Home | History | Annotate | Line # | Download | only in pci
if_msk.c revision 1.80
      1 /* $NetBSD: if_msk.c,v 1.80 2018/11/13 19:39:04 jdolecek Exp $ */
      2 /*	$OpenBSD: if_msk.c,v 1.79 2009/10/15 17:54:56 deraadt Exp $	*/
      3 
      4 /*
      5  * Copyright (c) 1997, 1998, 1999, 2000
      6  *	Bill Paul <wpaul (at) ctr.columbia.edu>.  All rights reserved.
      7  *
      8  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
      9  * modification, are permitted provided that the following conditions
     10  * are met:
     11  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
     12  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     13  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     15  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
     16  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
     17  *    must display the following acknowledgement:
     18  *	This product includes software developed by Bill Paul.
     19  * 4. Neither the name of the author nor the names of any co-contributors
     20  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
     21  *    without specific prior written permission.
     22  *
     23  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY Bill Paul AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
     24  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
     25  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
     26  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL Bill Paul OR THE VOICES IN HIS HEAD
     27  * BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
     28  * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
     29  * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
     30  * INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
     31  * CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
     32  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
     33  * THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
     34  *
     35  * $FreeBSD: /c/ncvs/src/sys/pci/if_sk.c,v 1.20 2000/04/22 02:16:37 wpaul Exp $
     36  */
     37 
     38 /*
     39  * Copyright (c) 2003 Nathan L. Binkert <binkertn (at) umich.edu>
     40  *
     41  * Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any
     42  * purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
     43  * copyright notice and this permission notice appear in all copies.
     44  *
     45  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES
     46  * WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
     47  * MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR
     48  * ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
     49  * WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
     50  * ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF
     51  * OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
     52  */
     53 
     54 #include <sys/cdefs.h>
     55 __KERNEL_RCSID(0, "$NetBSD: if_msk.c,v 1.80 2018/11/13 19:39:04 jdolecek Exp $");
     56 
     57 #include <sys/param.h>
     58 #include <sys/systm.h>
     59 #include <sys/sockio.h>
     60 #include <sys/mbuf.h>
     61 #include <sys/malloc.h>
     62 #include <sys/mutex.h>
     63 #include <sys/kernel.h>
     64 #include <sys/socket.h>
     65 #include <sys/device.h>
     66 #include <sys/queue.h>
     67 #include <sys/callout.h>
     68 #include <sys/sysctl.h>
     69 #include <sys/endian.h>
     70 #ifdef __NetBSD__
     71  #define letoh16 htole16
     72  #define letoh32 htole32
     73 #endif
     74 
     75 #include <net/if.h>
     76 #include <net/if_dl.h>
     77 #include <net/if_types.h>
     78 
     79 #include <net/if_media.h>
     80 
     81 #include <net/bpf.h>
     82 #include <sys/rndsource.h>
     83 
     84 #include <dev/mii/mii.h>
     85 #include <dev/mii/miivar.h>
     86 #include <dev/mii/brgphyreg.h>
     87 
     88 #include <dev/pci/pcireg.h>
     89 #include <dev/pci/pcivar.h>
     90 #include <dev/pci/pcidevs.h>
     91 
     92 #include <dev/pci/if_skreg.h>
     93 #include <dev/pci/if_mskvar.h>
     94 
     95 int mskc_probe(device_t, cfdata_t, void *);
     96 void mskc_attach(device_t, device_t, void *);
     97 int mskc_detach(device_t, int);
     98 void mskc_reset(struct sk_softc *);
     99 static bool mskc_suspend(device_t, const pmf_qual_t *);
    100 static bool mskc_resume(device_t, const pmf_qual_t *);
    101 int msk_probe(device_t, cfdata_t, void *);
    102 void msk_attach(device_t, device_t, void *);
    103 int msk_detach(device_t, int);
    104 void msk_reset(struct sk_if_softc *);
    105 int mskcprint(void *, const char *);
    106 int msk_intr(void *);
    107 void msk_intr_yukon(struct sk_if_softc *);
    108 void msk_rxeof(struct sk_if_softc *, u_int16_t, u_int32_t);
    109 void msk_txeof(struct sk_if_softc *);
    110 int msk_encap(struct sk_if_softc *, struct mbuf *, u_int32_t *);
    111 void msk_start(struct ifnet *);
    112 int msk_ioctl(struct ifnet *, u_long, void *);
    113 int msk_init(struct ifnet *);
    114 void msk_init_yukon(struct sk_if_softc *);
    115 void msk_stop(struct ifnet *, int);
    116 void msk_watchdog(struct ifnet *);
    117 int msk_newbuf(struct sk_if_softc *, bus_dmamap_t);
    118 int msk_alloc_jumbo_mem(struct sk_if_softc *);
    119 void *msk_jalloc(struct sk_if_softc *);
    120 void msk_jfree(struct mbuf *, void *, size_t, void *);
    121 int msk_init_rx_ring(struct sk_if_softc *);
    122 int msk_init_tx_ring(struct sk_if_softc *);
    123 void msk_fill_rx_ring(struct sk_if_softc *);
    124 
    125 void msk_update_int_mod(struct sk_softc *, int);
    126 
    127 int msk_miibus_readreg(device_t, int, int);
    128 void msk_miibus_writereg(device_t, int, int, int);
    129 void msk_miibus_statchg(struct ifnet *);
    130 
    131 void msk_setmulti(struct sk_if_softc *);
    132 void msk_setpromisc(struct sk_if_softc *);
    133 void msk_tick(void *);
    134 static void msk_fill_rx_tick(void *);
    135 
    136 /* #define MSK_DEBUG 1 */
    137 #ifdef MSK_DEBUG
    138 #define DPRINTF(x)	if (mskdebug) printf x
    139 #define DPRINTFN(n,x)	if (mskdebug >= (n)) printf x
    140 int	mskdebug = MSK_DEBUG;
    141 
    142 void msk_dump_txdesc(struct msk_tx_desc *, int);
    143 void msk_dump_mbuf(struct mbuf *);
    144 void msk_dump_bytes(const char *, int);
    145 #else
    146 #define DPRINTF(x)
    147 #define DPRINTFN(n,x)
    148 #endif
    149 
    150 static int msk_sysctl_handler(SYSCTLFN_PROTO);
    151 static int msk_root_num;
    152 
    153 #define MSK_ADDR_LO(x)  ((uint64_t) (x) & 0xffffffffUL)
    154 #define MSK_ADDR_HI(x)  ((uint64_t) (x) >> 32)
    155 
    156 /* supported device vendors */
    157 static const struct msk_product {
    158 	pci_vendor_id_t         msk_vendor;
    159 	pci_product_id_t        msk_product;
    160 } msk_products[] = {
    161 	{ PCI_VENDOR_DLINK,		PCI_PRODUCT_DLINK_DGE550SX },
    162 	{ PCI_VENDOR_DLINK,		PCI_PRODUCT_DLINK_DGE550T_B1 },
    163 	{ PCI_VENDOR_DLINK,		PCI_PRODUCT_DLINK_DGE560SX },
    164 	{ PCI_VENDOR_DLINK,		PCI_PRODUCT_DLINK_DGE560T },
    165 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKONII_8021CU },
    166 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKONII_8021X },
    167 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKONII_8022CU },
    168 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKONII_8022X },
    169 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKON_8035 },
    170 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKON_8036 },
    171 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKON_8038 },
    172 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKON_8039 },
    173 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKON_8040 },
    174 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKON_8040T },
    175 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKON_8042 },
    176 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKON_8048 },
    177 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKON_8050 },
    178 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKON_8052 },
    179 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKON_8053 },
    180 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKON_8055 },
    181 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKON_8055_2 },
    182 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKON_8056 },
    183 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKON_8057 },
    184 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKON_8058 },
    185 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKON_8059 },
    186 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKONII_8061CU },
    187 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKONII_8061X },
    188 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKONII_8062CU },
    189 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKONII_8062X },
    190 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKON_8070 },
    191 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKON_8071 },
    192 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKON_8072 },
    193 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKON_8075 },
    194 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKON_8079 },
    195 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKON_C032 },
    196 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKON_C033 },
    197 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKON_C034 },
    198 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKON_C036 },
    199 	{ PCI_VENDOR_MARVELL,		PCI_PRODUCT_MARVELL_YUKON_C042 },
    200 	{ PCI_VENDOR_SCHNEIDERKOCH,	PCI_PRODUCT_SCHNEIDERKOCH_SK_9SXX },
    201 	{ PCI_VENDOR_SCHNEIDERKOCH,	PCI_PRODUCT_SCHNEIDERKOCH_SK_9E21 },
    202 	{ 0,				0 }
    203 };
    204 
    205 static inline u_int32_t
    206 sk_win_read_4(struct sk_softc *sc, u_int32_t reg)
    207 {
    208 	return CSR_READ_4(sc, reg);
    209 }
    210 
    211 static inline u_int16_t
    212 sk_win_read_2(struct sk_softc *sc, u_int32_t reg)
    213 {
    214 	return CSR_READ_2(sc, reg);
    215 }
    216 
    217 static inline u_int8_t
    218 sk_win_read_1(struct sk_softc *sc, u_int32_t reg)
    219 {
    220 	return CSR_READ_1(sc, reg);
    221 }
    222 
    223 static inline void
    224 sk_win_write_4(struct sk_softc *sc, u_int32_t reg, u_int32_t x)
    225 {
    226 	CSR_WRITE_4(sc, reg, x);
    227 }
    228 
    229 static inline void
    230 sk_win_write_2(struct sk_softc *sc, u_int32_t reg, u_int16_t x)
    231 {
    232 	CSR_WRITE_2(sc, reg, x);
    233 }
    234 
    235 static inline void
    236 sk_win_write_1(struct sk_softc *sc, u_int32_t reg, u_int8_t x)
    237 {
    238 	CSR_WRITE_1(sc, reg, x);
    239 }
    240 
    241 int
    242 msk_miibus_readreg(device_t dev, int phy, int reg)
    243 {
    244 	struct sk_if_softc *sc_if = device_private(dev);
    245 	u_int16_t val;
    246 	int i;
    247 
    248 	SK_YU_WRITE_2(sc_if, YUKON_SMICR, YU_SMICR_PHYAD(phy) |
    249 		      YU_SMICR_REGAD(reg) | YU_SMICR_OP_READ);
    250 
    251 	for (i = 0; i < SK_TIMEOUT; i++) {
    252 		DELAY(1);
    253 		val = SK_YU_READ_2(sc_if, YUKON_SMICR);
    254 		if (val & YU_SMICR_READ_VALID)
    255 			break;
    256 	}
    257 
    258 	if (i == SK_TIMEOUT) {
    259 		aprint_error_dev(sc_if->sk_dev, "phy failed to come ready\n");
    260 		return (0);
    261 	}
    262 
    263  	DPRINTFN(9, ("msk_miibus_readreg: i=%d, timeout=%d\n", i,
    264 		     SK_TIMEOUT));
    265 
    266 	val = SK_YU_READ_2(sc_if, YUKON_SMIDR);
    267 
    268 	DPRINTFN(9, ("msk_miibus_readreg phy=%d, reg=%#x, val=%#x\n",
    269 		     phy, reg, val));
    270 
    271 	return (val);
    272 }
    273 
    274 void
    275 msk_miibus_writereg(device_t dev, int phy, int reg, int val)
    276 {
    277 	struct sk_if_softc *sc_if = device_private(dev);
    278 	int i;
    279 
    280 	DPRINTFN(9, ("msk_miibus_writereg phy=%d reg=%#x val=%#x\n",
    281 		     phy, reg, val));
    282 
    283 	SK_YU_WRITE_2(sc_if, YUKON_SMIDR, val);
    284 	SK_YU_WRITE_2(sc_if, YUKON_SMICR, YU_SMICR_PHYAD(phy) |
    285 		      YU_SMICR_REGAD(reg) | YU_SMICR_OP_WRITE);
    286 
    287 	for (i = 0; i < SK_TIMEOUT; i++) {
    288 		DELAY(1);
    289 		if (!(SK_YU_READ_2(sc_if, YUKON_SMICR) & YU_SMICR_BUSY))
    290 			break;
    291 	}
    292 
    293 	if (i == SK_TIMEOUT)
    294 		aprint_error_dev(sc_if->sk_dev, "phy write timed out\n");
    295 }
    296 
    297 void
    298 msk_miibus_statchg(struct ifnet *ifp)
    299 {
    300 	struct sk_if_softc *sc_if = ifp->if_softc;
    301 	struct mii_data *mii = &sc_if->sk_mii;
    302 	struct ifmedia_entry *ife = mii->mii_media.ifm_cur;
    303 	int gpcr;
    304 
    305 	gpcr = SK_YU_READ_2(sc_if, YUKON_GPCR);
    306 	gpcr &= (YU_GPCR_TXEN | YU_GPCR_RXEN);
    307 
    308 	if (IFM_SUBTYPE(ife->ifm_media) != IFM_AUTO ||
    309 	    sc_if->sk_softc->sk_type == SK_YUKON_FE_P) {
    310 		/* Set speed. */
    311 		gpcr |= YU_GPCR_SPEED_DIS;
    312 		switch (IFM_SUBTYPE(mii->mii_media_active)) {
    313 		case IFM_1000_SX:
    314 		case IFM_1000_LX:
    315 		case IFM_1000_CX:
    316 		case IFM_1000_T:
    317 			gpcr |= (YU_GPCR_GIG | YU_GPCR_SPEED);
    318 			break;
    319 		case IFM_100_TX:
    320 			gpcr |= YU_GPCR_SPEED;
    321 			break;
    322 		}
    323 
    324 		/* Set duplex. */
    325 		gpcr |= YU_GPCR_DPLX_DIS;
    326 		if ((mii->mii_media_active & IFM_GMASK) == IFM_FDX)
    327 			gpcr |= YU_GPCR_DUPLEX;
    328 
    329 		/* Disable flow control. */
    330 		gpcr |= YU_GPCR_FCTL_DIS;
    331 		gpcr |= (YU_GPCR_FCTL_TX_DIS | YU_GPCR_FCTL_RX_DIS);
    332 	}
    333 
    334 	SK_YU_WRITE_2(sc_if, YUKON_GPCR, gpcr);
    335 
    336 	DPRINTFN(9, ("msk_miibus_statchg: gpcr=%x\n",
    337 		     SK_YU_READ_2(sc_if, YUKON_GPCR)));
    338 }
    339 
    340 void
    341 msk_setmulti(struct sk_if_softc *sc_if)
    342 {
    343 	struct ifnet *ifp= &sc_if->sk_ethercom.ec_if;
    344 	u_int32_t hashes[2] = { 0, 0 };
    345 	int h;
    346 	struct ethercom *ec = &sc_if->sk_ethercom;
    347 	struct ether_multi *enm;
    348 	struct ether_multistep step;
    349 	u_int16_t reg;
    350 
    351 	/* First, zot all the existing filters. */
    352 	SK_YU_WRITE_2(sc_if, YUKON_MCAH1, 0);
    353 	SK_YU_WRITE_2(sc_if, YUKON_MCAH2, 0);
    354 	SK_YU_WRITE_2(sc_if, YUKON_MCAH3, 0);
    355 	SK_YU_WRITE_2(sc_if, YUKON_MCAH4, 0);
    356 
    357 
    358 	/* Now program new ones. */
    359 	reg = SK_YU_READ_2(sc_if, YUKON_RCR);
    360 	reg |= YU_RCR_UFLEN;
    361 allmulti:
    362 	if (ifp->if_flags & IFF_ALLMULTI || ifp->if_flags & IFF_PROMISC) {
    363 		if ((ifp->if_flags & IFF_PROMISC) != 0)
    364 			reg &= ~(YU_RCR_UFLEN | YU_RCR_MUFLEN);
    365 		else if ((ifp->if_flags & IFF_ALLMULTI) != 0) {
    366 			hashes[0] = 0xFFFFFFFF;
    367 			hashes[1] = 0xFFFFFFFF;
    368 		}
    369 	} else {
    370 		/* First find the tail of the list. */
    371 		ETHER_FIRST_MULTI(step, ec, enm);
    372 		while (enm != NULL) {
    373 			if (memcmp(enm->enm_addrlo, enm->enm_addrhi,
    374 				 ETHER_ADDR_LEN)) {
    375 				ifp->if_flags |= IFF_ALLMULTI;
    376 				goto allmulti;
    377 			}
    378 			h = ether_crc32_be(enm->enm_addrlo, ETHER_ADDR_LEN) &
    379 			    ((1 << SK_HASH_BITS) - 1);
    380 			if (h < 32)
    381 				hashes[0] |= (1 << h);
    382 			else
    383 				hashes[1] |= (1 << (h - 32));
    384 
    385 			ETHER_NEXT_MULTI(step, enm);
    386 		}
    387 		reg |= YU_RCR_MUFLEN;
    388 	}
    389 
    390 	SK_YU_WRITE_2(sc_if, YUKON_MCAH1, hashes[0] & 0xffff);
    391 	SK_YU_WRITE_2(sc_if, YUKON_MCAH2, (hashes[0] >> 16) & 0xffff);
    392 	SK_YU_WRITE_2(sc_if, YUKON_MCAH3, hashes[1] & 0xffff);
    393 	SK_YU_WRITE_2(sc_if, YUKON_MCAH4, (hashes[1] >> 16) & 0xffff);
    394 	SK_YU_WRITE_2(sc_if, YUKON_RCR, reg);
    395 }
    396 
    397 void
    398 msk_setpromisc(struct sk_if_softc *sc_if)
    399 {
    400 	struct ifnet *ifp = &sc_if->sk_ethercom.ec_if;
    401 
    402 	if (ifp->if_flags & IFF_PROMISC)
    403 		SK_YU_CLRBIT_2(sc_if, YUKON_RCR,
    404 		    YU_RCR_UFLEN | YU_RCR_MUFLEN);
    405 	else
    406 		SK_YU_SETBIT_2(sc_if, YUKON_RCR,
    407 		    YU_RCR_UFLEN | YU_RCR_MUFLEN);
    408 }
    409 
    410 int
    411 msk_init_rx_ring(struct sk_if_softc *sc_if)
    412 {
    413 	struct msk_chain_data	*cd = &sc_if->sk_cdata;
    414 	struct msk_ring_data	*rd = sc_if->sk_rdata;
    415 	struct msk_rx_desc	*r;
    416 	int			i, nexti;
    417 
    418 	memset(rd->sk_rx_ring, 0, sizeof(struct msk_rx_desc) * MSK_RX_RING_CNT);
    419 
    420 	for (i = 0; i < MSK_RX_RING_CNT; i++) {
    421 		cd->sk_rx_chain[i].sk_le = &rd->sk_rx_ring[i];
    422 		if (i == (MSK_RX_RING_CNT - 1))
    423 			nexti = 0;
    424 		else
    425 			nexti = i + 1;
    426 		cd->sk_rx_chain[i].sk_next = &cd->sk_rx_chain[nexti];
    427 	}
    428 
    429 	sc_if->sk_cdata.sk_rx_prod = 0;
    430 	sc_if->sk_cdata.sk_rx_cons = 0;
    431 	sc_if->sk_cdata.sk_rx_cnt = 0;
    432 
    433 	/* Mark the first ring element to initialize the high address. */
    434 	sc_if->sk_cdata.sk_rx_hiaddr = 0;
    435 	r = &rd->sk_rx_ring[cd->sk_rx_prod];
    436 	r->sk_addr = htole32(cd->sk_rx_hiaddr);
    437 	r->sk_len = 0;
    438 	r->sk_ctl = 0;
    439 	r->sk_opcode = SK_Y2_BMUOPC_ADDR64 | SK_Y2_RXOPC_OWN;
    440 	MSK_CDRXSYNC(sc_if, cd->sk_rx_prod,
    441 	    BUS_DMASYNC_PREWRITE|BUS_DMASYNC_PREREAD);
    442 	SK_INC(sc_if->sk_cdata.sk_rx_prod, MSK_RX_RING_CNT);
    443 	sc_if->sk_cdata.sk_rx_cnt++;
    444 
    445 	msk_fill_rx_ring(sc_if);
    446 	return (0);
    447 }
    448 
    449 int
    450 msk_init_tx_ring(struct sk_if_softc *sc_if)
    451 {
    452 	struct sk_softc		*sc = sc_if->sk_softc;
    453 	struct msk_chain_data	*cd = &sc_if->sk_cdata;
    454 	struct msk_ring_data	*rd = sc_if->sk_rdata;
    455 	struct msk_tx_desc	*t;
    456 	bus_dmamap_t		dmamap;
    457 	struct sk_txmap_entry	*entry;
    458 	int			i, nexti;
    459 
    460 	memset(rd->sk_tx_ring, 0, sizeof(struct msk_tx_desc) * MSK_TX_RING_CNT);
    461 
    462 	SIMPLEQ_INIT(&sc_if->sk_txmap_head);
    463 	for (i = 0; i < MSK_TX_RING_CNT; i++) {
    464 		cd->sk_tx_chain[i].sk_le = &rd->sk_tx_ring[i];
    465 		if (i == (MSK_TX_RING_CNT - 1))
    466 			nexti = 0;
    467 		else
    468 			nexti = i + 1;
    469 		cd->sk_tx_chain[i].sk_next = &cd->sk_tx_chain[nexti];
    470 
    471 		if (bus_dmamap_create(sc->sc_dmatag, SK_JLEN, SK_NTXSEG,
    472 		   SK_JLEN, 0, BUS_DMA_NOWAIT, &dmamap))
    473 			return (ENOBUFS);
    474 
    475 		entry = malloc(sizeof(*entry), M_DEVBUF, M_NOWAIT);
    476 		if (!entry) {
    477 			bus_dmamap_destroy(sc->sc_dmatag, dmamap);
    478 			return (ENOBUFS);
    479 		}
    480 		entry->dmamap = dmamap;
    481 		SIMPLEQ_INSERT_HEAD(&sc_if->sk_txmap_head, entry, link);
    482 	}
    483 
    484 	sc_if->sk_cdata.sk_tx_prod = 0;
    485 	sc_if->sk_cdata.sk_tx_cons = 0;
    486 	sc_if->sk_cdata.sk_tx_cnt = 0;
    487 
    488 	/* Mark the first ring element to initialize the high address. */
    489 	sc_if->sk_cdata.sk_tx_hiaddr = 0;
    490 	t = &rd->sk_tx_ring[cd->sk_tx_prod];
    491 	t->sk_addr = htole32(cd->sk_tx_hiaddr);
    492 	t->sk_len = 0;
    493 	t->sk_ctl = 0;
    494 	t->sk_opcode = SK_Y2_BMUOPC_ADDR64 | SK_Y2_TXOPC_OWN;
    495 	MSK_CDTXSYNC(sc_if, 0, MSK_TX_RING_CNT,
    496 	    BUS_DMASYNC_PREREAD|BUS_DMASYNC_PREWRITE);
    497 	SK_INC(sc_if->sk_cdata.sk_tx_prod, MSK_TX_RING_CNT);
    498 	sc_if->sk_cdata.sk_tx_cnt++;
    499 
    500 	return (0);
    501 }
    502 
    503 int
    504 msk_newbuf(struct sk_if_softc *sc_if, bus_dmamap_t dmamap)
    505 {
    506 	struct mbuf		*m_new = NULL;
    507 	struct sk_chain		*c;
    508 	struct msk_rx_desc	*r;
    509 	void			*buf = NULL;
    510 	bus_addr_t		addr;
    511 
    512 	MGETHDR(m_new, M_DONTWAIT, MT_DATA);
    513 	if (m_new == NULL)
    514 		return (ENOBUFS);
    515 
    516 	/* Allocate the jumbo buffer */
    517 	buf = msk_jalloc(sc_if);
    518 	if (buf == NULL) {
    519 		m_freem(m_new);
    520 		DPRINTFN(1, ("%s jumbo allocation failed -- packet "
    521 		    "dropped!\n", sc_if->sk_ethercom.ec_if.if_xname));
    522 		return (ENOBUFS);
    523 	}
    524 
    525 	/* Attach the buffer to the mbuf */
    526 	m_new->m_len = m_new->m_pkthdr.len = SK_JLEN;
    527 	MEXTADD(m_new, buf, SK_JLEN, 0, msk_jfree, sc_if);
    528 
    529 	m_adj(m_new, ETHER_ALIGN);
    530 
    531 	addr = dmamap->dm_segs[0].ds_addr +
    532 		  ((vaddr_t)m_new->m_data -
    533 		   (vaddr_t)sc_if->sk_cdata.sk_jumbo_buf);
    534 
    535 	if (sc_if->sk_cdata.sk_rx_hiaddr != MSK_ADDR_HI(addr)) {
    536 		c = &sc_if->sk_cdata.sk_rx_chain[sc_if->sk_cdata.sk_rx_prod];
    537 		r = c->sk_le;
    538 		c->sk_mbuf = NULL;
    539 		r->sk_addr = htole32(MSK_ADDR_HI(addr));
    540 		r->sk_len = 0;
    541 		r->sk_ctl = 0;
    542 		r->sk_opcode = SK_Y2_BMUOPC_ADDR64 | SK_Y2_RXOPC_OWN;
    543 		sc_if->sk_cdata.sk_rx_hiaddr = MSK_ADDR_HI(addr);
    544 
    545 		MSK_CDRXSYNC(sc_if, sc_if->sk_cdata.sk_rx_prod,
    546 		    BUS_DMASYNC_PREWRITE|BUS_DMASYNC_PREREAD);
    547 
    548 		SK_INC(sc_if->sk_cdata.sk_rx_prod, MSK_RX_RING_CNT);
    549 		sc_if->sk_cdata.sk_rx_cnt++;
    550 
    551 		DPRINTFN(10, ("%s: rx ADDR64: %#x\n",
    552 		    sc_if->sk_ethercom.ec_if.if_xname, (unsigned)MSK_ADDR_HI(addr)));
    553 	}
    554 
    555 	c = &sc_if->sk_cdata.sk_rx_chain[sc_if->sk_cdata.sk_rx_prod];
    556 	r = c->sk_le;
    557 	c->sk_mbuf = m_new;
    558 	r->sk_addr = htole32(MSK_ADDR_LO(addr));
    559 	r->sk_len = htole16(SK_JLEN);
    560 	r->sk_ctl = 0;
    561 	r->sk_opcode = SK_Y2_RXOPC_PACKET | SK_Y2_RXOPC_OWN;
    562 
    563 	MSK_CDRXSYNC(sc_if, sc_if->sk_cdata.sk_rx_prod,
    564 	    BUS_DMASYNC_PREWRITE|BUS_DMASYNC_PREREAD);
    565 
    566 	SK_INC(sc_if->sk_cdata.sk_rx_prod, MSK_RX_RING_CNT);
    567 	sc_if->sk_cdata.sk_rx_cnt++;
    568 
    569 	return (0);
    570 }
    571 
    572 /*
    573  * Memory management for jumbo frames.
    574  */
    575 
    576 int
    577 msk_alloc_jumbo_mem(struct sk_if_softc *sc_if)
    578 {
    579 	struct sk_softc		*sc = sc_if->sk_softc;
    580 	char *ptr, *kva;
    581 	int		i, state, error;
    582 	struct sk_jpool_entry   *entry;
    583 
    584 	state = error = 0;
    585 
    586 	/* Grab a big chunk o' storage. */
    587 	if (bus_dmamem_alloc(sc->sc_dmatag, MSK_JMEM, PAGE_SIZE, 0,
    588 	     &sc_if->sk_cdata.sk_jumbo_seg, 1, &sc_if->sk_cdata.sk_jumbo_nseg,
    589 	     BUS_DMA_NOWAIT)) {
    590 		aprint_error(": can't alloc rx buffers");
    591 		return (ENOBUFS);
    592 	}
    593 
    594 	state = 1;
    595 	if (bus_dmamem_map(sc->sc_dmatag, &sc_if->sk_cdata.sk_jumbo_seg,
    596 	    sc_if->sk_cdata.sk_jumbo_nseg, MSK_JMEM, (void **)&kva,
    597 	    BUS_DMA_NOWAIT)) {
    598 		aprint_error(": can't map dma buffers (%d bytes)", MSK_JMEM);
    599 		error = ENOBUFS;
    600 		goto out;
    601 	}
    602 
    603 	state = 2;
    604 	if (bus_dmamap_create(sc->sc_dmatag, MSK_JMEM, 1, MSK_JMEM, 0,
    605 	    BUS_DMA_NOWAIT, &sc_if->sk_cdata.sk_rx_jumbo_map)) {
    606 		aprint_error(": can't create dma map");
    607 		error = ENOBUFS;
    608 		goto out;
    609 	}
    610 
    611 	state = 3;
    612 	if (bus_dmamap_load(sc->sc_dmatag, sc_if->sk_cdata.sk_rx_jumbo_map,
    613 			    kva, MSK_JMEM, NULL, BUS_DMA_NOWAIT)) {
    614 		aprint_error(": can't load dma map");
    615 		error = ENOBUFS;
    616 		goto out;
    617 	}
    618 
    619 	state = 4;
    620 	sc_if->sk_cdata.sk_jumbo_buf = (void *)kva;
    621 	DPRINTFN(1,("msk_jumbo_buf = %p\n", (void *)sc_if->sk_cdata.sk_jumbo_buf));
    622 
    623 	LIST_INIT(&sc_if->sk_jfree_listhead);
    624 	LIST_INIT(&sc_if->sk_jinuse_listhead);
    625 	mutex_init(&sc_if->sk_jpool_mtx, MUTEX_DEFAULT, IPL_NET);
    626 
    627 	/*
    628 	 * Now divide it up into 9K pieces and save the addresses
    629 	 * in an array.
    630 	 */
    631 	ptr = sc_if->sk_cdata.sk_jumbo_buf;
    632 	for (i = 0; i < MSK_JSLOTS; i++) {
    633 		sc_if->sk_cdata.sk_jslots[i] = ptr;
    634 		ptr += SK_JLEN;
    635 		entry = malloc(sizeof(struct sk_jpool_entry),
    636 		    M_DEVBUF, M_NOWAIT);
    637 		if (entry == NULL) {
    638 			sc_if->sk_cdata.sk_jumbo_buf = NULL;
    639 			aprint_error(": no memory for jumbo buffer queue!");
    640 			error = ENOBUFS;
    641 			goto out;
    642 		}
    643 		entry->slot = i;
    644 		LIST_INSERT_HEAD(&sc_if->sk_jfree_listhead,
    645 				 entry, jpool_entries);
    646 	}
    647 out:
    648 	if (error != 0) {
    649 		switch (state) {
    650 		case 4:
    651 			bus_dmamap_unload(sc->sc_dmatag,
    652 			    sc_if->sk_cdata.sk_rx_jumbo_map);
    653 		case 3:
    654 			bus_dmamap_destroy(sc->sc_dmatag,
    655 			    sc_if->sk_cdata.sk_rx_jumbo_map);
    656 		case 2:
    657 			bus_dmamem_unmap(sc->sc_dmatag, kva, MSK_JMEM);
    658 		case 1:
    659 			bus_dmamem_free(sc->sc_dmatag,
    660 			    &sc_if->sk_cdata.sk_jumbo_seg,
    661 			    sc_if->sk_cdata.sk_jumbo_nseg);
    662 			break;
    663 		default:
    664 			break;
    665 		}
    666 	}
    667 
    668 	return error;
    669 }
    670 
    671 static void
    672 msk_free_jumbo_mem(struct sk_if_softc *sc_if)
    673 {
    674 	struct sk_softc		*sc = sc_if->sk_softc;
    675 
    676 	bus_dmamap_unload(sc->sc_dmatag, sc_if->sk_cdata.sk_rx_jumbo_map);
    677 	bus_dmamap_destroy(sc->sc_dmatag, sc_if->sk_cdata.sk_rx_jumbo_map);
    678 	bus_dmamem_unmap(sc->sc_dmatag, sc_if->sk_cdata.sk_jumbo_buf, MSK_JMEM);
    679 	bus_dmamem_free(sc->sc_dmatag, &sc_if->sk_cdata.sk_jumbo_seg,
    680 	    sc_if->sk_cdata.sk_jumbo_nseg);
    681 }
    682 
    683 /*
    684  * Allocate a jumbo buffer.
    685  */
    686 void *
    687 msk_jalloc(struct sk_if_softc *sc_if)
    688 {
    689 	struct sk_jpool_entry   *entry;
    690 
    691 	mutex_enter(&sc_if->sk_jpool_mtx);
    692 	entry = LIST_FIRST(&sc_if->sk_jfree_listhead);
    693 
    694 	if (entry == NULL) {
    695 		mutex_exit(&sc_if->sk_jpool_mtx);
    696 		return NULL;
    697 	}
    698 
    699 	LIST_REMOVE(entry, jpool_entries);
    700 	LIST_INSERT_HEAD(&sc_if->sk_jinuse_listhead, entry, jpool_entries);
    701 	mutex_exit(&sc_if->sk_jpool_mtx);
    702 	return (sc_if->sk_cdata.sk_jslots[entry->slot]);
    703 }
    704 
    705 /*
    706  * Release a jumbo buffer.
    707  */
    708 void
    709 msk_jfree(struct mbuf *m, void *buf, size_t size, void *arg)
    710 {
    711 	struct sk_jpool_entry *entry;
    712 	struct sk_if_softc *sc;
    713 	int i;
    714 
    715 	/* Extract the softc struct pointer. */
    716 	sc = (struct sk_if_softc *)arg;
    717 
    718 	if (sc == NULL)
    719 		panic("msk_jfree: can't find softc pointer!");
    720 
    721 	/* calculate the slot this buffer belongs to */
    722 	i = ((vaddr_t)buf
    723 	     - (vaddr_t)sc->sk_cdata.sk_jumbo_buf) / SK_JLEN;
    724 
    725 	if ((i < 0) || (i >= MSK_JSLOTS))
    726 		panic("msk_jfree: asked to free buffer that we don't manage!");
    727 
    728 	mutex_enter(&sc->sk_jpool_mtx);
    729 	entry = LIST_FIRST(&sc->sk_jinuse_listhead);
    730 	if (entry == NULL)
    731 		panic("msk_jfree: buffer not in use!");
    732 	entry->slot = i;
    733 	LIST_REMOVE(entry, jpool_entries);
    734 	LIST_INSERT_HEAD(&sc->sk_jfree_listhead, entry, jpool_entries);
    735 	mutex_exit(&sc->sk_jpool_mtx);
    736 
    737 	if (__predict_true(m != NULL))
    738 		pool_cache_put(mb_cache, m);
    739 
    740 	/* Now that we know we have a free RX buffer, refill if running out */
    741 	if ((sc->sk_ethercom.ec_if.if_flags & IFF_RUNNING) != 0
    742 	    && sc->sk_cdata.sk_rx_cnt < (MSK_RX_RING_CNT/3))
    743 		callout_schedule(&sc->sk_tick_rx, 0);
    744 }
    745 
    746 int
    747 msk_ioctl(struct ifnet *ifp, u_long cmd, void *data)
    748 {
    749 	struct sk_if_softc *sc = ifp->if_softc;
    750 	int s, error;
    751 
    752 	s = splnet();
    753 
    754 	DPRINTFN(2, ("msk_ioctl ETHER cmd %lx\n", cmd));
    755 	switch (cmd) {
    756 	case SIOCSIFFLAGS:
    757 		if ((error = ifioctl_common(ifp, cmd, data)) != 0)
    758 			break;
    759 
    760 		switch (ifp->if_flags & (IFF_UP | IFF_RUNNING)) {
    761 		case IFF_RUNNING:
    762 			msk_stop(ifp, 1);
    763 			break;
    764 		case IFF_UP:
    765 			msk_init(ifp);
    766 			break;
    767 		case IFF_UP | IFF_RUNNING:
    768 			if ((ifp->if_flags ^ sc->sk_if_flags) == IFF_PROMISC) {
    769 				msk_setpromisc(sc);
    770 				msk_setmulti(sc);
    771 			} else
    772 				msk_init(ifp);
    773 			break;
    774 		}
    775 		sc->sk_if_flags = ifp->if_flags;
    776 		break;
    777 	default:
    778 		error = ether_ioctl(ifp, cmd, data);
    779 		if (error == ENETRESET) {
    780 			error = 0;
    781 			if (cmd != SIOCADDMULTI && cmd != SIOCDELMULTI)
    782 				;
    783 			else if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING) {
    784 				/*
    785 				 * Multicast list has changed; set the hardware
    786 				 * filter accordingly.
    787 				 */
    788 				msk_setmulti(sc);
    789 			}
    790 		}
    791 		break;
    792 	}
    793 
    794 	splx(s);
    795 	return error;
    796 }
    797 
    798 void
    799 msk_update_int_mod(struct sk_softc *sc, int verbose)
    800 {
    801 	u_int32_t imtimer_ticks;
    802 
    803 	/*
    804  	 * Configure interrupt moderation. The moderation timer
    805 	 * defers interrupts specified in the interrupt moderation
    806 	 * timer mask based on the timeout specified in the interrupt
    807 	 * moderation timer init register. Each bit in the timer
    808 	 * register represents one tick, so to specify a timeout in
    809 	 * microseconds, we have to multiply by the correct number of
    810 	 * ticks-per-microsecond.
    811 	 */
    812 	switch (sc->sk_type) {
    813 	case SK_YUKON_EC:
    814 	case SK_YUKON_EC_U:
    815 	case SK_YUKON_EX:
    816 	case SK_YUKON_SUPR:
    817 	case SK_YUKON_ULTRA2:
    818 	case SK_YUKON_OPTIMA:
    819 	case SK_YUKON_PRM:
    820 	case SK_YUKON_OPTIMA2:
    821 		imtimer_ticks = SK_IMTIMER_TICKS_YUKON_EC;
    822 		break;
    823 	case SK_YUKON_FE:
    824 		imtimer_ticks = SK_IMTIMER_TICKS_YUKON_FE;
    825 		break;
    826 	case SK_YUKON_FE_P:
    827 		imtimer_ticks = SK_IMTIMER_TICKS_YUKON_FE_P;
    828 		break;
    829 	case SK_YUKON_XL:
    830 		imtimer_ticks = SK_IMTIMER_TICKS_YUKON_XL;
    831 		break;
    832 	default:
    833 		imtimer_ticks = SK_IMTIMER_TICKS_YUKON;
    834 	}
    835 	if (verbose)
    836 		aprint_verbose_dev(sc->sk_dev,
    837 		    "interrupt moderation is %d us\n", sc->sk_int_mod);
    838 	sk_win_write_4(sc, SK_IMTIMERINIT, SK_IM_USECS(sc->sk_int_mod));
    839 	sk_win_write_4(sc, SK_IMMR, SK_ISR_TX1_S_EOF|SK_ISR_TX2_S_EOF|
    840 	    SK_ISR_RX1_EOF|SK_ISR_RX2_EOF);
    841 	sk_win_write_1(sc, SK_IMTIMERCTL, SK_IMCTL_START);
    842 	sc->sk_int_mod_pending = 0;
    843 }
    844 
    845 static int
    846 msk_lookup(const struct pci_attach_args *pa)
    847 {
    848 	const struct msk_product *pmsk;
    849 
    850 	for ( pmsk = &msk_products[0]; pmsk->msk_vendor != 0; pmsk++) {
    851 		if (PCI_VENDOR(pa->pa_id) == pmsk->msk_vendor &&
    852 		    PCI_PRODUCT(pa->pa_id) == pmsk->msk_product)
    853 			return 1;
    854 	}
    855 	return 0;
    856 }
    857 
    858 /*
    859  * Probe for a SysKonnect GEnesis chip. Check the PCI vendor and device
    860  * IDs against our list and return a device name if we find a match.
    861  */
    862 int
    863 mskc_probe(device_t parent, cfdata_t match, void *aux)
    864 {
    865 	struct pci_attach_args *pa = (struct pci_attach_args *)aux;
    866 
    867 	return msk_lookup(pa);
    868 }
    869 
    870 /*
    871  * Force the GEnesis into reset, then bring it out of reset.
    872  */
    873 void
    874 mskc_reset(struct sk_softc *sc)
    875 {
    876 	u_int32_t imtimer_ticks, reg1;
    877 	int reg;
    878 
    879 	DPRINTFN(2, ("mskc_reset\n"));
    880 
    881 	CSR_WRITE_1(sc, SK_CSR, SK_CSR_SW_RESET);
    882 	CSR_WRITE_1(sc, SK_CSR, SK_CSR_MASTER_RESET);
    883 
    884 	DELAY(1000);
    885 	CSR_WRITE_1(sc, SK_CSR, SK_CSR_SW_UNRESET);
    886 	DELAY(2);
    887 	CSR_WRITE_1(sc, SK_CSR, SK_CSR_MASTER_UNRESET);
    888 	sk_win_write_1(sc, SK_TESTCTL1, 2);
    889 
    890 	if (sc->sk_type == SK_YUKON_EC_U || sc->sk_type == SK_YUKON_EX ||
    891 	    sc->sk_type >= SK_YUKON_FE_P) {
    892 		uint32_t our;
    893 
    894 		CSR_WRITE_2(sc, SK_CSR, SK_CSR_WOL_ON);
    895 
    896 		/* enable all clocks. */
    897 		sk_win_write_4(sc, SK_Y2_PCI_REG(SK_PCI_OURREG3), 0);
    898 		our = sk_win_read_4(sc, SK_Y2_PCI_REG(SK_PCI_OURREG4));
    899 		our &= (SK_Y2_REG4_FORCE_ASPM_REQUEST|
    900 			SK_Y2_REG4_ASPM_GPHY_LINK_DOWN|
    901 			SK_Y2_REG4_ASPM_INT_FIFO_EMPTY|
    902 			SK_Y2_REG4_ASPM_CLKRUN_REQUEST);
    903 		/* Set all bits to 0 except bits 15..12 */
    904 		sk_win_write_4(sc, SK_Y2_PCI_REG(SK_PCI_OURREG4), our);
    905 		/* Set to default value */
    906 		sk_win_write_4(sc, SK_Y2_PCI_REG(SK_PCI_OURREG5), 0);
    907 
    908 		/*
    909 		 * Disable status race, workaround for Yukon EC Ultra &
    910 		 * Yukon EX.
    911 		 */
    912 		reg1 = sk_win_read_4(sc, SK_GPIO);
    913 		reg1 |= SK_Y2_GPIO_STAT_RACE_DIS;
    914 		sk_win_write_4(sc, SK_GPIO, reg1);
    915 		sk_win_read_4(sc, SK_GPIO);
    916 	}
    917 
    918 	/* release PHY from PowerDown/Coma mode. */
    919 	reg1 = sk_win_read_4(sc, SK_Y2_PCI_REG(SK_PCI_OURREG1));
    920 	if (sc->sk_type == SK_YUKON_XL && sc->sk_rev > SK_YUKON_XL_REV_A1)
    921 		reg1 |= (SK_Y2_REG1_PHY1_COMA | SK_Y2_REG1_PHY2_COMA);
    922 	else
    923 		reg1 &= ~(SK_Y2_REG1_PHY1_COMA | SK_Y2_REG1_PHY2_COMA);
    924 	sk_win_write_4(sc, SK_Y2_PCI_REG(SK_PCI_OURREG1), reg1);
    925 
    926 	if (sc->sk_type == SK_YUKON_XL && sc->sk_rev > SK_YUKON_XL_REV_A1)
    927 		sk_win_write_1(sc, SK_Y2_CLKGATE,
    928 		    SK_Y2_CLKGATE_LINK1_GATE_DIS |
    929 		    SK_Y2_CLKGATE_LINK2_GATE_DIS |
    930 		    SK_Y2_CLKGATE_LINK1_CORE_DIS |
    931 		    SK_Y2_CLKGATE_LINK2_CORE_DIS |
    932 		    SK_Y2_CLKGATE_LINK1_PCI_DIS | SK_Y2_CLKGATE_LINK2_PCI_DIS);
    933 	else
    934 		sk_win_write_1(sc, SK_Y2_CLKGATE, 0);
    935 
    936 	CSR_WRITE_2(sc, SK_LINK_CTRL, SK_LINK_RESET_SET);
    937 	CSR_WRITE_2(sc, SK_LINK_CTRL + SK_WIN_LEN, SK_LINK_RESET_SET);
    938 	DELAY(1000);
    939 	CSR_WRITE_2(sc, SK_LINK_CTRL, SK_LINK_RESET_CLEAR);
    940 	CSR_WRITE_2(sc, SK_LINK_CTRL + SK_WIN_LEN, SK_LINK_RESET_CLEAR);
    941 
    942 	if (sc->sk_type == SK_YUKON_EX || sc->sk_type == SK_YUKON_SUPR) {
    943 		CSR_WRITE_2(sc, SK_GMAC_CTRL, SK_GMAC_BYP_MACSECRX |
    944 		    SK_GMAC_BYP_MACSECTX | SK_GMAC_BYP_RETR_FIFO);
    945 	}
    946 
    947 	sk_win_write_1(sc, SK_TESTCTL1, 1);
    948 
    949 	DPRINTFN(2, ("mskc_reset: sk_csr=%x\n", CSR_READ_1(sc, SK_CSR)));
    950 	DPRINTFN(2, ("mskc_reset: sk_link_ctrl=%x\n",
    951 		     CSR_READ_2(sc, SK_LINK_CTRL)));
    952 
    953 	/* Disable ASF */
    954 	CSR_WRITE_1(sc, SK_Y2_ASF_CSR, SK_Y2_ASF_RESET);
    955 	CSR_WRITE_2(sc, SK_CSR, SK_CSR_ASF_OFF);
    956 
    957 	/* Clear I2C IRQ noise */
    958 	CSR_WRITE_4(sc, SK_I2CHWIRQ, 1);
    959 
    960 	/* Disable hardware timer */
    961 	CSR_WRITE_1(sc, SK_TIMERCTL, SK_IMCTL_STOP);
    962 	CSR_WRITE_1(sc, SK_TIMERCTL, SK_IMCTL_IRQ_CLEAR);
    963 
    964 	/* Disable descriptor polling */
    965 	CSR_WRITE_4(sc, SK_DPT_TIMER_CTRL, SK_DPT_TCTL_STOP);
    966 
    967 	/* Disable time stamps */
    968 	CSR_WRITE_1(sc, SK_TSTAMP_CTL, SK_TSTAMP_STOP);
    969 	CSR_WRITE_1(sc, SK_TSTAMP_CTL, SK_TSTAMP_IRQ_CLEAR);
    970 
    971 	/* Enable RAM interface */
    972 	sk_win_write_1(sc, SK_RAMCTL, SK_RAMCTL_UNRESET);
    973 	for (reg = SK_TO0;reg <= SK_TO11; reg++)
    974 		sk_win_write_1(sc, reg, 36);
    975 	sk_win_write_1(sc, SK_RAMCTL + (SK_WIN_LEN / 2), SK_RAMCTL_UNRESET);
    976 	for (reg = SK_TO0;reg <= SK_TO11; reg++)
    977 		sk_win_write_1(sc, reg + (SK_WIN_LEN / 2), 36);
    978 
    979 	/*
    980 	 * Configure interrupt moderation. The moderation timer
    981 	 * defers interrupts specified in the interrupt moderation
    982 	 * timer mask based on the timeout specified in the interrupt
    983 	 * moderation timer init register. Each bit in the timer
    984 	 * register represents one tick, so to specify a timeout in
    985 	 * microseconds, we have to multiply by the correct number of
    986 	 * ticks-per-microsecond.
    987 	 */
    988 	switch (sc->sk_type) {
    989 	case SK_YUKON_EC:
    990 	case SK_YUKON_EC_U:
    991 	case SK_YUKON_EX:
    992 	case SK_YUKON_SUPR:
    993 	case SK_YUKON_ULTRA2:
    994 	case SK_YUKON_OPTIMA:
    995 	case SK_YUKON_PRM:
    996 	case SK_YUKON_OPTIMA2:
    997 		imtimer_ticks = SK_IMTIMER_TICKS_YUKON_EC;
    998 		break;
    999 	case SK_YUKON_FE:
   1000 		imtimer_ticks = SK_IMTIMER_TICKS_YUKON_FE;
   1001 		break;
   1002 	case SK_YUKON_FE_P:
   1003 		imtimer_ticks = SK_IMTIMER_TICKS_YUKON_FE_P;
   1004 		break;
   1005 	case SK_YUKON_XL:
   1006 		imtimer_ticks = SK_IMTIMER_TICKS_YUKON_XL;
   1007 		break;
   1008 	default:
   1009 		imtimer_ticks = SK_IMTIMER_TICKS_YUKON;
   1010 		break;
   1011 	}
   1012 
   1013 	/* Reset status ring. */
   1014 	memset(sc->sk_status_ring, 0,
   1015 	    MSK_STATUS_RING_CNT * sizeof(struct msk_status_desc));
   1016 	bus_dmamap_sync(sc->sc_dmatag, sc->sk_status_map, 0,
   1017 	    sc->sk_status_map->dm_mapsize, BUS_DMASYNC_PREREAD);
   1018 	sc->sk_status_idx = 0;
   1019 
   1020 	sk_win_write_4(sc, SK_STAT_BMU_CSR, SK_STAT_BMU_RESET);
   1021 	sk_win_write_4(sc, SK_STAT_BMU_CSR, SK_STAT_BMU_UNRESET);
   1022 
   1023 	sk_win_write_2(sc, SK_STAT_BMU_LIDX, MSK_STATUS_RING_CNT - 1);
   1024 	sk_win_write_4(sc, SK_STAT_BMU_ADDRLO,
   1025 	    sc->sk_status_map->dm_segs[0].ds_addr);
   1026 	sk_win_write_4(sc, SK_STAT_BMU_ADDRHI,
   1027 	    (u_int64_t)sc->sk_status_map->dm_segs[0].ds_addr >> 32);
   1028 	if (sc->sk_type == SK_YUKON_EC &&
   1029 	    sc->sk_rev == SK_YUKON_EC_REV_A1) {
   1030 		/* WA for dev. #4.3 */
   1031 		sk_win_write_2(sc, SK_STAT_BMU_TX_THRESH, SK_STAT_BMU_TXTHIDX_MSK);
   1032 		/* WA for dev. #4.18 */
   1033 		sk_win_write_1(sc, SK_STAT_BMU_FIFOWM, 0x21);
   1034 		sk_win_write_1(sc, SK_STAT_BMU_FIFOIWM, 0x07);
   1035 	} else {
   1036 		sk_win_write_2(sc, SK_STAT_BMU_TX_THRESH, 0x000a);
   1037 		sk_win_write_1(sc, SK_STAT_BMU_FIFOWM, 0x10);
   1038 		if (sc->sk_type == SK_YUKON_XL)
   1039 			sk_win_write_1(sc, SK_STAT_BMU_FIFOIWM, 0x04);
   1040 		else
   1041 			sk_win_write_1(sc, SK_STAT_BMU_FIFOIWM, 0x10);
   1042 		sk_win_write_4(sc, SK_Y2_ISR_ITIMERINIT, 0x0190); /* 3.2us on Yukon-EC */
   1043 	}
   1044 
   1045 #if 0
   1046 	sk_win_write_4(sc, SK_Y2_LEV_ITIMERINIT, SK_IM_USECS(100));
   1047 #endif
   1048 	sk_win_write_4(sc, SK_Y2_TX_ITIMERINIT, SK_IM_USECS(1000));
   1049 
   1050 	/* Enable status unit. */
   1051 	sk_win_write_4(sc, SK_STAT_BMU_CSR, SK_STAT_BMU_ON);
   1052 
   1053 	sk_win_write_1(sc, SK_Y2_LEV_ITIMERCTL, SK_IMCTL_START);
   1054 	sk_win_write_1(sc, SK_Y2_TX_ITIMERCTL, SK_IMCTL_START);
   1055 	sk_win_write_1(sc, SK_Y2_ISR_ITIMERCTL, SK_IMCTL_START);
   1056 
   1057 	msk_update_int_mod(sc, 0);
   1058 }
   1059 
   1060 int
   1061 msk_probe(device_t parent, cfdata_t match, void *aux)
   1062 {
   1063 	struct skc_attach_args *sa = aux;
   1064 
   1065 	if (sa->skc_port != SK_PORT_A && sa->skc_port != SK_PORT_B)
   1066 		return (0);
   1067 
   1068 	switch (sa->skc_type) {
   1069 	case SK_YUKON_XL:
   1070 	case SK_YUKON_EC_U:
   1071 	case SK_YUKON_EX:
   1072 	case SK_YUKON_EC:
   1073 	case SK_YUKON_FE:
   1074 	case SK_YUKON_FE_P:
   1075 	case SK_YUKON_SUPR:
   1076 	case SK_YUKON_ULTRA2:
   1077 	case SK_YUKON_OPTIMA:
   1078 	case SK_YUKON_PRM:
   1079 	case SK_YUKON_OPTIMA2:
   1080 		return (1);
   1081 	}
   1082 
   1083 	return (0);
   1084 }
   1085 
   1086 void
   1087 msk_reset(struct sk_if_softc *sc_if)
   1088 {
   1089 	/* GMAC and GPHY Reset */
   1090 	SK_IF_WRITE_4(sc_if, 0, SK_GMAC_CTRL, SK_GMAC_RESET_SET);
   1091 	SK_IF_WRITE_4(sc_if, 0, SK_GPHY_CTRL, SK_GPHY_RESET_SET);
   1092 	DELAY(1000);
   1093 	SK_IF_WRITE_4(sc_if, 0, SK_GPHY_CTRL, SK_GPHY_RESET_CLEAR);
   1094 	SK_IF_WRITE_4(sc_if, 0, SK_GMAC_CTRL, SK_GMAC_LOOP_OFF |
   1095 		      SK_GMAC_PAUSE_ON | SK_GMAC_RESET_CLEAR);
   1096 }
   1097 
   1098 static bool
   1099 msk_resume(device_t dv, const pmf_qual_t *qual)
   1100 {
   1101 	struct sk_if_softc *sc_if = device_private(dv);
   1102 
   1103 	msk_init_yukon(sc_if);
   1104 	return true;
   1105 }
   1106 
   1107 /*
   1108  * Each XMAC chip is attached as a separate logical IP interface.
   1109  * Single port cards will have only one logical interface of course.
   1110  */
   1111 void
   1112 msk_attach(device_t parent, device_t self, void *aux)
   1113 {
   1114 	struct sk_if_softc *sc_if = device_private(self);
   1115 	struct sk_softc *sc = device_private(parent);
   1116 	struct skc_attach_args *sa = aux;
   1117 	struct ifnet *ifp;
   1118 	void *kva;
   1119 	int i;
   1120 	u_int32_t chunk;
   1121 	int mii_flags;
   1122 
   1123 	sc_if->sk_dev = self;
   1124 	sc_if->sk_port = sa->skc_port;
   1125 	sc_if->sk_softc = sc;
   1126 	sc->sk_if[sa->skc_port] = sc_if;
   1127 
   1128 	DPRINTFN(2, ("begin msk_attach: port=%d\n", sc_if->sk_port));
   1129 
   1130 	/*
   1131 	 * Get station address for this interface. Note that
   1132 	 * dual port cards actually come with three station
   1133 	 * addresses: one for each port, plus an extra. The
   1134 	 * extra one is used by the SysKonnect driver software
   1135 	 * as a 'virtual' station address for when both ports
   1136 	 * are operating in failover mode. Currently we don't
   1137 	 * use this extra address.
   1138 	 */
   1139 	for (i = 0; i < ETHER_ADDR_LEN; i++)
   1140 		sc_if->sk_enaddr[i] =
   1141 		    sk_win_read_1(sc, SK_MAC0_0 + (sa->skc_port * 8) + i);
   1142 
   1143 	aprint_normal(": Ethernet address %s\n",
   1144 	    ether_sprintf(sc_if->sk_enaddr));
   1145 
   1146 	/*
   1147 	 * Set up RAM buffer addresses. The Yukon2 has a small amount
   1148 	 * of SRAM on it, somewhere between 4K and 48K.  We need to
   1149 	 * divide this up between the transmitter and receiver.  We
   1150 	 * give the receiver 2/3 of the memory (rounded down), and the
   1151 	 * transmitter whatever remains.
   1152 	 */
   1153 	if (sc->sk_ramsize) {
   1154 		chunk = (2 * (sc->sk_ramsize / sizeof(u_int64_t)) / 3) & ~0xff;
   1155 		sc_if->sk_rx_ramstart = 0;
   1156 		sc_if->sk_rx_ramend = sc_if->sk_rx_ramstart + chunk - 1;
   1157 		chunk = (sc->sk_ramsize / sizeof(u_int64_t)) - chunk;
   1158 		sc_if->sk_tx_ramstart = sc_if->sk_rx_ramend + 1;
   1159 		sc_if->sk_tx_ramend = sc_if->sk_tx_ramstart + chunk - 1;
   1160 
   1161 		DPRINTFN(2, ("msk_attach: rx_ramstart=%#x rx_ramend=%#x\n"
   1162 			     "           tx_ramstart=%#x tx_ramend=%#x\n",
   1163 			     sc_if->sk_rx_ramstart, sc_if->sk_rx_ramend,
   1164 			     sc_if->sk_tx_ramstart, sc_if->sk_tx_ramend));
   1165 	}
   1166 
   1167 	/* Allocate the descriptor queues. */
   1168 	if (bus_dmamem_alloc(sc->sc_dmatag, sizeof(struct msk_ring_data),
   1169 	    PAGE_SIZE, 0, &sc_if->sk_ring_seg, 1, &sc_if->sk_ring_nseg,
   1170 	    BUS_DMA_NOWAIT)) {
   1171 		aprint_error(": can't alloc rx buffers\n");
   1172 		goto fail;
   1173 	}
   1174 	if (bus_dmamem_map(sc->sc_dmatag, &sc_if->sk_ring_seg,
   1175 	    sc_if->sk_ring_nseg,
   1176 	    sizeof(struct msk_ring_data), &kva, BUS_DMA_NOWAIT)) {
   1177 		aprint_error(": can't map dma buffers (%zu bytes)\n",
   1178 		       sizeof(struct msk_ring_data));
   1179 		goto fail_1;
   1180 	}
   1181 	if (bus_dmamap_create(sc->sc_dmatag, sizeof(struct msk_ring_data), 1,
   1182 	    sizeof(struct msk_ring_data), 0, BUS_DMA_NOWAIT,
   1183 	    &sc_if->sk_ring_map)) {
   1184 		aprint_error(": can't create dma map\n");
   1185 		goto fail_2;
   1186 	}
   1187 	if (bus_dmamap_load(sc->sc_dmatag, sc_if->sk_ring_map, kva,
   1188 	    sizeof(struct msk_ring_data), NULL, BUS_DMA_NOWAIT)) {
   1189 		aprint_error(": can't load dma map\n");
   1190 		goto fail_3;
   1191 	}
   1192 	sc_if->sk_rdata = (struct msk_ring_data *)kva;
   1193 	memset(sc_if->sk_rdata, 0, sizeof(struct msk_ring_data));
   1194 
   1195 	if (sc->sk_type != SK_YUKON_FE &&
   1196 	    sc->sk_type != SK_YUKON_FE_P)
   1197 		sc_if->sk_pktlen = SK_JLEN;
   1198 	else
   1199 		sc_if->sk_pktlen = MCLBYTES;
   1200 
   1201 	/* Try to allocate memory for jumbo buffers. */
   1202 	if (msk_alloc_jumbo_mem(sc_if)) {
   1203 		aprint_error(": jumbo buffer allocation failed\n");
   1204 		goto fail_3;
   1205 	}
   1206 
   1207 	sc_if->sk_ethercom.ec_capabilities = ETHERCAP_VLAN_MTU;
   1208 	if (sc->sk_type != SK_YUKON_FE &&
   1209 	    sc->sk_type != SK_YUKON_FE_P)
   1210 		sc_if->sk_ethercom.ec_capabilities |= ETHERCAP_JUMBO_MTU;
   1211 
   1212 	ifp = &sc_if->sk_ethercom.ec_if;
   1213 	ifp->if_softc = sc_if;
   1214 	ifp->if_flags = IFF_BROADCAST | IFF_SIMPLEX | IFF_MULTICAST;
   1215 	ifp->if_ioctl = msk_ioctl;
   1216 	ifp->if_start = msk_start;
   1217 	ifp->if_stop = msk_stop;
   1218 	ifp->if_init = msk_init;
   1219 	ifp->if_watchdog = msk_watchdog;
   1220 	ifp->if_baudrate = 1000000000;
   1221 	IFQ_SET_MAXLEN(&ifp->if_snd, MSK_TX_RING_CNT - 1);
   1222 	IFQ_SET_READY(&ifp->if_snd);
   1223 	strlcpy(ifp->if_xname, device_xname(sc_if->sk_dev), IFNAMSIZ);
   1224 
   1225 	msk_reset(sc_if);
   1226 
   1227 	/*
   1228 	 * Do miibus setup.
   1229 	 */
   1230 	msk_init_yukon(sc_if);
   1231 
   1232  	DPRINTFN(2, ("msk_attach: 1\n"));
   1233 
   1234 	sc_if->sk_mii.mii_ifp = ifp;
   1235 	sc_if->sk_mii.mii_readreg = msk_miibus_readreg;
   1236 	sc_if->sk_mii.mii_writereg = msk_miibus_writereg;
   1237 	sc_if->sk_mii.mii_statchg = msk_miibus_statchg;
   1238 
   1239 	sc_if->sk_ethercom.ec_mii = &sc_if->sk_mii;
   1240 	ifmedia_init(&sc_if->sk_mii.mii_media, 0,
   1241 	    ether_mediachange, ether_mediastatus);
   1242 	mii_flags = MIIF_DOPAUSE;
   1243 	if (sc->sk_fibertype)
   1244 		mii_flags |= MIIF_HAVEFIBER;
   1245 	mii_attach(self, &sc_if->sk_mii, 0xffffffff, 0,
   1246 	    MII_OFFSET_ANY, mii_flags);
   1247 	if (LIST_FIRST(&sc_if->sk_mii.mii_phys) == NULL) {
   1248 		aprint_error_dev(sc_if->sk_dev, "no PHY found!\n");
   1249 		ifmedia_add(&sc_if->sk_mii.mii_media, IFM_ETHER|IFM_MANUAL,
   1250 			    0, NULL);
   1251 		ifmedia_set(&sc_if->sk_mii.mii_media, IFM_ETHER|IFM_MANUAL);
   1252 	} else
   1253 		ifmedia_set(&sc_if->sk_mii.mii_media, IFM_ETHER|IFM_AUTO);
   1254 
   1255 	callout_init(&sc_if->sk_tick_ch, 0);
   1256 	callout_setfunc(&sc_if->sk_tick_ch, msk_tick, sc_if);
   1257 	callout_schedule(&sc_if->sk_tick_ch, hz);
   1258 
   1259 	callout_init(&sc_if->sk_tick_rx, 0);
   1260 	callout_setfunc(&sc_if->sk_tick_rx, msk_fill_rx_tick, sc_if);
   1261 
   1262 	/*
   1263 	 * Call MI attach routines.
   1264 	 */
   1265 	if_attach(ifp);
   1266 	if_deferred_start_init(ifp, NULL);
   1267 	ether_ifattach(ifp, sc_if->sk_enaddr);
   1268 
   1269 	if (pmf_device_register(self, NULL, msk_resume))
   1270 		pmf_class_network_register(self, ifp);
   1271 	else
   1272 		aprint_error_dev(self, "couldn't establish power handler\n");
   1273 
   1274 	if (sc->rnd_attached++ == 0) {
   1275 		rnd_attach_source(&sc->rnd_source, device_xname(sc->sk_dev),
   1276 			RND_TYPE_NET, RND_FLAG_DEFAULT);
   1277 	}
   1278 
   1279 	DPRINTFN(2, ("msk_attach: end\n"));
   1280 	return;
   1281 
   1282 fail_3:
   1283 	bus_dmamap_destroy(sc->sc_dmatag, sc_if->sk_ring_map);
   1284 fail_2:
   1285 	bus_dmamem_unmap(sc->sc_dmatag, kva, sizeof(struct msk_ring_data));
   1286 fail_1:
   1287 	bus_dmamem_free(sc->sc_dmatag, &sc_if->sk_ring_seg, sc_if->sk_ring_nseg);
   1288 fail:
   1289 	sc->sk_if[sa->skc_port] = NULL;
   1290 }
   1291 
   1292 int
   1293 msk_detach(device_t self, int flags)
   1294 {
   1295 	struct sk_if_softc *sc_if = device_private(self);
   1296 	struct sk_softc *sc = sc_if->sk_softc;
   1297 	struct ifnet *ifp = &sc_if->sk_ethercom.ec_if;
   1298 
   1299 	if (sc->sk_if[sc_if->sk_port] == NULL)
   1300 		return (0);
   1301 
   1302 	msk_stop(ifp, 0);
   1303 
   1304 	if (--sc->rnd_attached == 0)
   1305 		rnd_detach_source(&sc->rnd_source);
   1306 
   1307 	callout_halt(&sc_if->sk_tick_ch, NULL);
   1308 	callout_destroy(&sc_if->sk_tick_ch);
   1309 
   1310 	callout_halt(&sc_if->sk_tick_rx, NULL);
   1311 	callout_destroy(&sc_if->sk_tick_rx);
   1312 
   1313 	/* Detach any PHYs we might have. */
   1314 	if (LIST_FIRST(&sc_if->sk_mii.mii_phys) != NULL)
   1315 		mii_detach(&sc_if->sk_mii, MII_PHY_ANY, MII_OFFSET_ANY);
   1316 
   1317 	/* Delete any remaining media. */
   1318 	ifmedia_delete_instance(&sc_if->sk_mii.mii_media, IFM_INST_ANY);
   1319 
   1320 	pmf_device_deregister(self);
   1321 
   1322 	ether_ifdetach(ifp);
   1323 	if_detach(ifp);
   1324 
   1325 	msk_free_jumbo_mem(sc_if);
   1326 
   1327 	bus_dmamem_unmap(sc->sc_dmatag, sc_if->sk_rdata,
   1328 	    sizeof(struct msk_ring_data));
   1329 	bus_dmamem_free(sc->sc_dmatag,
   1330 	    &sc_if->sk_ring_seg, sc_if->sk_ring_nseg);
   1331 	bus_dmamap_destroy(sc->sc_dmatag, sc_if->sk_ring_map);
   1332 	sc->sk_if[sc_if->sk_port] = NULL;
   1333 
   1334 	return (0);
   1335 }
   1336 
   1337 int
   1338 mskcprint(void *aux, const char *pnp)
   1339 {
   1340 	struct skc_attach_args *sa = aux;
   1341 
   1342 	if (pnp)
   1343 		aprint_normal("msk port %c at %s",
   1344 		    (sa->skc_port == SK_PORT_A) ? 'A' : 'B', pnp);
   1345 	else
   1346 		aprint_normal(" port %c", (sa->skc_port == SK_PORT_A) ? 'A' : 'B');
   1347 	return (UNCONF);
   1348 }
   1349 
   1350 /*
   1351  * Attach the interface. Allocate softc structures, do ifmedia
   1352  * setup and ethernet/BPF attach.
   1353  */
   1354 void
   1355 mskc_attach(device_t parent, device_t self, void *aux)
   1356 {
   1357 	struct sk_softc *sc = device_private(self);
   1358 	struct pci_attach_args *pa = aux;
   1359 	struct skc_attach_args skca;
   1360 	pci_chipset_tag_t pc = pa->pa_pc;
   1361 	pcireg_t command, memtype;
   1362 	const char *intrstr = NULL;
   1363 	int rc, sk_nodenum;
   1364 	u_int8_t hw, pmd;
   1365 	const char *revstr = NULL;
   1366 	const struct sysctlnode *node;
   1367 	void *kva;
   1368 	char intrbuf[PCI_INTRSTR_LEN];
   1369 
   1370 	DPRINTFN(2, ("begin mskc_attach\n"));
   1371 
   1372 	sc->sk_dev = self;
   1373 	/*
   1374 	 * Handle power management nonsense.
   1375 	 */
   1376 	command = pci_conf_read(pc, pa->pa_tag, SK_PCI_CAPID) & 0x000000FF;
   1377 
   1378 	if (command == 0x01) {
   1379 		command = pci_conf_read(pc, pa->pa_tag, SK_PCI_PWRMGMTCTRL);
   1380 		if (command & SK_PSTATE_MASK) {
   1381 			u_int32_t		iobase, membase, irq;
   1382 
   1383 			/* Save important PCI config data. */
   1384 			iobase = pci_conf_read(pc, pa->pa_tag, SK_PCI_LOIO);
   1385 			membase = pci_conf_read(pc, pa->pa_tag, SK_PCI_LOMEM);
   1386 			irq = pci_conf_read(pc, pa->pa_tag, SK_PCI_INTLINE);
   1387 
   1388 			/* Reset the power state. */
   1389 			aprint_normal_dev(sc->sk_dev, "chip is in D%d power "
   1390 			    "mode -- setting to D0\n",
   1391 			    command & SK_PSTATE_MASK);
   1392 			command &= 0xFFFFFFFC;
   1393 			pci_conf_write(pc, pa->pa_tag,
   1394 			    SK_PCI_PWRMGMTCTRL, command);
   1395 
   1396 			/* Restore PCI config data. */
   1397 			pci_conf_write(pc, pa->pa_tag, SK_PCI_LOIO, iobase);
   1398 			pci_conf_write(pc, pa->pa_tag, SK_PCI_LOMEM, membase);
   1399 			pci_conf_write(pc, pa->pa_tag, SK_PCI_INTLINE, irq);
   1400 		}
   1401 	}
   1402 
   1403 	/*
   1404 	 * Map control/status registers.
   1405 	 */
   1406 	memtype = pci_mapreg_type(pc, pa->pa_tag, SK_PCI_LOMEM);
   1407 	if (pci_mapreg_map(pa, SK_PCI_LOMEM, memtype, 0, &sc->sk_btag,
   1408 	    &sc->sk_bhandle, NULL, &sc->sk_bsize)) {
   1409 		aprint_error(": can't map mem space\n");
   1410 		return;
   1411 	}
   1412 
   1413 	if (pci_dma64_available(pa))
   1414 		sc->sc_dmatag = pa->pa_dmat64;
   1415 	else
   1416 		sc->sc_dmatag = pa->pa_dmat;
   1417 
   1418 	command = pci_conf_read(pa->pa_pc, pa->pa_tag, PCI_COMMAND_STATUS_REG);
   1419 	command |= PCI_COMMAND_MASTER_ENABLE;
   1420 	pci_conf_write(pa->pa_pc, pa->pa_tag, PCI_COMMAND_STATUS_REG, command);
   1421 
   1422 	sc->sk_type = sk_win_read_1(sc, SK_CHIPVER);
   1423 	sc->sk_rev = (sk_win_read_1(sc, SK_CONFIG) >> 4);
   1424 
   1425 	/* bail out here if chip is not recognized */
   1426 	if (!(SK_IS_YUKON2(sc))) {
   1427 		aprint_error(": unknown chip type: %d\n", sc->sk_type);
   1428 		goto fail_1;
   1429 	}
   1430 	DPRINTFN(2, ("mskc_attach: allocate interrupt\n"));
   1431 
   1432 	/* Allocate interrupt */
   1433 	if (pci_intr_alloc(pa, &sc->sk_pihp, NULL, 0)) {
   1434 		aprint_error(": couldn't map interrupt\n");
   1435 		goto fail_1;
   1436 	}
   1437 
   1438 	intrstr = pci_intr_string(pc, sc->sk_pihp[0], intrbuf, sizeof(intrbuf));
   1439 	sc->sk_intrhand = pci_intr_establish_xname(pc, sc->sk_pihp[0], IPL_NET,
   1440 	    msk_intr, sc, device_xname(sc->sk_dev));
   1441 	if (sc->sk_intrhand == NULL) {
   1442 		aprint_error(": couldn't establish interrupt");
   1443 		if (intrstr != NULL)
   1444 			aprint_error(" at %s", intrstr);
   1445 		aprint_error("\n");
   1446 		goto fail_1;
   1447 	}
   1448 	sc->sk_pc = pc;
   1449 
   1450 	if (bus_dmamem_alloc(sc->sc_dmatag,
   1451 	    MSK_STATUS_RING_CNT * sizeof(struct msk_status_desc),
   1452 	    MSK_STATUS_RING_CNT * sizeof(struct msk_status_desc),
   1453 	    0, &sc->sk_status_seg, 1, &sc->sk_status_nseg, BUS_DMA_NOWAIT)) {
   1454 		aprint_error(": can't alloc status buffers\n");
   1455 		goto fail_2;
   1456 	}
   1457 
   1458 	if (bus_dmamem_map(sc->sc_dmatag,
   1459 	    &sc->sk_status_seg, sc->sk_status_nseg,
   1460 	    MSK_STATUS_RING_CNT * sizeof(struct msk_status_desc),
   1461 	    &kva, BUS_DMA_NOWAIT)) {
   1462 		aprint_error(": can't map dma buffers (%zu bytes)\n",
   1463 		    MSK_STATUS_RING_CNT * sizeof(struct msk_status_desc));
   1464 		goto fail_3;
   1465 	}
   1466 	if (bus_dmamap_create(sc->sc_dmatag,
   1467 	    MSK_STATUS_RING_CNT * sizeof(struct msk_status_desc), 1,
   1468 	    MSK_STATUS_RING_CNT * sizeof(struct msk_status_desc), 0,
   1469 	    BUS_DMA_NOWAIT, &sc->sk_status_map)) {
   1470 		aprint_error(": can't create dma map\n");
   1471 		goto fail_4;
   1472 	}
   1473 	if (bus_dmamap_load(sc->sc_dmatag, sc->sk_status_map, kva,
   1474 	    MSK_STATUS_RING_CNT * sizeof(struct msk_status_desc),
   1475 	    NULL, BUS_DMA_NOWAIT)) {
   1476 		aprint_error(": can't load dma map\n");
   1477 		goto fail_5;
   1478 	}
   1479 	sc->sk_status_ring = (struct msk_status_desc *)kva;
   1480 
   1481 	sc->sk_int_mod = SK_IM_DEFAULT;
   1482 	sc->sk_int_mod_pending = 0;
   1483 
   1484 	/* Reset the adapter. */
   1485 	mskc_reset(sc);
   1486 
   1487 	sc->sk_ramsize = sk_win_read_1(sc, SK_EPROM0) * 4096;
   1488 	DPRINTFN(2, ("mskc_attach: ramsize=%dK\n", sc->sk_ramsize / 1024));
   1489 
   1490 	pmd = sk_win_read_1(sc, SK_PMDTYPE);
   1491 	if (pmd == 'L' || pmd == 'S' || pmd == 'P')
   1492 		sc->sk_fibertype = 1;
   1493 
   1494 	switch (sc->sk_type) {
   1495 	case SK_YUKON_XL:
   1496 		sc->sk_name = "Yukon-2 XL";
   1497 		break;
   1498 	case SK_YUKON_EC_U:
   1499 		sc->sk_name = "Yukon-2 EC Ultra";
   1500 		break;
   1501 	case SK_YUKON_EX:
   1502 		sc->sk_name = "Yukon-2 Extreme";
   1503 		break;
   1504 	case SK_YUKON_EC:
   1505 		sc->sk_name = "Yukon-2 EC";
   1506 		break;
   1507 	case SK_YUKON_FE:
   1508 		sc->sk_name = "Yukon-2 FE";
   1509 		break;
   1510 	case SK_YUKON_FE_P:
   1511 		sc->sk_name = "Yukon-2 FE+";
   1512 		break;
   1513 	case SK_YUKON_SUPR:
   1514 		sc->sk_name = "Yukon-2 Supreme";
   1515 		break;
   1516 	case SK_YUKON_ULTRA2:
   1517 		sc->sk_name = "Yukon-2 Ultra 2";
   1518 		break;
   1519 	case SK_YUKON_OPTIMA:
   1520 		sc->sk_name = "Yukon-2 Optima";
   1521 		break;
   1522 	case SK_YUKON_PRM:
   1523 		sc->sk_name = "Yukon-2 Optima Prime";
   1524 		break;
   1525 	case SK_YUKON_OPTIMA2:
   1526 		sc->sk_name = "Yukon-2 Optima 2";
   1527 		break;
   1528 	default:
   1529 		sc->sk_name = "Yukon (Unknown)";
   1530 	}
   1531 
   1532 	if (sc->sk_type == SK_YUKON_XL) {
   1533 		switch (sc->sk_rev) {
   1534 		case SK_YUKON_XL_REV_A0:
   1535 			revstr = "A0";
   1536 			break;
   1537 		case SK_YUKON_XL_REV_A1:
   1538 			revstr = "A1";
   1539 			break;
   1540 		case SK_YUKON_XL_REV_A2:
   1541 			revstr = "A2";
   1542 			break;
   1543 		case SK_YUKON_XL_REV_A3:
   1544 			revstr = "A3";
   1545 			break;
   1546 		default:
   1547 			break;
   1548 		}
   1549 	}
   1550 
   1551 	if (sc->sk_type == SK_YUKON_EC) {
   1552 		switch (sc->sk_rev) {
   1553 		case SK_YUKON_EC_REV_A1:
   1554 			revstr = "A1";
   1555 			break;
   1556 		case SK_YUKON_EC_REV_A2:
   1557 			revstr = "A2";
   1558 			break;
   1559 		case SK_YUKON_EC_REV_A3:
   1560 			revstr = "A3";
   1561 			break;
   1562 		default:
   1563 			break;
   1564 		}
   1565 	}
   1566 
   1567 	if (sc->sk_type == SK_YUKON_FE) {
   1568 		switch (sc->sk_rev) {
   1569 		case SK_YUKON_FE_REV_A1:
   1570 			revstr = "A1";
   1571 			break;
   1572 		case SK_YUKON_FE_REV_A2:
   1573 			revstr = "A2";
   1574 			break;
   1575 		default:
   1576 			break;
   1577 		}
   1578 	}
   1579 
   1580 	if (sc->sk_type == SK_YUKON_EC_U) {
   1581 		switch (sc->sk_rev) {
   1582 		case SK_YUKON_EC_U_REV_A0:
   1583 			revstr = "A0";
   1584 			break;
   1585 		case SK_YUKON_EC_U_REV_A1:
   1586 			revstr = "A1";
   1587 			break;
   1588 		case SK_YUKON_EC_U_REV_B0:
   1589 			revstr = "B0";
   1590 			break;
   1591 		case SK_YUKON_EC_U_REV_B1:
   1592 			revstr = "B1";
   1593 			break;
   1594 		default:
   1595 			break;
   1596 		}
   1597 	}
   1598 
   1599 	if (sc->sk_type == SK_YUKON_FE) {
   1600 		switch (sc->sk_rev) {
   1601 		case SK_YUKON_FE_REV_A1:
   1602 			revstr = "A1";
   1603 			break;
   1604 		case SK_YUKON_FE_REV_A2:
   1605 			revstr = "A2";
   1606 			break;
   1607 		default:
   1608 			;
   1609 		}
   1610 	}
   1611 
   1612 	if (sc->sk_type == SK_YUKON_FE_P && sc->sk_rev == SK_YUKON_FE_P_REV_A0)
   1613 		revstr = "A0";
   1614 
   1615 	if (sc->sk_type == SK_YUKON_EX) {
   1616 		switch (sc->sk_rev) {
   1617 		case SK_YUKON_EX_REV_A0:
   1618 			revstr = "A0";
   1619 			break;
   1620 		case SK_YUKON_EX_REV_B0:
   1621 			revstr = "B0";
   1622 			break;
   1623 		default:
   1624 			;
   1625 		}
   1626 	}
   1627 
   1628 	if (sc->sk_type == SK_YUKON_SUPR) {
   1629 		switch (sc->sk_rev) {
   1630 		case SK_YUKON_SUPR_REV_A0:
   1631 			revstr = "A0";
   1632 			break;
   1633 		case SK_YUKON_SUPR_REV_B0:
   1634 			revstr = "B0";
   1635 			break;
   1636 		case SK_YUKON_SUPR_REV_B1:
   1637 			revstr = "B1";
   1638 			break;
   1639 		default:
   1640 			;
   1641 		}
   1642 	}
   1643 
   1644 	if (sc->sk_type == SK_YUKON_PRM) {
   1645 		switch (sc->sk_rev) {
   1646 		case SK_YUKON_PRM_REV_Z1:
   1647 			revstr = "Z1";
   1648 			break;
   1649 		case SK_YUKON_PRM_REV_A0:
   1650 			revstr = "A0";
   1651 			break;
   1652 		default:
   1653 			;
   1654 		}
   1655 	}
   1656 
   1657 	/* Announce the product name. */
   1658 	aprint_normal(", %s", sc->sk_name);
   1659 	if (revstr != NULL)
   1660 		aprint_normal(" rev. %s", revstr);
   1661 	aprint_normal(" (0x%x): %s\n", sc->sk_rev, intrstr);
   1662 
   1663 	sc->sk_macs = 1;
   1664 
   1665 	hw = sk_win_read_1(sc, SK_Y2_HWRES);
   1666 	if ((hw & SK_Y2_HWRES_LINK_MASK) == SK_Y2_HWRES_LINK_DUAL) {
   1667 		if ((sk_win_read_1(sc, SK_Y2_CLKGATE) &
   1668 		    SK_Y2_CLKGATE_LINK2_INACTIVE) == 0)
   1669 			sc->sk_macs++;
   1670 	}
   1671 
   1672 	skca.skc_port = SK_PORT_A;
   1673 	skca.skc_type = sc->sk_type;
   1674 	skca.skc_rev = sc->sk_rev;
   1675 	(void)config_found(sc->sk_dev, &skca, mskcprint);
   1676 
   1677 	if (sc->sk_macs > 1) {
   1678 		skca.skc_port = SK_PORT_B;
   1679 		skca.skc_type = sc->sk_type;
   1680 		skca.skc_rev = sc->sk_rev;
   1681 		(void)config_found(sc->sk_dev, &skca, mskcprint);
   1682 	}
   1683 
   1684 	/* Turn on the 'driver is loaded' LED. */
   1685 	CSR_WRITE_2(sc, SK_LED, SK_LED_GREEN_ON);
   1686 
   1687 	/* skc sysctl setup */
   1688 
   1689 	if ((rc = sysctl_createv(&sc->sk_clog, 0, NULL, &node,
   1690 	    0, CTLTYPE_NODE, device_xname(sc->sk_dev),
   1691 	    SYSCTL_DESCR("mskc per-controller controls"),
   1692 	    NULL, 0, NULL, 0, CTL_HW, msk_root_num, CTL_CREATE,
   1693 	    CTL_EOL)) != 0) {
   1694 		aprint_normal_dev(sc->sk_dev, "couldn't create sysctl node\n");
   1695 		goto fail_6;
   1696 	}
   1697 
   1698 	sk_nodenum = node->sysctl_num;
   1699 
   1700 	/* interrupt moderation time in usecs */
   1701 	if ((rc = sysctl_createv(&sc->sk_clog, 0, NULL, &node,
   1702 	    CTLFLAG_READWRITE,
   1703 	    CTLTYPE_INT, "int_mod",
   1704 	    SYSCTL_DESCR("msk interrupt moderation timer"),
   1705 	    msk_sysctl_handler, 0, (void *)sc,
   1706 	    0, CTL_HW, msk_root_num, sk_nodenum, CTL_CREATE,
   1707 	    CTL_EOL)) != 0) {
   1708 		aprint_normal_dev(sc->sk_dev, "couldn't create int_mod sysctl node\n");
   1709 		goto fail_6;
   1710 	}
   1711 
   1712 	if (!pmf_device_register(self, mskc_suspend, mskc_resume))
   1713 		aprint_error_dev(self, "couldn't establish power handler\n");
   1714 
   1715 	return;
   1716 
   1717 fail_6:
   1718 	bus_dmamap_unload(sc->sc_dmatag, sc->sk_status_map);
   1719 fail_4:
   1720 	bus_dmamem_unmap(sc->sc_dmatag, kva,
   1721 	    MSK_STATUS_RING_CNT * sizeof(struct msk_status_desc));
   1722 fail_3:
   1723 	bus_dmamem_free(sc->sc_dmatag,
   1724 	    &sc->sk_status_seg, sc->sk_status_nseg);
   1725 	sc->sk_status_nseg = 0;
   1726 fail_5:
   1727 	bus_dmamap_destroy(sc->sc_dmatag, sc->sk_status_map);
   1728 fail_2:
   1729 	pci_intr_disestablish(pc, sc->sk_intrhand);
   1730 	sc->sk_intrhand = NULL;
   1731 fail_1:
   1732 	bus_space_unmap(sc->sk_btag, sc->sk_bhandle, sc->sk_bsize);
   1733 	sc->sk_bsize = 0;
   1734 }
   1735 
   1736 int
   1737 mskc_detach(device_t self, int flags)
   1738 {
   1739 	struct sk_softc *sc = device_private(self);
   1740 	int rv;
   1741 
   1742 	if (sc->sk_intrhand) {
   1743 		pci_intr_disestablish(sc->sk_pc, sc->sk_intrhand);
   1744 		sc->sk_intrhand = NULL;
   1745 	}
   1746 
   1747 	if (sc->sk_pihp != NULL) {
   1748 		pci_intr_release(sc->sk_pc, sc->sk_pihp, 1);
   1749 		sc->sk_pihp = NULL;
   1750 	}
   1751 
   1752 	rv = config_detach_children(self, flags);
   1753 	if (rv != 0)
   1754 		return (rv);
   1755 
   1756 	if (sc->sk_status_nseg > 0) {
   1757 		bus_dmamap_destroy(sc->sc_dmatag, sc->sk_status_map);
   1758 		bus_dmamem_unmap(sc->sc_dmatag, sc->sk_status_ring,
   1759 		    MSK_STATUS_RING_CNT * sizeof(struct msk_status_desc));
   1760 		bus_dmamem_free(sc->sc_dmatag,
   1761 		    &sc->sk_status_seg, sc->sk_status_nseg);
   1762 	}
   1763 
   1764 	if (sc->sk_bsize > 0)
   1765 		bus_space_unmap(sc->sk_btag, sc->sk_bhandle, sc->sk_bsize);
   1766 
   1767 	return(0);
   1768 }
   1769 
   1770 int
   1771 msk_encap(struct sk_if_softc *sc_if, struct mbuf *m_head, u_int32_t *txidx)
   1772 {
   1773 	struct sk_softc		*sc = sc_if->sk_softc;
   1774 	struct msk_tx_desc		*f = NULL;
   1775 	u_int32_t		frag, cur, hiaddr, old_hiaddr, total;
   1776 	u_int32_t		entries = 0;
   1777 	size_t			i;
   1778 	struct sk_txmap_entry	*entry;
   1779 	bus_dmamap_t		txmap;
   1780 	bus_addr_t		addr;
   1781 
   1782 	DPRINTFN(2, ("msk_encap\n"));
   1783 
   1784 	entry = SIMPLEQ_FIRST(&sc_if->sk_txmap_head);
   1785 	if (entry == NULL) {
   1786 		DPRINTFN(2, ("msk_encap: no txmap available\n"));
   1787 		return (ENOBUFS);
   1788 	}
   1789 	txmap = entry->dmamap;
   1790 
   1791 	cur = frag = *txidx;
   1792 
   1793 #ifdef MSK_DEBUG
   1794 	if (mskdebug >= 2)
   1795 		msk_dump_mbuf(m_head);
   1796 #endif
   1797 
   1798 	/*
   1799 	 * Start packing the mbufs in this chain into
   1800 	 * the fragment pointers. Stop when we run out
   1801 	 * of fragments or hit the end of the mbuf chain.
   1802 	 */
   1803 	if (bus_dmamap_load_mbuf(sc->sc_dmatag, txmap, m_head,
   1804 	    BUS_DMA_NOWAIT)) {
   1805 		DPRINTFN(2, ("msk_encap: dmamap failed\n"));
   1806 		return (ENOBUFS);
   1807 	}
   1808 
   1809 	/* Count how many tx descriptors needed. */
   1810 	hiaddr = sc_if->sk_cdata.sk_tx_hiaddr;
   1811 	for (total = i = 0; i < txmap->dm_nsegs; i++) {
   1812 		if (hiaddr != MSK_ADDR_HI(txmap->dm_segs[i].ds_addr)) {
   1813 			hiaddr = MSK_ADDR_HI(txmap->dm_segs[i].ds_addr);
   1814 			total++;
   1815 		}
   1816 		total++;
   1817 	}
   1818 
   1819 	if (total > MSK_TX_RING_CNT - sc_if->sk_cdata.sk_tx_cnt - 2) {
   1820 		DPRINTFN(2, ("msk_encap: too few descriptors free\n"));
   1821 		bus_dmamap_unload(sc->sc_dmatag, txmap);
   1822 		return (ENOBUFS);
   1823 	}
   1824 
   1825 	DPRINTFN(2, ("msk_encap: dm_nsegs=%d total desc=%u\n",
   1826 	    txmap->dm_nsegs, total));
   1827 
   1828 	/* Sync the DMA map. */
   1829 	bus_dmamap_sync(sc->sc_dmatag, txmap, 0, txmap->dm_mapsize,
   1830 	    BUS_DMASYNC_PREWRITE);
   1831 
   1832 	old_hiaddr = sc_if->sk_cdata.sk_tx_hiaddr;
   1833 	for (i = 0; i < txmap->dm_nsegs; i++) {
   1834 		addr = txmap->dm_segs[i].ds_addr;
   1835 		DPRINTFN(2, ("msk_encap: addr %llx\n",
   1836 		    (unsigned long long)addr));
   1837 		hiaddr = MSK_ADDR_HI(addr);
   1838 
   1839 		if (sc_if->sk_cdata.sk_tx_hiaddr != hiaddr) {
   1840 			f = &sc_if->sk_rdata->sk_tx_ring[frag];
   1841 			f->sk_addr = htole32(hiaddr);
   1842 			f->sk_len = 0;
   1843 			f->sk_ctl = 0;
   1844 			if (i == 0)
   1845 				f->sk_opcode = SK_Y2_BMUOPC_ADDR64;
   1846 			else
   1847 				f->sk_opcode = SK_Y2_BMUOPC_ADDR64 | SK_Y2_TXOPC_OWN;
   1848 			sc_if->sk_cdata.sk_tx_hiaddr = hiaddr;
   1849 			SK_INC(frag, MSK_TX_RING_CNT);
   1850 			entries++;
   1851 			DPRINTFN(10, ("%s: tx ADDR64: %#x\n",
   1852 			    sc_if->sk_ethercom.ec_if.if_xname, hiaddr));
   1853 		}
   1854 
   1855 		f = &sc_if->sk_rdata->sk_tx_ring[frag];
   1856 		f->sk_addr = htole32(MSK_ADDR_LO(addr));
   1857 		f->sk_len = htole16(txmap->dm_segs[i].ds_len);
   1858 		f->sk_ctl = 0;
   1859 		if (i == 0) {
   1860 			if (hiaddr != old_hiaddr)
   1861 				f->sk_opcode = SK_Y2_TXOPC_PACKET | SK_Y2_TXOPC_OWN;
   1862 			else
   1863 				f->sk_opcode = SK_Y2_TXOPC_PACKET;
   1864 		} else
   1865 			f->sk_opcode = SK_Y2_TXOPC_BUFFER | SK_Y2_TXOPC_OWN;
   1866 		cur = frag;
   1867 		SK_INC(frag, MSK_TX_RING_CNT);
   1868 		entries++;
   1869 	}
   1870 	KASSERTMSG(entries == total, "entries %u total %u", entries, total);
   1871 
   1872 	sc_if->sk_cdata.sk_tx_chain[cur].sk_mbuf = m_head;
   1873 	SIMPLEQ_REMOVE_HEAD(&sc_if->sk_txmap_head, link);
   1874 
   1875 	sc_if->sk_cdata.sk_tx_map[cur] = entry;
   1876 	sc_if->sk_rdata->sk_tx_ring[cur].sk_ctl |= SK_Y2_TXCTL_LASTFRAG;
   1877 
   1878 	/* Sync descriptors before handing to chip */
   1879 	MSK_CDTXSYNC(sc_if, *txidx, entries,
   1880 	    BUS_DMASYNC_PREREAD|BUS_DMASYNC_PREWRITE);
   1881 
   1882 	sc_if->sk_rdata->sk_tx_ring[*txidx].sk_opcode |= SK_Y2_TXOPC_OWN;
   1883 
   1884 	/* Sync first descriptor to hand it off */
   1885 	MSK_CDTXSYNC(sc_if, *txidx, 1,
   1886 	    BUS_DMASYNC_PREREAD|BUS_DMASYNC_PREWRITE);
   1887 
   1888 	sc_if->sk_cdata.sk_tx_cnt += entries;
   1889 
   1890 #ifdef MSK_DEBUG
   1891 	if (mskdebug >= 2) {
   1892 		struct msk_tx_desc *le;
   1893 		u_int32_t idx;
   1894 		for (idx = *txidx; idx != frag; SK_INC(idx, MSK_TX_RING_CNT)) {
   1895 			le = &sc_if->sk_rdata->sk_tx_ring[idx];
   1896 			msk_dump_txdesc(le, idx);
   1897 		}
   1898 	}
   1899 #endif
   1900 
   1901 	*txidx = frag;
   1902 
   1903 	DPRINTFN(2, ("msk_encap: completed successfully\n"));
   1904 
   1905 	return (0);
   1906 }
   1907 
   1908 void
   1909 msk_start(struct ifnet *ifp)
   1910 {
   1911 	struct sk_if_softc	*sc_if = ifp->if_softc;
   1912 	struct mbuf		*m_head = NULL;
   1913 	u_int32_t		idx = sc_if->sk_cdata.sk_tx_prod;
   1914 	int			pkts = 0;
   1915 
   1916 	DPRINTFN(2, ("msk_start\n"));
   1917 
   1918 	while (sc_if->sk_cdata.sk_tx_chain[idx].sk_mbuf == NULL) {
   1919 		IFQ_POLL(&ifp->if_snd, m_head);
   1920 		if (m_head == NULL)
   1921 			break;
   1922 
   1923 		/*
   1924 		 * Pack the data into the transmit ring. If we
   1925 		 * don't have room, set the OACTIVE flag and wait
   1926 		 * for the NIC to drain the ring.
   1927 		 */
   1928 		if (msk_encap(sc_if, m_head, &idx)) {
   1929 			ifp->if_flags |= IFF_OACTIVE;
   1930 			break;
   1931 		}
   1932 
   1933 		/* now we are committed to transmit the packet */
   1934 		IFQ_DEQUEUE(&ifp->if_snd, m_head);
   1935 		pkts++;
   1936 
   1937 		/*
   1938 		 * If there's a BPF listener, bounce a copy of this frame
   1939 		 * to him.
   1940 		 */
   1941 		bpf_mtap(ifp, m_head, BPF_D_OUT);
   1942 	}
   1943 	if (pkts == 0)
   1944 		return;
   1945 
   1946 	/* Transmit */
   1947 	if (idx != sc_if->sk_cdata.sk_tx_prod) {
   1948 		sc_if->sk_cdata.sk_tx_prod = idx;
   1949 		SK_IF_WRITE_2(sc_if, 1, SK_TXQA1_Y2_PREF_PUTIDX, idx);
   1950 
   1951 		/* Set a timeout in case the chip goes out to lunch. */
   1952 		ifp->if_timer = 5;
   1953 	}
   1954 }
   1955 
   1956 void
   1957 msk_watchdog(struct ifnet *ifp)
   1958 {
   1959 	struct sk_if_softc *sc_if = ifp->if_softc;
   1960 
   1961 	/*
   1962 	 * Reclaim first as there is a possibility of losing Tx completion
   1963 	 * interrupts.
   1964 	 */
   1965 	msk_txeof(sc_if);
   1966 	if (sc_if->sk_cdata.sk_tx_cnt != 0) {
   1967 		aprint_error_dev(sc_if->sk_dev, "watchdog timeout\n");
   1968 
   1969 		ifp->if_oerrors++;
   1970 
   1971 		/* XXX Resets both ports; we shouldn't do that. */
   1972 		mskc_reset(sc_if->sk_softc);
   1973 		msk_reset(sc_if);
   1974 		msk_init(ifp);
   1975 	}
   1976 }
   1977 
   1978 static bool
   1979 mskc_suspend(device_t dv, const pmf_qual_t *qual)
   1980 {
   1981 	struct sk_softc *sc = device_private(dv);
   1982 
   1983 	DPRINTFN(2, ("mskc_suspend\n"));
   1984 
   1985 	/* Turn off the 'driver is loaded' LED. */
   1986 	CSR_WRITE_2(sc, SK_LED, SK_LED_GREEN_OFF);
   1987 
   1988 	return true;
   1989 }
   1990 
   1991 static bool
   1992 mskc_resume(device_t dv, const pmf_qual_t *qual)
   1993 {
   1994 	struct sk_softc *sc = device_private(dv);
   1995 
   1996 	DPRINTFN(2, ("mskc_resume\n"));
   1997 
   1998 	mskc_reset(sc);
   1999 	CSR_WRITE_2(sc, SK_LED, SK_LED_GREEN_ON);
   2000 
   2001 	return true;
   2002 }
   2003 
   2004 static __inline int
   2005 msk_rxvalid(struct sk_softc *sc, u_int32_t stat, u_int32_t len)
   2006 {
   2007 	if ((stat & (YU_RXSTAT_CRCERR | YU_RXSTAT_LONGERR |
   2008 	    YU_RXSTAT_MIIERR | YU_RXSTAT_BADFC | YU_RXSTAT_GOODFC |
   2009 	    YU_RXSTAT_JABBER)) != 0 ||
   2010 	    (stat & YU_RXSTAT_RXOK) != YU_RXSTAT_RXOK ||
   2011 	    YU_RXSTAT_BYTES(stat) != len)
   2012 		return (0);
   2013 
   2014 	return (1);
   2015 }
   2016 
   2017 void
   2018 msk_rxeof(struct sk_if_softc *sc_if, u_int16_t len, u_int32_t rxstat)
   2019 {
   2020 	struct sk_softc		*sc = sc_if->sk_softc;
   2021 	struct ifnet		*ifp = &sc_if->sk_ethercom.ec_if;
   2022 	struct mbuf		*m;
   2023 	unsigned		cur, prod, tail, total_len = len;
   2024 	bus_dmamap_t		dmamap;
   2025 
   2026 	cur = sc_if->sk_cdata.sk_rx_cons;
   2027 	prod = sc_if->sk_cdata.sk_rx_prod;
   2028 
   2029 	/* Sync the descriptor */
   2030 	MSK_CDRXSYNC(sc_if, cur, BUS_DMASYNC_POSTREAD|BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
   2031 
   2032 	DPRINTFN(2, ("msk_rxeof: cur %u prod %u rx_cnt %u\n", cur, prod, sc_if->sk_cdata.sk_rx_cnt));
   2033 
   2034 	while (prod != cur) {
   2035 		tail = cur;
   2036 		SK_INC(cur, MSK_RX_RING_CNT);
   2037 
   2038 		sc_if->sk_cdata.sk_rx_cnt--;
   2039 		m = sc_if->sk_cdata.sk_rx_chain[tail].sk_mbuf;
   2040 		sc_if->sk_cdata.sk_rx_chain[tail].sk_mbuf = NULL;
   2041 		if (m != NULL)
   2042 			break;	/* found it */
   2043 	}
   2044 	sc_if->sk_cdata.sk_rx_cons = cur;
   2045 	DPRINTFN(2, ("msk_rxeof: cur %u rx_cnt %u m %p\n", cur, sc_if->sk_cdata.sk_rx_cnt, m));
   2046 
   2047 	if (m == NULL)
   2048 		return;
   2049 
   2050 	dmamap = sc_if->sk_cdata.sk_rx_jumbo_map;
   2051 
   2052 	bus_dmamap_sync(sc_if->sk_softc->sc_dmatag, dmamap, 0,
   2053 	    dmamap->dm_mapsize, BUS_DMASYNC_POSTREAD);
   2054 
   2055 	if (total_len < SK_MIN_FRAMELEN ||
   2056 	    total_len > ETHER_MAX_LEN_JUMBO ||
   2057 	    msk_rxvalid(sc, rxstat, total_len) == 0) {
   2058 		ifp->if_ierrors++;
   2059 		m_freem(m);
   2060 		return;
   2061 	}
   2062 
   2063 	m_set_rcvif(m, ifp);
   2064 	m->m_pkthdr.len = m->m_len = total_len;
   2065 
   2066 	/* pass it on. */
   2067 	if_percpuq_enqueue(ifp->if_percpuq, m);
   2068 }
   2069 
   2070 void
   2071 msk_txeof(struct sk_if_softc *sc_if)
   2072 {
   2073 	struct sk_softc		*sc = sc_if->sk_softc;
   2074 	struct msk_tx_desc	*cur_tx;
   2075 	struct ifnet		*ifp = &sc_if->sk_ethercom.ec_if;
   2076 	u_int32_t		idx, reg, sk_ctl;
   2077 	struct sk_txmap_entry	*entry;
   2078 
   2079 	DPRINTFN(2, ("msk_txeof\n"));
   2080 
   2081 	if (sc_if->sk_port == SK_PORT_A)
   2082 		reg = SK_STAT_BMU_TXA1_RIDX;
   2083 	else
   2084 		reg = SK_STAT_BMU_TXA2_RIDX;
   2085 
   2086 	/*
   2087 	 * Go through our tx ring and free mbufs for those
   2088 	 * frames that have been sent.
   2089 	 */
   2090 	idx = sc_if->sk_cdata.sk_tx_cons;
   2091 	while (idx != sk_win_read_2(sc, reg)) {
   2092 		MSK_CDTXSYNC(sc_if, idx, 1,
   2093 		    BUS_DMASYNC_POSTREAD|BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
   2094 
   2095 		cur_tx = &sc_if->sk_rdata->sk_tx_ring[idx];
   2096 		sk_ctl = cur_tx->sk_ctl;
   2097 #ifdef MSK_DEBUG
   2098 		if (mskdebug >= 2)
   2099 			msk_dump_txdesc(cur_tx, idx);
   2100 #endif
   2101 		if (sk_ctl & SK_Y2_TXCTL_LASTFRAG)
   2102 			ifp->if_opackets++;
   2103 		if (sc_if->sk_cdata.sk_tx_chain[idx].sk_mbuf != NULL) {
   2104 			entry = sc_if->sk_cdata.sk_tx_map[idx];
   2105 
   2106 			m_freem(sc_if->sk_cdata.sk_tx_chain[idx].sk_mbuf);
   2107 			sc_if->sk_cdata.sk_tx_chain[idx].sk_mbuf = NULL;
   2108 
   2109 			bus_dmamap_sync(sc->sc_dmatag, entry->dmamap, 0,
   2110 			    entry->dmamap->dm_mapsize, BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
   2111 
   2112 			bus_dmamap_unload(sc->sc_dmatag, entry->dmamap);
   2113 			SIMPLEQ_INSERT_TAIL(&sc_if->sk_txmap_head, entry,
   2114 					  link);
   2115 			sc_if->sk_cdata.sk_tx_map[idx] = NULL;
   2116 		}
   2117 		sc_if->sk_cdata.sk_tx_cnt--;
   2118 		SK_INC(idx, MSK_TX_RING_CNT);
   2119 	}
   2120 	if (idx == sc_if->sk_cdata.sk_tx_cons)
   2121 		return;
   2122 
   2123 	ifp->if_timer = sc_if->sk_cdata.sk_tx_cnt > 0 ? 5 : 0;
   2124 
   2125 	if (sc_if->sk_cdata.sk_tx_cnt < MSK_TX_RING_CNT - 2)
   2126 		ifp->if_flags &= ~IFF_OACTIVE;
   2127 
   2128 	sc_if->sk_cdata.sk_tx_cons = idx;
   2129 }
   2130 
   2131 void
   2132 msk_fill_rx_ring(struct sk_if_softc *sc_if)
   2133 {
   2134 	/* Make sure to not completely wrap around */
   2135 	while (sc_if->sk_cdata.sk_rx_cnt < (MSK_RX_RING_CNT - 1)) {
   2136 		if (msk_newbuf(sc_if,
   2137 		    sc_if->sk_cdata.sk_rx_jumbo_map) == ENOBUFS) {
   2138 			goto schedretry;
   2139 		}
   2140 	}
   2141 
   2142 	return;
   2143 
   2144 schedretry:
   2145 	/* Try later */
   2146 	callout_schedule(&sc_if->sk_tick_rx, hz/2);
   2147 }
   2148 
   2149 static void
   2150 msk_fill_rx_tick(void *xsc_if)
   2151 {
   2152 	struct sk_if_softc *sc_if = xsc_if;
   2153 	int s, rx_prod;
   2154 
   2155 	KASSERT(KERNEL_LOCKED_P()); 	/* XXXSMP */
   2156 
   2157 	s = splnet();
   2158 	rx_prod = sc_if->sk_cdata.sk_rx_prod;
   2159 	msk_fill_rx_ring(sc_if);
   2160 	if (rx_prod != sc_if->sk_cdata.sk_rx_prod) {
   2161 		SK_IF_WRITE_2(sc_if, 0, SK_RXQ1_Y2_PREF_PUTIDX,
   2162 		    sc_if->sk_cdata.sk_rx_prod);
   2163 	}
   2164 	splx(s);
   2165 }
   2166 
   2167 void
   2168 msk_tick(void *xsc_if)
   2169 {
   2170 	struct sk_if_softc *sc_if = xsc_if;
   2171 	struct mii_data *mii = &sc_if->sk_mii;
   2172 	int s;
   2173 
   2174 	s = splnet();
   2175 	mii_tick(mii);
   2176 	splx(s);
   2177 
   2178 	callout_schedule(&sc_if->sk_tick_ch, hz);
   2179 }
   2180 
   2181 void
   2182 msk_intr_yukon(struct sk_if_softc *sc_if)
   2183 {
   2184 	u_int8_t status;
   2185 
   2186 	status = SK_IF_READ_1(sc_if, 0, SK_GMAC_ISR);
   2187 	/* RX overrun */
   2188 	if ((status & SK_GMAC_INT_RX_OVER) != 0) {
   2189 		SK_IF_WRITE_1(sc_if, 0, SK_RXMF1_CTRL_TEST,
   2190 		    SK_RFCTL_RX_FIFO_OVER);
   2191 	}
   2192 	/* TX underrun */
   2193 	if ((status & SK_GMAC_INT_TX_UNDER) != 0) {
   2194 		SK_IF_WRITE_1(sc_if, 0, SK_TXMF1_CTRL_TEST,
   2195 		    SK_TFCTL_TX_FIFO_UNDER);
   2196 	}
   2197 
   2198 	DPRINTFN(2, ("msk_intr_yukon status=%#x\n", status));
   2199 }
   2200 
   2201 int
   2202 msk_intr(void *xsc)
   2203 {
   2204 	struct sk_softc		*sc = xsc;
   2205 	struct sk_if_softc	*sc_if;
   2206 	struct sk_if_softc	*sc_if0 = sc->sk_if[SK_PORT_A];
   2207 	struct sk_if_softc	*sc_if1 = sc->sk_if[SK_PORT_B];
   2208 	struct ifnet		*ifp0 = NULL, *ifp1 = NULL;
   2209 	int			claimed = 0;
   2210 	u_int32_t		status;
   2211 	struct msk_status_desc	*cur_st;
   2212 
   2213 	status = CSR_READ_4(sc, SK_Y2_ISSR2);
   2214 	if (status == 0xffffffff)
   2215 		return (0);
   2216 	if (status == 0) {
   2217 		CSR_WRITE_4(sc, SK_Y2_ICR, 2);
   2218 		return (0);
   2219 	}
   2220 
   2221 	status = CSR_READ_4(sc, SK_ISR);
   2222 
   2223 	if (sc_if0 != NULL)
   2224 		ifp0 = &sc_if0->sk_ethercom.ec_if;
   2225 	if (sc_if1 != NULL)
   2226 		ifp1 = &sc_if1->sk_ethercom.ec_if;
   2227 
   2228 	if (sc_if0 && (status & SK_Y2_IMR_MAC1) &&
   2229 	    (ifp0->if_flags & IFF_RUNNING)) {
   2230 		msk_intr_yukon(sc_if0);
   2231 	}
   2232 
   2233 	if (sc_if1 && (status & SK_Y2_IMR_MAC2) &&
   2234 	    (ifp1->if_flags & IFF_RUNNING)) {
   2235 		msk_intr_yukon(sc_if1);
   2236 	}
   2237 
   2238 	MSK_CDSTSYNC(sc, sc->sk_status_idx,
   2239 	    BUS_DMASYNC_POSTREAD|BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
   2240 	cur_st = &sc->sk_status_ring[sc->sk_status_idx];
   2241 
   2242 	while (cur_st->sk_opcode & SK_Y2_STOPC_OWN) {
   2243 		cur_st->sk_opcode &= ~SK_Y2_STOPC_OWN;
   2244 		switch (cur_st->sk_opcode) {
   2245 		case SK_Y2_STOPC_RXSTAT:
   2246 			sc_if = sc->sk_if[cur_st->sk_link & 0x01];
   2247 			msk_rxeof(sc_if, letoh16(cur_st->sk_len),
   2248 			    letoh32(cur_st->sk_status));
   2249 			if (sc_if->sk_cdata.sk_rx_cnt < (MSK_RX_RING_CNT/3))
   2250 				msk_fill_rx_tick(sc_if);
   2251 			break;
   2252 		case SK_Y2_STOPC_TXSTAT:
   2253 			if (sc_if0)
   2254 				msk_txeof(sc_if0);
   2255 			if (sc_if1)
   2256 				msk_txeof(sc_if1);
   2257 			break;
   2258 		default:
   2259 			aprint_error("opcode=0x%x\n", cur_st->sk_opcode);
   2260 			break;
   2261 		}
   2262 		SK_INC(sc->sk_status_idx, MSK_STATUS_RING_CNT);
   2263 
   2264 		MSK_CDSTSYNC(sc, sc->sk_status_idx,
   2265 		    BUS_DMASYNC_POSTREAD|BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
   2266 		cur_st = &sc->sk_status_ring[sc->sk_status_idx];
   2267 	}
   2268 
   2269 	if (status & SK_Y2_IMR_BMU) {
   2270 		CSR_WRITE_4(sc, SK_STAT_BMU_CSR, SK_STAT_BMU_IRQ_CLEAR);
   2271 		claimed = 1;
   2272 	}
   2273 
   2274 	CSR_WRITE_4(sc, SK_Y2_ICR, 2);
   2275 
   2276 	if (ifp0 != NULL && !IFQ_IS_EMPTY(&ifp0->if_snd))
   2277 		if_schedule_deferred_start(ifp0);
   2278 	if (ifp1 != NULL && !IFQ_IS_EMPTY(&ifp1->if_snd))
   2279 		if_schedule_deferred_start(ifp1);
   2280 
   2281 	KASSERT(sc->rnd_attached > 0);
   2282 	rnd_add_uint32(&sc->rnd_source, status);
   2283 
   2284 	if (sc->sk_int_mod_pending)
   2285 		msk_update_int_mod(sc, 1);
   2286 
   2287 	return claimed;
   2288 }
   2289 
   2290 void
   2291 msk_init_yukon(struct sk_if_softc *sc_if)
   2292 {
   2293 	u_int32_t		v;
   2294 	u_int16_t		reg;
   2295 	struct sk_softc		*sc;
   2296 	int			i;
   2297 
   2298 	sc = sc_if->sk_softc;
   2299 
   2300 	DPRINTFN(2, ("msk_init_yukon: start: sk_csr=%#x\n",
   2301 		     CSR_READ_4(sc_if->sk_softc, SK_CSR)));
   2302 
   2303 	DPRINTFN(6, ("msk_init_yukon: 1\n"));
   2304 
   2305 	DPRINTFN(3, ("msk_init_yukon: gmac_ctrl=%#x\n",
   2306 		     SK_IF_READ_4(sc_if, 0, SK_GMAC_CTRL)));
   2307 
   2308 	DPRINTFN(6, ("msk_init_yukon: 3\n"));
   2309 
   2310 	/* unused read of the interrupt source register */
   2311 	DPRINTFN(6, ("msk_init_yukon: 4\n"));
   2312 	SK_IF_READ_2(sc_if, 0, SK_GMAC_ISR);
   2313 
   2314 	DPRINTFN(6, ("msk_init_yukon: 4a\n"));
   2315 	reg = SK_YU_READ_2(sc_if, YUKON_PAR);
   2316 	DPRINTFN(6, ("msk_init_yukon: YUKON_PAR=%#x\n", reg));
   2317 
   2318 	/* MIB Counter Clear Mode set */
   2319 	reg |= YU_PAR_MIB_CLR;
   2320 	DPRINTFN(6, ("msk_init_yukon: YUKON_PAR=%#x\n", reg));
   2321 	DPRINTFN(6, ("msk_init_yukon: 4b\n"));
   2322 	SK_YU_WRITE_2(sc_if, YUKON_PAR, reg);
   2323 
   2324 	/* MIB Counter Clear Mode clear */
   2325 	DPRINTFN(6, ("msk_init_yukon: 5\n"));
   2326 	reg &= ~YU_PAR_MIB_CLR;
   2327 	SK_YU_WRITE_2(sc_if, YUKON_PAR, reg);
   2328 
   2329 	/* receive control reg */
   2330 	DPRINTFN(6, ("msk_init_yukon: 7\n"));
   2331 	SK_YU_WRITE_2(sc_if, YUKON_RCR, YU_RCR_CRCR);
   2332 
   2333 	/* transmit control register */
   2334 	SK_YU_WRITE_2(sc_if, YUKON_TCR, (0x04 << 10));
   2335 
   2336 	/* transmit flow control register */
   2337 	SK_YU_WRITE_2(sc_if, YUKON_TFCR, 0xffff);
   2338 
   2339 	/* transmit parameter register */
   2340 	DPRINTFN(6, ("msk_init_yukon: 8\n"));
   2341 	SK_YU_WRITE_2(sc_if, YUKON_TPR, YU_TPR_JAM_LEN(0x3) |
   2342 		      YU_TPR_JAM_IPG(0xb) | YU_TPR_JAM2DATA_IPG(0x1c) | 0x04);
   2343 
   2344 	/* serial mode register */
   2345 	DPRINTFN(6, ("msk_init_yukon: 9\n"));
   2346 	reg = YU_SMR_DATA_BLIND(0x1c) |
   2347 	      YU_SMR_MFL_VLAN |
   2348 	      YU_SMR_IPG_DATA(0x1e);
   2349 
   2350 	if (sc->sk_type != SK_YUKON_FE &&
   2351 	    sc->sk_type != SK_YUKON_FE_P)
   2352 		reg |= YU_SMR_MFL_JUMBO;
   2353 
   2354 	SK_YU_WRITE_2(sc_if, YUKON_SMR, reg);
   2355 
   2356 	DPRINTFN(6, ("msk_init_yukon: 10\n"));
   2357 	struct ifnet *ifp = &sc_if->sk_ethercom.ec_if;
   2358 	/* msk_attach calls me before ether_ifattach so check null */
   2359 	if (ifp != NULL && ifp->if_sadl != NULL)
   2360 		memcpy(sc_if->sk_enaddr, CLLADDR(ifp->if_sadl),
   2361 		    sizeof(sc_if->sk_enaddr));
   2362 	/* Setup Yukon's address */
   2363 	for (i = 0; i < 3; i++) {
   2364 		/* Write Source Address 1 (unicast filter) */
   2365 		SK_YU_WRITE_2(sc_if, YUKON_SAL1 + i * 4,
   2366 			      sc_if->sk_enaddr[i * 2] |
   2367 			      sc_if->sk_enaddr[i * 2 + 1] << 8);
   2368 	}
   2369 
   2370 	for (i = 0; i < 3; i++) {
   2371 		reg = sk_win_read_2(sc_if->sk_softc,
   2372 				    SK_MAC1_0 + i * 2 + sc_if->sk_port * 8);
   2373 		SK_YU_WRITE_2(sc_if, YUKON_SAL2 + i * 4, reg);
   2374 	}
   2375 
   2376 	/* Set promiscuous mode */
   2377 	msk_setpromisc(sc_if);
   2378 
   2379 	/* Set multicast filter */
   2380 	DPRINTFN(6, ("msk_init_yukon: 11\n"));
   2381 	msk_setmulti(sc_if);
   2382 
   2383 	/* enable interrupt mask for counter overflows */
   2384 	DPRINTFN(6, ("msk_init_yukon: 12\n"));
   2385 	SK_YU_WRITE_2(sc_if, YUKON_TIMR, 0);
   2386 	SK_YU_WRITE_2(sc_if, YUKON_RIMR, 0);
   2387 	SK_YU_WRITE_2(sc_if, YUKON_TRIMR, 0);
   2388 
   2389 	/* Configure RX MAC FIFO Flush Mask */
   2390 	v = YU_RXSTAT_FOFL | YU_RXSTAT_CRCERR | YU_RXSTAT_MIIERR |
   2391 	    YU_RXSTAT_BADFC | YU_RXSTAT_GOODFC | YU_RXSTAT_RUNT |
   2392 	    YU_RXSTAT_JABBER;
   2393 	SK_IF_WRITE_2(sc_if, 0, SK_RXMF1_FLUSH_MASK, v);
   2394 
   2395 	/* Configure RX MAC FIFO */
   2396 	SK_IF_WRITE_1(sc_if, 0, SK_RXMF1_CTRL_TEST, SK_RFCTL_RESET_CLEAR);
   2397 	SK_IF_WRITE_2(sc_if, 0, SK_RXMF1_CTRL_TEST, SK_RFCTL_OPERATION_ON |
   2398 	    SK_RFCTL_FIFO_FLUSH_ON);
   2399 
   2400 	/* Increase flush threshold to 64 bytes */
   2401 	SK_IF_WRITE_2(sc_if, 0, SK_RXMF1_FLUSH_THRESHOLD,
   2402 	    SK_RFCTL_FIFO_THRESHOLD + 1);
   2403 
   2404 	/* Configure TX MAC FIFO */
   2405 	SK_IF_WRITE_1(sc_if, 0, SK_TXMF1_CTRL_TEST, SK_TFCTL_RESET_CLEAR);
   2406 	SK_IF_WRITE_2(sc_if, 0, SK_TXMF1_CTRL_TEST, SK_TFCTL_OPERATION_ON);
   2407 
   2408 #if 1
   2409 	SK_YU_WRITE_2(sc_if, YUKON_GPCR, YU_GPCR_TXEN | YU_GPCR_RXEN);
   2410 #endif
   2411 	DPRINTFN(6, ("msk_init_yukon: end\n"));
   2412 }
   2413 
   2414 /*
   2415  * Note that to properly initialize any part of the GEnesis chip,
   2416  * you first have to take it out of reset mode.
   2417  */
   2418 int
   2419 msk_init(struct ifnet *ifp)
   2420 {
   2421 	struct sk_if_softc	*sc_if = ifp->if_softc;
   2422 	struct sk_softc		*sc = sc_if->sk_softc;
   2423 	int			rc = 0, s;
   2424 	uint32_t		imr, imtimer_ticks;
   2425 
   2426 
   2427 	DPRINTFN(2, ("msk_init\n"));
   2428 
   2429 	s = splnet();
   2430 
   2431 	/* Cancel pending I/O and free all RX/TX buffers. */
   2432 	msk_stop(ifp, 1);
   2433 
   2434 	/* Configure I2C registers */
   2435 
   2436 	/* Configure XMAC(s) */
   2437 	msk_init_yukon(sc_if);
   2438 	if ((rc = ether_mediachange(ifp)) != 0)
   2439 		goto out;
   2440 
   2441 	/* Configure transmit arbiter(s) */
   2442 	SK_IF_WRITE_1(sc_if, 0, SK_TXAR1_COUNTERCTL, SK_TXARCTL_ON);
   2443 #if 0
   2444 	    SK_TXARCTL_ON|SK_TXARCTL_FSYNC_ON);
   2445 #endif
   2446 
   2447 	if (sc->sk_ramsize) {
   2448 		/* Configure RAMbuffers */
   2449 		SK_IF_WRITE_4(sc_if, 0, SK_RXRB1_CTLTST, SK_RBCTL_UNRESET);
   2450 		SK_IF_WRITE_4(sc_if, 0, SK_RXRB1_START, sc_if->sk_rx_ramstart);
   2451 		SK_IF_WRITE_4(sc_if, 0, SK_RXRB1_WR_PTR, sc_if->sk_rx_ramstart);
   2452 		SK_IF_WRITE_4(sc_if, 0, SK_RXRB1_RD_PTR, sc_if->sk_rx_ramstart);
   2453 		SK_IF_WRITE_4(sc_if, 0, SK_RXRB1_END, sc_if->sk_rx_ramend);
   2454 		SK_IF_WRITE_4(sc_if, 0, SK_RXRB1_CTLTST, SK_RBCTL_ON);
   2455 
   2456 		SK_IF_WRITE_4(sc_if, 1, SK_TXRBA1_CTLTST, SK_RBCTL_UNRESET);
   2457 		SK_IF_WRITE_4(sc_if, 1, SK_TXRBA1_CTLTST, SK_RBCTL_STORENFWD_ON);
   2458 		SK_IF_WRITE_4(sc_if, 1, SK_TXRBA1_START, sc_if->sk_tx_ramstart);
   2459 		SK_IF_WRITE_4(sc_if, 1, SK_TXRBA1_WR_PTR, sc_if->sk_tx_ramstart);
   2460 		SK_IF_WRITE_4(sc_if, 1, SK_TXRBA1_RD_PTR, sc_if->sk_tx_ramstart);
   2461 		SK_IF_WRITE_4(sc_if, 1, SK_TXRBA1_END, sc_if->sk_tx_ramend);
   2462 		SK_IF_WRITE_4(sc_if, 1, SK_TXRBA1_CTLTST, SK_RBCTL_ON);
   2463 	}
   2464 
   2465 	/* Configure BMUs */
   2466 	SK_IF_WRITE_4(sc_if, 0, SK_RXQ1_BMU_CSR, 0x00000016);
   2467 	SK_IF_WRITE_4(sc_if, 0, SK_RXQ1_BMU_CSR, 0x00000d28);
   2468 	SK_IF_WRITE_4(sc_if, 0, SK_RXQ1_BMU_CSR, 0x00000080);
   2469 	SK_IF_WRITE_2(sc_if, 0, SK_RXQ1_Y2_WM, 0x0600);	/* XXX ??? */
   2470 
   2471 	SK_IF_WRITE_4(sc_if, 1, SK_TXQA1_BMU_CSR, 0x00000016);
   2472 	SK_IF_WRITE_4(sc_if, 1, SK_TXQA1_BMU_CSR, 0x00000d28);
   2473 	SK_IF_WRITE_4(sc_if, 1, SK_TXQA1_BMU_CSR, 0x00000080);
   2474 	SK_IF_WRITE_2(sc_if, 1, SK_TXQA1_Y2_WM, 0x0600);	/* XXX ??? */
   2475 
   2476 	/* Make sure the sync transmit queue is disabled. */
   2477 	SK_IF_WRITE_4(sc_if, 1, SK_TXRBS1_CTLTST, SK_RBCTL_RESET);
   2478 
   2479 	/* Init descriptors */
   2480 	if (msk_init_rx_ring(sc_if) == ENOBUFS) {
   2481 		aprint_error_dev(sc_if->sk_dev, "initialization failed: no "
   2482 		    "memory for rx buffers\n");
   2483 		msk_stop(ifp, 1);
   2484 		splx(s);
   2485 		return ENOBUFS;
   2486 	}
   2487 
   2488 	if (msk_init_tx_ring(sc_if) == ENOBUFS) {
   2489 		aprint_error_dev(sc_if->sk_dev, "initialization failed: no "
   2490 		    "memory for tx buffers\n");
   2491 		msk_stop(ifp, 1);
   2492 		splx(s);
   2493 		return ENOBUFS;
   2494 	}
   2495 
   2496 	/* Set interrupt moderation if changed via sysctl. */
   2497 	switch (sc->sk_type) {
   2498 	case SK_YUKON_EC:
   2499 	case SK_YUKON_EC_U:
   2500 	case SK_YUKON_EX:
   2501 	case SK_YUKON_SUPR:
   2502 	case SK_YUKON_ULTRA2:
   2503 	case SK_YUKON_OPTIMA:
   2504 	case SK_YUKON_PRM:
   2505 	case SK_YUKON_OPTIMA2:
   2506 		imtimer_ticks = SK_IMTIMER_TICKS_YUKON_EC;
   2507 		break;
   2508 	case SK_YUKON_FE:
   2509 		imtimer_ticks = SK_IMTIMER_TICKS_YUKON_FE;
   2510 		break;
   2511 	case SK_YUKON_FE_P:
   2512 		imtimer_ticks = SK_IMTIMER_TICKS_YUKON_FE_P;
   2513 		break;
   2514 	case SK_YUKON_XL:
   2515 		imtimer_ticks = SK_IMTIMER_TICKS_YUKON_XL;
   2516 		break;
   2517 	default:
   2518 		imtimer_ticks = SK_IMTIMER_TICKS_YUKON;
   2519 	}
   2520 	imr = sk_win_read_4(sc, SK_IMTIMERINIT);
   2521 	if (imr != SK_IM_USECS(sc->sk_int_mod)) {
   2522 		sk_win_write_4(sc, SK_IMTIMERINIT,
   2523 		    SK_IM_USECS(sc->sk_int_mod));
   2524 		aprint_verbose_dev(sc->sk_dev,
   2525 		    "interrupt moderation is %d us\n", sc->sk_int_mod);
   2526 	}
   2527 
   2528 	/* Initialize prefetch engine. */
   2529 	SK_IF_WRITE_4(sc_if, 0, SK_RXQ1_Y2_PREF_CSR, 0x00000001);
   2530 	SK_IF_WRITE_4(sc_if, 0, SK_RXQ1_Y2_PREF_CSR, 0x00000002);
   2531 	SK_IF_WRITE_2(sc_if, 0, SK_RXQ1_Y2_PREF_LIDX, MSK_RX_RING_CNT - 1);
   2532 	SK_IF_WRITE_4(sc_if, 0, SK_RXQ1_Y2_PREF_ADDRLO,
   2533 	    MSK_RX_RING_ADDR(sc_if, 0));
   2534 	SK_IF_WRITE_4(sc_if, 0, SK_RXQ1_Y2_PREF_ADDRHI,
   2535 	    (u_int64_t)MSK_RX_RING_ADDR(sc_if, 0) >> 32);
   2536 	SK_IF_WRITE_4(sc_if, 0, SK_RXQ1_Y2_PREF_CSR, 0x00000008);
   2537 	SK_IF_READ_4(sc_if, 0, SK_RXQ1_Y2_PREF_CSR);
   2538 
   2539 	SK_IF_WRITE_4(sc_if, 1, SK_TXQA1_Y2_PREF_CSR, 0x00000001);
   2540 	SK_IF_WRITE_4(sc_if, 1, SK_TXQA1_Y2_PREF_CSR, 0x00000002);
   2541 	SK_IF_WRITE_2(sc_if, 1, SK_TXQA1_Y2_PREF_LIDX, MSK_TX_RING_CNT - 1);
   2542 	SK_IF_WRITE_4(sc_if, 1, SK_TXQA1_Y2_PREF_ADDRLO,
   2543 	    MSK_TX_RING_ADDR(sc_if, 0));
   2544 	SK_IF_WRITE_4(sc_if, 1, SK_TXQA1_Y2_PREF_ADDRHI,
   2545 	    (u_int64_t)MSK_TX_RING_ADDR(sc_if, 0) >> 32);
   2546 	SK_IF_WRITE_4(sc_if, 1, SK_TXQA1_Y2_PREF_CSR, 0x00000008);
   2547 	SK_IF_READ_4(sc_if, 1, SK_TXQA1_Y2_PREF_CSR);
   2548 
   2549 	SK_IF_WRITE_2(sc_if, 0, SK_RXQ1_Y2_PREF_PUTIDX,
   2550 	    sc_if->sk_cdata.sk_rx_prod);
   2551 
   2552 	/* Configure interrupt handling */
   2553 	if (sc_if->sk_port == SK_PORT_A)
   2554 		sc->sk_intrmask |= SK_Y2_INTRS1;
   2555 	else
   2556 		sc->sk_intrmask |= SK_Y2_INTRS2;
   2557 	sc->sk_intrmask |= SK_Y2_IMR_BMU;
   2558 	CSR_WRITE_4(sc, SK_IMR, sc->sk_intrmask);
   2559 
   2560 	ifp->if_flags |= IFF_RUNNING;
   2561 	ifp->if_flags &= ~IFF_OACTIVE;
   2562 
   2563 	callout_schedule(&sc_if->sk_tick_ch, hz);
   2564 
   2565 out:
   2566 	splx(s);
   2567 	return rc;
   2568 }
   2569 
   2570 /*
   2571  * Note: the logic of second parameter is inverted compared to OpenBSD
   2572  * code, since this code uses the function as if_stop hook too.
   2573  */
   2574 void
   2575 msk_stop(struct ifnet *ifp, int disable)
   2576 {
   2577 	struct sk_if_softc	*sc_if = ifp->if_softc;
   2578 	struct sk_softc		*sc = sc_if->sk_softc;
   2579 	struct sk_txmap_entry	*dma;
   2580 	int			i;
   2581 
   2582 	DPRINTFN(2, ("msk_stop\n"));
   2583 
   2584 	callout_stop(&sc_if->sk_tick_ch);
   2585 	callout_stop(&sc_if->sk_tick_rx);
   2586 
   2587 	ifp->if_flags &= ~(IFF_RUNNING|IFF_OACTIVE);
   2588 
   2589 	/* Stop transfer of Tx descriptors */
   2590 
   2591 	/* Stop transfer of Rx descriptors */
   2592 
   2593 	if (disable) {
   2594 		/* Turn off various components of this interface. */
   2595 		SK_IF_WRITE_1(sc_if, 0, SK_RXMF1_CTRL_TEST, SK_RFCTL_RESET_SET);
   2596 		SK_IF_WRITE_1(sc_if, 0, SK_TXMF1_CTRL_TEST, SK_TFCTL_RESET_SET);
   2597 		SK_IF_WRITE_4(sc_if, 0, SK_RXQ1_BMU_CSR, SK_RXBMU_OFFLINE);
   2598 		SK_IF_WRITE_4(sc_if, 0, SK_RXRB1_CTLTST, SK_RBCTL_RESET|SK_RBCTL_OFF);
   2599 		SK_IF_WRITE_4(sc_if, 1, SK_TXQA1_BMU_CSR, SK_TXBMU_OFFLINE);
   2600 		SK_IF_WRITE_4(sc_if, 1, SK_TXRBA1_CTLTST, SK_RBCTL_RESET|SK_RBCTL_OFF);
   2601 		SK_IF_WRITE_1(sc_if, 0, SK_TXAR1_COUNTERCTL, SK_TXARCTL_OFF);
   2602 		SK_IF_WRITE_1(sc_if, 0, SK_RXLED1_CTL, SK_RXLEDCTL_COUNTER_STOP);
   2603 		SK_IF_WRITE_1(sc_if, 0, SK_TXLED1_CTL, SK_TXLEDCTL_COUNTER_STOP);
   2604 		SK_IF_WRITE_1(sc_if, 0, SK_LINKLED1_CTL, SK_LINKLED_OFF);
   2605 		SK_IF_WRITE_1(sc_if, 0, SK_LINKLED1_CTL, SK_LINKLED_LINKSYNC_OFF);
   2606 
   2607 		SK_IF_WRITE_4(sc_if, 0, SK_RXQ1_Y2_PREF_CSR, 0x00000001);
   2608 		SK_IF_WRITE_4(sc_if, 1, SK_TXQA1_Y2_PREF_CSR, 0x00000001);
   2609 
   2610 		/* Disable interrupts */
   2611 		if (sc_if->sk_port == SK_PORT_A)
   2612 			sc->sk_intrmask &= ~SK_Y2_INTRS1;
   2613 		else
   2614 			sc->sk_intrmask &= ~SK_Y2_INTRS2;
   2615 		CSR_WRITE_4(sc, SK_IMR, sc->sk_intrmask);
   2616 	}
   2617 
   2618 	/* Free RX and TX mbufs still in the queues. */
   2619 	for (i = 0; i < MSK_RX_RING_CNT; i++) {
   2620 		if (sc_if->sk_cdata.sk_rx_chain[i].sk_mbuf != NULL) {
   2621 			m_freem(sc_if->sk_cdata.sk_rx_chain[i].sk_mbuf);
   2622 			sc_if->sk_cdata.sk_rx_chain[i].sk_mbuf = NULL;
   2623 		}
   2624 	}
   2625 
   2626 	sc_if->sk_cdata.sk_rx_prod = 0;
   2627 	sc_if->sk_cdata.sk_rx_cons = 0;
   2628 	sc_if->sk_cdata.sk_rx_cnt = 0;
   2629 
   2630 	for (i = 0; i < MSK_TX_RING_CNT; i++) {
   2631 		if (sc_if->sk_cdata.sk_tx_chain[i].sk_mbuf != NULL) {
   2632 			m_freem(sc_if->sk_cdata.sk_tx_chain[i].sk_mbuf);
   2633 			sc_if->sk_cdata.sk_tx_chain[i].sk_mbuf = NULL;
   2634 #if 1
   2635 			SIMPLEQ_INSERT_HEAD(&sc_if->sk_txmap_head,
   2636 			    sc_if->sk_cdata.sk_tx_map[i], link);
   2637 			sc_if->sk_cdata.sk_tx_map[i] = 0;
   2638 #endif
   2639 		}
   2640 	}
   2641 
   2642 #if 1
   2643 	while ((dma = SIMPLEQ_FIRST(&sc_if->sk_txmap_head))) {
   2644 		SIMPLEQ_REMOVE_HEAD(&sc_if->sk_txmap_head, link);
   2645 		bus_dmamap_destroy(sc->sc_dmatag, dma->dmamap);
   2646 		free(dma, M_DEVBUF);
   2647 	}
   2648 #endif
   2649 }
   2650 
   2651 CFATTACH_DECL3_NEW(mskc, sizeof(struct sk_softc), mskc_probe, mskc_attach,
   2652 	mskc_detach, NULL, NULL, NULL, DVF_DETACH_SHUTDOWN);
   2653 
   2654 CFATTACH_DECL3_NEW(msk, sizeof(struct sk_if_softc), msk_probe, msk_attach,
   2655 	msk_detach, NULL, NULL, NULL, DVF_DETACH_SHUTDOWN);
   2656 
   2657 #ifdef MSK_DEBUG
   2658 void
   2659 msk_dump_txdesc(struct msk_tx_desc *le, int idx)
   2660 {
   2661 #define DESC_PRINT(X)					\
   2662 	if (X)					\
   2663 		printf("txdesc[%d]." #X "=%#x\n",	\
   2664 		       idx, X);
   2665 
   2666 	DESC_PRINT(letoh32(le->sk_addr));
   2667 	DESC_PRINT(letoh16(le->sk_len));
   2668 	DESC_PRINT(le->sk_ctl);
   2669 	DESC_PRINT(le->sk_opcode);
   2670 #undef DESC_PRINT
   2671 }
   2672 
   2673 void
   2674 msk_dump_bytes(const char *data, int len)
   2675 {
   2676 	int c, i, j;
   2677 
   2678 	for (i = 0; i < len; i += 16) {
   2679 		printf("%08x  ", i);
   2680 		c = len - i;
   2681 		if (c > 16) c = 16;
   2682 
   2683 		for (j = 0; j < c; j++) {
   2684 			printf("%02x ", data[i + j] & 0xff);
   2685 			if ((j & 0xf) == 7 && j > 0)
   2686 				printf(" ");
   2687 		}
   2688 
   2689 		for (; j < 16; j++)
   2690 			printf("   ");
   2691 		printf("  ");
   2692 
   2693 		for (j = 0; j < c; j++) {
   2694 			int ch = data[i + j] & 0xff;
   2695 			printf("%c", ' ' <= ch && ch <= '~' ? ch : ' ');
   2696 		}
   2697 
   2698 		printf("\n");
   2699 
   2700 		if (c < 16)
   2701 			break;
   2702 	}
   2703 }
   2704 
   2705 void
   2706 msk_dump_mbuf(struct mbuf *m)
   2707 {
   2708 	int count = m->m_pkthdr.len;
   2709 
   2710 	printf("m=%p, m->m_pkthdr.len=%d\n", m, m->m_pkthdr.len);
   2711 
   2712 	while (count > 0 && m) {
   2713 		printf("m=%p, m->m_data=%p, m->m_len=%d\n",
   2714 		       m, m->m_data, m->m_len);
   2715 		if (mskdebug >= 4)
   2716 			msk_dump_bytes(mtod(m, char *), m->m_len);
   2717 
   2718 		count -= m->m_len;
   2719 		m = m->m_next;
   2720 	}
   2721 }
   2722 #endif
   2723 
   2724 static int
   2725 msk_sysctl_handler(SYSCTLFN_ARGS)
   2726 {
   2727 	int error, t;
   2728 	struct sysctlnode node;
   2729 	struct sk_softc *sc;
   2730 
   2731 	node = *rnode;
   2732 	sc = node.sysctl_data;
   2733 	t = sc->sk_int_mod;
   2734 	node.sysctl_data = &t;
   2735 	error = sysctl_lookup(SYSCTLFN_CALL(&node));
   2736 	if (error || newp == NULL)
   2737 		return error;
   2738 
   2739 	if (t < SK_IM_MIN || t > SK_IM_MAX)
   2740 		return EINVAL;
   2741 
   2742 	/* update the softc with sysctl-changed value, and mark
   2743 	   for hardware update */
   2744 	sc->sk_int_mod = t;
   2745 	sc->sk_int_mod_pending = 1;
   2746 	return 0;
   2747 }
   2748 
   2749 /*
   2750  * Set up sysctl(3) MIB, hw.msk.* - Individual controllers will be
   2751  * set up in mskc_attach()
   2752  */
   2753 SYSCTL_SETUP(sysctl_msk, "sysctl msk subtree setup")
   2754 {
   2755 	int rc;
   2756 	const struct sysctlnode *node;
   2757 
   2758 	if ((rc = sysctl_createv(clog, 0, NULL, &node,
   2759 	    0, CTLTYPE_NODE, "msk",
   2760 	    SYSCTL_DESCR("msk interface controls"),
   2761 	    NULL, 0, NULL, 0, CTL_HW, CTL_CREATE, CTL_EOL)) != 0) {
   2762 		goto err;
   2763 	}
   2764 
   2765 	msk_root_num = node->sysctl_num;
   2766 	return;
   2767 
   2768 err:
   2769 	aprint_error("%s: syctl_createv failed (rc = %d)\n", __func__, rc);
   2770 }
   2771