Home | History | Annotate | Line # | Download | only in usb
if_aue.c revision 1.134
      1 /*	$NetBSD: if_aue.c,v 1.134 2016/02/09 08:32:12 ozaki-r Exp $	*/
      2 
      3 /*
      4  * Copyright (c) 1997, 1998, 1999, 2000
      5  *	Bill Paul <wpaul (at) ee.columbia.edu>.  All rights reserved.
      6  *
      7  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
      8  * modification, are permitted provided that the following conditions
      9  * are met:
     10  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
     11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     12  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     13  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     14  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
     15  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
     16  *    must display the following acknowledgement:
     17  *	This product includes software developed by Bill Paul.
     18  * 4. Neither the name of the author nor the names of any co-contributors
     19  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
     20  *    without specific prior written permission.
     21  *
     22  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY Bill Paul AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
     23  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
     24  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
     25  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL Bill Paul OR THE VOICES IN HIS HEAD
     26  * BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
     27  * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
     28  * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
     29  * INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
     30  * CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
     31  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
     32  * THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
     33  *
     34  * $FreeBSD: src/sys/dev/usb/if_aue.c,v 1.11 2000/01/14 01:36:14 wpaul Exp $
     35  */
     36 
     37 /*
     38  * ADMtek AN986 Pegasus and AN8511 Pegasus II USB to ethernet driver.
     39  * Datasheet is available from http://www.admtek.com.tw.
     40  *
     41  * Written by Bill Paul <wpaul (at) ee.columbia.edu>
     42  * Electrical Engineering Department
     43  * Columbia University, New York City
     44  */
     45 
     46 /*
     47  * The Pegasus chip uses four USB "endpoints" to provide 10/100 ethernet
     48  * support: the control endpoint for reading/writing registers, burst
     49  * read endpoint for packet reception, burst write for packet transmission
     50  * and one for "interrupts." The chip uses the same RX filter scheme
     51  * as the other ADMtek ethernet parts: one perfect filter entry for the
     52  * the station address and a 64-bit multicast hash table. The chip supports
     53  * both MII and HomePNA attachments.
     54  *
     55  * Since the maximum data transfer speed of USB is supposed to be 12Mbps,
     56  * you're never really going to get 100Mbps speeds from this device. I
     57  * think the idea is to allow the device to connect to 10 or 100Mbps
     58  * networks, not necessarily to provide 100Mbps performance. Also, since
     59  * the controller uses an external PHY chip, it's possible that board
     60  * designers might simply choose a 10Mbps PHY.
     61  *
     62  * Registers are accessed using usbd_do_request(). Packet transfers are
     63  * done using usbd_transfer() and friends.
     64  */
     65 
     66 /*
     67  * Ported to NetBSD and somewhat rewritten by Lennart Augustsson.
     68  */
     69 
     70 /*
     71  * TODO:
     72  * better error messages from rxstat
     73  * split out if_auevar.h
     74  * add thread to avoid register reads from interrupt context
     75  * more error checks
     76  * investigate short rx problem
     77  * proper cleanup on errors
     78  */
     79 
     80 #include <sys/cdefs.h>
     81 __KERNEL_RCSID(0, "$NetBSD: if_aue.c,v 1.134 2016/02/09 08:32:12 ozaki-r Exp $");
     82 
     83 #ifdef _KERNEL_OPT
     84 #include "opt_inet.h"
     85 #endif
     86 
     87 #include <sys/param.h>
     88 #include <sys/systm.h>
     89 #include <sys/sockio.h>
     90 #include <sys/mutex.h>
     91 #include <sys/mbuf.h>
     92 #include <sys/malloc.h>
     93 #include <sys/kernel.h>
     94 #include <sys/socket.h>
     95 #include <sys/device.h>
     96 #include <sys/rndsource.h>
     97 
     98 #include <net/if.h>
     99 #include <net/if_arp.h>
    100 #include <net/if_dl.h>
    101 #include <net/if_media.h>
    102 
    103 #include <net/bpf.h>
    104 
    105 #include <net/if_ether.h>
    106 #ifdef INET
    107 #include <netinet/in.h>
    108 #include <netinet/if_inarp.h>
    109 #endif
    110 
    111 
    112 
    113 #include <dev/mii/mii.h>
    114 #include <dev/mii/miivar.h>
    115 
    116 #include <dev/usb/usb.h>
    117 #include <dev/usb/usbdi.h>
    118 #include <dev/usb/usbdi_util.h>
    119 #include <dev/usb/usbdevs.h>
    120 
    121 #include <sys/condvar.h>
    122 #include <sys/kthread.h>
    123 
    124 #include <dev/usb/if_auereg.h>
    125 
    126 #ifdef AUE_DEBUG
    127 #define DPRINTF(x)	if (auedebug) printf x
    128 #define DPRINTFN(n,x)	if (auedebug >= (n)) printf x
    129 int	auedebug = 0;
    130 #else
    131 #define DPRINTF(x)
    132 #define DPRINTFN(n,x)
    133 #endif
    134 
    135 /*
    136  * Various supported device vendors/products.
    137  */
    138 struct aue_type {
    139 	struct usb_devno	aue_dev;
    140 	u_int16_t		aue_flags;
    141 #define LSYS	0x0001		/* use Linksys reset */
    142 #define PNA	0x0002		/* has Home PNA */
    143 #define PII	0x0004		/* Pegasus II chip */
    144 };
    145 
    146 Static const struct aue_type aue_devs[] = {
    147  {{ USB_VENDOR_3COM,		USB_PRODUCT_3COM_3C460B},	  PII },
    148  {{ USB_VENDOR_ABOCOM,		USB_PRODUCT_ABOCOM_XX1},	  PNA|PII },
    149  {{ USB_VENDOR_ABOCOM,		USB_PRODUCT_ABOCOM_XX2},	  PII },
    150  {{ USB_VENDOR_ABOCOM,		USB_PRODUCT_ABOCOM_UFE1000},	  LSYS },
    151  {{ USB_VENDOR_ABOCOM,		USB_PRODUCT_ABOCOM_XX4},	  PNA },
    152  {{ USB_VENDOR_ABOCOM,		USB_PRODUCT_ABOCOM_XX5},	  PNA },
    153  {{ USB_VENDOR_ABOCOM,		USB_PRODUCT_ABOCOM_XX6},	  PII },
    154  {{ USB_VENDOR_ABOCOM,		USB_PRODUCT_ABOCOM_XX7},	  PII },
    155  {{ USB_VENDOR_ABOCOM,		USB_PRODUCT_ABOCOM_XX8},	  PII },
    156  {{ USB_VENDOR_ABOCOM,		USB_PRODUCT_ABOCOM_XX9},	  PNA },
    157  {{ USB_VENDOR_ABOCOM,		USB_PRODUCT_ABOCOM_XX10},	  0 },
    158  {{ USB_VENDOR_ABOCOM,		USB_PRODUCT_ABOCOM_DSB650TX_PNA}, 0 },
    159  {{ USB_VENDOR_ACCTON,		USB_PRODUCT_ACCTON_USB320_EC},	  0 },
    160  {{ USB_VENDOR_ACCTON,		USB_PRODUCT_ACCTON_SS1001},	  PII },
    161  {{ USB_VENDOR_ADMTEK,		USB_PRODUCT_ADMTEK_PEGASUS},	  PNA },
    162  {{ USB_VENDOR_ADMTEK,		USB_PRODUCT_ADMTEK_PEGASUSII},	  PII },
    163  {{ USB_VENDOR_ADMTEK,		USB_PRODUCT_ADMTEK_PEGASUSII_2},  PII },
    164  {{ USB_VENDOR_ADMTEK,		USB_PRODUCT_ADMTEK_PEGASUSII_3},  PII },
    165  {{ USB_VENDOR_AEI,		USB_PRODUCT_AEI_USBTOLAN},	  PII },
    166  {{ USB_VENDOR_BELKIN,		USB_PRODUCT_BELKIN_USB2LAN},	  PII },
    167  {{ USB_VENDOR_BILLIONTON,	USB_PRODUCT_BILLIONTON_USB100},	  0 },
    168  {{ USB_VENDOR_BILLIONTON,	USB_PRODUCT_BILLIONTON_USBLP100}, PNA },
    169  {{ USB_VENDOR_BILLIONTON,	USB_PRODUCT_BILLIONTON_USBEL100}, 0 },
    170  {{ USB_VENDOR_BILLIONTON,	USB_PRODUCT_BILLIONTON_USBE100},  PII },
    171  {{ USB_VENDOR_COMPAQ,		USB_PRODUCT_COMPAQ_HNE200},       PII },
    172  {{ USB_VENDOR_COREGA,		USB_PRODUCT_COREGA_FETHER_USB_TX}, 0 },
    173  {{ USB_VENDOR_COREGA,		USB_PRODUCT_COREGA_FETHER_USB_TXS},PII },
    174  {{ USB_VENDOR_DLINK,		USB_PRODUCT_DLINK_DSB650TX4},	  LSYS|PII },
    175  {{ USB_VENDOR_DLINK,		USB_PRODUCT_DLINK_DSB650TX1},	  LSYS },
    176  {{ USB_VENDOR_DLINK,		USB_PRODUCT_DLINK_DSB650TX},	  LSYS },
    177  {{ USB_VENDOR_DLINK,		USB_PRODUCT_DLINK_DSB650TX_PNA},  PNA },
    178  {{ USB_VENDOR_DLINK,		USB_PRODUCT_DLINK_DSB650TX3},	  LSYS|PII },
    179  {{ USB_VENDOR_DLINK,		USB_PRODUCT_DLINK_DSB650TX2},	  LSYS|PII },
    180  {{ USB_VENDOR_DLINK,		USB_PRODUCT_DLINK_DSB650},	  0 },
    181  {{ USB_VENDOR_ELECOM,		USB_PRODUCT_ELECOM_LDUSBTX0},	  0 },
    182  {{ USB_VENDOR_ELECOM,		USB_PRODUCT_ELECOM_LDUSBTX1},	  LSYS },
    183  {{ USB_VENDOR_ELECOM,		USB_PRODUCT_ELECOM_LDUSBTX2},	  0 },
    184  {{ USB_VENDOR_ELECOM,		USB_PRODUCT_ELECOM_LDUSBTX3},	  LSYS },
    185  {{ USB_VENDOR_ELECOM,		USB_PRODUCT_ELECOM_LDUSBLTX},	  PII },
    186  {{ USB_VENDOR_ELSA,		USB_PRODUCT_ELSA_USB2ETHERNET},	  0 },
    187  {{ USB_VENDOR_HAWKING,		USB_PRODUCT_HAWKING_UF100},	  PII },
    188  {{ USB_VENDOR_HP,		USB_PRODUCT_HP_HN210E},		  PII },
    189  {{ USB_VENDOR_IODATA,		USB_PRODUCT_IODATA_USBETTX},	  0 },
    190  {{ USB_VENDOR_IODATA,		USB_PRODUCT_IODATA_USBETTXS},	  PII },
    191  {{ USB_VENDOR_IODATA,		USB_PRODUCT_IODATA_ETXUS2},	  PII },
    192  {{ USB_VENDOR_KINGSTON,	USB_PRODUCT_KINGSTON_KNU101TX},   0 },
    193  {{ USB_VENDOR_LINKSYS,		USB_PRODUCT_LINKSYS_USB10TX1},	  LSYS|PII },
    194  {{ USB_VENDOR_LINKSYS,		USB_PRODUCT_LINKSYS_USB10T},	  LSYS },
    195  {{ USB_VENDOR_LINKSYS,		USB_PRODUCT_LINKSYS_USB100TX},	  LSYS },
    196  {{ USB_VENDOR_LINKSYS,		USB_PRODUCT_LINKSYS_USB100H1},	  LSYS|PNA },
    197  {{ USB_VENDOR_LINKSYS,		USB_PRODUCT_LINKSYS_USB10TA},	  LSYS },
    198  {{ USB_VENDOR_LINKSYS,		USB_PRODUCT_LINKSYS_USB10TX2},	  LSYS|PII },
    199  {{ USB_VENDOR_MELCO, 		USB_PRODUCT_MELCO_LUATX1}, 	  0 },
    200  {{ USB_VENDOR_MELCO, 		USB_PRODUCT_MELCO_LUATX5}, 	  0 },
    201  {{ USB_VENDOR_MELCO, 		USB_PRODUCT_MELCO_LUA2TX5}, 	  PII },
    202  {{ USB_VENDOR_MICROSOFT,	USB_PRODUCT_MICROSOFT_MN110},	  PII },
    203  {{ USB_VENDOR_NETGEAR,         USB_PRODUCT_NETGEAR_FA101},       PII },
    204  {{ USB_VENDOR_SIEMENS,		USB_PRODUCT_SIEMENS_SPEEDSTREAM}, PII },
    205  {{ USB_VENDOR_SMARTBRIDGES,	USB_PRODUCT_SMARTBRIDGES_SMARTNIC},PII },
    206  {{ USB_VENDOR_SMC,		USB_PRODUCT_SMC_2202USB},	  0 },
    207  {{ USB_VENDOR_SMC,		USB_PRODUCT_SMC_2206USB},	  PII },
    208  {{ USB_VENDOR_SOHOWARE,	USB_PRODUCT_SOHOWARE_NUB100},	  0 },
    209 };
    210 #define aue_lookup(v, p) ((const struct aue_type *)usb_lookup(aue_devs, v, p))
    211 
    212 int aue_match(device_t, cfdata_t, void *);
    213 void aue_attach(device_t, device_t, void *);
    214 int aue_detach(device_t, int);
    215 int aue_activate(device_t, enum devact);
    216 extern struct cfdriver aue_cd;
    217 CFATTACH_DECL_NEW(aue, sizeof(struct aue_softc), aue_match, aue_attach,
    218     aue_detach, aue_activate);
    219 
    220 Static void aue_multithread(void *);
    221 
    222 Static void aue_reset_pegasus_II(struct aue_softc *sc);
    223 Static int aue_tx_list_init(struct aue_softc *);
    224 Static int aue_rx_list_init(struct aue_softc *);
    225 Static int aue_newbuf(struct aue_softc *, struct aue_chain *, struct mbuf *);
    226 Static int aue_send(struct aue_softc *, struct mbuf *, int);
    227 Static void aue_intr(usbd_xfer_handle, usbd_private_handle, usbd_status);
    228 Static void aue_rxeof(usbd_xfer_handle, usbd_private_handle, usbd_status);
    229 Static void aue_txeof(usbd_xfer_handle, usbd_private_handle, usbd_status);
    230 Static void aue_tick(void *);
    231 Static void aue_tick_task(void *);
    232 Static void aue_start(struct ifnet *);
    233 Static int aue_ioctl(struct ifnet *, u_long, void *);
    234 Static void aue_init(void *);
    235 Static void aue_stop(struct aue_softc *);
    236 Static void aue_watchdog(struct ifnet *);
    237 Static int aue_openpipes(struct aue_softc *);
    238 Static int aue_ifmedia_upd(struct ifnet *);
    239 
    240 Static int aue_eeprom_getword(struct aue_softc *, int);
    241 Static void aue_read_mac(struct aue_softc *, u_char *);
    242 Static int aue_miibus_readreg(device_t, int, int);
    243 Static void aue_miibus_writereg(device_t, int, int, int);
    244 Static void aue_miibus_statchg(struct ifnet *);
    245 
    246 Static void aue_lock_mii(struct aue_softc *);
    247 Static void aue_unlock_mii(struct aue_softc *);
    248 
    249 Static void aue_setmulti(struct aue_softc *);
    250 Static u_int32_t aue_crc(void *);
    251 Static void aue_reset(struct aue_softc *);
    252 
    253 Static int aue_csr_read_1(struct aue_softc *, int);
    254 Static int aue_csr_write_1(struct aue_softc *, int, int);
    255 Static int aue_csr_read_2(struct aue_softc *, int);
    256 Static int aue_csr_write_2(struct aue_softc *, int, int);
    257 
    258 #define AUE_SETBIT(sc, reg, x)				\
    259 	aue_csr_write_1(sc, reg, aue_csr_read_1(sc, reg) | (x))
    260 
    261 #define AUE_CLRBIT(sc, reg, x)				\
    262 	aue_csr_write_1(sc, reg, aue_csr_read_1(sc, reg) & ~(x))
    263 
    264 Static int
    265 aue_csr_read_1(struct aue_softc *sc, int reg)
    266 {
    267 	usb_device_request_t	req;
    268 	usbd_status		err;
    269 	uByte			val = 0;
    270 
    271 	if (sc->aue_dying)
    272 		return (0);
    273 
    274 	req.bmRequestType = UT_READ_VENDOR_DEVICE;
    275 	req.bRequest = AUE_UR_READREG;
    276 	USETW(req.wValue, 0);
    277 	USETW(req.wIndex, reg);
    278 	USETW(req.wLength, 1);
    279 
    280 	err = usbd_do_request(sc->aue_udev, &req, &val);
    281 
    282 	if (err) {
    283 		DPRINTF(("%s: aue_csr_read_1: reg=0x%x err=%s\n",
    284 		    device_xname(sc->aue_dev), reg, usbd_errstr(err)));
    285 		return (0);
    286 	}
    287 
    288 	return (val);
    289 }
    290 
    291 Static int
    292 aue_csr_read_2(struct aue_softc *sc, int reg)
    293 {
    294 	usb_device_request_t	req;
    295 	usbd_status		err;
    296 	uWord			val;
    297 
    298 	if (sc->aue_dying)
    299 		return (0);
    300 
    301 	req.bmRequestType = UT_READ_VENDOR_DEVICE;
    302 	req.bRequest = AUE_UR_READREG;
    303 	USETW(req.wValue, 0);
    304 	USETW(req.wIndex, reg);
    305 	USETW(req.wLength, 2);
    306 
    307 	err = usbd_do_request(sc->aue_udev, &req, &val);
    308 
    309 	if (err) {
    310 		DPRINTF(("%s: aue_csr_read_2: reg=0x%x err=%s\n",
    311 		    device_xname(sc->aue_dev), reg, usbd_errstr(err)));
    312 		return (0);
    313 	}
    314 
    315 	return (UGETW(val));
    316 }
    317 
    318 Static int
    319 aue_csr_write_1(struct aue_softc *sc, int reg, int aval)
    320 {
    321 	usb_device_request_t	req;
    322 	usbd_status		err;
    323 	uByte			val;
    324 
    325 	if (sc->aue_dying)
    326 		return (0);
    327 
    328 	val = aval;
    329 	req.bmRequestType = UT_WRITE_VENDOR_DEVICE;
    330 	req.bRequest = AUE_UR_WRITEREG;
    331 	USETW(req.wValue, val);
    332 	USETW(req.wIndex, reg);
    333 	USETW(req.wLength, 1);
    334 
    335 	err = usbd_do_request(sc->aue_udev, &req, &val);
    336 
    337 	if (err) {
    338 		DPRINTF(("%s: aue_csr_write_1: reg=0x%x err=%s\n",
    339 		    device_xname(sc->aue_dev), reg, usbd_errstr(err)));
    340 		return (-1);
    341 	}
    342 
    343 	return (0);
    344 }
    345 
    346 Static int
    347 aue_csr_write_2(struct aue_softc *sc, int reg, int aval)
    348 {
    349 	usb_device_request_t	req;
    350 	usbd_status		err;
    351 	uWord			val;
    352 
    353 	if (sc->aue_dying)
    354 		return (0);
    355 
    356 	USETW(val, aval);
    357 	req.bmRequestType = UT_WRITE_VENDOR_DEVICE;
    358 	req.bRequest = AUE_UR_WRITEREG;
    359 	USETW(req.wValue, aval);
    360 	USETW(req.wIndex, reg);
    361 	USETW(req.wLength, 2);
    362 
    363 	err = usbd_do_request(sc->aue_udev, &req, &val);
    364 
    365 	if (err) {
    366 		DPRINTF(("%s: aue_csr_write_2: reg=0x%x err=%s\n",
    367 		    device_xname(sc->aue_dev), reg, usbd_errstr(err)));
    368 		return (-1);
    369 	}
    370 
    371 	return (0);
    372 }
    373 
    374 /*
    375  * Read a word of data stored in the EEPROM at address 'addr.'
    376  */
    377 Static int
    378 aue_eeprom_getword(struct aue_softc *sc, int addr)
    379 {
    380 	int		i;
    381 
    382 	aue_csr_write_1(sc, AUE_EE_REG, addr);
    383 	aue_csr_write_1(sc, AUE_EE_CTL, AUE_EECTL_READ);
    384 
    385 	for (i = 0; i < AUE_TIMEOUT; i++) {
    386 		if (aue_csr_read_1(sc, AUE_EE_CTL) & AUE_EECTL_DONE)
    387 			break;
    388 	}
    389 
    390 	if (i == AUE_TIMEOUT) {
    391 		printf("%s: EEPROM read timed out\n",
    392 		    device_xname(sc->aue_dev));
    393 	}
    394 
    395 	return (aue_csr_read_2(sc, AUE_EE_DATA));
    396 }
    397 
    398 /*
    399  * Read the MAC from the EEPROM.  It's at offset 0.
    400  */
    401 Static void
    402 aue_read_mac(struct aue_softc *sc, u_char *dest)
    403 {
    404 	int			i;
    405 	int			off = 0;
    406 	int			word;
    407 
    408 	DPRINTFN(5,("%s: %s: enter\n", device_xname(sc->aue_dev), __func__));
    409 
    410 	for (i = 0; i < 3; i++) {
    411 		word = aue_eeprom_getword(sc, off + i);
    412 		dest[2 * i] = (u_char)word;
    413 		dest[2 * i + 1] = (u_char)(word >> 8);
    414 	}
    415 }
    416 
    417 /* Get exclusive access to the MII registers */
    418 Static void
    419 aue_lock_mii(struct aue_softc *sc)
    420 {
    421 	sc->aue_refcnt++;
    422 	mutex_enter(&sc->aue_mii_lock);
    423 }
    424 
    425 Static void
    426 aue_unlock_mii(struct aue_softc *sc)
    427 {
    428 	mutex_exit(&sc->aue_mii_lock);
    429 	if (--sc->aue_refcnt < 0)
    430 		usb_detach_wakeupold(sc->aue_dev);
    431 }
    432 
    433 Static int
    434 aue_miibus_readreg(device_t dev, int phy, int reg)
    435 {
    436 	struct aue_softc *sc = device_private(dev);
    437 	int			i;
    438 	u_int16_t		val;
    439 
    440 	if (sc->aue_dying) {
    441 #ifdef DIAGNOSTIC
    442 		printf("%s: dying\n", device_xname(sc->aue_dev));
    443 #endif
    444 		return 0;
    445 	}
    446 
    447 #if 0
    448 	/*
    449 	 * The Am79C901 HomePNA PHY actually contains
    450 	 * two transceivers: a 1Mbps HomePNA PHY and a
    451 	 * 10Mbps full/half duplex ethernet PHY with
    452 	 * NWAY autoneg. However in the ADMtek adapter,
    453 	 * only the 1Mbps PHY is actually connected to
    454 	 * anything, so we ignore the 10Mbps one. It
    455 	 * happens to be configured for MII address 3,
    456 	 * so we filter that out.
    457 	 */
    458 	if (sc->aue_vendor == USB_VENDOR_ADMTEK &&
    459 	    sc->aue_product == USB_PRODUCT_ADMTEK_PEGASUS) {
    460 		if (phy == 3)
    461 			return (0);
    462 	}
    463 #endif
    464 
    465 	aue_lock_mii(sc);
    466 	aue_csr_write_1(sc, AUE_PHY_ADDR, phy);
    467 	aue_csr_write_1(sc, AUE_PHY_CTL, reg | AUE_PHYCTL_READ);
    468 
    469 	for (i = 0; i < AUE_TIMEOUT; i++) {
    470 		if (aue_csr_read_1(sc, AUE_PHY_CTL) & AUE_PHYCTL_DONE)
    471 			break;
    472 	}
    473 
    474 	if (i == AUE_TIMEOUT) {
    475 		printf("%s: MII read timed out\n", device_xname(sc->aue_dev));
    476 	}
    477 
    478 	val = aue_csr_read_2(sc, AUE_PHY_DATA);
    479 
    480 	DPRINTFN(11,("%s: %s: phy=%d reg=%d => 0x%04x\n",
    481 	    device_xname(sc->aue_dev), __func__, phy, reg, val));
    482 
    483 	aue_unlock_mii(sc);
    484 	return (val);
    485 }
    486 
    487 Static void
    488 aue_miibus_writereg(device_t dev, int phy, int reg, int data)
    489 {
    490 	struct aue_softc *sc = device_private(dev);
    491 	int			i;
    492 
    493 #if 0
    494 	if (sc->aue_vendor == USB_VENDOR_ADMTEK &&
    495 	    sc->aue_product == USB_PRODUCT_ADMTEK_PEGASUS) {
    496 		if (phy == 3)
    497 			return;
    498 	}
    499 #endif
    500 
    501 	DPRINTFN(11,("%s: %s: phy=%d reg=%d data=0x%04x\n",
    502 	    device_xname(sc->aue_dev), __func__, phy, reg, data));
    503 
    504 	aue_lock_mii(sc);
    505 	aue_csr_write_2(sc, AUE_PHY_DATA, data);
    506 	aue_csr_write_1(sc, AUE_PHY_ADDR, phy);
    507 	aue_csr_write_1(sc, AUE_PHY_CTL, reg | AUE_PHYCTL_WRITE);
    508 
    509 	for (i = 0; i < AUE_TIMEOUT; i++) {
    510 		if (aue_csr_read_1(sc, AUE_PHY_CTL) & AUE_PHYCTL_DONE)
    511 			break;
    512 	}
    513 
    514 	if (i == AUE_TIMEOUT) {
    515 		printf("%s: MII read timed out\n", device_xname(sc->aue_dev));
    516 	}
    517 	aue_unlock_mii(sc);
    518 }
    519 
    520 Static void
    521 aue_miibus_statchg(struct ifnet *ifp)
    522 {
    523 	struct aue_softc *sc = ifp->if_softc;
    524 	struct mii_data	*mii = GET_MII(sc);
    525 
    526 	DPRINTFN(5,("%s: %s: enter\n", device_xname(sc->aue_dev), __func__));
    527 
    528 	aue_lock_mii(sc);
    529 	AUE_CLRBIT(sc, AUE_CTL0, AUE_CTL0_RX_ENB | AUE_CTL0_TX_ENB);
    530 
    531 	if (IFM_SUBTYPE(mii->mii_media_active) == IFM_100_TX) {
    532 		AUE_SETBIT(sc, AUE_CTL1, AUE_CTL1_SPEEDSEL);
    533 	} else {
    534 		AUE_CLRBIT(sc, AUE_CTL1, AUE_CTL1_SPEEDSEL);
    535 	}
    536 
    537 	if ((mii->mii_media_active & IFM_GMASK) == IFM_FDX)
    538 		AUE_SETBIT(sc, AUE_CTL1, AUE_CTL1_DUPLEX);
    539 	else
    540 		AUE_CLRBIT(sc, AUE_CTL1, AUE_CTL1_DUPLEX);
    541 
    542 	AUE_SETBIT(sc, AUE_CTL0, AUE_CTL0_RX_ENB | AUE_CTL0_TX_ENB);
    543 	aue_unlock_mii(sc);
    544 
    545 	/*
    546 	 * Set the LED modes on the LinkSys adapter.
    547 	 * This turns on the 'dual link LED' bin in the auxmode
    548 	 * register of the Broadcom PHY.
    549 	 */
    550 	if (!sc->aue_dying && (sc->aue_flags & LSYS)) {
    551 		u_int16_t auxmode;
    552 		auxmode = aue_miibus_readreg(sc->aue_dev, 0, 0x1b);
    553 		aue_miibus_writereg(sc->aue_dev, 0, 0x1b, auxmode | 0x04);
    554 	}
    555 	DPRINTFN(5,("%s: %s: exit\n", device_xname(sc->aue_dev), __func__));
    556 }
    557 
    558 #define AUE_POLY	0xEDB88320
    559 #define AUE_BITS	6
    560 
    561 Static u_int32_t
    562 aue_crc(void *addrv)
    563 {
    564 	u_int32_t		idx, bit, data, crc;
    565 	char *addr = addrv;
    566 
    567 	/* Compute CRC for the address value. */
    568 	crc = 0xFFFFFFFF; /* initial value */
    569 
    570 	for (idx = 0; idx < 6; idx++) {
    571 		for (data = *addr++, bit = 0; bit < 8; bit++, data >>= 1)
    572 			crc = (crc >> 1) ^ (((crc ^ data) & 1) ? AUE_POLY : 0);
    573 	}
    574 
    575 	return (crc & ((1 << AUE_BITS) - 1));
    576 }
    577 
    578 Static void
    579 aue_setmulti(struct aue_softc *sc)
    580 {
    581 	struct ifnet		*ifp;
    582 	struct ether_multi	*enm;
    583 	struct ether_multistep	step;
    584 	u_int32_t		h = 0, i;
    585 
    586 	DPRINTFN(5,("%s: %s: enter\n", device_xname(sc->aue_dev), __func__));
    587 
    588 	ifp = GET_IFP(sc);
    589 
    590 	if (ifp->if_flags & IFF_PROMISC) {
    591 allmulti:
    592 		ifp->if_flags |= IFF_ALLMULTI;
    593 		AUE_SETBIT(sc, AUE_CTL0, AUE_CTL0_ALLMULTI);
    594 		return;
    595 	}
    596 
    597 	AUE_CLRBIT(sc, AUE_CTL0, AUE_CTL0_ALLMULTI);
    598 
    599 	/* first, zot all the existing hash bits */
    600 	for (i = 0; i < 8; i++)
    601 		aue_csr_write_1(sc, AUE_MAR0 + i, 0);
    602 
    603 	/* now program new ones */
    604 	ETHER_FIRST_MULTI(step, &sc->aue_ec, enm);
    605 	while (enm != NULL) {
    606 		if (memcmp(enm->enm_addrlo,
    607 		    enm->enm_addrhi, ETHER_ADDR_LEN) != 0)
    608 			goto allmulti;
    609 
    610 		h = aue_crc(enm->enm_addrlo);
    611 		AUE_SETBIT(sc, AUE_MAR + (h >> 3), 1 << (h & 0x7));
    612 		ETHER_NEXT_MULTI(step, enm);
    613 	}
    614 
    615 	ifp->if_flags &= ~IFF_ALLMULTI;
    616 }
    617 
    618 Static void
    619 aue_reset_pegasus_II(struct aue_softc *sc)
    620 {
    621 	/* Magic constants taken from Linux driver. */
    622 	aue_csr_write_1(sc, AUE_REG_1D, 0);
    623 	aue_csr_write_1(sc, AUE_REG_7B, 2);
    624 #if 0
    625 	if ((sc->aue_flags & HAS_HOME_PNA) && mii_mode)
    626 		aue_csr_write_1(sc, AUE_REG_81, 6);
    627 	else
    628 #endif
    629 		aue_csr_write_1(sc, AUE_REG_81, 2);
    630 }
    631 
    632 Static void
    633 aue_reset(struct aue_softc *sc)
    634 {
    635 	int		i;
    636 
    637 	DPRINTFN(2,("%s: %s: enter\n", device_xname(sc->aue_dev), __func__));
    638 
    639 	AUE_SETBIT(sc, AUE_CTL1, AUE_CTL1_RESETMAC);
    640 
    641 	for (i = 0; i < AUE_TIMEOUT; i++) {
    642 		if (!(aue_csr_read_1(sc, AUE_CTL1) & AUE_CTL1_RESETMAC))
    643 			break;
    644 	}
    645 
    646 	if (i == AUE_TIMEOUT)
    647 		printf("%s: reset failed\n", device_xname(sc->aue_dev));
    648 
    649 #if 0
    650 	/* XXX what is mii_mode supposed to be */
    651 	if (sc->aue_mii_mode && (sc->aue_flags & PNA))
    652 		aue_csr_write_1(sc, AUE_GPIO1, 0x34);
    653 	else
    654 		aue_csr_write_1(sc, AUE_GPIO1, 0x26);
    655 #endif
    656 
    657 	/*
    658 	 * The PHY(s) attached to the Pegasus chip may be held
    659 	 * in reset until we flip on the GPIO outputs. Make sure
    660 	 * to set the GPIO pins high so that the PHY(s) will
    661 	 * be enabled.
    662 	 *
    663 	 * Note: We force all of the GPIO pins low first, *then*
    664 	 * enable the ones we want.
    665   	 */
    666 	if (sc->aue_flags & LSYS) {
    667 		/* Grrr. LinkSys has to be different from everyone else. */
    668 		aue_csr_write_1(sc, AUE_GPIO0,
    669 		    AUE_GPIO_SEL0 | AUE_GPIO_SEL1);
    670 	} else {
    671 		aue_csr_write_1(sc, AUE_GPIO0,
    672 		    AUE_GPIO_OUT0 | AUE_GPIO_SEL0);
    673 	}
    674   	aue_csr_write_1(sc, AUE_GPIO0,
    675 	    AUE_GPIO_OUT0 | AUE_GPIO_SEL0 | AUE_GPIO_SEL1);
    676 
    677 	if (sc->aue_flags & PII)
    678 		aue_reset_pegasus_II(sc);
    679 
    680 	/* Wait a little while for the chip to get its brains in order. */
    681 	delay(10000);		/* XXX */
    682 }
    683 
    684 /*
    685  * Probe for a Pegasus chip.
    686  */
    687 int
    688 aue_match(device_t parent, cfdata_t match, void *aux)
    689 {
    690 	struct usb_attach_arg *uaa = aux;
    691 
    692 	/*
    693 	 * Some manufacturers use the same vendor and product id for
    694 	 * different devices. We need to sanity check the DeviceClass
    695 	 * in this case
    696 	 * Currently known guilty products:
    697 	 * 0x050d/0x0121 Belkin Bluetooth and USB2LAN
    698 	 *
    699 	 * If this turns out to be more common, we could use a quirk
    700 	 * table.
    701 	 */
    702 	if (uaa->vendor == USB_VENDOR_BELKIN &&
    703 		uaa->product == USB_PRODUCT_BELKIN_USB2LAN) {
    704 		usb_device_descriptor_t *dd;
    705 
    706 		dd = usbd_get_device_descriptor(uaa->device);
    707 		if (dd != NULL &&
    708 			dd->bDeviceClass != UDCLASS_IN_INTERFACE)
    709 			return (UMATCH_NONE);
    710 	}
    711 
    712 	return (aue_lookup(uaa->vendor, uaa->product) != NULL ?
    713 		UMATCH_VENDOR_PRODUCT : UMATCH_NONE);
    714 }
    715 
    716 /*
    717  * Attach the interface. Allocate softc structures, do ifmedia
    718  * setup and ethernet/BPF attach.
    719  */
    720 void
    721 aue_attach(device_t parent, device_t self, void *aux)
    722 {
    723 	struct aue_softc *sc = device_private(self);
    724 	struct usb_attach_arg *uaa = aux;
    725 	char			*devinfop;
    726 	int			s;
    727 	u_char			eaddr[ETHER_ADDR_LEN];
    728 	struct ifnet		*ifp;
    729 	struct mii_data		*mii;
    730 	usbd_device_handle	dev = uaa->device;
    731 	usbd_interface_handle	iface;
    732 	usbd_status		err;
    733 	usb_interface_descriptor_t	*id;
    734 	usb_endpoint_descriptor_t	*ed;
    735 	int			i;
    736 
    737 	DPRINTFN(5,(" : aue_attach: sc=%p", sc));
    738 
    739 	sc->aue_dev = self;
    740 
    741 	aprint_naive("\n");
    742 	aprint_normal("\n");
    743 
    744 	devinfop = usbd_devinfo_alloc(uaa->device, 0);
    745 	aprint_normal_dev(self, "%s\n", devinfop);
    746 	usbd_devinfo_free(devinfop);
    747 
    748 	err = usbd_set_config_no(dev, AUE_CONFIG_NO, 1);
    749 	if (err) {
    750 		aprint_error_dev(self, "failed to set configuration"
    751 		    ", err=%s\n", usbd_errstr(err));
    752 		return;
    753 	}
    754 
    755 	usb_init_task(&sc->aue_tick_task, aue_tick_task, sc, 0);
    756 	usb_init_task(&sc->aue_stop_task, (void (*)(void *))aue_stop, sc, 0);
    757 	mutex_init(&sc->aue_mii_lock, MUTEX_DEFAULT, IPL_NONE);
    758 
    759 	err = usbd_device2interface_handle(dev, AUE_IFACE_IDX, &iface);
    760 	if (err) {
    761 		aprint_error_dev(self, "getting interface handle failed\n");
    762 		return;
    763 	}
    764 	sc->aue_closing = 0;
    765 
    766 	mutex_init(&sc->aue_mcmtx, MUTEX_DRIVER, IPL_NET);
    767 	cv_init(&sc->aue_domc, "auemc");
    768 	cv_init(&sc->aue_closemc, "auemccl");
    769 
    770 	err = kthread_create(PRI_NONE, 0, NULL,
    771 		aue_multithread, sc, &sc->aue_thread,
    772 		"%s-mc", device_xname(sc->aue_dev));
    773 
    774 	if (err) {
    775 		aprint_error_dev(self,
    776 		    "creating multicast configuration thread\n");
    777 		return;
    778 	}
    779 	sc->aue_flags = aue_lookup(uaa->vendor, uaa->product)->aue_flags;
    780 
    781 	sc->aue_udev = dev;
    782 	sc->aue_iface = iface;
    783 	sc->aue_product = uaa->product;
    784 	sc->aue_vendor = uaa->vendor;
    785 
    786 	id = usbd_get_interface_descriptor(iface);
    787 
    788 	/* Find endpoints. */
    789 	for (i = 0; i < id->bNumEndpoints; i++) {
    790 		ed = usbd_interface2endpoint_descriptor(iface, i);
    791 		if (ed == NULL) {
    792 			aprint_error_dev(self,
    793 			    "couldn't get endpoint descriptor %d\n", i);
    794 			return;
    795 		}
    796 		if (UE_GET_DIR(ed->bEndpointAddress) == UE_DIR_IN &&
    797 		    UE_GET_XFERTYPE(ed->bmAttributes) == UE_BULK) {
    798 			sc->aue_ed[AUE_ENDPT_RX] = ed->bEndpointAddress;
    799 		} else if (UE_GET_DIR(ed->bEndpointAddress) == UE_DIR_OUT &&
    800 			   UE_GET_XFERTYPE(ed->bmAttributes) == UE_BULK) {
    801 			sc->aue_ed[AUE_ENDPT_TX] = ed->bEndpointAddress;
    802 		} else if (UE_GET_DIR(ed->bEndpointAddress) == UE_DIR_IN &&
    803 			   UE_GET_XFERTYPE(ed->bmAttributes) == UE_INTERRUPT) {
    804 			sc->aue_ed[AUE_ENDPT_INTR] = ed->bEndpointAddress;
    805 		}
    806 	}
    807 
    808 	if (sc->aue_ed[AUE_ENDPT_RX] == 0 || sc->aue_ed[AUE_ENDPT_TX] == 0 ||
    809 	    sc->aue_ed[AUE_ENDPT_INTR] == 0) {
    810 		aprint_error_dev(self, "missing endpoint\n");
    811 		return;
    812 	}
    813 
    814 
    815 	s = splnet();
    816 
    817 	/* Reset the adapter. */
    818 	aue_reset(sc);
    819 
    820 	/*
    821 	 * Get station address from the EEPROM.
    822 	 */
    823 	aue_read_mac(sc, eaddr);
    824 
    825 	/*
    826 	 * A Pegasus chip was detected. Inform the world.
    827 	 */
    828 	ifp = GET_IFP(sc);
    829 	aprint_normal_dev(self, "Ethernet address %s\n", ether_sprintf(eaddr));
    830 
    831 	/* Initialize interface info.*/
    832 	ifp->if_softc = sc;
    833 	ifp->if_mtu = ETHERMTU;
    834 	ifp->if_flags = IFF_BROADCAST | IFF_SIMPLEX | IFF_MULTICAST;
    835 	ifp->if_ioctl = aue_ioctl;
    836 	ifp->if_start = aue_start;
    837 	ifp->if_watchdog = aue_watchdog;
    838 	strncpy(ifp->if_xname, device_xname(sc->aue_dev), IFNAMSIZ);
    839 
    840 	IFQ_SET_READY(&ifp->if_snd);
    841 
    842 	/* Initialize MII/media info. */
    843 	mii = &sc->aue_mii;
    844 	mii->mii_ifp = ifp;
    845 	mii->mii_readreg = aue_miibus_readreg;
    846 	mii->mii_writereg = aue_miibus_writereg;
    847 	mii->mii_statchg = aue_miibus_statchg;
    848 	mii->mii_flags = MIIF_AUTOTSLEEP;
    849 	sc->aue_ec.ec_mii = mii;
    850 	ifmedia_init(&mii->mii_media, 0, aue_ifmedia_upd, ether_mediastatus);
    851 	mii_attach(self, mii, 0xffffffff, MII_PHY_ANY, MII_OFFSET_ANY, 0);
    852 	if (LIST_FIRST(&mii->mii_phys) == NULL) {
    853 		ifmedia_add(&mii->mii_media, IFM_ETHER | IFM_NONE, 0, NULL);
    854 		ifmedia_set(&mii->mii_media, IFM_ETHER | IFM_NONE);
    855 	} else
    856 		ifmedia_set(&mii->mii_media, IFM_ETHER | IFM_AUTO);
    857 
    858 	/* Attach the interface. */
    859 	if_attach(ifp);
    860 	ether_ifattach(ifp, eaddr);
    861 	rnd_attach_source(&sc->rnd_source, device_xname(sc->aue_dev),
    862 	    RND_TYPE_NET, RND_FLAG_DEFAULT);
    863 
    864 	callout_init(&(sc->aue_stat_ch), 0);
    865 
    866 	sc->aue_attached = 1;
    867 	splx(s);
    868 
    869 	usbd_add_drv_event(USB_EVENT_DRIVER_ATTACH, sc->aue_udev, sc->aue_dev);
    870 
    871 	return;
    872 }
    873 
    874 int
    875 aue_detach(device_t self, int flags)
    876 {
    877 	struct aue_softc *sc = device_private(self);
    878 	struct ifnet		*ifp = GET_IFP(sc);
    879 	int			s;
    880 
    881 	DPRINTFN(2,("%s: %s: enter\n", device_xname(sc->aue_dev), __func__));
    882 
    883 	if (!sc->aue_attached) {
    884 		/* Detached before attached finished, so just bail out. */
    885 		return (0);
    886 	}
    887 
    888 	callout_stop(&sc->aue_stat_ch);
    889 	/*
    890 	 * Remove any pending tasks.  They cannot be executing because they run
    891 	 * in the same thread as detach.
    892 	 */
    893 	usb_rem_task(sc->aue_udev, &sc->aue_tick_task);
    894 	usb_rem_task(sc->aue_udev, &sc->aue_stop_task);
    895 
    896 	sc->aue_closing = 1;
    897 	cv_signal(&sc->aue_domc);
    898 
    899 	mutex_enter(&sc->aue_mcmtx);
    900 	cv_wait(&sc->aue_closemc,&sc->aue_mcmtx);
    901 	mutex_exit(&sc->aue_mcmtx);
    902 
    903 	mutex_destroy(&sc->aue_mcmtx);
    904 	cv_destroy(&sc->aue_domc);
    905 	cv_destroy(&sc->aue_closemc);
    906 
    907 	s = splusb();
    908 
    909 	if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING)
    910 		aue_stop(sc);
    911 
    912 	rnd_detach_source(&sc->rnd_source);
    913 	mii_detach(&sc->aue_mii, MII_PHY_ANY, MII_OFFSET_ANY);
    914 	ifmedia_delete_instance(&sc->aue_mii.mii_media, IFM_INST_ANY);
    915 	ether_ifdetach(ifp);
    916 
    917 	if_detach(ifp);
    918 
    919 #ifdef DIAGNOSTIC
    920 	if (sc->aue_ep[AUE_ENDPT_TX] != NULL ||
    921 	    sc->aue_ep[AUE_ENDPT_RX] != NULL ||
    922 	    sc->aue_ep[AUE_ENDPT_INTR] != NULL)
    923 		aprint_error_dev(self, "detach has active endpoints\n");
    924 #endif
    925 
    926 	sc->aue_attached = 0;
    927 
    928 	if (--sc->aue_refcnt >= 0) {
    929 		/* Wait for processes to go away. */
    930 		usb_detach_waitold(sc->aue_dev);
    931 	}
    932 	splx(s);
    933 
    934 	usbd_add_drv_event(USB_EVENT_DRIVER_DETACH, sc->aue_udev, sc->aue_dev);
    935 
    936 	mutex_destroy(&sc->aue_mii_lock);
    937 #if 0
    938 	mutex_destroy(&sc->wkmtx);
    939 #endif
    940 	return (0);
    941 }
    942 
    943 int
    944 aue_activate(device_t self, enum devact act)
    945 {
    946 	struct aue_softc *sc = device_private(self);
    947 
    948 	DPRINTFN(2,("%s: %s: enter\n", device_xname(sc->aue_dev), __func__));
    949 
    950 	switch (act) {
    951 	case DVACT_DEACTIVATE:
    952 		if_deactivate(&sc->aue_ec.ec_if);
    953 		sc->aue_dying = 1;
    954 		return 0;
    955 	default:
    956 		return EOPNOTSUPP;
    957 	}
    958 }
    959 
    960 /*
    961  * Initialize an RX descriptor and attach an MBUF cluster.
    962  */
    963 Static int
    964 aue_newbuf(struct aue_softc *sc, struct aue_chain *c, struct mbuf *m)
    965 {
    966 	struct mbuf		*m_new = NULL;
    967 
    968 	DPRINTFN(10,("%s: %s: enter\n", device_xname(sc->aue_dev),__func__));
    969 
    970 	if (m == NULL) {
    971 		MGETHDR(m_new, M_DONTWAIT, MT_DATA);
    972 		if (m_new == NULL) {
    973 			aprint_error_dev(sc->aue_dev, "no memory for rx list "
    974 			    "-- packet dropped!\n");
    975 			return (ENOBUFS);
    976 		}
    977 
    978 		MCLGET(m_new, M_DONTWAIT);
    979 		if (!(m_new->m_flags & M_EXT)) {
    980 			aprint_error_dev(sc->aue_dev, "no memory for rx "
    981 			    "list -- packet dropped!\n");
    982 			m_freem(m_new);
    983 			return (ENOBUFS);
    984 		}
    985 		m_new->m_len = m_new->m_pkthdr.len = MCLBYTES;
    986 	} else {
    987 		m_new = m;
    988 		m_new->m_len = m_new->m_pkthdr.len = MCLBYTES;
    989 		m_new->m_data = m_new->m_ext.ext_buf;
    990 	}
    991 
    992 	m_adj(m_new, ETHER_ALIGN);
    993 	c->aue_mbuf = m_new;
    994 
    995 	return (0);
    996 }
    997 
    998 Static int
    999 aue_rx_list_init(struct aue_softc *sc)
   1000 {
   1001 	struct aue_cdata	*cd;
   1002 	struct aue_chain	*c;
   1003 	int			i;
   1004 
   1005 	DPRINTFN(5,("%s: %s: enter\n", device_xname(sc->aue_dev), __func__));
   1006 
   1007 	cd = &sc->aue_cdata;
   1008 	for (i = 0; i < AUE_RX_LIST_CNT; i++) {
   1009 		c = &cd->aue_rx_chain[i];
   1010 		c->aue_sc = sc;
   1011 		c->aue_idx = i;
   1012 		if (aue_newbuf(sc, c, NULL) == ENOBUFS)
   1013 			return (ENOBUFS);
   1014 		if (c->aue_xfer == NULL) {
   1015 			c->aue_xfer = usbd_alloc_xfer(sc->aue_udev);
   1016 			if (c->aue_xfer == NULL)
   1017 				return (ENOBUFS);
   1018 			c->aue_buf = usbd_alloc_buffer(c->aue_xfer, AUE_BUFSZ);
   1019 			if (c->aue_buf == NULL)
   1020 				return (ENOBUFS); /* XXX free xfer */
   1021 		}
   1022 	}
   1023 
   1024 	return (0);
   1025 }
   1026 
   1027 Static int
   1028 aue_tx_list_init(struct aue_softc *sc)
   1029 {
   1030 	struct aue_cdata	*cd;
   1031 	struct aue_chain	*c;
   1032 	int			i;
   1033 
   1034 	DPRINTFN(5,("%s: %s: enter\n", device_xname(sc->aue_dev), __func__));
   1035 
   1036 	cd = &sc->aue_cdata;
   1037 	for (i = 0; i < AUE_TX_LIST_CNT; i++) {
   1038 		c = &cd->aue_tx_chain[i];
   1039 		c->aue_sc = sc;
   1040 		c->aue_idx = i;
   1041 		c->aue_mbuf = NULL;
   1042 		if (c->aue_xfer == NULL) {
   1043 			c->aue_xfer = usbd_alloc_xfer(sc->aue_udev);
   1044 			if (c->aue_xfer == NULL)
   1045 				return (ENOBUFS);
   1046 			c->aue_buf = usbd_alloc_buffer(c->aue_xfer, AUE_BUFSZ);
   1047 			if (c->aue_buf == NULL)
   1048 				return (ENOBUFS);
   1049 		}
   1050 	}
   1051 
   1052 	return (0);
   1053 }
   1054 
   1055 Static void
   1056 aue_intr(usbd_xfer_handle xfer, usbd_private_handle priv,
   1057     usbd_status status)
   1058 {
   1059 	struct aue_softc	*sc = priv;
   1060 	struct ifnet		*ifp = GET_IFP(sc);
   1061 	struct aue_intrpkt	*p = &sc->aue_cdata.aue_ibuf;
   1062 
   1063 	DPRINTFN(15,("%s: %s: enter\n", device_xname(sc->aue_dev),__func__));
   1064 
   1065 	if (sc->aue_dying)
   1066 		return;
   1067 
   1068 	if (!(ifp->if_flags & IFF_RUNNING))
   1069 		return;
   1070 
   1071 	if (status != USBD_NORMAL_COMPLETION) {
   1072 		if (status == USBD_NOT_STARTED || status == USBD_CANCELLED) {
   1073 			return;
   1074 		}
   1075 		sc->aue_intr_errs++;
   1076 		if (usbd_ratecheck(&sc->aue_rx_notice)) {
   1077 			aprint_debug_dev(sc->aue_dev,
   1078 			    "%u usb errors on intr: %s\n", sc->aue_intr_errs,
   1079 			    usbd_errstr(status));
   1080 			sc->aue_intr_errs = 0;
   1081 		}
   1082 		if (status == USBD_STALLED)
   1083 			usbd_clear_endpoint_stall_async(sc->aue_ep[AUE_ENDPT_RX]);
   1084 		return;
   1085 	}
   1086 
   1087 	if (p->aue_txstat0)
   1088 		ifp->if_oerrors++;
   1089 
   1090 	if (p->aue_txstat0 & (AUE_TXSTAT0_LATECOLL | AUE_TXSTAT0_EXCESSCOLL))
   1091 		ifp->if_collisions++;
   1092 }
   1093 
   1094 /*
   1095  * A frame has been uploaded: pass the resulting mbuf chain up to
   1096  * the higher level protocols.
   1097  */
   1098 Static void
   1099 aue_rxeof(usbd_xfer_handle xfer, usbd_private_handle priv, usbd_status status)
   1100 {
   1101 	struct aue_chain	*c = priv;
   1102 	struct aue_softc	*sc = c->aue_sc;
   1103 	struct ifnet		*ifp = GET_IFP(sc);
   1104 	struct mbuf		*m;
   1105 	u_int32_t		total_len;
   1106 	struct aue_rxpkt	r;
   1107 	int			s;
   1108 
   1109 	DPRINTFN(10,("%s: %s: enter\n", device_xname(sc->aue_dev),__func__));
   1110 
   1111 	if (sc->aue_dying)
   1112 		return;
   1113 
   1114 	if (!(ifp->if_flags & IFF_RUNNING))
   1115 		return;
   1116 
   1117 	if (status != USBD_NORMAL_COMPLETION) {
   1118 		if (status == USBD_NOT_STARTED || status == USBD_CANCELLED)
   1119 			return;
   1120 		sc->aue_rx_errs++;
   1121 		if (usbd_ratecheck(&sc->aue_rx_notice)) {
   1122 			aprint_error_dev(sc->aue_dev,
   1123 			    "%u usb errors on rx: %s\n", sc->aue_rx_errs,
   1124 			    usbd_errstr(status));
   1125 			sc->aue_rx_errs = 0;
   1126 		}
   1127 		if (status == USBD_STALLED)
   1128 			usbd_clear_endpoint_stall_async(sc->aue_ep[AUE_ENDPT_RX]);
   1129 		goto done;
   1130 	}
   1131 
   1132 	usbd_get_xfer_status(xfer, NULL, NULL, &total_len, NULL);
   1133 
   1134 	memcpy(mtod(c->aue_mbuf, char *), c->aue_buf, total_len);
   1135 
   1136 	if (total_len <= 4 + ETHER_CRC_LEN) {
   1137 		ifp->if_ierrors++;
   1138 		goto done;
   1139 	}
   1140 
   1141 	memcpy(&r, c->aue_buf + total_len - 4, sizeof(r));
   1142 
   1143 	/* Turn off all the non-error bits in the rx status word. */
   1144 	r.aue_rxstat &= AUE_RXSTAT_MASK;
   1145 	if (r.aue_rxstat) {
   1146 		ifp->if_ierrors++;
   1147 		goto done;
   1148 	}
   1149 
   1150 	/* No errors; receive the packet. */
   1151 	m = c->aue_mbuf;
   1152 	total_len -= ETHER_CRC_LEN + 4;
   1153 	m->m_pkthdr.len = m->m_len = total_len;
   1154 	ifp->if_ipackets++;
   1155 
   1156 	m->m_pkthdr.rcvif = ifp;
   1157 
   1158 	s = splnet();
   1159 
   1160 	/* XXX ugly */
   1161 	if (aue_newbuf(sc, c, NULL) == ENOBUFS) {
   1162 		ifp->if_ierrors++;
   1163 		goto done1;
   1164 	}
   1165 
   1166 	/*
   1167 	 * Handle BPF listeners. Let the BPF user see the packet, but
   1168 	 * don't pass it up to the ether_input() layer unless it's
   1169 	 * a broadcast packet, multicast packet, matches our ethernet
   1170 	 * address or the interface is in promiscuous mode.
   1171 	 */
   1172 	bpf_mtap(ifp, m);
   1173 
   1174 	DPRINTFN(10,("%s: %s: deliver %d\n", device_xname(sc->aue_dev),
   1175 		    __func__, m->m_len));
   1176 	if_percpuq_enqueue(ifp->if_percpuq, m);
   1177  done1:
   1178 	splx(s);
   1179 
   1180  done:
   1181 
   1182 	/* Setup new transfer. */
   1183 	usbd_setup_xfer(xfer, sc->aue_ep[AUE_ENDPT_RX],
   1184 	    c, c->aue_buf, AUE_BUFSZ,
   1185 	    USBD_SHORT_XFER_OK | USBD_NO_COPY,
   1186 	    USBD_NO_TIMEOUT, aue_rxeof);
   1187 	usbd_transfer(xfer);
   1188 
   1189 	DPRINTFN(10,("%s: %s: start rx\n", device_xname(sc->aue_dev),
   1190 		    __func__));
   1191 }
   1192 
   1193 /*
   1194  * A frame was downloaded to the chip. It's safe for us to clean up
   1195  * the list buffers.
   1196  */
   1197 
   1198 Static void
   1199 aue_txeof(usbd_xfer_handle xfer, usbd_private_handle priv,
   1200     usbd_status status)
   1201 {
   1202 	struct aue_chain	*c = priv;
   1203 	struct aue_softc	*sc = c->aue_sc;
   1204 	struct ifnet		*ifp = GET_IFP(sc);
   1205 	int			s;
   1206 
   1207 	if (sc->aue_dying)
   1208 		return;
   1209 
   1210 	s = splnet();
   1211 
   1212 	DPRINTFN(10,("%s: %s: enter status=%d\n", device_xname(sc->aue_dev),
   1213 		    __func__, status));
   1214 
   1215 	ifp->if_timer = 0;
   1216 	ifp->if_flags &= ~IFF_OACTIVE;
   1217 
   1218 	if (status != USBD_NORMAL_COMPLETION) {
   1219 		if (status == USBD_NOT_STARTED || status == USBD_CANCELLED) {
   1220 			splx(s);
   1221 			return;
   1222 		}
   1223 		ifp->if_oerrors++;
   1224 		aprint_error_dev(sc->aue_dev, "usb error on tx: %s\n",
   1225 		    usbd_errstr(status));
   1226 		if (status == USBD_STALLED)
   1227 			usbd_clear_endpoint_stall_async(sc->aue_ep[AUE_ENDPT_TX]);
   1228 		splx(s);
   1229 		return;
   1230 	}
   1231 
   1232 	ifp->if_opackets++;
   1233 
   1234 	m_freem(c->aue_mbuf);
   1235 	c->aue_mbuf = NULL;
   1236 
   1237 	if (IFQ_IS_EMPTY(&ifp->if_snd) == 0)
   1238 		aue_start(ifp);
   1239 
   1240 	splx(s);
   1241 }
   1242 
   1243 Static void
   1244 aue_tick(void *xsc)
   1245 {
   1246 	struct aue_softc	*sc = xsc;
   1247 
   1248 	DPRINTFN(15,("%s: %s: enter\n", device_xname(sc->aue_dev),__func__));
   1249 
   1250 	if (sc == NULL)
   1251 		return;
   1252 
   1253 	if (sc->aue_dying)
   1254 		return;
   1255 
   1256 	/* Perform periodic stuff in process context. */
   1257 	usb_add_task(sc->aue_udev, &sc->aue_tick_task, USB_TASKQ_DRIVER);
   1258 }
   1259 
   1260 Static void
   1261 aue_tick_task(void *xsc)
   1262 {
   1263 	struct aue_softc	*sc = xsc;
   1264 	struct ifnet		*ifp;
   1265 	struct mii_data		*mii;
   1266 	int			s;
   1267 
   1268 	DPRINTFN(15,("%s: %s: enter\n", device_xname(sc->aue_dev),__func__));
   1269 
   1270 	if (sc->aue_dying)
   1271 		return;
   1272 
   1273 	ifp = GET_IFP(sc);
   1274 	mii = GET_MII(sc);
   1275 	if (mii == NULL)
   1276 		return;
   1277 
   1278 	s = splnet();
   1279 
   1280 	mii_tick(mii);
   1281 	if (!sc->aue_link) {
   1282 		mii_pollstat(mii); /* XXX FreeBSD has removed this call */
   1283 		if (mii->mii_media_status & IFM_ACTIVE &&
   1284 		    IFM_SUBTYPE(mii->mii_media_active) != IFM_NONE) {
   1285 			DPRINTFN(2,("%s: %s: got link\n",
   1286 			    device_xname(sc->aue_dev), __func__));
   1287 			sc->aue_link++;
   1288 			if (IFQ_IS_EMPTY(&ifp->if_snd) == 0)
   1289 				aue_start(ifp);
   1290 		}
   1291 	}
   1292 
   1293 	callout_reset(&(sc->aue_stat_ch), (hz), (aue_tick), (sc));
   1294 
   1295 	splx(s);
   1296 }
   1297 
   1298 Static int
   1299 aue_send(struct aue_softc *sc, struct mbuf *m, int idx)
   1300 {
   1301 	int			total_len;
   1302 	struct aue_chain	*c;
   1303 	usbd_status		err;
   1304 
   1305 	DPRINTFN(10,("%s: %s: enter\n", device_xname(sc->aue_dev),__func__));
   1306 
   1307 	c = &sc->aue_cdata.aue_tx_chain[idx];
   1308 
   1309 	/*
   1310 	 * Copy the mbuf data into a contiguous buffer, leaving two
   1311 	 * bytes at the beginning to hold the frame length.
   1312 	 */
   1313 	m_copydata(m, 0, m->m_pkthdr.len, c->aue_buf + 2);
   1314 	c->aue_mbuf = m;
   1315 
   1316 	/*
   1317 	 * The ADMtek documentation says that the packet length is
   1318 	 * supposed to be specified in the first two bytes of the
   1319 	 * transfer, however it actually seems to ignore this info
   1320 	 * and base the frame size on the bulk transfer length.
   1321 	 */
   1322 	c->aue_buf[0] = (u_int8_t)m->m_pkthdr.len;
   1323 	c->aue_buf[1] = (u_int8_t)(m->m_pkthdr.len >> 8);
   1324 	total_len = m->m_pkthdr.len + 2;
   1325 
   1326 	usbd_setup_xfer(c->aue_xfer, sc->aue_ep[AUE_ENDPT_TX],
   1327 	    c, c->aue_buf, total_len, USBD_FORCE_SHORT_XFER | USBD_NO_COPY,
   1328 	    AUE_TX_TIMEOUT, aue_txeof);
   1329 
   1330 	/* Transmit */
   1331 	err = usbd_transfer(c->aue_xfer);
   1332 	if (err != USBD_IN_PROGRESS) {
   1333 		aprint_error_dev(sc->aue_dev, "aue_send error=%s\n",
   1334 		       usbd_errstr(err));
   1335 		/* Stop the interface from process context. */
   1336 		usb_add_task(sc->aue_udev, &sc->aue_stop_task,
   1337 		    USB_TASKQ_DRIVER);
   1338 		return (EIO);
   1339 	}
   1340 	DPRINTFN(5,("%s: %s: send %d bytes\n", device_xname(sc->aue_dev),
   1341 		    __func__, total_len));
   1342 
   1343 	sc->aue_cdata.aue_tx_cnt++;
   1344 
   1345 	return (0);
   1346 }
   1347 
   1348 Static void
   1349 aue_start(struct ifnet *ifp)
   1350 {
   1351 	struct aue_softc	*sc = ifp->if_softc;
   1352 	struct mbuf		*m_head = NULL;
   1353 
   1354 	DPRINTFN(5,("%s: %s: enter, link=%d\n", device_xname(sc->aue_dev),
   1355 		    __func__, sc->aue_link));
   1356 
   1357 	if (sc->aue_dying)
   1358 		return;
   1359 
   1360 	if (!sc->aue_link)
   1361 		return;
   1362 
   1363 	if (ifp->if_flags & IFF_OACTIVE)
   1364 		return;
   1365 
   1366 	IFQ_POLL(&ifp->if_snd, m_head);
   1367 	if (m_head == NULL)
   1368 		return;
   1369 
   1370 	if (aue_send(sc, m_head, 0)) {
   1371 		ifp->if_flags |= IFF_OACTIVE;
   1372 		return;
   1373 	}
   1374 
   1375 	IFQ_DEQUEUE(&ifp->if_snd, m_head);
   1376 
   1377 	/*
   1378 	 * If there's a BPF listener, bounce a copy of this frame
   1379 	 * to him.
   1380 	 */
   1381 	bpf_mtap(ifp, m_head);
   1382 
   1383 	ifp->if_flags |= IFF_OACTIVE;
   1384 
   1385 	/*
   1386 	 * Set a timeout in case the chip goes out to lunch.
   1387 	 */
   1388 	ifp->if_timer = 5;
   1389 }
   1390 
   1391 Static void
   1392 aue_init(void *xsc)
   1393 {
   1394 	struct aue_softc	*sc = xsc;
   1395 	struct ifnet		*ifp = GET_IFP(sc);
   1396 	struct mii_data		*mii = GET_MII(sc);
   1397 	int			i, s;
   1398 	const u_char		*eaddr;
   1399 
   1400 	DPRINTFN(5,("%s: %s: enter\n", device_xname(sc->aue_dev), __func__));
   1401 
   1402 	if (sc->aue_dying)
   1403 		return;
   1404 
   1405 	if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING)
   1406 		return;
   1407 
   1408 	s = splnet();
   1409 
   1410 	/*
   1411 	 * Cancel pending I/O and free all RX/TX buffers.
   1412 	 */
   1413 	aue_reset(sc);
   1414 
   1415 	eaddr = CLLADDR(ifp->if_sadl);
   1416 	for (i = 0; i < ETHER_ADDR_LEN; i++)
   1417 		aue_csr_write_1(sc, AUE_PAR0 + i, eaddr[i]);
   1418 
   1419 	 /* If we want promiscuous mode, set the allframes bit. */
   1420 	if (ifp->if_flags & IFF_PROMISC)
   1421 		AUE_SETBIT(sc, AUE_CTL2, AUE_CTL2_RX_PROMISC);
   1422 	else
   1423 		AUE_CLRBIT(sc, AUE_CTL2, AUE_CTL2_RX_PROMISC);
   1424 
   1425 	/* Init TX ring. */
   1426 	if (aue_tx_list_init(sc) == ENOBUFS) {
   1427 		aprint_error_dev(sc->aue_dev, "tx list init failed\n");
   1428 		splx(s);
   1429 		return;
   1430 	}
   1431 
   1432 	/* Init RX ring. */
   1433 	if (aue_rx_list_init(sc) == ENOBUFS) {
   1434 		aprint_error_dev(sc->aue_dev, "rx list init failed\n");
   1435 		splx(s);
   1436 		return;
   1437 	}
   1438 
   1439 	/* Load the multicast filter. */
   1440 	aue_setmulti(sc);
   1441 
   1442 	/* Enable RX and TX */
   1443 	aue_csr_write_1(sc, AUE_CTL0, AUE_CTL0_RXSTAT_APPEND | AUE_CTL0_RX_ENB);
   1444 	AUE_SETBIT(sc, AUE_CTL0, AUE_CTL0_TX_ENB);
   1445 	AUE_SETBIT(sc, AUE_CTL2, AUE_CTL2_EP3_CLR);
   1446 
   1447 	mii_mediachg(mii);
   1448 
   1449 	if (sc->aue_ep[AUE_ENDPT_RX] == NULL) {
   1450 		if (aue_openpipes(sc)) {
   1451 			splx(s);
   1452 			return;
   1453 		}
   1454 	}
   1455 
   1456 	ifp->if_flags |= IFF_RUNNING;
   1457 	ifp->if_flags &= ~IFF_OACTIVE;
   1458 
   1459 	splx(s);
   1460 
   1461 	callout_reset(&(sc->aue_stat_ch), (hz), (aue_tick), (sc));
   1462 }
   1463 
   1464 Static int
   1465 aue_openpipes(struct aue_softc *sc)
   1466 {
   1467 	struct aue_chain	*c;
   1468 	usbd_status		err;
   1469 	int i;
   1470 
   1471 	/* Open RX and TX pipes. */
   1472 	err = usbd_open_pipe(sc->aue_iface, sc->aue_ed[AUE_ENDPT_RX],
   1473 	    USBD_EXCLUSIVE_USE, &sc->aue_ep[AUE_ENDPT_RX]);
   1474 	if (err) {
   1475 		aprint_error_dev(sc->aue_dev, "open rx pipe failed: %s\n",
   1476 		    usbd_errstr(err));
   1477 		return (EIO);
   1478 	}
   1479 	err = usbd_open_pipe(sc->aue_iface, sc->aue_ed[AUE_ENDPT_TX],
   1480 	    USBD_EXCLUSIVE_USE, &sc->aue_ep[AUE_ENDPT_TX]);
   1481 	if (err) {
   1482 		aprint_error_dev(sc->aue_dev, "open tx pipe failed: %s\n",
   1483 		    usbd_errstr(err));
   1484 		return (EIO);
   1485 	}
   1486 	err = usbd_open_pipe_intr(sc->aue_iface, sc->aue_ed[AUE_ENDPT_INTR],
   1487 	    USBD_EXCLUSIVE_USE, &sc->aue_ep[AUE_ENDPT_INTR], sc,
   1488 	    &sc->aue_cdata.aue_ibuf, AUE_INTR_PKTLEN, aue_intr,
   1489 	    AUE_INTR_INTERVAL);
   1490 	if (err) {
   1491 		aprint_error_dev(sc->aue_dev, "open intr pipe failed: %s\n",
   1492 		    usbd_errstr(err));
   1493 		return (EIO);
   1494 	}
   1495 
   1496 	/* Start up the receive pipe. */
   1497 	for (i = 0; i < AUE_RX_LIST_CNT; i++) {
   1498 		c = &sc->aue_cdata.aue_rx_chain[i];
   1499 		usbd_setup_xfer(c->aue_xfer, sc->aue_ep[AUE_ENDPT_RX],
   1500 		    c, c->aue_buf, AUE_BUFSZ,
   1501 		    USBD_SHORT_XFER_OK | USBD_NO_COPY, USBD_NO_TIMEOUT,
   1502 		    aue_rxeof);
   1503 		(void)usbd_transfer(c->aue_xfer); /* XXX */
   1504 		DPRINTFN(5,("%s: %s: start read\n", device_xname(sc->aue_dev),
   1505 			    __func__));
   1506 
   1507 	}
   1508 	return (0);
   1509 }
   1510 
   1511 /*
   1512  * Set media options.
   1513  */
   1514 Static int
   1515 aue_ifmedia_upd(struct ifnet *ifp)
   1516 {
   1517 	struct aue_softc	*sc = ifp->if_softc;
   1518 	struct mii_data		*mii = GET_MII(sc);
   1519 	int rc;
   1520 
   1521 	DPRINTFN(5,("%s: %s: enter\n", device_xname(sc->aue_dev), __func__));
   1522 
   1523 	if (sc->aue_dying)
   1524 		return (0);
   1525 
   1526 	sc->aue_link = 0;
   1527 
   1528 	if ((rc = mii_mediachg(mii)) == ENXIO)
   1529 		return 0;
   1530 	return rc;
   1531 }
   1532 
   1533 Static int
   1534 aue_ioctl(struct ifnet *ifp, u_long command, void *data)
   1535 {
   1536 	struct aue_softc	*sc = ifp->if_softc;
   1537 	struct ifaddr 		*ifa = (struct ifaddr *)data;
   1538 	struct ifreq		*ifr = (struct ifreq *)data;
   1539 	int			s, error = 0;
   1540 
   1541 	if (sc->aue_dying)
   1542 		return (EIO);
   1543 
   1544 	s = splnet();
   1545 
   1546 	switch(command) {
   1547 	case SIOCINITIFADDR:
   1548 		ifp->if_flags |= IFF_UP;
   1549 		aue_init(sc);
   1550 
   1551 		switch (ifa->ifa_addr->sa_family) {
   1552 #ifdef INET
   1553 		case AF_INET:
   1554 			arp_ifinit(ifp, ifa);
   1555 			break;
   1556 #endif /* INET */
   1557 		}
   1558 		break;
   1559 
   1560 	case SIOCSIFMTU:
   1561 		if (ifr->ifr_mtu < ETHERMIN || ifr->ifr_mtu > ETHERMTU)
   1562 			error = EINVAL;
   1563 		else if ((error = ifioctl_common(ifp, command, data)) == ENETRESET)
   1564 			error = 0;
   1565 		break;
   1566 
   1567 	case SIOCSIFFLAGS:
   1568 		if ((error = ifioctl_common(ifp, command, data)) != 0)
   1569 			break;
   1570 		if (ifp->if_flags & IFF_UP) {
   1571 			if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING &&
   1572 			    ifp->if_flags & IFF_PROMISC &&
   1573 			    !(sc->aue_if_flags & IFF_PROMISC)) {
   1574 				AUE_SETBIT(sc, AUE_CTL2, AUE_CTL2_RX_PROMISC);
   1575 			} else if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING &&
   1576 			    !(ifp->if_flags & IFF_PROMISC) &&
   1577 			    sc->aue_if_flags & IFF_PROMISC) {
   1578 				AUE_CLRBIT(sc, AUE_CTL2, AUE_CTL2_RX_PROMISC);
   1579 			} else if (!(ifp->if_flags & IFF_RUNNING))
   1580 				aue_init(sc);
   1581 		} else {
   1582 			if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING)
   1583 				aue_stop(sc);
   1584 		}
   1585 		sc->aue_if_flags = ifp->if_flags;
   1586 		error = 0;
   1587 		break;
   1588 	case SIOCADDMULTI:
   1589 	case SIOCDELMULTI:
   1590 	case SIOCGIFMEDIA:
   1591 	case SIOCSIFMEDIA:
   1592 		if ((error = ether_ioctl(ifp, command, data)) == ENETRESET) {
   1593 			if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING) {
   1594 				cv_signal(&sc->aue_domc);
   1595 			}
   1596 			error = 0;
   1597 		}
   1598 		break;
   1599 	default:
   1600 		error = ether_ioctl(ifp, command, data);
   1601 		break;
   1602 	}
   1603 
   1604 	splx(s);
   1605 
   1606 	return (error);
   1607 }
   1608 
   1609 Static void
   1610 aue_watchdog(struct ifnet *ifp)
   1611 {
   1612 	struct aue_softc	*sc = ifp->if_softc;
   1613 	struct aue_chain	*c;
   1614 	usbd_status		stat;
   1615 	int			s;
   1616 
   1617 	DPRINTFN(5,("%s: %s: enter\n", device_xname(sc->aue_dev), __func__));
   1618 
   1619 	ifp->if_oerrors++;
   1620 	aprint_error_dev(sc->aue_dev, "watchdog timeout\n");
   1621 
   1622 	s = splusb();
   1623 	c = &sc->aue_cdata.aue_tx_chain[0];
   1624 	usbd_get_xfer_status(c->aue_xfer, NULL, NULL, NULL, &stat);
   1625 	aue_txeof(c->aue_xfer, c, stat);
   1626 
   1627 	if (IFQ_IS_EMPTY(&ifp->if_snd) == 0)
   1628 		aue_start(ifp);
   1629 	splx(s);
   1630 }
   1631 
   1632 /*
   1633  * Stop the adapter and free any mbufs allocated to the
   1634  * RX and TX lists.
   1635  */
   1636 Static void
   1637 aue_stop(struct aue_softc *sc)
   1638 {
   1639 	usbd_status		err;
   1640 	struct ifnet		*ifp;
   1641 	int			i;
   1642 
   1643 	DPRINTFN(5,("%s: %s: enter\n", device_xname(sc->aue_dev), __func__));
   1644 
   1645 	ifp = GET_IFP(sc);
   1646 	ifp->if_timer = 0;
   1647 
   1648 	aue_csr_write_1(sc, AUE_CTL0, 0);
   1649 	aue_csr_write_1(sc, AUE_CTL1, 0);
   1650 	aue_reset(sc);
   1651 	callout_stop(&sc->aue_stat_ch);
   1652 
   1653 	/* Stop transfers. */
   1654 	if (sc->aue_ep[AUE_ENDPT_RX] != NULL) {
   1655 		err = usbd_abort_pipe(sc->aue_ep[AUE_ENDPT_RX]);
   1656 		if (err) {
   1657 			printf("%s: abort rx pipe failed: %s\n",
   1658 			    device_xname(sc->aue_dev), usbd_errstr(err));
   1659 		}
   1660 		err = usbd_close_pipe(sc->aue_ep[AUE_ENDPT_RX]);
   1661 		if (err) {
   1662 			printf("%s: close rx pipe failed: %s\n",
   1663 			    device_xname(sc->aue_dev), usbd_errstr(err));
   1664 		}
   1665 		sc->aue_ep[AUE_ENDPT_RX] = NULL;
   1666 	}
   1667 
   1668 	if (sc->aue_ep[AUE_ENDPT_TX] != NULL) {
   1669 		err = usbd_abort_pipe(sc->aue_ep[AUE_ENDPT_TX]);
   1670 		if (err) {
   1671 			printf("%s: abort tx pipe failed: %s\n",
   1672 			    device_xname(sc->aue_dev), usbd_errstr(err));
   1673 		}
   1674 		err = usbd_close_pipe(sc->aue_ep[AUE_ENDPT_TX]);
   1675 		if (err) {
   1676 			printf("%s: close tx pipe failed: %s\n",
   1677 			    device_xname(sc->aue_dev), usbd_errstr(err));
   1678 		}
   1679 		sc->aue_ep[AUE_ENDPT_TX] = NULL;
   1680 	}
   1681 
   1682 	if (sc->aue_ep[AUE_ENDPT_INTR] != NULL) {
   1683 		err = usbd_abort_pipe(sc->aue_ep[AUE_ENDPT_INTR]);
   1684 		if (err) {
   1685 			printf("%s: abort intr pipe failed: %s\n",
   1686 			    device_xname(sc->aue_dev), usbd_errstr(err));
   1687 		}
   1688 		err = usbd_close_pipe(sc->aue_ep[AUE_ENDPT_INTR]);
   1689 		if (err) {
   1690 			printf("%s: close intr pipe failed: %s\n",
   1691 			    device_xname(sc->aue_dev), usbd_errstr(err));
   1692 		}
   1693 		sc->aue_ep[AUE_ENDPT_INTR] = NULL;
   1694 	}
   1695 
   1696 	/* Free RX resources. */
   1697 	for (i = 0; i < AUE_RX_LIST_CNT; i++) {
   1698 		if (sc->aue_cdata.aue_rx_chain[i].aue_mbuf != NULL) {
   1699 			m_freem(sc->aue_cdata.aue_rx_chain[i].aue_mbuf);
   1700 			sc->aue_cdata.aue_rx_chain[i].aue_mbuf = NULL;
   1701 		}
   1702 		if (sc->aue_cdata.aue_rx_chain[i].aue_xfer != NULL) {
   1703 			usbd_free_xfer(sc->aue_cdata.aue_rx_chain[i].aue_xfer);
   1704 			sc->aue_cdata.aue_rx_chain[i].aue_xfer = NULL;
   1705 		}
   1706 	}
   1707 
   1708 	/* Free TX resources. */
   1709 	for (i = 0; i < AUE_TX_LIST_CNT; i++) {
   1710 		if (sc->aue_cdata.aue_tx_chain[i].aue_mbuf != NULL) {
   1711 			m_freem(sc->aue_cdata.aue_tx_chain[i].aue_mbuf);
   1712 			sc->aue_cdata.aue_tx_chain[i].aue_mbuf = NULL;
   1713 		}
   1714 		if (sc->aue_cdata.aue_tx_chain[i].aue_xfer != NULL) {
   1715 			usbd_free_xfer(sc->aue_cdata.aue_tx_chain[i].aue_xfer);
   1716 			sc->aue_cdata.aue_tx_chain[i].aue_xfer = NULL;
   1717 		}
   1718 	}
   1719 
   1720 	sc->aue_link = 0;
   1721 
   1722 	ifp->if_flags &= ~(IFF_RUNNING | IFF_OACTIVE);
   1723 }
   1724 
   1725 Static void
   1726 aue_multithread(void *arg)
   1727 {
   1728 	struct aue_softc *sc;
   1729 	int s;
   1730 
   1731 	sc = (struct aue_softc *)arg;
   1732 
   1733 	while (1) {
   1734 		mutex_enter(&sc->aue_mcmtx);
   1735 		cv_wait(&sc->aue_domc,&sc->aue_mcmtx);
   1736 		mutex_exit(&sc->aue_mcmtx);
   1737 
   1738 		if (sc->aue_closing)
   1739 			break;
   1740 
   1741 		s = splnet();
   1742 		aue_init(sc);
   1743 		/* XXX called by aue_init, but rc ifconfig hangs without it: */
   1744 		aue_setmulti(sc);
   1745 		splx(s);
   1746 	}
   1747 
   1748 	cv_signal(&sc->aue_closemc);
   1749 
   1750 	kthread_exit(0);
   1751 }
   1752