Home | History | Annotate | Line # | Download | only in usb
if_mue.c revision 1.1
      1  1.1  rin /*	$NetBSD: if_mue.c,v 1.1 2018/08/25 20:12:22 rin Exp $	*/
      2  1.1  rin /*	$OpenBSD: if_mue.c,v 1.3 2018/08/04 16:42:46 jsg Exp $	*/
      3  1.1  rin 
      4  1.1  rin /*
      5  1.1  rin  * Copyright (c) 2018 Kevin Lo <kevlo (at) openbsd.org>
      6  1.1  rin  *
      7  1.1  rin  * Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any
      8  1.1  rin  * purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
      9  1.1  rin  * copyright notice and this permission notice appear in all copies.
     10  1.1  rin  *
     11  1.1  rin  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES
     12  1.1  rin  * WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
     13  1.1  rin  * MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR
     14  1.1  rin  * ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
     15  1.1  rin  * WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
     16  1.1  rin  * ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF
     17  1.1  rin  * OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
     18  1.1  rin  */
     19  1.1  rin 
     20  1.1  rin /* Driver for Microchip LAN7500/LAN7800 chipsets. */
     21  1.1  rin 
     22  1.1  rin #include <sys/cdefs.h>
     23  1.1  rin __KERNEL_RCSID(0, "$NetBSD: if_mue.c,v 1.1 2018/08/25 20:12:22 rin Exp $");
     24  1.1  rin 
     25  1.1  rin #ifdef _KERNEL_OPT
     26  1.1  rin #include "opt_usb.h"
     27  1.1  rin #include "opt_inet.h"
     28  1.1  rin #endif
     29  1.1  rin 
     30  1.1  rin #include <sys/param.h>
     31  1.1  rin #include <sys/cprng.h>
     32  1.1  rin #include <sys/bus.h>
     33  1.1  rin #include <sys/systm.h>
     34  1.1  rin #include <sys/sockio.h>
     35  1.1  rin #include <sys/mbuf.h>
     36  1.1  rin #include <sys/mutex.h>
     37  1.1  rin #include <sys/kernel.h>
     38  1.1  rin #include <sys/proc.h>
     39  1.1  rin #include <sys/socket.h>
     40  1.1  rin 
     41  1.1  rin #include <sys/device.h>
     42  1.1  rin 
     43  1.1  rin #include <sys/rndsource.h>
     44  1.1  rin 
     45  1.1  rin #include <net/if.h>
     46  1.1  rin #include <net/if_dl.h>
     47  1.1  rin #include <net/if_media.h>
     48  1.1  rin #include <net/if_ether.h>
     49  1.1  rin 
     50  1.1  rin #include <net/bpf.h>
     51  1.1  rin 
     52  1.1  rin #include <netinet/in.h>
     53  1.1  rin #include <netinet/if_inarp.h>
     54  1.1  rin 
     55  1.1  rin #include <dev/mii/mii.h>
     56  1.1  rin #include <dev/mii/miivar.h>
     57  1.1  rin 
     58  1.1  rin #include <dev/usb/usb.h>
     59  1.1  rin #include <dev/usb/usbdi.h>
     60  1.1  rin #include <dev/usb/usbdi_util.h>
     61  1.1  rin #include <dev/usb/usbdivar.h>
     62  1.1  rin #include <dev/usb/usbdevs.h>
     63  1.1  rin 
     64  1.1  rin #include <dev/usb/if_muereg.h>
     65  1.1  rin #include <dev/usb/if_muevar.h>
     66  1.1  rin 
     67  1.1  rin #define MUE_PRINTF(sc, fmt, args...)					\
     68  1.1  rin 	device_printf((sc)->mue_dev, "%s: " fmt, __func__, ##args);
     69  1.1  rin 
     70  1.1  rin #ifdef USB_DEBUG
     71  1.1  rin int muedebug = 0;
     72  1.1  rin #define DPRINTF(sc, fmt, args...) 					\
     73  1.1  rin 	do { 								\
     74  1.1  rin 		if (muedebug)						\
     75  1.1  rin 			MUE_PRINTF(sc, fmt, ##args);			\
     76  1.1  rin 	} while (0 /* CONSTCOND */)
     77  1.1  rin #else
     78  1.1  rin #define DPRINTF(sc, fmt, args...)	/* nothing */
     79  1.1  rin #endif
     80  1.1  rin 
     81  1.1  rin /*
     82  1.1  rin  * Various supported device vendors/products.
     83  1.1  rin  */
     84  1.1  rin struct mue_type {
     85  1.1  rin 	struct usb_devno	mue_dev;
     86  1.1  rin 	uint16_t		mue_flags;
     87  1.1  rin #define LAN7500		0x0001	/* LAN7500 */
     88  1.1  rin };
     89  1.1  rin 
     90  1.1  rin const struct mue_type mue_devs[] = {
     91  1.1  rin 	{ { USB_VENDOR_SMSC, USB_PRODUCT_SMSC_LAN7500 }, LAN7500 },
     92  1.1  rin 	{ { USB_VENDOR_SMSC, USB_PRODUCT_SMSC_LAN7505 }, LAN7500 },
     93  1.1  rin 	{ { USB_VENDOR_SMSC, USB_PRODUCT_SMSC_LAN7800 }, 0 },
     94  1.1  rin 	{ { USB_VENDOR_SMSC, USB_PRODUCT_SMSC_LAN7801 }, 0 },
     95  1.1  rin 	{ { USB_VENDOR_SMSC, USB_PRODUCT_SMSC_LAN7850 }, 0 }
     96  1.1  rin };
     97  1.1  rin 
     98  1.1  rin #define MUE_LOOKUP(uaa)	((const struct mue_type *)usb_lookup(mue_devs, \
     99  1.1  rin     uaa->uaa_vendor, uaa->uaa_product))
    100  1.1  rin 
    101  1.1  rin #define MUE_ENADDR_LO(enaddr) \
    102  1.1  rin     ((enaddr[3] << 24) | (enaddr[2] << 16) | (enaddr[1] << 8) | enaddr[0])
    103  1.1  rin #define MUE_ENADDR_HI(enaddr) \
    104  1.1  rin     ((enaddr[5] << 8) | enaddr[4])
    105  1.1  rin 
    106  1.1  rin static int	mue_match(device_t, cfdata_t, void *);
    107  1.1  rin static void	mue_attach(device_t, device_t, void *);
    108  1.1  rin static int	mue_detach(device_t, int);
    109  1.1  rin static int	mue_activate(device_t, enum devact);
    110  1.1  rin 
    111  1.1  rin static uint32_t	mue_csr_read(struct mue_softc *, uint32_t);
    112  1.1  rin static int	mue_csr_write(struct mue_softc *, uint32_t, uint32_t);
    113  1.1  rin static int	mue_wait_for_bits(struct mue_softc *sc, uint32_t, uint32_t,
    114  1.1  rin 		    uint32_t, uint32_t);
    115  1.1  rin 
    116  1.1  rin static void	mue_lock_mii(struct mue_softc *);
    117  1.1  rin static void	mue_unlock_mii(struct mue_softc *);
    118  1.1  rin 
    119  1.1  rin static int	mue_miibus_readreg(device_t, int, int);
    120  1.1  rin static void	mue_miibus_writereg(device_t, int, int, int);
    121  1.1  rin static void	mue_miibus_statchg(struct ifnet *);
    122  1.1  rin static int	mue_ifmedia_upd(struct ifnet *);
    123  1.1  rin static void	mue_ifmedia_sts(struct ifnet *, struct ifmediareq *);
    124  1.1  rin 
    125  1.1  rin static uint8_t	mue_eeprom_getbyte(struct mue_softc *, int, uint8_t *);
    126  1.1  rin static int	mue_read_eeprom(struct mue_softc *, uint8_t *, int, int);
    127  1.1  rin static bool	mue_eeprom_present(struct mue_softc *sc);
    128  1.1  rin 
    129  1.1  rin static int	mue_read_otp_raw(struct mue_softc *, uint8_t *, int, int);
    130  1.1  rin static int	mue_read_otp(struct mue_softc *, uint8_t *, int, int);
    131  1.1  rin 
    132  1.1  rin static void	mue_dataport_write(struct mue_softc *, uint32_t, uint32_t,
    133  1.1  rin 		    uint32_t, uint32_t *);
    134  1.1  rin 
    135  1.1  rin static void	mue_init_ltm(struct mue_softc *);
    136  1.1  rin 
    137  1.1  rin static int	mue_chip_init(struct mue_softc *);
    138  1.1  rin 
    139  1.1  rin static void	mue_set_macaddr(struct mue_softc *);
    140  1.1  rin static int	mue_get_macaddr(struct mue_softc *, prop_dictionary_t);
    141  1.1  rin 
    142  1.1  rin static int	mue_rx_list_init(struct mue_softc *);
    143  1.1  rin static int	mue_tx_list_init(struct mue_softc *);
    144  1.1  rin static int	mue_open_pipes(struct mue_softc *);
    145  1.1  rin static void	mue_start_rx(struct mue_softc *);
    146  1.1  rin 
    147  1.1  rin static int	mue_encap(struct mue_softc *, struct mbuf *, int);
    148  1.1  rin 
    149  1.1  rin static void	mue_setmulti(struct mue_softc *);
    150  1.1  rin static void	mue_sethwcsum(struct mue_softc *);
    151  1.1  rin 
    152  1.1  rin static void	mue_rxeof(struct usbd_xfer *, void *, usbd_status);
    153  1.1  rin static void	mue_txeof(struct usbd_xfer *, void *, usbd_status);
    154  1.1  rin 
    155  1.1  rin static int	mue_init(struct ifnet *);
    156  1.1  rin static int	mue_ioctl(struct ifnet *, u_long, void *);
    157  1.1  rin static void	mue_watchdog(struct ifnet *);
    158  1.1  rin static void	mue_reset(struct mue_softc *);
    159  1.1  rin static void	mue_start(struct ifnet *);
    160  1.1  rin static void	mue_stop(struct ifnet *, int);
    161  1.1  rin static void	mue_tick(void *);
    162  1.1  rin static void	mue_tick_task(void *);
    163  1.1  rin 
    164  1.1  rin static struct mbuf *mue_newbuf(void);
    165  1.1  rin 
    166  1.1  rin #define MUE_SETBIT(sc, reg, x)	\
    167  1.1  rin 	mue_csr_write(sc, reg, mue_csr_read(sc, reg) | (x))
    168  1.1  rin 
    169  1.1  rin #define MUE_CLRBIT(sc, reg, x)	\
    170  1.1  rin 	mue_csr_write(sc, reg, mue_csr_read(sc, reg) & ~(x))
    171  1.1  rin 
    172  1.1  rin #define MUE_WAIT_SET(sc, reg, set, fail)	\
    173  1.1  rin 	mue_wait_for_bits(sc, reg, set, ~0, fail)
    174  1.1  rin 
    175  1.1  rin #define MUE_WAIT_CLR(sc, reg, clear, fail)	\
    176  1.1  rin 	mue_wait_for_bits(sc, reg, 0, clear, fail)
    177  1.1  rin 
    178  1.1  rin #define ETHER_IS_VALID(addr) \
    179  1.1  rin 	(!ETHER_IS_MULTICAST(addr) && !ETHER_IS_ZERO(addr))
    180  1.1  rin 
    181  1.1  rin #define ETHER_IS_ZERO(addr) \
    182  1.1  rin 	(!(addr[0] | addr[1] | addr[2] | addr[3] | addr[4] | addr[5]))
    183  1.1  rin 
    184  1.1  rin #define ETHER_ALIGN 2
    185  1.1  rin 
    186  1.1  rin CFATTACH_DECL_NEW(mue, sizeof(struct mue_softc), mue_match, mue_attach,
    187  1.1  rin     mue_detach, mue_activate);
    188  1.1  rin 
    189  1.1  rin static uint32_t
    190  1.1  rin mue_csr_read(struct mue_softc *sc, uint32_t reg)
    191  1.1  rin {
    192  1.1  rin 	usb_device_request_t req;
    193  1.1  rin 	usbd_status err;
    194  1.1  rin 	uDWord val;
    195  1.1  rin 
    196  1.1  rin 	if (sc->mue_dying)
    197  1.1  rin 		return 0;
    198  1.1  rin 
    199  1.1  rin 	USETDW(val, 0);
    200  1.1  rin 	req.bmRequestType = UT_READ_VENDOR_DEVICE;
    201  1.1  rin 	req.bRequest = MUE_UR_READREG;
    202  1.1  rin 	USETW(req.wValue, 0);
    203  1.1  rin 	USETW(req.wIndex, reg);
    204  1.1  rin 	USETW(req.wLength, 4);
    205  1.1  rin 
    206  1.1  rin 	err = usbd_do_request(sc->mue_udev, &req, &val);
    207  1.1  rin 	if (err) {
    208  1.1  rin 		MUE_PRINTF(sc, "reg = 0x%x: %s\n", reg, usbd_errstr(err));
    209  1.1  rin 		return 0;
    210  1.1  rin 	}
    211  1.1  rin 
    212  1.1  rin 	return UGETDW(val);
    213  1.1  rin }
    214  1.1  rin 
    215  1.1  rin static int
    216  1.1  rin mue_csr_write(struct mue_softc *sc, uint32_t reg, uint32_t aval)
    217  1.1  rin {
    218  1.1  rin 	usb_device_request_t req;
    219  1.1  rin 	usbd_status err;
    220  1.1  rin 	uDWord val;
    221  1.1  rin 
    222  1.1  rin 	if (sc->mue_dying)
    223  1.1  rin 		return 0;
    224  1.1  rin 
    225  1.1  rin 	USETDW(val, aval);
    226  1.1  rin 	req.bmRequestType = UT_WRITE_VENDOR_DEVICE;
    227  1.1  rin 	req.bRequest = MUE_UR_WRITEREG;
    228  1.1  rin 	USETW(req.wValue, 0);
    229  1.1  rin 	USETW(req.wIndex, reg);
    230  1.1  rin 	USETW(req.wLength, 4);
    231  1.1  rin 
    232  1.1  rin 	err = usbd_do_request(sc->mue_udev, &req, &val);
    233  1.1  rin 	if (err) {
    234  1.1  rin 		MUE_PRINTF(sc, "reg = 0x%x: %s\n", reg, usbd_errstr(err));
    235  1.1  rin 		return -1;
    236  1.1  rin 	}
    237  1.1  rin 
    238  1.1  rin 	return 0;
    239  1.1  rin }
    240  1.1  rin 
    241  1.1  rin static int
    242  1.1  rin mue_wait_for_bits(struct mue_softc *sc, uint32_t reg,
    243  1.1  rin     uint32_t set, uint32_t clear, uint32_t fail)
    244  1.1  rin {
    245  1.1  rin 	uint32_t val;
    246  1.1  rin 	int ntries;
    247  1.1  rin 
    248  1.1  rin 	for (ntries = 0; ntries < 1000; ntries++) {
    249  1.1  rin 		val = mue_csr_read(sc, reg);
    250  1.1  rin 		if ((val & set) || !(val & clear))
    251  1.1  rin 			return 0;
    252  1.1  rin 		if (val & fail)
    253  1.1  rin 			return 1;
    254  1.1  rin 		usbd_delay_ms(sc->mue_udev, 1);
    255  1.1  rin 	}
    256  1.1  rin 
    257  1.1  rin 	return 1;
    258  1.1  rin }
    259  1.1  rin 
    260  1.1  rin /*
    261  1.1  rin  * Get exclusive access to the MII registers.
    262  1.1  rin  */
    263  1.1  rin static void
    264  1.1  rin mue_lock_mii(struct mue_softc *sc)
    265  1.1  rin {
    266  1.1  rin 	sc->mue_refcnt++;
    267  1.1  rin 	mutex_enter(&sc->mue_mii_lock);
    268  1.1  rin }
    269  1.1  rin 
    270  1.1  rin static void
    271  1.1  rin mue_unlock_mii(struct mue_softc *sc)
    272  1.1  rin {
    273  1.1  rin 	mutex_exit(&sc->mue_mii_lock);
    274  1.1  rin 	if (--sc->mue_refcnt < 0)
    275  1.1  rin 		usb_detach_wakeupold(sc->mue_dev);
    276  1.1  rin }
    277  1.1  rin 
    278  1.1  rin static int
    279  1.1  rin mue_miibus_readreg(device_t dev, int phy, int reg)
    280  1.1  rin {
    281  1.1  rin 	struct mue_softc *sc = device_private(dev);
    282  1.1  rin 	uint32_t val;
    283  1.1  rin 
    284  1.1  rin 	if (sc->mue_dying) {
    285  1.1  rin 		DPRINTF(sc, "dying\n");
    286  1.1  rin 		return 0;
    287  1.1  rin 	}
    288  1.1  rin 
    289  1.1  rin 	if (sc->mue_phyno != phy)
    290  1.1  rin 		return 0;
    291  1.1  rin 
    292  1.1  rin 	mue_lock_mii(sc);
    293  1.1  rin 	if (MUE_WAIT_CLR(sc, MUE_MII_ACCESS, MUE_MII_ACCESS_BUSY, 0)) {
    294  1.1  rin 		mue_unlock_mii(sc);
    295  1.1  rin 		MUE_PRINTF(sc, "not ready\n");
    296  1.1  rin 		return -1;
    297  1.1  rin 	}
    298  1.1  rin 
    299  1.1  rin 	mue_csr_write(sc, MUE_MII_ACCESS, MUE_MII_ACCESS_READ |
    300  1.1  rin 	    MUE_MII_ACCESS_BUSY | MUE_MII_ACCESS_REGADDR(reg) |
    301  1.1  rin 	    MUE_MII_ACCESS_PHYADDR(phy));
    302  1.1  rin 
    303  1.1  rin 	if (MUE_WAIT_CLR(sc, MUE_MII_ACCESS, MUE_MII_ACCESS_BUSY, 0)) {
    304  1.1  rin 		mue_unlock_mii(sc);
    305  1.1  rin 		MUE_PRINTF(sc, "timed out\n");
    306  1.1  rin 		return -1;
    307  1.1  rin 	}
    308  1.1  rin 
    309  1.1  rin 	val = mue_csr_read(sc, MUE_MII_DATA);
    310  1.1  rin 	mue_unlock_mii(sc);
    311  1.1  rin 	return val & 0xffff;
    312  1.1  rin }
    313  1.1  rin 
    314  1.1  rin static void
    315  1.1  rin mue_miibus_writereg(device_t dev, int phy, int reg, int data)
    316  1.1  rin {
    317  1.1  rin 	struct mue_softc *sc = device_private(dev);
    318  1.1  rin 
    319  1.1  rin 	if (sc->mue_dying) {
    320  1.1  rin 		DPRINTF(sc, "dying\n");
    321  1.1  rin 		return;
    322  1.1  rin 	}
    323  1.1  rin 
    324  1.1  rin 	if (sc->mue_phyno != phy) {
    325  1.1  rin 		DPRINTF(sc, "sc->mue_phyno (%d) != phy (%d)\n",
    326  1.1  rin 		    sc->mue_phyno, phy);
    327  1.1  rin 		return;
    328  1.1  rin 	}
    329  1.1  rin 
    330  1.1  rin 	mue_lock_mii(sc);
    331  1.1  rin 	if (MUE_WAIT_CLR(sc, MUE_MII_ACCESS, MUE_MII_ACCESS_BUSY, 0)) {
    332  1.1  rin 		mue_unlock_mii(sc);
    333  1.1  rin 		MUE_PRINTF(sc, "not ready\n");
    334  1.1  rin 		return;
    335  1.1  rin 	}
    336  1.1  rin 
    337  1.1  rin 	mue_csr_write(sc, MUE_MII_DATA, data);
    338  1.1  rin 	mue_csr_write(sc, MUE_MII_ACCESS, MUE_MII_ACCESS_WRITE |
    339  1.1  rin 	    MUE_MII_ACCESS_BUSY | MUE_MII_ACCESS_REGADDR(reg) |
    340  1.1  rin 	    MUE_MII_ACCESS_PHYADDR(phy));
    341  1.1  rin 
    342  1.1  rin 	if (MUE_WAIT_CLR(sc, MUE_MII_ACCESS, MUE_MII_ACCESS_BUSY, 0))
    343  1.1  rin 		MUE_PRINTF(sc, "timed out\n");
    344  1.1  rin 
    345  1.1  rin 	mue_unlock_mii(sc);
    346  1.1  rin }
    347  1.1  rin 
    348  1.1  rin static void
    349  1.1  rin mue_miibus_statchg(struct ifnet *ifp)
    350  1.1  rin {
    351  1.1  rin 	struct mue_softc *sc = ifp->if_softc;
    352  1.1  rin 	struct mii_data *mii = GET_MII(sc);
    353  1.1  rin 	uint32_t flow, threshold;
    354  1.1  rin 
    355  1.1  rin 	if (mii == NULL || ifp == NULL || (ifp->if_flags & IFF_RUNNING) == 0) {
    356  1.1  rin 		DPRINTF(sc, "not ready\n");
    357  1.1  rin 		return;
    358  1.1  rin 	}
    359  1.1  rin 
    360  1.1  rin 	sc->mue_link = 0;
    361  1.1  rin 	if ((mii->mii_media_status & (IFM_ACTIVE | IFM_AVALID)) ==
    362  1.1  rin 	    (IFM_ACTIVE | IFM_AVALID)) {
    363  1.1  rin 		switch (IFM_SUBTYPE(mii->mii_media_active)) {
    364  1.1  rin 		case IFM_10_T:
    365  1.1  rin 		case IFM_100_TX:
    366  1.1  rin 		case IFM_1000_T:
    367  1.1  rin 			sc->mue_link++;
    368  1.1  rin 			break;
    369  1.1  rin 		default:
    370  1.1  rin 			break;
    371  1.1  rin 		}
    372  1.1  rin 	}
    373  1.1  rin 
    374  1.1  rin 	/* Lost link, do nothing. */
    375  1.1  rin 	if (sc->mue_link == 0) {
    376  1.1  rin 		DPRINTF(sc, "mii_media_status = 0x%x\n", mii->mii_media_status);
    377  1.1  rin 		return;
    378  1.1  rin 	}
    379  1.1  rin 
    380  1.1  rin 	if (!(sc->mue_flags & LAN7500)) {
    381  1.1  rin 		if (sc->mue_udev->ud_speed == USB_SPEED_SUPER) {
    382  1.1  rin 			if (IFM_SUBTYPE(mii->mii_media_active) == IFM_1000_T) {
    383  1.1  rin 				/* Disable U2 and enable U1. */
    384  1.1  rin 				MUE_CLRBIT(sc, MUE_USB_CFG1,
    385  1.1  rin 				    MUE_USB_CFG1_DEV_U2_INIT_EN);
    386  1.1  rin 				MUE_SETBIT(sc, MUE_USB_CFG1,
    387  1.1  rin 				    MUE_USB_CFG1_DEV_U1_INIT_EN);
    388  1.1  rin 			} else {
    389  1.1  rin 				/* Enable U1 and U2. */
    390  1.1  rin 				MUE_SETBIT(sc, MUE_USB_CFG1,
    391  1.1  rin 				    MUE_USB_CFG1_DEV_U1_INIT_EN |
    392  1.1  rin 				    MUE_USB_CFG1_DEV_U2_INIT_EN);
    393  1.1  rin 			}
    394  1.1  rin 		}
    395  1.1  rin 	}
    396  1.1  rin 
    397  1.1  rin 	flow = 0;
    398  1.1  rin 	/* XXX Linux does not check IFM_FDX flag for 7800. */
    399  1.1  rin 	if (IFM_OPTIONS(mii->mii_media_active) & IFM_FDX) {
    400  1.1  rin 		if (IFM_OPTIONS(mii->mii_media_active) & IFM_ETH_TXPAUSE)
    401  1.1  rin 			flow |= MUE_FLOW_TX_FCEN | MUE_FLOW_PAUSE_TIME;
    402  1.1  rin 		if (IFM_OPTIONS(mii->mii_media_active) & IFM_ETH_RXPAUSE)
    403  1.1  rin 			flow |= MUE_FLOW_RX_FCEN;
    404  1.1  rin 	}
    405  1.1  rin 
    406  1.1  rin 	/* XXX Magic numbers taken from Linux driver. */
    407  1.1  rin 	if (sc->mue_flags & LAN7500)
    408  1.1  rin 		threshold = 0x820;
    409  1.1  rin 	else
    410  1.1  rin 		switch (sc->mue_udev->ud_speed) {
    411  1.1  rin 		case USB_SPEED_SUPER:
    412  1.1  rin 			threshold = 0x817;
    413  1.1  rin 			break;
    414  1.1  rin 		case USB_SPEED_HIGH:
    415  1.1  rin 			threshold = 0x211;
    416  1.1  rin 			break;
    417  1.1  rin 		default:
    418  1.1  rin 			threshold = 0;
    419  1.1  rin 			break;
    420  1.1  rin 		}
    421  1.1  rin 
    422  1.1  rin 	/* Threshold value should be set before enabling flow. */
    423  1.1  rin 	mue_csr_write(sc, (sc->mue_flags & LAN7500) ?
    424  1.1  rin 	    MUE_7500_FCT_FLOW : MUE_7800_FCT_FLOW, threshold);
    425  1.1  rin 	mue_csr_write(sc, MUE_FLOW, flow);
    426  1.1  rin 
    427  1.1  rin 	DPRINTF(sc, "done\n");
    428  1.1  rin }
    429  1.1  rin 
    430  1.1  rin /*
    431  1.1  rin  * Set media options.
    432  1.1  rin  */
    433  1.1  rin static int
    434  1.1  rin mue_ifmedia_upd(struct ifnet *ifp)
    435  1.1  rin {
    436  1.1  rin 	struct mue_softc *sc = ifp->if_softc;
    437  1.1  rin 	struct mii_data *mii = GET_MII(sc);
    438  1.1  rin 
    439  1.1  rin 	sc->mue_link = 0; /* XXX */
    440  1.1  rin 
    441  1.1  rin 	if (mii->mii_instance) {
    442  1.1  rin 		struct mii_softc *miisc;
    443  1.1  rin 		LIST_FOREACH(miisc, &mii->mii_phys, mii_list)
    444  1.1  rin 			mii_phy_reset(miisc);
    445  1.1  rin 	}
    446  1.1  rin 	return mii_mediachg(mii);
    447  1.1  rin }
    448  1.1  rin 
    449  1.1  rin /*
    450  1.1  rin  * Report current media status.
    451  1.1  rin  */
    452  1.1  rin static void
    453  1.1  rin mue_ifmedia_sts(struct ifnet *ifp, struct ifmediareq *ifmr)
    454  1.1  rin {
    455  1.1  rin 	struct mue_softc *sc = ifp->if_softc;
    456  1.1  rin 	struct mii_data *mii = GET_MII(sc);
    457  1.1  rin 
    458  1.1  rin 	mii_pollstat(mii);
    459  1.1  rin 	ifmr->ifm_active = mii->mii_media_active;
    460  1.1  rin 	ifmr->ifm_status = mii->mii_media_status;
    461  1.1  rin }
    462  1.1  rin 
    463  1.1  rin static uint8_t
    464  1.1  rin mue_eeprom_getbyte(struct mue_softc *sc, int off, uint8_t *dest)
    465  1.1  rin {
    466  1.1  rin 	uint32_t val;
    467  1.1  rin 
    468  1.1  rin 	if (MUE_WAIT_CLR(sc, MUE_E2P_CMD, MUE_E2P_CMD_BUSY, 0)) {
    469  1.1  rin 		MUE_PRINTF(sc, "not ready\n");
    470  1.1  rin 		return ETIMEDOUT;
    471  1.1  rin 	}
    472  1.1  rin 
    473  1.1  rin 	mue_csr_write(sc, MUE_E2P_CMD, MUE_E2P_CMD_READ | MUE_E2P_CMD_BUSY |
    474  1.1  rin 	    (off & MUE_E2P_CMD_ADDR_MASK));
    475  1.1  rin 
    476  1.1  rin 	if (MUE_WAIT_CLR(sc, MUE_E2P_CMD, MUE_E2P_CMD_BUSY,
    477  1.1  rin 	    MUE_E2P_CMD_TIMEOUT)) {
    478  1.1  rin 		MUE_PRINTF(sc, "timed out\n");
    479  1.1  rin 		return ETIMEDOUT;
    480  1.1  rin 	}
    481  1.1  rin 
    482  1.1  rin 	val = mue_csr_read(sc, MUE_E2P_DATA);
    483  1.1  rin 	*dest = val & 0xff;
    484  1.1  rin 
    485  1.1  rin 	return 0;
    486  1.1  rin }
    487  1.1  rin 
    488  1.1  rin static int
    489  1.1  rin mue_read_eeprom(struct mue_softc *sc, uint8_t *dest, int off, int cnt)
    490  1.1  rin {
    491  1.1  rin 	uint32_t val = 0; /* XXX gcc */
    492  1.1  rin 	uint8_t byte;
    493  1.1  rin 	int i, err;
    494  1.1  rin 
    495  1.1  rin 	/*
    496  1.1  rin 	 * EEPROM pins are muxed with the LED function on LAN7800 device.
    497  1.1  rin 	 */
    498  1.1  rin 	if (sc->mue_product == USB_PRODUCT_SMSC_LAN7800) {
    499  1.1  rin 		val = mue_csr_read(sc, MUE_HW_CFG);
    500  1.1  rin 		mue_csr_write(sc, MUE_HW_CFG,
    501  1.1  rin 		    val & ~(MUE_HW_CFG_LED0_EN | MUE_HW_CFG_LED1_EN));
    502  1.1  rin 	}
    503  1.1  rin 
    504  1.1  rin 	for (i = 0; i < cnt; i++) {
    505  1.1  rin 		err = mue_eeprom_getbyte(sc, off + i, &byte);
    506  1.1  rin 		if (err)
    507  1.1  rin 			break;
    508  1.1  rin 		*(dest + i) = byte;
    509  1.1  rin 	}
    510  1.1  rin 
    511  1.1  rin 	if (sc->mue_product == USB_PRODUCT_SMSC_LAN7800)
    512  1.1  rin 		mue_csr_write(sc, MUE_HW_CFG, val);
    513  1.1  rin 
    514  1.1  rin 	return err ? 1 : 0;
    515  1.1  rin }
    516  1.1  rin 
    517  1.1  rin static bool
    518  1.1  rin mue_eeprom_present(struct mue_softc *sc)
    519  1.1  rin {
    520  1.1  rin 	uint32_t val;
    521  1.1  rin 	uint8_t sig;
    522  1.1  rin 	int ret;
    523  1.1  rin 
    524  1.1  rin 	if (sc->mue_flags & LAN7500) {
    525  1.1  rin 		val = mue_csr_read(sc, MUE_E2P_CMD);
    526  1.1  rin 		return val & MUE_E2P_CMD_LOADED;
    527  1.1  rin 	} else {
    528  1.1  rin 		ret = mue_read_eeprom(sc, &sig, MUE_E2P_IND_OFFSET, 1);
    529  1.1  rin 		return (ret == 0) && (sig == MUE_E2P_IND);
    530  1.1  rin 	}
    531  1.1  rin }
    532  1.1  rin 
    533  1.1  rin static int
    534  1.1  rin mue_read_otp_raw(struct mue_softc *sc, uint8_t *dest, int off, int cnt)
    535  1.1  rin {
    536  1.1  rin 	uint32_t val;
    537  1.1  rin 	int i, err;
    538  1.1  rin 
    539  1.1  rin 	val = mue_csr_read(sc, MUE_OTP_PWR_DN);
    540  1.1  rin 
    541  1.1  rin 	/* Checking if bit is set. */
    542  1.1  rin 	if (val & MUE_OTP_PWR_DN_PWRDN_N) {
    543  1.1  rin 		/* Clear it, then wait for it to be cleared. */
    544  1.1  rin 		mue_csr_write(sc, MUE_OTP_PWR_DN, 0);
    545  1.1  rin 		err = MUE_WAIT_CLR(sc, MUE_OTP_PWR_DN, MUE_OTP_PWR_DN_PWRDN_N,
    546  1.1  rin 		    0);
    547  1.1  rin 		if (err) {
    548  1.1  rin 			MUE_PRINTF(sc, "not ready\n");
    549  1.1  rin 			return 1;
    550  1.1  rin 		}
    551  1.1  rin 	}
    552  1.1  rin 
    553  1.1  rin 	/* Start reading the bytes, one at a time. */
    554  1.1  rin 	for (i = 0; i < cnt; i++) {
    555  1.1  rin 		mue_csr_write(sc, MUE_OTP_ADDR1,
    556  1.1  rin 		    ((off + i) >> 8) & MUE_OTP_ADDR1_MASK);
    557  1.1  rin 		mue_csr_write(sc, MUE_OTP_ADDR2,
    558  1.1  rin 		    ((off + i) & MUE_OTP_ADDR2_MASK));
    559  1.1  rin 		mue_csr_write(sc, MUE_OTP_FUNC_CMD, MUE_OTP_FUNC_CMD_READ);
    560  1.1  rin 		mue_csr_write(sc, MUE_OTP_CMD_GO, MUE_OTP_CMD_GO_GO);
    561  1.1  rin 
    562  1.1  rin 		err = MUE_WAIT_CLR(sc, MUE_OTP_STATUS, MUE_OTP_STATUS_BUSY, 0);
    563  1.1  rin 		if (err) {
    564  1.1  rin 			MUE_PRINTF(sc, "timed out\n");
    565  1.1  rin 			return 1;
    566  1.1  rin 		}
    567  1.1  rin 		val = mue_csr_read(sc, MUE_OTP_RD_DATA);
    568  1.1  rin 		*(dest + i) = (uint8_t)(val & 0xff);
    569  1.1  rin 	}
    570  1.1  rin 
    571  1.1  rin 	return 0;
    572  1.1  rin }
    573  1.1  rin 
    574  1.1  rin static int
    575  1.1  rin mue_read_otp(struct mue_softc *sc, uint8_t *dest, int off, int cnt)
    576  1.1  rin {
    577  1.1  rin 	uint8_t sig;
    578  1.1  rin 	int err;
    579  1.1  rin 
    580  1.1  rin 	if (sc->mue_flags & LAN7500)
    581  1.1  rin 		return 1;
    582  1.1  rin 
    583  1.1  rin 	err = mue_read_otp_raw(sc, &sig, MUE_OTP_IND_OFFSET, 1);
    584  1.1  rin 	if (err)
    585  1.1  rin 		return 1;
    586  1.1  rin 	switch (sig) {
    587  1.1  rin 	case MUE_OTP_IND_1:
    588  1.1  rin 		break;
    589  1.1  rin 	case MUE_OTP_IND_2:
    590  1.1  rin 		off += 0x100;
    591  1.1  rin 		break;
    592  1.1  rin 	default:
    593  1.1  rin 		DPRINTF(sc, "OTP not found\n");
    594  1.1  rin 		return 1;
    595  1.1  rin 	}
    596  1.1  rin 	err = mue_read_otp_raw(sc, dest, off, cnt);
    597  1.1  rin 	return err;
    598  1.1  rin }
    599  1.1  rin 
    600  1.1  rin static void
    601  1.1  rin mue_dataport_write(struct mue_softc *sc, uint32_t sel, uint32_t addr,
    602  1.1  rin     uint32_t cnt, uint32_t *data)
    603  1.1  rin {
    604  1.1  rin 	uint32_t i;
    605  1.1  rin 
    606  1.1  rin 	if (MUE_WAIT_SET(sc, MUE_DP_SEL, MUE_DP_SEL_DPRDY, 0)) {
    607  1.1  rin 		MUE_PRINTF(sc, "not ready\n");
    608  1.1  rin 		return;
    609  1.1  rin 	}
    610  1.1  rin 
    611  1.1  rin 	mue_csr_write(sc, MUE_DP_SEL,
    612  1.1  rin 	    (mue_csr_read(sc, MUE_DP_SEL) & ~MUE_DP_SEL_RSEL_MASK) | sel);
    613  1.1  rin 
    614  1.1  rin 	for (i = 0; i < cnt; i++) {
    615  1.1  rin 		mue_csr_write(sc, MUE_DP_ADDR, addr + i);
    616  1.1  rin 		mue_csr_write(sc, MUE_DP_DATA, data[i]);
    617  1.1  rin 		mue_csr_write(sc, MUE_DP_CMD, MUE_DP_CMD_WRITE);
    618  1.1  rin 		if (MUE_WAIT_SET(sc, MUE_DP_SEL, MUE_DP_SEL_DPRDY, 0)) {
    619  1.1  rin 			MUE_PRINTF(sc, "timed out\n");
    620  1.1  rin 			return;
    621  1.1  rin 		}
    622  1.1  rin 	}
    623  1.1  rin }
    624  1.1  rin 
    625  1.1  rin static void
    626  1.1  rin mue_init_ltm(struct mue_softc *sc)
    627  1.1  rin {
    628  1.1  rin 	uint32_t idx[MUE_NUM_LTM_INDEX] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
    629  1.1  rin 	uint8_t temp[2];
    630  1.1  rin 	size_t i;
    631  1.1  rin 
    632  1.1  rin 	if (mue_csr_read(sc, MUE_USB_CFG1) & MUE_USB_CFG1_LTM_ENABLE) {
    633  1.1  rin 		if (mue_eeprom_present(sc) &&
    634  1.1  rin 		    (mue_read_eeprom(sc, temp, MUE_E2P_LTM_OFFSET, 2) == 0)) {
    635  1.1  rin 			if (temp[0] != sizeof(idx)) {
    636  1.1  rin 				DPRINTF(sc, "EEPROM: unexpected size\n");
    637  1.1  rin 				goto done;
    638  1.1  rin 			}
    639  1.1  rin 			if (mue_read_eeprom(sc, (uint8_t *)idx, temp[1] << 1,
    640  1.1  rin 				sizeof(idx))) {
    641  1.1  rin 				DPRINTF(sc, "EEPROM read failed\n");
    642  1.1  rin 				goto done;
    643  1.1  rin 			}
    644  1.1  rin 			DPRINTF(sc, "success\n");
    645  1.1  rin 		} else if (mue_read_otp(sc, temp, MUE_E2P_LTM_OFFSET, 2) == 0) {
    646  1.1  rin 			if (temp[0] != sizeof(idx)) {
    647  1.1  rin 				DPRINTF(sc, "OTP: unexpected size\n");
    648  1.1  rin 				goto done;
    649  1.1  rin 			}
    650  1.1  rin 			if (mue_read_otp(sc, (uint8_t *)idx, temp[1] << 1,
    651  1.1  rin 				sizeof(idx))) {
    652  1.1  rin 				DPRINTF(sc, "OTP read failed\n");
    653  1.1  rin 				goto done;
    654  1.1  rin 			}
    655  1.1  rin 			DPRINTF(sc, "success\n");
    656  1.1  rin 		} else {
    657  1.1  rin 			DPRINTF(sc, "nothing to do\n");
    658  1.1  rin 		}
    659  1.1  rin 	} else {
    660  1.1  rin 		DPRINTF(sc, "nothing to do\n");
    661  1.1  rin 	}
    662  1.1  rin done:
    663  1.1  rin 	for (i = 0; i < __arraycount(idx); i++)
    664  1.1  rin 		mue_csr_write(sc, MUE_LTM_INDEX(i), idx[i]);
    665  1.1  rin }
    666  1.1  rin 
    667  1.1  rin static int
    668  1.1  rin mue_chip_init(struct mue_softc *sc)
    669  1.1  rin {
    670  1.1  rin 	uint32_t val;
    671  1.1  rin 
    672  1.1  rin 	if ((sc->mue_flags & LAN7500) &&
    673  1.1  rin 	    MUE_WAIT_SET(sc, MUE_PMT_CTL, MUE_PMT_CTL_READY, 0)) {
    674  1.1  rin 		MUE_PRINTF(sc, "not ready\n");
    675  1.1  rin 			return ETIMEDOUT;
    676  1.1  rin 	}
    677  1.1  rin 
    678  1.1  rin 	MUE_SETBIT(sc, MUE_HW_CFG, MUE_HW_CFG_LRST);
    679  1.1  rin 	if (MUE_WAIT_CLR(sc, MUE_HW_CFG, MUE_HW_CFG_LRST, 0)) {
    680  1.1  rin 		MUE_PRINTF(sc, "timed out\n");
    681  1.1  rin 		return ETIMEDOUT;
    682  1.1  rin 	}
    683  1.1  rin 
    684  1.1  rin 	/* Respond to the IN token with a NAK. */
    685  1.1  rin 	if (sc->mue_flags & LAN7500)
    686  1.1  rin 		MUE_SETBIT(sc, MUE_HW_CFG, MUE_HW_CFG_BIR);
    687  1.1  rin 	else
    688  1.1  rin 		MUE_SETBIT(sc, MUE_USB_CFG0, MUE_USB_CFG0_BIR);
    689  1.1  rin 
    690  1.1  rin 	if (sc->mue_flags & LAN7500) {
    691  1.1  rin 		if (sc->mue_udev->ud_speed == USB_SPEED_HIGH)
    692  1.1  rin 			val = MUE_7500_HS_BUFSIZE /
    693  1.1  rin 			    MUE_HS_USB_PKT_SIZE;
    694  1.1  rin 		else
    695  1.1  rin 			val = MUE_7500_FS_BUFSIZE /
    696  1.1  rin 			    MUE_FS_USB_PKT_SIZE;
    697  1.1  rin 		mue_csr_write(sc, MUE_7500_BURST_CAP, val);
    698  1.1  rin 		mue_csr_write(sc, MUE_7500_BULKIN_DELAY,
    699  1.1  rin 		    MUE_7500_DEFAULT_BULKIN_DELAY);
    700  1.1  rin 
    701  1.1  rin 		MUE_SETBIT(sc, MUE_HW_CFG, MUE_HW_CFG_BCE | MUE_HW_CFG_MEF);
    702  1.1  rin 
    703  1.1  rin 		/* Set FIFO sizes. */
    704  1.1  rin 		val = (MUE_7500_MAX_RX_FIFO_SIZE - 512) / 512;
    705  1.1  rin 		mue_csr_write(sc, MUE_7500_FCT_RX_FIFO_END, val);
    706  1.1  rin 		val = (MUE_7500_MAX_TX_FIFO_SIZE - 512) / 512;
    707  1.1  rin 		mue_csr_write(sc, MUE_7500_FCT_TX_FIFO_END, val);
    708  1.1  rin 	} else {
    709  1.1  rin 		/* Init LTM. */
    710  1.1  rin 		mue_init_ltm(sc);
    711  1.1  rin 
    712  1.1  rin 		val = MUE_7800_BUFSIZE;
    713  1.1  rin 		switch (sc->mue_udev->ud_speed) {
    714  1.1  rin 		case USB_SPEED_SUPER:
    715  1.1  rin 			val /= MUE_SS_USB_PKT_SIZE;
    716  1.1  rin 			break;
    717  1.1  rin 		case USB_SPEED_HIGH:
    718  1.1  rin 			val /= MUE_HS_USB_PKT_SIZE;
    719  1.1  rin 			break;
    720  1.1  rin 		default:
    721  1.1  rin 			val /= MUE_FS_USB_PKT_SIZE;
    722  1.1  rin 			break;
    723  1.1  rin 		}
    724  1.1  rin 		mue_csr_write(sc, MUE_7800_BURST_CAP, val);
    725  1.1  rin 		mue_csr_write(sc, MUE_7800_BULKIN_DELAY,
    726  1.1  rin 		    MUE_7800_DEFAULT_BULKIN_DELAY);
    727  1.1  rin 
    728  1.1  rin 		MUE_SETBIT(sc, MUE_HW_CFG, MUE_HW_CFG_MEF);
    729  1.1  rin 		MUE_SETBIT(sc, MUE_USB_CFG0, MUE_USB_CFG0_BCE);
    730  1.1  rin 
    731  1.1  rin 		/*
    732  1.1  rin 		 * Set FCL's RX and TX FIFO sizes: according to data sheet this
    733  1.1  rin 		 * is already the default value. But we initialize it to the
    734  1.1  rin 		 * same value anyways, as that's what the Linux driver does.
    735  1.1  rin 		 */
    736  1.1  rin 		val = (MUE_7800_MAX_RX_FIFO_SIZE - 512) / 512;
    737  1.1  rin 		mue_csr_write(sc, MUE_7800_FCT_RX_FIFO_END, val);
    738  1.1  rin 		val = (MUE_7800_MAX_TX_FIFO_SIZE - 512) / 512;
    739  1.1  rin 		mue_csr_write(sc, MUE_7800_FCT_TX_FIFO_END, val);
    740  1.1  rin 	}
    741  1.1  rin 
    742  1.1  rin 	/* Enabling interrupts. */
    743  1.1  rin 	mue_csr_write(sc, MUE_INT_STATUS, ~0);
    744  1.1  rin 
    745  1.1  rin 	mue_csr_write(sc, (sc->mue_flags & LAN7500) ?
    746  1.1  rin 	    MUE_7500_FCT_FLOW : MUE_7800_FCT_FLOW, 0);
    747  1.1  rin 	mue_csr_write(sc, MUE_FLOW, 0);
    748  1.1  rin 
    749  1.1  rin 	/* Reset PHY. */
    750  1.1  rin 	MUE_SETBIT(sc, MUE_PMT_CTL, MUE_PMT_CTL_PHY_RST);
    751  1.1  rin 	if (MUE_WAIT_CLR(sc, MUE_PMT_CTL, MUE_PMT_CTL_PHY_RST, 0)) {
    752  1.1  rin 		MUE_PRINTF(sc, "PHY not ready\n");
    753  1.1  rin 		return ETIMEDOUT;
    754  1.1  rin 	}
    755  1.1  rin 
    756  1.1  rin 	/* LAN7801 only has RGMII mode. */
    757  1.1  rin 	if (sc->mue_product == USB_PRODUCT_SMSC_LAN7801)
    758  1.1  rin 		MUE_CLRBIT(sc, MUE_MAC_CR, MUE_MAC_CR_GMII_EN);
    759  1.1  rin 
    760  1.1  rin 	if ((sc->mue_flags & LAN7500) ||
    761  1.1  rin 	    (sc->mue_product == USB_PRODUCT_SMSC_LAN7800 &&
    762  1.1  rin 	    !mue_eeprom_present(sc))) {
    763  1.1  rin 		/* Allow MAC to detect speed and duplex from PHY. */
    764  1.1  rin 		MUE_SETBIT(sc, MUE_MAC_CR, MUE_MAC_CR_AUTO_SPEED |
    765  1.1  rin 		    MUE_MAC_CR_AUTO_DUPLEX);
    766  1.1  rin 	}
    767  1.1  rin 
    768  1.1  rin 	MUE_SETBIT(sc, MUE_MAC_TX, MUE_MAC_TX_TXEN);
    769  1.1  rin 	MUE_SETBIT(sc, (sc->mue_flags & LAN7500) ?
    770  1.1  rin 	    MUE_7500_FCT_TX_CTL : MUE_7800_FCT_TX_CTL, MUE_FCT_TX_CTL_EN);
    771  1.1  rin 
    772  1.1  rin 	/* Set the maximum frame size. */
    773  1.1  rin 	MUE_CLRBIT(sc, MUE_MAC_RX, MUE_MAC_RX_RXEN);
    774  1.1  rin 	val = mue_csr_read(sc, MUE_MAC_RX);
    775  1.1  rin 	val &= ~MUE_MAC_RX_MAX_SIZE_MASK;
    776  1.1  rin 	val |= MUE_MAC_RX_MAX_LEN(ETHER_MAX_LEN);
    777  1.1  rin 	mue_csr_write(sc, MUE_MAC_RX, val);
    778  1.1  rin 	MUE_SETBIT(sc, MUE_MAC_RX, MUE_MAC_RX_RXEN);
    779  1.1  rin 
    780  1.1  rin 	MUE_SETBIT(sc, (sc->mue_flags & LAN7500) ?
    781  1.1  rin 	    MUE_7500_FCT_RX_CTL : MUE_7800_FCT_RX_CTL, MUE_FCT_RX_CTL_EN);
    782  1.1  rin 
    783  1.1  rin 	/* Set default GPIO/LED settings only if no EEPROM is detected. */
    784  1.1  rin 	if ((sc->mue_flags & LAN7500) && !mue_eeprom_present(sc)) {
    785  1.1  rin 		MUE_CLRBIT(sc, MUE_LED_CFG, MUE_LED_CFG_LED10_FUN_SEL);
    786  1.1  rin 		MUE_SETBIT(sc, MUE_LED_CFG,
    787  1.1  rin 		    MUE_LED_CFG_LEDGPIO_EN | MUE_LED_CFG_LED2_FUN_SEL);
    788  1.1  rin 	}
    789  1.1  rin 
    790  1.1  rin 	/* XXX We assume two LEDs at least when EEPROM is missing. */
    791  1.1  rin 	if (sc->mue_product == USB_PRODUCT_SMSC_LAN7800 &&
    792  1.1  rin 	    !mue_eeprom_present(sc))
    793  1.1  rin 		MUE_SETBIT(sc, MUE_HW_CFG,
    794  1.1  rin 		    MUE_HW_CFG_LED0_EN | MUE_HW_CFG_LED1_EN);
    795  1.1  rin 
    796  1.1  rin 	return 0;
    797  1.1  rin }
    798  1.1  rin 
    799  1.1  rin static void
    800  1.1  rin mue_set_macaddr(struct mue_softc *sc)
    801  1.1  rin {
    802  1.1  rin 	struct ifnet *ifp = GET_IFP(sc);
    803  1.1  rin 	const uint8_t *enaddr = CLLADDR(ifp->if_sadl);
    804  1.1  rin 	uint32_t lo, hi;
    805  1.1  rin 
    806  1.1  rin 	lo = MUE_ENADDR_LO(enaddr);
    807  1.1  rin 	hi = MUE_ENADDR_HI(enaddr);
    808  1.1  rin 
    809  1.1  rin 	mue_csr_write(sc, MUE_RX_ADDRL, lo);
    810  1.1  rin 	mue_csr_write(sc, MUE_RX_ADDRH, hi);
    811  1.1  rin }
    812  1.1  rin 
    813  1.1  rin static int
    814  1.1  rin mue_get_macaddr(struct mue_softc *sc, prop_dictionary_t dict)
    815  1.1  rin {
    816  1.1  rin 	prop_data_t eaprop;
    817  1.1  rin 	uint32_t low, high;
    818  1.1  rin 
    819  1.1  rin 	if (!(sc->mue_flags & LAN7500)) {
    820  1.1  rin 		low  = mue_csr_read(sc, MUE_RX_ADDRL);
    821  1.1  rin 		high = mue_csr_read(sc, MUE_RX_ADDRH);
    822  1.1  rin 		sc->mue_enaddr[5] = (uint8_t)((high >> 8) & 0xff);
    823  1.1  rin 		sc->mue_enaddr[4] = (uint8_t)((high) & 0xff);
    824  1.1  rin 		sc->mue_enaddr[3] = (uint8_t)((low >> 24) & 0xff);
    825  1.1  rin 		sc->mue_enaddr[2] = (uint8_t)((low >> 16) & 0xff);
    826  1.1  rin 		sc->mue_enaddr[1] = (uint8_t)((low >> 8) & 0xff);
    827  1.1  rin 		sc->mue_enaddr[0] = (uint8_t)((low) & 0xff);
    828  1.1  rin 		if (ETHER_IS_VALID(sc->mue_enaddr))
    829  1.1  rin 			return 0;
    830  1.1  rin 		else {
    831  1.1  rin 			DPRINTF(sc, "registers: %s\n",
    832  1.1  rin 			    ether_sprintf(sc->mue_enaddr));
    833  1.1  rin 		}
    834  1.1  rin 	}
    835  1.1  rin 
    836  1.1  rin 	if (mue_eeprom_present(sc) && !mue_read_eeprom(sc, sc->mue_enaddr,
    837  1.1  rin 	    MUE_E2P_MAC_OFFSET, ETHER_ADDR_LEN)) {
    838  1.1  rin 		if (ETHER_IS_VALID(sc->mue_enaddr))
    839  1.1  rin 			return 0;
    840  1.1  rin 		else {
    841  1.1  rin 			DPRINTF(sc, "EEPROM: %s\n",
    842  1.1  rin 			    ether_sprintf(sc->mue_enaddr));
    843  1.1  rin 		}
    844  1.1  rin 	}
    845  1.1  rin 
    846  1.1  rin 	if (mue_read_otp(sc, sc->mue_enaddr, MUE_OTP_MAC_OFFSET,
    847  1.1  rin 	    ETHER_ADDR_LEN) == 0) {
    848  1.1  rin 		if (ETHER_IS_VALID(sc->mue_enaddr))
    849  1.1  rin 			return 0;
    850  1.1  rin 		else {
    851  1.1  rin 			DPRINTF(sc, "OTP: %s\n",
    852  1.1  rin 			    ether_sprintf(sc->mue_enaddr));
    853  1.1  rin 		}
    854  1.1  rin 	}
    855  1.1  rin 
    856  1.1  rin 	/*
    857  1.1  rin 	 * Other MD methods. This should be tried only if other methods fail.
    858  1.1  rin 	 * Otherwise, MAC address for internal device can be assinged to
    859  1.1  rin 	 * external devices on Raspberry Pi, for example.
    860  1.1  rin 	 */
    861  1.1  rin 	eaprop = prop_dictionary_get(dict, "mac-address");
    862  1.1  rin 	if (eaprop != NULL) {
    863  1.1  rin 		KASSERT(prop_object_type(eaprop) == PROP_TYPE_DATA);
    864  1.1  rin 		KASSERT(prop_data_size(eaprop) == ETHER_ADDR_LEN);
    865  1.1  rin 		memcpy(sc->mue_enaddr, prop_data_data_nocopy(eaprop),
    866  1.1  rin 		    ETHER_ADDR_LEN);
    867  1.1  rin 		if (ETHER_IS_VALID(sc->mue_enaddr))
    868  1.1  rin 			return 0;
    869  1.1  rin 		else {
    870  1.1  rin 			DPRINTF(sc, "prop_dictionary_get: %s\n",
    871  1.1  rin 			    ether_sprintf(sc->mue_enaddr));
    872  1.1  rin 		}
    873  1.1  rin 	}
    874  1.1  rin 
    875  1.1  rin 	return 1;
    876  1.1  rin }
    877  1.1  rin 
    878  1.1  rin 
    879  1.1  rin /*
    880  1.1  rin  * Probe for a Microchip chip.  */
    881  1.1  rin static int
    882  1.1  rin mue_match(device_t parent, cfdata_t match, void *aux)
    883  1.1  rin {
    884  1.1  rin 	struct usb_attach_arg *uaa = aux;
    885  1.1  rin 
    886  1.1  rin 	return (MUE_LOOKUP(uaa) != NULL) ?  UMATCH_VENDOR_PRODUCT : UMATCH_NONE;
    887  1.1  rin }
    888  1.1  rin 
    889  1.1  rin static void
    890  1.1  rin mue_attach(device_t parent, device_t self, void *aux)
    891  1.1  rin {
    892  1.1  rin 	struct mue_softc *sc = device_private(self);
    893  1.1  rin 	prop_dictionary_t dict = device_properties(self);
    894  1.1  rin 	struct usb_attach_arg *uaa = aux;
    895  1.1  rin 	struct usbd_device *dev = uaa->uaa_device;
    896  1.1  rin 	usb_interface_descriptor_t *id;
    897  1.1  rin 	usb_endpoint_descriptor_t *ed;
    898  1.1  rin 	char *devinfop;
    899  1.1  rin 	struct mii_data	*mii;
    900  1.1  rin 	struct ifnet *ifp;
    901  1.1  rin 	usbd_status err;
    902  1.1  rin 	int i, s;
    903  1.1  rin 
    904  1.1  rin 	aprint_naive("\n");
    905  1.1  rin 	aprint_normal("\n");
    906  1.1  rin 
    907  1.1  rin 	sc->mue_dev = self;
    908  1.1  rin 	sc->mue_udev = dev;
    909  1.1  rin 
    910  1.1  rin 	devinfop = usbd_devinfo_alloc(sc->mue_udev, 0);
    911  1.1  rin 	aprint_normal_dev(self, "%s\n", devinfop);
    912  1.1  rin 	usbd_devinfo_free(devinfop);
    913  1.1  rin 
    914  1.1  rin #define MUE_CONFIG_NO	1
    915  1.1  rin 	err = usbd_set_config_no(dev, MUE_CONFIG_NO, 1);
    916  1.1  rin 	if (err) {
    917  1.1  rin 		aprint_error_dev(self, "failed to set configuration: %s\n",
    918  1.1  rin 		    usbd_errstr(err));
    919  1.1  rin 		return;
    920  1.1  rin 	}
    921  1.1  rin 
    922  1.1  rin 	mutex_init(&sc->mue_mii_lock, MUTEX_DEFAULT, IPL_NONE);
    923  1.1  rin 	usb_init_task(&sc->mue_tick_task, mue_tick_task, sc, 0);
    924  1.1  rin 	usb_init_task(&sc->mue_stop_task, (void (*)(void *))mue_stop, sc, 0);
    925  1.1  rin 
    926  1.1  rin #define MUE_IFACE_IDX	0
    927  1.1  rin 	err = usbd_device2interface_handle(dev, MUE_IFACE_IDX, &sc->mue_iface);
    928  1.1  rin 	if (err) {
    929  1.1  rin 		aprint_error_dev(self, "failed to get interface handle: %s\n",
    930  1.1  rin 		    usbd_errstr(err));
    931  1.1  rin 		return;
    932  1.1  rin 	}
    933  1.1  rin 
    934  1.1  rin 	sc->mue_product = uaa->uaa_product;
    935  1.1  rin 	sc->mue_flags = MUE_LOOKUP(uaa)->mue_flags;
    936  1.1  rin 
    937  1.1  rin 	/* Decide on what our bufsize will be. */
    938  1.1  rin 	if (sc->mue_flags & LAN7500)
    939  1.1  rin 		sc->mue_bufsz = (sc->mue_udev->ud_speed == USB_SPEED_HIGH) ?
    940  1.1  rin 		    MUE_7500_HS_BUFSIZE : MUE_7500_FS_BUFSIZE;
    941  1.1  rin 	else
    942  1.1  rin 		sc->mue_bufsz = MUE_7800_BUFSIZE;
    943  1.1  rin 
    944  1.1  rin 	/* Find endpoints. */
    945  1.1  rin 	id = usbd_get_interface_descriptor(sc->mue_iface);
    946  1.1  rin 	for (i = 0; i < id->bNumEndpoints; i++) {
    947  1.1  rin 		ed = usbd_interface2endpoint_descriptor(sc->mue_iface, i);
    948  1.1  rin 		if (ed == NULL) {
    949  1.1  rin 			aprint_error_dev(self, "couldn't get ep %d\n", i);
    950  1.1  rin 			return;
    951  1.1  rin 		}
    952  1.1  rin 		if (UE_GET_DIR(ed->bEndpointAddress) == UE_DIR_IN &&
    953  1.1  rin 		    UE_GET_XFERTYPE(ed->bmAttributes) == UE_BULK) {
    954  1.1  rin 			sc->mue_ed[MUE_ENDPT_RX] = ed->bEndpointAddress;
    955  1.1  rin 		} else if (UE_GET_DIR(ed->bEndpointAddress) == UE_DIR_OUT &&
    956  1.1  rin 			   UE_GET_XFERTYPE(ed->bmAttributes) == UE_BULK) {
    957  1.1  rin 			sc->mue_ed[MUE_ENDPT_TX] = ed->bEndpointAddress;
    958  1.1  rin 		} else if (UE_GET_DIR(ed->bEndpointAddress) == UE_DIR_IN &&
    959  1.1  rin 			   UE_GET_XFERTYPE(ed->bmAttributes) == UE_INTERRUPT) {
    960  1.1  rin 			sc->mue_ed[MUE_ENDPT_INTR] = ed->bEndpointAddress;
    961  1.1  rin 		}
    962  1.1  rin 	}
    963  1.1  rin 	KASSERT(sc->mue_ed[MUE_ENDPT_RX] != 0);
    964  1.1  rin 	KASSERT(sc->mue_ed[MUE_ENDPT_TX] != 0);
    965  1.1  rin 	KASSERT(sc->mue_ed[MUE_ENDPT_INTR] != 0);
    966  1.1  rin 
    967  1.1  rin 	s = splnet();
    968  1.1  rin 
    969  1.1  rin 	sc->mue_phyno = 1;
    970  1.1  rin 
    971  1.1  rin 	if (mue_chip_init(sc)) {
    972  1.1  rin 		aprint_error_dev(self, "chip initialization failed\n");
    973  1.1  rin 		splx(s);
    974  1.1  rin 		return;
    975  1.1  rin 	}
    976  1.1  rin 
    977  1.1  rin 	/* A Microchip chip was detected.  Inform the world. */
    978  1.1  rin 	if (sc->mue_flags & LAN7500)
    979  1.1  rin 		aprint_normal_dev(self, "LAN7500\n");
    980  1.1  rin 	else
    981  1.1  rin 		aprint_normal_dev(self, "LAN7800\n");
    982  1.1  rin 
    983  1.1  rin 	if (mue_get_macaddr(sc, dict)) {
    984  1.1  rin 		aprint_error_dev(self, "Ethernet address assigned randomly\n");
    985  1.1  rin 		cprng_fast(sc->mue_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
    986  1.1  rin 		sc->mue_enaddr[0] &= ~0x01;	/* unicast */
    987  1.1  rin 		sc->mue_enaddr[0] |= 0x02;	/* locally administered */
    988  1.1  rin 	}
    989  1.1  rin 
    990  1.1  rin 	aprint_normal_dev(self, "Ethernet address %s\n",
    991  1.1  rin 	    ether_sprintf(sc->mue_enaddr));
    992  1.1  rin 
    993  1.1  rin 	/* Initialize interface info.*/
    994  1.1  rin 	ifp = GET_IFP(sc);
    995  1.1  rin 	ifp->if_softc = sc;
    996  1.1  rin 	strlcpy(ifp->if_xname, device_xname(sc->mue_dev), IFNAMSIZ);
    997  1.1  rin 	ifp->if_flags = IFF_BROADCAST | IFF_SIMPLEX | IFF_MULTICAST;
    998  1.1  rin 	ifp->if_init = mue_init;
    999  1.1  rin 	ifp->if_ioctl = mue_ioctl;
   1000  1.1  rin 	ifp->if_start = mue_start;
   1001  1.1  rin 	ifp->if_stop = mue_stop;
   1002  1.1  rin 	ifp->if_watchdog = mue_watchdog;
   1003  1.1  rin 
   1004  1.1  rin 	IFQ_SET_READY(&ifp->if_snd);
   1005  1.1  rin 
   1006  1.1  rin 	sc->mue_ec.ec_capabilities = ETHERCAP_VLAN_MTU;
   1007  1.1  rin 
   1008  1.1  rin 	/* Initialize MII/media info. */
   1009  1.1  rin 	mii = GET_MII(sc);
   1010  1.1  rin 	mii->mii_ifp = ifp;
   1011  1.1  rin 	mii->mii_readreg = mue_miibus_readreg;
   1012  1.1  rin 	mii->mii_writereg = mue_miibus_writereg;
   1013  1.1  rin 	mii->mii_statchg = mue_miibus_statchg;
   1014  1.1  rin 	mii->mii_flags = MIIF_AUTOTSLEEP;
   1015  1.1  rin 
   1016  1.1  rin 	sc->mue_ec.ec_mii = mii;
   1017  1.1  rin 	ifmedia_init(&mii->mii_media, 0, mue_ifmedia_upd, mue_ifmedia_sts);
   1018  1.1  rin 	mii_attach(self, mii, 0xffffffff, MII_PHY_ANY, MII_OFFSET_ANY, 0);
   1019  1.1  rin 
   1020  1.1  rin 	if (LIST_FIRST(&mii->mii_phys) == NULL) {
   1021  1.1  rin 		ifmedia_add(&mii->mii_media, IFM_ETHER | IFM_NONE, 0, NULL);
   1022  1.1  rin 		ifmedia_set(&mii->mii_media, IFM_ETHER | IFM_NONE);
   1023  1.1  rin 	} else
   1024  1.1  rin 		ifmedia_set(&mii->mii_media, IFM_ETHER | IFM_AUTO);
   1025  1.1  rin 
   1026  1.1  rin 	/* Attach the interface. */
   1027  1.1  rin 	if_attach(ifp);
   1028  1.1  rin 	ether_ifattach(ifp, sc->mue_enaddr);
   1029  1.1  rin 
   1030  1.1  rin 	rnd_attach_source(&sc->mue_rnd_source, device_xname(sc->mue_dev),
   1031  1.1  rin 	    RND_TYPE_NET, RND_FLAG_DEFAULT);
   1032  1.1  rin 
   1033  1.1  rin 	callout_init(&sc->mue_stat_ch, 0);
   1034  1.1  rin 
   1035  1.1  rin 	splx(s);
   1036  1.1  rin 
   1037  1.1  rin 	usbd_add_drv_event(USB_EVENT_DRIVER_ATTACH, sc->mue_udev, sc->mue_dev);
   1038  1.1  rin }
   1039  1.1  rin 
   1040  1.1  rin static int
   1041  1.1  rin mue_detach(device_t self, int flags)
   1042  1.1  rin {
   1043  1.1  rin 	struct mue_softc *sc = device_private(self);
   1044  1.1  rin 	struct ifnet *ifp = GET_IFP(sc);
   1045  1.1  rin 	size_t i;
   1046  1.1  rin 	int s;
   1047  1.1  rin 
   1048  1.1  rin 	sc->mue_dying = true;
   1049  1.1  rin 
   1050  1.1  rin 	callout_halt(&sc->mue_stat_ch, NULL);
   1051  1.1  rin 
   1052  1.1  rin 	for (i = 0; i < __arraycount(sc->mue_ep); i++)
   1053  1.1  rin 		if (sc->mue_ep[i] != NULL)
   1054  1.1  rin 			usbd_abort_pipe(sc->mue_ep[i]);
   1055  1.1  rin 
   1056  1.1  rin 	/*
   1057  1.1  rin 	 * Remove any pending tasks.  They cannot be executing because they run
   1058  1.1  rin 	 * in the same thread as detach.
   1059  1.1  rin 	 */
   1060  1.1  rin 	usb_rem_task_wait(sc->mue_udev, &sc->mue_tick_task, USB_TASKQ_DRIVER,
   1061  1.1  rin 	    NULL);
   1062  1.1  rin 	usb_rem_task_wait(sc->mue_udev, &sc->mue_stop_task, USB_TASKQ_DRIVER,
   1063  1.1  rin 	    NULL);
   1064  1.1  rin 
   1065  1.1  rin 	s = splusb();
   1066  1.1  rin 
   1067  1.1  rin 	if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING)
   1068  1.1  rin 		mue_stop(ifp, 1);
   1069  1.1  rin 
   1070  1.1  rin 	rnd_detach_source(&sc->mue_rnd_source);
   1071  1.1  rin 	mii_detach(&sc->mue_mii, MII_PHY_ANY, MII_OFFSET_ANY);
   1072  1.1  rin 	ifmedia_delete_instance(&sc->mue_mii.mii_media, IFM_INST_ANY);
   1073  1.1  rin 	if (ifp->if_softc != NULL) {
   1074  1.1  rin 		ether_ifdetach(ifp);
   1075  1.1  rin 		if_detach(ifp);
   1076  1.1  rin 	}
   1077  1.1  rin 
   1078  1.1  rin 	if (--sc->mue_refcnt >= 0) {
   1079  1.1  rin 		/* Wait for processes to go away. */
   1080  1.1  rin 		usb_detach_waitold(sc->mue_dev);
   1081  1.1  rin 	}
   1082  1.1  rin 	splx(s);
   1083  1.1  rin 
   1084  1.1  rin 	usbd_add_drv_event(USB_EVENT_DRIVER_DETACH, sc->mue_udev, sc->mue_dev);
   1085  1.1  rin 
   1086  1.1  rin 	mutex_destroy(&sc->mue_mii_lock);
   1087  1.1  rin 
   1088  1.1  rin 	return 0;
   1089  1.1  rin }
   1090  1.1  rin 
   1091  1.1  rin static int
   1092  1.1  rin mue_activate(device_t self, enum devact act)
   1093  1.1  rin {
   1094  1.1  rin 	struct mue_softc *sc = device_private(self);
   1095  1.1  rin 	struct ifnet *ifp = GET_IFP(sc);
   1096  1.1  rin 
   1097  1.1  rin 	switch (act) {
   1098  1.1  rin 	case DVACT_DEACTIVATE:
   1099  1.1  rin 		if_deactivate(ifp);
   1100  1.1  rin 		sc->mue_dying = true;
   1101  1.1  rin 		return 0;
   1102  1.1  rin 	default:
   1103  1.1  rin 		return EOPNOTSUPP;
   1104  1.1  rin 	}
   1105  1.1  rin 	return 0;
   1106  1.1  rin }
   1107  1.1  rin 
   1108  1.1  rin static int
   1109  1.1  rin mue_rx_list_init(struct mue_softc *sc)
   1110  1.1  rin {
   1111  1.1  rin 	struct mue_cdata *cd;
   1112  1.1  rin 	struct mue_chain *c;
   1113  1.1  rin 	size_t i;
   1114  1.1  rin 	int err;
   1115  1.1  rin 
   1116  1.1  rin 	cd = &sc->mue_cdata;
   1117  1.1  rin 	for (i = 0; i < __arraycount(cd->mue_rx_chain); i++) {
   1118  1.1  rin 		c = &cd->mue_rx_chain[i];
   1119  1.1  rin 		c->mue_sc = sc;
   1120  1.1  rin 		c->mue_idx = i;
   1121  1.1  rin 		if (c->mue_xfer == NULL) {
   1122  1.1  rin 			err = usbd_create_xfer(sc->mue_ep[MUE_ENDPT_RX],
   1123  1.1  rin 			    sc->mue_bufsz, 0, 0, &c->mue_xfer);
   1124  1.1  rin 			if (err)
   1125  1.1  rin 				return err;
   1126  1.1  rin 			c->mue_buf = usbd_get_buffer(c->mue_xfer);
   1127  1.1  rin 		}
   1128  1.1  rin 	}
   1129  1.1  rin 
   1130  1.1  rin 	return 0;
   1131  1.1  rin }
   1132  1.1  rin 
   1133  1.1  rin static int
   1134  1.1  rin mue_tx_list_init(struct mue_softc *sc)
   1135  1.1  rin {
   1136  1.1  rin 	struct mue_cdata *cd;
   1137  1.1  rin 	struct mue_chain *c;
   1138  1.1  rin 	size_t i;
   1139  1.1  rin 	int err;
   1140  1.1  rin 
   1141  1.1  rin 	cd = &sc->mue_cdata;
   1142  1.1  rin 	for (i = 0; i < __arraycount(cd->mue_tx_chain); i++) {
   1143  1.1  rin 		c = &cd->mue_tx_chain[i];
   1144  1.1  rin 		c->mue_sc = sc;
   1145  1.1  rin 		c->mue_idx = i;
   1146  1.1  rin 		if (c->mue_xfer == NULL) {
   1147  1.1  rin 			err = usbd_create_xfer(sc->mue_ep[MUE_ENDPT_TX],
   1148  1.1  rin 			    sc->mue_bufsz, USBD_FORCE_SHORT_XFER, 0,
   1149  1.1  rin 			    &c->mue_xfer);
   1150  1.1  rin 			if (err)
   1151  1.1  rin 				return err;
   1152  1.1  rin 			c->mue_buf = usbd_get_buffer(c->mue_xfer);
   1153  1.1  rin 		}
   1154  1.1  rin 	}
   1155  1.1  rin 
   1156  1.1  rin 	return 0;
   1157  1.1  rin }
   1158  1.1  rin 
   1159  1.1  rin static int
   1160  1.1  rin mue_open_pipes(struct mue_softc *sc)
   1161  1.1  rin {
   1162  1.1  rin 	usbd_status err;
   1163  1.1  rin 
   1164  1.1  rin 	/* Open RX and TX pipes. */
   1165  1.1  rin 	err = usbd_open_pipe(sc->mue_iface, sc->mue_ed[MUE_ENDPT_RX],
   1166  1.1  rin 	    USBD_EXCLUSIVE_USE, &sc->mue_ep[MUE_ENDPT_RX]);
   1167  1.1  rin 	if (err) {
   1168  1.1  rin 		MUE_PRINTF(sc, "rx pipe: %s\n", usbd_errstr(err));
   1169  1.1  rin 		return EIO;
   1170  1.1  rin 	}
   1171  1.1  rin 	err = usbd_open_pipe(sc->mue_iface, sc->mue_ed[MUE_ENDPT_TX],
   1172  1.1  rin 	    USBD_EXCLUSIVE_USE, &sc->mue_ep[MUE_ENDPT_TX]);
   1173  1.1  rin 	if (err) {
   1174  1.1  rin 		MUE_PRINTF(sc, "tx pipe: %s\n", usbd_errstr(err));
   1175  1.1  rin 		return EIO;
   1176  1.1  rin 	}
   1177  1.1  rin 	return 0;
   1178  1.1  rin }
   1179  1.1  rin 
   1180  1.1  rin static void
   1181  1.1  rin mue_start_rx(struct mue_softc *sc)
   1182  1.1  rin {
   1183  1.1  rin 	struct mue_chain *c;
   1184  1.1  rin 	size_t i;
   1185  1.1  rin 
   1186  1.1  rin 	/* Start up the receive pipe. */
   1187  1.1  rin 	for (i = 0; i < __arraycount(sc->mue_cdata.mue_rx_chain); i++) {
   1188  1.1  rin 		c = &sc->mue_cdata.mue_rx_chain[i];
   1189  1.1  rin 		usbd_setup_xfer(c->mue_xfer, c, c->mue_buf, sc->mue_bufsz,
   1190  1.1  rin 		    USBD_SHORT_XFER_OK, USBD_NO_TIMEOUT, mue_rxeof);
   1191  1.1  rin 		usbd_transfer(c->mue_xfer);
   1192  1.1  rin 	}
   1193  1.1  rin }
   1194  1.1  rin 
   1195  1.1  rin static int
   1196  1.1  rin mue_encap(struct mue_softc *sc, struct mbuf *m, int idx)
   1197  1.1  rin {
   1198  1.1  rin 	struct ifnet *ifp = GET_IFP(sc);
   1199  1.1  rin 	struct mue_chain *c;
   1200  1.1  rin 	usbd_status err;
   1201  1.1  rin 	struct mue_txbuf_hdr hdr;
   1202  1.1  rin 	int len;
   1203  1.1  rin 
   1204  1.1  rin 	c = &sc->mue_cdata.mue_tx_chain[idx];
   1205  1.1  rin 
   1206  1.1  rin 	hdr.tx_cmd_a = htole32((m->m_pkthdr.len & MUE_TX_CMD_A_LEN_MASK) |
   1207  1.1  rin 	    MUE_TX_CMD_A_FCS);
   1208  1.1  rin 	/* Disable segmentation offload. */
   1209  1.1  rin 	hdr.tx_cmd_b = htole32(0);
   1210  1.1  rin 	memcpy(c->mue_buf, &hdr, sizeof(hdr));
   1211  1.1  rin 	len = sizeof(hdr);
   1212  1.1  rin 
   1213  1.1  rin 	m_copydata(m, 0, m->m_pkthdr.len, c->mue_buf + len);
   1214  1.1  rin 	len += m->m_pkthdr.len;
   1215  1.1  rin 
   1216  1.1  rin 	usbd_setup_xfer(c->mue_xfer, c, c->mue_buf, len,
   1217  1.1  rin 	    USBD_FORCE_SHORT_XFER, 10000, mue_txeof);
   1218  1.1  rin 
   1219  1.1  rin 	/* Transmit */
   1220  1.1  rin 	err = usbd_transfer(c->mue_xfer);
   1221  1.1  rin 	if (__predict_false(err != USBD_IN_PROGRESS)) {
   1222  1.1  rin 		DPRINTF(sc, "%s\n", usbd_errstr(err));
   1223  1.1  rin 		mue_stop(ifp, 0);
   1224  1.1  rin 		return EIO;
   1225  1.1  rin 	}
   1226  1.1  rin 
   1227  1.1  rin 	sc->mue_cdata.mue_tx_cnt++;
   1228  1.1  rin 
   1229  1.1  rin 	return 0;
   1230  1.1  rin }
   1231  1.1  rin 
   1232  1.1  rin static void
   1233  1.1  rin mue_setmulti(struct mue_softc *sc)
   1234  1.1  rin {
   1235  1.1  rin 	struct ifnet *ifp = GET_IFP(sc);
   1236  1.1  rin 	const uint8_t *enaddr = CLLADDR(ifp->if_sadl);
   1237  1.1  rin 	struct ether_multi *enm;
   1238  1.1  rin 	struct ether_multistep step;
   1239  1.1  rin 	uint32_t pfiltbl[MUE_NUM_ADDR_FILTX][2];
   1240  1.1  rin 	uint32_t hashtbl[MUE_DP_SEL_VHF_HASH_LEN];
   1241  1.1  rin 	uint32_t reg, rxfilt, h, hireg, loreg;
   1242  1.1  rin 	int i;
   1243  1.1  rin 
   1244  1.1  rin 	if (sc->mue_dying)
   1245  1.1  rin 		return;
   1246  1.1  rin 
   1247  1.1  rin 	/* Clear perfect filter and hash tables. */
   1248  1.1  rin 	memset(pfiltbl, 0, sizeof(pfiltbl));
   1249  1.1  rin 	memset(hashtbl, 0, sizeof(hashtbl));
   1250  1.1  rin 
   1251  1.1  rin 	reg = (sc->mue_flags & LAN7500) ? MUE_7500_RFE_CTL : MUE_7800_RFE_CTL;
   1252  1.1  rin 	rxfilt = mue_csr_read(sc, reg);
   1253  1.1  rin 	rxfilt &= ~(MUE_RFE_CTL_PERFECT | MUE_RFE_CTL_MULTICAST_HASH |
   1254  1.1  rin 	    MUE_RFE_CTL_UNICAST | MUE_RFE_CTL_MULTICAST);
   1255  1.1  rin 
   1256  1.1  rin 	/* Always accept broadcast frames. */
   1257  1.1  rin 	rxfilt |= MUE_RFE_CTL_BROADCAST;
   1258  1.1  rin 
   1259  1.1  rin 	if (ifp->if_flags & (IFF_ALLMULTI | IFF_PROMISC)) {
   1260  1.1  rin allmulti:	rxfilt |= MUE_RFE_CTL_MULTICAST;
   1261  1.1  rin 		if (ifp->if_flags & IFF_PROMISC) {
   1262  1.1  rin 			rxfilt |= MUE_RFE_CTL_UNICAST;
   1263  1.1  rin 			DPRINTF(sc, "promisc\n");
   1264  1.1  rin 		} else {
   1265  1.1  rin 			DPRINTF(sc, "allmulti\n");
   1266  1.1  rin 		}
   1267  1.1  rin 	} else {
   1268  1.1  rin 		/* Now program new ones. */
   1269  1.1  rin 		pfiltbl[0][0] = MUE_ENADDR_HI(enaddr) | MUE_ADDR_FILTX_VALID;
   1270  1.1  rin 		pfiltbl[0][1] = MUE_ENADDR_LO(enaddr);
   1271  1.1  rin 		i = 1;
   1272  1.1  rin 		ETHER_FIRST_MULTI(step, &sc->mue_ec, enm);
   1273  1.1  rin 		while (enm != NULL) {
   1274  1.1  rin 			if (memcmp(enm->enm_addrlo, enm->enm_addrhi,
   1275  1.1  rin 			    ETHER_ADDR_LEN)) {
   1276  1.1  rin 				memset(pfiltbl, 0, sizeof(pfiltbl));
   1277  1.1  rin 				memset(hashtbl, 0, sizeof(hashtbl));
   1278  1.1  rin 				rxfilt &= ~MUE_RFE_CTL_MULTICAST_HASH;
   1279  1.1  rin 				goto allmulti;
   1280  1.1  rin 			}
   1281  1.1  rin 			if (i < MUE_NUM_ADDR_FILTX) {
   1282  1.1  rin 				/* Use perfect address table if possible. */
   1283  1.1  rin 				pfiltbl[i][0] = MUE_ENADDR_HI(enm->enm_addrlo) |
   1284  1.1  rin 				    MUE_ADDR_FILTX_VALID;
   1285  1.1  rin 				pfiltbl[i][1] = MUE_ENADDR_LO(enm->enm_addrlo);
   1286  1.1  rin 			} else {
   1287  1.1  rin 				/* Otherwise, use hash table. */
   1288  1.1  rin 				rxfilt |= MUE_RFE_CTL_MULTICAST_HASH;
   1289  1.1  rin 				h = (ether_crc32_be(enm->enm_addrlo,
   1290  1.1  rin 				    ETHER_ADDR_LEN) >> 23) & 0x1ff;
   1291  1.1  rin 				hashtbl[h / 32] |= 1 << (h % 32);
   1292  1.1  rin 			}
   1293  1.1  rin 			i++;
   1294  1.1  rin 			ETHER_NEXT_MULTI(step, enm);
   1295  1.1  rin 		}
   1296  1.1  rin 		rxfilt |= MUE_RFE_CTL_PERFECT;
   1297  1.1  rin 		if (rxfilt & MUE_RFE_CTL_MULTICAST_HASH) {
   1298  1.1  rin 			DPRINTF(sc, "perfect filter and hash tables\n");
   1299  1.1  rin 		} else {
   1300  1.1  rin 			DPRINTF(sc, "perfect filter\n");
   1301  1.1  rin 		}
   1302  1.1  rin 	}
   1303  1.1  rin 
   1304  1.1  rin 	for (i = 0; i < MUE_NUM_ADDR_FILTX; i++) {
   1305  1.1  rin 		hireg = (sc->mue_flags & LAN7500) ?
   1306  1.1  rin 		    MUE_7500_ADDR_FILTX(i) : MUE_7800_ADDR_FILTX(i);
   1307  1.1  rin 		loreg = hireg + 4;
   1308  1.1  rin 		mue_csr_write(sc, hireg, 0);
   1309  1.1  rin 		mue_csr_write(sc, loreg, pfiltbl[i][1]);
   1310  1.1  rin 		mue_csr_write(sc, hireg, pfiltbl[i][0]);
   1311  1.1  rin 	}
   1312  1.1  rin 
   1313  1.1  rin 	mue_dataport_write(sc, MUE_DP_SEL_VHF, MUE_DP_SEL_VHF_VLAN_LEN,
   1314  1.1  rin 	    MUE_DP_SEL_VHF_HASH_LEN, hashtbl);
   1315  1.1  rin 
   1316  1.1  rin 	mue_csr_write(sc, reg, rxfilt);
   1317  1.1  rin }
   1318  1.1  rin 
   1319  1.1  rin static void
   1320  1.1  rin mue_sethwcsum(struct mue_softc *sc)
   1321  1.1  rin {
   1322  1.1  rin 	struct ifnet *ifp = GET_IFP(sc);
   1323  1.1  rin 	uint32_t reg, val;
   1324  1.1  rin 
   1325  1.1  rin 	reg = (sc->mue_flags & LAN7500) ? MUE_7500_RFE_CTL : MUE_7800_RFE_CTL;
   1326  1.1  rin 	val = mue_csr_read(sc, reg);
   1327  1.1  rin 
   1328  1.1  rin 	if (ifp->if_capabilities & (IFCAP_CSUM_TCPv4_Rx|IFCAP_CSUM_UDPv4_Rx)) {
   1329  1.1  rin 		DPRINTF(sc, "enabled\n");;
   1330  1.1  rin 		val |= MUE_RFE_CTL_IGMP_COE | MUE_RFE_CTL_ICMP_COE;
   1331  1.1  rin 		val |= MUE_RFE_CTL_TCPUDP_COE | MUE_RFE_CTL_IP_COE;
   1332  1.1  rin 	} else {
   1333  1.1  rin 		DPRINTF(sc, "disabled\n");;
   1334  1.1  rin 		val &=
   1335  1.1  rin 		    ~(MUE_RFE_CTL_IGMP_COE | MUE_RFE_CTL_ICMP_COE);
   1336  1.1  rin 		val &=
   1337  1.1  rin 		    ~(MUE_RFE_CTL_TCPUDP_COE | MUE_RFE_CTL_IP_COE);
   1338  1.1  rin         }
   1339  1.1  rin 
   1340  1.1  rin 	val &= ~MUE_RFE_CTL_VLAN_FILTER;
   1341  1.1  rin 
   1342  1.1  rin 	mue_csr_write(sc, reg, val);
   1343  1.1  rin }
   1344  1.1  rin 
   1345  1.1  rin 
   1346  1.1  rin static void
   1347  1.1  rin mue_rxeof(struct usbd_xfer *xfer, void *priv, usbd_status status)
   1348  1.1  rin {
   1349  1.1  rin 	struct mue_chain *c = (struct mue_chain *)priv;
   1350  1.1  rin 	struct mue_softc *sc = c->mue_sc;
   1351  1.1  rin 	struct ifnet *ifp = GET_IFP(sc);
   1352  1.1  rin 	struct mbuf *m;
   1353  1.1  rin 	struct mue_rxbuf_hdr *hdrp;
   1354  1.1  rin 	uint32_t rx_cmd_a, total_len;
   1355  1.1  rin 	uint16_t pktlen;
   1356  1.1  rin 	int s;
   1357  1.1  rin 	char *buf = c->mue_buf;
   1358  1.1  rin 
   1359  1.1  rin 	if (__predict_false(sc->mue_dying)) {
   1360  1.1  rin 		DPRINTF(sc, "dying\n");
   1361  1.1  rin 		return;
   1362  1.1  rin 	}
   1363  1.1  rin 
   1364  1.1  rin 	if (__predict_false(!(ifp->if_flags & IFF_RUNNING))) {
   1365  1.1  rin 		DPRINTF(sc, "not running\n");
   1366  1.1  rin 		return;
   1367  1.1  rin 	}
   1368  1.1  rin 
   1369  1.1  rin 	if (__predict_false(status != USBD_NORMAL_COMPLETION)) {
   1370  1.1  rin 		DPRINTF(sc, "%s\n", usbd_errstr(status));
   1371  1.1  rin 		if (status == USBD_NOT_STARTED || status == USBD_CANCELLED)
   1372  1.1  rin 			return;
   1373  1.1  rin 		if (usbd_ratecheck(&sc->mue_rx_notice))
   1374  1.1  rin 			MUE_PRINTF(sc, "%s\n", usbd_errstr(status));
   1375  1.1  rin 		if (status == USBD_STALLED)
   1376  1.1  rin 			usbd_clear_endpoint_stall_async(
   1377  1.1  rin 			    sc->mue_ep[MUE_ENDPT_RX]);
   1378  1.1  rin 		goto done;
   1379  1.1  rin 	}
   1380  1.1  rin 
   1381  1.1  rin 	usbd_get_xfer_status(xfer, NULL, NULL, &total_len, NULL);
   1382  1.1  rin 
   1383  1.1  rin 	if (__predict_false(total_len > sc->mue_bufsz)) {
   1384  1.1  rin 		DPRINTF(sc, "too large transfer\n");
   1385  1.1  rin 		goto done;
   1386  1.1  rin 	}
   1387  1.1  rin 
   1388  1.1  rin 	do {
   1389  1.1  rin 		if (__predict_false(total_len < sizeof(*hdrp))) {
   1390  1.1  rin 			DPRINTF(sc, "too short transfer\n");
   1391  1.1  rin 			ifp->if_ierrors++;
   1392  1.1  rin 			goto done;
   1393  1.1  rin 		}
   1394  1.1  rin 
   1395  1.1  rin 		hdrp = (struct mue_rxbuf_hdr *)buf;
   1396  1.1  rin 		rx_cmd_a = le32toh(hdrp->rx_cmd_a);
   1397  1.1  rin 
   1398  1.1  rin 		if (__predict_false(rx_cmd_a & MUE_RX_CMD_A_RED)) {
   1399  1.1  rin 			DPRINTF(sc, "rx_cmd_a: 0x%x\n", rx_cmd_a);
   1400  1.1  rin 			ifp->if_ierrors++;
   1401  1.1  rin 			goto done;
   1402  1.1  rin 		}
   1403  1.1  rin 
   1404  1.1  rin 		/* XXX not yet */
   1405  1.1  rin 		KASSERT((rx_cmd_a & MUE_RX_CMD_A_ICSM) == 0);
   1406  1.1  rin 
   1407  1.1  rin 		pktlen = (uint16_t)(rx_cmd_a & MUE_RX_CMD_A_LEN_MASK);
   1408  1.1  rin 		if (sc->mue_flags & LAN7500)
   1409  1.1  rin 			pktlen -= 2;
   1410  1.1  rin 
   1411  1.1  rin 		if (__predict_false(pktlen < ETHER_HDR_LEN ||
   1412  1.1  rin 		    pktlen > MCLBYTES - ETHER_ALIGN ||
   1413  1.1  rin 		    pktlen + sizeof(*hdrp) > total_len)) {
   1414  1.1  rin 			DPRINTF(sc, "bad pktlen\n");
   1415  1.1  rin 			ifp->if_ierrors++;
   1416  1.1  rin 			goto done;
   1417  1.1  rin 		}
   1418  1.1  rin 
   1419  1.1  rin 		m = mue_newbuf();
   1420  1.1  rin 		if (__predict_false(m == NULL)) {
   1421  1.1  rin 			DPRINTF(sc, "mbuf allocation failed\n");
   1422  1.1  rin 			ifp->if_ierrors++;
   1423  1.1  rin 			goto done;
   1424  1.1  rin 		}
   1425  1.1  rin 
   1426  1.1  rin 		m_set_rcvif(m, ifp);
   1427  1.1  rin 		m->m_pkthdr.len = m->m_len = pktlen;
   1428  1.1  rin 		m->m_flags |= M_HASFCS;
   1429  1.1  rin 		memcpy(mtod(m, char *), buf + sizeof(*hdrp), pktlen);
   1430  1.1  rin 
   1431  1.1  rin 		/* Attention: sizeof(hdr) = 10 */
   1432  1.1  rin 		pktlen = roundup(pktlen + sizeof(*hdrp), 4);
   1433  1.1  rin 		if (pktlen > total_len)
   1434  1.1  rin 			pktlen = total_len;
   1435  1.1  rin 		total_len -= pktlen;
   1436  1.1  rin 		buf += pktlen;
   1437  1.1  rin 
   1438  1.1  rin 		s = splnet();
   1439  1.1  rin 		if_percpuq_enqueue(ifp->if_percpuq, m);
   1440  1.1  rin 		splx(s);
   1441  1.1  rin 	} while (total_len > 0);
   1442  1.1  rin 
   1443  1.1  rin done:
   1444  1.1  rin 	/* Setup new transfer. */
   1445  1.1  rin 	usbd_setup_xfer(xfer, c, c->mue_buf, sc->mue_bufsz,
   1446  1.1  rin 	    USBD_SHORT_XFER_OK, USBD_NO_TIMEOUT, mue_rxeof);
   1447  1.1  rin 	usbd_transfer(xfer);
   1448  1.1  rin }
   1449  1.1  rin 
   1450  1.1  rin static void
   1451  1.1  rin mue_txeof(struct usbd_xfer *xfer, void *priv, usbd_status status)
   1452  1.1  rin {
   1453  1.1  rin 	struct mue_chain *c = priv;
   1454  1.1  rin 	struct mue_softc *sc = c->mue_sc;
   1455  1.1  rin 	struct ifnet *ifp = GET_IFP(sc);
   1456  1.1  rin 	int s;
   1457  1.1  rin 
   1458  1.1  rin 	if (__predict_false(sc->mue_dying))
   1459  1.1  rin 		return;
   1460  1.1  rin 
   1461  1.1  rin 	s = splnet();
   1462  1.1  rin 
   1463  1.1  rin 
   1464  1.1  rin 	if (__predict_false(status != USBD_NORMAL_COMPLETION)) {
   1465  1.1  rin 		if (status == USBD_NOT_STARTED || status == USBD_CANCELLED) {
   1466  1.1  rin 			splx(s);
   1467  1.1  rin 			return;
   1468  1.1  rin 		}
   1469  1.1  rin 		ifp->if_oerrors++;
   1470  1.1  rin 		MUE_PRINTF(sc, "%s\n", usbd_errstr(status));
   1471  1.1  rin 		if (status == USBD_STALLED)
   1472  1.1  rin 			usbd_clear_endpoint_stall_async(
   1473  1.1  rin 			    sc->mue_ep[MUE_ENDPT_TX]);
   1474  1.1  rin 		splx(s);
   1475  1.1  rin 		return;
   1476  1.1  rin 	}
   1477  1.1  rin 
   1478  1.1  rin 	ifp->if_timer = 0;
   1479  1.1  rin 	ifp->if_flags &= ~IFF_OACTIVE;
   1480  1.1  rin 
   1481  1.1  rin 	if (!IFQ_IS_EMPTY(&ifp->if_snd))
   1482  1.1  rin 		mue_start(ifp);
   1483  1.1  rin 
   1484  1.1  rin 	ifp->if_opackets++;
   1485  1.1  rin 	splx(s);
   1486  1.1  rin }
   1487  1.1  rin 
   1488  1.1  rin static int
   1489  1.1  rin mue_init(struct ifnet *ifp)
   1490  1.1  rin {
   1491  1.1  rin 	struct mue_softc *sc = ifp->if_softc;
   1492  1.1  rin 	int s;
   1493  1.1  rin 
   1494  1.1  rin 	if (sc->mue_dying) {
   1495  1.1  rin 		DPRINTF(sc, "dying\n");
   1496  1.1  rin 		return EIO;
   1497  1.1  rin 	}
   1498  1.1  rin 
   1499  1.1  rin 	s = splnet();
   1500  1.1  rin 
   1501  1.1  rin 	/* Cancel pending I/O and free all TX/RX buffers. */
   1502  1.1  rin 	if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING)
   1503  1.1  rin 		mue_stop(ifp, 1);
   1504  1.1  rin 
   1505  1.1  rin 	mue_reset(sc);
   1506  1.1  rin 
   1507  1.1  rin 	/* Set MAC address. */
   1508  1.1  rin 	mue_set_macaddr(sc);
   1509  1.1  rin 
   1510  1.1  rin 	/* Load the multicast filter. */
   1511  1.1  rin 	mue_setmulti(sc);
   1512  1.1  rin 
   1513  1.1  rin 	/* TCP/UDP checksum offload engines. */
   1514  1.1  rin 	mue_sethwcsum(sc);
   1515  1.1  rin 
   1516  1.1  rin 	if (mue_open_pipes(sc)) {
   1517  1.1  rin 		splx(s);
   1518  1.1  rin 		return EIO;
   1519  1.1  rin 	}
   1520  1.1  rin 
   1521  1.1  rin 	/* Init RX ring. */
   1522  1.1  rin 	if (mue_rx_list_init(sc)) {
   1523  1.1  rin 		MUE_PRINTF(sc, "rx list init failed\n");
   1524  1.1  rin 		splx(s);
   1525  1.1  rin 		return ENOBUFS;
   1526  1.1  rin 	}
   1527  1.1  rin 
   1528  1.1  rin 	/* Init TX ring. */
   1529  1.1  rin 	if (mue_tx_list_init(sc)) {
   1530  1.1  rin 		MUE_PRINTF(sc, "tx list init failed\n");
   1531  1.1  rin 		splx(s);
   1532  1.1  rin 		return ENOBUFS;
   1533  1.1  rin 	}
   1534  1.1  rin 
   1535  1.1  rin 	mue_start_rx(sc);
   1536  1.1  rin 
   1537  1.1  rin 	ifp->if_flags |= IFF_RUNNING;
   1538  1.1  rin 	ifp->if_flags &= ~IFF_OACTIVE;
   1539  1.1  rin 
   1540  1.1  rin 	splx(s);
   1541  1.1  rin 
   1542  1.1  rin 	callout_reset(&sc->mue_stat_ch, hz, mue_tick, sc);
   1543  1.1  rin 
   1544  1.1  rin 	return 0;
   1545  1.1  rin }
   1546  1.1  rin 
   1547  1.1  rin static int
   1548  1.1  rin mue_ioctl(struct ifnet *ifp, u_long cmd, void *data)
   1549  1.1  rin {
   1550  1.1  rin 	struct mue_softc *sc = ifp->if_softc;
   1551  1.1  rin 	struct ifreq /*const*/ *ifr = data;
   1552  1.1  rin 	int s, error = 0;
   1553  1.1  rin 
   1554  1.1  rin 	s = splnet();
   1555  1.1  rin 
   1556  1.1  rin 	switch(cmd) {
   1557  1.1  rin 	case SIOCSIFFLAGS:
   1558  1.1  rin 		if ((error = ifioctl_common(ifp, cmd, data)) != 0)
   1559  1.1  rin 			break;
   1560  1.1  rin 
   1561  1.1  rin 		switch (ifp->if_flags & (IFF_UP | IFF_RUNNING)) {
   1562  1.1  rin 		case IFF_RUNNING:
   1563  1.1  rin 			mue_stop(ifp, 1);
   1564  1.1  rin 			break;
   1565  1.1  rin 		case IFF_UP:
   1566  1.1  rin 			mue_init(ifp);
   1567  1.1  rin 			break;
   1568  1.1  rin 		case IFF_UP | IFF_RUNNING:
   1569  1.1  rin 			if ((ifp->if_flags ^ sc->mue_if_flags) == IFF_PROMISC)
   1570  1.1  rin 				mue_setmulti(sc);
   1571  1.1  rin 			else
   1572  1.1  rin 				mue_init(ifp);
   1573  1.1  rin 			break;
   1574  1.1  rin 		}
   1575  1.1  rin 		sc->mue_if_flags = ifp->if_flags;
   1576  1.1  rin 		break;
   1577  1.1  rin 	case SIOCGIFMEDIA:
   1578  1.1  rin 	case SIOCSIFMEDIA:
   1579  1.1  rin 		error = ifmedia_ioctl(ifp, ifr, &sc->mue_mii.mii_media, cmd);
   1580  1.1  rin 		break;
   1581  1.1  rin 	default:
   1582  1.1  rin 		if ((error = ether_ioctl(ifp, cmd, data)) != ENETRESET)
   1583  1.1  rin 			break;
   1584  1.1  rin 		error = 0;
   1585  1.1  rin 		if (cmd == SIOCADDMULTI || cmd == SIOCDELMULTI)
   1586  1.1  rin 			mue_setmulti(sc);
   1587  1.1  rin 		break;
   1588  1.1  rin 	}
   1589  1.1  rin 	splx(s);
   1590  1.1  rin 
   1591  1.1  rin 	return error;
   1592  1.1  rin }
   1593  1.1  rin 
   1594  1.1  rin static void
   1595  1.1  rin mue_watchdog(struct ifnet *ifp)
   1596  1.1  rin {
   1597  1.1  rin 	struct mue_softc *sc = ifp->if_softc;
   1598  1.1  rin 	struct mue_chain *c;
   1599  1.1  rin 	usbd_status stat;
   1600  1.1  rin 	int s;
   1601  1.1  rin 
   1602  1.1  rin 	ifp->if_oerrors++;
   1603  1.1  rin 	MUE_PRINTF(sc, "timed out\n");
   1604  1.1  rin 
   1605  1.1  rin 	s = splusb();
   1606  1.1  rin 	c = &sc->mue_cdata.mue_tx_chain[0];
   1607  1.1  rin 	usbd_get_xfer_status(c->mue_xfer, NULL, NULL, NULL, &stat);
   1608  1.1  rin 	mue_txeof(c->mue_xfer, c, stat);
   1609  1.1  rin 
   1610  1.1  rin 	if (!IFQ_IS_EMPTY(&ifp->if_snd))
   1611  1.1  rin 		mue_start(ifp);
   1612  1.1  rin 	splx(s);
   1613  1.1  rin }
   1614  1.1  rin 
   1615  1.1  rin static void
   1616  1.1  rin mue_reset(struct mue_softc *sc)
   1617  1.1  rin {
   1618  1.1  rin 	if (sc->mue_dying)
   1619  1.1  rin 		return;
   1620  1.1  rin 
   1621  1.1  rin 	/* Wait a little while for the chip to get its brains in order. */
   1622  1.1  rin 	usbd_delay_ms(sc->mue_udev, 1);
   1623  1.1  rin 
   1624  1.1  rin //	mue_chip_init(sc); /* XXX */
   1625  1.1  rin }
   1626  1.1  rin 
   1627  1.1  rin static void
   1628  1.1  rin mue_start(struct ifnet *ifp)
   1629  1.1  rin {
   1630  1.1  rin 	struct mue_softc *sc = ifp->if_softc;
   1631  1.1  rin 	struct mbuf *m;
   1632  1.1  rin 
   1633  1.1  rin 	if (__predict_false(!sc->mue_link)) {
   1634  1.1  rin 		DPRINTF(sc, "no link\n");
   1635  1.1  rin 		return;
   1636  1.1  rin 	}
   1637  1.1  rin 
   1638  1.1  rin 	if (__predict_false((ifp->if_flags & (IFF_OACTIVE|IFF_RUNNING))
   1639  1.1  rin 	    != IFF_RUNNING)) {
   1640  1.1  rin 		DPRINTF(sc, "not ready\n");
   1641  1.1  rin 		return;
   1642  1.1  rin 	}
   1643  1.1  rin 
   1644  1.1  rin 	IFQ_POLL(&ifp->if_snd, m);
   1645  1.1  rin 	if (m == NULL)
   1646  1.1  rin 		return;
   1647  1.1  rin 
   1648  1.1  rin 	if (__predict_false(mue_encap(sc, m, 0))) {
   1649  1.1  rin 		DPRINTF(sc, "encap failed\n");
   1650  1.1  rin 		ifp->if_flags |= IFF_OACTIVE;
   1651  1.1  rin 		return;
   1652  1.1  rin 	}
   1653  1.1  rin 	IFQ_DEQUEUE(&ifp->if_snd, m);
   1654  1.1  rin 
   1655  1.1  rin 	bpf_mtap(ifp, m, BPF_D_OUT);
   1656  1.1  rin 	m_freem(m);
   1657  1.1  rin 
   1658  1.1  rin 	ifp->if_flags |= IFF_OACTIVE;
   1659  1.1  rin 
   1660  1.1  rin 	/* Set a timeout in case the chip goes out to lunch. */
   1661  1.1  rin 	ifp->if_timer = 5;
   1662  1.1  rin }
   1663  1.1  rin 
   1664  1.1  rin static void
   1665  1.1  rin mue_stop(struct ifnet *ifp, int disable __unused)
   1666  1.1  rin {
   1667  1.1  rin 	struct mue_softc *sc = ifp->if_softc;
   1668  1.1  rin 	usbd_status err;
   1669  1.1  rin 	size_t i;
   1670  1.1  rin 
   1671  1.1  rin 	mue_reset(sc);
   1672  1.1  rin 
   1673  1.1  rin 	ifp->if_timer = 0;
   1674  1.1  rin 	ifp->if_flags &= ~(IFF_RUNNING | IFF_OACTIVE);
   1675  1.1  rin 
   1676  1.1  rin 	callout_stop(&sc->mue_stat_ch);
   1677  1.1  rin 
   1678  1.1  rin         /* Stop transfers. */
   1679  1.1  rin 	for (i = 0; i < __arraycount(sc->mue_ep); i++)
   1680  1.1  rin 		if (sc->mue_ep[i] != NULL) {
   1681  1.1  rin 			err = usbd_abort_pipe(sc->mue_ep[i]);
   1682  1.1  rin 			if (err)
   1683  1.1  rin 				MUE_PRINTF(sc, "abort pipe %zu: %s\n",
   1684  1.1  rin 				    i, usbd_errstr(err));
   1685  1.1  rin 		}
   1686  1.1  rin 
   1687  1.1  rin 	/* Free RX resources. */
   1688  1.1  rin 	for (i = 0; i < __arraycount(sc->mue_cdata.mue_rx_chain); i++)
   1689  1.1  rin 		if (sc->mue_cdata.mue_rx_chain[i].mue_xfer != NULL) {
   1690  1.1  rin 			usbd_destroy_xfer(
   1691  1.1  rin 			    sc->mue_cdata.mue_rx_chain[i].mue_xfer);
   1692  1.1  rin 			sc->mue_cdata.mue_rx_chain[i].mue_xfer = NULL;
   1693  1.1  rin 		}
   1694  1.1  rin 
   1695  1.1  rin 	/* Free TX resources. */
   1696  1.1  rin 	for (i = 0; i < __arraycount(sc->mue_cdata.mue_tx_chain); i++)
   1697  1.1  rin 		if (sc->mue_cdata.mue_tx_chain[i].mue_xfer != NULL) {
   1698  1.1  rin 			usbd_destroy_xfer(
   1699  1.1  rin 			    sc->mue_cdata.mue_tx_chain[i].mue_xfer);
   1700  1.1  rin 			sc->mue_cdata.mue_tx_chain[i].mue_xfer = NULL;
   1701  1.1  rin 		}
   1702  1.1  rin 
   1703  1.1  rin 	/* Close pipes */
   1704  1.1  rin 	for (i = 0; i < __arraycount(sc->mue_ep); i++)
   1705  1.1  rin 		if (sc->mue_ep[i] != NULL) {
   1706  1.1  rin 			err = usbd_close_pipe(sc->mue_ep[i]);
   1707  1.1  rin 			if (err)
   1708  1.1  rin 				MUE_PRINTF(sc, "close pipe %zu: %s\n",
   1709  1.1  rin 				    i, usbd_errstr(err));
   1710  1.1  rin 			sc->mue_ep[i] = NULL;
   1711  1.1  rin 		}
   1712  1.1  rin 
   1713  1.1  rin 	sc->mue_link = 0; /* XXX */
   1714  1.1  rin 
   1715  1.1  rin 	DPRINTF(sc, "done\n");
   1716  1.1  rin }
   1717  1.1  rin 
   1718  1.1  rin static void
   1719  1.1  rin mue_tick(void *xsc)
   1720  1.1  rin {
   1721  1.1  rin 	struct mue_softc *sc = xsc;
   1722  1.1  rin 
   1723  1.1  rin 	if (sc == NULL)
   1724  1.1  rin 		return;
   1725  1.1  rin 
   1726  1.1  rin 	if (sc->mue_dying)
   1727  1.1  rin 		return;
   1728  1.1  rin 
   1729  1.1  rin 	/* Perform periodic stuff in process context. */
   1730  1.1  rin 	usb_add_task(sc->mue_udev, &sc->mue_tick_task, USB_TASKQ_DRIVER);
   1731  1.1  rin }
   1732  1.1  rin 
   1733  1.1  rin static void
   1734  1.1  rin mue_tick_task(void *xsc)
   1735  1.1  rin {
   1736  1.1  rin 	struct mue_softc *sc = xsc;
   1737  1.1  rin 	struct ifnet *ifp = GET_IFP(sc);
   1738  1.1  rin 	struct mii_data *mii = GET_MII(sc);
   1739  1.1  rin 	int s;
   1740  1.1  rin 
   1741  1.1  rin 	if (sc == NULL)
   1742  1.1  rin 		return;
   1743  1.1  rin 
   1744  1.1  rin 	if (sc->mue_dying)
   1745  1.1  rin 		return;
   1746  1.1  rin 
   1747  1.1  rin 	s = splnet();
   1748  1.1  rin 	mii_tick(mii);
   1749  1.1  rin 	if (sc->mue_link == 0)
   1750  1.1  rin 		mue_miibus_statchg(ifp);
   1751  1.1  rin 	callout_reset(&sc->mue_stat_ch, hz, mue_tick, sc);
   1752  1.1  rin 	splx(s);
   1753  1.1  rin }
   1754  1.1  rin 
   1755  1.1  rin static struct mbuf *
   1756  1.1  rin mue_newbuf(void)
   1757  1.1  rin {
   1758  1.1  rin 	struct mbuf *m;
   1759  1.1  rin 
   1760  1.1  rin 	MGETHDR(m, M_DONTWAIT, MT_DATA);
   1761  1.1  rin 	if (__predict_false(m == NULL))
   1762  1.1  rin 		return NULL;
   1763  1.1  rin 
   1764  1.1  rin 	MCLGET(m, M_DONTWAIT);
   1765  1.1  rin 	if (__predict_false(!(m->m_flags & M_EXT))) {
   1766  1.1  rin 		m_freem(m);
   1767  1.1  rin 		return NULL;
   1768  1.1  rin 	}
   1769  1.1  rin 
   1770  1.1  rin 	m_adj(m, ETHER_ALIGN);
   1771  1.1  rin 
   1772  1.1  rin 	return m;
   1773  1.1  rin }
   1774