Home | History | Annotate | Line # | Download | only in usb
if_mue.c revision 1.51
      1  1.51      mrg /*	$NetBSD: if_mue.c,v 1.51 2019/08/01 00:10:22 mrg 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  1.51      mrg __KERNEL_RCSID(0, "$NetBSD: if_mue.c,v 1.51 2019/08/01 00:10:22 mrg 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/bus.h>
     32   1.1      rin #include <sys/systm.h>
     33   1.1      rin #include <sys/sockio.h>
     34   1.1      rin #include <sys/mbuf.h>
     35   1.1      rin #include <sys/mutex.h>
     36   1.1      rin #include <sys/kernel.h>
     37   1.1      rin #include <sys/proc.h>
     38   1.1      rin #include <sys/socket.h>
     39   1.1      rin 
     40   1.1      rin #include <sys/device.h>
     41   1.1      rin 
     42   1.1      rin #include <sys/rndsource.h>
     43   1.1      rin 
     44   1.1      rin #include <net/if.h>
     45   1.1      rin #include <net/if_dl.h>
     46   1.1      rin #include <net/if_media.h>
     47   1.1      rin #include <net/if_ether.h>
     48   1.1      rin 
     49   1.1      rin #include <net/bpf.h>
     50   1.1      rin 
     51   1.3      rin #include <netinet/if_inarp.h>
     52   1.1      rin #include <netinet/in.h>
     53   1.3      rin #include <netinet/ip.h>		/* XXX for struct ip */
     54   1.3      rin #include <netinet/ip6.h>	/* XXX for struct ip6_hdr */
     55   1.1      rin 
     56   1.1      rin #include <dev/mii/mii.h>
     57   1.1      rin #include <dev/mii/miivar.h>
     58   1.1      rin 
     59   1.1      rin #include <dev/usb/usb.h>
     60   1.1      rin #include <dev/usb/usbdi.h>
     61   1.1      rin #include <dev/usb/usbdi_util.h>
     62   1.1      rin #include <dev/usb/usbdivar.h>
     63   1.1      rin #include <dev/usb/usbdevs.h>
     64   1.1      rin 
     65   1.1      rin #include <dev/usb/if_muereg.h>
     66   1.1      rin #include <dev/usb/if_muevar.h>
     67   1.1      rin 
     68   1.1      rin #define MUE_PRINTF(sc, fmt, args...)					\
     69   1.1      rin 	device_printf((sc)->mue_dev, "%s: " fmt, __func__, ##args);
     70   1.1      rin 
     71   1.1      rin #ifdef USB_DEBUG
     72   1.1      rin int muedebug = 0;
     73  1.45  msaitoh #define DPRINTF(sc, fmt, args...)					\
     74  1.45  msaitoh 	do {								\
     75   1.1      rin 		if (muedebug)						\
     76   1.1      rin 			MUE_PRINTF(sc, fmt, ##args);			\
     77   1.1      rin 	} while (0 /* CONSTCOND */)
     78   1.1      rin #else
     79  1.26      rin #define DPRINTF(sc, fmt, args...)	__nothing
     80   1.1      rin #endif
     81   1.1      rin 
     82   1.1      rin /*
     83   1.1      rin  * Various supported device vendors/products.
     84   1.1      rin  */
     85   1.1      rin struct mue_type {
     86   1.1      rin 	struct usb_devno	mue_dev;
     87   1.1      rin 	uint16_t		mue_flags;
     88   1.1      rin #define LAN7500		0x0001	/* LAN7500 */
     89   1.1      rin };
     90   1.1      rin 
     91   1.1      rin const struct mue_type mue_devs[] = {
     92   1.1      rin 	{ { USB_VENDOR_SMSC, USB_PRODUCT_SMSC_LAN7500 }, LAN7500 },
     93   1.1      rin 	{ { USB_VENDOR_SMSC, USB_PRODUCT_SMSC_LAN7505 }, LAN7500 },
     94   1.1      rin 	{ { USB_VENDOR_SMSC, USB_PRODUCT_SMSC_LAN7800 }, 0 },
     95   1.1      rin 	{ { USB_VENDOR_SMSC, USB_PRODUCT_SMSC_LAN7801 }, 0 },
     96   1.1      rin 	{ { USB_VENDOR_SMSC, USB_PRODUCT_SMSC_LAN7850 }, 0 }
     97   1.1      rin };
     98   1.1      rin 
     99   1.1      rin #define MUE_LOOKUP(uaa)	((const struct mue_type *)usb_lookup(mue_devs, \
    100   1.1      rin     uaa->uaa_vendor, uaa->uaa_product))
    101   1.1      rin 
    102   1.1      rin #define MUE_ENADDR_LO(enaddr) \
    103   1.1      rin     ((enaddr[3] << 24) | (enaddr[2] << 16) | (enaddr[1] << 8) | enaddr[0])
    104   1.1      rin #define MUE_ENADDR_HI(enaddr) \
    105   1.1      rin     ((enaddr[5] << 8) | enaddr[4])
    106   1.1      rin 
    107   1.1      rin static int	mue_match(device_t, cfdata_t, void *);
    108   1.1      rin static void	mue_attach(device_t, device_t, void *);
    109   1.1      rin static int	mue_detach(device_t, int);
    110   1.1      rin static int	mue_activate(device_t, enum devact);
    111   1.1      rin 
    112   1.1      rin static uint32_t	mue_csr_read(struct mue_softc *, uint32_t);
    113   1.1      rin static int	mue_csr_write(struct mue_softc *, uint32_t, uint32_t);
    114   1.1      rin static int	mue_wait_for_bits(struct mue_softc *sc, uint32_t, uint32_t,
    115   1.1      rin 		    uint32_t, uint32_t);
    116   1.1      rin 
    117   1.1      rin static void	mue_lock_mii(struct mue_softc *);
    118   1.1      rin static void	mue_unlock_mii(struct mue_softc *);
    119   1.1      rin 
    120  1.28  msaitoh static int	mue_miibus_readreg(device_t, int, int, uint16_t *);
    121  1.28  msaitoh static int	mue_miibus_writereg(device_t, int, int, uint16_t);
    122   1.1      rin static void	mue_miibus_statchg(struct ifnet *);
    123   1.1      rin static int	mue_ifmedia_upd(struct ifnet *);
    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  1.18      rin static void	mue_startup_rx_pipes(struct mue_softc *);
    146   1.1      rin 
    147   1.1      rin static int	mue_encap(struct mue_softc *, struct mbuf *, int);
    148  1.37      rin static int	mue_prepare_tso(struct mue_softc *, struct mbuf *);
    149   1.1      rin 
    150   1.1      rin static void	mue_setmulti(struct mue_softc *);
    151   1.1      rin static void	mue_sethwcsum(struct mue_softc *);
    152  1.22      rin static void	mue_setmtu(struct mue_softc *);
    153   1.1      rin 
    154   1.1      rin static void	mue_rxeof(struct usbd_xfer *, void *, usbd_status);
    155   1.1      rin static void	mue_txeof(struct usbd_xfer *, void *, usbd_status);
    156   1.1      rin 
    157   1.1      rin static int	mue_init(struct ifnet *);
    158   1.1      rin static int	mue_ioctl(struct ifnet *, u_long, void *);
    159   1.1      rin static void	mue_watchdog(struct ifnet *);
    160   1.1      rin static void	mue_reset(struct mue_softc *);
    161   1.1      rin static void	mue_start(struct ifnet *);
    162   1.1      rin static void	mue_stop(struct ifnet *, int);
    163   1.1      rin static void	mue_tick(void *);
    164   1.1      rin static void	mue_tick_task(void *);
    165   1.1      rin 
    166   1.1      rin static struct mbuf *mue_newbuf(void);
    167   1.1      rin 
    168   1.1      rin #define MUE_SETBIT(sc, reg, x)	\
    169   1.1      rin 	mue_csr_write(sc, reg, mue_csr_read(sc, reg) | (x))
    170   1.1      rin 
    171   1.1      rin #define MUE_CLRBIT(sc, reg, x)	\
    172   1.1      rin 	mue_csr_write(sc, reg, mue_csr_read(sc, reg) & ~(x))
    173   1.1      rin 
    174   1.1      rin #define MUE_WAIT_SET(sc, reg, set, fail)	\
    175   1.1      rin 	mue_wait_for_bits(sc, reg, set, ~0, fail)
    176   1.1      rin 
    177   1.1      rin #define MUE_WAIT_CLR(sc, reg, clear, fail)	\
    178   1.1      rin 	mue_wait_for_bits(sc, reg, 0, clear, fail)
    179   1.1      rin 
    180   1.1      rin #define ETHER_IS_VALID(addr) \
    181   1.1      rin 	(!ETHER_IS_MULTICAST(addr) && !ETHER_IS_ZERO(addr))
    182   1.1      rin 
    183   1.1      rin #define ETHER_IS_ZERO(addr) \
    184   1.1      rin 	(!(addr[0] | addr[1] | addr[2] | addr[3] | addr[4] | addr[5]))
    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  1.28  msaitoh mue_miibus_readreg(device_t dev, int phy, int reg, uint16_t *val)
    280   1.1      rin {
    281   1.1      rin 	struct mue_softc *sc = device_private(dev);
    282  1.28  msaitoh 	uint32_t data;
    283  1.28  msaitoh 	int rv = 0;
    284   1.1      rin 
    285   1.1      rin 	if (sc->mue_dying) {
    286   1.1      rin 		DPRINTF(sc, "dying\n");
    287  1.28  msaitoh 		return -1;
    288   1.1      rin 	}
    289   1.1      rin 
    290   1.1      rin 	if (sc->mue_phyno != phy)
    291  1.28  msaitoh 		return -1;
    292   1.1      rin 
    293   1.1      rin 	mue_lock_mii(sc);
    294   1.1      rin 	if (MUE_WAIT_CLR(sc, MUE_MII_ACCESS, MUE_MII_ACCESS_BUSY, 0)) {
    295   1.1      rin 		mue_unlock_mii(sc);
    296   1.1      rin 		MUE_PRINTF(sc, "not ready\n");
    297   1.1      rin 		return -1;
    298   1.1      rin 	}
    299   1.1      rin 
    300   1.1      rin 	mue_csr_write(sc, MUE_MII_ACCESS, MUE_MII_ACCESS_READ |
    301   1.1      rin 	    MUE_MII_ACCESS_BUSY | MUE_MII_ACCESS_REGADDR(reg) |
    302   1.1      rin 	    MUE_MII_ACCESS_PHYADDR(phy));
    303   1.1      rin 
    304   1.1      rin 	if (MUE_WAIT_CLR(sc, MUE_MII_ACCESS, MUE_MII_ACCESS_BUSY, 0)) {
    305   1.1      rin 		MUE_PRINTF(sc, "timed out\n");
    306  1.28  msaitoh 		rv = ETIMEDOUT;
    307  1.28  msaitoh 		goto out;
    308   1.1      rin 	}
    309   1.1      rin 
    310  1.28  msaitoh 	data = mue_csr_read(sc, MUE_MII_DATA);
    311  1.28  msaitoh 	*val = data & 0xffff;
    312  1.28  msaitoh 
    313  1.28  msaitoh out:
    314   1.1      rin 	mue_unlock_mii(sc);
    315  1.28  msaitoh 	return rv;
    316   1.1      rin }
    317   1.1      rin 
    318  1.28  msaitoh static int
    319  1.28  msaitoh mue_miibus_writereg(device_t dev, int phy, int reg, uint16_t val)
    320   1.1      rin {
    321   1.1      rin 	struct mue_softc *sc = device_private(dev);
    322  1.28  msaitoh 	int rv = 0;
    323   1.1      rin 
    324   1.1      rin 	if (sc->mue_dying) {
    325   1.1      rin 		DPRINTF(sc, "dying\n");
    326  1.28  msaitoh 		return -1;
    327   1.1      rin 	}
    328   1.1      rin 
    329   1.1      rin 	if (sc->mue_phyno != phy) {
    330   1.1      rin 		DPRINTF(sc, "sc->mue_phyno (%d) != phy (%d)\n",
    331   1.1      rin 		    sc->mue_phyno, phy);
    332  1.28  msaitoh 		return -1;
    333   1.1      rin 	}
    334   1.1      rin 
    335   1.1      rin 	mue_lock_mii(sc);
    336   1.1      rin 	if (MUE_WAIT_CLR(sc, MUE_MII_ACCESS, MUE_MII_ACCESS_BUSY, 0)) {
    337   1.1      rin 		MUE_PRINTF(sc, "not ready\n");
    338  1.28  msaitoh 		rv = EBUSY;
    339  1.28  msaitoh 		goto out;
    340   1.1      rin 	}
    341   1.1      rin 
    342  1.28  msaitoh 	mue_csr_write(sc, MUE_MII_DATA, val);
    343   1.1      rin 	mue_csr_write(sc, MUE_MII_ACCESS, MUE_MII_ACCESS_WRITE |
    344   1.1      rin 	    MUE_MII_ACCESS_BUSY | MUE_MII_ACCESS_REGADDR(reg) |
    345   1.1      rin 	    MUE_MII_ACCESS_PHYADDR(phy));
    346   1.1      rin 
    347  1.28  msaitoh 	if (MUE_WAIT_CLR(sc, MUE_MII_ACCESS, MUE_MII_ACCESS_BUSY, 0)) {
    348   1.1      rin 		MUE_PRINTF(sc, "timed out\n");
    349  1.28  msaitoh 		rv = ETIMEDOUT;
    350  1.28  msaitoh 	}
    351  1.28  msaitoh out:
    352   1.1      rin 	mue_unlock_mii(sc);
    353  1.28  msaitoh 	return rv;
    354   1.1      rin }
    355   1.1      rin 
    356   1.1      rin static void
    357   1.1      rin mue_miibus_statchg(struct ifnet *ifp)
    358   1.1      rin {
    359  1.34      rin 	struct mue_softc *sc;
    360  1.34      rin 	struct mii_data *mii;
    361   1.1      rin 	uint32_t flow, threshold;
    362   1.1      rin 
    363  1.34      rin 	if (ifp == NULL) {
    364  1.40      rin 		printf("%s: ifp not ready\n", __func__);
    365  1.34      rin 		return;
    366  1.34      rin 	}
    367  1.34      rin 
    368  1.40      rin 	sc = ifp->if_softc;
    369  1.40      rin 	mii = GET_MII(sc);
    370  1.40      rin 
    371  1.34      rin 	if ((ifp->if_flags & IFF_RUNNING) == 0) {
    372  1.34      rin 		DPRINTF(sc, "not running\n");
    373  1.34      rin 		return;
    374  1.34      rin 	}
    375  1.34      rin 
    376  1.34      rin 	if (mii == NULL) {
    377  1.34      rin 		DPRINTF(sc, "mii not ready\n");
    378   1.1      rin 		return;
    379   1.1      rin 	}
    380   1.1      rin 
    381   1.1      rin 	sc->mue_link = 0;
    382   1.1      rin 	if ((mii->mii_media_status & (IFM_ACTIVE | IFM_AVALID)) ==
    383   1.1      rin 	    (IFM_ACTIVE | IFM_AVALID)) {
    384   1.1      rin 		switch (IFM_SUBTYPE(mii->mii_media_active)) {
    385   1.1      rin 		case IFM_10_T:
    386   1.1      rin 		case IFM_100_TX:
    387   1.1      rin 		case IFM_1000_T:
    388   1.1      rin 			sc->mue_link++;
    389   1.1      rin 			break;
    390   1.1      rin 		default:
    391   1.1      rin 			break;
    392   1.1      rin 		}
    393   1.1      rin 	}
    394   1.1      rin 
    395   1.1      rin 	/* Lost link, do nothing. */
    396   1.1      rin 	if (sc->mue_link == 0) {
    397   1.1      rin 		DPRINTF(sc, "mii_media_status = 0x%x\n", mii->mii_media_status);
    398   1.1      rin 		return;
    399   1.1      rin 	}
    400   1.1      rin 
    401   1.1      rin 	if (!(sc->mue_flags & LAN7500)) {
    402   1.1      rin 		if (sc->mue_udev->ud_speed == USB_SPEED_SUPER) {
    403   1.1      rin 			if (IFM_SUBTYPE(mii->mii_media_active) == IFM_1000_T) {
    404   1.1      rin 				/* Disable U2 and enable U1. */
    405   1.1      rin 				MUE_CLRBIT(sc, MUE_USB_CFG1,
    406   1.1      rin 				    MUE_USB_CFG1_DEV_U2_INIT_EN);
    407   1.1      rin 				MUE_SETBIT(sc, MUE_USB_CFG1,
    408   1.1      rin 				    MUE_USB_CFG1_DEV_U1_INIT_EN);
    409   1.1      rin 			} else {
    410   1.1      rin 				/* Enable U1 and U2. */
    411   1.1      rin 				MUE_SETBIT(sc, MUE_USB_CFG1,
    412   1.1      rin 				    MUE_USB_CFG1_DEV_U1_INIT_EN |
    413   1.1      rin 				    MUE_USB_CFG1_DEV_U2_INIT_EN);
    414   1.1      rin 			}
    415   1.1      rin 		}
    416   1.1      rin 	}
    417   1.1      rin 
    418   1.1      rin 	flow = 0;
    419   1.1      rin 	/* XXX Linux does not check IFM_FDX flag for 7800. */
    420   1.1      rin 	if (IFM_OPTIONS(mii->mii_media_active) & IFM_FDX) {
    421   1.1      rin 		if (IFM_OPTIONS(mii->mii_media_active) & IFM_ETH_TXPAUSE)
    422   1.1      rin 			flow |= MUE_FLOW_TX_FCEN | MUE_FLOW_PAUSE_TIME;
    423   1.1      rin 		if (IFM_OPTIONS(mii->mii_media_active) & IFM_ETH_RXPAUSE)
    424   1.1      rin 			flow |= MUE_FLOW_RX_FCEN;
    425   1.1      rin 	}
    426   1.1      rin 
    427   1.1      rin 	/* XXX Magic numbers taken from Linux driver. */
    428   1.1      rin 	if (sc->mue_flags & LAN7500)
    429   1.1      rin 		threshold = 0x820;
    430   1.1      rin 	else
    431   1.1      rin 		switch (sc->mue_udev->ud_speed) {
    432   1.1      rin 		case USB_SPEED_SUPER:
    433   1.1      rin 			threshold = 0x817;
    434   1.1      rin 			break;
    435   1.1      rin 		case USB_SPEED_HIGH:
    436   1.1      rin 			threshold = 0x211;
    437   1.1      rin 			break;
    438   1.1      rin 		default:
    439   1.1      rin 			threshold = 0;
    440   1.1      rin 			break;
    441   1.1      rin 		}
    442   1.1      rin 
    443   1.1      rin 	/* Threshold value should be set before enabling flow. */
    444   1.1      rin 	mue_csr_write(sc, (sc->mue_flags & LAN7500) ?
    445   1.1      rin 	    MUE_7500_FCT_FLOW : MUE_7800_FCT_FLOW, threshold);
    446   1.1      rin 	mue_csr_write(sc, MUE_FLOW, flow);
    447   1.1      rin 
    448   1.1      rin 	DPRINTF(sc, "done\n");
    449   1.1      rin }
    450   1.1      rin 
    451   1.1      rin /*
    452   1.1      rin  * Set media options.
    453   1.1      rin  */
    454   1.1      rin static int
    455   1.1      rin mue_ifmedia_upd(struct ifnet *ifp)
    456   1.1      rin {
    457   1.1      rin 	struct mue_softc *sc = ifp->if_softc;
    458   1.1      rin 	struct mii_data *mii = GET_MII(sc);
    459   1.1      rin 
    460  1.51      mrg 	sc->mue_link = 0;
    461   1.1      rin 
    462   1.1      rin 	if (mii->mii_instance) {
    463   1.1      rin 		struct mii_softc *miisc;
    464   1.1      rin 		LIST_FOREACH(miisc, &mii->mii_phys, mii_list)
    465   1.1      rin 			mii_phy_reset(miisc);
    466   1.1      rin 	}
    467  1.51      mrg 	return ether_mediachange(ifp);
    468   1.1      rin }
    469   1.1      rin 
    470   1.1      rin static uint8_t
    471   1.1      rin mue_eeprom_getbyte(struct mue_softc *sc, int off, uint8_t *dest)
    472   1.1      rin {
    473   1.1      rin 	uint32_t val;
    474   1.1      rin 
    475   1.1      rin 	if (MUE_WAIT_CLR(sc, MUE_E2P_CMD, MUE_E2P_CMD_BUSY, 0)) {
    476   1.1      rin 		MUE_PRINTF(sc, "not ready\n");
    477   1.1      rin 		return ETIMEDOUT;
    478   1.1      rin 	}
    479   1.1      rin 
    480  1.17      rin 	KASSERT((off & ~MUE_E2P_CMD_ADDR_MASK) == 0);
    481   1.1      rin 	mue_csr_write(sc, MUE_E2P_CMD, MUE_E2P_CMD_READ | MUE_E2P_CMD_BUSY |
    482  1.17      rin 	    off);
    483   1.1      rin 
    484   1.1      rin 	if (MUE_WAIT_CLR(sc, MUE_E2P_CMD, MUE_E2P_CMD_BUSY,
    485   1.1      rin 	    MUE_E2P_CMD_TIMEOUT)) {
    486   1.1      rin 		MUE_PRINTF(sc, "timed out\n");
    487   1.1      rin 		return ETIMEDOUT;
    488   1.1      rin 	}
    489   1.1      rin 
    490   1.1      rin 	val = mue_csr_read(sc, MUE_E2P_DATA);
    491   1.1      rin 	*dest = val & 0xff;
    492   1.1      rin 
    493   1.1      rin 	return 0;
    494   1.1      rin }
    495   1.1      rin 
    496   1.1      rin static int
    497   1.1      rin mue_read_eeprom(struct mue_softc *sc, uint8_t *dest, int off, int cnt)
    498   1.1      rin {
    499   1.1      rin 	uint32_t val = 0; /* XXX gcc */
    500   1.1      rin 	uint8_t byte;
    501  1.42   martin 	int i, err = 0;
    502   1.1      rin 
    503   1.1      rin 	/*
    504   1.1      rin 	 * EEPROM pins are muxed with the LED function on LAN7800 device.
    505   1.1      rin 	 */
    506   1.1      rin 	if (sc->mue_product == USB_PRODUCT_SMSC_LAN7800) {
    507   1.1      rin 		val = mue_csr_read(sc, MUE_HW_CFG);
    508   1.1      rin 		mue_csr_write(sc, MUE_HW_CFG,
    509   1.1      rin 		    val & ~(MUE_HW_CFG_LED0_EN | MUE_HW_CFG_LED1_EN));
    510   1.1      rin 	}
    511   1.1      rin 
    512   1.1      rin 	for (i = 0; i < cnt; i++) {
    513   1.1      rin 		err = mue_eeprom_getbyte(sc, off + i, &byte);
    514   1.1      rin 		if (err)
    515   1.1      rin 			break;
    516   1.1      rin 		*(dest + i) = byte;
    517   1.1      rin 	}
    518   1.1      rin 
    519   1.1      rin 	if (sc->mue_product == USB_PRODUCT_SMSC_LAN7800)
    520   1.1      rin 		mue_csr_write(sc, MUE_HW_CFG, val);
    521   1.1      rin 
    522   1.1      rin 	return err ? 1 : 0;
    523   1.1      rin }
    524   1.1      rin 
    525   1.1      rin static bool
    526   1.1      rin mue_eeprom_present(struct mue_softc *sc)
    527   1.1      rin {
    528   1.1      rin 	uint32_t val;
    529   1.1      rin 	uint8_t sig;
    530   1.1      rin 	int ret;
    531   1.1      rin 
    532   1.1      rin 	if (sc->mue_flags & LAN7500) {
    533   1.1      rin 		val = mue_csr_read(sc, MUE_E2P_CMD);
    534   1.1      rin 		return val & MUE_E2P_CMD_LOADED;
    535   1.1      rin 	} else {
    536   1.1      rin 		ret = mue_read_eeprom(sc, &sig, MUE_E2P_IND_OFFSET, 1);
    537   1.1      rin 		return (ret == 0) && (sig == MUE_E2P_IND);
    538   1.1      rin 	}
    539   1.1      rin }
    540   1.1      rin 
    541   1.1      rin static int
    542   1.1      rin mue_read_otp_raw(struct mue_softc *sc, uint8_t *dest, int off, int cnt)
    543   1.1      rin {
    544   1.1      rin 	uint32_t val;
    545   1.1      rin 	int i, err;
    546   1.1      rin 
    547   1.1      rin 	val = mue_csr_read(sc, MUE_OTP_PWR_DN);
    548   1.1      rin 
    549   1.1      rin 	/* Checking if bit is set. */
    550   1.1      rin 	if (val & MUE_OTP_PWR_DN_PWRDN_N) {
    551   1.1      rin 		/* Clear it, then wait for it to be cleared. */
    552   1.1      rin 		mue_csr_write(sc, MUE_OTP_PWR_DN, 0);
    553   1.1      rin 		err = MUE_WAIT_CLR(sc, MUE_OTP_PWR_DN, MUE_OTP_PWR_DN_PWRDN_N,
    554   1.1      rin 		    0);
    555   1.1      rin 		if (err) {
    556   1.1      rin 			MUE_PRINTF(sc, "not ready\n");
    557   1.1      rin 			return 1;
    558   1.1      rin 		}
    559   1.1      rin 	}
    560   1.1      rin 
    561   1.1      rin 	/* Start reading the bytes, one at a time. */
    562   1.1      rin 	for (i = 0; i < cnt; i++) {
    563   1.1      rin 		mue_csr_write(sc, MUE_OTP_ADDR1,
    564   1.1      rin 		    ((off + i) >> 8) & MUE_OTP_ADDR1_MASK);
    565   1.1      rin 		mue_csr_write(sc, MUE_OTP_ADDR2,
    566   1.1      rin 		    ((off + i) & MUE_OTP_ADDR2_MASK));
    567   1.1      rin 		mue_csr_write(sc, MUE_OTP_FUNC_CMD, MUE_OTP_FUNC_CMD_READ);
    568   1.1      rin 		mue_csr_write(sc, MUE_OTP_CMD_GO, MUE_OTP_CMD_GO_GO);
    569   1.1      rin 
    570   1.1      rin 		err = MUE_WAIT_CLR(sc, MUE_OTP_STATUS, MUE_OTP_STATUS_BUSY, 0);
    571   1.1      rin 		if (err) {
    572   1.1      rin 			MUE_PRINTF(sc, "timed out\n");
    573   1.1      rin 			return 1;
    574   1.1      rin 		}
    575   1.1      rin 		val = mue_csr_read(sc, MUE_OTP_RD_DATA);
    576   1.1      rin 		*(dest + i) = (uint8_t)(val & 0xff);
    577   1.1      rin 	}
    578   1.1      rin 
    579   1.1      rin 	return 0;
    580   1.1      rin }
    581   1.1      rin 
    582   1.1      rin static int
    583   1.1      rin mue_read_otp(struct mue_softc *sc, uint8_t *dest, int off, int cnt)
    584   1.1      rin {
    585   1.1      rin 	uint8_t sig;
    586   1.1      rin 	int err;
    587   1.1      rin 
    588   1.1      rin 	if (sc->mue_flags & LAN7500)
    589   1.1      rin 		return 1;
    590   1.1      rin 
    591   1.1      rin 	err = mue_read_otp_raw(sc, &sig, MUE_OTP_IND_OFFSET, 1);
    592   1.1      rin 	if (err)
    593   1.1      rin 		return 1;
    594   1.1      rin 	switch (sig) {
    595   1.1      rin 	case MUE_OTP_IND_1:
    596   1.1      rin 		break;
    597   1.1      rin 	case MUE_OTP_IND_2:
    598   1.1      rin 		off += 0x100;
    599   1.1      rin 		break;
    600   1.1      rin 	default:
    601   1.1      rin 		DPRINTF(sc, "OTP not found\n");
    602   1.1      rin 		return 1;
    603   1.1      rin 	}
    604   1.1      rin 	err = mue_read_otp_raw(sc, dest, off, cnt);
    605   1.1      rin 	return err;
    606   1.1      rin }
    607   1.1      rin 
    608   1.1      rin static void
    609   1.1      rin mue_dataport_write(struct mue_softc *sc, uint32_t sel, uint32_t addr,
    610   1.1      rin     uint32_t cnt, uint32_t *data)
    611   1.1      rin {
    612   1.1      rin 	uint32_t i;
    613   1.1      rin 
    614   1.1      rin 	if (MUE_WAIT_SET(sc, MUE_DP_SEL, MUE_DP_SEL_DPRDY, 0)) {
    615   1.1      rin 		MUE_PRINTF(sc, "not ready\n");
    616   1.1      rin 		return;
    617   1.1      rin 	}
    618   1.1      rin 
    619   1.1      rin 	mue_csr_write(sc, MUE_DP_SEL,
    620   1.1      rin 	    (mue_csr_read(sc, MUE_DP_SEL) & ~MUE_DP_SEL_RSEL_MASK) | sel);
    621   1.1      rin 
    622   1.1      rin 	for (i = 0; i < cnt; i++) {
    623   1.1      rin 		mue_csr_write(sc, MUE_DP_ADDR, addr + i);
    624   1.1      rin 		mue_csr_write(sc, MUE_DP_DATA, data[i]);
    625   1.1      rin 		mue_csr_write(sc, MUE_DP_CMD, MUE_DP_CMD_WRITE);
    626   1.1      rin 		if (MUE_WAIT_SET(sc, MUE_DP_SEL, MUE_DP_SEL_DPRDY, 0)) {
    627   1.1      rin 			MUE_PRINTF(sc, "timed out\n");
    628   1.1      rin 			return;
    629   1.1      rin 		}
    630   1.1      rin 	}
    631   1.1      rin }
    632   1.1      rin 
    633   1.1      rin static void
    634   1.1      rin mue_init_ltm(struct mue_softc *sc)
    635   1.1      rin {
    636   1.1      rin 	uint32_t idx[MUE_NUM_LTM_INDEX] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
    637   1.1      rin 	uint8_t temp[2];
    638   1.1      rin 	size_t i;
    639   1.1      rin 
    640   1.1      rin 	if (mue_csr_read(sc, MUE_USB_CFG1) & MUE_USB_CFG1_LTM_ENABLE) {
    641   1.1      rin 		if (mue_eeprom_present(sc) &&
    642   1.1      rin 		    (mue_read_eeprom(sc, temp, MUE_E2P_LTM_OFFSET, 2) == 0)) {
    643   1.1      rin 			if (temp[0] != sizeof(idx)) {
    644   1.1      rin 				DPRINTF(sc, "EEPROM: unexpected size\n");
    645   1.1      rin 				goto done;
    646   1.1      rin 			}
    647   1.1      rin 			if (mue_read_eeprom(sc, (uint8_t *)idx, temp[1] << 1,
    648   1.1      rin 				sizeof(idx))) {
    649   1.9      rin 				DPRINTF(sc, "EEPROM: failed to read\n");
    650   1.1      rin 				goto done;
    651   1.1      rin 			}
    652   1.1      rin 			DPRINTF(sc, "success\n");
    653   1.1      rin 		} else if (mue_read_otp(sc, temp, MUE_E2P_LTM_OFFSET, 2) == 0) {
    654   1.1      rin 			if (temp[0] != sizeof(idx)) {
    655   1.1      rin 				DPRINTF(sc, "OTP: unexpected size\n");
    656   1.1      rin 				goto done;
    657   1.1      rin 			}
    658   1.1      rin 			if (mue_read_otp(sc, (uint8_t *)idx, temp[1] << 1,
    659   1.1      rin 				sizeof(idx))) {
    660   1.9      rin 				DPRINTF(sc, "OTP: failed to read\n");
    661   1.1      rin 				goto done;
    662   1.1      rin 			}
    663   1.1      rin 			DPRINTF(sc, "success\n");
    664  1.26      rin 		} else
    665   1.1      rin 			DPRINTF(sc, "nothing to do\n");
    666  1.26      rin 	} else
    667   1.1      rin 		DPRINTF(sc, "nothing to do\n");
    668   1.1      rin done:
    669   1.1      rin 	for (i = 0; i < __arraycount(idx); i++)
    670   1.1      rin 		mue_csr_write(sc, MUE_LTM_INDEX(i), idx[i]);
    671   1.1      rin }
    672   1.1      rin 
    673   1.1      rin static int
    674   1.1      rin mue_chip_init(struct mue_softc *sc)
    675   1.1      rin {
    676   1.1      rin 	uint32_t val;
    677   1.1      rin 
    678   1.1      rin 	if ((sc->mue_flags & LAN7500) &&
    679   1.1      rin 	    MUE_WAIT_SET(sc, MUE_PMT_CTL, MUE_PMT_CTL_READY, 0)) {
    680   1.1      rin 		MUE_PRINTF(sc, "not ready\n");
    681   1.1      rin 			return ETIMEDOUT;
    682   1.1      rin 	}
    683   1.1      rin 
    684   1.1      rin 	MUE_SETBIT(sc, MUE_HW_CFG, MUE_HW_CFG_LRST);
    685   1.1      rin 	if (MUE_WAIT_CLR(sc, MUE_HW_CFG, MUE_HW_CFG_LRST, 0)) {
    686   1.1      rin 		MUE_PRINTF(sc, "timed out\n");
    687   1.1      rin 		return ETIMEDOUT;
    688   1.1      rin 	}
    689   1.1      rin 
    690   1.1      rin 	/* Respond to the IN token with a NAK. */
    691   1.1      rin 	if (sc->mue_flags & LAN7500)
    692   1.1      rin 		MUE_SETBIT(sc, MUE_HW_CFG, MUE_HW_CFG_BIR);
    693   1.1      rin 	else
    694   1.1      rin 		MUE_SETBIT(sc, MUE_USB_CFG0, MUE_USB_CFG0_BIR);
    695   1.1      rin 
    696   1.1      rin 	if (sc->mue_flags & LAN7500) {
    697   1.1      rin 		if (sc->mue_udev->ud_speed == USB_SPEED_HIGH)
    698   1.3      rin 			val = MUE_7500_HS_RX_BUFSIZE /
    699   1.1      rin 			    MUE_HS_USB_PKT_SIZE;
    700   1.1      rin 		else
    701   1.3      rin 			val = MUE_7500_FS_RX_BUFSIZE /
    702   1.1      rin 			    MUE_FS_USB_PKT_SIZE;
    703   1.1      rin 		mue_csr_write(sc, MUE_7500_BURST_CAP, val);
    704   1.1      rin 		mue_csr_write(sc, MUE_7500_BULKIN_DELAY,
    705   1.1      rin 		    MUE_7500_DEFAULT_BULKIN_DELAY);
    706   1.1      rin 
    707   1.1      rin 		MUE_SETBIT(sc, MUE_HW_CFG, MUE_HW_CFG_BCE | MUE_HW_CFG_MEF);
    708   1.1      rin 
    709   1.1      rin 		/* Set FIFO sizes. */
    710   1.1      rin 		val = (MUE_7500_MAX_RX_FIFO_SIZE - 512) / 512;
    711   1.1      rin 		mue_csr_write(sc, MUE_7500_FCT_RX_FIFO_END, val);
    712   1.1      rin 		val = (MUE_7500_MAX_TX_FIFO_SIZE - 512) / 512;
    713   1.1      rin 		mue_csr_write(sc, MUE_7500_FCT_TX_FIFO_END, val);
    714   1.1      rin 	} else {
    715   1.1      rin 		/* Init LTM. */
    716   1.1      rin 		mue_init_ltm(sc);
    717   1.1      rin 
    718   1.3      rin 		val = MUE_7800_RX_BUFSIZE;
    719   1.1      rin 		switch (sc->mue_udev->ud_speed) {
    720   1.1      rin 		case USB_SPEED_SUPER:
    721   1.1      rin 			val /= MUE_SS_USB_PKT_SIZE;
    722   1.1      rin 			break;
    723   1.1      rin 		case USB_SPEED_HIGH:
    724   1.1      rin 			val /= MUE_HS_USB_PKT_SIZE;
    725   1.1      rin 			break;
    726   1.1      rin 		default:
    727   1.1      rin 			val /= MUE_FS_USB_PKT_SIZE;
    728   1.1      rin 			break;
    729   1.1      rin 		}
    730   1.1      rin 		mue_csr_write(sc, MUE_7800_BURST_CAP, val);
    731   1.1      rin 		mue_csr_write(sc, MUE_7800_BULKIN_DELAY,
    732   1.1      rin 		    MUE_7800_DEFAULT_BULKIN_DELAY);
    733   1.1      rin 
    734   1.1      rin 		MUE_SETBIT(sc, MUE_HW_CFG, MUE_HW_CFG_MEF);
    735   1.1      rin 		MUE_SETBIT(sc, MUE_USB_CFG0, MUE_USB_CFG0_BCE);
    736   1.1      rin 
    737   1.1      rin 		/*
    738   1.1      rin 		 * Set FCL's RX and TX FIFO sizes: according to data sheet this
    739   1.1      rin 		 * is already the default value. But we initialize it to the
    740   1.1      rin 		 * same value anyways, as that's what the Linux driver does.
    741   1.1      rin 		 */
    742   1.1      rin 		val = (MUE_7800_MAX_RX_FIFO_SIZE - 512) / 512;
    743   1.1      rin 		mue_csr_write(sc, MUE_7800_FCT_RX_FIFO_END, val);
    744   1.1      rin 		val = (MUE_7800_MAX_TX_FIFO_SIZE - 512) / 512;
    745   1.1      rin 		mue_csr_write(sc, MUE_7800_FCT_TX_FIFO_END, val);
    746   1.1      rin 	}
    747   1.1      rin 
    748   1.1      rin 	/* Enabling interrupts. */
    749   1.1      rin 	mue_csr_write(sc, MUE_INT_STATUS, ~0);
    750   1.1      rin 
    751   1.1      rin 	mue_csr_write(sc, (sc->mue_flags & LAN7500) ?
    752   1.1      rin 	    MUE_7500_FCT_FLOW : MUE_7800_FCT_FLOW, 0);
    753   1.1      rin 	mue_csr_write(sc, MUE_FLOW, 0);
    754  1.44  msaitoh 
    755   1.1      rin 	/* Reset PHY. */
    756   1.1      rin 	MUE_SETBIT(sc, MUE_PMT_CTL, MUE_PMT_CTL_PHY_RST);
    757   1.1      rin 	if (MUE_WAIT_CLR(sc, MUE_PMT_CTL, MUE_PMT_CTL_PHY_RST, 0)) {
    758   1.1      rin 		MUE_PRINTF(sc, "PHY not ready\n");
    759   1.1      rin 		return ETIMEDOUT;
    760   1.1      rin 	}
    761   1.1      rin 
    762   1.1      rin 	/* LAN7801 only has RGMII mode. */
    763   1.1      rin 	if (sc->mue_product == USB_PRODUCT_SMSC_LAN7801)
    764   1.1      rin 		MUE_CLRBIT(sc, MUE_MAC_CR, MUE_MAC_CR_GMII_EN);
    765   1.1      rin 
    766   1.1      rin 	if ((sc->mue_flags & LAN7500) ||
    767   1.1      rin 	    (sc->mue_product == USB_PRODUCT_SMSC_LAN7800 &&
    768   1.1      rin 	    !mue_eeprom_present(sc))) {
    769   1.1      rin 		/* Allow MAC to detect speed and duplex from PHY. */
    770   1.1      rin 		MUE_SETBIT(sc, MUE_MAC_CR, MUE_MAC_CR_AUTO_SPEED |
    771   1.1      rin 		    MUE_MAC_CR_AUTO_DUPLEX);
    772   1.1      rin 	}
    773   1.1      rin 
    774   1.1      rin 	MUE_SETBIT(sc, MUE_MAC_TX, MUE_MAC_TX_TXEN);
    775   1.1      rin 	MUE_SETBIT(sc, (sc->mue_flags & LAN7500) ?
    776   1.1      rin 	    MUE_7500_FCT_TX_CTL : MUE_7800_FCT_TX_CTL, MUE_FCT_TX_CTL_EN);
    777   1.1      rin 
    778   1.1      rin 	MUE_SETBIT(sc, (sc->mue_flags & LAN7500) ?
    779   1.1      rin 	    MUE_7500_FCT_RX_CTL : MUE_7800_FCT_RX_CTL, MUE_FCT_RX_CTL_EN);
    780   1.1      rin 
    781   1.1      rin 	/* Set default GPIO/LED settings only if no EEPROM is detected. */
    782   1.1      rin 	if ((sc->mue_flags & LAN7500) && !mue_eeprom_present(sc)) {
    783   1.1      rin 		MUE_CLRBIT(sc, MUE_LED_CFG, MUE_LED_CFG_LED10_FUN_SEL);
    784   1.1      rin 		MUE_SETBIT(sc, MUE_LED_CFG,
    785   1.1      rin 		    MUE_LED_CFG_LEDGPIO_EN | MUE_LED_CFG_LED2_FUN_SEL);
    786   1.1      rin 	}
    787   1.1      rin 
    788   1.1      rin 	/* XXX We assume two LEDs at least when EEPROM is missing. */
    789   1.1      rin 	if (sc->mue_product == USB_PRODUCT_SMSC_LAN7800 &&
    790   1.1      rin 	    !mue_eeprom_present(sc))
    791   1.1      rin 		MUE_SETBIT(sc, MUE_HW_CFG,
    792   1.1      rin 		    MUE_HW_CFG_LED0_EN | MUE_HW_CFG_LED1_EN);
    793   1.1      rin 
    794   1.1      rin 	return 0;
    795   1.1      rin }
    796   1.1      rin 
    797   1.1      rin static void
    798   1.1      rin mue_set_macaddr(struct mue_softc *sc)
    799   1.1      rin {
    800   1.1      rin 	struct ifnet *ifp = GET_IFP(sc);
    801   1.1      rin 	const uint8_t *enaddr = CLLADDR(ifp->if_sadl);
    802   1.1      rin 	uint32_t lo, hi;
    803   1.1      rin 
    804   1.1      rin 	lo = MUE_ENADDR_LO(enaddr);
    805   1.1      rin 	hi = MUE_ENADDR_HI(enaddr);
    806   1.1      rin 
    807   1.1      rin 	mue_csr_write(sc, MUE_RX_ADDRL, lo);
    808   1.1      rin 	mue_csr_write(sc, MUE_RX_ADDRH, hi);
    809   1.1      rin }
    810   1.1      rin 
    811   1.1      rin static int
    812   1.1      rin mue_get_macaddr(struct mue_softc *sc, prop_dictionary_t dict)
    813   1.1      rin {
    814   1.1      rin 	prop_data_t eaprop;
    815   1.1      rin 	uint32_t low, high;
    816   1.1      rin 
    817   1.1      rin 	if (!(sc->mue_flags & LAN7500)) {
    818   1.1      rin 		low  = mue_csr_read(sc, MUE_RX_ADDRL);
    819   1.1      rin 		high = mue_csr_read(sc, MUE_RX_ADDRH);
    820   1.1      rin 		sc->mue_enaddr[5] = (uint8_t)((high >> 8) & 0xff);
    821   1.1      rin 		sc->mue_enaddr[4] = (uint8_t)((high) & 0xff);
    822   1.1      rin 		sc->mue_enaddr[3] = (uint8_t)((low >> 24) & 0xff);
    823   1.1      rin 		sc->mue_enaddr[2] = (uint8_t)((low >> 16) & 0xff);
    824   1.1      rin 		sc->mue_enaddr[1] = (uint8_t)((low >> 8) & 0xff);
    825   1.1      rin 		sc->mue_enaddr[0] = (uint8_t)((low) & 0xff);
    826   1.1      rin 		if (ETHER_IS_VALID(sc->mue_enaddr))
    827   1.1      rin 			return 0;
    828  1.26      rin 		else
    829   1.1      rin 			DPRINTF(sc, "registers: %s\n",
    830   1.1      rin 			    ether_sprintf(sc->mue_enaddr));
    831   1.1      rin 	}
    832   1.1      rin 
    833   1.1      rin 	if (mue_eeprom_present(sc) && !mue_read_eeprom(sc, sc->mue_enaddr,
    834   1.1      rin 	    MUE_E2P_MAC_OFFSET, ETHER_ADDR_LEN)) {
    835   1.1      rin 		if (ETHER_IS_VALID(sc->mue_enaddr))
    836   1.1      rin 			return 0;
    837  1.26      rin 		else
    838   1.1      rin 			DPRINTF(sc, "EEPROM: %s\n",
    839   1.1      rin 			    ether_sprintf(sc->mue_enaddr));
    840   1.1      rin 	}
    841   1.1      rin 
    842   1.1      rin 	if (mue_read_otp(sc, sc->mue_enaddr, MUE_OTP_MAC_OFFSET,
    843   1.1      rin 	    ETHER_ADDR_LEN) == 0) {
    844   1.1      rin 		if (ETHER_IS_VALID(sc->mue_enaddr))
    845   1.1      rin 			return 0;
    846  1.26      rin 		else
    847   1.1      rin 			DPRINTF(sc, "OTP: %s\n",
    848   1.1      rin 			    ether_sprintf(sc->mue_enaddr));
    849   1.1      rin 	}
    850   1.1      rin 
    851   1.1      rin 	/*
    852   1.1      rin 	 * Other MD methods. This should be tried only if other methods fail.
    853   1.1      rin 	 * Otherwise, MAC address for internal device can be assinged to
    854   1.1      rin 	 * external devices on Raspberry Pi, for example.
    855   1.1      rin 	 */
    856   1.1      rin 	eaprop = prop_dictionary_get(dict, "mac-address");
    857   1.1      rin 	if (eaprop != NULL) {
    858   1.1      rin 		KASSERT(prop_object_type(eaprop) == PROP_TYPE_DATA);
    859   1.1      rin 		KASSERT(prop_data_size(eaprop) == ETHER_ADDR_LEN);
    860   1.1      rin 		memcpy(sc->mue_enaddr, prop_data_data_nocopy(eaprop),
    861   1.1      rin 		    ETHER_ADDR_LEN);
    862   1.1      rin 		if (ETHER_IS_VALID(sc->mue_enaddr))
    863   1.1      rin 			return 0;
    864  1.26      rin 		else
    865   1.1      rin 			DPRINTF(sc, "prop_dictionary_get: %s\n",
    866   1.1      rin 			    ether_sprintf(sc->mue_enaddr));
    867   1.1      rin 	}
    868   1.1      rin 
    869   1.1      rin 	return 1;
    870   1.1      rin }
    871   1.1      rin 
    872   1.1      rin 
    873   1.1      rin /*
    874  1.45  msaitoh  * Probe for a Microchip chip.
    875  1.45  msaitoh  */
    876   1.1      rin static int
    877   1.1      rin mue_match(device_t parent, cfdata_t match, void *aux)
    878   1.1      rin {
    879   1.1      rin 	struct usb_attach_arg *uaa = aux;
    880   1.1      rin 
    881   1.1      rin 	return (MUE_LOOKUP(uaa) != NULL) ?  UMATCH_VENDOR_PRODUCT : UMATCH_NONE;
    882   1.1      rin }
    883   1.1      rin 
    884   1.1      rin static void
    885   1.1      rin mue_attach(device_t parent, device_t self, void *aux)
    886   1.1      rin {
    887   1.1      rin 	struct mue_softc *sc = device_private(self);
    888   1.1      rin 	prop_dictionary_t dict = device_properties(self);
    889   1.1      rin 	struct usb_attach_arg *uaa = aux;
    890   1.1      rin 	struct usbd_device *dev = uaa->uaa_device;
    891   1.1      rin 	usb_interface_descriptor_t *id;
    892   1.1      rin 	usb_endpoint_descriptor_t *ed;
    893   1.1      rin 	char *devinfop;
    894   1.1      rin 	struct mii_data	*mii;
    895   1.1      rin 	struct ifnet *ifp;
    896   1.1      rin 	usbd_status err;
    897  1.31  mlelstv 	const char *descr;
    898   1.8      rin 	uint8_t i;
    899   1.8      rin 	int s;
    900   1.1      rin 
    901   1.1      rin 	aprint_naive("\n");
    902   1.1      rin 	aprint_normal("\n");
    903   1.1      rin 
    904   1.1      rin 	sc->mue_dev = self;
    905   1.1      rin 	sc->mue_udev = dev;
    906   1.1      rin 
    907   1.1      rin 	devinfop = usbd_devinfo_alloc(sc->mue_udev, 0);
    908   1.1      rin 	aprint_normal_dev(self, "%s\n", devinfop);
    909   1.1      rin 	usbd_devinfo_free(devinfop);
    910   1.1      rin 
    911  1.49  mlelstv 	mutex_init(&sc->mue_mii_lock, MUTEX_DEFAULT, IPL_NONE);
    912  1.50  mlelstv 	mutex_init(&sc->mue_usb_lock, MUTEX_DEFAULT, IPL_SOFTUSB);
    913  1.49  mlelstv 
    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 	usb_init_task(&sc->mue_tick_task, mue_tick_task, sc, 0);
    923   1.1      rin 
    924   1.1      rin #define MUE_IFACE_IDX	0
    925   1.1      rin 	err = usbd_device2interface_handle(dev, MUE_IFACE_IDX, &sc->mue_iface);
    926   1.1      rin 	if (err) {
    927   1.1      rin 		aprint_error_dev(self, "failed to get interface handle: %s\n",
    928   1.1      rin 		    usbd_errstr(err));
    929   1.1      rin 		return;
    930   1.1      rin 	}
    931   1.1      rin 
    932   1.1      rin 	sc->mue_product = uaa->uaa_product;
    933   1.1      rin 	sc->mue_flags = MUE_LOOKUP(uaa)->mue_flags;
    934   1.1      rin 
    935  1.31  mlelstv 	sc->mue_id_rev = mue_csr_read(sc, MUE_ID_REV);
    936  1.31  mlelstv 
    937   1.1      rin 	/* Decide on what our bufsize will be. */
    938  1.31  mlelstv 	if (sc->mue_flags & LAN7500) {
    939   1.3      rin 		sc->mue_rxbufsz = (sc->mue_udev->ud_speed == USB_SPEED_HIGH) ?
    940   1.3      rin 		    MUE_7500_HS_RX_BUFSIZE : MUE_7500_FS_RX_BUFSIZE;
    941  1.31  mlelstv 		sc->mue_rx_list_cnt = 1;
    942  1.31  mlelstv 		sc->mue_tx_list_cnt = 1;
    943  1.31  mlelstv 	} else {
    944   1.3      rin 		sc->mue_rxbufsz = MUE_7800_RX_BUFSIZE;
    945  1.31  mlelstv 		sc->mue_rx_list_cnt = MUE_RX_LIST_CNT;
    946  1.31  mlelstv 		sc->mue_tx_list_cnt = MUE_TX_LIST_CNT;
    947  1.31  mlelstv 	}
    948   1.3      rin 	sc->mue_txbufsz = MUE_TX_BUFSIZE;
    949   1.1      rin 
    950   1.1      rin 	/* Find endpoints. */
    951   1.1      rin 	id = usbd_get_interface_descriptor(sc->mue_iface);
    952   1.1      rin 	for (i = 0; i < id->bNumEndpoints; i++) {
    953   1.1      rin 		ed = usbd_interface2endpoint_descriptor(sc->mue_iface, i);
    954   1.1      rin 		if (ed == NULL) {
    955   1.8      rin 			aprint_error_dev(self, "failed to get ep %hhd\n", i);
    956   1.1      rin 			return;
    957   1.1      rin 		}
    958   1.1      rin 		if (UE_GET_DIR(ed->bEndpointAddress) == UE_DIR_IN &&
    959   1.1      rin 		    UE_GET_XFERTYPE(ed->bmAttributes) == UE_BULK) {
    960   1.1      rin 			sc->mue_ed[MUE_ENDPT_RX] = ed->bEndpointAddress;
    961   1.1      rin 		} else if (UE_GET_DIR(ed->bEndpointAddress) == UE_DIR_OUT &&
    962   1.1      rin 			   UE_GET_XFERTYPE(ed->bmAttributes) == UE_BULK) {
    963   1.1      rin 			sc->mue_ed[MUE_ENDPT_TX] = ed->bEndpointAddress;
    964   1.1      rin 		} else if (UE_GET_DIR(ed->bEndpointAddress) == UE_DIR_IN &&
    965   1.1      rin 			   UE_GET_XFERTYPE(ed->bmAttributes) == UE_INTERRUPT) {
    966   1.1      rin 			sc->mue_ed[MUE_ENDPT_INTR] = ed->bEndpointAddress;
    967   1.1      rin 		}
    968   1.1      rin 	}
    969   1.1      rin 	KASSERT(sc->mue_ed[MUE_ENDPT_RX] != 0);
    970   1.1      rin 	KASSERT(sc->mue_ed[MUE_ENDPT_TX] != 0);
    971   1.1      rin 	KASSERT(sc->mue_ed[MUE_ENDPT_INTR] != 0);
    972   1.1      rin 
    973   1.1      rin 	s = splnet();
    974   1.1      rin 
    975   1.1      rin 	sc->mue_phyno = 1;
    976   1.1      rin 
    977   1.1      rin 	if (mue_chip_init(sc)) {
    978   1.9      rin 		aprint_error_dev(self, "failed to initialize chip\n");
    979   1.1      rin 		splx(s);
    980   1.1      rin 		return;
    981   1.1      rin 	}
    982   1.1      rin 
    983   1.1      rin 	/* A Microchip chip was detected.  Inform the world. */
    984  1.31  mlelstv 	descr = (sc->mue_flags & LAN7500) ? "LAN7500" : "LAN7800";
    985  1.31  mlelstv 	aprint_normal_dev(self, "%s id 0x%x rev 0x%x\n", descr,
    986  1.31  mlelstv 		(unsigned)__SHIFTOUT(sc->mue_id_rev, MUE_ID_REV_ID),
    987  1.31  mlelstv 		(unsigned)__SHIFTOUT(sc->mue_id_rev, MUE_ID_REV_REV));
    988   1.1      rin 
    989   1.1      rin 	if (mue_get_macaddr(sc, dict)) {
    990  1.21      rin 		aprint_error_dev(self, "failed to read MAC address\n");
    991  1.21      rin 		splx(s);
    992  1.21      rin 		return;
    993   1.1      rin 	}
    994   1.1      rin 
    995   1.1      rin 	aprint_normal_dev(self, "Ethernet address %s\n",
    996   1.1      rin 	    ether_sprintf(sc->mue_enaddr));
    997   1.1      rin 
    998   1.1      rin 	/* Initialize interface info.*/
    999   1.1      rin 	ifp = GET_IFP(sc);
   1000   1.1      rin 	ifp->if_softc = sc;
   1001   1.1      rin 	strlcpy(ifp->if_xname, device_xname(sc->mue_dev), IFNAMSIZ);
   1002   1.1      rin 	ifp->if_flags = IFF_BROADCAST | IFF_SIMPLEX | IFF_MULTICAST;
   1003   1.1      rin 	ifp->if_init = mue_init;
   1004   1.1      rin 	ifp->if_ioctl = mue_ioctl;
   1005   1.1      rin 	ifp->if_start = mue_start;
   1006   1.1      rin 	ifp->if_stop = mue_stop;
   1007   1.1      rin 	ifp->if_watchdog = mue_watchdog;
   1008   1.1      rin 
   1009   1.1      rin 	IFQ_SET_READY(&ifp->if_snd);
   1010   1.1      rin 
   1011  1.20      rin 	ifp->if_capabilities = IFCAP_TSOv4 | IFCAP_TSOv6 |
   1012  1.44  msaitoh 	    IFCAP_CSUM_IPv4_Tx | IFCAP_CSUM_IPv4_Rx |
   1013  1.20      rin 	    IFCAP_CSUM_TCPv4_Tx | IFCAP_CSUM_TCPv4_Rx |
   1014  1.20      rin 	    IFCAP_CSUM_UDPv4_Tx | IFCAP_CSUM_UDPv4_Rx |
   1015  1.20      rin 	    IFCAP_CSUM_TCPv6_Tx | IFCAP_CSUM_TCPv6_Rx |
   1016  1.20      rin 	    IFCAP_CSUM_UDPv6_Tx | IFCAP_CSUM_UDPv6_Rx;
   1017   1.3      rin 
   1018   1.1      rin 	sc->mue_ec.ec_capabilities = ETHERCAP_VLAN_MTU;
   1019  1.22      rin #if 0 /* XXX not yet */
   1020  1.22      rin 	sc->mue_ec.ec_capabilities = ETHERCAP_VLAN_MTU | ETHERCAP_JUMBO_MTU;
   1021  1.22      rin #endif
   1022   1.1      rin 
   1023   1.1      rin 	/* Initialize MII/media info. */
   1024   1.1      rin 	mii = GET_MII(sc);
   1025   1.1      rin 	mii->mii_ifp = ifp;
   1026   1.1      rin 	mii->mii_readreg = mue_miibus_readreg;
   1027   1.1      rin 	mii->mii_writereg = mue_miibus_writereg;
   1028   1.1      rin 	mii->mii_statchg = mue_miibus_statchg;
   1029   1.1      rin 	mii->mii_flags = MIIF_AUTOTSLEEP;
   1030   1.1      rin 
   1031   1.1      rin 	sc->mue_ec.ec_mii = mii;
   1032  1.51      mrg 	ifmedia_init(&mii->mii_media, 0, mue_ifmedia_upd, ether_mediastatus);
   1033   1.1      rin 	mii_attach(self, mii, 0xffffffff, MII_PHY_ANY, MII_OFFSET_ANY, 0);
   1034   1.1      rin 
   1035   1.1      rin 	if (LIST_FIRST(&mii->mii_phys) == NULL) {
   1036   1.1      rin 		ifmedia_add(&mii->mii_media, IFM_ETHER | IFM_NONE, 0, NULL);
   1037   1.1      rin 		ifmedia_set(&mii->mii_media, IFM_ETHER | IFM_NONE);
   1038   1.1      rin 	} else
   1039   1.1      rin 		ifmedia_set(&mii->mii_media, IFM_ETHER | IFM_AUTO);
   1040   1.1      rin 
   1041   1.1      rin 	/* Attach the interface. */
   1042   1.1      rin 	if_attach(ifp);
   1043   1.1      rin 	ether_ifattach(ifp, sc->mue_enaddr);
   1044   1.1      rin 
   1045   1.1      rin 	rnd_attach_source(&sc->mue_rnd_source, device_xname(sc->mue_dev),
   1046   1.1      rin 	    RND_TYPE_NET, RND_FLAG_DEFAULT);
   1047   1.1      rin 
   1048   1.1      rin 	callout_init(&sc->mue_stat_ch, 0);
   1049   1.1      rin 
   1050   1.1      rin 	splx(s);
   1051   1.1      rin 
   1052   1.1      rin 	usbd_add_drv_event(USB_EVENT_DRIVER_ATTACH, sc->mue_udev, sc->mue_dev);
   1053   1.1      rin }
   1054   1.1      rin 
   1055   1.1      rin static int
   1056   1.1      rin mue_detach(device_t self, int flags)
   1057   1.1      rin {
   1058   1.1      rin 	struct mue_softc *sc = device_private(self);
   1059   1.1      rin 	struct ifnet *ifp = GET_IFP(sc);
   1060   1.1      rin 	size_t i;
   1061   1.1      rin 	int s;
   1062   1.1      rin 
   1063   1.1      rin 	sc->mue_dying = true;
   1064   1.1      rin 
   1065   1.1      rin 	callout_halt(&sc->mue_stat_ch, NULL);
   1066   1.1      rin 
   1067   1.1      rin 	for (i = 0; i < __arraycount(sc->mue_ep); i++)
   1068   1.1      rin 		if (sc->mue_ep[i] != NULL)
   1069   1.1      rin 			usbd_abort_pipe(sc->mue_ep[i]);
   1070   1.1      rin 
   1071   1.1      rin 	/*
   1072   1.7      rin 	 * Remove any pending tasks. They cannot be executing because they run
   1073   1.1      rin 	 * in the same thread as detach.
   1074   1.1      rin 	 */
   1075   1.1      rin 	usb_rem_task_wait(sc->mue_udev, &sc->mue_tick_task, USB_TASKQ_DRIVER,
   1076   1.1      rin 	    NULL);
   1077   1.1      rin 
   1078   1.1      rin 	s = splusb();
   1079   1.1      rin 
   1080   1.1      rin 	if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING)
   1081   1.1      rin 		mue_stop(ifp, 1);
   1082   1.1      rin 
   1083  1.30      rin 	callout_destroy(&sc->mue_stat_ch);
   1084   1.1      rin 	rnd_detach_source(&sc->mue_rnd_source);
   1085   1.1      rin 	mii_detach(&sc->mue_mii, MII_PHY_ANY, MII_OFFSET_ANY);
   1086   1.1      rin 	ifmedia_delete_instance(&sc->mue_mii.mii_media, IFM_INST_ANY);
   1087   1.1      rin 	if (ifp->if_softc != NULL) {
   1088   1.1      rin 		ether_ifdetach(ifp);
   1089   1.1      rin 		if_detach(ifp);
   1090   1.1      rin 	}
   1091   1.1      rin 
   1092   1.1      rin 	if (--sc->mue_refcnt >= 0) {
   1093   1.1      rin 		/* Wait for processes to go away. */
   1094   1.1      rin 		usb_detach_waitold(sc->mue_dev);
   1095   1.1      rin 	}
   1096   1.1      rin 	splx(s);
   1097   1.1      rin 
   1098   1.1      rin 	usbd_add_drv_event(USB_EVENT_DRIVER_DETACH, sc->mue_udev, sc->mue_dev);
   1099  1.44  msaitoh 
   1100   1.1      rin 	mutex_destroy(&sc->mue_mii_lock);
   1101  1.47  mlelstv 	mutex_destroy(&sc->mue_usb_lock);
   1102   1.1      rin 
   1103   1.1      rin 	return 0;
   1104   1.1      rin }
   1105   1.1      rin 
   1106   1.1      rin static int
   1107   1.1      rin mue_activate(device_t self, enum devact act)
   1108   1.1      rin {
   1109   1.1      rin 	struct mue_softc *sc = device_private(self);
   1110   1.1      rin 	struct ifnet *ifp = GET_IFP(sc);
   1111   1.1      rin 
   1112   1.1      rin 	switch (act) {
   1113   1.1      rin 	case DVACT_DEACTIVATE:
   1114   1.1      rin 		if_deactivate(ifp);
   1115   1.1      rin 		sc->mue_dying = true;
   1116   1.1      rin 		return 0;
   1117   1.1      rin 	default:
   1118   1.1      rin 		return EOPNOTSUPP;
   1119   1.1      rin 	}
   1120   1.1      rin 	return 0;
   1121   1.1      rin }
   1122   1.1      rin 
   1123   1.1      rin static int
   1124   1.1      rin mue_rx_list_init(struct mue_softc *sc)
   1125   1.1      rin {
   1126   1.1      rin 	struct mue_cdata *cd;
   1127   1.1      rin 	struct mue_chain *c;
   1128   1.1      rin 	size_t i;
   1129   1.1      rin 	int err;
   1130   1.1      rin 
   1131   1.1      rin 	cd = &sc->mue_cdata;
   1132  1.31  mlelstv 	for (i = 0; i < sc->mue_rx_list_cnt; i++) {
   1133   1.1      rin 		c = &cd->mue_rx_chain[i];
   1134   1.1      rin 		c->mue_sc = sc;
   1135   1.1      rin 		if (c->mue_xfer == NULL) {
   1136   1.1      rin 			err = usbd_create_xfer(sc->mue_ep[MUE_ENDPT_RX],
   1137   1.3      rin 			    sc->mue_rxbufsz, 0, 0, &c->mue_xfer);
   1138   1.1      rin 			if (err)
   1139   1.1      rin 				return err;
   1140   1.1      rin 			c->mue_buf = usbd_get_buffer(c->mue_xfer);
   1141   1.1      rin 		}
   1142   1.1      rin 	}
   1143   1.1      rin 
   1144   1.1      rin 	return 0;
   1145   1.1      rin }
   1146   1.1      rin 
   1147   1.1      rin static int
   1148   1.1      rin mue_tx_list_init(struct mue_softc *sc)
   1149   1.1      rin {
   1150   1.1      rin 	struct mue_cdata *cd;
   1151   1.1      rin 	struct mue_chain *c;
   1152   1.1      rin 	size_t i;
   1153   1.1      rin 	int err;
   1154   1.1      rin 
   1155   1.1      rin 	cd = &sc->mue_cdata;
   1156  1.31  mlelstv 	for (i = 0; i < sc->mue_tx_list_cnt; i++) {
   1157   1.1      rin 		c = &cd->mue_tx_chain[i];
   1158   1.1      rin 		c->mue_sc = sc;
   1159   1.1      rin 		if (c->mue_xfer == NULL) {
   1160   1.1      rin 			err = usbd_create_xfer(sc->mue_ep[MUE_ENDPT_TX],
   1161   1.3      rin 			    sc->mue_txbufsz, USBD_FORCE_SHORT_XFER, 0,
   1162   1.1      rin 			    &c->mue_xfer);
   1163   1.1      rin 			if (err)
   1164   1.1      rin 				return err;
   1165   1.1      rin 			c->mue_buf = usbd_get_buffer(c->mue_xfer);
   1166   1.1      rin 		}
   1167   1.1      rin 	}
   1168   1.1      rin 
   1169  1.27  mlelstv 	cd->mue_tx_prod = 0;
   1170  1.27  mlelstv 	cd->mue_tx_cnt = 0;
   1171  1.27  mlelstv 
   1172   1.1      rin 	return 0;
   1173   1.1      rin }
   1174   1.1      rin 
   1175   1.1      rin static int
   1176   1.1      rin mue_open_pipes(struct mue_softc *sc)
   1177   1.1      rin {
   1178   1.1      rin 	usbd_status err;
   1179   1.1      rin 
   1180   1.1      rin 	/* Open RX and TX pipes. */
   1181   1.1      rin 	err = usbd_open_pipe(sc->mue_iface, sc->mue_ed[MUE_ENDPT_RX],
   1182   1.1      rin 	    USBD_EXCLUSIVE_USE, &sc->mue_ep[MUE_ENDPT_RX]);
   1183   1.1      rin 	if (err) {
   1184   1.1      rin 		MUE_PRINTF(sc, "rx pipe: %s\n", usbd_errstr(err));
   1185   1.1      rin 		return EIO;
   1186   1.1      rin 	}
   1187   1.1      rin 	err = usbd_open_pipe(sc->mue_iface, sc->mue_ed[MUE_ENDPT_TX],
   1188   1.1      rin 	    USBD_EXCLUSIVE_USE, &sc->mue_ep[MUE_ENDPT_TX]);
   1189   1.1      rin 	if (err) {
   1190   1.1      rin 		MUE_PRINTF(sc, "tx pipe: %s\n", usbd_errstr(err));
   1191   1.1      rin 		return EIO;
   1192   1.1      rin 	}
   1193   1.1      rin 	return 0;
   1194   1.1      rin }
   1195   1.1      rin 
   1196   1.1      rin static void
   1197  1.18      rin mue_startup_rx_pipes(struct mue_softc *sc)
   1198   1.1      rin {
   1199   1.1      rin 	struct mue_chain *c;
   1200   1.1      rin 	size_t i;
   1201   1.1      rin 
   1202   1.1      rin 	/* Start up the receive pipe. */
   1203  1.31  mlelstv 	for (i = 0; i < sc->mue_rx_list_cnt; i++) {
   1204   1.1      rin 		c = &sc->mue_cdata.mue_rx_chain[i];
   1205   1.3      rin 		usbd_setup_xfer(c->mue_xfer, c, c->mue_buf, sc->mue_rxbufsz,
   1206   1.1      rin 		    USBD_SHORT_XFER_OK, USBD_NO_TIMEOUT, mue_rxeof);
   1207   1.1      rin 		usbd_transfer(c->mue_xfer);
   1208   1.1      rin 	}
   1209   1.1      rin }
   1210   1.1      rin 
   1211   1.1      rin static int
   1212   1.1      rin mue_encap(struct mue_softc *sc, struct mbuf *m, int idx)
   1213   1.1      rin {
   1214   1.1      rin 	struct ifnet *ifp = GET_IFP(sc);
   1215   1.1      rin 	struct mue_chain *c;
   1216   1.1      rin 	usbd_status err;
   1217   1.1      rin 	struct mue_txbuf_hdr hdr;
   1218  1.12      rin 	uint32_t tx_cmd_a, tx_cmd_b;
   1219  1.37      rin 	int csum, len, rv;
   1220  1.20      rin 	bool tso, ipe, tpe;
   1221  1.12      rin 
   1222  1.20      rin 	csum = m->m_pkthdr.csum_flags;
   1223  1.20      rin 	tso = csum & (M_CSUM_TSOv4 | M_CSUM_TSOv6);
   1224  1.20      rin 	ipe = csum & M_CSUM_IPv4;
   1225  1.20      rin 	tpe = csum & (M_CSUM_TCPv4 | M_CSUM_UDPv4 |
   1226  1.20      rin 		      M_CSUM_TCPv6 | M_CSUM_UDPv6);
   1227  1.12      rin 
   1228  1.12      rin 	len = m->m_pkthdr.len;
   1229  1.41      rin 	if (__predict_false((!tso && len > (int)MUE_FRAME_LEN(ifp->if_mtu)) ||
   1230  1.22      rin 			    ( tso && len > MUE_TSO_FRAME_LEN))) {
   1231  1.12      rin 		MUE_PRINTF(sc, "packet length %d\n too long", len);
   1232  1.12      rin 		return EINVAL;
   1233  1.12      rin 	}
   1234   1.1      rin 
   1235   1.1      rin 	c = &sc->mue_cdata.mue_tx_chain[idx];
   1236   1.1      rin 
   1237  1.12      rin 	KASSERT((len & ~MUE_TX_CMD_A_LEN_MASK) == 0);
   1238  1.12      rin 	tx_cmd_a = len | MUE_TX_CMD_A_FCS;
   1239   1.3      rin 
   1240  1.12      rin 	if (tso) {
   1241  1.12      rin 		tx_cmd_a |= MUE_TX_CMD_A_LSO;
   1242   1.3      rin 		if (__predict_true(m->m_pkthdr.segsz > MUE_TX_MSS_MIN))
   1243  1.12      rin 			tx_cmd_b = m->m_pkthdr.segsz;
   1244   1.3      rin 		else
   1245  1.12      rin 			tx_cmd_b = MUE_TX_MSS_MIN;
   1246  1.12      rin 		tx_cmd_b <<= MUE_TX_CMD_B_MSS_SHIFT;
   1247  1.12      rin 		KASSERT((tx_cmd_b & ~MUE_TX_CMD_B_MSS_MASK) == 0);
   1248  1.37      rin 		rv = mue_prepare_tso(sc, m);
   1249  1.37      rin 		if (__predict_false(rv))
   1250  1.37      rin 			return rv;
   1251  1.20      rin 	} else {
   1252  1.20      rin 		if (ipe)
   1253  1.20      rin 			tx_cmd_a |= MUE_TX_CMD_A_IPE;
   1254  1.20      rin 		if (tpe)
   1255  1.20      rin 			tx_cmd_a |= MUE_TX_CMD_A_TPE;
   1256  1.12      rin 		tx_cmd_b = 0;
   1257  1.20      rin 	}
   1258  1.12      rin 
   1259  1.12      rin 	hdr.tx_cmd_a = htole32(tx_cmd_a);
   1260  1.12      rin 	hdr.tx_cmd_b = htole32(tx_cmd_b);
   1261   1.3      rin 
   1262  1.44  msaitoh 	memcpy(c->mue_buf, &hdr, sizeof(hdr));
   1263  1.12      rin 	m_copydata(m, 0, len, c->mue_buf + sizeof(hdr));
   1264   1.1      rin 
   1265  1.32      rin 	if (__predict_false(c->mue_xfer == NULL))
   1266  1.32      rin 		return EIO;	/* XXX plugged out or down */
   1267  1.32      rin 
   1268  1.12      rin 	usbd_setup_xfer(c->mue_xfer, c, c->mue_buf, len + sizeof(hdr),
   1269   1.1      rin 	    USBD_FORCE_SHORT_XFER, 10000, mue_txeof);
   1270   1.1      rin 
   1271   1.1      rin 	/* Transmit */
   1272   1.1      rin 	err = usbd_transfer(c->mue_xfer);
   1273   1.1      rin 	if (__predict_false(err != USBD_IN_PROGRESS)) {
   1274  1.12      rin 		MUE_PRINTF(sc, "%s\n", usbd_errstr(err));
   1275   1.1      rin 		mue_stop(ifp, 0);
   1276   1.1      rin 		return EIO;
   1277   1.1      rin 	}
   1278   1.1      rin 
   1279   1.1      rin 	return 0;
   1280   1.1      rin }
   1281   1.1      rin 
   1282  1.37      rin /*
   1283  1.37      rin  * L3 length field should be cleared.
   1284  1.37      rin  */
   1285  1.37      rin static int
   1286  1.37      rin mue_prepare_tso(struct mue_softc *sc, struct mbuf *m)
   1287   1.3      rin {
   1288   1.3      rin 	struct ether_header *eh;
   1289   1.3      rin 	struct ip *ip;
   1290   1.3      rin 	struct ip6_hdr *ip6;
   1291  1.37      rin 	uint16_t type, len = 0;
   1292  1.18      rin 	int off;
   1293   1.3      rin 
   1294  1.41      rin 	if (__predict_true(m->m_len >= (int)sizeof(*eh))) {
   1295  1.37      rin 		eh = mtod(m, struct ether_header *);
   1296  1.37      rin 		type = eh->ether_type;
   1297  1.37      rin 	} else
   1298  1.37      rin 		m_copydata(m, offsetof(struct ether_header, ether_type),
   1299  1.37      rin 		    sizeof(type), &type);
   1300  1.37      rin 	switch (type = htons(type)) {
   1301   1.3      rin 	case ETHERTYPE_IP:
   1302   1.3      rin 	case ETHERTYPE_IPV6:
   1303  1.18      rin 		off = ETHER_HDR_LEN;
   1304   1.3      rin 		break;
   1305   1.3      rin 	case ETHERTYPE_VLAN:
   1306  1.18      rin 		off = ETHER_HDR_LEN + ETHER_VLAN_ENCAP_LEN;
   1307   1.3      rin 		break;
   1308   1.3      rin 	default:
   1309  1.37      rin 		if (usbd_ratecheck(&sc->mue_tx_notice))
   1310  1.37      rin 			MUE_PRINTF(sc, "dropping invalid frame "
   1311  1.44  msaitoh 			    "type 0x%04hx csum_flags 0x%08x\n",
   1312  1.37      rin 			    type, m->m_pkthdr.csum_flags);
   1313  1.37      rin 		return EINVAL;
   1314   1.3      rin 	}
   1315   1.3      rin 
   1316  1.13      rin 	if (m->m_pkthdr.csum_flags & M_CSUM_TSOv4) {
   1317  1.41      rin 		if (__predict_true(m->m_len >= off + (int)sizeof(*ip))) {
   1318  1.37      rin 			ip = (void *)(mtod(m, char *) + off);
   1319  1.37      rin 			ip->ip_len = 0;
   1320  1.37      rin 		} else
   1321  1.37      rin 			m_copyback(m, off + offsetof(struct ip, ip_len),
   1322  1.37      rin 			    sizeof(len), &len);
   1323   1.3      rin 	} else {
   1324  1.41      rin 		if (__predict_true(m->m_len >= off + (int)sizeof(*ip6))) {
   1325  1.37      rin 			ip6 = (void *)(mtod(m, char *) + off);
   1326  1.37      rin 			ip6->ip6_plen = 0;
   1327  1.37      rin 		} else
   1328  1.37      rin 			m_copyback(m, off + offsetof(struct ip6_hdr, ip6_plen),
   1329  1.37      rin 			    sizeof(len), &len);
   1330   1.3      rin 	}
   1331  1.37      rin 	return 0;
   1332   1.3      rin }
   1333   1.3      rin 
   1334   1.3      rin static void
   1335   1.1      rin mue_setmulti(struct mue_softc *sc)
   1336   1.1      rin {
   1337  1.48  msaitoh 	struct ethercom *ec = &sc->mue_ec;
   1338   1.1      rin 	struct ifnet *ifp = GET_IFP(sc);
   1339   1.1      rin 	const uint8_t *enaddr = CLLADDR(ifp->if_sadl);
   1340   1.1      rin 	struct ether_multi *enm;
   1341   1.1      rin 	struct ether_multistep step;
   1342   1.1      rin 	uint32_t pfiltbl[MUE_NUM_ADDR_FILTX][2];
   1343   1.1      rin 	uint32_t hashtbl[MUE_DP_SEL_VHF_HASH_LEN];
   1344   1.1      rin 	uint32_t reg, rxfilt, h, hireg, loreg;
   1345   1.8      rin 	size_t i;
   1346   1.1      rin 
   1347   1.1      rin 	if (sc->mue_dying)
   1348   1.1      rin 		return;
   1349   1.1      rin 
   1350   1.1      rin 	/* Clear perfect filter and hash tables. */
   1351   1.1      rin 	memset(pfiltbl, 0, sizeof(pfiltbl));
   1352   1.1      rin 	memset(hashtbl, 0, sizeof(hashtbl));
   1353   1.1      rin 
   1354   1.1      rin 	reg = (sc->mue_flags & LAN7500) ? MUE_7500_RFE_CTL : MUE_7800_RFE_CTL;
   1355   1.1      rin 	rxfilt = mue_csr_read(sc, reg);
   1356   1.1      rin 	rxfilt &= ~(MUE_RFE_CTL_PERFECT | MUE_RFE_CTL_MULTICAST_HASH |
   1357   1.1      rin 	    MUE_RFE_CTL_UNICAST | MUE_RFE_CTL_MULTICAST);
   1358   1.1      rin 
   1359   1.1      rin 	/* Always accept broadcast frames. */
   1360   1.1      rin 	rxfilt |= MUE_RFE_CTL_BROADCAST;
   1361   1.1      rin 
   1362  1.25      rin 	if (ifp->if_flags & IFF_PROMISC) {
   1363  1.25      rin 		rxfilt |= MUE_RFE_CTL_UNICAST;
   1364  1.25      rin allmulti:	rxfilt |= MUE_RFE_CTL_MULTICAST;
   1365  1.25      rin 		ifp->if_flags |= IFF_ALLMULTI;
   1366  1.26      rin 		if (ifp->if_flags & IFF_PROMISC)
   1367   1.1      rin 			DPRINTF(sc, "promisc\n");
   1368  1.26      rin 		else
   1369   1.1      rin 			DPRINTF(sc, "allmulti\n");
   1370   1.1      rin 	} else {
   1371   1.1      rin 		/* Now program new ones. */
   1372   1.1      rin 		pfiltbl[0][0] = MUE_ENADDR_HI(enaddr) | MUE_ADDR_FILTX_VALID;
   1373   1.1      rin 		pfiltbl[0][1] = MUE_ENADDR_LO(enaddr);
   1374   1.1      rin 		i = 1;
   1375  1.48  msaitoh 		ETHER_LOCK(ec);
   1376  1.48  msaitoh 		ETHER_FIRST_MULTI(step, ec, enm);
   1377   1.1      rin 		while (enm != NULL) {
   1378   1.1      rin 			if (memcmp(enm->enm_addrlo, enm->enm_addrhi,
   1379   1.1      rin 			    ETHER_ADDR_LEN)) {
   1380   1.1      rin 				memset(pfiltbl, 0, sizeof(pfiltbl));
   1381   1.1      rin 				memset(hashtbl, 0, sizeof(hashtbl));
   1382   1.1      rin 				rxfilt &= ~MUE_RFE_CTL_MULTICAST_HASH;
   1383  1.48  msaitoh 				ETHER_UNLOCK(ec);
   1384   1.1      rin 				goto allmulti;
   1385   1.1      rin 			}
   1386   1.1      rin 			if (i < MUE_NUM_ADDR_FILTX) {
   1387   1.1      rin 				/* Use perfect address table if possible. */
   1388   1.1      rin 				pfiltbl[i][0] = MUE_ENADDR_HI(enm->enm_addrlo) |
   1389   1.1      rin 				    MUE_ADDR_FILTX_VALID;
   1390   1.1      rin 				pfiltbl[i][1] = MUE_ENADDR_LO(enm->enm_addrlo);
   1391   1.1      rin 			} else {
   1392   1.1      rin 				/* Otherwise, use hash table. */
   1393   1.1      rin 				rxfilt |= MUE_RFE_CTL_MULTICAST_HASH;
   1394   1.1      rin 				h = (ether_crc32_be(enm->enm_addrlo,
   1395   1.1      rin 				    ETHER_ADDR_LEN) >> 23) & 0x1ff;
   1396  1.44  msaitoh 				hashtbl[h / 32] |= 1 << (h % 32);
   1397   1.1      rin 			}
   1398   1.1      rin 			i++;
   1399   1.1      rin 			ETHER_NEXT_MULTI(step, enm);
   1400   1.1      rin 		}
   1401  1.48  msaitoh 		ETHER_UNLOCK(ec);
   1402   1.1      rin 		rxfilt |= MUE_RFE_CTL_PERFECT;
   1403  1.25      rin 		ifp->if_flags &= ~IFF_ALLMULTI;
   1404  1.26      rin 		if (rxfilt & MUE_RFE_CTL_MULTICAST_HASH)
   1405   1.1      rin 			DPRINTF(sc, "perfect filter and hash tables\n");
   1406  1.26      rin 		else
   1407   1.1      rin 			DPRINTF(sc, "perfect filter\n");
   1408   1.1      rin 	}
   1409   1.1      rin 
   1410   1.1      rin 	for (i = 0; i < MUE_NUM_ADDR_FILTX; i++) {
   1411   1.1      rin 		hireg = (sc->mue_flags & LAN7500) ?
   1412   1.1      rin 		    MUE_7500_ADDR_FILTX(i) : MUE_7800_ADDR_FILTX(i);
   1413   1.1      rin 		loreg = hireg + 4;
   1414   1.1      rin 		mue_csr_write(sc, hireg, 0);
   1415   1.1      rin 		mue_csr_write(sc, loreg, pfiltbl[i][1]);
   1416   1.1      rin 		mue_csr_write(sc, hireg, pfiltbl[i][0]);
   1417   1.1      rin 	}
   1418   1.1      rin 
   1419   1.1      rin 	mue_dataport_write(sc, MUE_DP_SEL_VHF, MUE_DP_SEL_VHF_VLAN_LEN,
   1420   1.1      rin 	    MUE_DP_SEL_VHF_HASH_LEN, hashtbl);
   1421   1.1      rin 
   1422   1.1      rin 	mue_csr_write(sc, reg, rxfilt);
   1423   1.1      rin }
   1424   1.1      rin 
   1425   1.1      rin static void
   1426   1.1      rin mue_sethwcsum(struct mue_softc *sc)
   1427   1.1      rin {
   1428   1.1      rin 	struct ifnet *ifp = GET_IFP(sc);
   1429   1.1      rin 	uint32_t reg, val;
   1430   1.1      rin 
   1431   1.1      rin 	reg = (sc->mue_flags & LAN7500) ? MUE_7500_RFE_CTL : MUE_7800_RFE_CTL;
   1432   1.1      rin 	val = mue_csr_read(sc, reg);
   1433   1.1      rin 
   1434  1.29      rin 	if (ifp->if_capenable & IFCAP_CSUM_IPv4_Rx) {
   1435  1.29      rin 		DPRINTF(sc, "RX IPv4 hwcsum enabled\n");
   1436  1.29      rin 		val |= MUE_RFE_CTL_IP_COE;
   1437   1.1      rin 	} else {
   1438  1.29      rin 		DPRINTF(sc, "RX IPv4 hwcsum disabled\n");
   1439  1.29      rin 		val &= ~MUE_RFE_CTL_IP_COE;
   1440  1.29      rin 	}
   1441  1.29      rin 
   1442  1.29      rin 	if (ifp->if_capenable &
   1443  1.29      rin 	    (IFCAP_CSUM_TCPv4_Rx | IFCAP_CSUM_UDPv4_Rx |
   1444  1.29      rin 	     IFCAP_CSUM_TCPv6_Rx | IFCAP_CSUM_UDPv6_Rx)) {
   1445  1.29      rin 		DPRINTF(sc, "RX L4 hwcsum enabled\n");
   1446  1.29      rin 		val |= MUE_RFE_CTL_TCPUDP_COE;
   1447  1.29      rin 	} else {
   1448  1.29      rin 		DPRINTF(sc, "RX L4 hwcsum disabled\n");
   1449  1.29      rin 		val &= ~MUE_RFE_CTL_TCPUDP_COE;
   1450  1.29      rin 	}
   1451   1.1      rin 
   1452   1.1      rin 	val &= ~MUE_RFE_CTL_VLAN_FILTER;
   1453   1.1      rin 
   1454   1.1      rin 	mue_csr_write(sc, reg, val);
   1455   1.1      rin }
   1456   1.1      rin 
   1457  1.22      rin static void
   1458  1.22      rin mue_setmtu(struct mue_softc *sc)
   1459  1.22      rin {
   1460  1.22      rin 	struct ifnet *ifp = GET_IFP(sc);
   1461  1.22      rin 	uint32_t val;
   1462  1.22      rin 
   1463  1.22      rin 	/* Set the maximum frame size. */
   1464  1.22      rin 	MUE_CLRBIT(sc, MUE_MAC_RX, MUE_MAC_RX_RXEN);
   1465  1.22      rin 	val = mue_csr_read(sc, MUE_MAC_RX);
   1466  1.22      rin 	val &= ~MUE_MAC_RX_MAX_SIZE_MASK;
   1467  1.22      rin 	val |= MUE_MAC_RX_MAX_LEN(MUE_FRAME_LEN(ifp->if_mtu));
   1468  1.22      rin 	mue_csr_write(sc, MUE_MAC_RX, val);
   1469  1.22      rin 	MUE_SETBIT(sc, MUE_MAC_RX, MUE_MAC_RX_RXEN);
   1470  1.22      rin }
   1471   1.1      rin 
   1472   1.1      rin static void
   1473   1.1      rin mue_rxeof(struct usbd_xfer *xfer, void *priv, usbd_status status)
   1474   1.1      rin {
   1475   1.1      rin 	struct mue_chain *c = (struct mue_chain *)priv;
   1476   1.1      rin 	struct mue_softc *sc = c->mue_sc;
   1477   1.1      rin 	struct ifnet *ifp = GET_IFP(sc);
   1478   1.1      rin 	struct mbuf *m;
   1479   1.1      rin 	struct mue_rxbuf_hdr *hdrp;
   1480  1.15      rin 	uint32_t rx_cmd_a, totlen;
   1481   1.1      rin 	uint16_t pktlen;
   1482   1.1      rin 	int s;
   1483  1.20      rin 	int csum;
   1484   1.1      rin 	char *buf = c->mue_buf;
   1485  1.20      rin 	bool v6;
   1486   1.1      rin 
   1487   1.1      rin 	if (__predict_false(sc->mue_dying)) {
   1488   1.1      rin 		DPRINTF(sc, "dying\n");
   1489   1.1      rin 		return;
   1490   1.1      rin 	}
   1491   1.1      rin 
   1492   1.1      rin 	if (__predict_false(status != USBD_NORMAL_COMPLETION)) {
   1493   1.1      rin 		DPRINTF(sc, "%s\n", usbd_errstr(status));
   1494  1.32      rin 		if (status == USBD_INVAL)
   1495  1.32      rin 			return;	/* XXX plugged out or down */
   1496   1.1      rin 		if (status == USBD_NOT_STARTED || status == USBD_CANCELLED)
   1497   1.1      rin 			return;
   1498   1.1      rin 		if (usbd_ratecheck(&sc->mue_rx_notice))
   1499   1.1      rin 			MUE_PRINTF(sc, "%s\n", usbd_errstr(status));
   1500   1.1      rin 		if (status == USBD_STALLED)
   1501   1.1      rin 			usbd_clear_endpoint_stall_async(
   1502   1.1      rin 			    sc->mue_ep[MUE_ENDPT_RX]);
   1503   1.1      rin 		goto done;
   1504   1.1      rin 	}
   1505   1.1      rin 
   1506  1.15      rin 	usbd_get_xfer_status(xfer, NULL, NULL, &totlen, NULL);
   1507   1.1      rin 
   1508  1.16      rin 	KASSERTMSG(totlen <= sc->mue_rxbufsz, "%u vs %u",
   1509  1.15      rin 	    totlen, sc->mue_rxbufsz);
   1510   1.1      rin 
   1511   1.1      rin 	do {
   1512  1.15      rin 		if (__predict_false(totlen < sizeof(*hdrp))) {
   1513  1.15      rin 			MUE_PRINTF(sc, "packet length %u too short\n", totlen);
   1514   1.1      rin 			ifp->if_ierrors++;
   1515   1.1      rin 			goto done;
   1516   1.1      rin 		}
   1517   1.1      rin 
   1518   1.1      rin 		hdrp = (struct mue_rxbuf_hdr *)buf;
   1519   1.1      rin 		rx_cmd_a = le32toh(hdrp->rx_cmd_a);
   1520   1.1      rin 
   1521  1.20      rin 		if (__predict_false(rx_cmd_a & MUE_RX_CMD_A_ERRORS)) {
   1522  1.20      rin 			/*
   1523  1.20      rin 			 * We cannot use MUE_RX_CMD_A_RED bit here;
   1524  1.20      rin 			 * it is turned on in the cases of L3/L4
   1525  1.20      rin 			 * checksum errors which we handle below.
   1526  1.20      rin 			 */
   1527   1.9      rin 			MUE_PRINTF(sc, "rx_cmd_a: 0x%x\n", rx_cmd_a);
   1528   1.1      rin 			ifp->if_ierrors++;
   1529   1.1      rin 			goto done;
   1530   1.1      rin 		}
   1531   1.1      rin 
   1532   1.1      rin 		pktlen = (uint16_t)(rx_cmd_a & MUE_RX_CMD_A_LEN_MASK);
   1533   1.1      rin 		if (sc->mue_flags & LAN7500)
   1534   1.1      rin 			pktlen -= 2;
   1535   1.1      rin 
   1536  1.10      rin 		if (__predict_false(pktlen < ETHER_HDR_LEN + ETHER_CRC_LEN ||
   1537  1.22      rin 		    pktlen > MCLBYTES - ETHER_ALIGN || /* XXX */
   1538  1.15      rin 		    pktlen + sizeof(*hdrp) > totlen)) {
   1539   1.9      rin 			MUE_PRINTF(sc, "invalid packet length %d\n", pktlen);
   1540   1.1      rin 			ifp->if_ierrors++;
   1541   1.1      rin 			goto done;
   1542   1.1      rin 		}
   1543   1.1      rin 
   1544   1.1      rin 		m = mue_newbuf();
   1545   1.1      rin 		if (__predict_false(m == NULL)) {
   1546   1.9      rin 			MUE_PRINTF(sc, "failed to allocate mbuf\n");
   1547   1.1      rin 			ifp->if_ierrors++;
   1548   1.1      rin 			goto done;
   1549   1.1      rin 		}
   1550   1.1      rin 
   1551   1.1      rin 		m_set_rcvif(m, ifp);
   1552   1.1      rin 		m->m_pkthdr.len = m->m_len = pktlen;
   1553   1.1      rin 		m->m_flags |= M_HASFCS;
   1554  1.20      rin 
   1555  1.20      rin 		if (__predict_false(rx_cmd_a & MUE_RX_CMD_A_ICSM)) {
   1556  1.20      rin 			csum = 0;
   1557  1.20      rin 		} else {
   1558  1.20      rin 			v6 = rx_cmd_a & MUE_RX_CMD_A_IPV;
   1559  1.20      rin 			switch (rx_cmd_a & MUE_RX_CMD_A_PID) {
   1560  1.20      rin 			case MUE_RX_CMD_A_PID_TCP:
   1561  1.20      rin 				csum = v6 ?
   1562  1.20      rin 				    M_CSUM_TCPv6 : M_CSUM_IPv4 | M_CSUM_TCPv4;
   1563  1.20      rin 				break;
   1564  1.20      rin 			case MUE_RX_CMD_A_PID_UDP:
   1565  1.20      rin 				csum = v6 ?
   1566  1.20      rin 				    M_CSUM_UDPv6 : M_CSUM_IPv4 | M_CSUM_UDPv4;
   1567  1.20      rin 				break;
   1568  1.20      rin 			case MUE_RX_CMD_A_PID_IP:
   1569  1.20      rin 				csum = v6 ? 0 : M_CSUM_IPv4;
   1570  1.20      rin 				break;
   1571  1.20      rin 			default:
   1572  1.20      rin 				csum = 0;
   1573  1.20      rin 				break;
   1574  1.20      rin 			}
   1575  1.20      rin 			csum &= ifp->if_csum_flags_rx;
   1576  1.20      rin 			if (__predict_false((csum & M_CSUM_IPv4) &&
   1577  1.20      rin 			    (rx_cmd_a & MUE_RX_CMD_A_ICE)))
   1578  1.20      rin 				csum |= M_CSUM_IPv4_BAD;
   1579  1.20      rin 			if (__predict_false((csum & ~M_CSUM_IPv4) &&
   1580  1.20      rin 			    (rx_cmd_a & MUE_RX_CMD_A_TCE)))
   1581  1.20      rin 				csum |= M_CSUM_TCP_UDP_BAD;
   1582  1.20      rin 		}
   1583  1.20      rin 		m->m_pkthdr.csum_flags = csum;
   1584   1.1      rin 		memcpy(mtod(m, char *), buf + sizeof(*hdrp), pktlen);
   1585   1.1      rin 
   1586   1.1      rin 		/* Attention: sizeof(hdr) = 10 */
   1587   1.1      rin 		pktlen = roundup(pktlen + sizeof(*hdrp), 4);
   1588  1.15      rin 		if (pktlen > totlen)
   1589  1.15      rin 			pktlen = totlen;
   1590  1.15      rin 		totlen -= pktlen;
   1591   1.1      rin 		buf += pktlen;
   1592   1.1      rin 
   1593   1.1      rin 		s = splnet();
   1594   1.1      rin 		if_percpuq_enqueue(ifp->if_percpuq, m);
   1595   1.1      rin 		splx(s);
   1596  1.15      rin 	} while (totlen > 0);
   1597   1.1      rin 
   1598   1.1      rin done:
   1599   1.1      rin 	/* Setup new transfer. */
   1600   1.3      rin 	usbd_setup_xfer(xfer, c, c->mue_buf, sc->mue_rxbufsz,
   1601   1.1      rin 	    USBD_SHORT_XFER_OK, USBD_NO_TIMEOUT, mue_rxeof);
   1602   1.1      rin 	usbd_transfer(xfer);
   1603   1.1      rin }
   1604   1.1      rin 
   1605   1.1      rin static void
   1606   1.1      rin mue_txeof(struct usbd_xfer *xfer, void *priv, usbd_status status)
   1607   1.1      rin {
   1608   1.1      rin 	struct mue_chain *c = priv;
   1609   1.1      rin 	struct mue_softc *sc = c->mue_sc;
   1610  1.27  mlelstv 	struct mue_cdata *cd = &sc->mue_cdata;
   1611   1.1      rin 	struct ifnet *ifp = GET_IFP(sc);
   1612   1.1      rin 	int s;
   1613   1.1      rin 
   1614   1.1      rin 	if (__predict_false(sc->mue_dying))
   1615   1.1      rin 		return;
   1616   1.1      rin 
   1617   1.1      rin 	s = splnet();
   1618  1.27  mlelstv 	KASSERT(cd->mue_tx_cnt > 0);
   1619  1.27  mlelstv 	cd->mue_tx_cnt--;
   1620  1.50  mlelstv 	ifp->if_timer = 0;
   1621   1.1      rin 	if (__predict_false(status != USBD_NORMAL_COMPLETION)) {
   1622   1.1      rin 		if (status == USBD_NOT_STARTED || status == USBD_CANCELLED) {
   1623   1.1      rin 			splx(s);
   1624   1.1      rin 			return;
   1625   1.1      rin 		}
   1626   1.1      rin 		ifp->if_oerrors++;
   1627  1.38      rin 		if (usbd_ratecheck(&sc->mue_tx_notice))
   1628  1.38      rin 			MUE_PRINTF(sc, "%s\n", usbd_errstr(status));
   1629   1.1      rin 		if (status == USBD_STALLED)
   1630   1.1      rin 			usbd_clear_endpoint_stall_async(
   1631   1.1      rin 			    sc->mue_ep[MUE_ENDPT_TX]);
   1632   1.1      rin 		splx(s);
   1633  1.50  mlelstv 		ifp->if_flags &= ~IFF_OACTIVE;
   1634   1.1      rin 		return;
   1635   1.1      rin 	}
   1636   1.1      rin 
   1637   1.1      rin 	ifp->if_flags &= ~IFF_OACTIVE;
   1638   1.1      rin 
   1639   1.1      rin 	if (!IFQ_IS_EMPTY(&ifp->if_snd))
   1640   1.1      rin 		mue_start(ifp);
   1641   1.1      rin 
   1642   1.1      rin 	ifp->if_opackets++;
   1643   1.1      rin 	splx(s);
   1644   1.1      rin }
   1645   1.1      rin 
   1646   1.1      rin static int
   1647   1.1      rin mue_init(struct ifnet *ifp)
   1648   1.1      rin {
   1649  1.44  msaitoh 	struct mue_softc *sc = ifp->if_softc;
   1650   1.1      rin 	int s;
   1651   1.1      rin 
   1652   1.1      rin 	if (sc->mue_dying) {
   1653   1.1      rin 		DPRINTF(sc, "dying\n");
   1654   1.1      rin 		return EIO;
   1655   1.1      rin 	}
   1656   1.1      rin 
   1657   1.1      rin 	s = splnet();
   1658   1.1      rin 
   1659   1.1      rin 	/* Cancel pending I/O and free all TX/RX buffers. */
   1660   1.1      rin 	if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING)
   1661   1.1      rin 		mue_stop(ifp, 1);
   1662   1.1      rin 
   1663   1.1      rin 	mue_reset(sc);
   1664   1.1      rin 
   1665   1.1      rin 	/* Set MAC address. */
   1666   1.1      rin 	mue_set_macaddr(sc);
   1667   1.1      rin 
   1668   1.1      rin 	/* Load the multicast filter. */
   1669   1.1      rin 	mue_setmulti(sc);
   1670   1.1      rin 
   1671   1.1      rin 	/* TCP/UDP checksum offload engines. */
   1672   1.1      rin 	mue_sethwcsum(sc);
   1673   1.1      rin 
   1674  1.22      rin 	/* Set MTU. */
   1675  1.22      rin 	mue_setmtu(sc);
   1676  1.22      rin 
   1677   1.1      rin 	if (mue_open_pipes(sc)) {
   1678   1.1      rin 		splx(s);
   1679   1.1      rin 		return EIO;
   1680   1.1      rin 	}
   1681   1.1      rin 
   1682   1.1      rin 	/* Init RX ring. */
   1683   1.1      rin 	if (mue_rx_list_init(sc)) {
   1684   1.9      rin 		MUE_PRINTF(sc, "failed to init rx list\n");
   1685   1.1      rin 		splx(s);
   1686   1.1      rin 		return ENOBUFS;
   1687   1.1      rin 	}
   1688   1.1      rin 
   1689   1.1      rin 	/* Init TX ring. */
   1690   1.1      rin 	if (mue_tx_list_init(sc)) {
   1691   1.9      rin 		MUE_PRINTF(sc, "failed to init tx list\n");
   1692   1.1      rin 		splx(s);
   1693   1.1      rin 		return ENOBUFS;
   1694   1.1      rin 	}
   1695   1.1      rin 
   1696  1.18      rin 	mue_startup_rx_pipes(sc);
   1697   1.1      rin 
   1698   1.1      rin 	ifp->if_flags |= IFF_RUNNING;
   1699   1.1      rin 	ifp->if_flags &= ~IFF_OACTIVE;
   1700   1.1      rin 
   1701   1.1      rin 	splx(s);
   1702   1.1      rin 
   1703   1.1      rin 	callout_reset(&sc->mue_stat_ch, hz, mue_tick, sc);
   1704   1.1      rin 
   1705   1.1      rin 	return 0;
   1706   1.1      rin }
   1707   1.1      rin 
   1708   1.1      rin static int
   1709   1.1      rin mue_ioctl(struct ifnet *ifp, u_long cmd, void *data)
   1710   1.1      rin {
   1711   1.1      rin 	struct mue_softc *sc = ifp->if_softc;
   1712   1.1      rin 	int s, error = 0;
   1713   1.1      rin 
   1714   1.1      rin 	s = splnet();
   1715   1.1      rin 
   1716  1.22      rin 	switch (cmd) {
   1717   1.1      rin 	case SIOCSIFFLAGS:
   1718   1.1      rin 		if ((error = ifioctl_common(ifp, cmd, data)) != 0)
   1719   1.1      rin 			break;
   1720   1.1      rin 
   1721   1.1      rin 		switch (ifp->if_flags & (IFF_UP | IFF_RUNNING)) {
   1722   1.1      rin 		case IFF_RUNNING:
   1723   1.1      rin 			mue_stop(ifp, 1);
   1724   1.1      rin 			break;
   1725   1.1      rin 		case IFF_UP:
   1726   1.1      rin 			mue_init(ifp);
   1727   1.1      rin 			break;
   1728   1.1      rin 		case IFF_UP | IFF_RUNNING:
   1729   1.1      rin 			if ((ifp->if_flags ^ sc->mue_if_flags) == IFF_PROMISC)
   1730   1.1      rin 				mue_setmulti(sc);
   1731   1.1      rin 			else
   1732   1.1      rin 				mue_init(ifp);
   1733   1.1      rin 			break;
   1734   1.1      rin 		}
   1735   1.1      rin 		sc->mue_if_flags = ifp->if_flags;
   1736   1.1      rin 		break;
   1737   1.1      rin 	default:
   1738   1.1      rin 		if ((error = ether_ioctl(ifp, cmd, data)) != ENETRESET)
   1739   1.1      rin 			break;
   1740   1.1      rin 		error = 0;
   1741  1.22      rin 		switch (cmd) {
   1742  1.22      rin 		case SIOCADDMULTI:
   1743  1.22      rin 		case SIOCDELMULTI:
   1744  1.22      rin 			mue_setmulti(sc);
   1745  1.22      rin 			break;
   1746  1.22      rin 		case SIOCSIFCAP:
   1747  1.20      rin 			mue_sethwcsum(sc);
   1748  1.22      rin 			break;
   1749  1.22      rin 		case SIOCSIFMTU:
   1750  1.22      rin 			mue_setmtu(sc);
   1751  1.22      rin 			break;
   1752  1.22      rin 		default:
   1753  1.22      rin 			break;
   1754  1.22      rin 		}
   1755   1.1      rin 		break;
   1756   1.1      rin 	}
   1757   1.1      rin 	splx(s);
   1758   1.1      rin 
   1759   1.1      rin 	return error;
   1760   1.1      rin }
   1761   1.1      rin 
   1762   1.1      rin static void
   1763   1.1      rin mue_watchdog(struct ifnet *ifp)
   1764   1.1      rin {
   1765   1.1      rin 	struct mue_softc *sc = ifp->if_softc;
   1766   1.1      rin 	struct mue_chain *c;
   1767   1.1      rin 	usbd_status stat;
   1768   1.1      rin 	int s;
   1769   1.1      rin 
   1770   1.1      rin 	ifp->if_oerrors++;
   1771   1.1      rin 	MUE_PRINTF(sc, "timed out\n");
   1772   1.1      rin 
   1773   1.1      rin 	s = splusb();
   1774   1.1      rin 	c = &sc->mue_cdata.mue_tx_chain[0];
   1775   1.1      rin 	usbd_get_xfer_status(c->mue_xfer, NULL, NULL, NULL, &stat);
   1776   1.1      rin 	mue_txeof(c->mue_xfer, c, stat);
   1777   1.1      rin 
   1778   1.1      rin 	if (!IFQ_IS_EMPTY(&ifp->if_snd))
   1779   1.1      rin 		mue_start(ifp);
   1780   1.1      rin 	splx(s);
   1781   1.1      rin }
   1782   1.1      rin 
   1783   1.1      rin static void
   1784   1.1      rin mue_reset(struct mue_softc *sc)
   1785   1.1      rin {
   1786   1.1      rin 	if (sc->mue_dying)
   1787   1.1      rin 		return;
   1788   1.1      rin 
   1789   1.1      rin 	/* Wait a little while for the chip to get its brains in order. */
   1790   1.1      rin 	usbd_delay_ms(sc->mue_udev, 1);
   1791   1.1      rin 
   1792   1.1      rin //	mue_chip_init(sc); /* XXX */
   1793   1.1      rin }
   1794   1.1      rin 
   1795   1.1      rin static void
   1796   1.1      rin mue_start(struct ifnet *ifp)
   1797   1.1      rin {
   1798   1.1      rin 	struct mue_softc *sc = ifp->if_softc;
   1799   1.1      rin 	struct mbuf *m;
   1800  1.27  mlelstv 	struct mue_cdata *cd = &sc->mue_cdata;
   1801  1.27  mlelstv 	int idx;
   1802   1.1      rin 
   1803   1.1      rin 	if (__predict_false(!sc->mue_link)) {
   1804   1.1      rin 		DPRINTF(sc, "no link\n");
   1805   1.1      rin 		return;
   1806   1.1      rin 	}
   1807   1.1      rin 
   1808  1.44  msaitoh 	if (__predict_false((ifp->if_flags & (IFF_OACTIVE | IFF_RUNNING))
   1809   1.1      rin 	    != IFF_RUNNING)) {
   1810   1.1      rin 		DPRINTF(sc, "not ready\n");
   1811   1.1      rin 		return;
   1812   1.1      rin 	}
   1813   1.1      rin 
   1814  1.46  mlelstv 	mutex_enter(&sc->mue_usb_lock);
   1815  1.46  mlelstv 
   1816  1.27  mlelstv 	idx = cd->mue_tx_prod;
   1817  1.41      rin 	while (cd->mue_tx_cnt < (int)sc->mue_tx_list_cnt) {
   1818  1.27  mlelstv 		IFQ_POLL(&ifp->if_snd, m);
   1819  1.27  mlelstv 		if (m == NULL)
   1820  1.27  mlelstv 			break;
   1821  1.27  mlelstv 
   1822  1.27  mlelstv 		if (__predict_false(mue_encap(sc, m, idx))) {
   1823  1.27  mlelstv 			ifp->if_oerrors++;
   1824  1.27  mlelstv 			break;
   1825  1.27  mlelstv 		}
   1826  1.27  mlelstv 		IFQ_DEQUEUE(&ifp->if_snd, m);
   1827  1.27  mlelstv 
   1828  1.27  mlelstv 		bpf_mtap(ifp, m, BPF_D_OUT);
   1829  1.27  mlelstv 		m_freem(m);
   1830  1.27  mlelstv 
   1831  1.46  mlelstv 		cd->mue_tx_cnt++;
   1832  1.31  mlelstv 		idx = (idx + 1) % sc->mue_tx_list_cnt;
   1833   1.1      rin 	}
   1834  1.27  mlelstv 	cd->mue_tx_prod = idx;
   1835   1.1      rin 
   1836  1.41      rin 	if (cd->mue_tx_cnt >= (int)sc->mue_tx_list_cnt)
   1837  1.27  mlelstv 		ifp->if_flags |= IFF_OACTIVE;
   1838   1.1      rin 
   1839  1.46  mlelstv 	mutex_exit(&sc->mue_usb_lock);
   1840  1.46  mlelstv 
   1841   1.1      rin 	/* Set a timeout in case the chip goes out to lunch. */
   1842   1.1      rin 	ifp->if_timer = 5;
   1843   1.1      rin }
   1844   1.1      rin 
   1845   1.1      rin static void
   1846   1.1      rin mue_stop(struct ifnet *ifp, int disable __unused)
   1847   1.1      rin {
   1848   1.1      rin 	struct mue_softc *sc = ifp->if_softc;
   1849  1.33      rin 	struct mue_chain *c;
   1850   1.1      rin 	usbd_status err;
   1851   1.1      rin 	size_t i;
   1852   1.1      rin 
   1853   1.1      rin 	mue_reset(sc);
   1854   1.1      rin 
   1855   1.1      rin 	ifp->if_timer = 0;
   1856   1.1      rin 	ifp->if_flags &= ~(IFF_RUNNING | IFF_OACTIVE);
   1857   1.1      rin 
   1858   1.1      rin 	callout_stop(&sc->mue_stat_ch);
   1859  1.32      rin 	sc->mue_link = 0;
   1860   1.1      rin 
   1861  1.45  msaitoh 	/* Stop transfers. */
   1862   1.1      rin 	for (i = 0; i < __arraycount(sc->mue_ep); i++)
   1863   1.1      rin 		if (sc->mue_ep[i] != NULL) {
   1864   1.1      rin 			err = usbd_abort_pipe(sc->mue_ep[i]);
   1865   1.1      rin 			if (err)
   1866   1.1      rin 				MUE_PRINTF(sc, "abort pipe %zu: %s\n",
   1867   1.1      rin 				    i, usbd_errstr(err));
   1868   1.1      rin 		}
   1869   1.1      rin 
   1870   1.1      rin 	/* Free RX resources. */
   1871  1.33      rin 	for (i = 0; i < sc->mue_rx_list_cnt; i++) {
   1872  1.33      rin 		c = &sc->mue_cdata.mue_rx_chain[i];
   1873  1.33      rin 		if (c->mue_xfer != NULL) {
   1874  1.33      rin 			usbd_destroy_xfer(c->mue_xfer);
   1875  1.33      rin 			c->mue_xfer = NULL;
   1876   1.1      rin 		}
   1877  1.33      rin 	}
   1878   1.1      rin 
   1879   1.1      rin 	/* Free TX resources. */
   1880  1.33      rin 	for (i = 0; i < sc->mue_tx_list_cnt; i++) {
   1881  1.33      rin 		c = &sc->mue_cdata.mue_tx_chain[i];
   1882  1.33      rin 		if (c->mue_xfer != NULL) {
   1883  1.33      rin 			usbd_destroy_xfer(c->mue_xfer);
   1884  1.33      rin 			c->mue_xfer = NULL;
   1885   1.1      rin 		}
   1886  1.33      rin 	}
   1887   1.1      rin 
   1888   1.1      rin 	/* Close pipes */
   1889   1.1      rin 	for (i = 0; i < __arraycount(sc->mue_ep); i++)
   1890   1.1      rin 		if (sc->mue_ep[i] != NULL) {
   1891   1.1      rin 			err = usbd_close_pipe(sc->mue_ep[i]);
   1892   1.1      rin 			if (err)
   1893   1.1      rin 				MUE_PRINTF(sc, "close pipe %zu: %s\n",
   1894   1.1      rin 				    i, usbd_errstr(err));
   1895   1.1      rin 			sc->mue_ep[i] = NULL;
   1896   1.1      rin 		}
   1897   1.1      rin 
   1898   1.1      rin 	DPRINTF(sc, "done\n");
   1899   1.1      rin }
   1900   1.1      rin 
   1901   1.1      rin static void
   1902   1.1      rin mue_tick(void *xsc)
   1903   1.1      rin {
   1904   1.1      rin 	struct mue_softc *sc = xsc;
   1905   1.1      rin 
   1906   1.1      rin 	if (sc == NULL)
   1907   1.1      rin 		return;
   1908   1.1      rin 
   1909   1.1      rin 	if (sc->mue_dying)
   1910   1.1      rin 		return;
   1911   1.1      rin 
   1912   1.1      rin 	/* Perform periodic stuff in process context. */
   1913   1.1      rin 	usb_add_task(sc->mue_udev, &sc->mue_tick_task, USB_TASKQ_DRIVER);
   1914   1.1      rin }
   1915   1.1      rin 
   1916   1.1      rin static void
   1917   1.1      rin mue_tick_task(void *xsc)
   1918   1.1      rin {
   1919   1.1      rin 	struct mue_softc *sc = xsc;
   1920  1.34      rin 	struct ifnet *ifp;
   1921  1.34      rin 	struct mii_data *mii;
   1922   1.1      rin 	int s;
   1923   1.1      rin 
   1924   1.1      rin 	if (sc == NULL)
   1925   1.1      rin 		return;
   1926   1.1      rin 
   1927   1.1      rin 	if (sc->mue_dying)
   1928   1.1      rin 		return;
   1929   1.1      rin 
   1930  1.34      rin 	ifp = GET_IFP(sc);
   1931  1.34      rin 	mii = GET_MII(sc);
   1932  1.34      rin 
   1933   1.1      rin 	s = splnet();
   1934   1.1      rin 	mii_tick(mii);
   1935   1.1      rin 	if (sc->mue_link == 0)
   1936   1.1      rin 		mue_miibus_statchg(ifp);
   1937   1.1      rin 	callout_reset(&sc->mue_stat_ch, hz, mue_tick, sc);
   1938   1.1      rin 	splx(s);
   1939   1.1      rin }
   1940   1.1      rin 
   1941   1.1      rin static struct mbuf *
   1942   1.1      rin mue_newbuf(void)
   1943   1.1      rin {
   1944   1.1      rin 	struct mbuf *m;
   1945   1.1      rin 
   1946   1.1      rin 	MGETHDR(m, M_DONTWAIT, MT_DATA);
   1947   1.1      rin 	if (__predict_false(m == NULL))
   1948   1.1      rin 		return NULL;
   1949   1.1      rin 
   1950   1.1      rin 	MCLGET(m, M_DONTWAIT);
   1951   1.1      rin 	if (__predict_false(!(m->m_flags & M_EXT))) {
   1952   1.1      rin 		m_freem(m);
   1953   1.1      rin 		return NULL;
   1954   1.1      rin 	}
   1955   1.1      rin 
   1956   1.1      rin 	m_adj(m, ETHER_ALIGN);
   1957   1.1      rin 
   1958   1.1      rin 	return m;
   1959   1.1      rin }
   1960