Home | History | Annotate | Line # | Download | only in usb
if_mue.c revision 1.11
      1 /*	$NetBSD: if_mue.c,v 1.11 2018/09/16 01:18:30 rin Exp $	*/
      2 /*	$OpenBSD: if_mue.c,v 1.3 2018/08/04 16:42:46 jsg Exp $	*/
      3 
      4 /*
      5  * Copyright (c) 2018 Kevin Lo <kevlo (at) openbsd.org>
      6  *
      7  * Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any
      8  * purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
      9  * copyright notice and this permission notice appear in all copies.
     10  *
     11  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES
     12  * WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
     13  * MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR
     14  * ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
     15  * WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
     16  * ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF
     17  * OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
     18  */
     19 
     20 /* Driver for Microchip LAN7500/LAN7800 chipsets. */
     21 
     22 #include <sys/cdefs.h>
     23 __KERNEL_RCSID(0, "$NetBSD: if_mue.c,v 1.11 2018/09/16 01:18:30 rin Exp $");
     24 
     25 #ifdef _KERNEL_OPT
     26 #include "opt_usb.h"
     27 #include "opt_inet.h"
     28 #endif
     29 
     30 #include <sys/param.h>
     31 #include <sys/cprng.h>
     32 #include <sys/bus.h>
     33 #include <sys/systm.h>
     34 #include <sys/sockio.h>
     35 #include <sys/mbuf.h>
     36 #include <sys/mutex.h>
     37 #include <sys/kernel.h>
     38 #include <sys/proc.h>
     39 #include <sys/socket.h>
     40 
     41 #include <sys/device.h>
     42 
     43 #include <sys/rndsource.h>
     44 
     45 #include <net/if.h>
     46 #include <net/if_dl.h>
     47 #include <net/if_media.h>
     48 #include <net/if_ether.h>
     49 
     50 #include <net/bpf.h>
     51 
     52 #include <netinet/if_inarp.h>
     53 #include <netinet/in.h>
     54 #include <netinet/ip.h>		/* XXX for struct ip */
     55 #include <netinet/ip6.h>	/* XXX for struct ip6_hdr */
     56 #include <netinet/tcp.h>	/* XXX for struct tcphdr */
     57 
     58 #include <dev/mii/mii.h>
     59 #include <dev/mii/miivar.h>
     60 
     61 #include <dev/usb/usb.h>
     62 #include <dev/usb/usbdi.h>
     63 #include <dev/usb/usbdi_util.h>
     64 #include <dev/usb/usbdivar.h>
     65 #include <dev/usb/usbdevs.h>
     66 
     67 #include <dev/usb/if_muereg.h>
     68 #include <dev/usb/if_muevar.h>
     69 
     70 #define MUE_PRINTF(sc, fmt, args...)					\
     71 	device_printf((sc)->mue_dev, "%s: " fmt, __func__, ##args);
     72 
     73 #ifdef USB_DEBUG
     74 int muedebug = 0;
     75 #define DPRINTF(sc, fmt, args...) 					\
     76 	do { 								\
     77 		if (muedebug)						\
     78 			MUE_PRINTF(sc, fmt, ##args);			\
     79 	} while (0 /* CONSTCOND */)
     80 #else
     81 #define DPRINTF(sc, fmt, args...)	/* nothing */
     82 #endif
     83 
     84 /*
     85  * Various supported device vendors/products.
     86  */
     87 struct mue_type {
     88 	struct usb_devno	mue_dev;
     89 	uint16_t		mue_flags;
     90 #define LAN7500		0x0001	/* LAN7500 */
     91 };
     92 
     93 const struct mue_type mue_devs[] = {
     94 	{ { USB_VENDOR_SMSC, USB_PRODUCT_SMSC_LAN7500 }, LAN7500 },
     95 	{ { USB_VENDOR_SMSC, USB_PRODUCT_SMSC_LAN7505 }, LAN7500 },
     96 	{ { USB_VENDOR_SMSC, USB_PRODUCT_SMSC_LAN7800 }, 0 },
     97 	{ { USB_VENDOR_SMSC, USB_PRODUCT_SMSC_LAN7801 }, 0 },
     98 	{ { USB_VENDOR_SMSC, USB_PRODUCT_SMSC_LAN7850 }, 0 }
     99 };
    100 
    101 #define MUE_LOOKUP(uaa)	((const struct mue_type *)usb_lookup(mue_devs, \
    102     uaa->uaa_vendor, uaa->uaa_product))
    103 
    104 #define MUE_ENADDR_LO(enaddr) \
    105     ((enaddr[3] << 24) | (enaddr[2] << 16) | (enaddr[1] << 8) | enaddr[0])
    106 #define MUE_ENADDR_HI(enaddr) \
    107     ((enaddr[5] << 8) | enaddr[4])
    108 
    109 static int	mue_match(device_t, cfdata_t, void *);
    110 static void	mue_attach(device_t, device_t, void *);
    111 static int	mue_detach(device_t, int);
    112 static int	mue_activate(device_t, enum devact);
    113 
    114 static uint32_t	mue_csr_read(struct mue_softc *, uint32_t);
    115 static int	mue_csr_write(struct mue_softc *, uint32_t, uint32_t);
    116 static int	mue_wait_for_bits(struct mue_softc *sc, uint32_t, uint32_t,
    117 		    uint32_t, uint32_t);
    118 
    119 static void	mue_lock_mii(struct mue_softc *);
    120 static void	mue_unlock_mii(struct mue_softc *);
    121 
    122 static int	mue_miibus_readreg(device_t, int, int);
    123 static void	mue_miibus_writereg(device_t, int, int, int);
    124 static void	mue_miibus_statchg(struct ifnet *);
    125 static int	mue_ifmedia_upd(struct ifnet *);
    126 static void	mue_ifmedia_sts(struct ifnet *, struct ifmediareq *);
    127 
    128 static uint8_t	mue_eeprom_getbyte(struct mue_softc *, int, uint8_t *);
    129 static int	mue_read_eeprom(struct mue_softc *, uint8_t *, int, int);
    130 static bool	mue_eeprom_present(struct mue_softc *sc);
    131 
    132 static int	mue_read_otp_raw(struct mue_softc *, uint8_t *, int, int);
    133 static int	mue_read_otp(struct mue_softc *, uint8_t *, int, int);
    134 
    135 static void	mue_dataport_write(struct mue_softc *, uint32_t, uint32_t,
    136 		    uint32_t, uint32_t *);
    137 
    138 static void	mue_init_ltm(struct mue_softc *);
    139 
    140 static int	mue_chip_init(struct mue_softc *);
    141 
    142 static void	mue_set_macaddr(struct mue_softc *);
    143 static int	mue_get_macaddr(struct mue_softc *, prop_dictionary_t);
    144 
    145 static int	mue_rx_list_init(struct mue_softc *);
    146 static int	mue_tx_list_init(struct mue_softc *);
    147 static int	mue_open_pipes(struct mue_softc *);
    148 static void	mue_start_rx(struct mue_softc *);
    149 
    150 static int	mue_encap(struct mue_softc *, struct mbuf *, int);
    151 static void	mue_tx_offload(struct mue_softc *, struct mbuf *);
    152 
    153 static void	mue_setmulti(struct mue_softc *);
    154 static void	mue_sethwcsum(struct mue_softc *);
    155 
    156 static void	mue_rxeof(struct usbd_xfer *, void *, usbd_status);
    157 static void	mue_txeof(struct usbd_xfer *, void *, usbd_status);
    158 
    159 static int	mue_init(struct ifnet *);
    160 static int	mue_ioctl(struct ifnet *, u_long, void *);
    161 static void	mue_watchdog(struct ifnet *);
    162 static void	mue_reset(struct mue_softc *);
    163 static void	mue_start(struct ifnet *);
    164 static void	mue_stop(struct ifnet *, int);
    165 static void	mue_tick(void *);
    166 static void	mue_tick_task(void *);
    167 
    168 static struct mbuf *mue_newbuf(void);
    169 
    170 #define MUE_SETBIT(sc, reg, x)	\
    171 	mue_csr_write(sc, reg, mue_csr_read(sc, reg) | (x))
    172 
    173 #define MUE_CLRBIT(sc, reg, x)	\
    174 	mue_csr_write(sc, reg, mue_csr_read(sc, reg) & ~(x))
    175 
    176 #define MUE_WAIT_SET(sc, reg, set, fail)	\
    177 	mue_wait_for_bits(sc, reg, set, ~0, fail)
    178 
    179 #define MUE_WAIT_CLR(sc, reg, clear, fail)	\
    180 	mue_wait_for_bits(sc, reg, 0, clear, fail)
    181 
    182 #define ETHER_IS_VALID(addr) \
    183 	(!ETHER_IS_MULTICAST(addr) && !ETHER_IS_ZERO(addr))
    184 
    185 #define ETHER_IS_ZERO(addr) \
    186 	(!(addr[0] | addr[1] | addr[2] | addr[3] | addr[4] | addr[5]))
    187 
    188 #define ETHER_ALIGN 2
    189 
    190 CFATTACH_DECL_NEW(mue, sizeof(struct mue_softc), mue_match, mue_attach,
    191     mue_detach, mue_activate);
    192 
    193 static uint32_t
    194 mue_csr_read(struct mue_softc *sc, uint32_t reg)
    195 {
    196 	usb_device_request_t req;
    197 	usbd_status err;
    198 	uDWord val;
    199 
    200 	if (sc->mue_dying)
    201 		return 0;
    202 
    203 	USETDW(val, 0);
    204 	req.bmRequestType = UT_READ_VENDOR_DEVICE;
    205 	req.bRequest = MUE_UR_READREG;
    206 	USETW(req.wValue, 0);
    207 	USETW(req.wIndex, reg);
    208 	USETW(req.wLength, 4);
    209 
    210 	err = usbd_do_request(sc->mue_udev, &req, &val);
    211 	if (err) {
    212 		MUE_PRINTF(sc, "reg = 0x%x: %s\n", reg, usbd_errstr(err));
    213 		return 0;
    214 	}
    215 
    216 	return UGETDW(val);
    217 }
    218 
    219 static int
    220 mue_csr_write(struct mue_softc *sc, uint32_t reg, uint32_t aval)
    221 {
    222 	usb_device_request_t req;
    223 	usbd_status err;
    224 	uDWord val;
    225 
    226 	if (sc->mue_dying)
    227 		return 0;
    228 
    229 	USETDW(val, aval);
    230 	req.bmRequestType = UT_WRITE_VENDOR_DEVICE;
    231 	req.bRequest = MUE_UR_WRITEREG;
    232 	USETW(req.wValue, 0);
    233 	USETW(req.wIndex, reg);
    234 	USETW(req.wLength, 4);
    235 
    236 	err = usbd_do_request(sc->mue_udev, &req, &val);
    237 	if (err) {
    238 		MUE_PRINTF(sc, "reg = 0x%x: %s\n", reg, usbd_errstr(err));
    239 		return -1;
    240 	}
    241 
    242 	return 0;
    243 }
    244 
    245 static int
    246 mue_wait_for_bits(struct mue_softc *sc, uint32_t reg,
    247     uint32_t set, uint32_t clear, uint32_t fail)
    248 {
    249 	uint32_t val;
    250 	int ntries;
    251 
    252 	for (ntries = 0; ntries < 1000; ntries++) {
    253 		val = mue_csr_read(sc, reg);
    254 		if ((val & set) || !(val & clear))
    255 			return 0;
    256 		if (val & fail)
    257 			return 1;
    258 		usbd_delay_ms(sc->mue_udev, 1);
    259 	}
    260 
    261 	return 1;
    262 }
    263 
    264 /*
    265  * Get exclusive access to the MII registers.
    266  */
    267 static void
    268 mue_lock_mii(struct mue_softc *sc)
    269 {
    270 	sc->mue_refcnt++;
    271 	mutex_enter(&sc->mue_mii_lock);
    272 }
    273 
    274 static void
    275 mue_unlock_mii(struct mue_softc *sc)
    276 {
    277 	mutex_exit(&sc->mue_mii_lock);
    278 	if (--sc->mue_refcnt < 0)
    279 		usb_detach_wakeupold(sc->mue_dev);
    280 }
    281 
    282 static int
    283 mue_miibus_readreg(device_t dev, int phy, int reg)
    284 {
    285 	struct mue_softc *sc = device_private(dev);
    286 	uint32_t val;
    287 
    288 	if (sc->mue_dying) {
    289 		DPRINTF(sc, "dying\n");
    290 		return 0;
    291 	}
    292 
    293 	if (sc->mue_phyno != phy)
    294 		return 0;
    295 
    296 	mue_lock_mii(sc);
    297 	if (MUE_WAIT_CLR(sc, MUE_MII_ACCESS, MUE_MII_ACCESS_BUSY, 0)) {
    298 		mue_unlock_mii(sc);
    299 		MUE_PRINTF(sc, "not ready\n");
    300 		return -1;
    301 	}
    302 
    303 	mue_csr_write(sc, MUE_MII_ACCESS, MUE_MII_ACCESS_READ |
    304 	    MUE_MII_ACCESS_BUSY | MUE_MII_ACCESS_REGADDR(reg) |
    305 	    MUE_MII_ACCESS_PHYADDR(phy));
    306 
    307 	if (MUE_WAIT_CLR(sc, MUE_MII_ACCESS, MUE_MII_ACCESS_BUSY, 0)) {
    308 		mue_unlock_mii(sc);
    309 		MUE_PRINTF(sc, "timed out\n");
    310 		return -1;
    311 	}
    312 
    313 	val = mue_csr_read(sc, MUE_MII_DATA);
    314 	mue_unlock_mii(sc);
    315 	return val & 0xffff;
    316 }
    317 
    318 static void
    319 mue_miibus_writereg(device_t dev, int phy, int reg, int data)
    320 {
    321 	struct mue_softc *sc = device_private(dev);
    322 
    323 	if (sc->mue_dying) {
    324 		DPRINTF(sc, "dying\n");
    325 		return;
    326 	}
    327 
    328 	if (sc->mue_phyno != phy) {
    329 		DPRINTF(sc, "sc->mue_phyno (%d) != phy (%d)\n",
    330 		    sc->mue_phyno, phy);
    331 		return;
    332 	}
    333 
    334 	mue_lock_mii(sc);
    335 	if (MUE_WAIT_CLR(sc, MUE_MII_ACCESS, MUE_MII_ACCESS_BUSY, 0)) {
    336 		mue_unlock_mii(sc);
    337 		MUE_PRINTF(sc, "not ready\n");
    338 		return;
    339 	}
    340 
    341 	mue_csr_write(sc, MUE_MII_DATA, data);
    342 	mue_csr_write(sc, MUE_MII_ACCESS, MUE_MII_ACCESS_WRITE |
    343 	    MUE_MII_ACCESS_BUSY | MUE_MII_ACCESS_REGADDR(reg) |
    344 	    MUE_MII_ACCESS_PHYADDR(phy));
    345 
    346 	if (MUE_WAIT_CLR(sc, MUE_MII_ACCESS, MUE_MII_ACCESS_BUSY, 0))
    347 		MUE_PRINTF(sc, "timed out\n");
    348 
    349 	mue_unlock_mii(sc);
    350 }
    351 
    352 static void
    353 mue_miibus_statchg(struct ifnet *ifp)
    354 {
    355 	struct mue_softc *sc = ifp->if_softc;
    356 	struct mii_data *mii = GET_MII(sc);
    357 	uint32_t flow, threshold;
    358 
    359 	if (mii == NULL || ifp == NULL || (ifp->if_flags & IFF_RUNNING) == 0) {
    360 		DPRINTF(sc, "not ready\n");
    361 		return;
    362 	}
    363 
    364 	sc->mue_link = 0;
    365 	if ((mii->mii_media_status & (IFM_ACTIVE | IFM_AVALID)) ==
    366 	    (IFM_ACTIVE | IFM_AVALID)) {
    367 		switch (IFM_SUBTYPE(mii->mii_media_active)) {
    368 		case IFM_10_T:
    369 		case IFM_100_TX:
    370 		case IFM_1000_T:
    371 			sc->mue_link++;
    372 			break;
    373 		default:
    374 			break;
    375 		}
    376 	}
    377 
    378 	/* Lost link, do nothing. */
    379 	if (sc->mue_link == 0) {
    380 		DPRINTF(sc, "mii_media_status = 0x%x\n", mii->mii_media_status);
    381 		return;
    382 	}
    383 
    384 	if (!(sc->mue_flags & LAN7500)) {
    385 		if (sc->mue_udev->ud_speed == USB_SPEED_SUPER) {
    386 			if (IFM_SUBTYPE(mii->mii_media_active) == IFM_1000_T) {
    387 				/* Disable U2 and enable U1. */
    388 				MUE_CLRBIT(sc, MUE_USB_CFG1,
    389 				    MUE_USB_CFG1_DEV_U2_INIT_EN);
    390 				MUE_SETBIT(sc, MUE_USB_CFG1,
    391 				    MUE_USB_CFG1_DEV_U1_INIT_EN);
    392 			} else {
    393 				/* Enable U1 and U2. */
    394 				MUE_SETBIT(sc, MUE_USB_CFG1,
    395 				    MUE_USB_CFG1_DEV_U1_INIT_EN |
    396 				    MUE_USB_CFG1_DEV_U2_INIT_EN);
    397 			}
    398 		}
    399 	}
    400 
    401 	flow = 0;
    402 	/* XXX Linux does not check IFM_FDX flag for 7800. */
    403 	if (IFM_OPTIONS(mii->mii_media_active) & IFM_FDX) {
    404 		if (IFM_OPTIONS(mii->mii_media_active) & IFM_ETH_TXPAUSE)
    405 			flow |= MUE_FLOW_TX_FCEN | MUE_FLOW_PAUSE_TIME;
    406 		if (IFM_OPTIONS(mii->mii_media_active) & IFM_ETH_RXPAUSE)
    407 			flow |= MUE_FLOW_RX_FCEN;
    408 	}
    409 
    410 	/* XXX Magic numbers taken from Linux driver. */
    411 	if (sc->mue_flags & LAN7500)
    412 		threshold = 0x820;
    413 	else
    414 		switch (sc->mue_udev->ud_speed) {
    415 		case USB_SPEED_SUPER:
    416 			threshold = 0x817;
    417 			break;
    418 		case USB_SPEED_HIGH:
    419 			threshold = 0x211;
    420 			break;
    421 		default:
    422 			threshold = 0;
    423 			break;
    424 		}
    425 
    426 	/* Threshold value should be set before enabling flow. */
    427 	mue_csr_write(sc, (sc->mue_flags & LAN7500) ?
    428 	    MUE_7500_FCT_FLOW : MUE_7800_FCT_FLOW, threshold);
    429 	mue_csr_write(sc, MUE_FLOW, flow);
    430 
    431 	DPRINTF(sc, "done\n");
    432 }
    433 
    434 /*
    435  * Set media options.
    436  */
    437 static int
    438 mue_ifmedia_upd(struct ifnet *ifp)
    439 {
    440 	struct mue_softc *sc = ifp->if_softc;
    441 	struct mii_data *mii = GET_MII(sc);
    442 
    443 	sc->mue_link = 0; /* XXX */
    444 
    445 	if (mii->mii_instance) {
    446 		struct mii_softc *miisc;
    447 		LIST_FOREACH(miisc, &mii->mii_phys, mii_list)
    448 			mii_phy_reset(miisc);
    449 	}
    450 	return mii_mediachg(mii);
    451 }
    452 
    453 /*
    454  * Report current media status.
    455  */
    456 static void
    457 mue_ifmedia_sts(struct ifnet *ifp, struct ifmediareq *ifmr)
    458 {
    459 	struct mue_softc *sc = ifp->if_softc;
    460 	struct mii_data *mii = GET_MII(sc);
    461 
    462 	mii_pollstat(mii);
    463 	ifmr->ifm_active = mii->mii_media_active;
    464 	ifmr->ifm_status = mii->mii_media_status;
    465 }
    466 
    467 static uint8_t
    468 mue_eeprom_getbyte(struct mue_softc *sc, int off, uint8_t *dest)
    469 {
    470 	uint32_t val;
    471 
    472 	if (MUE_WAIT_CLR(sc, MUE_E2P_CMD, MUE_E2P_CMD_BUSY, 0)) {
    473 		MUE_PRINTF(sc, "not ready\n");
    474 		return ETIMEDOUT;
    475 	}
    476 
    477 	mue_csr_write(sc, MUE_E2P_CMD, MUE_E2P_CMD_READ | MUE_E2P_CMD_BUSY |
    478 	    (off & MUE_E2P_CMD_ADDR_MASK));
    479 
    480 	if (MUE_WAIT_CLR(sc, MUE_E2P_CMD, MUE_E2P_CMD_BUSY,
    481 	    MUE_E2P_CMD_TIMEOUT)) {
    482 		MUE_PRINTF(sc, "timed out\n");
    483 		return ETIMEDOUT;
    484 	}
    485 
    486 	val = mue_csr_read(sc, MUE_E2P_DATA);
    487 	*dest = val & 0xff;
    488 
    489 	return 0;
    490 }
    491 
    492 static int
    493 mue_read_eeprom(struct mue_softc *sc, uint8_t *dest, int off, int cnt)
    494 {
    495 	uint32_t val = 0; /* XXX gcc */
    496 	uint8_t byte;
    497 	int i, err;
    498 
    499 	/*
    500 	 * EEPROM pins are muxed with the LED function on LAN7800 device.
    501 	 */
    502 	if (sc->mue_product == USB_PRODUCT_SMSC_LAN7800) {
    503 		val = mue_csr_read(sc, MUE_HW_CFG);
    504 		mue_csr_write(sc, MUE_HW_CFG,
    505 		    val & ~(MUE_HW_CFG_LED0_EN | MUE_HW_CFG_LED1_EN));
    506 	}
    507 
    508 	for (i = 0; i < cnt; i++) {
    509 		err = mue_eeprom_getbyte(sc, off + i, &byte);
    510 		if (err)
    511 			break;
    512 		*(dest + i) = byte;
    513 	}
    514 
    515 	if (sc->mue_product == USB_PRODUCT_SMSC_LAN7800)
    516 		mue_csr_write(sc, MUE_HW_CFG, val);
    517 
    518 	return err ? 1 : 0;
    519 }
    520 
    521 static bool
    522 mue_eeprom_present(struct mue_softc *sc)
    523 {
    524 	uint32_t val;
    525 	uint8_t sig;
    526 	int ret;
    527 
    528 	if (sc->mue_flags & LAN7500) {
    529 		val = mue_csr_read(sc, MUE_E2P_CMD);
    530 		return val & MUE_E2P_CMD_LOADED;
    531 	} else {
    532 		ret = mue_read_eeprom(sc, &sig, MUE_E2P_IND_OFFSET, 1);
    533 		return (ret == 0) && (sig == MUE_E2P_IND);
    534 	}
    535 }
    536 
    537 static int
    538 mue_read_otp_raw(struct mue_softc *sc, uint8_t *dest, int off, int cnt)
    539 {
    540 	uint32_t val;
    541 	int i, err;
    542 
    543 	val = mue_csr_read(sc, MUE_OTP_PWR_DN);
    544 
    545 	/* Checking if bit is set. */
    546 	if (val & MUE_OTP_PWR_DN_PWRDN_N) {
    547 		/* Clear it, then wait for it to be cleared. */
    548 		mue_csr_write(sc, MUE_OTP_PWR_DN, 0);
    549 		err = MUE_WAIT_CLR(sc, MUE_OTP_PWR_DN, MUE_OTP_PWR_DN_PWRDN_N,
    550 		    0);
    551 		if (err) {
    552 			MUE_PRINTF(sc, "not ready\n");
    553 			return 1;
    554 		}
    555 	}
    556 
    557 	/* Start reading the bytes, one at a time. */
    558 	for (i = 0; i < cnt; i++) {
    559 		mue_csr_write(sc, MUE_OTP_ADDR1,
    560 		    ((off + i) >> 8) & MUE_OTP_ADDR1_MASK);
    561 		mue_csr_write(sc, MUE_OTP_ADDR2,
    562 		    ((off + i) & MUE_OTP_ADDR2_MASK));
    563 		mue_csr_write(sc, MUE_OTP_FUNC_CMD, MUE_OTP_FUNC_CMD_READ);
    564 		mue_csr_write(sc, MUE_OTP_CMD_GO, MUE_OTP_CMD_GO_GO);
    565 
    566 		err = MUE_WAIT_CLR(sc, MUE_OTP_STATUS, MUE_OTP_STATUS_BUSY, 0);
    567 		if (err) {
    568 			MUE_PRINTF(sc, "timed out\n");
    569 			return 1;
    570 		}
    571 		val = mue_csr_read(sc, MUE_OTP_RD_DATA);
    572 		*(dest + i) = (uint8_t)(val & 0xff);
    573 	}
    574 
    575 	return 0;
    576 }
    577 
    578 static int
    579 mue_read_otp(struct mue_softc *sc, uint8_t *dest, int off, int cnt)
    580 {
    581 	uint8_t sig;
    582 	int err;
    583 
    584 	if (sc->mue_flags & LAN7500)
    585 		return 1;
    586 
    587 	err = mue_read_otp_raw(sc, &sig, MUE_OTP_IND_OFFSET, 1);
    588 	if (err)
    589 		return 1;
    590 	switch (sig) {
    591 	case MUE_OTP_IND_1:
    592 		break;
    593 	case MUE_OTP_IND_2:
    594 		off += 0x100;
    595 		break;
    596 	default:
    597 		DPRINTF(sc, "OTP not found\n");
    598 		return 1;
    599 	}
    600 	err = mue_read_otp_raw(sc, dest, off, cnt);
    601 	return err;
    602 }
    603 
    604 static void
    605 mue_dataport_write(struct mue_softc *sc, uint32_t sel, uint32_t addr,
    606     uint32_t cnt, uint32_t *data)
    607 {
    608 	uint32_t i;
    609 
    610 	if (MUE_WAIT_SET(sc, MUE_DP_SEL, MUE_DP_SEL_DPRDY, 0)) {
    611 		MUE_PRINTF(sc, "not ready\n");
    612 		return;
    613 	}
    614 
    615 	mue_csr_write(sc, MUE_DP_SEL,
    616 	    (mue_csr_read(sc, MUE_DP_SEL) & ~MUE_DP_SEL_RSEL_MASK) | sel);
    617 
    618 	for (i = 0; i < cnt; i++) {
    619 		mue_csr_write(sc, MUE_DP_ADDR, addr + i);
    620 		mue_csr_write(sc, MUE_DP_DATA, data[i]);
    621 		mue_csr_write(sc, MUE_DP_CMD, MUE_DP_CMD_WRITE);
    622 		if (MUE_WAIT_SET(sc, MUE_DP_SEL, MUE_DP_SEL_DPRDY, 0)) {
    623 			MUE_PRINTF(sc, "timed out\n");
    624 			return;
    625 		}
    626 	}
    627 }
    628 
    629 static void
    630 mue_init_ltm(struct mue_softc *sc)
    631 {
    632 	uint32_t idx[MUE_NUM_LTM_INDEX] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
    633 	uint8_t temp[2];
    634 	size_t i;
    635 
    636 	if (mue_csr_read(sc, MUE_USB_CFG1) & MUE_USB_CFG1_LTM_ENABLE) {
    637 		if (mue_eeprom_present(sc) &&
    638 		    (mue_read_eeprom(sc, temp, MUE_E2P_LTM_OFFSET, 2) == 0)) {
    639 			if (temp[0] != sizeof(idx)) {
    640 				DPRINTF(sc, "EEPROM: unexpected size\n");
    641 				goto done;
    642 			}
    643 			if (mue_read_eeprom(sc, (uint8_t *)idx, temp[1] << 1,
    644 				sizeof(idx))) {
    645 				DPRINTF(sc, "EEPROM: failed to read\n");
    646 				goto done;
    647 			}
    648 			DPRINTF(sc, "success\n");
    649 		} else if (mue_read_otp(sc, temp, MUE_E2P_LTM_OFFSET, 2) == 0) {
    650 			if (temp[0] != sizeof(idx)) {
    651 				DPRINTF(sc, "OTP: unexpected size\n");
    652 				goto done;
    653 			}
    654 			if (mue_read_otp(sc, (uint8_t *)idx, temp[1] << 1,
    655 				sizeof(idx))) {
    656 				DPRINTF(sc, "OTP: failed to read\n");
    657 				goto done;
    658 			}
    659 			DPRINTF(sc, "success\n");
    660 		} else {
    661 			DPRINTF(sc, "nothing to do\n");
    662 		}
    663 	} else {
    664 		DPRINTF(sc, "nothing to do\n");
    665 	}
    666 done:
    667 	for (i = 0; i < __arraycount(idx); i++)
    668 		mue_csr_write(sc, MUE_LTM_INDEX(i), idx[i]);
    669 }
    670 
    671 static int
    672 mue_chip_init(struct mue_softc *sc)
    673 {
    674 	uint32_t val;
    675 
    676 	if ((sc->mue_flags & LAN7500) &&
    677 	    MUE_WAIT_SET(sc, MUE_PMT_CTL, MUE_PMT_CTL_READY, 0)) {
    678 		MUE_PRINTF(sc, "not ready\n");
    679 			return ETIMEDOUT;
    680 	}
    681 
    682 	MUE_SETBIT(sc, MUE_HW_CFG, MUE_HW_CFG_LRST);
    683 	if (MUE_WAIT_CLR(sc, MUE_HW_CFG, MUE_HW_CFG_LRST, 0)) {
    684 		MUE_PRINTF(sc, "timed out\n");
    685 		return ETIMEDOUT;
    686 	}
    687 
    688 	/* Respond to the IN token with a NAK. */
    689 	if (sc->mue_flags & LAN7500)
    690 		MUE_SETBIT(sc, MUE_HW_CFG, MUE_HW_CFG_BIR);
    691 	else
    692 		MUE_SETBIT(sc, MUE_USB_CFG0, MUE_USB_CFG0_BIR);
    693 
    694 	if (sc->mue_flags & LAN7500) {
    695 		if (sc->mue_udev->ud_speed == USB_SPEED_HIGH)
    696 			val = MUE_7500_HS_RX_BUFSIZE /
    697 			    MUE_HS_USB_PKT_SIZE;
    698 		else
    699 			val = MUE_7500_FS_RX_BUFSIZE /
    700 			    MUE_FS_USB_PKT_SIZE;
    701 		mue_csr_write(sc, MUE_7500_BURST_CAP, val);
    702 		mue_csr_write(sc, MUE_7500_BULKIN_DELAY,
    703 		    MUE_7500_DEFAULT_BULKIN_DELAY);
    704 
    705 		MUE_SETBIT(sc, MUE_HW_CFG, MUE_HW_CFG_BCE | MUE_HW_CFG_MEF);
    706 
    707 		/* Set FIFO sizes. */
    708 		val = (MUE_7500_MAX_RX_FIFO_SIZE - 512) / 512;
    709 		mue_csr_write(sc, MUE_7500_FCT_RX_FIFO_END, val);
    710 		val = (MUE_7500_MAX_TX_FIFO_SIZE - 512) / 512;
    711 		mue_csr_write(sc, MUE_7500_FCT_TX_FIFO_END, val);
    712 	} else {
    713 		/* Init LTM. */
    714 		mue_init_ltm(sc);
    715 
    716 		val = MUE_7800_RX_BUFSIZE;
    717 		switch (sc->mue_udev->ud_speed) {
    718 		case USB_SPEED_SUPER:
    719 			val /= MUE_SS_USB_PKT_SIZE;
    720 			break;
    721 		case USB_SPEED_HIGH:
    722 			val /= MUE_HS_USB_PKT_SIZE;
    723 			break;
    724 		default:
    725 			val /= MUE_FS_USB_PKT_SIZE;
    726 			break;
    727 		}
    728 		mue_csr_write(sc, MUE_7800_BURST_CAP, val);
    729 		mue_csr_write(sc, MUE_7800_BULKIN_DELAY,
    730 		    MUE_7800_DEFAULT_BULKIN_DELAY);
    731 
    732 		MUE_SETBIT(sc, MUE_HW_CFG, MUE_HW_CFG_MEF);
    733 		MUE_SETBIT(sc, MUE_USB_CFG0, MUE_USB_CFG0_BCE);
    734 
    735 		/*
    736 		 * Set FCL's RX and TX FIFO sizes: according to data sheet this
    737 		 * is already the default value. But we initialize it to the
    738 		 * same value anyways, as that's what the Linux driver does.
    739 		 */
    740 		val = (MUE_7800_MAX_RX_FIFO_SIZE - 512) / 512;
    741 		mue_csr_write(sc, MUE_7800_FCT_RX_FIFO_END, val);
    742 		val = (MUE_7800_MAX_TX_FIFO_SIZE - 512) / 512;
    743 		mue_csr_write(sc, MUE_7800_FCT_TX_FIFO_END, val);
    744 	}
    745 
    746 	/* Enabling interrupts. */
    747 	mue_csr_write(sc, MUE_INT_STATUS, ~0);
    748 
    749 	mue_csr_write(sc, (sc->mue_flags & LAN7500) ?
    750 	    MUE_7500_FCT_FLOW : MUE_7800_FCT_FLOW, 0);
    751 	mue_csr_write(sc, MUE_FLOW, 0);
    752 
    753 	/* Reset PHY. */
    754 	MUE_SETBIT(sc, MUE_PMT_CTL, MUE_PMT_CTL_PHY_RST);
    755 	if (MUE_WAIT_CLR(sc, MUE_PMT_CTL, MUE_PMT_CTL_PHY_RST, 0)) {
    756 		MUE_PRINTF(sc, "PHY not ready\n");
    757 		return ETIMEDOUT;
    758 	}
    759 
    760 	/* LAN7801 only has RGMII mode. */
    761 	if (sc->mue_product == USB_PRODUCT_SMSC_LAN7801)
    762 		MUE_CLRBIT(sc, MUE_MAC_CR, MUE_MAC_CR_GMII_EN);
    763 
    764 	if ((sc->mue_flags & LAN7500) ||
    765 	    (sc->mue_product == USB_PRODUCT_SMSC_LAN7800 &&
    766 	    !mue_eeprom_present(sc))) {
    767 		/* Allow MAC to detect speed and duplex from PHY. */
    768 		MUE_SETBIT(sc, MUE_MAC_CR, MUE_MAC_CR_AUTO_SPEED |
    769 		    MUE_MAC_CR_AUTO_DUPLEX);
    770 	}
    771 
    772 	MUE_SETBIT(sc, MUE_MAC_TX, MUE_MAC_TX_TXEN);
    773 	MUE_SETBIT(sc, (sc->mue_flags & LAN7500) ?
    774 	    MUE_7500_FCT_TX_CTL : MUE_7800_FCT_TX_CTL, MUE_FCT_TX_CTL_EN);
    775 
    776 	/* Set the maximum frame size. */
    777 	MUE_CLRBIT(sc, MUE_MAC_RX, MUE_MAC_RX_RXEN);
    778 	val = mue_csr_read(sc, MUE_MAC_RX);
    779 	val &= ~MUE_MAC_RX_MAX_SIZE_MASK;
    780 	val |= MUE_MAC_RX_MAX_LEN(ETHER_MAX_LEN + ETHER_VLAN_ENCAP_LEN);
    781 	mue_csr_write(sc, MUE_MAC_RX, val);
    782 	MUE_SETBIT(sc, MUE_MAC_RX, MUE_MAC_RX_RXEN);
    783 
    784 	MUE_SETBIT(sc, (sc->mue_flags & LAN7500) ?
    785 	    MUE_7500_FCT_RX_CTL : MUE_7800_FCT_RX_CTL, MUE_FCT_RX_CTL_EN);
    786 
    787 	/* Set default GPIO/LED settings only if no EEPROM is detected. */
    788 	if ((sc->mue_flags & LAN7500) && !mue_eeprom_present(sc)) {
    789 		MUE_CLRBIT(sc, MUE_LED_CFG, MUE_LED_CFG_LED10_FUN_SEL);
    790 		MUE_SETBIT(sc, MUE_LED_CFG,
    791 		    MUE_LED_CFG_LEDGPIO_EN | MUE_LED_CFG_LED2_FUN_SEL);
    792 	}
    793 
    794 	/* XXX We assume two LEDs at least when EEPROM is missing. */
    795 	if (sc->mue_product == USB_PRODUCT_SMSC_LAN7800 &&
    796 	    !mue_eeprom_present(sc))
    797 		MUE_SETBIT(sc, MUE_HW_CFG,
    798 		    MUE_HW_CFG_LED0_EN | MUE_HW_CFG_LED1_EN);
    799 
    800 	return 0;
    801 }
    802 
    803 static void
    804 mue_set_macaddr(struct mue_softc *sc)
    805 {
    806 	struct ifnet *ifp = GET_IFP(sc);
    807 	const uint8_t *enaddr = CLLADDR(ifp->if_sadl);
    808 	uint32_t lo, hi;
    809 
    810 	lo = MUE_ENADDR_LO(enaddr);
    811 	hi = MUE_ENADDR_HI(enaddr);
    812 
    813 	mue_csr_write(sc, MUE_RX_ADDRL, lo);
    814 	mue_csr_write(sc, MUE_RX_ADDRH, hi);
    815 }
    816 
    817 static int
    818 mue_get_macaddr(struct mue_softc *sc, prop_dictionary_t dict)
    819 {
    820 	prop_data_t eaprop;
    821 	uint32_t low, high;
    822 
    823 	if (!(sc->mue_flags & LAN7500)) {
    824 		low  = mue_csr_read(sc, MUE_RX_ADDRL);
    825 		high = mue_csr_read(sc, MUE_RX_ADDRH);
    826 		sc->mue_enaddr[5] = (uint8_t)((high >> 8) & 0xff);
    827 		sc->mue_enaddr[4] = (uint8_t)((high) & 0xff);
    828 		sc->mue_enaddr[3] = (uint8_t)((low >> 24) & 0xff);
    829 		sc->mue_enaddr[2] = (uint8_t)((low >> 16) & 0xff);
    830 		sc->mue_enaddr[1] = (uint8_t)((low >> 8) & 0xff);
    831 		sc->mue_enaddr[0] = (uint8_t)((low) & 0xff);
    832 		if (ETHER_IS_VALID(sc->mue_enaddr))
    833 			return 0;
    834 		else {
    835 			DPRINTF(sc, "registers: %s\n",
    836 			    ether_sprintf(sc->mue_enaddr));
    837 		}
    838 	}
    839 
    840 	if (mue_eeprom_present(sc) && !mue_read_eeprom(sc, sc->mue_enaddr,
    841 	    MUE_E2P_MAC_OFFSET, ETHER_ADDR_LEN)) {
    842 		if (ETHER_IS_VALID(sc->mue_enaddr))
    843 			return 0;
    844 		else {
    845 			DPRINTF(sc, "EEPROM: %s\n",
    846 			    ether_sprintf(sc->mue_enaddr));
    847 		}
    848 	}
    849 
    850 	if (mue_read_otp(sc, sc->mue_enaddr, MUE_OTP_MAC_OFFSET,
    851 	    ETHER_ADDR_LEN) == 0) {
    852 		if (ETHER_IS_VALID(sc->mue_enaddr))
    853 			return 0;
    854 		else {
    855 			DPRINTF(sc, "OTP: %s\n",
    856 			    ether_sprintf(sc->mue_enaddr));
    857 		}
    858 	}
    859 
    860 	/*
    861 	 * Other MD methods. This should be tried only if other methods fail.
    862 	 * Otherwise, MAC address for internal device can be assinged to
    863 	 * external devices on Raspberry Pi, for example.
    864 	 */
    865 	eaprop = prop_dictionary_get(dict, "mac-address");
    866 	if (eaprop != NULL) {
    867 		KASSERT(prop_object_type(eaprop) == PROP_TYPE_DATA);
    868 		KASSERT(prop_data_size(eaprop) == ETHER_ADDR_LEN);
    869 		memcpy(sc->mue_enaddr, prop_data_data_nocopy(eaprop),
    870 		    ETHER_ADDR_LEN);
    871 		if (ETHER_IS_VALID(sc->mue_enaddr))
    872 			return 0;
    873 		else {
    874 			DPRINTF(sc, "prop_dictionary_get: %s\n",
    875 			    ether_sprintf(sc->mue_enaddr));
    876 		}
    877 	}
    878 
    879 	return 1;
    880 }
    881 
    882 
    883 /*
    884  * Probe for a Microchip chip.  */
    885 static int
    886 mue_match(device_t parent, cfdata_t match, void *aux)
    887 {
    888 	struct usb_attach_arg *uaa = aux;
    889 
    890 	return (MUE_LOOKUP(uaa) != NULL) ?  UMATCH_VENDOR_PRODUCT : UMATCH_NONE;
    891 }
    892 
    893 static void
    894 mue_attach(device_t parent, device_t self, void *aux)
    895 {
    896 	struct mue_softc *sc = device_private(self);
    897 	prop_dictionary_t dict = device_properties(self);
    898 	struct usb_attach_arg *uaa = aux;
    899 	struct usbd_device *dev = uaa->uaa_device;
    900 	usb_interface_descriptor_t *id;
    901 	usb_endpoint_descriptor_t *ed;
    902 	char *devinfop;
    903 	struct mii_data	*mii;
    904 	struct ifnet *ifp;
    905 	usbd_status err;
    906 	uint8_t i;
    907 	int s;
    908 
    909 	aprint_naive("\n");
    910 	aprint_normal("\n");
    911 
    912 	sc->mue_dev = self;
    913 	sc->mue_udev = dev;
    914 
    915 	devinfop = usbd_devinfo_alloc(sc->mue_udev, 0);
    916 	aprint_normal_dev(self, "%s\n", devinfop);
    917 	usbd_devinfo_free(devinfop);
    918 
    919 #define MUE_CONFIG_NO	1
    920 	err = usbd_set_config_no(dev, MUE_CONFIG_NO, 1);
    921 	if (err) {
    922 		aprint_error_dev(self, "failed to set configuration: %s\n",
    923 		    usbd_errstr(err));
    924 		return;
    925 	}
    926 
    927 	mutex_init(&sc->mue_mii_lock, MUTEX_DEFAULT, IPL_NONE);
    928 	usb_init_task(&sc->mue_tick_task, mue_tick_task, sc, 0);
    929 	usb_init_task(&sc->mue_stop_task, (void (*)(void *))mue_stop, sc, 0);
    930 
    931 #define MUE_IFACE_IDX	0
    932 	err = usbd_device2interface_handle(dev, MUE_IFACE_IDX, &sc->mue_iface);
    933 	if (err) {
    934 		aprint_error_dev(self, "failed to get interface handle: %s\n",
    935 		    usbd_errstr(err));
    936 		return;
    937 	}
    938 
    939 	sc->mue_product = uaa->uaa_product;
    940 	sc->mue_flags = MUE_LOOKUP(uaa)->mue_flags;
    941 
    942 	/* Decide on what our bufsize will be. */
    943 	if (sc->mue_flags & LAN7500)
    944 		sc->mue_rxbufsz = (sc->mue_udev->ud_speed == USB_SPEED_HIGH) ?
    945 		    MUE_7500_HS_RX_BUFSIZE : MUE_7500_FS_RX_BUFSIZE;
    946 	else
    947 		sc->mue_rxbufsz = MUE_7800_RX_BUFSIZE;
    948 	sc->mue_txbufsz = MUE_TX_BUFSIZE;
    949 
    950 	/* Find endpoints. */
    951 	id = usbd_get_interface_descriptor(sc->mue_iface);
    952 	for (i = 0; i < id->bNumEndpoints; i++) {
    953 		ed = usbd_interface2endpoint_descriptor(sc->mue_iface, i);
    954 		if (ed == NULL) {
    955 			aprint_error_dev(self, "failed to get ep %hhd\n", i);
    956 			return;
    957 		}
    958 		if (UE_GET_DIR(ed->bEndpointAddress) == UE_DIR_IN &&
    959 		    UE_GET_XFERTYPE(ed->bmAttributes) == UE_BULK) {
    960 			sc->mue_ed[MUE_ENDPT_RX] = ed->bEndpointAddress;
    961 		} else if (UE_GET_DIR(ed->bEndpointAddress) == UE_DIR_OUT &&
    962 			   UE_GET_XFERTYPE(ed->bmAttributes) == UE_BULK) {
    963 			sc->mue_ed[MUE_ENDPT_TX] = ed->bEndpointAddress;
    964 		} else if (UE_GET_DIR(ed->bEndpointAddress) == UE_DIR_IN &&
    965 			   UE_GET_XFERTYPE(ed->bmAttributes) == UE_INTERRUPT) {
    966 			sc->mue_ed[MUE_ENDPT_INTR] = ed->bEndpointAddress;
    967 		}
    968 	}
    969 	KASSERT(sc->mue_ed[MUE_ENDPT_RX] != 0);
    970 	KASSERT(sc->mue_ed[MUE_ENDPT_TX] != 0);
    971 	KASSERT(sc->mue_ed[MUE_ENDPT_INTR] != 0);
    972 
    973 	s = splnet();
    974 
    975 	sc->mue_phyno = 1;
    976 
    977 	if (mue_chip_init(sc)) {
    978 		aprint_error_dev(self, "failed to initialize chip\n");
    979 		splx(s);
    980 		return;
    981 	}
    982 
    983 	/* A Microchip chip was detected.  Inform the world. */
    984 	if (sc->mue_flags & LAN7500)
    985 		aprint_normal_dev(self, "LAN7500\n");
    986 	else
    987 		aprint_normal_dev(self, "LAN7800\n");
    988 
    989 	if (mue_get_macaddr(sc, dict)) {
    990 		aprint_error_dev(self, "Ethernet address assigned randomly\n");
    991 		cprng_fast(sc->mue_enaddr, ETHER_ADDR_LEN);
    992 		sc->mue_enaddr[0] &= ~0x01;	/* unicast */
    993 		sc->mue_enaddr[0] |= 0x02;	/* locally administered */
    994 	}
    995 
    996 	aprint_normal_dev(self, "Ethernet address %s\n",
    997 	    ether_sprintf(sc->mue_enaddr));
    998 
    999 	/* Initialize interface info.*/
   1000 	ifp = GET_IFP(sc);
   1001 	ifp->if_softc = sc;
   1002 	strlcpy(ifp->if_xname, device_xname(sc->mue_dev), IFNAMSIZ);
   1003 	ifp->if_flags = IFF_BROADCAST | IFF_SIMPLEX | IFF_MULTICAST;
   1004 	ifp->if_init = mue_init;
   1005 	ifp->if_ioctl = mue_ioctl;
   1006 	ifp->if_start = mue_start;
   1007 	ifp->if_stop = mue_stop;
   1008 	ifp->if_watchdog = mue_watchdog;
   1009 
   1010 	IFQ_SET_READY(&ifp->if_snd);
   1011 
   1012 	ifp->if_capabilities = IFCAP_TSOv4 | IFCAP_TSOv6;
   1013 
   1014 	sc->mue_ec.ec_capabilities = ETHERCAP_VLAN_MTU;
   1015 
   1016 	/* Initialize MII/media info. */
   1017 	mii = GET_MII(sc);
   1018 	mii->mii_ifp = ifp;
   1019 	mii->mii_readreg = mue_miibus_readreg;
   1020 	mii->mii_writereg = mue_miibus_writereg;
   1021 	mii->mii_statchg = mue_miibus_statchg;
   1022 	mii->mii_flags = MIIF_AUTOTSLEEP;
   1023 
   1024 	sc->mue_ec.ec_mii = mii;
   1025 	ifmedia_init(&mii->mii_media, 0, mue_ifmedia_upd, mue_ifmedia_sts);
   1026 	mii_attach(self, mii, 0xffffffff, MII_PHY_ANY, MII_OFFSET_ANY, 0);
   1027 
   1028 	if (LIST_FIRST(&mii->mii_phys) == NULL) {
   1029 		ifmedia_add(&mii->mii_media, IFM_ETHER | IFM_NONE, 0, NULL);
   1030 		ifmedia_set(&mii->mii_media, IFM_ETHER | IFM_NONE);
   1031 	} else
   1032 		ifmedia_set(&mii->mii_media, IFM_ETHER | IFM_AUTO);
   1033 
   1034 	/* Attach the interface. */
   1035 	if_attach(ifp);
   1036 	ether_ifattach(ifp, sc->mue_enaddr);
   1037 
   1038 	rnd_attach_source(&sc->mue_rnd_source, device_xname(sc->mue_dev),
   1039 	    RND_TYPE_NET, RND_FLAG_DEFAULT);
   1040 
   1041 	callout_init(&sc->mue_stat_ch, 0);
   1042 
   1043 	splx(s);
   1044 
   1045 	usbd_add_drv_event(USB_EVENT_DRIVER_ATTACH, sc->mue_udev, sc->mue_dev);
   1046 }
   1047 
   1048 static int
   1049 mue_detach(device_t self, int flags)
   1050 {
   1051 	struct mue_softc *sc = device_private(self);
   1052 	struct ifnet *ifp = GET_IFP(sc);
   1053 	size_t i;
   1054 	int s;
   1055 
   1056 	sc->mue_dying = true;
   1057 
   1058 	callout_halt(&sc->mue_stat_ch, NULL);
   1059 
   1060 	for (i = 0; i < __arraycount(sc->mue_ep); i++)
   1061 		if (sc->mue_ep[i] != NULL)
   1062 			usbd_abort_pipe(sc->mue_ep[i]);
   1063 
   1064 	/*
   1065 	 * Remove any pending tasks. They cannot be executing because they run
   1066 	 * in the same thread as detach.
   1067 	 */
   1068 	usb_rem_task_wait(sc->mue_udev, &sc->mue_tick_task, USB_TASKQ_DRIVER,
   1069 	    NULL);
   1070 	usb_rem_task_wait(sc->mue_udev, &sc->mue_stop_task, USB_TASKQ_DRIVER,
   1071 	    NULL);
   1072 
   1073 	s = splusb();
   1074 
   1075 	if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING)
   1076 		mue_stop(ifp, 1);
   1077 
   1078 	rnd_detach_source(&sc->mue_rnd_source);
   1079 	mii_detach(&sc->mue_mii, MII_PHY_ANY, MII_OFFSET_ANY);
   1080 	ifmedia_delete_instance(&sc->mue_mii.mii_media, IFM_INST_ANY);
   1081 	if (ifp->if_softc != NULL) {
   1082 		ether_ifdetach(ifp);
   1083 		if_detach(ifp);
   1084 	}
   1085 
   1086 	if (--sc->mue_refcnt >= 0) {
   1087 		/* Wait for processes to go away. */
   1088 		usb_detach_waitold(sc->mue_dev);
   1089 	}
   1090 	splx(s);
   1091 
   1092 	usbd_add_drv_event(USB_EVENT_DRIVER_DETACH, sc->mue_udev, sc->mue_dev);
   1093 
   1094 	mutex_destroy(&sc->mue_mii_lock);
   1095 
   1096 	return 0;
   1097 }
   1098 
   1099 static int
   1100 mue_activate(device_t self, enum devact act)
   1101 {
   1102 	struct mue_softc *sc = device_private(self);
   1103 	struct ifnet *ifp = GET_IFP(sc);
   1104 
   1105 	switch (act) {
   1106 	case DVACT_DEACTIVATE:
   1107 		if_deactivate(ifp);
   1108 		sc->mue_dying = true;
   1109 		return 0;
   1110 	default:
   1111 		return EOPNOTSUPP;
   1112 	}
   1113 	return 0;
   1114 }
   1115 
   1116 static int
   1117 mue_rx_list_init(struct mue_softc *sc)
   1118 {
   1119 	struct mue_cdata *cd;
   1120 	struct mue_chain *c;
   1121 	size_t i;
   1122 	int err;
   1123 
   1124 	cd = &sc->mue_cdata;
   1125 	for (i = 0; i < __arraycount(cd->mue_rx_chain); i++) {
   1126 		c = &cd->mue_rx_chain[i];
   1127 		c->mue_sc = sc;
   1128 		c->mue_idx = i;
   1129 		if (c->mue_xfer == NULL) {
   1130 			err = usbd_create_xfer(sc->mue_ep[MUE_ENDPT_RX],
   1131 			    sc->mue_rxbufsz, 0, 0, &c->mue_xfer);
   1132 			if (err)
   1133 				return err;
   1134 			c->mue_buf = usbd_get_buffer(c->mue_xfer);
   1135 		}
   1136 	}
   1137 
   1138 	return 0;
   1139 }
   1140 
   1141 static int
   1142 mue_tx_list_init(struct mue_softc *sc)
   1143 {
   1144 	struct mue_cdata *cd;
   1145 	struct mue_chain *c;
   1146 	size_t i;
   1147 	int err;
   1148 
   1149 	cd = &sc->mue_cdata;
   1150 	for (i = 0; i < __arraycount(cd->mue_tx_chain); i++) {
   1151 		c = &cd->mue_tx_chain[i];
   1152 		c->mue_sc = sc;
   1153 		c->mue_idx = i;
   1154 		if (c->mue_xfer == NULL) {
   1155 			err = usbd_create_xfer(sc->mue_ep[MUE_ENDPT_TX],
   1156 			    sc->mue_txbufsz, USBD_FORCE_SHORT_XFER, 0,
   1157 			    &c->mue_xfer);
   1158 			if (err)
   1159 				return err;
   1160 			c->mue_buf = usbd_get_buffer(c->mue_xfer);
   1161 		}
   1162 	}
   1163 
   1164 	return 0;
   1165 }
   1166 
   1167 static int
   1168 mue_open_pipes(struct mue_softc *sc)
   1169 {
   1170 	usbd_status err;
   1171 
   1172 	/* Open RX and TX pipes. */
   1173 	err = usbd_open_pipe(sc->mue_iface, sc->mue_ed[MUE_ENDPT_RX],
   1174 	    USBD_EXCLUSIVE_USE, &sc->mue_ep[MUE_ENDPT_RX]);
   1175 	if (err) {
   1176 		MUE_PRINTF(sc, "rx pipe: %s\n", usbd_errstr(err));
   1177 		return EIO;
   1178 	}
   1179 	err = usbd_open_pipe(sc->mue_iface, sc->mue_ed[MUE_ENDPT_TX],
   1180 	    USBD_EXCLUSIVE_USE, &sc->mue_ep[MUE_ENDPT_TX]);
   1181 	if (err) {
   1182 		MUE_PRINTF(sc, "tx pipe: %s\n", usbd_errstr(err));
   1183 		return EIO;
   1184 	}
   1185 	return 0;
   1186 }
   1187 
   1188 static void
   1189 mue_start_rx(struct mue_softc *sc)
   1190 {
   1191 	struct mue_chain *c;
   1192 	size_t i;
   1193 
   1194 	/* Start up the receive pipe. */
   1195 	for (i = 0; i < __arraycount(sc->mue_cdata.mue_rx_chain); i++) {
   1196 		c = &sc->mue_cdata.mue_rx_chain[i];
   1197 		usbd_setup_xfer(c->mue_xfer, c, c->mue_buf, sc->mue_rxbufsz,
   1198 		    USBD_SHORT_XFER_OK, USBD_NO_TIMEOUT, mue_rxeof);
   1199 		usbd_transfer(c->mue_xfer);
   1200 	}
   1201 }
   1202 
   1203 static int
   1204 mue_encap(struct mue_softc *sc, struct mbuf *m, int idx)
   1205 {
   1206 	struct ifnet *ifp = GET_IFP(sc);
   1207 	struct mue_chain *c;
   1208 	usbd_status err;
   1209 	struct mue_txbuf_hdr hdr;
   1210 	int len;
   1211 
   1212 	c = &sc->mue_cdata.mue_tx_chain[idx];
   1213 
   1214 	hdr.tx_cmd_a = htole32((m->m_pkthdr.len & MUE_TX_CMD_A_LEN_MASK) |
   1215 	    MUE_TX_CMD_A_FCS);
   1216 
   1217 	if (m->m_pkthdr.csum_flags & (M_CSUM_TSOv4 | M_CSUM_TSOv6)) {
   1218 		hdr.tx_cmd_a |= htole32(MUE_TX_CMD_A_LSO);
   1219 		if (__predict_true(m->m_pkthdr.segsz > MUE_TX_MSS_MIN))
   1220 			hdr.tx_cmd_b = htole32(m->m_pkthdr.segsz <<
   1221 			    MUE_TX_CMD_B_MSS_SHIFT);
   1222 		else
   1223 			hdr.tx_cmd_b = htole32(MUE_TX_MSS_MIN <<
   1224 			    MUE_TX_CMD_B_MSS_SHIFT);
   1225 		hdr.tx_cmd_b &= htole32(MUE_TX_CMD_B_MSS_MASK);
   1226 		mue_tx_offload(sc, m);
   1227 	} else
   1228 		hdr.tx_cmd_b = 0;
   1229 
   1230 	memcpy(c->mue_buf, &hdr, sizeof(hdr));
   1231 	len = sizeof(hdr);
   1232 
   1233 	KASSERTMSG((unsigned)(len + m->m_pkthdr.len) <= sc->mue_txbufsz,
   1234 	    "%d <= %u", len + m->m_pkthdr.len, sc->mue_txbufsz);
   1235 
   1236 	m_copydata(m, 0, m->m_pkthdr.len, c->mue_buf + len);
   1237 	len += m->m_pkthdr.len;
   1238 
   1239 	usbd_setup_xfer(c->mue_xfer, c, c->mue_buf, len,
   1240 	    USBD_FORCE_SHORT_XFER, 10000, mue_txeof);
   1241 
   1242 	/* Transmit */
   1243 	err = usbd_transfer(c->mue_xfer);
   1244 	if (__predict_false(err != USBD_IN_PROGRESS)) {
   1245 		DPRINTF(sc, "%s\n", usbd_errstr(err));
   1246 		mue_stop(ifp, 0);
   1247 		return EIO;
   1248 	}
   1249 
   1250 	sc->mue_cdata.mue_tx_cnt++;
   1251 
   1252 	return 0;
   1253 }
   1254 
   1255 static void
   1256 mue_tx_offload(struct mue_softc *sc, struct mbuf *m)
   1257 {
   1258 	struct ether_header *eh;
   1259 	struct ip *ip;
   1260 	struct ip6_hdr *ip6;
   1261 	int offset;
   1262 	bool v4;
   1263 
   1264 	eh = mtod(m, struct ether_header *);
   1265 	switch (htons(eh->ether_type)) {
   1266 	case ETHERTYPE_IP:
   1267 	case ETHERTYPE_IPV6:
   1268 		offset = ETHER_HDR_LEN;
   1269 		break;
   1270 	case ETHERTYPE_VLAN:
   1271 		/* XXX not yet supported */
   1272 		offset = ETHER_HDR_LEN + ETHER_VLAN_ENCAP_LEN;
   1273 		break;
   1274 	default:
   1275 		/* XXX */
   1276 		panic("%s: unsupported ethertype\n", __func__);
   1277 		/* NOTREACHED */
   1278 	}
   1279 
   1280 	v4 = (m->m_pkthdr.csum_flags & M_CSUM_TSOv4) != 0;
   1281 
   1282 #ifdef DIAGNOSTIC /* XXX */
   1283 	int hlen = offset;
   1284 	if (v4)
   1285 		hlen += M_CSUM_DATA_IPv4_IPHL(m->m_pkthdr.csum_data);
   1286 	else
   1287 		hlen += M_CSUM_DATA_IPv6_IPHL(m->m_pkthdr.csum_data);
   1288 	KASSERT(m->m_len >= (int)(hlen + sizeof(struct tcphdr)));
   1289 #endif
   1290 
   1291 	/* Packet length should be cleared. */
   1292 	if (v4) {
   1293 		ip = (void *)(mtod(m, char *) + offset);
   1294 		ip->ip_len = 0;
   1295 	} else {
   1296 		ip6 = (void *)(mtod(m, char *) + offset);
   1297 		ip6->ip6_plen = 0;
   1298 	}
   1299 }
   1300 
   1301 static void
   1302 mue_setmulti(struct mue_softc *sc)
   1303 {
   1304 	struct ifnet *ifp = GET_IFP(sc);
   1305 	const uint8_t *enaddr = CLLADDR(ifp->if_sadl);
   1306 	struct ether_multi *enm;
   1307 	struct ether_multistep step;
   1308 	uint32_t pfiltbl[MUE_NUM_ADDR_FILTX][2];
   1309 	uint32_t hashtbl[MUE_DP_SEL_VHF_HASH_LEN];
   1310 	uint32_t reg, rxfilt, h, hireg, loreg;
   1311 	size_t i;
   1312 
   1313 	if (sc->mue_dying)
   1314 		return;
   1315 
   1316 	/* Clear perfect filter and hash tables. */
   1317 	memset(pfiltbl, 0, sizeof(pfiltbl));
   1318 	memset(hashtbl, 0, sizeof(hashtbl));
   1319 
   1320 	reg = (sc->mue_flags & LAN7500) ? MUE_7500_RFE_CTL : MUE_7800_RFE_CTL;
   1321 	rxfilt = mue_csr_read(sc, reg);
   1322 	rxfilt &= ~(MUE_RFE_CTL_PERFECT | MUE_RFE_CTL_MULTICAST_HASH |
   1323 	    MUE_RFE_CTL_UNICAST | MUE_RFE_CTL_MULTICAST);
   1324 
   1325 	/* Always accept broadcast frames. */
   1326 	rxfilt |= MUE_RFE_CTL_BROADCAST;
   1327 
   1328 	if (ifp->if_flags & (IFF_ALLMULTI | IFF_PROMISC)) {
   1329 allmulti:	rxfilt |= MUE_RFE_CTL_MULTICAST;
   1330 		if (ifp->if_flags & IFF_PROMISC) {
   1331 			rxfilt |= MUE_RFE_CTL_UNICAST;
   1332 			DPRINTF(sc, "promisc\n");
   1333 		} else {
   1334 			DPRINTF(sc, "allmulti\n");
   1335 		}
   1336 	} else {
   1337 		/* Now program new ones. */
   1338 		pfiltbl[0][0] = MUE_ENADDR_HI(enaddr) | MUE_ADDR_FILTX_VALID;
   1339 		pfiltbl[0][1] = MUE_ENADDR_LO(enaddr);
   1340 		i = 1;
   1341 		ETHER_FIRST_MULTI(step, &sc->mue_ec, enm);
   1342 		while (enm != NULL) {
   1343 			if (memcmp(enm->enm_addrlo, enm->enm_addrhi,
   1344 			    ETHER_ADDR_LEN)) {
   1345 				memset(pfiltbl, 0, sizeof(pfiltbl));
   1346 				memset(hashtbl, 0, sizeof(hashtbl));
   1347 				rxfilt &= ~MUE_RFE_CTL_MULTICAST_HASH;
   1348 				goto allmulti;
   1349 			}
   1350 			if (i < MUE_NUM_ADDR_FILTX) {
   1351 				/* Use perfect address table if possible. */
   1352 				pfiltbl[i][0] = MUE_ENADDR_HI(enm->enm_addrlo) |
   1353 				    MUE_ADDR_FILTX_VALID;
   1354 				pfiltbl[i][1] = MUE_ENADDR_LO(enm->enm_addrlo);
   1355 			} else {
   1356 				/* Otherwise, use hash table. */
   1357 				rxfilt |= MUE_RFE_CTL_MULTICAST_HASH;
   1358 				h = (ether_crc32_be(enm->enm_addrlo,
   1359 				    ETHER_ADDR_LEN) >> 23) & 0x1ff;
   1360 				hashtbl[h / 32] |= 1 << (h % 32);
   1361 			}
   1362 			i++;
   1363 			ETHER_NEXT_MULTI(step, enm);
   1364 		}
   1365 		rxfilt |= MUE_RFE_CTL_PERFECT;
   1366 		if (rxfilt & MUE_RFE_CTL_MULTICAST_HASH) {
   1367 			DPRINTF(sc, "perfect filter and hash tables\n");
   1368 		} else {
   1369 			DPRINTF(sc, "perfect filter\n");
   1370 		}
   1371 	}
   1372 
   1373 	for (i = 0; i < MUE_NUM_ADDR_FILTX; i++) {
   1374 		hireg = (sc->mue_flags & LAN7500) ?
   1375 		    MUE_7500_ADDR_FILTX(i) : MUE_7800_ADDR_FILTX(i);
   1376 		loreg = hireg + 4;
   1377 		mue_csr_write(sc, hireg, 0);
   1378 		mue_csr_write(sc, loreg, pfiltbl[i][1]);
   1379 		mue_csr_write(sc, hireg, pfiltbl[i][0]);
   1380 	}
   1381 
   1382 	mue_dataport_write(sc, MUE_DP_SEL_VHF, MUE_DP_SEL_VHF_VLAN_LEN,
   1383 	    MUE_DP_SEL_VHF_HASH_LEN, hashtbl);
   1384 
   1385 	mue_csr_write(sc, reg, rxfilt);
   1386 }
   1387 
   1388 static void
   1389 mue_sethwcsum(struct mue_softc *sc)
   1390 {
   1391 	struct ifnet *ifp = GET_IFP(sc);
   1392 	uint32_t reg, val;
   1393 
   1394 	reg = (sc->mue_flags & LAN7500) ? MUE_7500_RFE_CTL : MUE_7800_RFE_CTL;
   1395 	val = mue_csr_read(sc, reg);
   1396 
   1397 	if (ifp->if_capenable & (IFCAP_CSUM_TCPv4_Rx|IFCAP_CSUM_UDPv4_Rx)) {
   1398 		DPRINTF(sc, "enabled\n");;
   1399 		val |= MUE_RFE_CTL_IGMP_COE | MUE_RFE_CTL_ICMP_COE;
   1400 		val |= MUE_RFE_CTL_TCPUDP_COE | MUE_RFE_CTL_IP_COE;
   1401 	} else {
   1402 		DPRINTF(sc, "disabled\n");;
   1403 		val &=
   1404 		    ~(MUE_RFE_CTL_IGMP_COE | MUE_RFE_CTL_ICMP_COE);
   1405 		val &=
   1406 		    ~(MUE_RFE_CTL_TCPUDP_COE | MUE_RFE_CTL_IP_COE);
   1407         }
   1408 
   1409 	val &= ~MUE_RFE_CTL_VLAN_FILTER;
   1410 
   1411 	mue_csr_write(sc, reg, val);
   1412 }
   1413 
   1414 
   1415 static void
   1416 mue_rxeof(struct usbd_xfer *xfer, void *priv, usbd_status status)
   1417 {
   1418 	struct mue_chain *c = (struct mue_chain *)priv;
   1419 	struct mue_softc *sc = c->mue_sc;
   1420 	struct ifnet *ifp = GET_IFP(sc);
   1421 	struct mbuf *m;
   1422 	struct mue_rxbuf_hdr *hdrp;
   1423 	uint32_t rx_cmd_a, total_len;
   1424 	uint16_t pktlen;
   1425 	int s;
   1426 	char *buf = c->mue_buf;
   1427 
   1428 	if (__predict_false(sc->mue_dying)) {
   1429 		DPRINTF(sc, "dying\n");
   1430 		return;
   1431 	}
   1432 
   1433 	if (__predict_false(!(ifp->if_flags & IFF_RUNNING))) {
   1434 		DPRINTF(sc, "not running\n");
   1435 		return;
   1436 	}
   1437 
   1438 	if (__predict_false(status != USBD_NORMAL_COMPLETION)) {
   1439 		DPRINTF(sc, "%s\n", usbd_errstr(status));
   1440 		if (status == USBD_NOT_STARTED || status == USBD_CANCELLED)
   1441 			return;
   1442 		if (usbd_ratecheck(&sc->mue_rx_notice))
   1443 			MUE_PRINTF(sc, "%s\n", usbd_errstr(status));
   1444 		if (status == USBD_STALLED)
   1445 			usbd_clear_endpoint_stall_async(
   1446 			    sc->mue_ep[MUE_ENDPT_RX]);
   1447 		goto done;
   1448 	}
   1449 
   1450 	usbd_get_xfer_status(xfer, NULL, NULL, &total_len, NULL);
   1451 
   1452 	KASSERTMSG(total_len <= sc->mue_rxbufsz, "%d <= %u",
   1453 	    total_len, sc->mue_rxbufsz);
   1454 
   1455 	do {
   1456 		if (__predict_false(total_len < sizeof(*hdrp))) {
   1457 			MUE_PRINTF(sc, "packet length %u too short\n",
   1458 			    total_len);
   1459 			ifp->if_ierrors++;
   1460 			goto done;
   1461 		}
   1462 
   1463 		hdrp = (struct mue_rxbuf_hdr *)buf;
   1464 		rx_cmd_a = le32toh(hdrp->rx_cmd_a);
   1465 
   1466 		if (__predict_false(rx_cmd_a & MUE_RX_CMD_A_RED)) {
   1467 			MUE_PRINTF(sc, "rx_cmd_a: 0x%x\n", rx_cmd_a);
   1468 			ifp->if_ierrors++;
   1469 			goto done;
   1470 		}
   1471 
   1472 		/* XXX not yet */
   1473 		KASSERT((rx_cmd_a & MUE_RX_CMD_A_ICSM) == 0);
   1474 
   1475 		pktlen = (uint16_t)(rx_cmd_a & MUE_RX_CMD_A_LEN_MASK);
   1476 		if (sc->mue_flags & LAN7500)
   1477 			pktlen -= 2;
   1478 
   1479 		if (__predict_false(pktlen < ETHER_HDR_LEN + ETHER_CRC_LEN ||
   1480 		    pktlen > MCLBYTES - ETHER_ALIGN ||
   1481 		    pktlen + sizeof(*hdrp) > total_len)) {
   1482 			MUE_PRINTF(sc, "invalid packet length %d\n", pktlen);
   1483 			ifp->if_ierrors++;
   1484 			goto done;
   1485 		}
   1486 
   1487 		m = mue_newbuf();
   1488 		if (__predict_false(m == NULL)) {
   1489 			MUE_PRINTF(sc, "failed to allocate mbuf\n");
   1490 			ifp->if_ierrors++;
   1491 			goto done;
   1492 		}
   1493 
   1494 		m_set_rcvif(m, ifp);
   1495 		m->m_pkthdr.len = m->m_len = pktlen;
   1496 		m->m_flags |= M_HASFCS;
   1497 		memcpy(mtod(m, char *), buf + sizeof(*hdrp), pktlen);
   1498 
   1499 		/* Attention: sizeof(hdr) = 10 */
   1500 		pktlen = roundup(pktlen + sizeof(*hdrp), 4);
   1501 		if (pktlen > total_len)
   1502 			pktlen = total_len;
   1503 		total_len -= pktlen;
   1504 		buf += pktlen;
   1505 
   1506 		s = splnet();
   1507 		if_percpuq_enqueue(ifp->if_percpuq, m);
   1508 		splx(s);
   1509 	} while (total_len > 0);
   1510 
   1511 done:
   1512 	/* Setup new transfer. */
   1513 	usbd_setup_xfer(xfer, c, c->mue_buf, sc->mue_rxbufsz,
   1514 	    USBD_SHORT_XFER_OK, USBD_NO_TIMEOUT, mue_rxeof);
   1515 	usbd_transfer(xfer);
   1516 }
   1517 
   1518 static void
   1519 mue_txeof(struct usbd_xfer *xfer, void *priv, usbd_status status)
   1520 {
   1521 	struct mue_chain *c = priv;
   1522 	struct mue_softc *sc = c->mue_sc;
   1523 	struct ifnet *ifp = GET_IFP(sc);
   1524 	int s;
   1525 
   1526 	if (__predict_false(sc->mue_dying))
   1527 		return;
   1528 
   1529 	s = splnet();
   1530 
   1531 	if (__predict_false(status != USBD_NORMAL_COMPLETION)) {
   1532 		if (status == USBD_NOT_STARTED || status == USBD_CANCELLED) {
   1533 			splx(s);
   1534 			return;
   1535 		}
   1536 		ifp->if_oerrors++;
   1537 		MUE_PRINTF(sc, "%s\n", usbd_errstr(status));
   1538 		if (status == USBD_STALLED)
   1539 			usbd_clear_endpoint_stall_async(
   1540 			    sc->mue_ep[MUE_ENDPT_TX]);
   1541 		splx(s);
   1542 		return;
   1543 	}
   1544 
   1545 	ifp->if_timer = 0;
   1546 	ifp->if_flags &= ~IFF_OACTIVE;
   1547 
   1548 	if (!IFQ_IS_EMPTY(&ifp->if_snd))
   1549 		mue_start(ifp);
   1550 
   1551 	ifp->if_opackets++;
   1552 	splx(s);
   1553 }
   1554 
   1555 static int
   1556 mue_init(struct ifnet *ifp)
   1557 {
   1558 	struct mue_softc *sc = ifp->if_softc;
   1559 	int s;
   1560 
   1561 	if (sc->mue_dying) {
   1562 		DPRINTF(sc, "dying\n");
   1563 		return EIO;
   1564 	}
   1565 
   1566 	s = splnet();
   1567 
   1568 	/* Cancel pending I/O and free all TX/RX buffers. */
   1569 	if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING)
   1570 		mue_stop(ifp, 1);
   1571 
   1572 	mue_reset(sc);
   1573 
   1574 	/* Set MAC address. */
   1575 	mue_set_macaddr(sc);
   1576 
   1577 	/* Load the multicast filter. */
   1578 	mue_setmulti(sc);
   1579 
   1580 	/* TCP/UDP checksum offload engines. */
   1581 	mue_sethwcsum(sc);
   1582 
   1583 	if (mue_open_pipes(sc)) {
   1584 		splx(s);
   1585 		return EIO;
   1586 	}
   1587 
   1588 	/* Init RX ring. */
   1589 	if (mue_rx_list_init(sc)) {
   1590 		MUE_PRINTF(sc, "failed to init rx list\n");
   1591 		splx(s);
   1592 		return ENOBUFS;
   1593 	}
   1594 
   1595 	/* Init TX ring. */
   1596 	if (mue_tx_list_init(sc)) {
   1597 		MUE_PRINTF(sc, "failed to init tx list\n");
   1598 		splx(s);
   1599 		return ENOBUFS;
   1600 	}
   1601 
   1602 	mue_start_rx(sc);
   1603 
   1604 	ifp->if_flags |= IFF_RUNNING;
   1605 	ifp->if_flags &= ~IFF_OACTIVE;
   1606 
   1607 	splx(s);
   1608 
   1609 	callout_reset(&sc->mue_stat_ch, hz, mue_tick, sc);
   1610 
   1611 	return 0;
   1612 }
   1613 
   1614 static int
   1615 mue_ioctl(struct ifnet *ifp, u_long cmd, void *data)
   1616 {
   1617 	struct mue_softc *sc = ifp->if_softc;
   1618 	struct ifreq /*const*/ *ifr = data;
   1619 	int s, error = 0;
   1620 
   1621 	s = splnet();
   1622 
   1623 	switch(cmd) {
   1624 	case SIOCSIFFLAGS:
   1625 		if ((error = ifioctl_common(ifp, cmd, data)) != 0)
   1626 			break;
   1627 
   1628 		switch (ifp->if_flags & (IFF_UP | IFF_RUNNING)) {
   1629 		case IFF_RUNNING:
   1630 			mue_stop(ifp, 1);
   1631 			break;
   1632 		case IFF_UP:
   1633 			mue_init(ifp);
   1634 			break;
   1635 		case IFF_UP | IFF_RUNNING:
   1636 			if ((ifp->if_flags ^ sc->mue_if_flags) == IFF_PROMISC)
   1637 				mue_setmulti(sc);
   1638 			else
   1639 				mue_init(ifp);
   1640 			break;
   1641 		}
   1642 		sc->mue_if_flags = ifp->if_flags;
   1643 		break;
   1644 	case SIOCGIFMEDIA:
   1645 	case SIOCSIFMEDIA:
   1646 		error = ifmedia_ioctl(ifp, ifr, &sc->mue_mii.mii_media, cmd);
   1647 		break;
   1648 	default:
   1649 		if ((error = ether_ioctl(ifp, cmd, data)) != ENETRESET)
   1650 			break;
   1651 		error = 0;
   1652 		if (cmd == SIOCADDMULTI || cmd == SIOCDELMULTI)
   1653 			mue_setmulti(sc);
   1654 		break;
   1655 	}
   1656 	splx(s);
   1657 
   1658 	return error;
   1659 }
   1660 
   1661 static void
   1662 mue_watchdog(struct ifnet *ifp)
   1663 {
   1664 	struct mue_softc *sc = ifp->if_softc;
   1665 	struct mue_chain *c;
   1666 	usbd_status stat;
   1667 	int s;
   1668 
   1669 	ifp->if_oerrors++;
   1670 	MUE_PRINTF(sc, "timed out\n");
   1671 
   1672 	s = splusb();
   1673 	c = &sc->mue_cdata.mue_tx_chain[0];
   1674 	usbd_get_xfer_status(c->mue_xfer, NULL, NULL, NULL, &stat);
   1675 	mue_txeof(c->mue_xfer, c, stat);
   1676 
   1677 	if (!IFQ_IS_EMPTY(&ifp->if_snd))
   1678 		mue_start(ifp);
   1679 	splx(s);
   1680 }
   1681 
   1682 static void
   1683 mue_reset(struct mue_softc *sc)
   1684 {
   1685 	if (sc->mue_dying)
   1686 		return;
   1687 
   1688 	/* Wait a little while for the chip to get its brains in order. */
   1689 	usbd_delay_ms(sc->mue_udev, 1);
   1690 
   1691 //	mue_chip_init(sc); /* XXX */
   1692 }
   1693 
   1694 static void
   1695 mue_start(struct ifnet *ifp)
   1696 {
   1697 	struct mue_softc *sc = ifp->if_softc;
   1698 	struct mbuf *m;
   1699 
   1700 	if (__predict_false(!sc->mue_link)) {
   1701 		DPRINTF(sc, "no link\n");
   1702 		return;
   1703 	}
   1704 
   1705 	if (__predict_false((ifp->if_flags & (IFF_OACTIVE|IFF_RUNNING))
   1706 	    != IFF_RUNNING)) {
   1707 		DPRINTF(sc, "not ready\n");
   1708 		return;
   1709 	}
   1710 
   1711 	IFQ_POLL(&ifp->if_snd, m);
   1712 	if (m == NULL)
   1713 		return;
   1714 
   1715 	if (__predict_false(mue_encap(sc, m, 0))) {
   1716 		DPRINTF(sc, "encap failed\n");
   1717 		ifp->if_flags |= IFF_OACTIVE;
   1718 		return;
   1719 	}
   1720 	IFQ_DEQUEUE(&ifp->if_snd, m);
   1721 
   1722 	bpf_mtap(ifp, m, BPF_D_OUT);
   1723 	m_freem(m);
   1724 
   1725 	ifp->if_flags |= IFF_OACTIVE;
   1726 
   1727 	/* Set a timeout in case the chip goes out to lunch. */
   1728 	ifp->if_timer = 5;
   1729 }
   1730 
   1731 static void
   1732 mue_stop(struct ifnet *ifp, int disable __unused)
   1733 {
   1734 	struct mue_softc *sc = ifp->if_softc;
   1735 	usbd_status err;
   1736 	size_t i;
   1737 
   1738 	mue_reset(sc);
   1739 
   1740 	ifp->if_timer = 0;
   1741 	ifp->if_flags &= ~(IFF_RUNNING | IFF_OACTIVE);
   1742 
   1743 	callout_stop(&sc->mue_stat_ch);
   1744 
   1745         /* Stop transfers. */
   1746 	for (i = 0; i < __arraycount(sc->mue_ep); i++)
   1747 		if (sc->mue_ep[i] != NULL) {
   1748 			err = usbd_abort_pipe(sc->mue_ep[i]);
   1749 			if (err)
   1750 				MUE_PRINTF(sc, "abort pipe %zu: %s\n",
   1751 				    i, usbd_errstr(err));
   1752 		}
   1753 
   1754 	/* Free RX resources. */
   1755 	for (i = 0; i < __arraycount(sc->mue_cdata.mue_rx_chain); i++)
   1756 		if (sc->mue_cdata.mue_rx_chain[i].mue_xfer != NULL) {
   1757 			usbd_destroy_xfer(
   1758 			    sc->mue_cdata.mue_rx_chain[i].mue_xfer);
   1759 			sc->mue_cdata.mue_rx_chain[i].mue_xfer = NULL;
   1760 		}
   1761 
   1762 	/* Free TX resources. */
   1763 	for (i = 0; i < __arraycount(sc->mue_cdata.mue_tx_chain); i++)
   1764 		if (sc->mue_cdata.mue_tx_chain[i].mue_xfer != NULL) {
   1765 			usbd_destroy_xfer(
   1766 			    sc->mue_cdata.mue_tx_chain[i].mue_xfer);
   1767 			sc->mue_cdata.mue_tx_chain[i].mue_xfer = NULL;
   1768 		}
   1769 
   1770 	/* Close pipes */
   1771 	for (i = 0; i < __arraycount(sc->mue_ep); i++)
   1772 		if (sc->mue_ep[i] != NULL) {
   1773 			err = usbd_close_pipe(sc->mue_ep[i]);
   1774 			if (err)
   1775 				MUE_PRINTF(sc, "close pipe %zu: %s\n",
   1776 				    i, usbd_errstr(err));
   1777 			sc->mue_ep[i] = NULL;
   1778 		}
   1779 
   1780 	sc->mue_link = 0; /* XXX */
   1781 
   1782 	DPRINTF(sc, "done\n");
   1783 }
   1784 
   1785 static void
   1786 mue_tick(void *xsc)
   1787 {
   1788 	struct mue_softc *sc = xsc;
   1789 
   1790 	if (sc == NULL)
   1791 		return;
   1792 
   1793 	if (sc->mue_dying)
   1794 		return;
   1795 
   1796 	/* Perform periodic stuff in process context. */
   1797 	usb_add_task(sc->mue_udev, &sc->mue_tick_task, USB_TASKQ_DRIVER);
   1798 }
   1799 
   1800 static void
   1801 mue_tick_task(void *xsc)
   1802 {
   1803 	struct mue_softc *sc = xsc;
   1804 	struct ifnet *ifp = GET_IFP(sc);
   1805 	struct mii_data *mii = GET_MII(sc);
   1806 	int s;
   1807 
   1808 	if (sc == NULL)
   1809 		return;
   1810 
   1811 	if (sc->mue_dying)
   1812 		return;
   1813 
   1814 	s = splnet();
   1815 	mii_tick(mii);
   1816 	if (sc->mue_link == 0)
   1817 		mue_miibus_statchg(ifp);
   1818 	callout_reset(&sc->mue_stat_ch, hz, mue_tick, sc);
   1819 	splx(s);
   1820 }
   1821 
   1822 static struct mbuf *
   1823 mue_newbuf(void)
   1824 {
   1825 	struct mbuf *m;
   1826 
   1827 	MGETHDR(m, M_DONTWAIT, MT_DATA);
   1828 	if (__predict_false(m == NULL))
   1829 		return NULL;
   1830 
   1831 	MCLGET(m, M_DONTWAIT);
   1832 	if (__predict_false(!(m->m_flags & M_EXT))) {
   1833 		m_freem(m);
   1834 		return NULL;
   1835 	}
   1836 
   1837 	m_adj(m, ETHER_ALIGN);
   1838 
   1839 	return m;
   1840 }
   1841