Home | History | Annotate | Line # | Download | only in usb
if_smsc.c revision 1.45
      1 /*	$NetBSD: if_smsc.c,v 1.45 2019/05/23 13:10:52 msaitoh Exp $	*/
      2 
      3 /*	$OpenBSD: if_smsc.c,v 1.4 2012/09/27 12:38:11 jsg Exp $	*/
      4 /*	$FreeBSD: src/sys/dev/usb/net/if_smsc.c,v 1.1 2012/08/15 04:03:55 gonzo Exp $ */
      5 /*-
      6  * Copyright (c) 2012
      7  *	Ben Gray <bgray (at) freebsd.org>.
      8  * All rights reserved.
      9  *
     10  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
     11  * modification, are permitted provided that the following conditions
     12  * are met:
     13  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
     14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     15  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     16  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     17  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
     18  *
     19  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
     20  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
     21  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
     22  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
     23  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
     24  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
     25  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
     26  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
     27  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
     28  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
     29  */
     30 
     31 /*
     32  * SMSC LAN9xxx devices (http://www.smsc.com/)
     33  *
     34  * The LAN9500 & LAN9500A devices are stand-alone USB to Ethernet chips that
     35  * support USB 2.0 and 10/100 Mbps Ethernet.
     36  *
     37  * The LAN951x devices are an integrated USB hub and USB to Ethernet adapter.
     38  * The driver only covers the Ethernet part, the standard USB hub driver
     39  * supports the hub part.
     40  *
     41  * This driver is closely modelled on the Linux driver written and copyrighted
     42  * by SMSC.
     43  *
     44  * H/W TCP & UDP Checksum Offloading
     45  * ---------------------------------
     46  * The chip supports both tx and rx offloading of UDP & TCP checksums, this
     47  * feature can be dynamically enabled/disabled.
     48  *
     49  * RX checksuming is performed across bytes after the IPv4 header to the end of
     50  * the Ethernet frame, this means if the frame is padded with non-zero values
     51  * the H/W checksum will be incorrect, however the rx code compensates for this.
     52  *
     53  * TX checksuming is more complicated, the device requires a special header to
     54  * be prefixed onto the start of the frame which indicates the start and end
     55  * positions of the UDP or TCP frame.  This requires the driver to manually
     56  * go through the packet data and decode the headers prior to sending.
     57  * On Linux they generally provide cues to the location of the csum and the
     58  * area to calculate it over, on FreeBSD we seem to have to do it all ourselves,
     59  * hence this is not as optimal and therefore h/w TX checksum is currently not
     60  * implemented.
     61  */
     62 
     63 #include <sys/cdefs.h>
     64 __KERNEL_RCSID(0, "$NetBSD: if_smsc.c,v 1.45 2019/05/23 13:10:52 msaitoh Exp $");
     65 
     66 #ifdef _KERNEL_OPT
     67 #include "opt_usb.h"
     68 #include "opt_inet.h"
     69 #endif
     70 
     71 #include <sys/param.h>
     72 #include <sys/bus.h>
     73 #include <sys/device.h>
     74 #include <sys/kernel.h>
     75 #include <sys/mbuf.h>
     76 #include <sys/mutex.h>
     77 #include <sys/proc.h>
     78 #include <sys/rndsource.h>
     79 #include <sys/socket.h>
     80 #include <sys/sockio.h>
     81 #include <sys/systm.h>
     82 
     83 #include <net/if.h>
     84 #include <net/if_dl.h>
     85 #include <net/if_media.h>
     86 #include <net/if_ether.h>
     87 
     88 #include <net/bpf.h>
     89 
     90 #ifdef INET
     91 #include <netinet/in.h>
     92 #include <netinet/if_inarp.h>
     93 #endif
     94 
     95 #include <dev/mii/mii.h>
     96 #include <dev/mii/miivar.h>
     97 
     98 #include <dev/usb/usb.h>
     99 #include <dev/usb/usbdi.h>
    100 #include <dev/usb/usbdi_util.h>
    101 #include <dev/usb/usbdivar.h>
    102 #include <dev/usb/usbdevs.h>
    103 
    104 #include <dev/usb/if_smscreg.h>
    105 #include <dev/usb/if_smscvar.h>
    106 
    107 #include "ioconf.h"
    108 
    109 #ifdef USB_DEBUG
    110 int smsc_debug = 0;
    111 #endif
    112 
    113 /*
    114  * Various supported device vendors/products.
    115  */
    116 static const struct usb_devno smsc_devs[] = {
    117 	{ USB_VENDOR_SMSC,	USB_PRODUCT_SMSC_LAN89530 },
    118 	{ USB_VENDOR_SMSC,	USB_PRODUCT_SMSC_LAN9530 },
    119 	{ USB_VENDOR_SMSC,	USB_PRODUCT_SMSC_LAN9730 },
    120 	{ USB_VENDOR_SMSC,	USB_PRODUCT_SMSC_SMSC9500 },
    121 	{ USB_VENDOR_SMSC,	USB_PRODUCT_SMSC_SMSC9500A },
    122 	{ USB_VENDOR_SMSC,	USB_PRODUCT_SMSC_SMSC9500A_ALT },
    123 	{ USB_VENDOR_SMSC,	USB_PRODUCT_SMSC_SMSC9500A_HAL },
    124 	{ USB_VENDOR_SMSC,	USB_PRODUCT_SMSC_SMSC9500A_SAL10 },
    125 	{ USB_VENDOR_SMSC,	USB_PRODUCT_SMSC_SMSC9500_ALT },
    126 	{ USB_VENDOR_SMSC,	USB_PRODUCT_SMSC_SMSC9500_SAL10 },
    127 	{ USB_VENDOR_SMSC,	USB_PRODUCT_SMSC_SMSC9505 },
    128 	{ USB_VENDOR_SMSC,	USB_PRODUCT_SMSC_SMSC9505A },
    129 	{ USB_VENDOR_SMSC,	USB_PRODUCT_SMSC_SMSC9505A_HAL },
    130 	{ USB_VENDOR_SMSC,	USB_PRODUCT_SMSC_SMSC9505A_SAL10 },
    131 	{ USB_VENDOR_SMSC,	USB_PRODUCT_SMSC_SMSC9505_SAL10 },
    132 	{ USB_VENDOR_SMSC,	USB_PRODUCT_SMSC_SMSC9512_14 },
    133 	{ USB_VENDOR_SMSC,	USB_PRODUCT_SMSC_SMSC9512_14_ALT },
    134 	{ USB_VENDOR_SMSC,	USB_PRODUCT_SMSC_SMSC9512_14_SAL10 }
    135 };
    136 
    137 #ifdef USB_DEBUG
    138 #define smsc_dbg_printf(sc, fmt, args...) \
    139 	do { \
    140 		if (smsc_debug > 0) \
    141 			printf("debug: " fmt, ##args); \
    142 	} while(0)
    143 #else
    144 #define smsc_dbg_printf(sc, fmt, args...)
    145 #endif
    146 
    147 #define smsc_warn_printf(sc, fmt, args...) \
    148 	printf("%s: warning: " fmt, device_xname((sc)->sc_dev), ##args)
    149 
    150 #define smsc_err_printf(sc, fmt, args...) \
    151 	printf("%s: error: " fmt, device_xname((sc)->sc_dev), ##args)
    152 
    153 /* Function declarations */
    154 int		 smsc_chip_init(struct smsc_softc *);
    155 void		 smsc_setmulti(struct smsc_softc *);
    156 int		 smsc_setmacaddress(struct smsc_softc *, const uint8_t *);
    157 
    158 int		 smsc_match(device_t, cfdata_t, void *);
    159 void		 smsc_attach(device_t, device_t, void *);
    160 int		 smsc_detach(device_t, int);
    161 int		 smsc_activate(device_t, enum devact);
    162 
    163 int		 smsc_init(struct ifnet *);
    164 int		 smsc_init_locked(struct ifnet *);
    165 void		 smsc_start(struct ifnet *);
    166 void		 smsc_start_locked(struct ifnet *);
    167 int		 smsc_ioctl(struct ifnet *, u_long, void *);
    168 void		 smsc_stop(struct ifnet *, int);
    169 void		 smsc_stop_locked(struct ifnet *, int);
    170 
    171 void		 smsc_reset(struct smsc_softc *);
    172 struct mbuf	*smsc_newbuf(void);
    173 
    174 void		 smsc_tick(void *);
    175 void		 smsc_tick_task(void *);
    176 void		 smsc_miibus_statchg(struct ifnet *);
    177 void		 smsc_miibus_statchg_locked(struct ifnet *);
    178 int		 smsc_miibus_readreg(device_t, int, int, uint16_t *);
    179 int		 smsc_miibus_writereg(device_t, int, int, uint16_t);
    180 int		 smsc_ifmedia_upd(struct ifnet *);
    181 void		 smsc_ifmedia_sts(struct ifnet *, struct ifmediareq *);
    182 void		 smsc_lock_mii(struct smsc_softc *);
    183 void		 smsc_unlock_mii(struct smsc_softc *);
    184 
    185 int		 smsc_tx_list_init(struct smsc_softc *);
    186 void		 smsc_tx_list_free(struct smsc_softc *);
    187 int		 smsc_rx_list_init(struct smsc_softc *);
    188 void		 smsc_rx_list_free(struct smsc_softc *);
    189 int		 smsc_encap(struct smsc_softc *, struct mbuf *, int);
    190 void		 smsc_rxeof(struct usbd_xfer *, void *, usbd_status);
    191 void		 smsc_txeof(struct usbd_xfer *, void *, usbd_status);
    192 
    193 int		 smsc_read_reg(struct smsc_softc *, uint32_t, uint32_t *);
    194 int		 smsc_write_reg(struct smsc_softc *, uint32_t, uint32_t);
    195 int		 smsc_wait_for_bits(struct smsc_softc *, uint32_t, uint32_t);
    196 int		 smsc_sethwcsum(struct smsc_softc *);
    197 
    198 CFATTACH_DECL_NEW(usmsc, sizeof(struct smsc_softc), smsc_match, smsc_attach,
    199     smsc_detach, smsc_activate);
    200 
    201 int
    202 smsc_read_reg(struct smsc_softc *sc, uint32_t off, uint32_t *data)
    203 {
    204 	usb_device_request_t req;
    205 	uint32_t buf;
    206 	usbd_status err;
    207 
    208 	req.bmRequestType = UT_READ_VENDOR_DEVICE;
    209 	req.bRequest = SMSC_UR_READ_REG;
    210 	USETW(req.wValue, 0);
    211 	USETW(req.wIndex, off);
    212 	USETW(req.wLength, 4);
    213 
    214 	err = usbd_do_request(sc->sc_udev, &req, &buf);
    215 	if (err != 0)
    216 		smsc_warn_printf(sc, "Failed to read register 0x%0x\n", off);
    217 
    218 	*data = le32toh(buf);
    219 
    220 	return err;
    221 }
    222 
    223 int
    224 smsc_write_reg(struct smsc_softc *sc, uint32_t off, uint32_t data)
    225 {
    226 	usb_device_request_t req;
    227 	uint32_t buf;
    228 	usbd_status err;
    229 
    230 	buf = htole32(data);
    231 
    232 	req.bmRequestType = UT_WRITE_VENDOR_DEVICE;
    233 	req.bRequest = SMSC_UR_WRITE_REG;
    234 	USETW(req.wValue, 0);
    235 	USETW(req.wIndex, off);
    236 	USETW(req.wLength, 4);
    237 
    238 	err = usbd_do_request(sc->sc_udev, &req, &buf);
    239 	if (err != 0)
    240 		smsc_warn_printf(sc, "Failed to write register 0x%0x\n", off);
    241 
    242 	return err;
    243 }
    244 
    245 int
    246 smsc_wait_for_bits(struct smsc_softc *sc, uint32_t reg, uint32_t bits)
    247 {
    248 	uint32_t val;
    249 	int err, i;
    250 
    251 	for (i = 0; i < 100; i++) {
    252 		if ((err = smsc_read_reg(sc, reg, &val)) != 0)
    253 			return err;
    254 		if (!(val & bits))
    255 			return 0;
    256 		DELAY(5);
    257 	}
    258 
    259 	return 1;
    260 }
    261 
    262 int
    263 smsc_miibus_readreg(device_t dev, int phy, int reg, uint16_t *val)
    264 {
    265 	struct smsc_softc * const sc = device_private(dev);
    266 	uint32_t addr;
    267 	uint32_t data = 0;
    268 	int rv = 0;
    269 
    270 	smsc_lock_mii(sc);
    271 	if (smsc_wait_for_bits(sc, SMSC_MII_ADDR, SMSC_MII_BUSY) != 0) {
    272 		smsc_warn_printf(sc, "MII is busy\n");
    273 		rv = -1;
    274 		goto done;
    275 	}
    276 
    277 	addr = (phy << 11) | (reg << 6) | SMSC_MII_READ;
    278 	smsc_write_reg(sc, SMSC_MII_ADDR, addr);
    279 
    280 	if (smsc_wait_for_bits(sc, SMSC_MII_ADDR, SMSC_MII_BUSY) != 0) {
    281 		smsc_warn_printf(sc, "MII read timeout\n");
    282 		rv = ETIMEDOUT;
    283 	}
    284 
    285 	smsc_read_reg(sc, SMSC_MII_DATA, &data);
    286 
    287 done:
    288 	smsc_unlock_mii(sc);
    289 
    290 	*val = data & 0xffff;
    291 	return rv;
    292 }
    293 
    294 int
    295 smsc_miibus_writereg(device_t dev, int phy, int reg, uint16_t val)
    296 {
    297 	struct smsc_softc * const sc = device_private(dev);
    298 	uint32_t addr;
    299 
    300 	if (sc->sc_phyno != phy)
    301 		return -1;
    302 
    303 	smsc_lock_mii(sc);
    304 	if (smsc_wait_for_bits(sc, SMSC_MII_ADDR, SMSC_MII_BUSY) != 0) {
    305 		smsc_warn_printf(sc, "MII is busy\n");
    306 		smsc_unlock_mii(sc);
    307 		return -1;
    308 	}
    309 
    310 	smsc_write_reg(sc, SMSC_MII_DATA, val);
    311 
    312 	addr = (phy << 11) | (reg << 6) | SMSC_MII_WRITE;
    313 	smsc_write_reg(sc, SMSC_MII_ADDR, addr);
    314 	smsc_unlock_mii(sc);
    315 
    316 	if (smsc_wait_for_bits(sc, SMSC_MII_ADDR, SMSC_MII_BUSY) != 0) {
    317 		smsc_warn_printf(sc, "MII write timeout\n");
    318 		return ETIMEDOUT;
    319 	}
    320 
    321 	return 0;
    322 }
    323 
    324 void
    325 smsc_miibus_statchg(struct ifnet *ifp)
    326 {
    327 	if (ifp == NULL)
    328 		return;
    329 
    330 	struct smsc_softc * const sc = ifp->if_softc;
    331 
    332 	mutex_enter(&sc->sc_lock);
    333 	if (sc->sc_dying) {
    334 		mutex_exit(&sc->sc_lock);
    335 		return;
    336 	}
    337 	smsc_miibus_statchg_locked(ifp);
    338 
    339 	mutex_exit(&sc->sc_lock);
    340 }
    341 
    342 
    343 void
    344 smsc_miibus_statchg_locked(struct ifnet *ifp)
    345 {
    346 	struct smsc_softc * const sc = ifp->if_softc;
    347 	struct mii_data * const mii = &sc->sc_mii;
    348 	int err;
    349 	uint32_t flow;
    350 	uint32_t afc_cfg;
    351 
    352 	KASSERT(mutex_owned(&sc->sc_lock));
    353 
    354 	if ((ifp->if_flags & IFF_RUNNING) == 0) {
    355 		smsc_dbg_printf(sc, "%s: not running\n", __func__);
    356 		return;
    357 	}
    358 
    359 	/* Use the MII status to determine link status */
    360 	sc->sc_flags &= ~SMSC_FLAG_LINK;
    361 	if ((mii->mii_media_status & (IFM_ACTIVE | IFM_AVALID)) ==
    362 	    (IFM_ACTIVE | IFM_AVALID)) {
    363 		switch (IFM_SUBTYPE(mii->mii_media_active)) {
    364 			case IFM_10_T:
    365 			case IFM_100_TX:
    366 				sc->sc_flags |= SMSC_FLAG_LINK;
    367 				break;
    368 			case IFM_1000_T:
    369 				/* Gigabit ethernet not supported by chipset */
    370 				break;
    371 			default:
    372 				break;
    373 		}
    374 	}
    375 
    376 	/* Lost link, do nothing. */
    377 	if ((sc->sc_flags & SMSC_FLAG_LINK) == 0) {
    378 		smsc_dbg_printf(sc, "link flag not set\n");
    379 		return;
    380 	}
    381 
    382 	err = smsc_read_reg(sc, SMSC_AFC_CFG, &afc_cfg);
    383 	if (err) {
    384 		smsc_warn_printf(sc, "failed to read initial AFC_CFG, "
    385 		    "error %d\n", err);
    386 		return;
    387 	}
    388 
    389 	/* Enable/disable full duplex operation and TX/RX pause */
    390 	if ((IFM_OPTIONS(mii->mii_media_active) & IFM_FDX) != 0) {
    391 		smsc_dbg_printf(sc, "full duplex operation\n");
    392 		sc->sc_mac_csr &= ~SMSC_MAC_CSR_RCVOWN;
    393 		sc->sc_mac_csr |= SMSC_MAC_CSR_FDPX;
    394 
    395 		if ((IFM_OPTIONS(mii->mii_media_active) & IFM_ETH_RXPAUSE) != 0)
    396 			flow = 0xffff0002;
    397 		else
    398 			flow = 0;
    399 
    400 		if ((IFM_OPTIONS(mii->mii_media_active) & IFM_ETH_TXPAUSE) != 0)
    401 			afc_cfg |= 0xf;
    402 		else
    403 			afc_cfg &= ~0xf;
    404 	} else {
    405 		smsc_dbg_printf(sc, "half duplex operation\n");
    406 		sc->sc_mac_csr &= ~SMSC_MAC_CSR_FDPX;
    407 		sc->sc_mac_csr |= SMSC_MAC_CSR_RCVOWN;
    408 
    409 		flow = 0;
    410 		afc_cfg |= 0xf;
    411 	}
    412 
    413 	err = smsc_write_reg(sc, SMSC_MAC_CSR, sc->sc_mac_csr);
    414 	err += smsc_write_reg(sc, SMSC_FLOW, flow);
    415 	err += smsc_write_reg(sc, SMSC_AFC_CFG, afc_cfg);
    416 	if (err)
    417 		smsc_warn_printf(sc, "media change failed, error %d\n", err);
    418 }
    419 
    420 int
    421 smsc_ifmedia_upd(struct ifnet *ifp)
    422 {
    423 	struct smsc_softc * const sc = ifp->if_softc;
    424 	struct mii_data * const mii = &sc->sc_mii;
    425 	int err;
    426 
    427 	if (mii->mii_instance) {
    428 		struct mii_softc *miisc;
    429 
    430 		LIST_FOREACH(miisc, &mii->mii_phys, mii_list)
    431 			mii_phy_reset(miisc);
    432 	}
    433 	err = mii_mediachg(mii);
    434 	return err;
    435 }
    436 
    437 void
    438 smsc_ifmedia_sts(struct ifnet *ifp, struct ifmediareq *ifmr)
    439 {
    440 	struct smsc_softc * const sc = ifp->if_softc;
    441 	struct mii_data * const mii = &sc->sc_mii;
    442 
    443 	/* SMSC_LOCK */
    444 
    445 	mii_pollstat(mii);
    446 
    447 	ifmr->ifm_active = mii->mii_media_active;
    448 	ifmr->ifm_status = mii->mii_media_status;
    449 
    450 	/* SMSC_UNLOCK */
    451 }
    452 
    453 static inline uint32_t
    454 smsc_hash(uint8_t addr[ETHER_ADDR_LEN])
    455 {
    456 
    457 	return (ether_crc32_be(addr, ETHER_ADDR_LEN) >> 26) & 0x3f;
    458 }
    459 
    460 void
    461 smsc_setmulti(struct smsc_softc *sc)
    462 {
    463 	struct ethercom *ec = &sc->sc_ec;
    464 	struct ifnet * const ifp = &ec->ec_if;
    465 	struct ether_multi *enm;
    466 	struct ether_multistep step;
    467 	uint32_t hashtbl[2] = { 0, 0 };
    468 	uint32_t hash;
    469 
    470 	KASSERT(mutex_owned(&sc->sc_lock));
    471 
    472 	if (sc->sc_dying)
    473 		return;
    474 
    475 	if (ifp->if_flags & (IFF_ALLMULTI | IFF_PROMISC)) {
    476 allmulti:
    477 		smsc_dbg_printf(sc, "receive all multicast enabled\n");
    478 		sc->sc_mac_csr |= SMSC_MAC_CSR_MCPAS;
    479 		sc->sc_mac_csr &= ~SMSC_MAC_CSR_HPFILT;
    480 		smsc_write_reg(sc, SMSC_MAC_CSR, sc->sc_mac_csr);
    481 		return;
    482 	} else {
    483 		sc->sc_mac_csr |= SMSC_MAC_CSR_HPFILT;
    484 		sc->sc_mac_csr &= ~(SMSC_MAC_CSR_PRMS | SMSC_MAC_CSR_MCPAS);
    485 	}
    486 
    487 	ETHER_LOCK(ec);
    488 	ETHER_FIRST_MULTI(step, ec, enm);
    489 	while (enm != NULL) {
    490 		if (memcmp(enm->enm_addrlo, enm->enm_addrhi, ETHER_ADDR_LEN)) {
    491 			ETHER_UNLOCK(ec);
    492 			goto allmulti;
    493 		}
    494 
    495 		hash = smsc_hash(enm->enm_addrlo);
    496 		hashtbl[hash >> 5] |= 1 << (hash & 0x1F);
    497 		ETHER_NEXT_MULTI(step, enm);
    498 	}
    499 	ETHER_UNLOCK(ec);
    500 
    501 	/* Debug */
    502 	if (sc->sc_mac_csr & SMSC_MAC_CSR_HPFILT) {
    503 		smsc_dbg_printf(sc, "receive select group of macs\n");
    504 	} else {
    505 		smsc_dbg_printf(sc, "receive own packets only\n");
    506 	}
    507 
    508 	/* Write the hash table and mac control registers */
    509 	ifp->if_flags &= ~IFF_ALLMULTI;
    510 	smsc_write_reg(sc, SMSC_HASHH, hashtbl[1]);
    511 	smsc_write_reg(sc, SMSC_HASHL, hashtbl[0]);
    512 	smsc_write_reg(sc, SMSC_MAC_CSR, sc->sc_mac_csr);
    513 }
    514 
    515 int
    516 smsc_sethwcsum(struct smsc_softc *sc)
    517 {
    518 	struct ifnet * const ifp = &sc->sc_ec.ec_if;
    519 	uint32_t val;
    520 	int err;
    521 
    522 	err = smsc_read_reg(sc, SMSC_COE_CTRL, &val);
    523 	if (err != 0) {
    524 		smsc_warn_printf(sc, "failed to read SMSC_COE_CTRL (err=%d)\n",
    525 		    err);
    526 		return err;
    527 	}
    528 
    529 	/* Enable/disable the Rx checksum */
    530 	if (ifp->if_capenable & (IFCAP_CSUM_TCPv4_Rx | IFCAP_CSUM_UDPv4_Rx))
    531 		val |= (SMSC_COE_CTRL_RX_EN | SMSC_COE_CTRL_RX_MODE);
    532 	else
    533 		val &= ~(SMSC_COE_CTRL_RX_EN | SMSC_COE_CTRL_RX_MODE);
    534 
    535 	/* Enable/disable the Tx checksum (currently not supported) */
    536 	if (ifp->if_capenable & (IFCAP_CSUM_TCPv4_Tx | IFCAP_CSUM_UDPv4_Tx))
    537 		val |= SMSC_COE_CTRL_TX_EN;
    538 	else
    539 		val &= ~SMSC_COE_CTRL_TX_EN;
    540 
    541 	sc->sc_coe_ctrl = val;
    542 
    543 	err = smsc_write_reg(sc, SMSC_COE_CTRL, val);
    544 	if (err != 0) {
    545 		smsc_warn_printf(sc, "failed to write SMSC_COE_CTRL (err=%d)\n",
    546 		    err);
    547 		return err;
    548 	}
    549 
    550 	return 0;
    551 }
    552 
    553 int
    554 smsc_setmacaddress(struct smsc_softc *sc, const uint8_t *addr)
    555 {
    556 	int err;
    557 	uint32_t val;
    558 
    559 	smsc_dbg_printf(sc, "setting mac address to "
    560 	    "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x\n",
    561 	    addr[0], addr[1], addr[2], addr[3], addr[4], addr[5]);
    562 
    563 	val = (addr[3] << 24) | (addr[2] << 16) | (addr[1] << 8) | addr[0];
    564 	if ((err = smsc_write_reg(sc, SMSC_MAC_ADDRL, val)) != 0)
    565 		goto done;
    566 
    567 	val = (addr[5] << 8) | addr[4];
    568 	err = smsc_write_reg(sc, SMSC_MAC_ADDRH, val);
    569 
    570 done:
    571 	return err;
    572 }
    573 
    574 void
    575 smsc_reset(struct smsc_softc *sc)
    576 {
    577 	KASSERT(mutex_owned(&sc->sc_lock));
    578 	if (sc->sc_dying)
    579 		return;
    580 
    581 	/* Wait a little while for the chip to get its brains in order. */
    582 	DELAY(1000);
    583 
    584 	/* Reinitialize controller to achieve full reset. */
    585 	smsc_chip_init(sc);
    586 }
    587 
    588 int
    589 smsc_init(struct ifnet *ifp)
    590 {
    591 	struct smsc_softc * const sc = ifp->if_softc;
    592 
    593 	mutex_enter(&sc->sc_lock);
    594 	int ret = smsc_init_locked(ifp);
    595 	mutex_exit(&sc->sc_lock);
    596 
    597 	return ret;
    598 }
    599 
    600 int
    601 smsc_init_locked(struct ifnet *ifp)
    602 {
    603 	struct smsc_softc * const sc = ifp->if_softc;
    604 	usbd_status err;
    605 
    606 	if (sc->sc_dying)
    607 		return EIO;
    608 
    609 	/* Cancel pending I/O */
    610 	smsc_stop_locked(ifp, 1);
    611 
    612 	/* Reset the ethernet interface. */
    613 	smsc_reset(sc);
    614 
    615 	/* Load the multicast filter. */
    616 	smsc_setmulti(sc);
    617 
    618 	/* TCP/UDP checksum offload engines. */
    619 	smsc_sethwcsum(sc);
    620 
    621 	/* Open RX and TX pipes. */
    622 	err = usbd_open_pipe(sc->sc_iface, sc->sc_ed[SMSC_ENDPT_RX],
    623 	    USBD_EXCLUSIVE_USE | USBD_MPSAFE, &sc->sc_ep[SMSC_ENDPT_RX]);
    624 	if (err) {
    625 		printf("%s: open rx pipe failed: %s\n",
    626 		    device_xname(sc->sc_dev), usbd_errstr(err));
    627 		goto fail;
    628 	}
    629 
    630 	err = usbd_open_pipe(sc->sc_iface, sc->sc_ed[SMSC_ENDPT_TX],
    631 	    USBD_EXCLUSIVE_USE | USBD_MPSAFE, &sc->sc_ep[SMSC_ENDPT_TX]);
    632 	if (err) {
    633 		printf("%s: open tx pipe failed: %s\n",
    634 		    device_xname(sc->sc_dev), usbd_errstr(err));
    635 		goto fail1;
    636 	}
    637 
    638 	/* Init RX ring. */
    639 	if (smsc_rx_list_init(sc)) {
    640 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "rx list init failed\n");
    641 		goto fail2;
    642 	}
    643 
    644 	/* Init TX ring. */
    645 	if (smsc_tx_list_init(sc)) {
    646 		aprint_error_dev(sc->sc_dev, "tx list init failed\n");
    647 		goto fail3;
    648 	}
    649 
    650 	mutex_enter(&sc->sc_rxlock);
    651 	mutex_enter(&sc->sc_txlock);
    652 	sc->sc_stopping = false;
    653 
    654 	/* Start up the receive pipe. */
    655 	for (size_t i = 0; i < SMSC_RX_LIST_CNT; i++) {
    656 		struct smsc_chain * const c = &sc->sc_cdata.rx_chain[i];
    657 		usbd_setup_xfer(c->sc_xfer, c, c->sc_buf, sc->sc_bufsz,
    658 		    USBD_SHORT_XFER_OK, USBD_NO_TIMEOUT, smsc_rxeof);
    659 		usbd_transfer(c->sc_xfer);
    660 	}
    661 
    662 	mutex_exit(&sc->sc_txlock);
    663 	mutex_exit(&sc->sc_rxlock);
    664 
    665 	/* Indicate we are up and running. */
    666 	ifp->if_flags |= IFF_RUNNING;
    667 	ifp->if_flags &= ~IFF_OACTIVE;
    668 
    669 	callout_reset(&sc->sc_stat_ch, hz, smsc_tick, sc);
    670 
    671 	return 0;
    672 
    673 fail3:
    674 	smsc_rx_list_free(sc);
    675 fail2:
    676 	usbd_close_pipe(sc->sc_ep[SMSC_ENDPT_TX]);
    677 fail1:
    678 	usbd_close_pipe(sc->sc_ep[SMSC_ENDPT_RX]);
    679 fail:
    680 	return EIO;
    681 }
    682 
    683 void
    684 smsc_start(struct ifnet *ifp)
    685 {
    686 	struct smsc_softc * const sc = ifp->if_softc;
    687 	KASSERT(ifp->if_extflags & IFEF_MPSAFE);
    688 
    689 	mutex_enter(&sc->sc_txlock);
    690 	if (!sc->sc_stopping)
    691 		smsc_start_locked(ifp);
    692 	mutex_exit(&sc->sc_txlock);
    693 }
    694 
    695 void
    696 smsc_start_locked(struct ifnet *ifp)
    697 {
    698 	struct smsc_softc * const sc = ifp->if_softc;
    699 	struct mbuf *m_head = NULL;
    700 
    701 	KASSERT(mutex_owned(&sc->sc_txlock));
    702 
    703 	/* Don't send anything if there is no link or controller is busy. */
    704 	if ((sc->sc_flags & SMSC_FLAG_LINK) == 0) {
    705 		smsc_dbg_printf(sc, "%s: no link\n", __func__);
    706 		return;
    707 	}
    708 
    709 	/* Any free USB transfers? */
    710 	if (sc->sc_cdata.tx_free == 0) {
    711 		smsc_dbg_printf(sc, "%s: all USB transfers in use\n", __func__);
    712 		return;
    713 	}
    714 
    715 	if ((ifp->if_flags & (IFF_OACTIVE | IFF_RUNNING)) != IFF_RUNNING) {
    716 		smsc_dbg_printf(sc, "%s: not running\n", __func__);
    717 		return;
    718 	}
    719 
    720 	IFQ_POLL(&ifp->if_snd, m_head);
    721 	if (m_head == NULL)
    722 		return;
    723 
    724 	sc->sc_cdata.tx_free--;
    725 
    726 	IFQ_DEQUEUE(&ifp->if_snd, m_head);
    727 	if (smsc_encap(sc, m_head, sc->sc_cdata.tx_next)) {
    728 		m_free(m_head);
    729 		sc->sc_cdata.tx_free++;
    730 		return;
    731 	}
    732 
    733 	sc->sc_cdata.tx_next = (sc->sc_cdata.tx_next + 1) % SMSC_TX_LIST_CNT;
    734 
    735 	bpf_mtap(ifp, m_head, BPF_D_OUT);
    736 
    737 	if (sc->sc_cdata.tx_free == 0)
    738 		ifp->if_flags |= IFF_OACTIVE;
    739 
    740 	/*
    741 	 * Set a timeout in case the chip goes out to lunch.
    742 	 */
    743 	ifp->if_timer = 5;
    744 }
    745 
    746 void
    747 smsc_tick(void *xsc)
    748 {
    749 	struct smsc_softc * const sc = xsc;
    750 
    751 	if (sc == NULL)
    752 		return;
    753 
    754 	mutex_enter(&sc->sc_lock);
    755 
    756 	if (sc->sc_dying) {
    757 		mutex_exit(&sc->sc_lock);
    758 		return;
    759 	}
    760 
    761 	if (!sc->sc_ttpending) {
    762 		sc->sc_ttpending = true;
    763 		usb_add_task(sc->sc_udev, &sc->sc_tick_task, USB_TASKQ_DRIVER);
    764 	}
    765 
    766 	mutex_exit(&sc->sc_lock);
    767 }
    768 
    769 void
    770 smsc_stop(struct ifnet *ifp, int disable)
    771 {
    772 	struct smsc_softc * const sc = ifp->if_softc;
    773 
    774 	mutex_enter(&sc->sc_lock);
    775 	smsc_stop_locked(ifp, disable);
    776 	mutex_exit(&sc->sc_lock);
    777 }
    778 
    779 void
    780 smsc_stop_locked(struct ifnet *ifp, int disable)
    781 {
    782 	struct smsc_softc * const sc = ifp->if_softc;
    783 	usbd_status err;
    784 
    785 	KASSERT(mutex_owned(&sc->sc_lock));
    786 	mutex_enter(&sc->sc_rxlock);
    787 	mutex_enter(&sc->sc_txlock);
    788 	sc->sc_stopping = true;
    789 	mutex_exit(&sc->sc_txlock);
    790 	mutex_exit(&sc->sc_rxlock);
    791 
    792 	callout_stop(&sc->sc_stat_ch);
    793 
    794 	/* Stop transfers. */
    795 	if (sc->sc_ep[SMSC_ENDPT_RX] != NULL) {
    796 		err = usbd_abort_pipe(sc->sc_ep[SMSC_ENDPT_RX]);
    797 		if (err) {
    798 			printf("%s: abort rx pipe failed: %s\n",
    799 			    device_xname(sc->sc_dev), usbd_errstr(err));
    800 		}
    801 	}
    802 
    803 	if (sc->sc_ep[SMSC_ENDPT_TX] != NULL) {
    804 		err = usbd_abort_pipe(sc->sc_ep[SMSC_ENDPT_TX]);
    805 		if (err) {
    806 			printf("%s: abort tx pipe failed: %s\n",
    807 			    device_xname(sc->sc_dev), usbd_errstr(err));
    808 		}
    809 	}
    810 
    811 	if (sc->sc_ep[SMSC_ENDPT_INTR] != NULL) {
    812 		err = usbd_abort_pipe(sc->sc_ep[SMSC_ENDPT_INTR]);
    813 		if (err) {
    814 			printf("%s: abort intr pipe failed: %s\n",
    815 			    device_xname(sc->sc_dev), usbd_errstr(err));
    816 		}
    817 	}
    818 
    819 	smsc_rx_list_free(sc);
    820 
    821 	smsc_tx_list_free(sc);
    822 
    823 	/* Close pipes */
    824 	if (sc->sc_ep[SMSC_ENDPT_RX] != NULL) {
    825 		err = usbd_close_pipe(sc->sc_ep[SMSC_ENDPT_RX]);
    826 		if (err) {
    827 			printf("%s: close rx pipe failed: %s\n",
    828 			    device_xname(sc->sc_dev), usbd_errstr(err));
    829 		}
    830 		sc->sc_ep[SMSC_ENDPT_RX] = NULL;
    831 	}
    832 
    833 	if (sc->sc_ep[SMSC_ENDPT_TX] != NULL) {
    834 		err = usbd_close_pipe(sc->sc_ep[SMSC_ENDPT_TX]);
    835 		if (err) {
    836 			printf("%s: close tx pipe failed: %s\n",
    837 			    device_xname(sc->sc_dev), usbd_errstr(err));
    838 		}
    839 		sc->sc_ep[SMSC_ENDPT_TX] = NULL;
    840 	}
    841 
    842 	if (sc->sc_ep[SMSC_ENDPT_INTR] != NULL) {
    843 		err = usbd_close_pipe(sc->sc_ep[SMSC_ENDPT_INTR]);
    844 		if (err) {
    845 			printf("%s: close intr pipe failed: %s\n",
    846 			    device_xname(sc->sc_dev), usbd_errstr(err));
    847 		}
    848 		sc->sc_ep[SMSC_ENDPT_INTR] = NULL;
    849 	}
    850 
    851 	ifp->if_timer = 0;
    852 	ifp->if_flags &= ~(IFF_RUNNING | IFF_OACTIVE);
    853 
    854 	if (disable) {
    855 		/* drain */
    856 	}
    857 }
    858 
    859 int
    860 smsc_chip_init(struct smsc_softc *sc)
    861 {
    862 	int err;
    863 	uint32_t reg_val;
    864 	int burst_cap;
    865 
    866 	/* Enter H/W config mode */
    867 	smsc_write_reg(sc, SMSC_HW_CFG, SMSC_HW_CFG_LRST);
    868 
    869 	if ((err = smsc_wait_for_bits(sc, SMSC_HW_CFG,
    870 	    SMSC_HW_CFG_LRST)) != 0) {
    871 		smsc_warn_printf(sc, "timed-out waiting for reset to "
    872 		    "complete\n");
    873 		goto init_failed;
    874 	}
    875 
    876 	/* Reset the PHY */
    877 	smsc_write_reg(sc, SMSC_PM_CTRL, SMSC_PM_CTRL_PHY_RST);
    878 
    879 	if ((err = smsc_wait_for_bits(sc, SMSC_PM_CTRL,
    880 	    SMSC_PM_CTRL_PHY_RST)) != 0) {
    881 		smsc_warn_printf(sc, "timed-out waiting for phy reset to "
    882 		    "complete\n");
    883 		goto init_failed;
    884 	}
    885 	usbd_delay_ms(sc->sc_udev, 40);
    886 
    887 	/* Set the mac address */
    888 	struct ifnet * const ifp = &sc->sc_ec.ec_if;
    889 	const char *eaddr = CLLADDR(ifp->if_sadl);
    890 	if ((err = smsc_setmacaddress(sc, eaddr)) != 0) {
    891 		smsc_warn_printf(sc, "failed to set the MAC address\n");
    892 		goto init_failed;
    893 	}
    894 
    895 	/*
    896 	 * Don't know what the HW_CFG_BIR bit is, but following the reset
    897 	 * sequence as used in the Linux driver.
    898 	 */
    899 	if ((err = smsc_read_reg(sc, SMSC_HW_CFG, &reg_val)) != 0) {
    900 		smsc_warn_printf(sc, "failed to read HW_CFG: %d\n", err);
    901 		goto init_failed;
    902 	}
    903 	reg_val |= SMSC_HW_CFG_BIR;
    904 	smsc_write_reg(sc, SMSC_HW_CFG, reg_val);
    905 
    906 	/*
    907 	 * There is a so called 'turbo mode' that the linux driver supports, it
    908 	 * seems to allow you to jam multiple frames per Rx transaction.
    909 	 * By default this driver supports that and therefore allows multiple
    910 	 * frames per USB transfer.
    911 	 *
    912 	 * The xfer buffer size needs to reflect this as well, therefore based
    913 	 * on the calculations in the Linux driver the RX bufsize is set to
    914 	 * 18944,
    915 	 *     bufsz = (16 * 1024 + 5 * 512)
    916 	 *
    917 	 * Burst capability is the number of URBs that can be in a burst of
    918 	 * data/ethernet frames.
    919 	 */
    920 
    921 	if (sc->sc_udev->ud_speed == USB_SPEED_HIGH)
    922 		burst_cap = 37;
    923 	else
    924 		burst_cap = 128;
    925 
    926 	smsc_write_reg(sc, SMSC_BURST_CAP, burst_cap);
    927 
    928 	/* Set the default bulk in delay (magic value from Linux driver) */
    929 	smsc_write_reg(sc, SMSC_BULK_IN_DLY, 0x00002000);
    930 
    931 	/*
    932 	 * Initialise the RX interface
    933 	 */
    934 	if ((err = smsc_read_reg(sc, SMSC_HW_CFG, &reg_val)) < 0) {
    935 		smsc_warn_printf(sc, "failed to read HW_CFG: (err = %d)\n",
    936 		    err);
    937 		goto init_failed;
    938 	}
    939 
    940 	/*
    941 	 * The following settings are used for 'turbo mode', a.k.a multiple
    942 	 * frames per Rx transaction (again info taken form Linux driver).
    943 	 */
    944 	reg_val |= (SMSC_HW_CFG_MEF | SMSC_HW_CFG_BCE);
    945 
    946 	/*
    947 	 * set Rx data offset to ETHER_ALIGN which will make the IP header
    948 	 * align on a word boundary.
    949 	 */
    950 	reg_val |= ETHER_ALIGN << SMSC_HW_CFG_RXDOFF_SHIFT;
    951 
    952 	smsc_write_reg(sc, SMSC_HW_CFG, reg_val);
    953 
    954 	/* Clear the status register ? */
    955 	smsc_write_reg(sc, SMSC_INTR_STATUS, 0xffffffff);
    956 
    957 	/* Read and display the revision register */
    958 	if ((err = smsc_read_reg(sc, SMSC_ID_REV, &sc->sc_rev_id)) < 0) {
    959 		smsc_warn_printf(sc, "failed to read ID_REV (err = %d)\n", err);
    960 		goto init_failed;
    961 	}
    962 
    963 	/* GPIO/LED setup */
    964 	reg_val = SMSC_LED_GPIO_CFG_SPD_LED | SMSC_LED_GPIO_CFG_LNK_LED |
    965 	    SMSC_LED_GPIO_CFG_FDX_LED;
    966 	smsc_write_reg(sc, SMSC_LED_GPIO_CFG, reg_val);
    967 
    968 	/*
    969 	 * Initialise the TX interface
    970 	 */
    971 	smsc_write_reg(sc, SMSC_FLOW, 0);
    972 
    973 	smsc_write_reg(sc, SMSC_AFC_CFG, AFC_CFG_DEFAULT);
    974 
    975 	/* Read the current MAC configuration */
    976 	if ((err = smsc_read_reg(sc, SMSC_MAC_CSR, &sc->sc_mac_csr)) < 0) {
    977 		smsc_warn_printf(sc, "failed to read MAC_CSR (err=%d)\n", err);
    978 		goto init_failed;
    979 	}
    980 
    981 	/* disable pad stripping, collides with checksum offload */
    982 	sc->sc_mac_csr &= ~SMSC_MAC_CSR_PADSTR;
    983 
    984 	/* Vlan */
    985 	smsc_write_reg(sc, SMSC_VLAN1, (uint32_t)ETHERTYPE_VLAN);
    986 
    987 	/*
    988 	 * Start TX
    989 	 */
    990 	sc->sc_mac_csr |= SMSC_MAC_CSR_TXEN;
    991 	smsc_write_reg(sc, SMSC_MAC_CSR, sc->sc_mac_csr);
    992 	smsc_write_reg(sc, SMSC_TX_CFG, SMSC_TX_CFG_ON);
    993 
    994 	/*
    995 	 * Start RX
    996 	 */
    997 	sc->sc_mac_csr |= SMSC_MAC_CSR_RXEN;
    998 	smsc_write_reg(sc, SMSC_MAC_CSR, sc->sc_mac_csr);
    999 
   1000 	return 0;
   1001 
   1002 init_failed:
   1003 	smsc_err_printf(sc, "smsc_chip_init failed (err=%d)\n", err);
   1004 	return err;
   1005 }
   1006 
   1007 static int
   1008 smsc_ifflags_cb(struct ethercom *ec)
   1009 {
   1010 	struct ifnet *ifp = &ec->ec_if;
   1011 	struct smsc_softc *sc = ifp->if_softc;
   1012 
   1013 	mutex_enter(&sc->sc_lock);
   1014 
   1015 	const int change = ifp->if_flags ^ sc->sc_if_flags;
   1016 	if ((change & ~(IFF_CANTCHANGE | IFF_DEBUG)) != 0) {
   1017 		mutex_exit(&sc->sc_lock);
   1018 		return ENETRESET;
   1019 	}
   1020 
   1021 	smsc_dbg_printf(sc, "%s: change %x\n", __func__, change);
   1022 
   1023 	if ((change & IFF_PROMISC) != 0) {
   1024 		if (ifp->if_flags & IFF_PROMISC) {
   1025 			sc->sc_mac_csr |= SMSC_MAC_CSR_PRMS;
   1026 			smsc_write_reg(sc, SMSC_MAC_CSR, sc->sc_mac_csr);
   1027 		} else if (!(ifp->if_flags & IFF_PROMISC)) {
   1028 			sc->sc_mac_csr &= ~SMSC_MAC_CSR_PRMS;
   1029 			smsc_write_reg(sc, SMSC_MAC_CSR, sc->sc_mac_csr);
   1030 		}
   1031 		smsc_setmulti(sc);
   1032 	}
   1033 
   1034 	mutex_exit(&sc->sc_lock);
   1035 
   1036 	return 0;
   1037 }
   1038 
   1039 
   1040 int
   1041 smsc_ioctl(struct ifnet *ifp, u_long cmd, void *data)
   1042 {
   1043 	struct smsc_softc * const sc = ifp->if_softc;
   1044 
   1045 	smsc_dbg_printf(sc, "%s: cmd %0lx data %p\n", __func__, cmd, data);
   1046 
   1047 	int error = ether_ioctl(ifp, cmd, data);
   1048 
   1049 	if (error == ENETRESET) {
   1050 		error = 0;
   1051 		if (cmd == SIOCADDMULTI || cmd == SIOCDELMULTI) {
   1052 			if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING) {
   1053 				mutex_enter(&sc->sc_lock);
   1054 				smsc_setmulti(sc);
   1055 				mutex_exit(&sc->sc_lock);
   1056 			}
   1057 		}
   1058 	}
   1059 
   1060 	mutex_enter(&sc->sc_rxlock);
   1061 	mutex_enter(&sc->sc_txlock);
   1062 	sc->sc_if_flags = ifp->if_flags;
   1063 	mutex_exit(&sc->sc_txlock);
   1064 	mutex_exit(&sc->sc_rxlock);
   1065 
   1066 	return error;
   1067 }
   1068 
   1069 int
   1070 smsc_match(device_t parent, cfdata_t match, void *aux)
   1071 {
   1072 	struct usb_attach_arg *uaa = aux;
   1073 
   1074 	return (usb_lookup(smsc_devs, uaa->uaa_vendor, uaa->uaa_product) != NULL) ?
   1075 	    UMATCH_VENDOR_PRODUCT : UMATCH_NONE;
   1076 }
   1077 
   1078 void
   1079 smsc_attach(device_t parent, device_t self, void *aux)
   1080 {
   1081 	struct smsc_softc *sc = device_private(self);
   1082 	struct usb_attach_arg *uaa = aux;
   1083 	struct usbd_device *dev = uaa->uaa_device;
   1084 	usb_interface_descriptor_t *id;
   1085 	usb_endpoint_descriptor_t *ed;
   1086 	char *devinfop;
   1087 	struct mii_data *mii;
   1088 	struct ifnet *ifp;
   1089 	int err, i;
   1090 	uint32_t mac_h, mac_l;
   1091 
   1092 	sc->sc_dev = self;
   1093 	sc->sc_udev = dev;
   1094 	sc->sc_dying = false;
   1095 	sc->sc_stopping = false;
   1096 	sc->sc_ttpending = false;
   1097 
   1098 	aprint_naive("\n");
   1099 	aprint_normal("\n");
   1100 
   1101 	devinfop = usbd_devinfo_alloc(sc->sc_udev, 0);
   1102 	aprint_normal_dev(self, "%s\n", devinfop);
   1103 	usbd_devinfo_free(devinfop);
   1104 
   1105 	err = usbd_set_config_no(dev, SMSC_CONFIG_INDEX, 1);
   1106 	if (err) {
   1107 		aprint_error_dev(self, "failed to set configuration"
   1108 		    ", err=%s\n", usbd_errstr(err));
   1109 		return;
   1110 	}
   1111 
   1112 	/* Setup the endpoints for the SMSC LAN95xx device(s) */
   1113 	err = usbd_device2interface_handle(dev, SMSC_IFACE_IDX, &sc->sc_iface);
   1114 	if (err) {
   1115 		aprint_error_dev(self, "getting interface handle failed\n");
   1116 		return;
   1117 	}
   1118 
   1119 	id = usbd_get_interface_descriptor(sc->sc_iface);
   1120 
   1121 	if (sc->sc_udev->ud_speed >= USB_SPEED_HIGH)
   1122 		sc->sc_bufsz = SMSC_MAX_BUFSZ;
   1123 	else
   1124 		sc->sc_bufsz = SMSC_MIN_BUFSZ;
   1125 
   1126 	/* Find endpoints. */
   1127 	for (i = 0; i < id->bNumEndpoints; i++) {
   1128 		ed = usbd_interface2endpoint_descriptor(sc->sc_iface, i);
   1129 		if (!ed) {
   1130 			aprint_error_dev(self, "couldn't get ep %d\n", i);
   1131 			return;
   1132 		}
   1133 		if (UE_GET_DIR(ed->bEndpointAddress) == UE_DIR_IN &&
   1134 		    UE_GET_XFERTYPE(ed->bmAttributes) == UE_BULK) {
   1135 			sc->sc_ed[SMSC_ENDPT_RX] = ed->bEndpointAddress;
   1136 		} else if (UE_GET_DIR(ed->bEndpointAddress) == UE_DIR_OUT &&
   1137 			   UE_GET_XFERTYPE(ed->bmAttributes) == UE_BULK) {
   1138 			sc->sc_ed[SMSC_ENDPT_TX] = ed->bEndpointAddress;
   1139 		} else if (UE_GET_DIR(ed->bEndpointAddress) == UE_DIR_IN &&
   1140 			   UE_GET_XFERTYPE(ed->bmAttributes) == UE_INTERRUPT) {
   1141 			sc->sc_ed[SMSC_ENDPT_INTR] = ed->bEndpointAddress;
   1142 		}
   1143 	}
   1144 
   1145 	usb_init_task(&sc->sc_tick_task, smsc_tick_task, sc, USB_TASKQ_MPSAFE);
   1146 
   1147 	mutex_init(&sc->sc_lock, MUTEX_DEFAULT, IPL_NONE);
   1148 	mutex_init(&sc->sc_txlock, MUTEX_DEFAULT, IPL_SOFTUSB);
   1149 	mutex_init(&sc->sc_rxlock, MUTEX_DEFAULT, IPL_SOFTUSB);
   1150 	mutex_init(&sc->sc_mii_lock, MUTEX_DEFAULT, IPL_NONE);
   1151 	cv_init(&sc->sc_detachcv, "smsc_det");
   1152 
   1153 	ifp = &sc->sc_ec.ec_if;
   1154 	ifp->if_softc = sc;
   1155 	strlcpy(ifp->if_xname, device_xname(sc->sc_dev), IFNAMSIZ);
   1156 	ifp->if_flags = IFF_BROADCAST | IFF_SIMPLEX | IFF_MULTICAST;
   1157 	ifp->if_extflags = IFEF_MPSAFE;
   1158 	ifp->if_init = smsc_init;
   1159 	ifp->if_ioctl = smsc_ioctl;
   1160 	ifp->if_start = smsc_start;
   1161 	ifp->if_stop = smsc_stop;
   1162 
   1163 #ifdef notyet
   1164 	/*
   1165 	 * We can do TCPv4, and UDPv4 checksums in hardware.
   1166 	 */
   1167 	ifp->if_capabilities |=
   1168 	    /*IFCAP_CSUM_TCPv4_Tx |*/ IFCAP_CSUM_TCPv4_Rx |
   1169 	    /*IFCAP_CSUM_UDPv4_Tx |*/ IFCAP_CSUM_UDPv4_Rx;
   1170 #endif
   1171 
   1172 	sc->sc_ec.ec_capabilities = ETHERCAP_VLAN_MTU;
   1173 
   1174 	/* Setup some of the basics */
   1175 	sc->sc_phyno = 1;
   1176 
   1177 	/*
   1178 	 * Attempt to get the mac address, if an EEPROM is not attached this
   1179 	 * will just return FF:FF:FF:FF:FF:FF, so in such cases we invent a MAC
   1180 	 * address based on urandom.
   1181 	 */
   1182 	memset(sc->sc_enaddr, 0xff, ETHER_ADDR_LEN);
   1183 
   1184 	prop_dictionary_t dict = device_properties(self);
   1185 	prop_data_t eaprop = prop_dictionary_get(dict, "mac-address");
   1186 
   1187 	if (eaprop != NULL) {
   1188 		KASSERT(prop_object_type(eaprop) == PROP_TYPE_DATA);
   1189 		KASSERT(prop_data_size(eaprop) == ETHER_ADDR_LEN);
   1190 		memcpy(sc->sc_enaddr, prop_data_data_nocopy(eaprop),
   1191 		    ETHER_ADDR_LEN);
   1192 	} else {
   1193 		/* Check if there is already a MAC address in the register */
   1194 		if ((smsc_read_reg(sc, SMSC_MAC_ADDRL, &mac_l) == 0) &&
   1195 		    (smsc_read_reg(sc, SMSC_MAC_ADDRH, &mac_h) == 0)) {
   1196 			sc->sc_enaddr[5] = (uint8_t)((mac_h >> 8) & 0xff);
   1197 			sc->sc_enaddr[4] = (uint8_t)((mac_h) & 0xff);
   1198 			sc->sc_enaddr[3] = (uint8_t)((mac_l >> 24) & 0xff);
   1199 			sc->sc_enaddr[2] = (uint8_t)((mac_l >> 16) & 0xff);
   1200 			sc->sc_enaddr[1] = (uint8_t)((mac_l >> 8) & 0xff);
   1201 			sc->sc_enaddr[0] = (uint8_t)((mac_l) & 0xff);
   1202 		}
   1203 	}
   1204 
   1205 	aprint_normal_dev(self, "Ethernet address %s\n",
   1206 	    ether_sprintf(sc->sc_enaddr));
   1207 
   1208 	IFQ_SET_READY(&ifp->if_snd);
   1209 
   1210 	/* Initialize MII/media info. */
   1211 	mii = &sc->sc_mii;
   1212 	mii->mii_ifp = ifp;
   1213 	mii->mii_readreg = smsc_miibus_readreg;
   1214 	mii->mii_writereg = smsc_miibus_writereg;
   1215 	mii->mii_statchg = smsc_miibus_statchg;
   1216 	mii->mii_flags = MIIF_AUTOTSLEEP;
   1217 	sc->sc_ec.ec_mii = mii;
   1218 	ifmedia_init(&mii->mii_media, 0, smsc_ifmedia_upd, smsc_ifmedia_sts);
   1219 	mii_attach(self, mii, 0xffffffff, MII_PHY_ANY, MII_OFFSET_ANY, 0);
   1220 
   1221 	if (LIST_FIRST(&mii->mii_phys) == NULL) {
   1222 		ifmedia_add(&mii->mii_media, IFM_ETHER | IFM_NONE, 0, NULL);
   1223 		ifmedia_set(&mii->mii_media, IFM_ETHER | IFM_NONE);
   1224 	} else
   1225 		ifmedia_set(&mii->mii_media, IFM_ETHER | IFM_AUTO);
   1226 
   1227 	callout_init(&sc->sc_stat_ch, CALLOUT_MPSAFE);
   1228 
   1229 	if_initialize(ifp);
   1230 	sc->sc_ipq = if_percpuq_create(&sc->sc_ec.ec_if);
   1231 	ether_ifattach(ifp, sc->sc_enaddr);
   1232 	ether_set_ifflags_cb(&sc->sc_ec, smsc_ifflags_cb);
   1233 	if_register(ifp);
   1234 
   1235 	rnd_attach_source(&sc->sc_rnd_source, device_xname(sc->sc_dev),
   1236 	    RND_TYPE_NET, RND_FLAG_DEFAULT);
   1237 
   1238 	usbd_add_drv_event(USB_EVENT_DRIVER_ATTACH, sc->sc_udev, sc->sc_dev);
   1239 }
   1240 
   1241 int
   1242 smsc_detach(device_t self, int flags)
   1243 {
   1244 	struct smsc_softc *sc = device_private(self);
   1245 	struct ifnet *ifp = &sc->sc_ec.ec_if;
   1246 
   1247 	mutex_enter(&sc->sc_lock);
   1248 	sc->sc_dying = true;
   1249 	mutex_exit(&sc->sc_lock);
   1250 
   1251 	callout_halt(&sc->sc_stat_ch, NULL);
   1252 
   1253 	if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING)
   1254 		smsc_stop_locked(ifp, 1);
   1255 
   1256 	/*
   1257 	 * Remove any pending tasks.  They cannot be executing because they run
   1258 	 * in the same thread as detach.
   1259 	 */
   1260 	usb_rem_task_wait(sc->sc_udev, &sc->sc_tick_task, USB_TASKQ_DRIVER,
   1261 	    NULL);
   1262 
   1263 	mutex_enter(&sc->sc_lock);
   1264 	sc->sc_refcnt--;
   1265 	while (sc->sc_refcnt > 0) {
   1266 		/* Wait for processes to go away */
   1267 		cv_wait(&sc->sc_detachcv, &sc->sc_lock);
   1268 	}
   1269 
   1270 #ifdef DIAGNOSTIC
   1271 	if (sc->sc_ep[SMSC_ENDPT_TX] != NULL ||
   1272 	    sc->sc_ep[SMSC_ENDPT_RX] != NULL ||
   1273 	    sc->sc_ep[SMSC_ENDPT_INTR] != NULL)
   1274 		printf("%s: detach has active endpoints\n",
   1275 		    device_xname(sc->sc_dev));
   1276 #endif
   1277 
   1278 	mutex_exit(&sc->sc_lock);
   1279 
   1280 	rnd_detach_source(&sc->sc_rnd_source);
   1281 	mii_detach(&sc->sc_mii, MII_PHY_ANY, MII_OFFSET_ANY);
   1282 	ifmedia_delete_instance(&sc->sc_mii.mii_media, IFM_INST_ANY);
   1283 	if (ifp->if_softc != NULL) {
   1284 		ether_ifdetach(ifp);
   1285 		if_detach(ifp);
   1286 	}
   1287 
   1288 	usbd_add_drv_event(USB_EVENT_DRIVER_DETACH, sc->sc_udev, sc->sc_dev);
   1289 
   1290 	cv_destroy(&sc->sc_detachcv);
   1291 	mutex_destroy(&sc->sc_mii_lock);
   1292 	mutex_destroy(&sc->sc_rxlock);
   1293 	mutex_destroy(&sc->sc_txlock);
   1294 	mutex_destroy(&sc->sc_lock);
   1295 
   1296 	return 0;
   1297 }
   1298 
   1299 void
   1300 smsc_tick_task(void *xsc)
   1301 {
   1302 	struct smsc_softc * const sc = xsc;
   1303 
   1304 	if (sc == NULL)
   1305 		return;
   1306 
   1307 	mutex_enter(&sc->sc_lock);
   1308 
   1309 	if (sc->sc_dying) {
   1310 		mutex_exit(&sc->sc_lock);
   1311 		return;
   1312 	}
   1313 
   1314 	struct ifnet * const ifp = &sc->sc_ec.ec_if;
   1315 	struct mii_data * const mii = &sc->sc_mii;
   1316 
   1317 	sc->sc_refcnt++;
   1318 	mutex_exit(&sc->sc_lock);
   1319 
   1320 	mii_tick(mii);
   1321 	if ((sc->sc_flags & SMSC_FLAG_LINK) == 0)
   1322 		smsc_miibus_statchg(ifp);
   1323 
   1324 	mutex_enter(&sc->sc_lock);
   1325 	sc->sc_ttpending = false;
   1326 
   1327 	if (--sc->sc_refcnt < 0)
   1328 		cv_broadcast(&sc->sc_detachcv);
   1329 
   1330 	if (sc->sc_dying) {
   1331 		mutex_exit(&sc->sc_lock);
   1332 		return;
   1333 	}
   1334 	callout_reset(&sc->sc_stat_ch, hz, smsc_tick, sc);
   1335 
   1336 	mutex_exit(&sc->sc_lock);
   1337 }
   1338 
   1339 int
   1340 smsc_activate(device_t self, enum devact act)
   1341 {
   1342 	struct smsc_softc *sc = device_private(self);
   1343 
   1344 	switch (act) {
   1345 	case DVACT_DEACTIVATE:
   1346 		if_deactivate(&sc->sc_ec.ec_if);
   1347 
   1348 		mutex_enter(&sc->sc_lock);
   1349 		sc->sc_dying = true;
   1350 
   1351 		mutex_enter(&sc->sc_rxlock);
   1352 		mutex_enter(&sc->sc_txlock);
   1353 		sc->sc_stopping = true;
   1354 		mutex_exit(&sc->sc_txlock);
   1355 		mutex_exit(&sc->sc_rxlock);
   1356 
   1357 		mutex_exit(&sc->sc_lock);
   1358 		return 0;
   1359 	default:
   1360 		return EOPNOTSUPP;
   1361 	}
   1362 	return 0;
   1363 }
   1364 
   1365 void
   1366 smsc_lock_mii(struct smsc_softc *sc)
   1367 {
   1368 
   1369 	mutex_enter(&sc->sc_lock);
   1370 	sc->sc_refcnt++;
   1371 	mutex_exit(&sc->sc_lock);
   1372 
   1373 	mutex_enter(&sc->sc_mii_lock);
   1374 }
   1375 
   1376 void
   1377 smsc_unlock_mii(struct smsc_softc *sc)
   1378 {
   1379 
   1380 	mutex_exit(&sc->sc_mii_lock);
   1381 	mutex_enter(&sc->sc_lock);
   1382 	if (--sc->sc_refcnt < 0)
   1383 		cv_broadcast(&sc->sc_detachcv);
   1384 	mutex_exit(&sc->sc_lock);
   1385 }
   1386 
   1387 void
   1388 smsc_rxeof(struct usbd_xfer *xfer, void *priv, usbd_status status)
   1389 {
   1390 	struct smsc_chain * const c = (struct smsc_chain *)priv;
   1391 	struct smsc_softc * const sc = c->sc_sc;
   1392 	struct ifnet * const ifp = &sc->sc_ec.ec_if;
   1393 	u_char *buf = c->sc_buf;
   1394 	uint32_t total_len;
   1395 
   1396 	mutex_enter(&sc->sc_rxlock);
   1397 	if (sc->sc_stopping) {
   1398 		smsc_dbg_printf(sc, "%s: stopping\n", __func__);
   1399 		mutex_exit(&sc->sc_rxlock);
   1400 		return;
   1401 	}
   1402 
   1403 	if (!(sc->sc_if_flags & IFF_RUNNING)) {
   1404 		smsc_dbg_printf(sc, "%s: not running\n", __func__);
   1405 		mutex_exit(&sc->sc_rxlock);
   1406 		return;
   1407 	}
   1408 
   1409 	if (status != USBD_NORMAL_COMPLETION) {
   1410 		if (status == USBD_NOT_STARTED || status == USBD_CANCELLED) {
   1411 			mutex_exit(&sc->sc_rxlock);
   1412 			return;
   1413 		}
   1414 		if (usbd_ratecheck(&sc->sc_rx_notice)) {
   1415 			printf("%s: usb errors on rx: %s\n",
   1416 			    device_xname(sc->sc_dev), usbd_errstr(status));
   1417 		}
   1418 		if (status == USBD_STALLED)
   1419 			usbd_clear_endpoint_stall_async(sc->sc_ep[SMSC_ENDPT_RX]);
   1420 		goto done;
   1421 	}
   1422 
   1423 	usbd_get_xfer_status(xfer, NULL, NULL, &total_len, NULL);
   1424 	smsc_dbg_printf(sc, "xfer status total_len %d\n", total_len);
   1425 
   1426 	while (total_len != 0) {
   1427 		uint32_t rxhdr;
   1428 		if (total_len < sizeof(rxhdr)) {
   1429 			smsc_dbg_printf(sc, "total_len %d < sizeof(rxhdr) %zu\n",
   1430 			    total_len, sizeof(rxhdr));
   1431 			ifp->if_ierrors++;
   1432 			goto done;
   1433 		}
   1434 
   1435 		memcpy(&rxhdr, buf, sizeof(rxhdr));
   1436 		rxhdr = le32toh(rxhdr);
   1437 		buf += sizeof(rxhdr);
   1438 		total_len -= sizeof(rxhdr);
   1439 
   1440 		if (rxhdr & SMSC_RX_STAT_COLLISION)
   1441 			ifp->if_collisions++;
   1442 
   1443 		if (rxhdr & (SMSC_RX_STAT_ERROR
   1444 			   | SMSC_RX_STAT_LENGTH_ERROR
   1445 			   | SMSC_RX_STAT_MII_ERROR)) {
   1446 			smsc_dbg_printf(sc, "rx error (hdr 0x%08x)\n", rxhdr);
   1447 			ifp->if_ierrors++;
   1448 			goto done;
   1449 		}
   1450 
   1451 		uint16_t pktlen = (uint16_t)SMSC_RX_STAT_FRM_LENGTH(rxhdr);
   1452 		smsc_dbg_printf(sc, "rxeof total_len %d pktlen %d rxhdr "
   1453 		    "0x%08x\n", total_len, pktlen, rxhdr);
   1454 
   1455 		if (pktlen < ETHER_HDR_LEN) {
   1456 			smsc_dbg_printf(sc, "pktlen %d < ETHER_HDR_LEN %d\n",
   1457 			    pktlen, ETHER_HDR_LEN);
   1458 			ifp->if_ierrors++;
   1459 			goto done;
   1460 		}
   1461 
   1462 		pktlen += ETHER_ALIGN;
   1463 
   1464 		if (pktlen > MCLBYTES) {
   1465 			smsc_dbg_printf(sc, "pktlen %d > MCLBYTES %d\n",
   1466 			    pktlen, MCLBYTES);
   1467 			ifp->if_ierrors++;
   1468 			goto done;
   1469 		}
   1470 
   1471 		if (pktlen > total_len) {
   1472 			smsc_dbg_printf(sc, "pktlen %d > total_len %d\n",
   1473 			    pktlen, total_len);
   1474 			ifp->if_ierrors++;
   1475 			goto done;
   1476 		}
   1477 
   1478 		struct mbuf *m = smsc_newbuf();
   1479 		if (m == NULL) {
   1480 			smsc_dbg_printf(sc, "smc_newbuf returned NULL\n");
   1481 			ifp->if_ierrors++;
   1482 			goto done;
   1483 		}
   1484 
   1485 		m_set_rcvif(m, ifp);
   1486 		m->m_pkthdr.len = m->m_len = pktlen;
   1487 		m->m_flags |= M_HASFCS;
   1488 		m_adj(m, ETHER_ALIGN);
   1489 
   1490 		KASSERT(m->m_len < MCLBYTES);
   1491 		memcpy(mtod(m, char *), buf + ETHER_ALIGN, m->m_len);
   1492 
   1493 		/* Check if RX TCP/UDP checksumming is being offloaded */
   1494 		if (sc->sc_coe_ctrl & SMSC_COE_CTRL_RX_EN) {
   1495 			smsc_dbg_printf(sc,"RX checksum offload checking\n");
   1496 			struct ether_header *eh;
   1497 
   1498 			eh = mtod(m, struct ether_header *);
   1499 
   1500 			/* Remove the extra 2 bytes of the csum */
   1501 			m_adj(m, -2);
   1502 
   1503 			/*
   1504 			 * The checksum appears to be simplistically calculated
   1505 			 * over the udp/tcp header and data up to the end of the
   1506 			 * eth frame.  Which means if the eth frame is padded
   1507 			 * the csum calculation is incorrectly performed over
   1508 			 * the padding bytes as well. Therefore to be safe we
   1509 			 * ignore the H/W csum on frames less than or equal to
   1510 			 * 64 bytes.
   1511 			 *
   1512 			 * Ignore H/W csum for non-IPv4 packets.
   1513 			 */
   1514 			smsc_dbg_printf(sc,"Ethertype %02x pktlen %02x\n",
   1515 			    be16toh(eh->ether_type), pktlen);
   1516 			if (be16toh(eh->ether_type) == ETHERTYPE_IP &&
   1517 			    pktlen > ETHER_MIN_LEN) {
   1518 
   1519 				m->m_pkthdr.csum_flags |=
   1520 				    (M_CSUM_TCPv4 | M_CSUM_UDPv4 | M_CSUM_DATA);
   1521 
   1522 				/*
   1523 				 * Copy the TCP/UDP checksum from the last 2
   1524 				 * bytes of the transfer and put in the
   1525 				 * csum_data field.
   1526 				 */
   1527 				memcpy(&m->m_pkthdr.csum_data,
   1528 				    buf + pktlen - 2, 2);
   1529 				/*
   1530 				 * The data is copied in network order, but the
   1531 				 * csum algorithm in the kernel expects it to be
   1532 				 * in host network order.
   1533 				 */
   1534 				m->m_pkthdr.csum_data =
   1535 				    ntohs(m->m_pkthdr.csum_data);
   1536 				smsc_dbg_printf(sc,
   1537 				    "RX checksum offloaded (0x%04x)\n",
   1538 				    m->m_pkthdr.csum_data);
   1539 			}
   1540 		}
   1541 
   1542 		/* round up to next longword */
   1543 		pktlen = (pktlen + 3) & ~0x3;
   1544 
   1545 		/* total_len does not include the padding */
   1546 		if (pktlen > total_len)
   1547 			pktlen = total_len;
   1548 
   1549 		buf += pktlen;
   1550 		total_len -= pktlen;
   1551 
   1552 		mutex_exit(&sc->sc_rxlock);
   1553 
   1554 		/* push the packet up */
   1555 		if_percpuq_enqueue(sc->sc_ipq, m);
   1556 
   1557 		mutex_enter(&sc->sc_rxlock);
   1558 		if (sc->sc_stopping) {
   1559 			smsc_dbg_printf(sc, "%s: stopping\n", __func__);
   1560 			mutex_exit(&sc->sc_rxlock);
   1561 			return;
   1562 		}
   1563 	}
   1564 
   1565 done:
   1566 	mutex_exit(&sc->sc_rxlock);
   1567 
   1568 	/* Setup new transfer. */
   1569 	usbd_setup_xfer(xfer, c, c->sc_buf, sc->sc_bufsz, USBD_SHORT_XFER_OK,
   1570 	    USBD_NO_TIMEOUT, smsc_rxeof);
   1571 	usbd_transfer(xfer);
   1572 
   1573 	return;
   1574 }
   1575 
   1576 void
   1577 smsc_txeof(struct usbd_xfer *xfer, void *priv, usbd_status status)
   1578 {
   1579 	struct smsc_chain *c = priv;
   1580 	struct smsc_softc *sc = c->sc_sc;
   1581 	struct ifnet *ifp = &sc->sc_ec.ec_if;
   1582 
   1583 	mutex_enter(&sc->sc_txlock);
   1584 	if (sc->sc_stopping) {
   1585 		smsc_dbg_printf(sc, "%s: stopping\n", __func__);
   1586 		mutex_exit(&sc->sc_txlock);
   1587 		return;
   1588 	}
   1589 
   1590 	sc->sc_cdata.tx_free++;
   1591 	ifp->if_timer = 0;
   1592 	ifp->if_flags &= ~IFF_OACTIVE;
   1593 
   1594 	if (status != USBD_NORMAL_COMPLETION) {
   1595 		if (status == USBD_NOT_STARTED || status == USBD_CANCELLED) {
   1596 			mutex_exit(&sc->sc_txlock);
   1597 			return;
   1598 		}
   1599 		ifp->if_oerrors++;
   1600 		printf("%s: usb error on tx: %s\n", device_xname(sc->sc_dev),
   1601 		    usbd_errstr(status));
   1602 		if (status == USBD_STALLED)
   1603 			usbd_clear_endpoint_stall_async(sc->sc_ep[SMSC_ENDPT_TX]);
   1604 		mutex_exit(&sc->sc_txlock);
   1605 		return;
   1606 	}
   1607 	ifp->if_opackets++;
   1608 
   1609 	m_freem(c->sc_mbuf);
   1610 	c->sc_mbuf = NULL;
   1611 
   1612 	if (IFQ_IS_EMPTY(&ifp->if_snd) == 0)
   1613 		smsc_start_locked(ifp);
   1614 
   1615 	mutex_exit(&sc->sc_txlock);
   1616 }
   1617 
   1618 int
   1619 smsc_tx_list_init(struct smsc_softc *sc)
   1620 {
   1621 	struct smsc_cdata *cd = &sc->sc_cdata;
   1622 	struct smsc_chain *c;
   1623 	int i;
   1624 
   1625 	for (i = 0; i < SMSC_TX_LIST_CNT; i++) {
   1626 		c = &cd->tx_chain[i];
   1627 		c->sc_sc = sc;
   1628 		c->sc_idx = i;
   1629 		c->sc_mbuf = NULL;
   1630 		if (c->sc_xfer == NULL) {
   1631 			int error = usbd_create_xfer(sc->sc_ep[SMSC_ENDPT_TX],
   1632 			    sc->sc_bufsz, USBD_FORCE_SHORT_XFER, 0,
   1633 			    &c->sc_xfer);
   1634 			if (error)
   1635 				return EIO;
   1636 			c->sc_buf = usbd_get_buffer(c->sc_xfer);
   1637 		}
   1638 	}
   1639 
   1640 	cd->tx_free = SMSC_TX_LIST_CNT;
   1641 	cd->tx_next = 0;
   1642 
   1643 	return 0;
   1644 }
   1645 
   1646 void
   1647 smsc_tx_list_free(struct smsc_softc *sc)
   1648 {
   1649 	/* Free TX resources. */
   1650 	for (size_t i = 0; i < SMSC_TX_LIST_CNT; i++) {
   1651 		if (sc->sc_cdata.tx_chain[i].sc_mbuf != NULL) {
   1652 			m_freem(sc->sc_cdata.tx_chain[i].sc_mbuf);
   1653 			sc->sc_cdata.tx_chain[i].sc_mbuf = NULL;
   1654 		}
   1655 		if (sc->sc_cdata.tx_chain[i].sc_xfer != NULL) {
   1656 			usbd_destroy_xfer(sc->sc_cdata.tx_chain[i].sc_xfer);
   1657 			sc->sc_cdata.tx_chain[i].sc_xfer = NULL;
   1658 		}
   1659 	}
   1660 }
   1661 
   1662 int
   1663 smsc_rx_list_init(struct smsc_softc *sc)
   1664 {
   1665 	struct smsc_cdata *cd = &sc->sc_cdata;
   1666 	struct smsc_chain *c;
   1667 	int i;
   1668 
   1669 	for (i = 0; i < SMSC_RX_LIST_CNT; i++) {
   1670 		c = &cd->rx_chain[i];
   1671 		c->sc_sc = sc;
   1672 		c->sc_idx = i;
   1673 		c->sc_mbuf = NULL;
   1674 		if (c->sc_xfer == NULL) {
   1675 			int error = usbd_create_xfer(sc->sc_ep[SMSC_ENDPT_RX],
   1676 			    sc->sc_bufsz, USBD_SHORT_XFER_OK, 0, &c->sc_xfer);
   1677 			if (error)
   1678 				return error;
   1679 			c->sc_buf = usbd_get_buffer(c->sc_xfer);
   1680 		}
   1681 	}
   1682 
   1683 	return 0;
   1684 }
   1685 
   1686 void
   1687 smsc_rx_list_free(struct smsc_softc *sc)
   1688 {
   1689 	/* Free RX resources. */
   1690 	for (size_t i = 0; i < SMSC_RX_LIST_CNT; i++) {
   1691 		if (sc->sc_cdata.rx_chain[i].sc_mbuf != NULL) {
   1692 			m_freem(sc->sc_cdata.rx_chain[i].sc_mbuf);
   1693 			sc->sc_cdata.rx_chain[i].sc_mbuf = NULL;
   1694 		}
   1695 		if (sc->sc_cdata.rx_chain[i].sc_xfer != NULL) {
   1696 			usbd_destroy_xfer(sc->sc_cdata.rx_chain[i].sc_xfer);
   1697 			sc->sc_cdata.rx_chain[i].sc_xfer = NULL;
   1698 		}
   1699 	}
   1700 }
   1701 
   1702 struct mbuf *
   1703 smsc_newbuf(void)
   1704 {
   1705 	struct mbuf *m;
   1706 
   1707 	MGETHDR(m, M_DONTWAIT, MT_DATA);
   1708 	if (m == NULL)
   1709 		return NULL;
   1710 
   1711 	MCLGET(m, M_DONTWAIT);
   1712 	if (!(m->m_flags & M_EXT)) {
   1713 		m_freem(m);
   1714 		return NULL;
   1715 	}
   1716 
   1717 	return m;
   1718 }
   1719 
   1720 int
   1721 smsc_encap(struct smsc_softc *sc, struct mbuf *m, int idx)
   1722 {
   1723 	struct smsc_chain * const c = &sc->sc_cdata.tx_chain[idx];
   1724 	uint32_t txhdr;
   1725 	uint32_t frm_len = 0;
   1726 
   1727 	/*
   1728 	 * Each frame is prefixed with two 32-bit values describing the
   1729 	 * length of the packet and buffer.
   1730 	 */
   1731 	txhdr = SMSC_TX_CTRL_0_BUF_SIZE(m->m_pkthdr.len) |
   1732 	    SMSC_TX_CTRL_0_FIRST_SEG | SMSC_TX_CTRL_0_LAST_SEG;
   1733 	txhdr = htole32(txhdr);
   1734 	memcpy(c->sc_buf, &txhdr, sizeof(txhdr));
   1735 
   1736 	txhdr = SMSC_TX_CTRL_1_PKT_LENGTH(m->m_pkthdr.len);
   1737 	txhdr = htole32(txhdr);
   1738 	memcpy(c->sc_buf + 4, &txhdr, sizeof(txhdr));
   1739 
   1740 	frm_len += 8;
   1741 
   1742 	/* Next copy in the actual packet */
   1743 	m_copydata(m, 0, m->m_pkthdr.len, c->sc_buf + frm_len);
   1744 	frm_len += m->m_pkthdr.len;
   1745 
   1746 	c->sc_mbuf = m;
   1747 
   1748 	usbd_setup_xfer(c->sc_xfer, c, c->sc_buf, frm_len,
   1749 	    USBD_FORCE_SHORT_XFER, 10000, smsc_txeof);
   1750 
   1751 	usbd_status err = usbd_transfer(c->sc_xfer);
   1752 	if (err != USBD_IN_PROGRESS) {
   1753 		return EIO;
   1754 	}
   1755 
   1756 	return 0;
   1757 }
   1758