Home | History | Annotate | Line # | Download | only in usb
if_ural.c revision 1.16
      1  1.16     joerg /*	$NetBSD: if_ural.c,v 1.16 2006/10/31 20:43:31 joerg Exp $ */
      2  1.12     perry /*	$FreeBSD: /repoman/r/ncvs/src/sys/dev/usb/if_ural.c,v 1.40 2006/06/02 23:14:40 sam Exp $	*/
      3   1.1  drochner 
      4   1.1  drochner /*-
      5  1.12     perry  * Copyright (c) 2005, 2006
      6   1.1  drochner  *	Damien Bergamini <damien.bergamini (at) free.fr>
      7   1.1  drochner  *
      8   1.1  drochner  * Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any
      9   1.1  drochner  * purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
     10   1.1  drochner  * copyright notice and this permission notice appear in all copies.
     11   1.1  drochner  *
     12   1.1  drochner  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES
     13   1.1  drochner  * WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
     14   1.1  drochner  * MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR
     15   1.1  drochner  * ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
     16   1.1  drochner  * WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
     17   1.1  drochner  * ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF
     18   1.1  drochner  * OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
     19   1.1  drochner  */
     20   1.1  drochner 
     21   1.1  drochner /*-
     22   1.1  drochner  * Ralink Technology RT2500USB chipset driver
     23   1.1  drochner  * http://www.ralinktech.com/
     24   1.1  drochner  */
     25   1.1  drochner 
     26   1.1  drochner #include <sys/cdefs.h>
     27  1.16     joerg __KERNEL_RCSID(0, "$NetBSD: if_ural.c,v 1.16 2006/10/31 20:43:31 joerg Exp $");
     28   1.1  drochner 
     29   1.1  drochner #include "bpfilter.h"
     30   1.1  drochner 
     31   1.1  drochner #include <sys/param.h>
     32   1.1  drochner #include <sys/sockio.h>
     33   1.1  drochner #include <sys/sysctl.h>
     34   1.1  drochner #include <sys/mbuf.h>
     35   1.1  drochner #include <sys/kernel.h>
     36   1.1  drochner #include <sys/socket.h>
     37   1.1  drochner #include <sys/systm.h>
     38   1.1  drochner #include <sys/malloc.h>
     39   1.1  drochner #include <sys/conf.h>
     40   1.1  drochner #include <sys/device.h>
     41   1.1  drochner 
     42   1.1  drochner #include <machine/bus.h>
     43   1.1  drochner #include <machine/endian.h>
     44   1.1  drochner #include <machine/intr.h>
     45   1.1  drochner 
     46   1.1  drochner #if NBPFILTER > 0
     47   1.1  drochner #include <net/bpf.h>
     48   1.1  drochner #endif
     49   1.1  drochner #include <net/if.h>
     50   1.1  drochner #include <net/if_arp.h>
     51   1.1  drochner #include <net/if_dl.h>
     52   1.1  drochner #include <net/if_ether.h>
     53   1.1  drochner #include <net/if_media.h>
     54   1.1  drochner #include <net/if_types.h>
     55   1.1  drochner 
     56   1.1  drochner #include <netinet/in.h>
     57   1.1  drochner #include <netinet/in_systm.h>
     58   1.1  drochner #include <netinet/in_var.h>
     59   1.1  drochner #include <netinet/ip.h>
     60   1.1  drochner 
     61   1.2  drochner #include <net80211/ieee80211_netbsd.h>
     62   1.1  drochner #include <net80211/ieee80211_var.h>
     63   1.1  drochner #include <net80211/ieee80211_radiotap.h>
     64   1.1  drochner 
     65   1.1  drochner #include <dev/usb/usb.h>
     66   1.1  drochner #include <dev/usb/usbdi.h>
     67   1.1  drochner #include <dev/usb/usbdi_util.h>
     68   1.1  drochner #include <dev/usb/usbdevs.h>
     69   1.1  drochner 
     70   1.1  drochner #include <dev/usb/if_uralreg.h>
     71   1.1  drochner #include <dev/usb/if_uralvar.h>
     72   1.1  drochner 
     73   1.1  drochner #ifdef USB_DEBUG
     74   1.1  drochner #define URAL_DEBUG
     75   1.1  drochner #endif
     76   1.1  drochner 
     77   1.1  drochner #ifdef URAL_DEBUG
     78   1.1  drochner #define DPRINTF(x)	do { if (ural_debug) logprintf x; } while (0)
     79   1.1  drochner #define DPRINTFN(n, x)	do { if (ural_debug >= (n)) logprintf x; } while (0)
     80   1.1  drochner int ural_debug = 0;
     81   1.1  drochner #else
     82   1.1  drochner #define DPRINTF(x)
     83   1.1  drochner #define DPRINTFN(n, x)
     84   1.1  drochner #endif
     85   1.1  drochner 
     86   1.1  drochner /* various supported device vendors/products */
     87   1.1  drochner static const struct usb_devno ural_devs[] = {
     88   1.1  drochner 	{ USB_VENDOR_ASUSTEK,		USB_PRODUCT_ASUSTEK_WL167G },
     89   1.1  drochner 	{ USB_VENDOR_ASUSTEK,		USB_PRODUCT_RALINK_RT2570 },
     90   1.2  drochner 	{ USB_VENDOR_BELKIN,		USB_PRODUCT_BELKIN_F5D7050 },
     91   1.4  drochner 	{ USB_VENDOR_CISCOLINKSYS,	USB_PRODUCT_CISCOLINKSYS_WUSB54G },
     92   1.4  drochner 	{ USB_VENDOR_CISCOLINKSYS,	USB_PRODUCT_CISCOLINKSYS_WUSB54GP },
     93   1.1  drochner 	{ USB_VENDOR_CONCEPTRONIC,	USB_PRODUCT_CONCEPTRONIC_C54RU },
     94   1.1  drochner 	{ USB_VENDOR_DLINK,		USB_PRODUCT_DLINK_DWLG122 },
     95   1.4  drochner 	{ USB_VENDOR_GIGABYTE,		USB_PRODUCT_GIGABYTE_GNWBKG },
     96   1.4  drochner 	{ USB_VENDOR_GUILLEMOT,		USB_PRODUCT_GUILLEMOT_HWGUSB254 },
     97   1.1  drochner 	{ USB_VENDOR_MELCO,		USB_PRODUCT_MELCO_KG54 },
     98   1.1  drochner 	{ USB_VENDOR_MELCO,		USB_PRODUCT_MELCO_KG54AI },
     99   1.4  drochner 	{ USB_VENDOR_MELCO,		USB_PRODUCT_MELCO_KG54YB },
    100   1.4  drochner 	{ USB_VENDOR_MSI,		USB_PRODUCT_MSI_MS6861 },
    101   1.4  drochner 	{ USB_VENDOR_MSI,		USB_PRODUCT_MSI_MS6865 },
    102   1.4  drochner 	{ USB_VENDOR_MSI,		USB_PRODUCT_MSI_MS6869 },
    103   1.1  drochner 	{ USB_VENDOR_RALINK,		USB_PRODUCT_RALINK_RT2570 },
    104   1.1  drochner 	{ USB_VENDOR_RALINK,		USB_PRODUCT_RALINK_RT2570_2 },
    105   1.4  drochner 	{ USB_VENDOR_RALINK,		USB_PRODUCT_RALINK_RT2570_3 },
    106   1.8  jmcneill 	{ USB_VENDOR_RALINK_2,		USB_PRODUCT_RALINK_2_RT2570 },
    107   1.1  drochner 	{ USB_VENDOR_SMC,		USB_PRODUCT_SMC_2862WG },
    108   1.4  drochner 	{ USB_VENDOR_SURECOM,		USB_PRODUCT_SURECOM_EP9001G },
    109   1.4  drochner 	{ USB_VENDOR_VTECH,		USB_PRODUCT_VTECH_RT2570 },
    110   1.4  drochner 	{ USB_VENDOR_ZINWELL,		USB_PRODUCT_ZINWELL_ZWXG261 },
    111   1.1  drochner };
    112   1.1  drochner 
    113   1.1  drochner Static int		ural_alloc_tx_list(struct ural_softc *);
    114   1.1  drochner Static void		ural_free_tx_list(struct ural_softc *);
    115   1.1  drochner Static int		ural_alloc_rx_list(struct ural_softc *);
    116   1.1  drochner Static void		ural_free_rx_list(struct ural_softc *);
    117   1.1  drochner Static int		ural_media_change(struct ifnet *);
    118   1.1  drochner Static void		ural_next_scan(void *);
    119   1.1  drochner Static void		ural_task(void *);
    120   1.1  drochner Static int		ural_newstate(struct ieee80211com *,
    121   1.1  drochner 			    enum ieee80211_state, int);
    122  1.12     perry Static int		ural_rxrate(struct ural_rx_desc *);
    123   1.1  drochner Static void		ural_txeof(usbd_xfer_handle, usbd_private_handle,
    124   1.1  drochner 			    usbd_status);
    125   1.1  drochner Static void		ural_rxeof(usbd_xfer_handle, usbd_private_handle,
    126   1.1  drochner 			    usbd_status);
    127  1.12     perry Static int		ural_ack_rate(struct ieee80211com *, int);
    128   1.1  drochner Static uint16_t		ural_txtime(int, int, uint32_t);
    129   1.1  drochner Static uint8_t		ural_plcp_signal(int);
    130   1.1  drochner Static void		ural_setup_tx_desc(struct ural_softc *,
    131   1.1  drochner 			    struct ural_tx_desc *, uint32_t, int, int);
    132   1.1  drochner Static int		ural_tx_bcn(struct ural_softc *, struct mbuf *,
    133   1.1  drochner 			    struct ieee80211_node *);
    134   1.1  drochner Static int		ural_tx_mgt(struct ural_softc *, struct mbuf *,
    135   1.1  drochner 			    struct ieee80211_node *);
    136   1.1  drochner Static int		ural_tx_data(struct ural_softc *, struct mbuf *,
    137   1.1  drochner 			    struct ieee80211_node *);
    138   1.1  drochner Static void		ural_start(struct ifnet *);
    139   1.1  drochner Static void		ural_watchdog(struct ifnet *);
    140  1.12     perry Static int		ural_reset(struct ifnet *);
    141   1.1  drochner Static int		ural_ioctl(struct ifnet *, u_long, caddr_t);
    142  1.12     perry Static void		ural_set_testmode(struct ural_softc *);
    143   1.1  drochner Static void		ural_eeprom_read(struct ural_softc *, uint16_t, void *,
    144   1.1  drochner 			    int);
    145   1.1  drochner Static uint16_t		ural_read(struct ural_softc *, uint16_t);
    146   1.1  drochner Static void		ural_read_multi(struct ural_softc *, uint16_t, void *,
    147   1.1  drochner 			    int);
    148   1.1  drochner Static void		ural_write(struct ural_softc *, uint16_t, uint16_t);
    149   1.1  drochner Static void		ural_write_multi(struct ural_softc *, uint16_t, void *,
    150   1.1  drochner 			    int);
    151   1.1  drochner Static void		ural_bbp_write(struct ural_softc *, uint8_t, uint8_t);
    152   1.1  drochner Static uint8_t		ural_bbp_read(struct ural_softc *, uint8_t);
    153   1.1  drochner Static void		ural_rf_write(struct ural_softc *, uint8_t, uint32_t);
    154   1.1  drochner Static void		ural_set_chan(struct ural_softc *,
    155   1.1  drochner 			    struct ieee80211_channel *);
    156   1.1  drochner Static void		ural_disable_rf_tune(struct ural_softc *);
    157   1.1  drochner Static void		ural_enable_tsf_sync(struct ural_softc *);
    158  1.12     perry Static void		ural_update_slot(struct ifnet *);
    159  1.12     perry Static void		ural_set_txpreamble(struct ural_softc *);
    160  1.12     perry Static void		ural_set_basicrates(struct ural_softc *);
    161   1.1  drochner Static void		ural_set_bssid(struct ural_softc *, uint8_t *);
    162   1.1  drochner Static void		ural_set_macaddr(struct ural_softc *, uint8_t *);
    163   1.1  drochner Static void		ural_update_promisc(struct ural_softc *);
    164   1.1  drochner Static const char	*ural_get_rf(int);
    165   1.1  drochner Static void		ural_read_eeprom(struct ural_softc *);
    166   1.1  drochner Static int		ural_bbp_init(struct ural_softc *);
    167   1.1  drochner Static void		ural_set_txantenna(struct ural_softc *, int);
    168   1.1  drochner Static void		ural_set_rxantenna(struct ural_softc *, int);
    169   1.1  drochner Static int		ural_init(struct ifnet *);
    170   1.1  drochner Static void		ural_stop(struct ifnet *, int);
    171  1.12     perry Static void		ural_amrr_start(struct ural_softc *,
    172  1.12     perry 			    struct ieee80211_node *);
    173  1.12     perry Static void		ural_amrr_timeout(void *);
    174  1.12     perry Static void		ural_amrr_update(usbd_xfer_handle, usbd_private_handle,
    175  1.12     perry 			    usbd_status status);
    176  1.12     perry Static void		ural_ratectl(struct ural_amrr *,
    177  1.12     perry 			    struct ieee80211_node *);
    178   1.1  drochner 
    179   1.1  drochner /*
    180   1.1  drochner  * Supported rates for 802.11a/b/g modes (in 500Kbps unit).
    181   1.1  drochner  */
    182   1.1  drochner static const struct ieee80211_rateset ural_rateset_11a =
    183   1.1  drochner 	{ 8, { 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96, 108 } };
    184   1.1  drochner 
    185   1.1  drochner static const struct ieee80211_rateset ural_rateset_11b =
    186   1.1  drochner 	{ 4, { 2, 4, 11, 22 } };
    187   1.1  drochner 
    188   1.1  drochner static const struct ieee80211_rateset ural_rateset_11g =
    189   1.1  drochner 	{ 12, { 2, 4, 11, 22, 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96, 108 } };
    190   1.1  drochner 
    191   1.1  drochner /*
    192   1.1  drochner  * Default values for MAC registers; values taken from the reference driver.
    193   1.1  drochner  */
    194   1.1  drochner static const struct {
    195   1.1  drochner 	uint16_t	reg;
    196   1.1  drochner 	uint16_t	val;
    197   1.1  drochner } ural_def_mac[] = {
    198   1.1  drochner 	{ RAL_TXRX_CSR5,  0x8c8d },
    199   1.1  drochner 	{ RAL_TXRX_CSR6,  0x8b8a },
    200   1.1  drochner 	{ RAL_TXRX_CSR7,  0x8687 },
    201   1.1  drochner 	{ RAL_TXRX_CSR8,  0x0085 },
    202   1.1  drochner 	{ RAL_MAC_CSR13,  0x1111 },
    203   1.1  drochner 	{ RAL_MAC_CSR14,  0x1e11 },
    204   1.1  drochner 	{ RAL_TXRX_CSR21, 0xe78f },
    205   1.1  drochner 	{ RAL_MAC_CSR9,   0xff1d },
    206   1.1  drochner 	{ RAL_MAC_CSR11,  0x0002 },
    207   1.1  drochner 	{ RAL_MAC_CSR22,  0x0053 },
    208   1.1  drochner 	{ RAL_MAC_CSR15,  0x0000 },
    209   1.1  drochner 	{ RAL_MAC_CSR8,   0x0780 },
    210   1.1  drochner 	{ RAL_TXRX_CSR19, 0x0000 },
    211   1.1  drochner 	{ RAL_TXRX_CSR18, 0x005a },
    212   1.1  drochner 	{ RAL_PHY_CSR2,   0x0000 },
    213   1.1  drochner 	{ RAL_TXRX_CSR0,  0x1ec0 },
    214   1.1  drochner 	{ RAL_PHY_CSR4,   0x000f }
    215   1.1  drochner };
    216   1.1  drochner 
    217   1.1  drochner /*
    218   1.1  drochner  * Default values for BBP registers; values taken from the reference driver.
    219   1.1  drochner  */
    220   1.1  drochner static const struct {
    221   1.1  drochner 	uint8_t	reg;
    222   1.1  drochner 	uint8_t	val;
    223   1.1  drochner } ural_def_bbp[] = {
    224   1.1  drochner 	{  3, 0x02 },
    225   1.1  drochner 	{  4, 0x19 },
    226   1.1  drochner 	{ 14, 0x1c },
    227   1.1  drochner 	{ 15, 0x30 },
    228   1.1  drochner 	{ 16, 0xac },
    229   1.1  drochner 	{ 17, 0x48 },
    230   1.1  drochner 	{ 18, 0x18 },
    231   1.1  drochner 	{ 19, 0xff },
    232   1.1  drochner 	{ 20, 0x1e },
    233   1.1  drochner 	{ 21, 0x08 },
    234   1.1  drochner 	{ 22, 0x08 },
    235   1.1  drochner 	{ 23, 0x08 },
    236   1.1  drochner 	{ 24, 0x80 },
    237   1.1  drochner 	{ 25, 0x50 },
    238   1.1  drochner 	{ 26, 0x08 },
    239   1.1  drochner 	{ 27, 0x23 },
    240   1.1  drochner 	{ 30, 0x10 },
    241   1.1  drochner 	{ 31, 0x2b },
    242   1.1  drochner 	{ 32, 0xb9 },
    243   1.1  drochner 	{ 34, 0x12 },
    244   1.1  drochner 	{ 35, 0x50 },
    245   1.1  drochner 	{ 39, 0xc4 },
    246   1.1  drochner 	{ 40, 0x02 },
    247   1.1  drochner 	{ 41, 0x60 },
    248   1.1  drochner 	{ 53, 0x10 },
    249   1.1  drochner 	{ 54, 0x18 },
    250   1.1  drochner 	{ 56, 0x08 },
    251   1.1  drochner 	{ 57, 0x10 },
    252   1.1  drochner 	{ 58, 0x08 },
    253   1.1  drochner 	{ 61, 0x60 },
    254   1.1  drochner 	{ 62, 0x10 },
    255   1.1  drochner 	{ 75, 0xff }
    256   1.1  drochner };
    257   1.1  drochner 
    258   1.1  drochner /*
    259   1.1  drochner  * Default values for RF register R2 indexed by channel numbers.
    260   1.1  drochner  */
    261   1.1  drochner static const uint32_t ural_rf2522_r2[] = {
    262   1.1  drochner 	0x307f6, 0x307fb, 0x30800, 0x30805, 0x3080a, 0x3080f, 0x30814,
    263   1.1  drochner 	0x30819, 0x3081e, 0x30823, 0x30828, 0x3082d, 0x30832, 0x3083e
    264   1.1  drochner };
    265   1.1  drochner 
    266   1.1  drochner static const uint32_t ural_rf2523_r2[] = {
    267   1.1  drochner 	0x00327, 0x00328, 0x00329, 0x0032a, 0x0032b, 0x0032c, 0x0032d,
    268   1.1  drochner 	0x0032e, 0x0032f, 0x00340, 0x00341, 0x00342, 0x00343, 0x00346
    269   1.1  drochner };
    270   1.1  drochner 
    271   1.1  drochner static const uint32_t ural_rf2524_r2[] = {
    272   1.1  drochner 	0x00327, 0x00328, 0x00329, 0x0032a, 0x0032b, 0x0032c, 0x0032d,
    273   1.1  drochner 	0x0032e, 0x0032f, 0x00340, 0x00341, 0x00342, 0x00343, 0x00346
    274   1.1  drochner };
    275   1.1  drochner 
    276   1.1  drochner static const uint32_t ural_rf2525_r2[] = {
    277   1.1  drochner 	0x20327, 0x20328, 0x20329, 0x2032a, 0x2032b, 0x2032c, 0x2032d,
    278   1.1  drochner 	0x2032e, 0x2032f, 0x20340, 0x20341, 0x20342, 0x20343, 0x20346
    279   1.1  drochner };
    280   1.1  drochner 
    281   1.1  drochner static const uint32_t ural_rf2525_hi_r2[] = {
    282   1.1  drochner 	0x2032f, 0x20340, 0x20341, 0x20342, 0x20343, 0x20344, 0x20345,
    283   1.1  drochner 	0x20346, 0x20347, 0x20348, 0x20349, 0x2034a, 0x2034b, 0x2034e
    284   1.1  drochner };
    285   1.1  drochner 
    286   1.1  drochner static const uint32_t ural_rf2525e_r2[] = {
    287   1.1  drochner 	0x2044d, 0x2044e, 0x2044f, 0x20460, 0x20461, 0x20462, 0x20463,
    288   1.1  drochner 	0x20464, 0x20465, 0x20466, 0x20467, 0x20468, 0x20469, 0x2046b
    289   1.1  drochner };
    290   1.1  drochner 
    291   1.1  drochner static const uint32_t ural_rf2526_hi_r2[] = {
    292   1.1  drochner 	0x0022a, 0x0022b, 0x0022b, 0x0022c, 0x0022c, 0x0022d, 0x0022d,
    293   1.1  drochner 	0x0022e, 0x0022e, 0x0022f, 0x0022d, 0x00240, 0x00240, 0x00241
    294   1.1  drochner };
    295   1.1  drochner 
    296   1.1  drochner static const uint32_t ural_rf2526_r2[] = {
    297   1.1  drochner 	0x00226, 0x00227, 0x00227, 0x00228, 0x00228, 0x00229, 0x00229,
    298   1.1  drochner 	0x0022a, 0x0022a, 0x0022b, 0x0022b, 0x0022c, 0x0022c, 0x0022d
    299   1.1  drochner };
    300   1.1  drochner 
    301   1.1  drochner /*
    302   1.1  drochner  * For dual-band RF, RF registers R1 and R4 also depend on channel number;
    303   1.1  drochner  * values taken from the reference driver.
    304   1.1  drochner  */
    305   1.1  drochner static const struct {
    306   1.1  drochner 	uint8_t		chan;
    307   1.1  drochner 	uint32_t	r1;
    308   1.1  drochner 	uint32_t	r2;
    309   1.1  drochner 	uint32_t	r4;
    310   1.1  drochner } ural_rf5222[] = {
    311   1.1  drochner 	{   1, 0x08808, 0x0044d, 0x00282 },
    312   1.1  drochner 	{   2, 0x08808, 0x0044e, 0x00282 },
    313   1.1  drochner 	{   3, 0x08808, 0x0044f, 0x00282 },
    314   1.1  drochner 	{   4, 0x08808, 0x00460, 0x00282 },
    315   1.1  drochner 	{   5, 0x08808, 0x00461, 0x00282 },
    316   1.1  drochner 	{   6, 0x08808, 0x00462, 0x00282 },
    317   1.1  drochner 	{   7, 0x08808, 0x00463, 0x00282 },
    318   1.1  drochner 	{   8, 0x08808, 0x00464, 0x00282 },
    319   1.1  drochner 	{   9, 0x08808, 0x00465, 0x00282 },
    320   1.1  drochner 	{  10, 0x08808, 0x00466, 0x00282 },
    321   1.1  drochner 	{  11, 0x08808, 0x00467, 0x00282 },
    322   1.1  drochner 	{  12, 0x08808, 0x00468, 0x00282 },
    323   1.1  drochner 	{  13, 0x08808, 0x00469, 0x00282 },
    324   1.1  drochner 	{  14, 0x08808, 0x0046b, 0x00286 },
    325   1.1  drochner 
    326   1.1  drochner 	{  36, 0x08804, 0x06225, 0x00287 },
    327   1.1  drochner 	{  40, 0x08804, 0x06226, 0x00287 },
    328   1.1  drochner 	{  44, 0x08804, 0x06227, 0x00287 },
    329   1.1  drochner 	{  48, 0x08804, 0x06228, 0x00287 },
    330   1.1  drochner 	{  52, 0x08804, 0x06229, 0x00287 },
    331   1.1  drochner 	{  56, 0x08804, 0x0622a, 0x00287 },
    332   1.1  drochner 	{  60, 0x08804, 0x0622b, 0x00287 },
    333   1.1  drochner 	{  64, 0x08804, 0x0622c, 0x00287 },
    334   1.1  drochner 
    335   1.1  drochner 	{ 100, 0x08804, 0x02200, 0x00283 },
    336   1.1  drochner 	{ 104, 0x08804, 0x02201, 0x00283 },
    337   1.1  drochner 	{ 108, 0x08804, 0x02202, 0x00283 },
    338   1.1  drochner 	{ 112, 0x08804, 0x02203, 0x00283 },
    339   1.1  drochner 	{ 116, 0x08804, 0x02204, 0x00283 },
    340   1.1  drochner 	{ 120, 0x08804, 0x02205, 0x00283 },
    341   1.1  drochner 	{ 124, 0x08804, 0x02206, 0x00283 },
    342   1.1  drochner 	{ 128, 0x08804, 0x02207, 0x00283 },
    343   1.1  drochner 	{ 132, 0x08804, 0x02208, 0x00283 },
    344   1.1  drochner 	{ 136, 0x08804, 0x02209, 0x00283 },
    345   1.1  drochner 	{ 140, 0x08804, 0x0220a, 0x00283 },
    346   1.1  drochner 
    347   1.1  drochner 	{ 149, 0x08808, 0x02429, 0x00281 },
    348   1.1  drochner 	{ 153, 0x08808, 0x0242b, 0x00281 },
    349   1.1  drochner 	{ 157, 0x08808, 0x0242d, 0x00281 },
    350   1.1  drochner 	{ 161, 0x08808, 0x0242f, 0x00281 }
    351   1.1  drochner };
    352   1.1  drochner 
    353   1.1  drochner USB_DECLARE_DRIVER(ural);
    354   1.1  drochner 
    355   1.1  drochner USB_MATCH(ural)
    356   1.1  drochner {
    357   1.1  drochner 	USB_MATCH_START(ural, uaa);
    358   1.1  drochner 
    359   1.1  drochner 	if (uaa->iface != NULL)
    360   1.1  drochner 		return UMATCH_NONE;
    361   1.1  drochner 
    362   1.1  drochner 	return (usb_lookup(ural_devs, uaa->vendor, uaa->product) != NULL) ?
    363   1.1  drochner 	    UMATCH_VENDOR_PRODUCT : UMATCH_NONE;
    364   1.1  drochner }
    365   1.1  drochner 
    366   1.1  drochner USB_ATTACH(ural)
    367   1.1  drochner {
    368   1.1  drochner 	USB_ATTACH_START(ural, sc, uaa);
    369   1.1  drochner 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
    370   1.2  drochner 	struct ifnet *ifp = &sc->sc_if;
    371   1.1  drochner 	usb_interface_descriptor_t *id;
    372   1.1  drochner 	usb_endpoint_descriptor_t *ed;
    373   1.1  drochner 	usbd_status error;
    374   1.1  drochner 	char *devinfop;
    375   1.1  drochner 	int i;
    376   1.1  drochner 
    377   1.1  drochner 	sc->sc_udev = uaa->device;
    378   1.1  drochner 
    379   1.1  drochner 	devinfop = usbd_devinfo_alloc(sc->sc_udev, 0);
    380   1.1  drochner 	USB_ATTACH_SETUP;
    381   1.1  drochner 	printf("%s: %s\n", USBDEVNAME(sc->sc_dev), devinfop);
    382   1.1  drochner 	usbd_devinfo_free(devinfop);
    383   1.1  drochner 
    384   1.1  drochner 	if (usbd_set_config_no(sc->sc_udev, RAL_CONFIG_NO, 0) != 0) {
    385   1.1  drochner 		printf("%s: could not set configuration no\n",
    386   1.1  drochner 		    USBDEVNAME(sc->sc_dev));
    387   1.1  drochner 		USB_ATTACH_ERROR_RETURN;
    388   1.1  drochner 	}
    389   1.1  drochner 
    390   1.1  drochner 	/* get the first interface handle */
    391   1.1  drochner 	error = usbd_device2interface_handle(sc->sc_udev, RAL_IFACE_INDEX,
    392   1.1  drochner 	    &sc->sc_iface);
    393   1.1  drochner 	if (error != 0) {
    394   1.1  drochner 		printf("%s: could not get interface handle\n",
    395   1.1  drochner 		    USBDEVNAME(sc->sc_dev));
    396   1.1  drochner 		USB_ATTACH_ERROR_RETURN;
    397   1.1  drochner 	}
    398   1.1  drochner 
    399   1.1  drochner 	/*
    400   1.1  drochner 	 * Find endpoints.
    401   1.1  drochner 	 */
    402   1.1  drochner 	id = usbd_get_interface_descriptor(sc->sc_iface);
    403   1.1  drochner 
    404   1.1  drochner 	sc->sc_rx_no = sc->sc_tx_no = -1;
    405   1.1  drochner 	for (i = 0; i < id->bNumEndpoints; i++) {
    406   1.1  drochner 		ed = usbd_interface2endpoint_descriptor(sc->sc_iface, i);
    407   1.1  drochner 		if (ed == NULL) {
    408  1.12     perry 			printf("%s: no endpoint descriptor for %d\n",
    409   1.1  drochner 			    USBDEVNAME(sc->sc_dev), i);
    410   1.1  drochner 			USB_ATTACH_ERROR_RETURN;
    411   1.1  drochner 		}
    412   1.1  drochner 
    413   1.1  drochner 		if (UE_GET_DIR(ed->bEndpointAddress) == UE_DIR_IN &&
    414   1.1  drochner 		    UE_GET_XFERTYPE(ed->bmAttributes) == UE_BULK)
    415   1.1  drochner 			sc->sc_rx_no = ed->bEndpointAddress;
    416   1.1  drochner 		else if (UE_GET_DIR(ed->bEndpointAddress) == UE_DIR_OUT &&
    417   1.1  drochner 		    UE_GET_XFERTYPE(ed->bmAttributes) == UE_BULK)
    418   1.1  drochner 			sc->sc_tx_no = ed->bEndpointAddress;
    419   1.1  drochner 	}
    420   1.1  drochner 	if (sc->sc_rx_no == -1 || sc->sc_tx_no == -1) {
    421   1.1  drochner 		printf("%s: missing endpoint\n", USBDEVNAME(sc->sc_dev));
    422   1.1  drochner 		USB_ATTACH_ERROR_RETURN;
    423   1.1  drochner 	}
    424   1.1  drochner 
    425   1.1  drochner 	usb_init_task(&sc->sc_task, ural_task, sc);
    426   1.1  drochner 	callout_init(&sc->scan_ch);
    427  1.12     perry 	callout_init(&sc->amrr_ch);
    428   1.1  drochner 
    429   1.1  drochner 	/* retrieve RT2570 rev. no */
    430   1.1  drochner 	sc->asic_rev = ural_read(sc, RAL_MAC_CSR0);
    431   1.1  drochner 
    432   1.1  drochner 	/* retrieve MAC address and various other things from EEPROM */
    433   1.1  drochner 	ural_read_eeprom(sc);
    434   1.1  drochner 
    435  1.12     perry 	printf("%s: MAC/BBP RT2570 (rev 0x%02x), RF %s\n",
    436  1.12     perry 	    USBDEVNAME(sc->sc_dev), sc->asic_rev, ural_get_rf(sc->rf_rev));
    437  1.12     perry 
    438  1.12     perry 	ifp->if_softc = sc;
    439  1.12     perry 	memcpy(ifp->if_xname, USBDEVNAME(sc->sc_dev), IFNAMSIZ);
    440  1.12     perry 	ifp->if_flags = IFF_BROADCAST | IFF_SIMPLEX | IFF_MULTICAST;
    441  1.12     perry 	ifp->if_init = ural_init;
    442  1.12     perry 	ifp->if_ioctl = ural_ioctl;
    443  1.12     perry 	ifp->if_start = ural_start;
    444  1.12     perry 	ifp->if_watchdog = ural_watchdog;
    445  1.12     perry 	IFQ_SET_MAXLEN(&ifp->if_snd, IFQ_MAXLEN);
    446  1.12     perry 	IFQ_SET_READY(&ifp->if_snd);
    447   1.1  drochner 
    448   1.2  drochner 	ic->ic_ifp = ifp;
    449   1.1  drochner 	ic->ic_phytype = IEEE80211_T_OFDM; /* not only, but not used */
    450   1.1  drochner 	ic->ic_opmode = IEEE80211_M_STA; /* default to BSS mode */
    451   1.1  drochner 	ic->ic_state = IEEE80211_S_INIT;
    452   1.1  drochner 
    453   1.1  drochner 	/* set device capabilities */
    454  1.12     perry 	ic->ic_caps =
    455  1.12     perry 	    IEEE80211_C_IBSS |		/* IBSS mode supported */
    456  1.12     perry 	    IEEE80211_C_MONITOR |	/* monitor mode supported */
    457  1.12     perry 	    IEEE80211_C_HOSTAP |	/* HostAp mode supported */
    458  1.12     perry 	    IEEE80211_C_TXPMGT |	/* tx power management */
    459  1.12     perry 	    IEEE80211_C_SHPREAMBLE |	/* short preamble supported */
    460  1.12     perry 	    IEEE80211_C_SHSLOT |	/* short slot time supported */
    461  1.12     perry 	    IEEE80211_C_WPA;		/* 802.11i */
    462   1.1  drochner 
    463   1.1  drochner 	if (sc->rf_rev == RAL_RF_5222) {
    464   1.1  drochner 		/* set supported .11a rates */
    465   1.1  drochner 		ic->ic_sup_rates[IEEE80211_MODE_11A] = ural_rateset_11a;
    466   1.1  drochner 
    467   1.1  drochner 		/* set supported .11a channels */
    468   1.1  drochner 		for (i = 36; i <= 64; i += 4) {
    469   1.1  drochner 			ic->ic_channels[i].ic_freq =
    470   1.1  drochner 			    ieee80211_ieee2mhz(i, IEEE80211_CHAN_5GHZ);
    471   1.1  drochner 			ic->ic_channels[i].ic_flags = IEEE80211_CHAN_A;
    472   1.1  drochner 		}
    473   1.1  drochner 		for (i = 100; i <= 140; i += 4) {
    474   1.1  drochner 			ic->ic_channels[i].ic_freq =
    475   1.1  drochner 			    ieee80211_ieee2mhz(i, IEEE80211_CHAN_5GHZ);
    476   1.1  drochner 			ic->ic_channels[i].ic_flags = IEEE80211_CHAN_A;
    477   1.1  drochner 		}
    478   1.1  drochner 		for (i = 149; i <= 161; i += 4) {
    479   1.1  drochner 			ic->ic_channels[i].ic_freq =
    480   1.1  drochner 			    ieee80211_ieee2mhz(i, IEEE80211_CHAN_5GHZ);
    481   1.1  drochner 			ic->ic_channels[i].ic_flags = IEEE80211_CHAN_A;
    482   1.1  drochner 		}
    483   1.1  drochner 	}
    484   1.1  drochner 
    485   1.1  drochner 	/* set supported .11b and .11g rates */
    486   1.1  drochner 	ic->ic_sup_rates[IEEE80211_MODE_11B] = ural_rateset_11b;
    487   1.1  drochner 	ic->ic_sup_rates[IEEE80211_MODE_11G] = ural_rateset_11g;
    488   1.1  drochner 
    489   1.1  drochner 	/* set supported .11b and .11g channels (1 through 14) */
    490   1.1  drochner 	for (i = 1; i <= 14; i++) {
    491   1.1  drochner 		ic->ic_channels[i].ic_freq =
    492   1.1  drochner 		    ieee80211_ieee2mhz(i, IEEE80211_CHAN_2GHZ);
    493   1.1  drochner 		ic->ic_channels[i].ic_flags =
    494   1.1  drochner 		    IEEE80211_CHAN_CCK | IEEE80211_CHAN_OFDM |
    495   1.1  drochner 		    IEEE80211_CHAN_DYN | IEEE80211_CHAN_2GHZ;
    496   1.1  drochner 	}
    497   1.1  drochner 
    498   1.1  drochner 	if_attach(ifp);
    499   1.1  drochner 	ieee80211_ifattach(ic);
    500  1.12     perry 	ic->ic_reset = ural_reset;
    501   1.1  drochner 
    502   1.1  drochner 	/* override state transition machine */
    503   1.1  drochner 	sc->sc_newstate = ic->ic_newstate;
    504   1.1  drochner 	ic->ic_newstate = ural_newstate;
    505   1.1  drochner 	ieee80211_media_init(ic, ural_media_change, ieee80211_media_status);
    506   1.1  drochner 
    507   1.1  drochner #if NBPFILTER > 0
    508   1.1  drochner 	bpfattach2(ifp, DLT_IEEE802_11_RADIO,
    509   1.1  drochner 	    sizeof (struct ieee80211_frame) + 64, &sc->sc_drvbpf);
    510   1.1  drochner 
    511   1.1  drochner 	sc->sc_rxtap_len = sizeof sc->sc_rxtapu;
    512   1.1  drochner 	sc->sc_rxtap.wr_ihdr.it_len = htole16(sc->sc_rxtap_len);
    513   1.1  drochner 	sc->sc_rxtap.wr_ihdr.it_present = htole32(RAL_RX_RADIOTAP_PRESENT);
    514   1.1  drochner 
    515   1.1  drochner 	sc->sc_txtap_len = sizeof sc->sc_txtapu;
    516   1.1  drochner 	sc->sc_txtap.wt_ihdr.it_len = htole16(sc->sc_txtap_len);
    517   1.1  drochner 	sc->sc_txtap.wt_ihdr.it_present = htole32(RAL_TX_RADIOTAP_PRESENT);
    518   1.1  drochner #endif
    519   1.1  drochner 
    520   1.4  drochner 	ieee80211_announce(ic);
    521   1.4  drochner 
    522   1.1  drochner 	usbd_add_drv_event(USB_EVENT_DRIVER_ATTACH, sc->sc_udev,
    523   1.1  drochner 	    USBDEV(sc->sc_dev));
    524   1.1  drochner 
    525   1.1  drochner 	USB_ATTACH_SUCCESS_RETURN;
    526   1.1  drochner }
    527   1.1  drochner 
    528   1.1  drochner USB_DETACH(ural)
    529   1.1  drochner {
    530   1.1  drochner 	USB_DETACH_START(ural, sc);
    531   1.2  drochner 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
    532   1.2  drochner 	struct ifnet *ifp = &sc->sc_if;
    533   1.1  drochner 	int s;
    534   1.1  drochner 
    535   1.1  drochner 	s = splusb();
    536   1.1  drochner 
    537  1.12     perry 	ural_stop(ifp, 1);
    538   1.1  drochner 	usb_rem_task(sc->sc_udev, &sc->sc_task);
    539   1.1  drochner 	callout_stop(&sc->scan_ch);
    540  1.12     perry 	callout_stop(&sc->amrr_ch);
    541  1.12     perry 
    542  1.12     perry 	if (sc->amrr_xfer != NULL) {
    543  1.12     perry 		usbd_free_xfer(sc->amrr_xfer);
    544  1.12     perry 		sc->amrr_xfer = NULL;
    545  1.12     perry 	}
    546   1.1  drochner 
    547   1.1  drochner 	if (sc->sc_rx_pipeh != NULL) {
    548   1.1  drochner 		usbd_abort_pipe(sc->sc_rx_pipeh);
    549   1.1  drochner 		usbd_close_pipe(sc->sc_rx_pipeh);
    550   1.1  drochner 	}
    551   1.1  drochner 
    552   1.1  drochner 	if (sc->sc_tx_pipeh != NULL) {
    553   1.1  drochner 		usbd_abort_pipe(sc->sc_tx_pipeh);
    554   1.1  drochner 		usbd_close_pipe(sc->sc_tx_pipeh);
    555   1.1  drochner 	}
    556   1.1  drochner 
    557   1.1  drochner 	ural_free_rx_list(sc);
    558   1.1  drochner 	ural_free_tx_list(sc);
    559   1.1  drochner 
    560   1.1  drochner #if NBPFILTER > 0
    561   1.1  drochner 	bpfdetach(ifp);
    562   1.1  drochner #endif
    563   1.2  drochner 	ieee80211_ifdetach(ic);
    564   1.1  drochner 	if_detach(ifp);
    565   1.1  drochner 
    566   1.1  drochner 	splx(s);
    567   1.1  drochner 
    568   1.1  drochner 	usbd_add_drv_event(USB_EVENT_DRIVER_DETACH, sc->sc_udev,
    569   1.1  drochner 	    USBDEV(sc->sc_dev));
    570   1.1  drochner 
    571   1.1  drochner 	return 0;
    572   1.1  drochner }
    573   1.1  drochner 
    574   1.1  drochner Static int
    575   1.1  drochner ural_alloc_tx_list(struct ural_softc *sc)
    576   1.1  drochner {
    577   1.1  drochner 	struct ural_tx_data *data;
    578   1.1  drochner 	int i, error;
    579   1.1  drochner 
    580   1.1  drochner 	sc->tx_queued = 0;
    581   1.1  drochner 
    582   1.1  drochner 	for (i = 0; i < RAL_TX_LIST_COUNT; i++) {
    583   1.1  drochner 		data = &sc->tx_data[i];
    584   1.1  drochner 
    585   1.1  drochner 		data->sc = sc;
    586   1.1  drochner 
    587   1.1  drochner 		data->xfer = usbd_alloc_xfer(sc->sc_udev);
    588   1.1  drochner 		if (data->xfer == NULL) {
    589   1.1  drochner 			printf("%s: could not allocate tx xfer\n",
    590   1.1  drochner 			    USBDEVNAME(sc->sc_dev));
    591   1.1  drochner 			error = ENOMEM;
    592   1.1  drochner 			goto fail;
    593   1.1  drochner 		}
    594   1.1  drochner 
    595   1.1  drochner 		data->buf = usbd_alloc_buffer(data->xfer,
    596   1.1  drochner 		    RAL_TX_DESC_SIZE + MCLBYTES);
    597   1.1  drochner 		if (data->buf == NULL) {
    598   1.1  drochner 			printf("%s: could not allocate tx buffer\n",
    599   1.1  drochner 			    USBDEVNAME(sc->sc_dev));
    600   1.1  drochner 			error = ENOMEM;
    601   1.1  drochner 			goto fail;
    602   1.1  drochner 		}
    603   1.1  drochner 	}
    604   1.1  drochner 
    605   1.1  drochner 	return 0;
    606   1.1  drochner 
    607   1.1  drochner fail:	ural_free_tx_list(sc);
    608   1.1  drochner 	return error;
    609   1.1  drochner }
    610   1.1  drochner 
    611   1.1  drochner Static void
    612   1.1  drochner ural_free_tx_list(struct ural_softc *sc)
    613   1.1  drochner {
    614   1.1  drochner 	struct ural_tx_data *data;
    615   1.1  drochner 	int i;
    616   1.1  drochner 
    617   1.1  drochner 	for (i = 0; i < RAL_TX_LIST_COUNT; i++) {
    618   1.1  drochner 		data = &sc->tx_data[i];
    619   1.1  drochner 
    620   1.1  drochner 		if (data->xfer != NULL) {
    621   1.1  drochner 			usbd_free_xfer(data->xfer);
    622   1.1  drochner 			data->xfer = NULL;
    623   1.1  drochner 		}
    624   1.1  drochner 
    625   1.1  drochner 		if (data->ni != NULL) {
    626   1.1  drochner 			ieee80211_free_node(data->ni);
    627   1.1  drochner 			data->ni = NULL;
    628   1.1  drochner 		}
    629   1.1  drochner 	}
    630   1.1  drochner }
    631   1.1  drochner 
    632   1.1  drochner Static int
    633   1.1  drochner ural_alloc_rx_list(struct ural_softc *sc)
    634   1.1  drochner {
    635   1.1  drochner 	struct ural_rx_data *data;
    636   1.1  drochner 	int i, error;
    637   1.1  drochner 
    638   1.1  drochner 	for (i = 0; i < RAL_RX_LIST_COUNT; i++) {
    639   1.1  drochner 		data = &sc->rx_data[i];
    640   1.1  drochner 
    641   1.1  drochner 		data->sc = sc;
    642   1.1  drochner 
    643   1.1  drochner 		data->xfer = usbd_alloc_xfer(sc->sc_udev);
    644   1.1  drochner 		if (data->xfer == NULL) {
    645   1.1  drochner 			printf("%s: could not allocate rx xfer\n",
    646   1.1  drochner 			    USBDEVNAME(sc->sc_dev));
    647   1.1  drochner 			error = ENOMEM;
    648   1.1  drochner 			goto fail;
    649   1.1  drochner 		}
    650   1.1  drochner 
    651   1.1  drochner 		if (usbd_alloc_buffer(data->xfer, MCLBYTES) == NULL) {
    652   1.1  drochner 			printf("%s: could not allocate rx buffer\n",
    653   1.1  drochner 			    USBDEVNAME(sc->sc_dev));
    654   1.1  drochner 			error = ENOMEM;
    655   1.1  drochner 			goto fail;
    656   1.1  drochner 		}
    657   1.1  drochner 
    658   1.1  drochner 		MGETHDR(data->m, M_DONTWAIT, MT_DATA);
    659   1.1  drochner 		if (data->m == NULL) {
    660   1.1  drochner 			printf("%s: could not allocate rx mbuf\n",
    661   1.1  drochner 			    USBDEVNAME(sc->sc_dev));
    662   1.1  drochner 			error = ENOMEM;
    663   1.1  drochner 			goto fail;
    664   1.1  drochner 		}
    665   1.1  drochner 
    666   1.1  drochner 		MCLGET(data->m, M_DONTWAIT);
    667   1.1  drochner 		if (!(data->m->m_flags & M_EXT)) {
    668   1.1  drochner 			printf("%s: could not allocate rx mbuf cluster\n",
    669   1.1  drochner 			    USBDEVNAME(sc->sc_dev));
    670   1.1  drochner 			error = ENOMEM;
    671   1.1  drochner 			goto fail;
    672   1.1  drochner 		}
    673   1.1  drochner 
    674   1.1  drochner 		data->buf = mtod(data->m, uint8_t *);
    675   1.1  drochner 	}
    676   1.1  drochner 
    677   1.1  drochner 	return 0;
    678   1.1  drochner 
    679   1.1  drochner fail:	ural_free_tx_list(sc);
    680   1.1  drochner 	return error;
    681   1.1  drochner }
    682   1.1  drochner 
    683   1.1  drochner Static void
    684   1.1  drochner ural_free_rx_list(struct ural_softc *sc)
    685   1.1  drochner {
    686   1.1  drochner 	struct ural_rx_data *data;
    687   1.1  drochner 	int i;
    688   1.1  drochner 
    689   1.1  drochner 	for (i = 0; i < RAL_RX_LIST_COUNT; i++) {
    690   1.1  drochner 		data = &sc->rx_data[i];
    691   1.1  drochner 
    692   1.1  drochner 		if (data->xfer != NULL) {
    693   1.1  drochner 			usbd_free_xfer(data->xfer);
    694   1.1  drochner 			data->xfer = NULL;
    695   1.1  drochner 		}
    696   1.1  drochner 
    697   1.1  drochner 		if (data->m != NULL) {
    698   1.1  drochner 			m_freem(data->m);
    699   1.1  drochner 			data->m = NULL;
    700   1.1  drochner 		}
    701   1.1  drochner 	}
    702   1.1  drochner }
    703   1.1  drochner 
    704   1.1  drochner Static int
    705   1.1  drochner ural_media_change(struct ifnet *ifp)
    706   1.1  drochner {
    707   1.1  drochner 	int error;
    708   1.1  drochner 
    709   1.1  drochner 	error = ieee80211_media_change(ifp);
    710   1.1  drochner 	if (error != ENETRESET)
    711   1.1  drochner 		return error;
    712   1.1  drochner 
    713   1.1  drochner 	if ((ifp->if_flags & (IFF_UP | IFF_RUNNING)) == (IFF_UP | IFF_RUNNING))
    714   1.1  drochner 		ural_init(ifp);
    715   1.1  drochner 
    716   1.1  drochner 	return 0;
    717   1.1  drochner }
    718   1.1  drochner 
    719   1.1  drochner /*
    720   1.1  drochner  * This function is called periodically (every 200ms) during scanning to
    721   1.1  drochner  * switch from one channel to another.
    722   1.1  drochner  */
    723   1.1  drochner Static void
    724   1.1  drochner ural_next_scan(void *arg)
    725   1.1  drochner {
    726   1.1  drochner 	struct ural_softc *sc = arg;
    727   1.1  drochner 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
    728   1.1  drochner 
    729   1.1  drochner 	if (ic->ic_state == IEEE80211_S_SCAN)
    730   1.1  drochner 		ieee80211_next_scan(ic);
    731   1.1  drochner }
    732   1.1  drochner 
    733   1.1  drochner Static void
    734   1.1  drochner ural_task(void *arg)
    735   1.1  drochner {
    736   1.1  drochner 	struct ural_softc *sc = arg;
    737   1.1  drochner 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
    738   1.1  drochner 	enum ieee80211_state ostate;
    739  1.12     perry 	struct ieee80211_node *ni;
    740   1.1  drochner 	struct mbuf *m;
    741   1.1  drochner 
    742   1.1  drochner 	ostate = ic->ic_state;
    743   1.1  drochner 
    744   1.1  drochner 	switch (sc->sc_state) {
    745   1.1  drochner 	case IEEE80211_S_INIT:
    746   1.1  drochner 		if (ostate == IEEE80211_S_RUN) {
    747   1.1  drochner 			/* abort TSF synchronization */
    748   1.1  drochner 			ural_write(sc, RAL_TXRX_CSR19, 0);
    749   1.1  drochner 
    750   1.1  drochner 			/* force tx led to stop blinking */
    751   1.1  drochner 			ural_write(sc, RAL_MAC_CSR20, 0);
    752   1.1  drochner 		}
    753   1.1  drochner 		break;
    754   1.1  drochner 
    755   1.1  drochner 	case IEEE80211_S_SCAN:
    756   1.9     skrll 		ural_set_chan(sc, ic->ic_curchan);
    757   1.1  drochner 		callout_reset(&sc->scan_ch, hz / 5, ural_next_scan, sc);
    758   1.1  drochner 		break;
    759   1.1  drochner 
    760   1.1  drochner 	case IEEE80211_S_AUTH:
    761   1.9     skrll 		ural_set_chan(sc, ic->ic_curchan);
    762   1.1  drochner 		break;
    763   1.1  drochner 
    764   1.1  drochner 	case IEEE80211_S_ASSOC:
    765   1.9     skrll 		ural_set_chan(sc, ic->ic_curchan);
    766   1.1  drochner 		break;
    767   1.1  drochner 
    768   1.1  drochner 	case IEEE80211_S_RUN:
    769   1.9     skrll 		ural_set_chan(sc, ic->ic_curchan);
    770   1.1  drochner 
    771  1.12     perry 		ni = ic->ic_bss;
    772  1.12     perry 
    773  1.12     perry 		if (ic->ic_opmode != IEEE80211_M_MONITOR) {
    774  1.12     perry 			ural_update_slot(ic->ic_ifp);
    775  1.12     perry 			ural_set_txpreamble(sc);
    776  1.12     perry 			ural_set_basicrates(sc);
    777  1.12     perry 			ural_set_bssid(sc, ni->ni_bssid);
    778  1.12     perry 		}
    779   1.1  drochner 
    780   1.1  drochner 		if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_HOSTAP ||
    781   1.1  drochner 		    ic->ic_opmode == IEEE80211_M_IBSS) {
    782  1.12     perry 			m = ieee80211_beacon_alloc(ic, ni, &sc->sc_bo);
    783   1.1  drochner 			if (m == NULL) {
    784   1.1  drochner 				printf("%s: could not allocate beacon\n",
    785   1.1  drochner 				    USBDEVNAME(sc->sc_dev));
    786   1.1  drochner 				return;
    787   1.1  drochner 			}
    788   1.1  drochner 
    789  1.12     perry 			if (ural_tx_bcn(sc, m, ni) != 0) {
    790   1.1  drochner 				m_freem(m);
    791  1.12     perry 				printf("%s: could not send beacon\n",
    792   1.1  drochner 				    USBDEVNAME(sc->sc_dev));
    793   1.1  drochner 				return;
    794   1.1  drochner 			}
    795   1.1  drochner 
    796   1.1  drochner 			/* beacon is no longer needed */
    797   1.1  drochner 			m_freem(m);
    798   1.1  drochner 		}
    799   1.1  drochner 
    800   1.1  drochner 		/* make tx led blink on tx (controlled by ASIC) */
    801   1.1  drochner 		ural_write(sc, RAL_MAC_CSR20, 1);
    802   1.1  drochner 
    803   1.1  drochner 		if (ic->ic_opmode != IEEE80211_M_MONITOR)
    804   1.1  drochner 			ural_enable_tsf_sync(sc);
    805  1.12     perry 
    806  1.12     perry 		/* enable automatic rate adaptation in STA mode */
    807  1.12     perry 		if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_STA &&
    808  1.12     perry 		    ic->ic_fixed_rate == IEEE80211_FIXED_RATE_NONE)
    809  1.12     perry 			ural_amrr_start(sc, ni);
    810  1.12     perry 
    811   1.1  drochner 		break;
    812   1.1  drochner 	}
    813   1.1  drochner 
    814   1.1  drochner 	sc->sc_newstate(ic, sc->sc_state, -1);
    815   1.1  drochner }
    816   1.1  drochner 
    817   1.1  drochner Static int
    818  1.13  christos ural_newstate(struct ieee80211com *ic, enum ieee80211_state nstate,
    819  1.13  christos     int arg __unused)
    820   1.1  drochner {
    821   1.1  drochner 	struct ural_softc *sc = ic->ic_ifp->if_softc;
    822   1.1  drochner 
    823   1.1  drochner 	usb_rem_task(sc->sc_udev, &sc->sc_task);
    824   1.1  drochner 	callout_stop(&sc->scan_ch);
    825  1.12     perry 	callout_stop(&sc->amrr_ch);
    826   1.1  drochner 
    827   1.1  drochner 	/* do it in a process context */
    828   1.1  drochner 	sc->sc_state = nstate;
    829   1.1  drochner 	usb_add_task(sc->sc_udev, &sc->sc_task);
    830   1.1  drochner 
    831   1.1  drochner 	return 0;
    832   1.1  drochner }
    833   1.1  drochner 
    834   1.1  drochner /* quickly determine if a given rate is CCK or OFDM */
    835   1.1  drochner #define RAL_RATE_IS_OFDM(rate) ((rate) >= 12 && (rate) != 22)
    836   1.1  drochner 
    837   1.1  drochner #define RAL_ACK_SIZE	14	/* 10 + 4(FCS) */
    838   1.1  drochner #define RAL_CTS_SIZE	14	/* 10 + 4(FCS) */
    839  1.12     perry 
    840  1.12     perry #define RAL_SIFS		10	/* us */
    841  1.12     perry 
    842  1.12     perry #define RAL_RXTX_TURNAROUND	5	/* us */
    843  1.12     perry 
    844  1.12     perry /*
    845  1.12     perry  * This function is only used by the Rx radiotap code.
    846  1.12     perry  */
    847  1.12     perry Static int
    848  1.12     perry ural_rxrate(struct ural_rx_desc *desc)
    849  1.12     perry {
    850  1.12     perry 	if (le32toh(desc->flags) & RAL_RX_OFDM) {
    851  1.12     perry 		/* reverse function of ural_plcp_signal */
    852  1.12     perry 		switch (desc->rate) {
    853  1.12     perry 		case 0xb:	return 12;
    854  1.12     perry 		case 0xf:	return 18;
    855  1.12     perry 		case 0xa:	return 24;
    856  1.12     perry 		case 0xe:	return 36;
    857  1.12     perry 		case 0x9:	return 48;
    858  1.12     perry 		case 0xd:	return 72;
    859  1.12     perry 		case 0x8:	return 96;
    860  1.12     perry 		case 0xc:	return 108;
    861  1.12     perry 		}
    862  1.12     perry 	} else {
    863  1.12     perry 		if (desc->rate == 10)
    864  1.12     perry 			return 2;
    865  1.12     perry 		if (desc->rate == 20)
    866  1.12     perry 			return 4;
    867  1.12     perry 		if (desc->rate == 55)
    868  1.12     perry 			return 11;
    869  1.12     perry 		if (desc->rate == 110)
    870  1.12     perry 			return 22;
    871  1.12     perry 	}
    872  1.12     perry 	return 2;	/* should not get there */
    873  1.12     perry }
    874   1.1  drochner 
    875   1.1  drochner Static void
    876  1.13  christos ural_txeof(usbd_xfer_handle xfer __unused, usbd_private_handle priv,
    877  1.13  christos     usbd_status status)
    878   1.1  drochner {
    879   1.1  drochner 	struct ural_tx_data *data = priv;
    880   1.1  drochner 	struct ural_softc *sc = data->sc;
    881   1.2  drochner 	struct ifnet *ifp = &sc->sc_if;
    882   1.1  drochner 	int s;
    883   1.1  drochner 
    884   1.1  drochner 	if (status != USBD_NORMAL_COMPLETION) {
    885   1.1  drochner 		if (status == USBD_NOT_STARTED || status == USBD_CANCELLED)
    886   1.1  drochner 			return;
    887   1.1  drochner 
    888   1.1  drochner 		printf("%s: could not transmit buffer: %s\n",
    889   1.1  drochner 		    USBDEVNAME(sc->sc_dev), usbd_errstr(status));
    890   1.1  drochner 
    891   1.1  drochner 		if (status == USBD_STALLED)
    892  1.10  augustss 			usbd_clear_endpoint_stall_async(sc->sc_tx_pipeh);
    893   1.1  drochner 
    894   1.1  drochner 		ifp->if_oerrors++;
    895   1.1  drochner 		return;
    896   1.1  drochner 	}
    897   1.1  drochner 
    898   1.1  drochner 	s = splnet();
    899   1.1  drochner 
    900   1.1  drochner 	m_freem(data->m);
    901   1.1  drochner 	data->m = NULL;
    902   1.1  drochner 	ieee80211_free_node(data->ni);
    903   1.1  drochner 	data->ni = NULL;
    904   1.1  drochner 
    905   1.1  drochner 	sc->tx_queued--;
    906   1.1  drochner 	ifp->if_opackets++;
    907   1.1  drochner 
    908   1.1  drochner 	DPRINTFN(10, ("tx done\n"));
    909   1.1  drochner 
    910   1.1  drochner 	sc->sc_tx_timer = 0;
    911   1.1  drochner 	ifp->if_flags &= ~IFF_OACTIVE;
    912   1.1  drochner 	ural_start(ifp);
    913   1.1  drochner 
    914   1.1  drochner 	splx(s);
    915   1.1  drochner }
    916   1.1  drochner 
    917   1.1  drochner Static void
    918   1.1  drochner ural_rxeof(usbd_xfer_handle xfer, usbd_private_handle priv, usbd_status status)
    919   1.1  drochner {
    920   1.1  drochner 	struct ural_rx_data *data = priv;
    921   1.1  drochner 	struct ural_softc *sc = data->sc;
    922   1.1  drochner 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
    923   1.2  drochner 	struct ifnet *ifp = &sc->sc_if;
    924   1.1  drochner 	struct ural_rx_desc *desc;
    925  1.12     perry 	struct ieee80211_frame *wh;
    926   1.1  drochner 	struct ieee80211_node *ni;
    927  1.12     perry 	struct mbuf *mnew, *m;
    928   1.1  drochner 	int s, len;
    929   1.1  drochner 
    930   1.1  drochner 	if (status != USBD_NORMAL_COMPLETION) {
    931   1.1  drochner 		if (status == USBD_NOT_STARTED || status == USBD_CANCELLED)
    932   1.1  drochner 			return;
    933   1.1  drochner 
    934   1.1  drochner 		if (status == USBD_STALLED)
    935  1.10  augustss 			usbd_clear_endpoint_stall_async(sc->sc_rx_pipeh);
    936   1.1  drochner 		goto skip;
    937   1.1  drochner 	}
    938   1.1  drochner 
    939   1.1  drochner 	usbd_get_xfer_status(xfer, NULL, NULL, &len, NULL);
    940   1.1  drochner 
    941  1.12     perry 	if (len < RAL_RX_DESC_SIZE + IEEE80211_MIN_LEN) {
    942  1.12     perry 		DPRINTF(("%s: xfer too short %d\n", USBDEVNAME(sc->sc_dev),
    943  1.12     perry 		    len));
    944   1.1  drochner 		ifp->if_ierrors++;
    945   1.1  drochner 		goto skip;
    946   1.1  drochner 	}
    947   1.1  drochner 
    948   1.1  drochner 	/* rx descriptor is located at the end */
    949   1.1  drochner 	desc = (struct ural_rx_desc *)(data->buf + len - RAL_RX_DESC_SIZE);
    950   1.1  drochner 
    951  1.12     perry 	if ((le32toh(desc->flags) & RAL_RX_PHY_ERROR) ||
    952  1.12     perry 	    (le32toh(desc->flags) & RAL_RX_CRC_ERROR)) {
    953   1.1  drochner 		/*
    954   1.1  drochner 		 * This should not happen since we did not request to receive
    955   1.1  drochner 		 * those frames when we filled RAL_TXRX_CSR2.
    956   1.1  drochner 		 */
    957   1.1  drochner 		DPRINTFN(5, ("PHY or CRC error\n"));
    958   1.1  drochner 		ifp->if_ierrors++;
    959   1.1  drochner 		goto skip;
    960   1.1  drochner 	}
    961   1.1  drochner 
    962  1.12     perry 	MGETHDR(mnew, M_DONTWAIT, MT_DATA);
    963  1.12     perry 	if (mnew == NULL) {
    964  1.12     perry 		ifp->if_ierrors++;
    965  1.12     perry 		goto skip;
    966  1.12     perry 	}
    967  1.12     perry 
    968  1.12     perry 	MCLGET(mnew, M_DONTWAIT);
    969  1.12     perry 	if (!(mnew->m_flags & M_EXT)) {
    970  1.12     perry 		ifp->if_ierrors++;
    971  1.12     perry 		m_freem(mnew);
    972  1.12     perry 		goto skip;
    973  1.12     perry 	}
    974  1.12     perry 
    975  1.12     perry 	m = data->m;
    976  1.12     perry 	data->m = mnew;
    977  1.12     perry 	data->buf = mtod(data->m, uint8_t *);
    978  1.12     perry 
    979   1.1  drochner 	/* finalize mbuf */
    980   1.1  drochner 	m->m_pkthdr.rcvif = ifp;
    981   1.1  drochner 	m->m_pkthdr.len = m->m_len = (le32toh(desc->flags) >> 16) & 0xfff;
    982  1.12     perry 	m->m_flags |= M_HASFCS;	/* h/w leaves FCS */
    983   1.1  drochner 
    984   1.1  drochner 	s = splnet();
    985   1.1  drochner 
    986   1.1  drochner #if NBPFILTER > 0
    987   1.1  drochner 	if (sc->sc_drvbpf != NULL) {
    988   1.1  drochner 		struct ural_rx_radiotap_header *tap = &sc->sc_rxtap;
    989   1.1  drochner 
    990   1.5  drochner 		tap->wr_flags = IEEE80211_RADIOTAP_F_FCS;
    991  1.12     perry 		tap->wr_rate = ural_rxrate(desc);
    992  1.12     perry 		tap->wr_chan_freq = htole16(ic->ic_curchan->ic_freq);
    993  1.12     perry 		tap->wr_chan_flags = htole16(ic->ic_curchan->ic_flags);
    994   1.1  drochner 		tap->wr_antenna = sc->rx_ant;
    995   1.1  drochner 		tap->wr_antsignal = desc->rssi;
    996   1.1  drochner 
    997   1.1  drochner 		bpf_mtap2(sc->sc_drvbpf, tap, sc->sc_rxtap_len, m);
    998   1.1  drochner 	}
    999   1.1  drochner #endif
   1000   1.1  drochner 
   1001  1.12     perry 	wh = mtod(m, struct ieee80211_frame *);
   1002  1.12     perry 	ni = ieee80211_find_rxnode(ic, (struct ieee80211_frame_min *)wh);
   1003   1.1  drochner 
   1004   1.1  drochner 	/* send the frame to the 802.11 layer */
   1005   1.1  drochner 	ieee80211_input(ic, m, ni, desc->rssi, 0);
   1006   1.1  drochner 
   1007   1.1  drochner 	/* node is no longer needed */
   1008   1.1  drochner 	ieee80211_free_node(ni);
   1009   1.1  drochner 
   1010   1.1  drochner 	splx(s);
   1011   1.1  drochner 
   1012   1.1  drochner 	DPRINTFN(15, ("rx done\n"));
   1013   1.1  drochner 
   1014   1.1  drochner skip:	/* setup a new transfer */
   1015   1.1  drochner 	usbd_setup_xfer(xfer, sc->sc_rx_pipeh, data, data->buf, MCLBYTES,
   1016   1.1  drochner 	    USBD_SHORT_XFER_OK, USBD_NO_TIMEOUT, ural_rxeof);
   1017   1.1  drochner 	usbd_transfer(xfer);
   1018   1.1  drochner }
   1019   1.1  drochner 
   1020   1.1  drochner /*
   1021   1.1  drochner  * Return the expected ack rate for a frame transmitted at rate `rate'.
   1022   1.1  drochner  * XXX: this should depend on the destination node basic rate set.
   1023   1.1  drochner  */
   1024   1.1  drochner Static int
   1025  1.12     perry ural_ack_rate(struct ieee80211com *ic, int rate)
   1026   1.1  drochner {
   1027   1.1  drochner 	switch (rate) {
   1028   1.1  drochner 	/* CCK rates */
   1029   1.1  drochner 	case 2:
   1030   1.1  drochner 		return 2;
   1031   1.1  drochner 	case 4:
   1032   1.1  drochner 	case 11:
   1033   1.1  drochner 	case 22:
   1034  1.12     perry 		return (ic->ic_curmode == IEEE80211_MODE_11B) ? 4 : rate;
   1035   1.1  drochner 
   1036   1.1  drochner 	/* OFDM rates */
   1037   1.1  drochner 	case 12:
   1038   1.1  drochner 	case 18:
   1039   1.1  drochner 		return 12;
   1040   1.1  drochner 	case 24:
   1041   1.1  drochner 	case 36:
   1042   1.1  drochner 		return 24;
   1043   1.1  drochner 	case 48:
   1044   1.1  drochner 	case 72:
   1045   1.1  drochner 	case 96:
   1046   1.1  drochner 	case 108:
   1047   1.1  drochner 		return 48;
   1048   1.1  drochner 	}
   1049   1.1  drochner 
   1050   1.1  drochner 	/* default to 1Mbps */
   1051   1.1  drochner 	return 2;
   1052   1.1  drochner }
   1053   1.1  drochner 
   1054   1.1  drochner /*
   1055   1.1  drochner  * Compute the duration (in us) needed to transmit `len' bytes at rate `rate'.
   1056   1.1  drochner  * The function automatically determines the operating mode depending on the
   1057   1.1  drochner  * given rate. `flags' indicates whether short preamble is in use or not.
   1058   1.1  drochner  */
   1059   1.1  drochner Static uint16_t
   1060   1.1  drochner ural_txtime(int len, int rate, uint32_t flags)
   1061   1.1  drochner {
   1062   1.1  drochner 	uint16_t txtime;
   1063   1.1  drochner 
   1064   1.1  drochner 	if (RAL_RATE_IS_OFDM(rate)) {
   1065  1.12     perry 		/* IEEE Std 802.11a-1999, pp. 37 */
   1066  1.12     perry 		txtime = (8 + 4 * len + 3 + rate - 1) / rate;
   1067  1.12     perry 		txtime = 16 + 4 + 4 * txtime + 6;
   1068   1.1  drochner 	} else {
   1069  1.12     perry 		/* IEEE Std 802.11b-1999, pp. 28 */
   1070  1.12     perry 		txtime = (16 * len + rate - 1) / rate;
   1071   1.1  drochner 		if (rate != 2 && (flags & IEEE80211_F_SHPREAMBLE))
   1072  1.12     perry 			txtime +=  72 + 24;
   1073   1.1  drochner 		else
   1074  1.12     perry 			txtime += 144 + 48;
   1075   1.1  drochner 	}
   1076   1.1  drochner 	return txtime;
   1077   1.1  drochner }
   1078   1.1  drochner 
   1079   1.1  drochner Static uint8_t
   1080   1.1  drochner ural_plcp_signal(int rate)
   1081   1.1  drochner {
   1082   1.1  drochner 	switch (rate) {
   1083   1.1  drochner 	/* CCK rates (returned values are device-dependent) */
   1084   1.1  drochner 	case 2:		return 0x0;
   1085   1.1  drochner 	case 4:		return 0x1;
   1086   1.1  drochner 	case 11:	return 0x2;
   1087   1.1  drochner 	case 22:	return 0x3;
   1088   1.1  drochner 
   1089   1.1  drochner 	/* OFDM rates (cf IEEE Std 802.11a-1999, pp. 14 Table 80) */
   1090   1.1  drochner 	case 12:	return 0xb;
   1091   1.1  drochner 	case 18:	return 0xf;
   1092   1.1  drochner 	case 24:	return 0xa;
   1093   1.1  drochner 	case 36:	return 0xe;
   1094   1.1  drochner 	case 48:	return 0x9;
   1095   1.1  drochner 	case 72:	return 0xd;
   1096   1.1  drochner 	case 96:	return 0x8;
   1097   1.1  drochner 	case 108:	return 0xc;
   1098   1.1  drochner 
   1099   1.1  drochner 	/* unsupported rates (should not get there) */
   1100   1.1  drochner 	default:	return 0xff;
   1101   1.1  drochner 	}
   1102   1.1  drochner }
   1103   1.1  drochner 
   1104   1.1  drochner Static void
   1105   1.1  drochner ural_setup_tx_desc(struct ural_softc *sc, struct ural_tx_desc *desc,
   1106   1.1  drochner     uint32_t flags, int len, int rate)
   1107   1.1  drochner {
   1108   1.1  drochner 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1109   1.1  drochner 	uint16_t plcp_length;
   1110   1.1  drochner 	int remainder;
   1111   1.1  drochner 
   1112   1.1  drochner 	desc->flags = htole32(flags);
   1113   1.1  drochner 	desc->flags |= htole32(RAL_TX_NEWSEQ);
   1114   1.1  drochner 	desc->flags |= htole32(len << 16);
   1115   1.1  drochner 
   1116  1.12     perry 	desc->wme = htole16(RAL_AIFSN(2) | RAL_LOGCWMIN(3) | RAL_LOGCWMAX(5));
   1117   1.4  drochner 	desc->wme |= htole16(RAL_IVOFFSET(sizeof (struct ieee80211_frame)));
   1118   1.1  drochner 
   1119  1.12     perry 	/* setup PLCP fields */
   1120  1.12     perry 	desc->plcp_signal  = ural_plcp_signal(rate);
   1121   1.1  drochner 	desc->plcp_service = 4;
   1122   1.1  drochner 
   1123  1.12     perry 	len += IEEE80211_CRC_LEN;
   1124   1.1  drochner 	if (RAL_RATE_IS_OFDM(rate)) {
   1125  1.12     perry 		desc->flags |= htole32(RAL_TX_OFDM);
   1126  1.12     perry 
   1127   1.1  drochner 		plcp_length = len & 0xfff;
   1128  1.12     perry 		desc->plcp_length_hi = plcp_length >> 6;
   1129  1.12     perry 		desc->plcp_length_lo = plcp_length & 0x3f;
   1130   1.1  drochner 	} else {
   1131  1.12     perry 		plcp_length = (16 * len + rate - 1) / rate;
   1132  1.12     perry 		if (rate == 22) {
   1133  1.12     perry 			remainder = (16 * len) % 22;
   1134  1.12     perry 			if (remainder != 0 && remainder < 7)
   1135   1.1  drochner 				desc->plcp_service |= RAL_PLCP_LENGEXT;
   1136   1.1  drochner 		}
   1137  1.12     perry 		desc->plcp_length_hi = plcp_length >> 8;
   1138  1.12     perry 		desc->plcp_length_lo = plcp_length & 0xff;
   1139  1.12     perry 
   1140  1.12     perry 		if (rate != 2 && (ic->ic_flags & IEEE80211_F_SHPREAMBLE))
   1141  1.12     perry 			desc->plcp_signal |= 0x08;
   1142   1.1  drochner 	}
   1143   1.1  drochner 
   1144   1.1  drochner 	desc->iv = 0;
   1145   1.1  drochner 	desc->eiv = 0;
   1146   1.1  drochner }
   1147   1.1  drochner 
   1148   1.1  drochner #define RAL_TX_TIMEOUT	5000
   1149   1.1  drochner 
   1150   1.1  drochner Static int
   1151   1.1  drochner ural_tx_bcn(struct ural_softc *sc, struct mbuf *m0, struct ieee80211_node *ni)
   1152   1.1  drochner {
   1153   1.1  drochner 	struct ural_tx_desc *desc;
   1154   1.1  drochner 	usbd_xfer_handle xfer;
   1155  1.12     perry 	uint8_t cmd = 0;
   1156   1.1  drochner 	usbd_status error;
   1157   1.1  drochner 	uint8_t *buf;
   1158   1.1  drochner 	int xferlen, rate;
   1159   1.1  drochner 
   1160  1.12     perry 	rate = IEEE80211_IS_CHAN_5GHZ(ni->ni_chan) ? 12 : 2;
   1161   1.1  drochner 
   1162   1.1  drochner 	xfer = usbd_alloc_xfer(sc->sc_udev);
   1163   1.1  drochner 	if (xfer == NULL)
   1164   1.1  drochner 		return ENOMEM;
   1165   1.1  drochner 
   1166   1.1  drochner 	/* xfer length needs to be a multiple of two! */
   1167   1.1  drochner 	xferlen = (RAL_TX_DESC_SIZE + m0->m_pkthdr.len + 1) & ~1;
   1168   1.1  drochner 
   1169   1.1  drochner 	buf = usbd_alloc_buffer(xfer, xferlen);
   1170   1.1  drochner 	if (buf == NULL) {
   1171   1.1  drochner 		usbd_free_xfer(xfer);
   1172   1.1  drochner 		return ENOMEM;
   1173   1.1  drochner 	}
   1174   1.1  drochner 
   1175   1.1  drochner 	usbd_setup_xfer(xfer, sc->sc_tx_pipeh, NULL, &cmd, sizeof cmd,
   1176   1.1  drochner 	    USBD_FORCE_SHORT_XFER, RAL_TX_TIMEOUT, NULL);
   1177   1.1  drochner 
   1178   1.1  drochner 	error = usbd_sync_transfer(xfer);
   1179   1.1  drochner 	if (error != 0) {
   1180   1.1  drochner 		usbd_free_xfer(xfer);
   1181   1.1  drochner 		return error;
   1182   1.1  drochner 	}
   1183   1.1  drochner 
   1184   1.1  drochner 	desc = (struct ural_tx_desc *)buf;
   1185   1.1  drochner 
   1186   1.1  drochner 	m_copydata(m0, 0, m0->m_pkthdr.len, buf + RAL_TX_DESC_SIZE);
   1187   1.1  drochner 	ural_setup_tx_desc(sc, desc, RAL_TX_IFS_NEWBACKOFF | RAL_TX_TIMESTAMP,
   1188   1.1  drochner 	    m0->m_pkthdr.len, rate);
   1189   1.1  drochner 
   1190   1.1  drochner 	DPRINTFN(10, ("sending beacon frame len=%u rate=%u xfer len=%u\n",
   1191   1.1  drochner 	    m0->m_pkthdr.len, rate, xferlen));
   1192   1.1  drochner 
   1193   1.1  drochner 	usbd_setup_xfer(xfer, sc->sc_tx_pipeh, NULL, buf, xferlen,
   1194   1.1  drochner 	    USBD_FORCE_SHORT_XFER | USBD_NO_COPY, RAL_TX_TIMEOUT, NULL);
   1195   1.1  drochner 
   1196   1.1  drochner 	error = usbd_sync_transfer(xfer);
   1197   1.1  drochner 	usbd_free_xfer(xfer);
   1198   1.1  drochner 
   1199   1.1  drochner 	return error;
   1200   1.1  drochner }
   1201   1.1  drochner 
   1202   1.1  drochner Static int
   1203   1.1  drochner ural_tx_mgt(struct ural_softc *sc, struct mbuf *m0, struct ieee80211_node *ni)
   1204   1.1  drochner {
   1205   1.1  drochner 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1206   1.1  drochner 	struct ural_tx_desc *desc;
   1207   1.1  drochner 	struct ural_tx_data *data;
   1208   1.1  drochner 	struct ieee80211_frame *wh;
   1209   1.1  drochner 	uint32_t flags = 0;
   1210   1.1  drochner 	uint16_t dur;
   1211   1.1  drochner 	usbd_status error;
   1212   1.1  drochner 	int xferlen, rate;
   1213   1.1  drochner 
   1214   1.1  drochner 	data = &sc->tx_data[0];
   1215   1.1  drochner 	desc = (struct ural_tx_desc *)data->buf;
   1216   1.1  drochner 
   1217  1.12     perry 	rate = IEEE80211_IS_CHAN_5GHZ(ic->ic_curchan) ? 12 : 2;
   1218  1.12     perry 
   1219   1.1  drochner 	data->m = m0;
   1220   1.1  drochner 	data->ni = ni;
   1221   1.1  drochner 
   1222   1.1  drochner 	wh = mtod(m0, struct ieee80211_frame *);
   1223   1.1  drochner 
   1224   1.1  drochner 	if (!IEEE80211_IS_MULTICAST(wh->i_addr1)) {
   1225   1.1  drochner 		flags |= RAL_TX_ACK;
   1226   1.1  drochner 
   1227   1.1  drochner 		dur = ural_txtime(RAL_ACK_SIZE, rate, ic->ic_flags) + RAL_SIFS;
   1228   1.1  drochner 		*(uint16_t *)wh->i_dur = htole16(dur);
   1229   1.1  drochner 
   1230   1.1  drochner 		/* tell hardware to add timestamp for probe responses */
   1231  1.12     perry 		if ((wh->i_fc[0] & IEEE80211_FC0_TYPE_MASK) ==
   1232  1.12     perry 		    IEEE80211_FC0_TYPE_MGT &&
   1233  1.12     perry 		    (wh->i_fc[0] & IEEE80211_FC0_SUBTYPE_MASK) ==
   1234  1.12     perry 		    IEEE80211_FC0_SUBTYPE_PROBE_RESP)
   1235   1.1  drochner 			flags |= RAL_TX_TIMESTAMP;
   1236   1.1  drochner 	}
   1237   1.1  drochner 
   1238   1.7  drochner #if NBPFILTER > 0
   1239   1.7  drochner 	if (sc->sc_drvbpf != NULL) {
   1240   1.7  drochner 		struct ural_tx_radiotap_header *tap = &sc->sc_txtap;
   1241   1.7  drochner 
   1242   1.7  drochner 		tap->wt_flags = 0;
   1243   1.7  drochner 		tap->wt_rate = rate;
   1244   1.9     skrll 		tap->wt_chan_freq = htole16(ic->ic_curchan->ic_freq);
   1245   1.9     skrll 		tap->wt_chan_flags = htole16(ic->ic_curchan->ic_flags);
   1246   1.7  drochner 		tap->wt_antenna = sc->tx_ant;
   1247   1.7  drochner 
   1248   1.7  drochner 		bpf_mtap2(sc->sc_drvbpf, tap, sc->sc_txtap_len, m0);
   1249   1.7  drochner 	}
   1250   1.7  drochner #endif
   1251   1.7  drochner 
   1252   1.1  drochner 	m_copydata(m0, 0, m0->m_pkthdr.len, data->buf + RAL_TX_DESC_SIZE);
   1253   1.1  drochner 	ural_setup_tx_desc(sc, desc, flags, m0->m_pkthdr.len, rate);
   1254   1.1  drochner 
   1255  1.12     perry 	/* align end on a 2-bytes boundary */
   1256   1.1  drochner 	xferlen = (RAL_TX_DESC_SIZE + m0->m_pkthdr.len + 1) & ~1;
   1257   1.1  drochner 
   1258  1.12     perry 	/*
   1259  1.12     perry 	 * No space left in the last URB to store the extra 2 bytes, force
   1260  1.12     perry 	 * sending of another URB.
   1261  1.12     perry 	 */
   1262  1.12     perry 	if ((xferlen % 64) == 0)
   1263  1.12     perry 		xferlen += 2;
   1264  1.12     perry 
   1265   1.1  drochner 	DPRINTFN(10, ("sending mgt frame len=%u rate=%u xfer len=%u\n",
   1266   1.1  drochner 	    m0->m_pkthdr.len, rate, xferlen));
   1267   1.1  drochner 
   1268  1.12     perry 	usbd_setup_xfer(data->xfer, sc->sc_tx_pipeh, data, data->buf,
   1269  1.12     perry 	    xferlen, USBD_FORCE_SHORT_XFER | USBD_NO_COPY, RAL_TX_TIMEOUT,
   1270  1.12     perry 	    ural_txeof);
   1271   1.1  drochner 
   1272   1.1  drochner 	error = usbd_transfer(data->xfer);
   1273  1.16     joerg 	if (error != USBD_NORMAL_COMPLETION && error != USBD_IN_PROGRESS) {
   1274  1.16     joerg 		m_freem(m0);
   1275   1.1  drochner 		return error;
   1276  1.16     joerg 	}
   1277   1.1  drochner 
   1278   1.1  drochner 	sc->tx_queued++;
   1279   1.1  drochner 
   1280   1.1  drochner 	return 0;
   1281   1.1  drochner }
   1282   1.1  drochner 
   1283   1.1  drochner Static int
   1284   1.1  drochner ural_tx_data(struct ural_softc *sc, struct mbuf *m0, struct ieee80211_node *ni)
   1285   1.1  drochner {
   1286   1.1  drochner 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1287   1.1  drochner 	struct ural_tx_desc *desc;
   1288   1.1  drochner 	struct ural_tx_data *data;
   1289   1.1  drochner 	struct ieee80211_frame *wh;
   1290   1.1  drochner 	struct ieee80211_key *k;
   1291   1.1  drochner 	uint32_t flags = 0;
   1292   1.1  drochner 	uint16_t dur;
   1293   1.1  drochner 	usbd_status error;
   1294   1.1  drochner 	int xferlen, rate;
   1295   1.1  drochner 
   1296   1.2  drochner 	wh = mtod(m0, struct ieee80211_frame *);
   1297   1.2  drochner 
   1298  1.12     perry 	if (ic->ic_fixed_rate != IEEE80211_FIXED_RATE_NONE)
   1299  1.12     perry 		rate = ic->ic_bss->ni_rates.rs_rates[ic->ic_fixed_rate];
   1300  1.12     perry 	else
   1301  1.12     perry 		rate = ni->ni_rates.rs_rates[ni->ni_txrate];
   1302   1.1  drochner 
   1303   1.1  drochner 	rate &= IEEE80211_RATE_VAL;
   1304   1.1  drochner 
   1305   1.2  drochner 	if (wh->i_fc[1] & IEEE80211_FC1_WEP) {
   1306   1.1  drochner 		k = ieee80211_crypto_encap(ic, ni, m0);
   1307   1.3    dyoung 		if (k == NULL) {
   1308   1.3    dyoung 			m_freem(m0);
   1309   1.1  drochner 			return ENOBUFS;
   1310   1.3    dyoung 		}
   1311   1.2  drochner 
   1312   1.2  drochner 		/* packet header may have moved, reset our local pointer */
   1313   1.2  drochner 		wh = mtod(m0, struct ieee80211_frame *);
   1314   1.1  drochner 	}
   1315   1.1  drochner 
   1316  1.12     perry 	data = &sc->tx_data[0];
   1317  1.12     perry 	desc = (struct ural_tx_desc *)data->buf;
   1318  1.12     perry 
   1319  1.12     perry 	data->m = m0;
   1320  1.12     perry 	data->ni = ni;
   1321  1.12     perry 
   1322  1.12     perry 	if (!IEEE80211_IS_MULTICAST(wh->i_addr1)) {
   1323  1.12     perry 		flags |= RAL_TX_ACK;
   1324  1.12     perry 		flags |= RAL_TX_RETRY(7);
   1325  1.12     perry 
   1326  1.12     perry 		dur = ural_txtime(RAL_ACK_SIZE, ural_ack_rate(ic, rate),
   1327  1.12     perry 		    ic->ic_flags) + RAL_SIFS;
   1328  1.12     perry 		*(uint16_t *)wh->i_dur = htole16(dur);
   1329  1.12     perry 	}
   1330  1.12     perry 
   1331   1.1  drochner #if NBPFILTER > 0
   1332   1.1  drochner 	if (sc->sc_drvbpf != NULL) {
   1333   1.1  drochner 		struct ural_tx_radiotap_header *tap = &sc->sc_txtap;
   1334   1.1  drochner 
   1335   1.1  drochner 		tap->wt_flags = 0;
   1336   1.1  drochner 		tap->wt_rate = rate;
   1337   1.9     skrll 		tap->wt_chan_freq = htole16(ic->ic_curchan->ic_freq);
   1338   1.9     skrll 		tap->wt_chan_flags = htole16(ic->ic_curchan->ic_flags);
   1339   1.1  drochner 		tap->wt_antenna = sc->tx_ant;
   1340   1.1  drochner 
   1341   1.1  drochner 		bpf_mtap2(sc->sc_drvbpf, tap, sc->sc_txtap_len, m0);
   1342   1.1  drochner 	}
   1343   1.1  drochner #endif
   1344   1.1  drochner 
   1345   1.1  drochner 	m_copydata(m0, 0, m0->m_pkthdr.len, data->buf + RAL_TX_DESC_SIZE);
   1346   1.1  drochner 	ural_setup_tx_desc(sc, desc, flags, m0->m_pkthdr.len, rate);
   1347   1.1  drochner 
   1348  1.12     perry 	/* align end on a 2-bytes boundary */
   1349   1.1  drochner 	xferlen = (RAL_TX_DESC_SIZE + m0->m_pkthdr.len + 1) & ~1;
   1350   1.1  drochner 
   1351  1.12     perry 	/*
   1352  1.12     perry 	 * No space left in the last URB to store the extra 2 bytes, force
   1353  1.12     perry 	 * sending of another URB.
   1354  1.12     perry 	 */
   1355  1.12     perry 	if ((xferlen % 64) == 0)
   1356  1.12     perry 		xferlen += 2;
   1357  1.12     perry 
   1358   1.1  drochner 	DPRINTFN(10, ("sending data frame len=%u rate=%u xfer len=%u\n",
   1359   1.1  drochner 	    m0->m_pkthdr.len, rate, xferlen));
   1360   1.1  drochner 
   1361  1.12     perry 	usbd_setup_xfer(data->xfer, sc->sc_tx_pipeh, data, data->buf,
   1362  1.12     perry 	    xferlen, USBD_FORCE_SHORT_XFER | USBD_NO_COPY, RAL_TX_TIMEOUT,
   1363  1.12     perry 	    ural_txeof);
   1364   1.1  drochner 
   1365   1.1  drochner 	error = usbd_transfer(data->xfer);
   1366  1.12     perry 	if (error != USBD_NORMAL_COMPLETION && error != USBD_IN_PROGRESS)
   1367   1.1  drochner 		return error;
   1368   1.1  drochner 
   1369   1.1  drochner 	sc->tx_queued++;
   1370   1.1  drochner 
   1371   1.1  drochner 	return 0;
   1372   1.1  drochner }
   1373   1.1  drochner 
   1374   1.1  drochner Static void
   1375   1.1  drochner ural_start(struct ifnet *ifp)
   1376   1.1  drochner {
   1377   1.1  drochner 	struct ural_softc *sc = ifp->if_softc;
   1378   1.1  drochner 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1379  1.12     perry 	struct mbuf *m0;
   1380   1.1  drochner 	struct ether_header *eh;
   1381   1.1  drochner 	struct ieee80211_node *ni;
   1382   1.1  drochner 
   1383   1.1  drochner 	for (;;) {
   1384   1.1  drochner 		IF_POLL(&ic->ic_mgtq, m0);
   1385   1.1  drochner 		if (m0 != NULL) {
   1386   1.1  drochner 			if (sc->tx_queued >= RAL_TX_LIST_COUNT) {
   1387   1.1  drochner 				ifp->if_flags |= IFF_OACTIVE;
   1388   1.1  drochner 				break;
   1389   1.1  drochner 			}
   1390   1.1  drochner 			IF_DEQUEUE(&ic->ic_mgtq, m0);
   1391   1.1  drochner 
   1392   1.1  drochner 			ni = (struct ieee80211_node *)m0->m_pkthdr.rcvif;
   1393   1.1  drochner 			m0->m_pkthdr.rcvif = NULL;
   1394   1.1  drochner #if NBPFILTER > 0
   1395   1.1  drochner 			if (ic->ic_rawbpf != NULL)
   1396   1.1  drochner 				bpf_mtap(ic->ic_rawbpf, m0);
   1397   1.1  drochner #endif
   1398   1.1  drochner 			if (ural_tx_mgt(sc, m0, ni) != 0)
   1399   1.1  drochner 				break;
   1400   1.1  drochner 
   1401   1.1  drochner 		} else {
   1402   1.1  drochner 			if (ic->ic_state != IEEE80211_S_RUN)
   1403   1.1  drochner 				break;
   1404   1.1  drochner 			IFQ_DEQUEUE(&ifp->if_snd, m0);
   1405   1.1  drochner 			if (m0 == NULL)
   1406   1.1  drochner 				break;
   1407   1.1  drochner 			if (sc->tx_queued >= RAL_TX_LIST_COUNT) {
   1408   1.1  drochner 				IF_PREPEND(&ifp->if_snd, m0);
   1409   1.1  drochner 				ifp->if_flags |= IFF_OACTIVE;
   1410   1.1  drochner 				break;
   1411   1.1  drochner 			}
   1412   1.1  drochner 
   1413   1.2  drochner 			if (m0->m_len < sizeof (struct ether_header) &&
   1414   1.2  drochner 			    !(m0 = m_pullup(m0, sizeof (struct ether_header))))
   1415   1.1  drochner 				continue;
   1416   1.1  drochner 
   1417   1.1  drochner 			eh = mtod(m0, struct ether_header *);
   1418   1.1  drochner 			ni = ieee80211_find_txnode(ic, eh->ether_dhost);
   1419   1.1  drochner 			if (ni == NULL) {
   1420   1.1  drochner 				m_freem(m0);
   1421   1.1  drochner 				continue;
   1422   1.1  drochner 			}
   1423   1.1  drochner #if NBPFILTER > 0
   1424   1.1  drochner 			if (ifp->if_bpf != NULL)
   1425   1.1  drochner 				bpf_mtap(ifp->if_bpf, m0);
   1426   1.1  drochner #endif
   1427   1.1  drochner 			m0 = ieee80211_encap(ic, m0, ni);
   1428   1.4  drochner 			if (m0 == NULL) {
   1429   1.4  drochner 				ieee80211_free_node(ni);
   1430   1.1  drochner 				continue;
   1431   1.4  drochner 			}
   1432   1.1  drochner #if NBPFILTER > 0
   1433   1.1  drochner 			if (ic->ic_rawbpf != NULL)
   1434   1.1  drochner 				bpf_mtap(ic->ic_rawbpf, m0);
   1435   1.1  drochner #endif
   1436   1.1  drochner 			if (ural_tx_data(sc, m0, ni) != 0) {
   1437   1.1  drochner 				ieee80211_free_node(ni);
   1438   1.1  drochner 				ifp->if_oerrors++;
   1439   1.1  drochner 				break;
   1440   1.1  drochner 			}
   1441   1.1  drochner 		}
   1442   1.1  drochner 
   1443   1.1  drochner 		sc->sc_tx_timer = 5;
   1444   1.1  drochner 		ifp->if_timer = 1;
   1445   1.1  drochner 	}
   1446   1.1  drochner }
   1447   1.1  drochner 
   1448   1.1  drochner Static void
   1449   1.1  drochner ural_watchdog(struct ifnet *ifp)
   1450   1.1  drochner {
   1451   1.1  drochner 	struct ural_softc *sc = ifp->if_softc;
   1452   1.2  drochner 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1453   1.1  drochner 
   1454   1.1  drochner 	ifp->if_timer = 0;
   1455   1.1  drochner 
   1456   1.1  drochner 	if (sc->sc_tx_timer > 0) {
   1457   1.1  drochner 		if (--sc->sc_tx_timer == 0) {
   1458   1.1  drochner 			printf("%s: device timeout\n", USBDEVNAME(sc->sc_dev));
   1459  1.12     perry 			/*ural_init(sc); XXX needs a process context! */
   1460   1.1  drochner 			ifp->if_oerrors++;
   1461   1.1  drochner 			return;
   1462   1.1  drochner 		}
   1463   1.1  drochner 		ifp->if_timer = 1;
   1464   1.1  drochner 	}
   1465   1.1  drochner 
   1466   1.2  drochner 	ieee80211_watchdog(ic);
   1467   1.1  drochner }
   1468   1.1  drochner 
   1469  1.12     perry /*
   1470  1.12     perry  * This function allows for fast channel switching in monitor mode (used by
   1471  1.12     perry  * net-mgmt/kismet). In IBSS mode, we must explicitly reset the interface to
   1472  1.12     perry  * generate a new beacon frame.
   1473  1.12     perry  */
   1474  1.12     perry Static int
   1475  1.12     perry ural_reset(struct ifnet *ifp)
   1476  1.12     perry {
   1477  1.12     perry 	struct ural_softc *sc = ifp->if_softc;
   1478  1.12     perry 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1479  1.12     perry 
   1480  1.12     perry 	if (ic->ic_opmode != IEEE80211_M_MONITOR)
   1481  1.12     perry 		return ENETRESET;
   1482  1.12     perry 
   1483  1.12     perry 	ural_set_chan(sc, ic->ic_curchan);
   1484  1.12     perry 
   1485  1.12     perry 	return 0;
   1486  1.12     perry }
   1487  1.12     perry 
   1488   1.1  drochner Static int
   1489   1.1  drochner ural_ioctl(struct ifnet *ifp, u_long cmd, caddr_t data)
   1490   1.1  drochner {
   1491   1.1  drochner 	struct ural_softc *sc = ifp->if_softc;
   1492   1.1  drochner 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1493   1.1  drochner 	int s, error = 0;
   1494   1.1  drochner 
   1495   1.1  drochner 	s = splnet();
   1496   1.1  drochner 
   1497   1.1  drochner 	switch (cmd) {
   1498   1.1  drochner 	case SIOCSIFFLAGS:
   1499   1.1  drochner 		if (ifp->if_flags & IFF_UP) {
   1500   1.1  drochner 			if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING)
   1501   1.1  drochner 				ural_update_promisc(sc);
   1502   1.1  drochner 			else
   1503   1.1  drochner 				ural_init(ifp);
   1504   1.1  drochner 		} else {
   1505   1.1  drochner 			if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING)
   1506   1.1  drochner 				ural_stop(ifp, 1);
   1507   1.1  drochner 		}
   1508   1.1  drochner 		break;
   1509   1.2  drochner 
   1510   1.1  drochner 	default:
   1511   1.1  drochner 		error = ieee80211_ioctl(ic, cmd, data);
   1512   1.1  drochner 	}
   1513   1.1  drochner 
   1514   1.1  drochner 	if (error == ENETRESET) {
   1515   1.1  drochner 		if ((ifp->if_flags & (IFF_UP | IFF_RUNNING)) ==
   1516   1.1  drochner 		    (IFF_UP | IFF_RUNNING))
   1517   1.1  drochner 			ural_init(ifp);
   1518   1.1  drochner 		error = 0;
   1519   1.1  drochner 	}
   1520   1.1  drochner 
   1521   1.1  drochner 	splx(s);
   1522   1.1  drochner 
   1523   1.1  drochner 	return error;
   1524   1.1  drochner }
   1525   1.1  drochner 
   1526   1.1  drochner Static void
   1527  1.12     perry ural_set_testmode(struct ural_softc *sc)
   1528  1.12     perry {
   1529  1.12     perry 	usb_device_request_t req;
   1530  1.12     perry 	usbd_status error;
   1531  1.12     perry 
   1532  1.12     perry 	req.bmRequestType = UT_WRITE_VENDOR_DEVICE;
   1533  1.12     perry 	req.bRequest = RAL_VENDOR_REQUEST;
   1534  1.12     perry 	USETW(req.wValue, 4);
   1535  1.12     perry 	USETW(req.wIndex, 1);
   1536  1.12     perry 	USETW(req.wLength, 0);
   1537  1.12     perry 
   1538  1.12     perry 	error = usbd_do_request(sc->sc_udev, &req, NULL);
   1539  1.12     perry 	if (error != 0) {
   1540  1.12     perry 		printf("%s: could not set test mode: %s\n",
   1541  1.12     perry 		    USBDEVNAME(sc->sc_dev), usbd_errstr(error));
   1542  1.12     perry 	}
   1543  1.12     perry }
   1544  1.12     perry 
   1545  1.12     perry Static void
   1546   1.1  drochner ural_eeprom_read(struct ural_softc *sc, uint16_t addr, void *buf, int len)
   1547   1.1  drochner {
   1548   1.1  drochner 	usb_device_request_t req;
   1549   1.1  drochner 	usbd_status error;
   1550   1.1  drochner 
   1551   1.1  drochner 	req.bmRequestType = UT_READ_VENDOR_DEVICE;
   1552   1.1  drochner 	req.bRequest = RAL_READ_EEPROM;
   1553   1.1  drochner 	USETW(req.wValue, 0);
   1554   1.1  drochner 	USETW(req.wIndex, addr);
   1555   1.1  drochner 	USETW(req.wLength, len);
   1556   1.1  drochner 
   1557   1.1  drochner 	error = usbd_do_request(sc->sc_udev, &req, buf);
   1558   1.1  drochner 	if (error != 0) {
   1559   1.1  drochner 		printf("%s: could not read EEPROM: %s\n",
   1560   1.1  drochner 		    USBDEVNAME(sc->sc_dev), usbd_errstr(error));
   1561   1.1  drochner 	}
   1562   1.1  drochner }
   1563   1.1  drochner 
   1564   1.1  drochner Static uint16_t
   1565   1.1  drochner ural_read(struct ural_softc *sc, uint16_t reg)
   1566   1.1  drochner {
   1567   1.1  drochner 	usb_device_request_t req;
   1568   1.1  drochner 	usbd_status error;
   1569   1.1  drochner 	uint16_t val;
   1570   1.1  drochner 
   1571   1.1  drochner 	req.bmRequestType = UT_READ_VENDOR_DEVICE;
   1572   1.1  drochner 	req.bRequest = RAL_READ_MAC;
   1573   1.1  drochner 	USETW(req.wValue, 0);
   1574   1.1  drochner 	USETW(req.wIndex, reg);
   1575   1.1  drochner 	USETW(req.wLength, sizeof (uint16_t));
   1576   1.1  drochner 
   1577   1.1  drochner 	error = usbd_do_request(sc->sc_udev, &req, &val);
   1578   1.1  drochner 	if (error != 0) {
   1579   1.1  drochner 		printf("%s: could not read MAC register: %s\n",
   1580   1.1  drochner 		    USBDEVNAME(sc->sc_dev), usbd_errstr(error));
   1581   1.1  drochner 		return 0;
   1582   1.1  drochner 	}
   1583   1.1  drochner 
   1584   1.1  drochner 	return le16toh(val);
   1585   1.1  drochner }
   1586   1.1  drochner 
   1587   1.1  drochner Static void
   1588   1.1  drochner ural_read_multi(struct ural_softc *sc, uint16_t reg, void *buf, int len)
   1589   1.1  drochner {
   1590   1.1  drochner 	usb_device_request_t req;
   1591   1.1  drochner 	usbd_status error;
   1592   1.1  drochner 
   1593   1.1  drochner 	req.bmRequestType = UT_READ_VENDOR_DEVICE;
   1594   1.1  drochner 	req.bRequest = RAL_READ_MULTI_MAC;
   1595   1.1  drochner 	USETW(req.wValue, 0);
   1596   1.1  drochner 	USETW(req.wIndex, reg);
   1597   1.1  drochner 	USETW(req.wLength, len);
   1598   1.1  drochner 
   1599   1.1  drochner 	error = usbd_do_request(sc->sc_udev, &req, buf);
   1600   1.1  drochner 	if (error != 0) {
   1601   1.1  drochner 		printf("%s: could not read MAC register: %s\n",
   1602   1.1  drochner 		    USBDEVNAME(sc->sc_dev), usbd_errstr(error));
   1603   1.1  drochner 	}
   1604   1.1  drochner }
   1605   1.1  drochner 
   1606   1.1  drochner Static void
   1607   1.1  drochner ural_write(struct ural_softc *sc, uint16_t reg, uint16_t val)
   1608   1.1  drochner {
   1609   1.1  drochner 	usb_device_request_t req;
   1610   1.1  drochner 	usbd_status error;
   1611   1.1  drochner 
   1612   1.1  drochner 	req.bmRequestType = UT_WRITE_VENDOR_DEVICE;
   1613   1.1  drochner 	req.bRequest = RAL_WRITE_MAC;
   1614   1.1  drochner 	USETW(req.wValue, val);
   1615   1.1  drochner 	USETW(req.wIndex, reg);
   1616   1.1  drochner 	USETW(req.wLength, 0);
   1617   1.1  drochner 
   1618   1.1  drochner 	error = usbd_do_request(sc->sc_udev, &req, NULL);
   1619   1.1  drochner 	if (error != 0) {
   1620   1.1  drochner 		printf("%s: could not write MAC register: %s\n",
   1621   1.1  drochner 		    USBDEVNAME(sc->sc_dev), usbd_errstr(error));
   1622   1.1  drochner 	}
   1623   1.1  drochner }
   1624   1.1  drochner 
   1625   1.1  drochner Static void
   1626   1.1  drochner ural_write_multi(struct ural_softc *sc, uint16_t reg, void *buf, int len)
   1627   1.1  drochner {
   1628   1.1  drochner 	usb_device_request_t req;
   1629   1.1  drochner 	usbd_status error;
   1630   1.1  drochner 
   1631   1.1  drochner 	req.bmRequestType = UT_WRITE_VENDOR_DEVICE;
   1632   1.1  drochner 	req.bRequest = RAL_WRITE_MULTI_MAC;
   1633   1.1  drochner 	USETW(req.wValue, 0);
   1634   1.1  drochner 	USETW(req.wIndex, reg);
   1635   1.1  drochner 	USETW(req.wLength, len);
   1636   1.1  drochner 
   1637   1.1  drochner 	error = usbd_do_request(sc->sc_udev, &req, buf);
   1638   1.1  drochner 	if (error != 0) {
   1639   1.1  drochner 		printf("%s: could not write MAC register: %s\n",
   1640   1.1  drochner 		    USBDEVNAME(sc->sc_dev), usbd_errstr(error));
   1641   1.1  drochner 	}
   1642   1.1  drochner }
   1643   1.1  drochner 
   1644   1.1  drochner Static void
   1645   1.1  drochner ural_bbp_write(struct ural_softc *sc, uint8_t reg, uint8_t val)
   1646   1.1  drochner {
   1647   1.1  drochner 	uint16_t tmp;
   1648   1.1  drochner 	int ntries;
   1649   1.1  drochner 
   1650   1.1  drochner 	for (ntries = 0; ntries < 5; ntries++) {
   1651   1.1  drochner 		if (!(ural_read(sc, RAL_PHY_CSR8) & RAL_BBP_BUSY))
   1652   1.1  drochner 			break;
   1653   1.1  drochner 	}
   1654   1.1  drochner 	if (ntries == 5) {
   1655   1.1  drochner 		printf("%s: could not write to BBP\n", USBDEVNAME(sc->sc_dev));
   1656   1.1  drochner 		return;
   1657   1.1  drochner 	}
   1658   1.1  drochner 
   1659   1.1  drochner 	tmp = reg << 8 | val;
   1660   1.1  drochner 	ural_write(sc, RAL_PHY_CSR7, tmp);
   1661   1.1  drochner }
   1662   1.1  drochner 
   1663   1.1  drochner Static uint8_t
   1664   1.1  drochner ural_bbp_read(struct ural_softc *sc, uint8_t reg)
   1665   1.1  drochner {
   1666   1.1  drochner 	uint16_t val;
   1667   1.1  drochner 	int ntries;
   1668   1.1  drochner 
   1669   1.1  drochner 	val = RAL_BBP_WRITE | reg << 8;
   1670   1.1  drochner 	ural_write(sc, RAL_PHY_CSR7, val);
   1671   1.1  drochner 
   1672   1.1  drochner 	for (ntries = 0; ntries < 5; ntries++) {
   1673   1.1  drochner 		if (!(ural_read(sc, RAL_PHY_CSR8) & RAL_BBP_BUSY))
   1674   1.1  drochner 			break;
   1675   1.1  drochner 	}
   1676   1.1  drochner 	if (ntries == 5) {
   1677   1.1  drochner 		printf("%s: could not read BBP\n", USBDEVNAME(sc->sc_dev));
   1678   1.1  drochner 		return 0;
   1679   1.1  drochner 	}
   1680   1.1  drochner 
   1681   1.1  drochner 	return ural_read(sc, RAL_PHY_CSR7) & 0xff;
   1682   1.1  drochner }
   1683   1.1  drochner 
   1684   1.1  drochner Static void
   1685   1.1  drochner ural_rf_write(struct ural_softc *sc, uint8_t reg, uint32_t val)
   1686   1.1  drochner {
   1687   1.1  drochner 	uint32_t tmp;
   1688   1.1  drochner 	int ntries;
   1689   1.1  drochner 
   1690   1.1  drochner 	for (ntries = 0; ntries < 5; ntries++) {
   1691   1.1  drochner 		if (!(ural_read(sc, RAL_PHY_CSR10) & RAL_RF_LOBUSY))
   1692   1.1  drochner 			break;
   1693   1.1  drochner 	}
   1694   1.1  drochner 	if (ntries == 5) {
   1695   1.1  drochner 		printf("%s: could not write to RF\n", USBDEVNAME(sc->sc_dev));
   1696   1.1  drochner 		return;
   1697   1.1  drochner 	}
   1698   1.1  drochner 
   1699   1.1  drochner 	tmp = RAL_RF_BUSY | RAL_RF_20BIT | (val & 0xfffff) << 2 | (reg & 0x3);
   1700   1.1  drochner 	ural_write(sc, RAL_PHY_CSR9,  tmp & 0xffff);
   1701   1.1  drochner 	ural_write(sc, RAL_PHY_CSR10, tmp >> 16);
   1702   1.1  drochner 
   1703   1.1  drochner 	/* remember last written value in sc */
   1704   1.1  drochner 	sc->rf_regs[reg] = val;
   1705   1.1  drochner 
   1706   1.1  drochner 	DPRINTFN(15, ("RF R[%u] <- 0x%05x\n", reg & 0x3, val & 0xfffff));
   1707   1.1  drochner }
   1708   1.1  drochner 
   1709   1.1  drochner Static void
   1710   1.1  drochner ural_set_chan(struct ural_softc *sc, struct ieee80211_channel *c)
   1711   1.1  drochner {
   1712   1.1  drochner 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1713   1.1  drochner 	uint8_t power, tmp;
   1714   1.1  drochner 	u_int i, chan;
   1715   1.1  drochner 
   1716   1.1  drochner 	chan = ieee80211_chan2ieee(ic, c);
   1717   1.1  drochner 	if (chan == 0 || chan == IEEE80211_CHAN_ANY)
   1718   1.1  drochner 		return;
   1719   1.1  drochner 
   1720   1.1  drochner 	if (IEEE80211_IS_CHAN_2GHZ(c))
   1721   1.1  drochner 		power = min(sc->txpow[chan - 1], 31);
   1722   1.1  drochner 	else
   1723   1.1  drochner 		power = 31;
   1724   1.1  drochner 
   1725  1.12     perry 	/* adjust txpower using ifconfig settings */
   1726  1.12     perry 	power -= (100 - ic->ic_txpowlimit) / 8;
   1727  1.12     perry 
   1728   1.1  drochner 	DPRINTFN(2, ("setting channel to %u, txpower to %u\n", chan, power));
   1729   1.1  drochner 
   1730   1.1  drochner 	switch (sc->rf_rev) {
   1731   1.1  drochner 	case RAL_RF_2522:
   1732   1.1  drochner 		ural_rf_write(sc, RAL_RF1, 0x00814);
   1733   1.1  drochner 		ural_rf_write(sc, RAL_RF2, ural_rf2522_r2[chan - 1]);
   1734   1.1  drochner 		ural_rf_write(sc, RAL_RF3, power << 7 | 0x00040);
   1735   1.1  drochner 		break;
   1736   1.1  drochner 
   1737   1.1  drochner 	case RAL_RF_2523:
   1738   1.1  drochner 		ural_rf_write(sc, RAL_RF1, 0x08804);
   1739   1.1  drochner 		ural_rf_write(sc, RAL_RF2, ural_rf2523_r2[chan - 1]);
   1740   1.1  drochner 		ural_rf_write(sc, RAL_RF3, power << 7 | 0x38044);
   1741   1.1  drochner 		ural_rf_write(sc, RAL_RF4, (chan == 14) ? 0x00280 : 0x00286);
   1742   1.1  drochner 		break;
   1743   1.1  drochner 
   1744   1.1  drochner 	case RAL_RF_2524:
   1745   1.1  drochner 		ural_rf_write(sc, RAL_RF1, 0x0c808);
   1746   1.1  drochner 		ural_rf_write(sc, RAL_RF2, ural_rf2524_r2[chan - 1]);
   1747   1.1  drochner 		ural_rf_write(sc, RAL_RF3, power << 7 | 0x00040);
   1748   1.1  drochner 		ural_rf_write(sc, RAL_RF4, (chan == 14) ? 0x00280 : 0x00286);
   1749   1.1  drochner 		break;
   1750   1.1  drochner 
   1751   1.1  drochner 	case RAL_RF_2525:
   1752   1.1  drochner 		ural_rf_write(sc, RAL_RF1, 0x08808);
   1753   1.1  drochner 		ural_rf_write(sc, RAL_RF2, ural_rf2525_hi_r2[chan - 1]);
   1754   1.1  drochner 		ural_rf_write(sc, RAL_RF3, power << 7 | 0x18044);
   1755   1.1  drochner 		ural_rf_write(sc, RAL_RF4, (chan == 14) ? 0x00280 : 0x00286);
   1756   1.1  drochner 
   1757   1.1  drochner 		ural_rf_write(sc, RAL_RF1, 0x08808);
   1758   1.1  drochner 		ural_rf_write(sc, RAL_RF2, ural_rf2525_r2[chan - 1]);
   1759   1.1  drochner 		ural_rf_write(sc, RAL_RF3, power << 7 | 0x18044);
   1760   1.1  drochner 		ural_rf_write(sc, RAL_RF4, (chan == 14) ? 0x00280 : 0x00286);
   1761   1.1  drochner 		break;
   1762   1.1  drochner 
   1763   1.1  drochner 	case RAL_RF_2525E:
   1764   1.1  drochner 		ural_rf_write(sc, RAL_RF1, 0x08808);
   1765   1.1  drochner 		ural_rf_write(sc, RAL_RF2, ural_rf2525e_r2[chan - 1]);
   1766   1.1  drochner 		ural_rf_write(sc, RAL_RF3, power << 7 | 0x18044);
   1767   1.1  drochner 		ural_rf_write(sc, RAL_RF4, (chan == 14) ? 0x00286 : 0x00282);
   1768   1.1  drochner 		break;
   1769   1.1  drochner 
   1770   1.1  drochner 	case RAL_RF_2526:
   1771   1.1  drochner 		ural_rf_write(sc, RAL_RF2, ural_rf2526_hi_r2[chan - 1]);
   1772   1.1  drochner 		ural_rf_write(sc, RAL_RF4, (chan & 1) ? 0x00386 : 0x00381);
   1773   1.1  drochner 		ural_rf_write(sc, RAL_RF1, 0x08804);
   1774   1.1  drochner 
   1775   1.1  drochner 		ural_rf_write(sc, RAL_RF2, ural_rf2526_r2[chan - 1]);
   1776   1.1  drochner 		ural_rf_write(sc, RAL_RF3, power << 7 | 0x18044);
   1777   1.1  drochner 		ural_rf_write(sc, RAL_RF4, (chan & 1) ? 0x00386 : 0x00381);
   1778   1.1  drochner 		break;
   1779   1.1  drochner 
   1780   1.1  drochner 	/* dual-band RF */
   1781   1.1  drochner 	case RAL_RF_5222:
   1782  1.12     perry 		for (i = 0; ural_rf5222[i].chan != chan; i++);
   1783   1.1  drochner 
   1784  1.12     perry 		ural_rf_write(sc, RAL_RF1, ural_rf5222[i].r1);
   1785  1.12     perry 		ural_rf_write(sc, RAL_RF2, ural_rf5222[i].r2);
   1786  1.12     perry 		ural_rf_write(sc, RAL_RF3, power << 7 | 0x00040);
   1787  1.12     perry 		ural_rf_write(sc, RAL_RF4, ural_rf5222[i].r4);
   1788   1.1  drochner 		break;
   1789   1.1  drochner 	}
   1790   1.1  drochner 
   1791   1.1  drochner 	if (ic->ic_opmode != IEEE80211_M_MONITOR &&
   1792   1.1  drochner 	    ic->ic_state != IEEE80211_S_SCAN) {
   1793   1.1  drochner 		/* set Japan filter bit for channel 14 */
   1794   1.1  drochner 		tmp = ural_bbp_read(sc, 70);
   1795   1.1  drochner 
   1796   1.1  drochner 		tmp &= ~RAL_JAPAN_FILTER;
   1797   1.1  drochner 		if (chan == 14)
   1798   1.1  drochner 			tmp |= RAL_JAPAN_FILTER;
   1799   1.1  drochner 
   1800   1.1  drochner 		ural_bbp_write(sc, 70, tmp);
   1801   1.1  drochner 
   1802   1.1  drochner 		/* clear CRC errors */
   1803   1.1  drochner 		ural_read(sc, RAL_STA_CSR0);
   1804   1.1  drochner 
   1805  1.12     perry 		DELAY(10000);
   1806   1.1  drochner 		ural_disable_rf_tune(sc);
   1807   1.1  drochner 	}
   1808   1.1  drochner }
   1809   1.1  drochner 
   1810   1.1  drochner /*
   1811   1.1  drochner  * Disable RF auto-tuning.
   1812   1.1  drochner  */
   1813   1.1  drochner Static void
   1814   1.1  drochner ural_disable_rf_tune(struct ural_softc *sc)
   1815   1.1  drochner {
   1816   1.1  drochner 	uint32_t tmp;
   1817   1.1  drochner 
   1818   1.1  drochner 	if (sc->rf_rev != RAL_RF_2523) {
   1819   1.1  drochner 		tmp = sc->rf_regs[RAL_RF1] & ~RAL_RF1_AUTOTUNE;
   1820   1.1  drochner 		ural_rf_write(sc, RAL_RF1, tmp);
   1821   1.1  drochner 	}
   1822   1.1  drochner 
   1823   1.1  drochner 	tmp = sc->rf_regs[RAL_RF3] & ~RAL_RF3_AUTOTUNE;
   1824   1.1  drochner 	ural_rf_write(sc, RAL_RF3, tmp);
   1825   1.1  drochner 
   1826   1.1  drochner 	DPRINTFN(2, ("disabling RF autotune\n"));
   1827   1.1  drochner }
   1828   1.1  drochner 
   1829   1.1  drochner /*
   1830   1.1  drochner  * Refer to IEEE Std 802.11-1999 pp. 123 for more information on TSF
   1831   1.1  drochner  * synchronization.
   1832   1.1  drochner  */
   1833   1.1  drochner Static void
   1834   1.1  drochner ural_enable_tsf_sync(struct ural_softc *sc)
   1835   1.1  drochner {
   1836   1.1  drochner 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1837   1.1  drochner 	uint16_t logcwmin, preload, tmp;
   1838   1.1  drochner 
   1839   1.1  drochner 	/* first, disable TSF synchronization */
   1840   1.1  drochner 	ural_write(sc, RAL_TXRX_CSR19, 0);
   1841   1.1  drochner 
   1842   1.1  drochner 	tmp = (16 * ic->ic_bss->ni_intval) << 4;
   1843   1.1  drochner 	ural_write(sc, RAL_TXRX_CSR18, tmp);
   1844   1.1  drochner 
   1845   1.1  drochner 	logcwmin = (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_IBSS) ? 2 : 0;
   1846   1.1  drochner 	preload = (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_IBSS) ? 320 : 6;
   1847   1.1  drochner 	tmp = logcwmin << 12 | preload;
   1848   1.1  drochner 	ural_write(sc, RAL_TXRX_CSR20, tmp);
   1849   1.1  drochner 
   1850   1.1  drochner 	/* finally, enable TSF synchronization */
   1851   1.1  drochner 	tmp = RAL_ENABLE_TSF | RAL_ENABLE_TBCN;
   1852   1.1  drochner 	if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_STA)
   1853   1.1  drochner 		tmp |= RAL_ENABLE_TSF_SYNC(1);
   1854   1.1  drochner 	else
   1855   1.1  drochner 		tmp |= RAL_ENABLE_TSF_SYNC(2) | RAL_ENABLE_BEACON_GENERATOR;
   1856   1.1  drochner 	ural_write(sc, RAL_TXRX_CSR19, tmp);
   1857   1.1  drochner 
   1858   1.1  drochner 	DPRINTF(("enabling TSF synchronization\n"));
   1859   1.1  drochner }
   1860   1.1  drochner 
   1861   1.1  drochner Static void
   1862  1.12     perry ural_update_slot(struct ifnet *ifp)
   1863  1.12     perry {
   1864  1.12     perry 	struct ural_softc *sc = ifp->if_softc;
   1865  1.12     perry 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1866  1.12     perry 	uint16_t slottime, sifs, eifs;
   1867  1.12     perry 
   1868  1.12     perry 	slottime = (ic->ic_flags & IEEE80211_F_SHSLOT) ? 9 : 20;
   1869  1.12     perry 
   1870  1.12     perry 	/*
   1871  1.12     perry 	 * These settings may sound a bit inconsistent but this is what the
   1872  1.12     perry 	 * reference driver does.
   1873  1.12     perry 	 */
   1874  1.12     perry 	if (ic->ic_curmode == IEEE80211_MODE_11B) {
   1875  1.12     perry 		sifs = 16 - RAL_RXTX_TURNAROUND;
   1876  1.12     perry 		eifs = 364;
   1877  1.12     perry 	} else {
   1878  1.12     perry 		sifs = 10 - RAL_RXTX_TURNAROUND;
   1879  1.12     perry 		eifs = 64;
   1880  1.12     perry 	}
   1881  1.12     perry 
   1882  1.12     perry 	ural_write(sc, RAL_MAC_CSR10, slottime);
   1883  1.12     perry 	ural_write(sc, RAL_MAC_CSR11, sifs);
   1884  1.12     perry 	ural_write(sc, RAL_MAC_CSR12, eifs);
   1885  1.12     perry }
   1886  1.12     perry 
   1887  1.12     perry Static void
   1888  1.12     perry ural_set_txpreamble(struct ural_softc *sc)
   1889  1.12     perry {
   1890  1.12     perry 	uint16_t tmp;
   1891  1.12     perry 
   1892  1.12     perry 	tmp = ural_read(sc, RAL_TXRX_CSR10);
   1893  1.12     perry 
   1894  1.12     perry 	tmp &= ~RAL_SHORT_PREAMBLE;
   1895  1.12     perry 	if (sc->sc_ic.ic_flags & IEEE80211_F_SHPREAMBLE)
   1896  1.12     perry 		tmp |= RAL_SHORT_PREAMBLE;
   1897  1.12     perry 
   1898  1.12     perry 	ural_write(sc, RAL_TXRX_CSR10, tmp);
   1899  1.12     perry }
   1900  1.12     perry 
   1901  1.12     perry Static void
   1902  1.12     perry ural_set_basicrates(struct ural_softc *sc)
   1903  1.12     perry {
   1904  1.12     perry 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1905  1.12     perry 
   1906  1.12     perry 	/* update basic rate set */
   1907  1.12     perry 	if (ic->ic_curmode == IEEE80211_MODE_11B) {
   1908  1.12     perry 		/* 11b basic rates: 1, 2Mbps */
   1909  1.12     perry 		ural_write(sc, RAL_TXRX_CSR11, 0x3);
   1910  1.12     perry 	} else if (IEEE80211_IS_CHAN_5GHZ(ic->ic_bss->ni_chan)) {
   1911  1.12     perry 		/* 11a basic rates: 6, 12, 24Mbps */
   1912  1.12     perry 		ural_write(sc, RAL_TXRX_CSR11, 0x150);
   1913  1.12     perry 	} else {
   1914  1.12     perry 		/* 11g basic rates: 1, 2, 5.5, 11, 6, 12, 24Mbps */
   1915  1.12     perry 		ural_write(sc, RAL_TXRX_CSR11, 0x15f);
   1916  1.12     perry 	}
   1917  1.12     perry }
   1918  1.12     perry 
   1919  1.12     perry Static void
   1920   1.1  drochner ural_set_bssid(struct ural_softc *sc, uint8_t *bssid)
   1921   1.1  drochner {
   1922   1.1  drochner 	uint16_t tmp;
   1923   1.1  drochner 
   1924   1.1  drochner 	tmp = bssid[0] | bssid[1] << 8;
   1925   1.1  drochner 	ural_write(sc, RAL_MAC_CSR5, tmp);
   1926   1.1  drochner 
   1927   1.1  drochner 	tmp = bssid[2] | bssid[3] << 8;
   1928   1.1  drochner 	ural_write(sc, RAL_MAC_CSR6, tmp);
   1929   1.1  drochner 
   1930   1.1  drochner 	tmp = bssid[4] | bssid[5] << 8;
   1931   1.1  drochner 	ural_write(sc, RAL_MAC_CSR7, tmp);
   1932   1.1  drochner 
   1933   1.1  drochner 	DPRINTF(("setting BSSID to %s\n", ether_sprintf(bssid)));
   1934   1.1  drochner }
   1935   1.1  drochner 
   1936   1.1  drochner Static void
   1937   1.1  drochner ural_set_macaddr(struct ural_softc *sc, uint8_t *addr)
   1938   1.1  drochner {
   1939   1.1  drochner 	uint16_t tmp;
   1940   1.1  drochner 
   1941   1.1  drochner 	tmp = addr[0] | addr[1] << 8;
   1942   1.1  drochner 	ural_write(sc, RAL_MAC_CSR2, tmp);
   1943   1.1  drochner 
   1944   1.1  drochner 	tmp = addr[2] | addr[3] << 8;
   1945   1.1  drochner 	ural_write(sc, RAL_MAC_CSR3, tmp);
   1946   1.1  drochner 
   1947   1.1  drochner 	tmp = addr[4] | addr[5] << 8;
   1948   1.1  drochner 	ural_write(sc, RAL_MAC_CSR4, tmp);
   1949   1.1  drochner 
   1950   1.2  drochner 	DPRINTF(("setting MAC address to %s\n", ether_sprintf(addr)));
   1951   1.1  drochner }
   1952   1.1  drochner 
   1953   1.1  drochner Static void
   1954   1.1  drochner ural_update_promisc(struct ural_softc *sc)
   1955   1.1  drochner {
   1956  1.12     perry 	struct ifnet *ifp = sc->sc_ic.ic_ifp;
   1957  1.12     perry 	uint32_t tmp;
   1958   1.1  drochner 
   1959   1.1  drochner 	tmp = ural_read(sc, RAL_TXRX_CSR2);
   1960   1.1  drochner 
   1961   1.1  drochner 	tmp &= ~RAL_DROP_NOT_TO_ME;
   1962   1.1  drochner 	if (!(ifp->if_flags & IFF_PROMISC))
   1963   1.1  drochner 		tmp |= RAL_DROP_NOT_TO_ME;
   1964   1.1  drochner 
   1965   1.1  drochner 	ural_write(sc, RAL_TXRX_CSR2, tmp);
   1966   1.1  drochner 
   1967   1.1  drochner 	DPRINTF(("%s promiscuous mode\n", (ifp->if_flags & IFF_PROMISC) ?
   1968   1.1  drochner 	    "entering" : "leaving"));
   1969   1.1  drochner }
   1970   1.1  drochner 
   1971   1.1  drochner Static const char *
   1972   1.1  drochner ural_get_rf(int rev)
   1973   1.1  drochner {
   1974   1.1  drochner 	switch (rev) {
   1975   1.1  drochner 	case RAL_RF_2522:	return "RT2522";
   1976   1.1  drochner 	case RAL_RF_2523:	return "RT2523";
   1977   1.1  drochner 	case RAL_RF_2524:	return "RT2524";
   1978   1.1  drochner 	case RAL_RF_2525:	return "RT2525";
   1979   1.1  drochner 	case RAL_RF_2525E:	return "RT2525e";
   1980   1.1  drochner 	case RAL_RF_2526:	return "RT2526";
   1981   1.1  drochner 	case RAL_RF_5222:	return "RT5222";
   1982   1.1  drochner 	default:		return "unknown";
   1983   1.1  drochner 	}
   1984   1.1  drochner }
   1985   1.1  drochner 
   1986   1.1  drochner Static void
   1987   1.1  drochner ural_read_eeprom(struct ural_softc *sc)
   1988   1.1  drochner {
   1989   1.1  drochner 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1990   1.1  drochner 	uint16_t val;
   1991   1.1  drochner 
   1992   1.1  drochner 	ural_eeprom_read(sc, RAL_EEPROM_CONFIG0, &val, 2);
   1993   1.1  drochner 	val = le16toh(val);
   1994   1.1  drochner 	sc->rf_rev =   (val >> 11) & 0x7;
   1995   1.1  drochner 	sc->hw_radio = (val >> 10) & 0x1;
   1996   1.1  drochner 	sc->led_mode = (val >> 6)  & 0x7;
   1997   1.1  drochner 	sc->rx_ant =   (val >> 4)  & 0x3;
   1998   1.1  drochner 	sc->tx_ant =   (val >> 2)  & 0x3;
   1999   1.1  drochner 	sc->nb_ant =   val & 0x3;
   2000   1.1  drochner 
   2001   1.1  drochner 	/* read MAC address */
   2002   1.1  drochner 	ural_eeprom_read(sc, RAL_EEPROM_ADDRESS, ic->ic_myaddr, 6);
   2003   1.1  drochner 
   2004   1.1  drochner 	/* read default values for BBP registers */
   2005   1.1  drochner 	ural_eeprom_read(sc, RAL_EEPROM_BBP_BASE, sc->bbp_prom, 2 * 16);
   2006   1.1  drochner 
   2007   1.1  drochner 	/* read Tx power for all b/g channels */
   2008   1.1  drochner 	ural_eeprom_read(sc, RAL_EEPROM_TXPOWER, sc->txpow, 14);
   2009   1.1  drochner }
   2010   1.1  drochner 
   2011   1.1  drochner Static int
   2012   1.1  drochner ural_bbp_init(struct ural_softc *sc)
   2013   1.1  drochner {
   2014   1.1  drochner #define N(a)	(sizeof (a) / sizeof ((a)[0]))
   2015   1.1  drochner 	int i, ntries;
   2016   1.1  drochner 
   2017   1.1  drochner 	/* wait for BBP to be ready */
   2018   1.1  drochner 	for (ntries = 0; ntries < 100; ntries++) {
   2019   1.1  drochner 		if (ural_bbp_read(sc, RAL_BBP_VERSION) != 0)
   2020   1.1  drochner 			break;
   2021   1.1  drochner 		DELAY(1000);
   2022   1.1  drochner 	}
   2023   1.1  drochner 	if (ntries == 100) {
   2024   1.1  drochner 		printf("%s: timeout waiting for BBP\n", USBDEVNAME(sc->sc_dev));
   2025   1.1  drochner 		return EIO;
   2026   1.1  drochner 	}
   2027   1.1  drochner 
   2028   1.1  drochner 	/* initialize BBP registers to default values */
   2029   1.1  drochner 	for (i = 0; i < N(ural_def_bbp); i++)
   2030   1.1  drochner 		ural_bbp_write(sc, ural_def_bbp[i].reg, ural_def_bbp[i].val);
   2031   1.1  drochner 
   2032   1.1  drochner #if 0
   2033   1.1  drochner 	/* initialize BBP registers to values stored in EEPROM */
   2034   1.1  drochner 	for (i = 0; i < 16; i++) {
   2035   1.1  drochner 		if (sc->bbp_prom[i].reg == 0xff)
   2036   1.1  drochner 			continue;
   2037   1.1  drochner 		ural_bbp_write(sc, sc->bbp_prom[i].reg, sc->bbp_prom[i].val);
   2038   1.1  drochner 	}
   2039   1.1  drochner #endif
   2040   1.1  drochner 
   2041   1.1  drochner 	return 0;
   2042   1.1  drochner #undef N
   2043   1.1  drochner }
   2044   1.1  drochner 
   2045   1.1  drochner Static void
   2046   1.1  drochner ural_set_txantenna(struct ural_softc *sc, int antenna)
   2047   1.1  drochner {
   2048   1.1  drochner 	uint16_t tmp;
   2049   1.1  drochner 	uint8_t tx;
   2050   1.1  drochner 
   2051   1.1  drochner 	tx = ural_bbp_read(sc, RAL_BBP_TX) & ~RAL_BBP_ANTMASK;
   2052   1.1  drochner 	if (antenna == 1)
   2053   1.1  drochner 		tx |= RAL_BBP_ANTA;
   2054   1.1  drochner 	else if (antenna == 2)
   2055   1.1  drochner 		tx |= RAL_BBP_ANTB;
   2056   1.1  drochner 	else
   2057   1.1  drochner 		tx |= RAL_BBP_DIVERSITY;
   2058   1.1  drochner 
   2059   1.1  drochner 	/* need to force I/Q flip for RF 2525e, 2526 and 5222 */
   2060   1.1  drochner 	if (sc->rf_rev == RAL_RF_2525E || sc->rf_rev == RAL_RF_2526 ||
   2061   1.1  drochner 	    sc->rf_rev == RAL_RF_5222)
   2062   1.1  drochner 		tx |= RAL_BBP_FLIPIQ;
   2063   1.1  drochner 
   2064   1.1  drochner 	ural_bbp_write(sc, RAL_BBP_TX, tx);
   2065   1.1  drochner 
   2066  1.12     perry 	/* update values in PHY_CSR5 and PHY_CSR6 */
   2067   1.1  drochner 	tmp = ural_read(sc, RAL_PHY_CSR5) & ~0x7;
   2068   1.1  drochner 	ural_write(sc, RAL_PHY_CSR5, tmp | (tx & 0x7));
   2069   1.1  drochner 
   2070   1.1  drochner 	tmp = ural_read(sc, RAL_PHY_CSR6) & ~0x7;
   2071   1.1  drochner 	ural_write(sc, RAL_PHY_CSR6, tmp | (tx & 0x7));
   2072   1.1  drochner }
   2073   1.1  drochner 
   2074   1.1  drochner Static void
   2075   1.1  drochner ural_set_rxantenna(struct ural_softc *sc, int antenna)
   2076   1.1  drochner {
   2077   1.1  drochner 	uint8_t rx;
   2078   1.1  drochner 
   2079   1.1  drochner 	rx = ural_bbp_read(sc, RAL_BBP_RX) & ~RAL_BBP_ANTMASK;
   2080   1.1  drochner 	if (antenna == 1)
   2081   1.1  drochner 		rx |= RAL_BBP_ANTA;
   2082   1.1  drochner 	else if (antenna == 2)
   2083   1.1  drochner 		rx |= RAL_BBP_ANTB;
   2084   1.1  drochner 	else
   2085   1.1  drochner 		rx |= RAL_BBP_DIVERSITY;
   2086   1.1  drochner 
   2087   1.1  drochner 	/* need to force no I/Q flip for RF 2525e and 2526 */
   2088   1.1  drochner 	if (sc->rf_rev == RAL_RF_2525E || sc->rf_rev == RAL_RF_2526)
   2089   1.1  drochner 		rx &= ~RAL_BBP_FLIPIQ;
   2090   1.1  drochner 
   2091   1.1  drochner 	ural_bbp_write(sc, RAL_BBP_RX, rx);
   2092   1.1  drochner }
   2093   1.1  drochner 
   2094   1.1  drochner Static int
   2095   1.1  drochner ural_init(struct ifnet *ifp)
   2096   1.1  drochner {
   2097   1.1  drochner #define N(a)	(sizeof (a) / sizeof ((a)[0]))
   2098   1.1  drochner 	struct ural_softc *sc = ifp->if_softc;
   2099   1.1  drochner 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   2100   1.1  drochner 	struct ieee80211_key *wk;
   2101   1.1  drochner 	struct ural_rx_data *data;
   2102  1.12     perry 	uint16_t tmp;
   2103   1.1  drochner 	usbd_status error;
   2104   1.1  drochner 	int i, ntries;
   2105   1.1  drochner 
   2106  1.12     perry 	ural_set_testmode(sc);
   2107  1.12     perry 	ural_write(sc, 0x308, 0x00f0);	/* XXX magic */
   2108  1.12     perry 
   2109   1.1  drochner 	ural_stop(ifp, 0);
   2110   1.1  drochner 
   2111   1.1  drochner 	/* initialize MAC registers to default values */
   2112   1.1  drochner 	for (i = 0; i < N(ural_def_mac); i++)
   2113   1.1  drochner 		ural_write(sc, ural_def_mac[i].reg, ural_def_mac[i].val);
   2114   1.1  drochner 
   2115   1.1  drochner 	/* wait for BBP and RF to wake up (this can take a long time!) */
   2116   1.1  drochner 	for (ntries = 0; ntries < 100; ntries++) {
   2117   1.1  drochner 		tmp = ural_read(sc, RAL_MAC_CSR17);
   2118   1.1  drochner 		if ((tmp & (RAL_BBP_AWAKE | RAL_RF_AWAKE)) ==
   2119   1.1  drochner 		    (RAL_BBP_AWAKE | RAL_RF_AWAKE))
   2120   1.1  drochner 			break;
   2121   1.1  drochner 		DELAY(1000);
   2122   1.1  drochner 	}
   2123   1.1  drochner 	if (ntries == 100) {
   2124   1.1  drochner 		printf("%s: timeout waiting for BBP/RF to wakeup\n",
   2125   1.1  drochner 		    USBDEVNAME(sc->sc_dev));
   2126   1.1  drochner 		error = EIO;
   2127   1.1  drochner 		goto fail;
   2128   1.1  drochner 	}
   2129   1.1  drochner 
   2130   1.1  drochner 	/* we're ready! */
   2131   1.1  drochner 	ural_write(sc, RAL_MAC_CSR1, RAL_HOST_READY);
   2132   1.1  drochner 
   2133  1.12     perry 	/* set basic rate set (will be updated later) */
   2134  1.12     perry 	ural_write(sc, RAL_TXRX_CSR11, 0x15f);
   2135   1.1  drochner 
   2136   1.1  drochner 	error = ural_bbp_init(sc);
   2137   1.1  drochner 	if (error != 0)
   2138   1.1  drochner 		goto fail;
   2139   1.1  drochner 
   2140   1.1  drochner 	/* set default BSS channel */
   2141   1.9     skrll 	ural_set_chan(sc, ic->ic_curchan);
   2142   1.1  drochner 
   2143   1.1  drochner 	/* clear statistic registers (STA_CSR0 to STA_CSR10) */
   2144  1.12     perry 	ural_read_multi(sc, RAL_STA_CSR0, sc->sta, sizeof sc->sta);
   2145   1.1  drochner 
   2146  1.12     perry 	ural_set_txantenna(sc, sc->tx_ant);
   2147  1.12     perry 	ural_set_rxantenna(sc, sc->rx_ant);
   2148   1.1  drochner 
   2149   1.1  drochner 	IEEE80211_ADDR_COPY(ic->ic_myaddr, LLADDR(ifp->if_sadl));
   2150   1.1  drochner 	ural_set_macaddr(sc, ic->ic_myaddr);
   2151   1.1  drochner 
   2152   1.1  drochner 	/*
   2153   1.1  drochner 	 * Copy WEP keys into adapter's memory (SEC_CSR0 to SEC_CSR31).
   2154   1.1  drochner 	 */
   2155   1.1  drochner 	for (i = 0; i < IEEE80211_WEP_NKID; i++) {
   2156  1.12     perry 		wk = &ic->ic_crypto.cs_nw_keys[i];
   2157   1.4  drochner 		ural_write_multi(sc, wk->wk_keyix * IEEE80211_KEYBUF_SIZE +
   2158   1.4  drochner 		    RAL_SEC_CSR0, wk->wk_key, IEEE80211_KEYBUF_SIZE);
   2159   1.1  drochner 	}
   2160   1.1  drochner 
   2161   1.1  drochner 	/*
   2162  1.12     perry 	 * Allocate xfer for AMRR statistics requests.
   2163  1.12     perry 	 */
   2164  1.12     perry 	sc->amrr_xfer = usbd_alloc_xfer(sc->sc_udev);
   2165  1.12     perry 	if (sc->amrr_xfer == NULL) {
   2166  1.12     perry 		printf("%s: could not allocate AMRR xfer\n",
   2167  1.12     perry 		    USBDEVNAME(sc->sc_dev));
   2168  1.12     perry 		goto fail;
   2169  1.12     perry 	}
   2170  1.12     perry 
   2171  1.12     perry 	/*
   2172   1.1  drochner 	 * Open Tx and Rx USB bulk pipes.
   2173   1.1  drochner 	 */
   2174   1.1  drochner 	error = usbd_open_pipe(sc->sc_iface, sc->sc_tx_no, USBD_EXCLUSIVE_USE,
   2175   1.1  drochner 	    &sc->sc_tx_pipeh);
   2176   1.1  drochner 	if (error != 0) {
   2177   1.1  drochner 		printf("%s: could not open Tx pipe: %s\n",
   2178   1.1  drochner 		    USBDEVNAME(sc->sc_dev), usbd_errstr(error));
   2179   1.1  drochner 		goto fail;
   2180   1.1  drochner 	}
   2181   1.1  drochner 
   2182   1.1  drochner 	error = usbd_open_pipe(sc->sc_iface, sc->sc_rx_no, USBD_EXCLUSIVE_USE,
   2183   1.1  drochner 	    &sc->sc_rx_pipeh);
   2184   1.1  drochner 	if (error != 0) {
   2185   1.1  drochner 		printf("%s: could not open Rx pipe: %s\n",
   2186   1.1  drochner 		    USBDEVNAME(sc->sc_dev), usbd_errstr(error));
   2187   1.1  drochner 		goto fail;
   2188   1.1  drochner 	}
   2189   1.1  drochner 
   2190   1.1  drochner 	/*
   2191   1.1  drochner 	 * Allocate Tx and Rx xfer queues.
   2192   1.1  drochner 	 */
   2193   1.1  drochner 	error = ural_alloc_tx_list(sc);
   2194   1.1  drochner 	if (error != 0) {
   2195   1.1  drochner 		printf("%s: could not allocate Tx list\n",
   2196   1.1  drochner 		    USBDEVNAME(sc->sc_dev));
   2197   1.1  drochner 		goto fail;
   2198   1.1  drochner 	}
   2199   1.1  drochner 
   2200   1.1  drochner 	error = ural_alloc_rx_list(sc);
   2201   1.1  drochner 	if (error != 0) {
   2202   1.1  drochner 		printf("%s: could not allocate Rx list\n",
   2203   1.1  drochner 		    USBDEVNAME(sc->sc_dev));
   2204   1.1  drochner 		goto fail;
   2205   1.1  drochner 	}
   2206   1.1  drochner 
   2207   1.1  drochner 	/*
   2208   1.1  drochner 	 * Start up the receive pipe.
   2209   1.1  drochner 	 */
   2210   1.1  drochner 	for (i = 0; i < RAL_RX_LIST_COUNT; i++) {
   2211   1.1  drochner 		data = &sc->rx_data[i];
   2212   1.1  drochner 
   2213   1.1  drochner 		usbd_setup_xfer(data->xfer, sc->sc_rx_pipeh, data, data->buf,
   2214   1.1  drochner 		    MCLBYTES, USBD_SHORT_XFER_OK, USBD_NO_TIMEOUT, ural_rxeof);
   2215   1.1  drochner 		usbd_transfer(data->xfer);
   2216   1.1  drochner 	}
   2217   1.1  drochner 
   2218   1.1  drochner 	/* kick Rx */
   2219   1.1  drochner 	tmp = RAL_DROP_PHY_ERROR | RAL_DROP_CRC_ERROR;
   2220   1.1  drochner 	if (ic->ic_opmode != IEEE80211_M_MONITOR) {
   2221   1.1  drochner 		tmp |= RAL_DROP_CTL | RAL_DROP_VERSION_ERROR;
   2222   1.1  drochner 		if (ic->ic_opmode != IEEE80211_M_HOSTAP)
   2223   1.1  drochner 			tmp |= RAL_DROP_TODS;
   2224   1.1  drochner 		if (!(ifp->if_flags & IFF_PROMISC))
   2225   1.1  drochner 			tmp |= RAL_DROP_NOT_TO_ME;
   2226   1.1  drochner 	}
   2227   1.1  drochner 	ural_write(sc, RAL_TXRX_CSR2, tmp);
   2228   1.1  drochner 
   2229   1.1  drochner 	ifp->if_flags &= ~IFF_OACTIVE;
   2230   1.1  drochner 	ifp->if_flags |= IFF_RUNNING;
   2231   1.1  drochner 
   2232  1.12     perry 	if (ic->ic_opmode != IEEE80211_M_MONITOR) {
   2233  1.12     perry 		if (ic->ic_roaming != IEEE80211_ROAMING_MANUAL)
   2234  1.12     perry 			ieee80211_new_state(ic, IEEE80211_S_SCAN, -1);
   2235  1.12     perry 	} else
   2236   1.1  drochner 		ieee80211_new_state(ic, IEEE80211_S_RUN, -1);
   2237   1.1  drochner 
   2238   1.1  drochner 	return 0;
   2239   1.1  drochner 
   2240   1.1  drochner fail:	ural_stop(ifp, 1);
   2241   1.1  drochner 	return error;
   2242   1.1  drochner #undef N
   2243   1.1  drochner }
   2244   1.1  drochner 
   2245   1.1  drochner Static void
   2246  1.13  christos ural_stop(struct ifnet *ifp, int disable __unused)
   2247   1.1  drochner {
   2248   1.1  drochner 	struct ural_softc *sc = ifp->if_softc;
   2249   1.1  drochner 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   2250   1.1  drochner 
   2251   1.1  drochner 	ieee80211_new_state(ic, IEEE80211_S_INIT, -1);
   2252   1.1  drochner 
   2253   1.4  drochner 	sc->sc_tx_timer = 0;
   2254   1.4  drochner 	ifp->if_timer = 0;
   2255   1.4  drochner 	ifp->if_flags &= ~(IFF_RUNNING | IFF_OACTIVE);
   2256   1.4  drochner 
   2257   1.1  drochner 	/* disable Rx */
   2258   1.1  drochner 	ural_write(sc, RAL_TXRX_CSR2, RAL_DISABLE_RX);
   2259   1.1  drochner 
   2260   1.1  drochner 	/* reset ASIC and BBP (but won't reset MAC registers!) */
   2261   1.1  drochner 	ural_write(sc, RAL_MAC_CSR1, RAL_RESET_ASIC | RAL_RESET_BBP);
   2262   1.1  drochner 	ural_write(sc, RAL_MAC_CSR1, 0);
   2263   1.1  drochner 
   2264  1.12     perry 	if (sc->amrr_xfer != NULL) {
   2265  1.12     perry 		usbd_free_xfer(sc->amrr_xfer);
   2266  1.12     perry 		sc->amrr_xfer = NULL;
   2267  1.12     perry 	}
   2268  1.12     perry 
   2269   1.1  drochner 	if (sc->sc_rx_pipeh != NULL) {
   2270   1.1  drochner 		usbd_abort_pipe(sc->sc_rx_pipeh);
   2271   1.1  drochner 		usbd_close_pipe(sc->sc_rx_pipeh);
   2272   1.1  drochner 		sc->sc_rx_pipeh = NULL;
   2273   1.1  drochner 	}
   2274   1.1  drochner 
   2275   1.1  drochner 	if (sc->sc_tx_pipeh != NULL) {
   2276   1.1  drochner 		usbd_abort_pipe(sc->sc_tx_pipeh);
   2277   1.1  drochner 		usbd_close_pipe(sc->sc_tx_pipeh);
   2278   1.1  drochner 		sc->sc_tx_pipeh = NULL;
   2279   1.1  drochner 	}
   2280   1.1  drochner 
   2281   1.1  drochner 	ural_free_rx_list(sc);
   2282   1.1  drochner 	ural_free_tx_list(sc);
   2283   1.1  drochner }
   2284   1.1  drochner 
   2285   1.1  drochner int
   2286   1.1  drochner ural_activate(device_ptr_t self, enum devact act)
   2287   1.1  drochner {
   2288   1.2  drochner 	struct ural_softc *sc = (struct ural_softc *)self;
   2289   1.2  drochner 
   2290   1.1  drochner 	switch (act) {
   2291   1.1  drochner 	case DVACT_ACTIVATE:
   2292   1.1  drochner 		return EOPNOTSUPP;
   2293   1.2  drochner 		break;
   2294   1.1  drochner 
   2295   1.1  drochner 	case DVACT_DEACTIVATE:
   2296   1.2  drochner 		if_deactivate(&sc->sc_if);
   2297   1.1  drochner 		break;
   2298   1.1  drochner 	}
   2299   1.1  drochner 
   2300   1.1  drochner 	return 0;
   2301   1.1  drochner }
   2302  1.12     perry 
   2303  1.12     perry #define URAL_AMRR_MIN_SUCCESS_THRESHOLD	 1
   2304  1.12     perry #define URAL_AMRR_MAX_SUCCESS_THRESHOLD	10
   2305  1.12     perry 
   2306  1.12     perry Static void
   2307  1.12     perry ural_amrr_start(struct ural_softc *sc, struct ieee80211_node *ni)
   2308  1.12     perry {
   2309  1.12     perry 	struct ural_amrr *amrr = &sc->amrr;
   2310  1.12     perry 	int i;
   2311  1.12     perry 
   2312  1.12     perry 	/* clear statistic registers (STA_CSR0 to STA_CSR10) */
   2313  1.12     perry 	ural_read_multi(sc, RAL_STA_CSR0, sc->sta, sizeof sc->sta);
   2314  1.12     perry 
   2315  1.12     perry 	amrr->success = 0;
   2316  1.12     perry 	amrr->recovery = 0;
   2317  1.12     perry 	amrr->txcnt = amrr->retrycnt = 0;
   2318  1.12     perry 	amrr->success_threshold = URAL_AMRR_MIN_SUCCESS_THRESHOLD;
   2319  1.12     perry 
   2320  1.12     perry 	/* set rate to some reasonable initial value */
   2321  1.12     perry 	for (i = ni->ni_rates.rs_nrates - 1;
   2322  1.12     perry 	     i > 0 && (ni->ni_rates.rs_rates[i] & IEEE80211_RATE_VAL) > 72;
   2323  1.12     perry 	     i--);
   2324  1.12     perry 
   2325  1.12     perry 	ni->ni_txrate = i;
   2326  1.12     perry 
   2327  1.12     perry 	callout_reset(&sc->amrr_ch, hz, ural_amrr_timeout, sc);
   2328  1.12     perry }
   2329  1.12     perry 
   2330  1.12     perry Static void
   2331  1.12     perry ural_amrr_timeout(void *arg)
   2332  1.12     perry {
   2333  1.12     perry 	struct ural_softc *sc = (struct ural_softc *)arg;
   2334  1.12     perry 	usb_device_request_t req;
   2335  1.12     perry 	int s;
   2336  1.12     perry 
   2337  1.12     perry 	s = splusb();
   2338  1.12     perry 
   2339  1.12     perry 	/*
   2340  1.12     perry 	 * Asynchronously read statistic registers (cleared by read).
   2341  1.12     perry 	 */
   2342  1.12     perry 	req.bmRequestType = UT_READ_VENDOR_DEVICE;
   2343  1.12     perry 	req.bRequest = RAL_READ_MULTI_MAC;
   2344  1.12     perry 	USETW(req.wValue, 0);
   2345  1.12     perry 	USETW(req.wIndex, RAL_STA_CSR0);
   2346  1.12     perry 	USETW(req.wLength, sizeof sc->sta);
   2347  1.12     perry 
   2348  1.12     perry 	usbd_setup_default_xfer(sc->amrr_xfer, sc->sc_udev, sc,
   2349  1.12     perry 	    USBD_DEFAULT_TIMEOUT, &req, sc->sta, sizeof sc->sta, 0,
   2350  1.12     perry 	    ural_amrr_update);
   2351  1.12     perry 	(void)usbd_transfer(sc->amrr_xfer);
   2352  1.12     perry 
   2353  1.12     perry 	splx(s);
   2354  1.12     perry }
   2355  1.12     perry 
   2356  1.12     perry Static void
   2357  1.13  christos ural_amrr_update(usbd_xfer_handle xfer __unused, usbd_private_handle priv,
   2358  1.12     perry     usbd_status status)
   2359  1.12     perry {
   2360  1.12     perry 	struct ural_softc *sc = (struct ural_softc *)priv;
   2361  1.12     perry 	struct ural_amrr *amrr = &sc->amrr;
   2362  1.12     perry 	struct ifnet *ifp = sc->sc_ic.ic_ifp;
   2363  1.12     perry 
   2364  1.12     perry 	if (status != USBD_NORMAL_COMPLETION) {
   2365  1.12     perry 		printf("%s: could not retrieve Tx statistics - "
   2366  1.12     perry 		    "cancelling automatic rate control\n",
   2367  1.12     perry 		    USBDEVNAME(sc->sc_dev));
   2368  1.12     perry 		return;
   2369  1.12     perry 	}
   2370  1.12     perry 
   2371  1.12     perry 	/* count TX retry-fail as Tx errors */
   2372  1.12     perry 	ifp->if_oerrors += sc->sta[9];
   2373  1.12     perry 
   2374  1.12     perry 	amrr->retrycnt =
   2375  1.12     perry 	    sc->sta[7] +	/* TX one-retry ok count */
   2376  1.12     perry 	    sc->sta[8] +	/* TX more-retry ok count */
   2377  1.12     perry 	    sc->sta[9];		/* TX retry-fail count */
   2378  1.12     perry 
   2379  1.12     perry 	amrr->txcnt =
   2380  1.12     perry 	    amrr->retrycnt +
   2381  1.12     perry 	    sc->sta[6];		/* TX no-retry ok count */
   2382  1.12     perry 
   2383  1.12     perry 	ural_ratectl(amrr, sc->sc_ic.ic_bss);
   2384  1.12     perry 
   2385  1.12     perry 	callout_reset(&sc->amrr_ch, hz, ural_amrr_timeout, sc);
   2386  1.12     perry }
   2387  1.12     perry 
   2388  1.12     perry /*-
   2389  1.12     perry  * Naive implementation of the Adaptive Multi Rate Retry algorithm:
   2390  1.12     perry  *     "IEEE 802.11 Rate Adaptation: A Practical Approach"
   2391  1.12     perry  *     Mathieu Lacage, Hossein Manshaei, Thierry Turletti
   2392  1.12     perry  *     INRIA Sophia - Projet Planete
   2393  1.12     perry  *     http://www-sop.inria.fr/rapports/sophia/RR-5208.html
   2394  1.12     perry  *
   2395  1.12     perry  * This algorithm is particularly well suited for ural since it does not
   2396  1.12     perry  * require per-frame retry statistics.  Note however that since h/w does
   2397  1.12     perry  * not provide per-frame stats, we can't do per-node rate adaptation and
   2398  1.12     perry  * thus automatic rate adaptation is only enabled in STA operating mode.
   2399  1.12     perry  */
   2400  1.12     perry #define is_success(amrr)	\
   2401  1.12     perry 	((amrr)->retrycnt < (amrr)->txcnt / 10)
   2402  1.12     perry #define is_failure(amrr)	\
   2403  1.12     perry 	((amrr)->retrycnt > (amrr)->txcnt / 3)
   2404  1.12     perry #define is_enough(amrr)		\
   2405  1.12     perry 	((amrr)->txcnt > 10)
   2406  1.12     perry #define is_min_rate(ni)		\
   2407  1.12     perry 	((ni)->ni_txrate == 0)
   2408  1.12     perry #define is_max_rate(ni)		\
   2409  1.12     perry 	((ni)->ni_txrate == (ni)->ni_rates.rs_nrates - 1)
   2410  1.12     perry #define increase_rate(ni)	\
   2411  1.12     perry 	((ni)->ni_txrate++)
   2412  1.12     perry #define decrease_rate(ni)	\
   2413  1.12     perry 	((ni)->ni_txrate--)
   2414  1.12     perry #define reset_cnt(amrr)		\
   2415  1.12     perry 	do { (amrr)->txcnt = (amrr)->retrycnt = 0; } while (0)
   2416  1.12     perry Static void
   2417  1.12     perry ural_ratectl(struct ural_amrr *amrr, struct ieee80211_node *ni)
   2418  1.12     perry {
   2419  1.12     perry 	int need_change = 0;
   2420  1.12     perry 
   2421  1.12     perry 	if (is_success(amrr) && is_enough(amrr)) {
   2422  1.12     perry 		amrr->success++;
   2423  1.12     perry 		if (amrr->success >= amrr->success_threshold &&
   2424  1.12     perry 		    !is_max_rate(ni)) {
   2425  1.12     perry 			amrr->recovery = 1;
   2426  1.12     perry 			amrr->success = 0;
   2427  1.12     perry 			increase_rate(ni);
   2428  1.12     perry 			need_change = 1;
   2429  1.12     perry 		} else {
   2430  1.12     perry 			amrr->recovery = 0;
   2431  1.12     perry 		}
   2432  1.12     perry 	} else if (is_failure(amrr)) {
   2433  1.12     perry 		amrr->success = 0;
   2434  1.12     perry 		if (!is_min_rate(ni)) {
   2435  1.12     perry 			if (amrr->recovery) {
   2436  1.12     perry 				amrr->success_threshold *= 2;
   2437  1.12     perry 				if (amrr->success_threshold >
   2438  1.12     perry 				    URAL_AMRR_MAX_SUCCESS_THRESHOLD)
   2439  1.12     perry 					amrr->success_threshold =
   2440  1.12     perry 					    URAL_AMRR_MAX_SUCCESS_THRESHOLD;
   2441  1.12     perry 			} else {
   2442  1.12     perry 				amrr->success_threshold =
   2443  1.12     perry 				    URAL_AMRR_MIN_SUCCESS_THRESHOLD;
   2444  1.12     perry 			}
   2445  1.12     perry 			decrease_rate(ni);
   2446  1.12     perry 			need_change = 1;
   2447  1.12     perry 		}
   2448  1.12     perry 		amrr->recovery = 0;	/* original paper was incorrect */
   2449  1.12     perry 	}
   2450  1.12     perry 
   2451  1.12     perry 	if (is_enough(amrr) || need_change)
   2452  1.12     perry 		reset_cnt(amrr);
   2453  1.12     perry }
   2454