Home | History | Annotate | Line # | Download | only in usb
if_ural.c revision 1.18.8.1
      1 /*	$NetBSD: if_ural.c,v 1.18.8.1 2007/09/30 20:27:52 wrstuden Exp $ */
      2 /*	$FreeBSD: /repoman/r/ncvs/src/sys/dev/usb/if_ural.c,v 1.40 2006/06/02 23:14:40 sam Exp $	*/
      3 
      4 /*-
      5  * Copyright (c) 2005, 2006
      6  *	Damien Bergamini <damien.bergamini (at) free.fr>
      7  *
      8  * Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any
      9  * purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
     10  * copyright notice and this permission notice appear in all copies.
     11  *
     12  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES
     13  * WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
     14  * MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR
     15  * ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
     16  * WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
     17  * ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF
     18  * OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
     19  */
     20 
     21 /*-
     22  * Ralink Technology RT2500USB chipset driver
     23  * http://www.ralinktech.com/
     24  */
     25 
     26 #include <sys/cdefs.h>
     27 __KERNEL_RCSID(0, "$NetBSD: if_ural.c,v 1.18.8.1 2007/09/30 20:27:52 wrstuden Exp $");
     28 
     29 #include "bpfilter.h"
     30 
     31 #include <sys/param.h>
     32 #include <sys/sockio.h>
     33 #include <sys/sysctl.h>
     34 #include <sys/mbuf.h>
     35 #include <sys/kernel.h>
     36 #include <sys/socket.h>
     37 #include <sys/systm.h>
     38 #include <sys/malloc.h>
     39 #include <sys/conf.h>
     40 #include <sys/device.h>
     41 
     42 #include <machine/bus.h>
     43 #include <machine/endian.h>
     44 #include <machine/intr.h>
     45 
     46 #if NBPFILTER > 0
     47 #include <net/bpf.h>
     48 #endif
     49 #include <net/if.h>
     50 #include <net/if_arp.h>
     51 #include <net/if_dl.h>
     52 #include <net/if_ether.h>
     53 #include <net/if_media.h>
     54 #include <net/if_types.h>
     55 
     56 #include <netinet/in.h>
     57 #include <netinet/in_systm.h>
     58 #include <netinet/in_var.h>
     59 #include <netinet/ip.h>
     60 
     61 #include <net80211/ieee80211_netbsd.h>
     62 #include <net80211/ieee80211_var.h>
     63 #include <net80211/ieee80211_amrr.h>
     64 #include <net80211/ieee80211_radiotap.h>
     65 
     66 #include <dev/usb/usb.h>
     67 #include <dev/usb/usbdi.h>
     68 #include <dev/usb/usbdi_util.h>
     69 #include <dev/usb/usbdevs.h>
     70 
     71 #include <dev/usb/if_uralreg.h>
     72 #include <dev/usb/if_uralvar.h>
     73 
     74 #ifdef USB_DEBUG
     75 #define URAL_DEBUG
     76 #endif
     77 
     78 #ifdef URAL_DEBUG
     79 #define DPRINTF(x)	do { if (ural_debug) logprintf x; } while (0)
     80 #define DPRINTFN(n, x)	do { if (ural_debug >= (n)) logprintf x; } while (0)
     81 int ural_debug = 0;
     82 #else
     83 #define DPRINTF(x)
     84 #define DPRINTFN(n, x)
     85 #endif
     86 
     87 /* various supported device vendors/products */
     88 static const struct usb_devno ural_devs[] = {
     89 	{ USB_VENDOR_ASUSTEK,		USB_PRODUCT_ASUSTEK_WL167G },
     90 	{ USB_VENDOR_ASUSTEK,		USB_PRODUCT_RALINK_RT2570 },
     91 	{ USB_VENDOR_BELKIN,		USB_PRODUCT_BELKIN_F5D7050 },
     92 	{ USB_VENDOR_CISCOLINKSYS,	USB_PRODUCT_CISCOLINKSYS_WUSB54G },
     93 	{ USB_VENDOR_CISCOLINKSYS,	USB_PRODUCT_CISCOLINKSYS_WUSB54GP },
     94 	{ USB_VENDOR_CISCOLINKSYS,	USB_PRODUCT_CISCOLINKSYS_HU200TS },
     95 	{ USB_VENDOR_CONCEPTRONIC,	USB_PRODUCT_CONCEPTRONIC_C54RU },
     96 	{ USB_VENDOR_DLINK,		USB_PRODUCT_DLINK_DWLG122 },
     97 	{ USB_VENDOR_GIGABYTE,		USB_PRODUCT_GIGABYTE_GNWBKG },
     98 	{ USB_VENDOR_GUILLEMOT,		USB_PRODUCT_GUILLEMOT_HWGUSB254 },
     99 	{ USB_VENDOR_MELCO,		USB_PRODUCT_MELCO_KG54 },
    100 	{ USB_VENDOR_MELCO,		USB_PRODUCT_MELCO_KG54AI },
    101 	{ USB_VENDOR_MELCO,		USB_PRODUCT_MELCO_KG54YB },
    102 	{ USB_VENDOR_MELCO,		USB_PRODUCT_MELCO_NINWIFI },
    103 	{ USB_VENDOR_MSI,		USB_PRODUCT_MSI_MS6861 },
    104 	{ USB_VENDOR_MSI,		USB_PRODUCT_MSI_MS6865 },
    105 	{ USB_VENDOR_MSI,		USB_PRODUCT_MSI_MS6869 },
    106 	{ USB_VENDOR_NOVATECH,		USB_PRODUCT_NOVATECH_NV902W },
    107 	{ USB_VENDOR_RALINK,		USB_PRODUCT_RALINK_RT2570 },
    108 	{ USB_VENDOR_RALINK,		USB_PRODUCT_RALINK_RT2570_2 },
    109 	{ USB_VENDOR_RALINK,		USB_PRODUCT_RALINK_RT2570_3 },
    110 	{ USB_VENDOR_RALINK_2,		USB_PRODUCT_RALINK_2_RT2570 },
    111 	{ USB_VENDOR_SMC,		USB_PRODUCT_SMC_2862WG },
    112 	{ USB_VENDOR_SPHAIRON,		USB_PRODUCT_SPHAIRON_UB801R },
    113 	{ USB_VENDOR_SURECOM,		USB_PRODUCT_SURECOM_EP9001G },
    114 	{ USB_VENDOR_VTECH,		USB_PRODUCT_VTECH_RT2570 },
    115 	{ USB_VENDOR_ZINWELL,		USB_PRODUCT_ZINWELL_ZWXG261 },
    116 };
    117 
    118 Static int		ural_alloc_tx_list(struct ural_softc *);
    119 Static void		ural_free_tx_list(struct ural_softc *);
    120 Static int		ural_alloc_rx_list(struct ural_softc *);
    121 Static void		ural_free_rx_list(struct ural_softc *);
    122 Static int		ural_media_change(struct ifnet *);
    123 Static void		ural_next_scan(void *);
    124 Static void		ural_task(void *);
    125 Static int		ural_newstate(struct ieee80211com *,
    126 			    enum ieee80211_state, int);
    127 Static int		ural_rxrate(struct ural_rx_desc *);
    128 Static void		ural_txeof(usbd_xfer_handle, usbd_private_handle,
    129 			    usbd_status);
    130 Static void		ural_rxeof(usbd_xfer_handle, usbd_private_handle,
    131 			    usbd_status);
    132 Static int		ural_ack_rate(struct ieee80211com *, int);
    133 Static uint16_t		ural_txtime(int, int, uint32_t);
    134 Static uint8_t		ural_plcp_signal(int);
    135 Static void		ural_setup_tx_desc(struct ural_softc *,
    136 			    struct ural_tx_desc *, uint32_t, int, int);
    137 Static int		ural_tx_bcn(struct ural_softc *, struct mbuf *,
    138 			    struct ieee80211_node *);
    139 Static int		ural_tx_mgt(struct ural_softc *, struct mbuf *,
    140 			    struct ieee80211_node *);
    141 Static int		ural_tx_data(struct ural_softc *, struct mbuf *,
    142 			    struct ieee80211_node *);
    143 Static void		ural_start(struct ifnet *);
    144 Static void		ural_watchdog(struct ifnet *);
    145 Static int		ural_reset(struct ifnet *);
    146 Static int		ural_ioctl(struct ifnet *, u_long, caddr_t);
    147 Static void		ural_set_testmode(struct ural_softc *);
    148 Static void		ural_eeprom_read(struct ural_softc *, uint16_t, void *,
    149 			    int);
    150 Static uint16_t		ural_read(struct ural_softc *, uint16_t);
    151 Static void		ural_read_multi(struct ural_softc *, uint16_t, void *,
    152 			    int);
    153 Static void		ural_write(struct ural_softc *, uint16_t, uint16_t);
    154 Static void		ural_write_multi(struct ural_softc *, uint16_t, void *,
    155 			    int);
    156 Static void		ural_bbp_write(struct ural_softc *, uint8_t, uint8_t);
    157 Static uint8_t		ural_bbp_read(struct ural_softc *, uint8_t);
    158 Static void		ural_rf_write(struct ural_softc *, uint8_t, uint32_t);
    159 Static void		ural_set_chan(struct ural_softc *,
    160 			    struct ieee80211_channel *);
    161 Static void		ural_disable_rf_tune(struct ural_softc *);
    162 Static void		ural_enable_tsf_sync(struct ural_softc *);
    163 Static void		ural_update_slot(struct ifnet *);
    164 Static void		ural_set_txpreamble(struct ural_softc *);
    165 Static void		ural_set_basicrates(struct ural_softc *);
    166 Static void		ural_set_bssid(struct ural_softc *, uint8_t *);
    167 Static void		ural_set_macaddr(struct ural_softc *, uint8_t *);
    168 Static void		ural_update_promisc(struct ural_softc *);
    169 Static const char	*ural_get_rf(int);
    170 Static void		ural_read_eeprom(struct ural_softc *);
    171 Static int		ural_bbp_init(struct ural_softc *);
    172 Static void		ural_set_txantenna(struct ural_softc *, int);
    173 Static void		ural_set_rxantenna(struct ural_softc *, int);
    174 Static int		ural_init(struct ifnet *);
    175 Static void		ural_stop(struct ifnet *, int);
    176 Static void		ural_amrr_start(struct ural_softc *,
    177 			    struct ieee80211_node *);
    178 Static void		ural_amrr_timeout(void *);
    179 Static void		ural_amrr_update(usbd_xfer_handle, usbd_private_handle,
    180 			    usbd_status status);
    181 
    182 /*
    183  * Supported rates for 802.11a/b/g modes (in 500Kbps unit).
    184  */
    185 static const struct ieee80211_rateset ural_rateset_11a =
    186 	{ 8, { 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96, 108 } };
    187 
    188 static const struct ieee80211_rateset ural_rateset_11b =
    189 	{ 4, { 2, 4, 11, 22 } };
    190 
    191 static const struct ieee80211_rateset ural_rateset_11g =
    192 	{ 12, { 2, 4, 11, 22, 12, 18, 24, 36, 48, 72, 96, 108 } };
    193 
    194 /*
    195  * Default values for MAC registers; values taken from the reference driver.
    196  */
    197 static const struct {
    198 	uint16_t	reg;
    199 	uint16_t	val;
    200 } ural_def_mac[] = {
    201 	{ RAL_TXRX_CSR5,  0x8c8d },
    202 	{ RAL_TXRX_CSR6,  0x8b8a },
    203 	{ RAL_TXRX_CSR7,  0x8687 },
    204 	{ RAL_TXRX_CSR8,  0x0085 },
    205 	{ RAL_MAC_CSR13,  0x1111 },
    206 	{ RAL_MAC_CSR14,  0x1e11 },
    207 	{ RAL_TXRX_CSR21, 0xe78f },
    208 	{ RAL_MAC_CSR9,   0xff1d },
    209 	{ RAL_MAC_CSR11,  0x0002 },
    210 	{ RAL_MAC_CSR22,  0x0053 },
    211 	{ RAL_MAC_CSR15,  0x0000 },
    212 	{ RAL_MAC_CSR8,   0x0780 },
    213 	{ RAL_TXRX_CSR19, 0x0000 },
    214 	{ RAL_TXRX_CSR18, 0x005a },
    215 	{ RAL_PHY_CSR2,   0x0000 },
    216 	{ RAL_TXRX_CSR0,  0x1ec0 },
    217 	{ RAL_PHY_CSR4,   0x000f }
    218 };
    219 
    220 /*
    221  * Default values for BBP registers; values taken from the reference driver.
    222  */
    223 static const struct {
    224 	uint8_t	reg;
    225 	uint8_t	val;
    226 } ural_def_bbp[] = {
    227 	{  3, 0x02 },
    228 	{  4, 0x19 },
    229 	{ 14, 0x1c },
    230 	{ 15, 0x30 },
    231 	{ 16, 0xac },
    232 	{ 17, 0x48 },
    233 	{ 18, 0x18 },
    234 	{ 19, 0xff },
    235 	{ 20, 0x1e },
    236 	{ 21, 0x08 },
    237 	{ 22, 0x08 },
    238 	{ 23, 0x08 },
    239 	{ 24, 0x80 },
    240 	{ 25, 0x50 },
    241 	{ 26, 0x08 },
    242 	{ 27, 0x23 },
    243 	{ 30, 0x10 },
    244 	{ 31, 0x2b },
    245 	{ 32, 0xb9 },
    246 	{ 34, 0x12 },
    247 	{ 35, 0x50 },
    248 	{ 39, 0xc4 },
    249 	{ 40, 0x02 },
    250 	{ 41, 0x60 },
    251 	{ 53, 0x10 },
    252 	{ 54, 0x18 },
    253 	{ 56, 0x08 },
    254 	{ 57, 0x10 },
    255 	{ 58, 0x08 },
    256 	{ 61, 0x60 },
    257 	{ 62, 0x10 },
    258 	{ 75, 0xff }
    259 };
    260 
    261 /*
    262  * Default values for RF register R2 indexed by channel numbers.
    263  */
    264 static const uint32_t ural_rf2522_r2[] = {
    265 	0x307f6, 0x307fb, 0x30800, 0x30805, 0x3080a, 0x3080f, 0x30814,
    266 	0x30819, 0x3081e, 0x30823, 0x30828, 0x3082d, 0x30832, 0x3083e
    267 };
    268 
    269 static const uint32_t ural_rf2523_r2[] = {
    270 	0x00327, 0x00328, 0x00329, 0x0032a, 0x0032b, 0x0032c, 0x0032d,
    271 	0x0032e, 0x0032f, 0x00340, 0x00341, 0x00342, 0x00343, 0x00346
    272 };
    273 
    274 static const uint32_t ural_rf2524_r2[] = {
    275 	0x00327, 0x00328, 0x00329, 0x0032a, 0x0032b, 0x0032c, 0x0032d,
    276 	0x0032e, 0x0032f, 0x00340, 0x00341, 0x00342, 0x00343, 0x00346
    277 };
    278 
    279 static const uint32_t ural_rf2525_r2[] = {
    280 	0x20327, 0x20328, 0x20329, 0x2032a, 0x2032b, 0x2032c, 0x2032d,
    281 	0x2032e, 0x2032f, 0x20340, 0x20341, 0x20342, 0x20343, 0x20346
    282 };
    283 
    284 static const uint32_t ural_rf2525_hi_r2[] = {
    285 	0x2032f, 0x20340, 0x20341, 0x20342, 0x20343, 0x20344, 0x20345,
    286 	0x20346, 0x20347, 0x20348, 0x20349, 0x2034a, 0x2034b, 0x2034e
    287 };
    288 
    289 static const uint32_t ural_rf2525e_r2[] = {
    290 	0x2044d, 0x2044e, 0x2044f, 0x20460, 0x20461, 0x20462, 0x20463,
    291 	0x20464, 0x20465, 0x20466, 0x20467, 0x20468, 0x20469, 0x2046b
    292 };
    293 
    294 static const uint32_t ural_rf2526_hi_r2[] = {
    295 	0x0022a, 0x0022b, 0x0022b, 0x0022c, 0x0022c, 0x0022d, 0x0022d,
    296 	0x0022e, 0x0022e, 0x0022f, 0x0022d, 0x00240, 0x00240, 0x00241
    297 };
    298 
    299 static const uint32_t ural_rf2526_r2[] = {
    300 	0x00226, 0x00227, 0x00227, 0x00228, 0x00228, 0x00229, 0x00229,
    301 	0x0022a, 0x0022a, 0x0022b, 0x0022b, 0x0022c, 0x0022c, 0x0022d
    302 };
    303 
    304 /*
    305  * For dual-band RF, RF registers R1 and R4 also depend on channel number;
    306  * values taken from the reference driver.
    307  */
    308 static const struct {
    309 	uint8_t		chan;
    310 	uint32_t	r1;
    311 	uint32_t	r2;
    312 	uint32_t	r4;
    313 } ural_rf5222[] = {
    314 	{   1, 0x08808, 0x0044d, 0x00282 },
    315 	{   2, 0x08808, 0x0044e, 0x00282 },
    316 	{   3, 0x08808, 0x0044f, 0x00282 },
    317 	{   4, 0x08808, 0x00460, 0x00282 },
    318 	{   5, 0x08808, 0x00461, 0x00282 },
    319 	{   6, 0x08808, 0x00462, 0x00282 },
    320 	{   7, 0x08808, 0x00463, 0x00282 },
    321 	{   8, 0x08808, 0x00464, 0x00282 },
    322 	{   9, 0x08808, 0x00465, 0x00282 },
    323 	{  10, 0x08808, 0x00466, 0x00282 },
    324 	{  11, 0x08808, 0x00467, 0x00282 },
    325 	{  12, 0x08808, 0x00468, 0x00282 },
    326 	{  13, 0x08808, 0x00469, 0x00282 },
    327 	{  14, 0x08808, 0x0046b, 0x00286 },
    328 
    329 	{  36, 0x08804, 0x06225, 0x00287 },
    330 	{  40, 0x08804, 0x06226, 0x00287 },
    331 	{  44, 0x08804, 0x06227, 0x00287 },
    332 	{  48, 0x08804, 0x06228, 0x00287 },
    333 	{  52, 0x08804, 0x06229, 0x00287 },
    334 	{  56, 0x08804, 0x0622a, 0x00287 },
    335 	{  60, 0x08804, 0x0622b, 0x00287 },
    336 	{  64, 0x08804, 0x0622c, 0x00287 },
    337 
    338 	{ 100, 0x08804, 0x02200, 0x00283 },
    339 	{ 104, 0x08804, 0x02201, 0x00283 },
    340 	{ 108, 0x08804, 0x02202, 0x00283 },
    341 	{ 112, 0x08804, 0x02203, 0x00283 },
    342 	{ 116, 0x08804, 0x02204, 0x00283 },
    343 	{ 120, 0x08804, 0x02205, 0x00283 },
    344 	{ 124, 0x08804, 0x02206, 0x00283 },
    345 	{ 128, 0x08804, 0x02207, 0x00283 },
    346 	{ 132, 0x08804, 0x02208, 0x00283 },
    347 	{ 136, 0x08804, 0x02209, 0x00283 },
    348 	{ 140, 0x08804, 0x0220a, 0x00283 },
    349 
    350 	{ 149, 0x08808, 0x02429, 0x00281 },
    351 	{ 153, 0x08808, 0x0242b, 0x00281 },
    352 	{ 157, 0x08808, 0x0242d, 0x00281 },
    353 	{ 161, 0x08808, 0x0242f, 0x00281 }
    354 };
    355 
    356 USB_DECLARE_DRIVER(ural);
    357 
    358 USB_MATCH(ural)
    359 {
    360 	USB_MATCH_START(ural, uaa);
    361 
    362 	if (uaa->iface != NULL)
    363 		return UMATCH_NONE;
    364 
    365 	return (usb_lookup(ural_devs, uaa->vendor, uaa->product) != NULL) ?
    366 	    UMATCH_VENDOR_PRODUCT : UMATCH_NONE;
    367 }
    368 
    369 USB_ATTACH(ural)
    370 {
    371 	USB_ATTACH_START(ural, sc, uaa);
    372 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
    373 	struct ifnet *ifp = &sc->sc_if;
    374 	usb_interface_descriptor_t *id;
    375 	usb_endpoint_descriptor_t *ed;
    376 	usbd_status error;
    377 	char *devinfop;
    378 	int i;
    379 
    380 	sc->sc_udev = uaa->device;
    381 
    382 	devinfop = usbd_devinfo_alloc(sc->sc_udev, 0);
    383 	USB_ATTACH_SETUP;
    384 	printf("%s: %s\n", USBDEVNAME(sc->sc_dev), devinfop);
    385 	usbd_devinfo_free(devinfop);
    386 
    387 	if (usbd_set_config_no(sc->sc_udev, RAL_CONFIG_NO, 0) != 0) {
    388 		printf("%s: could not set configuration no\n",
    389 		    USBDEVNAME(sc->sc_dev));
    390 		USB_ATTACH_ERROR_RETURN;
    391 	}
    392 
    393 	/* get the first interface handle */
    394 	error = usbd_device2interface_handle(sc->sc_udev, RAL_IFACE_INDEX,
    395 	    &sc->sc_iface);
    396 	if (error != 0) {
    397 		printf("%s: could not get interface handle\n",
    398 		    USBDEVNAME(sc->sc_dev));
    399 		USB_ATTACH_ERROR_RETURN;
    400 	}
    401 
    402 	/*
    403 	 * Find endpoints.
    404 	 */
    405 	id = usbd_get_interface_descriptor(sc->sc_iface);
    406 
    407 	sc->sc_rx_no = sc->sc_tx_no = -1;
    408 	for (i = 0; i < id->bNumEndpoints; i++) {
    409 		ed = usbd_interface2endpoint_descriptor(sc->sc_iface, i);
    410 		if (ed == NULL) {
    411 			printf("%s: no endpoint descriptor for %d\n",
    412 			    USBDEVNAME(sc->sc_dev), i);
    413 			USB_ATTACH_ERROR_RETURN;
    414 		}
    415 
    416 		if (UE_GET_DIR(ed->bEndpointAddress) == UE_DIR_IN &&
    417 		    UE_GET_XFERTYPE(ed->bmAttributes) == UE_BULK)
    418 			sc->sc_rx_no = ed->bEndpointAddress;
    419 		else if (UE_GET_DIR(ed->bEndpointAddress) == UE_DIR_OUT &&
    420 		    UE_GET_XFERTYPE(ed->bmAttributes) == UE_BULK)
    421 			sc->sc_tx_no = ed->bEndpointAddress;
    422 	}
    423 	if (sc->sc_rx_no == -1 || sc->sc_tx_no == -1) {
    424 		printf("%s: missing endpoint\n", USBDEVNAME(sc->sc_dev));
    425 		USB_ATTACH_ERROR_RETURN;
    426 	}
    427 
    428 	usb_init_task(&sc->sc_task, ural_task, sc);
    429 	callout_init(&sc->scan_ch);
    430 	sc->amrr.amrr_min_success_threshold = 1;
    431 	sc->amrr.amrr_min_success_threshold = 15;
    432 	callout_init(&sc->amrr_ch);
    433 
    434 	/* retrieve RT2570 rev. no */
    435 	sc->asic_rev = ural_read(sc, RAL_MAC_CSR0);
    436 
    437 	/* retrieve MAC address and various other things from EEPROM */
    438 	ural_read_eeprom(sc);
    439 
    440 	printf("%s: MAC/BBP RT2570 (rev 0x%02x), RF %s\n",
    441 	    USBDEVNAME(sc->sc_dev), sc->asic_rev, ural_get_rf(sc->rf_rev));
    442 
    443 	ifp->if_softc = sc;
    444 	memcpy(ifp->if_xname, USBDEVNAME(sc->sc_dev), IFNAMSIZ);
    445 	ifp->if_flags = IFF_BROADCAST | IFF_SIMPLEX | IFF_MULTICAST;
    446 	ifp->if_init = ural_init;
    447 	ifp->if_ioctl = ural_ioctl;
    448 	ifp->if_start = ural_start;
    449 	ifp->if_watchdog = ural_watchdog;
    450 	IFQ_SET_MAXLEN(&ifp->if_snd, IFQ_MAXLEN);
    451 	IFQ_SET_READY(&ifp->if_snd);
    452 
    453 	ic->ic_ifp = ifp;
    454 	ic->ic_phytype = IEEE80211_T_OFDM; /* not only, but not used */
    455 	ic->ic_opmode = IEEE80211_M_STA; /* default to BSS mode */
    456 	ic->ic_state = IEEE80211_S_INIT;
    457 
    458 	/* set device capabilities */
    459 	ic->ic_caps =
    460 	    IEEE80211_C_IBSS |		/* IBSS mode supported */
    461 	    IEEE80211_C_MONITOR |	/* monitor mode supported */
    462 	    IEEE80211_C_HOSTAP |	/* HostAp mode supported */
    463 	    IEEE80211_C_TXPMGT |	/* tx power management */
    464 	    IEEE80211_C_SHPREAMBLE |	/* short preamble supported */
    465 	    IEEE80211_C_SHSLOT |	/* short slot time supported */
    466 	    IEEE80211_C_WPA;		/* 802.11i */
    467 
    468 	if (sc->rf_rev == RAL_RF_5222) {
    469 		/* set supported .11a rates */
    470 		ic->ic_sup_rates[IEEE80211_MODE_11A] = ural_rateset_11a;
    471 
    472 		/* set supported .11a channels */
    473 		for (i = 36; i <= 64; i += 4) {
    474 			ic->ic_channels[i].ic_freq =
    475 			    ieee80211_ieee2mhz(i, IEEE80211_CHAN_5GHZ);
    476 			ic->ic_channels[i].ic_flags = IEEE80211_CHAN_A;
    477 		}
    478 		for (i = 100; i <= 140; i += 4) {
    479 			ic->ic_channels[i].ic_freq =
    480 			    ieee80211_ieee2mhz(i, IEEE80211_CHAN_5GHZ);
    481 			ic->ic_channels[i].ic_flags = IEEE80211_CHAN_A;
    482 		}
    483 		for (i = 149; i <= 161; i += 4) {
    484 			ic->ic_channels[i].ic_freq =
    485 			    ieee80211_ieee2mhz(i, IEEE80211_CHAN_5GHZ);
    486 			ic->ic_channels[i].ic_flags = IEEE80211_CHAN_A;
    487 		}
    488 	}
    489 
    490 	/* set supported .11b and .11g rates */
    491 	ic->ic_sup_rates[IEEE80211_MODE_11B] = ural_rateset_11b;
    492 	ic->ic_sup_rates[IEEE80211_MODE_11G] = ural_rateset_11g;
    493 
    494 	/* set supported .11b and .11g channels (1 through 14) */
    495 	for (i = 1; i <= 14; i++) {
    496 		ic->ic_channels[i].ic_freq =
    497 		    ieee80211_ieee2mhz(i, IEEE80211_CHAN_2GHZ);
    498 		ic->ic_channels[i].ic_flags =
    499 		    IEEE80211_CHAN_CCK | IEEE80211_CHAN_OFDM |
    500 		    IEEE80211_CHAN_DYN | IEEE80211_CHAN_2GHZ;
    501 	}
    502 
    503 	if_attach(ifp);
    504 	ieee80211_ifattach(ic);
    505 	ic->ic_reset = ural_reset;
    506 
    507 	/* override state transition machine */
    508 	sc->sc_newstate = ic->ic_newstate;
    509 	ic->ic_newstate = ural_newstate;
    510 	ieee80211_media_init(ic, ural_media_change, ieee80211_media_status);
    511 
    512 #if NBPFILTER > 0
    513 	bpfattach2(ifp, DLT_IEEE802_11_RADIO,
    514 	    sizeof (struct ieee80211_frame) + 64, &sc->sc_drvbpf);
    515 
    516 	sc->sc_rxtap_len = sizeof sc->sc_rxtapu;
    517 	sc->sc_rxtap.wr_ihdr.it_len = htole16(sc->sc_rxtap_len);
    518 	sc->sc_rxtap.wr_ihdr.it_present = htole32(RAL_RX_RADIOTAP_PRESENT);
    519 
    520 	sc->sc_txtap_len = sizeof sc->sc_txtapu;
    521 	sc->sc_txtap.wt_ihdr.it_len = htole16(sc->sc_txtap_len);
    522 	sc->sc_txtap.wt_ihdr.it_present = htole32(RAL_TX_RADIOTAP_PRESENT);
    523 #endif
    524 
    525 	ieee80211_announce(ic);
    526 
    527 	usbd_add_drv_event(USB_EVENT_DRIVER_ATTACH, sc->sc_udev,
    528 	    USBDEV(sc->sc_dev));
    529 
    530 	USB_ATTACH_SUCCESS_RETURN;
    531 }
    532 
    533 USB_DETACH(ural)
    534 {
    535 	USB_DETACH_START(ural, sc);
    536 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
    537 	struct ifnet *ifp = &sc->sc_if;
    538 	int s;
    539 
    540 	s = splusb();
    541 
    542 	ural_stop(ifp, 1);
    543 	usb_rem_task(sc->sc_udev, &sc->sc_task);
    544 	callout_stop(&sc->scan_ch);
    545 	callout_stop(&sc->amrr_ch);
    546 
    547 	if (sc->amrr_xfer != NULL) {
    548 		usbd_free_xfer(sc->amrr_xfer);
    549 		sc->amrr_xfer = NULL;
    550 	}
    551 
    552 	if (sc->sc_rx_pipeh != NULL) {
    553 		usbd_abort_pipe(sc->sc_rx_pipeh);
    554 		usbd_close_pipe(sc->sc_rx_pipeh);
    555 	}
    556 
    557 	if (sc->sc_tx_pipeh != NULL) {
    558 		usbd_abort_pipe(sc->sc_tx_pipeh);
    559 		usbd_close_pipe(sc->sc_tx_pipeh);
    560 	}
    561 
    562 	ural_free_rx_list(sc);
    563 	ural_free_tx_list(sc);
    564 
    565 #if NBPFILTER > 0
    566 	bpfdetach(ifp);
    567 #endif
    568 	ieee80211_ifdetach(ic);
    569 	if_detach(ifp);
    570 
    571 	splx(s);
    572 
    573 	usbd_add_drv_event(USB_EVENT_DRIVER_DETACH, sc->sc_udev,
    574 	    USBDEV(sc->sc_dev));
    575 
    576 	return 0;
    577 }
    578 
    579 Static int
    580 ural_alloc_tx_list(struct ural_softc *sc)
    581 {
    582 	struct ural_tx_data *data;
    583 	int i, error;
    584 
    585 	sc->tx_queued = 0;
    586 
    587 	for (i = 0; i < RAL_TX_LIST_COUNT; i++) {
    588 		data = &sc->tx_data[i];
    589 
    590 		data->sc = sc;
    591 
    592 		data->xfer = usbd_alloc_xfer(sc->sc_udev);
    593 		if (data->xfer == NULL) {
    594 			printf("%s: could not allocate tx xfer\n",
    595 			    USBDEVNAME(sc->sc_dev));
    596 			error = ENOMEM;
    597 			goto fail;
    598 		}
    599 
    600 		data->buf = usbd_alloc_buffer(data->xfer,
    601 		    RAL_TX_DESC_SIZE + MCLBYTES);
    602 		if (data->buf == NULL) {
    603 			printf("%s: could not allocate tx buffer\n",
    604 			    USBDEVNAME(sc->sc_dev));
    605 			error = ENOMEM;
    606 			goto fail;
    607 		}
    608 	}
    609 
    610 	return 0;
    611 
    612 fail:	ural_free_tx_list(sc);
    613 	return error;
    614 }
    615 
    616 Static void
    617 ural_free_tx_list(struct ural_softc *sc)
    618 {
    619 	struct ural_tx_data *data;
    620 	int i;
    621 
    622 	for (i = 0; i < RAL_TX_LIST_COUNT; i++) {
    623 		data = &sc->tx_data[i];
    624 
    625 		if (data->xfer != NULL) {
    626 			usbd_free_xfer(data->xfer);
    627 			data->xfer = NULL;
    628 		}
    629 
    630 		if (data->ni != NULL) {
    631 			ieee80211_free_node(data->ni);
    632 			data->ni = NULL;
    633 		}
    634 	}
    635 }
    636 
    637 Static int
    638 ural_alloc_rx_list(struct ural_softc *sc)
    639 {
    640 	struct ural_rx_data *data;
    641 	int i, error;
    642 
    643 	for (i = 0; i < RAL_RX_LIST_COUNT; i++) {
    644 		data = &sc->rx_data[i];
    645 
    646 		data->sc = sc;
    647 
    648 		data->xfer = usbd_alloc_xfer(sc->sc_udev);
    649 		if (data->xfer == NULL) {
    650 			printf("%s: could not allocate rx xfer\n",
    651 			    USBDEVNAME(sc->sc_dev));
    652 			error = ENOMEM;
    653 			goto fail;
    654 		}
    655 
    656 		if (usbd_alloc_buffer(data->xfer, MCLBYTES) == NULL) {
    657 			printf("%s: could not allocate rx buffer\n",
    658 			    USBDEVNAME(sc->sc_dev));
    659 			error = ENOMEM;
    660 			goto fail;
    661 		}
    662 
    663 		MGETHDR(data->m, M_DONTWAIT, MT_DATA);
    664 		if (data->m == NULL) {
    665 			printf("%s: could not allocate rx mbuf\n",
    666 			    USBDEVNAME(sc->sc_dev));
    667 			error = ENOMEM;
    668 			goto fail;
    669 		}
    670 
    671 		MCLGET(data->m, M_DONTWAIT);
    672 		if (!(data->m->m_flags & M_EXT)) {
    673 			printf("%s: could not allocate rx mbuf cluster\n",
    674 			    USBDEVNAME(sc->sc_dev));
    675 			error = ENOMEM;
    676 			goto fail;
    677 		}
    678 
    679 		data->buf = mtod(data->m, uint8_t *);
    680 	}
    681 
    682 	return 0;
    683 
    684 fail:	ural_free_tx_list(sc);
    685 	return error;
    686 }
    687 
    688 Static void
    689 ural_free_rx_list(struct ural_softc *sc)
    690 {
    691 	struct ural_rx_data *data;
    692 	int i;
    693 
    694 	for (i = 0; i < RAL_RX_LIST_COUNT; i++) {
    695 		data = &sc->rx_data[i];
    696 
    697 		if (data->xfer != NULL) {
    698 			usbd_free_xfer(data->xfer);
    699 			data->xfer = NULL;
    700 		}
    701 
    702 		if (data->m != NULL) {
    703 			m_freem(data->m);
    704 			data->m = NULL;
    705 		}
    706 	}
    707 }
    708 
    709 Static int
    710 ural_media_change(struct ifnet *ifp)
    711 {
    712 	int error;
    713 
    714 	error = ieee80211_media_change(ifp);
    715 	if (error != ENETRESET)
    716 		return error;
    717 
    718 	if ((ifp->if_flags & (IFF_UP | IFF_RUNNING)) == (IFF_UP | IFF_RUNNING))
    719 		ural_init(ifp);
    720 
    721 	return 0;
    722 }
    723 
    724 /*
    725  * This function is called periodically (every 200ms) during scanning to
    726  * switch from one channel to another.
    727  */
    728 Static void
    729 ural_next_scan(void *arg)
    730 {
    731 	struct ural_softc *sc = arg;
    732 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
    733 
    734 	if (ic->ic_state == IEEE80211_S_SCAN)
    735 		ieee80211_next_scan(ic);
    736 }
    737 
    738 Static void
    739 ural_task(void *arg)
    740 {
    741 	struct ural_softc *sc = arg;
    742 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
    743 	enum ieee80211_state ostate;
    744 	struct ieee80211_node *ni;
    745 	struct mbuf *m;
    746 
    747 	ostate = ic->ic_state;
    748 
    749 	switch (sc->sc_state) {
    750 	case IEEE80211_S_INIT:
    751 		if (ostate == IEEE80211_S_RUN) {
    752 			/* abort TSF synchronization */
    753 			ural_write(sc, RAL_TXRX_CSR19, 0);
    754 
    755 			/* force tx led to stop blinking */
    756 			ural_write(sc, RAL_MAC_CSR20, 0);
    757 		}
    758 		break;
    759 
    760 	case IEEE80211_S_SCAN:
    761 		ural_set_chan(sc, ic->ic_curchan);
    762 		callout_reset(&sc->scan_ch, hz / 5, ural_next_scan, sc);
    763 		break;
    764 
    765 	case IEEE80211_S_AUTH:
    766 		ural_set_chan(sc, ic->ic_curchan);
    767 		break;
    768 
    769 	case IEEE80211_S_ASSOC:
    770 		ural_set_chan(sc, ic->ic_curchan);
    771 		break;
    772 
    773 	case IEEE80211_S_RUN:
    774 		ural_set_chan(sc, ic->ic_curchan);
    775 
    776 		ni = ic->ic_bss;
    777 
    778 		if (ic->ic_opmode != IEEE80211_M_MONITOR) {
    779 			ural_update_slot(ic->ic_ifp);
    780 			ural_set_txpreamble(sc);
    781 			ural_set_basicrates(sc);
    782 			ural_set_bssid(sc, ni->ni_bssid);
    783 		}
    784 
    785 		if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_HOSTAP ||
    786 		    ic->ic_opmode == IEEE80211_M_IBSS) {
    787 			m = ieee80211_beacon_alloc(ic, ni, &sc->sc_bo);
    788 			if (m == NULL) {
    789 				printf("%s: could not allocate beacon\n",
    790 				    USBDEVNAME(sc->sc_dev));
    791 				return;
    792 			}
    793 
    794 			if (ural_tx_bcn(sc, m, ni) != 0) {
    795 				m_freem(m);
    796 				printf("%s: could not send beacon\n",
    797 				    USBDEVNAME(sc->sc_dev));
    798 				return;
    799 			}
    800 
    801 			/* beacon is no longer needed */
    802 			m_freem(m);
    803 		}
    804 
    805 		/* make tx led blink on tx (controlled by ASIC) */
    806 		ural_write(sc, RAL_MAC_CSR20, 1);
    807 
    808 		if (ic->ic_opmode != IEEE80211_M_MONITOR)
    809 			ural_enable_tsf_sync(sc);
    810 
    811 		/* enable automatic rate adaptation in STA mode */
    812 		if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_STA &&
    813 		    ic->ic_fixed_rate == IEEE80211_FIXED_RATE_NONE)
    814 			ural_amrr_start(sc, ni);
    815 
    816 		break;
    817 	}
    818 
    819 	sc->sc_newstate(ic, sc->sc_state, -1);
    820 }
    821 
    822 Static int
    823 ural_newstate(struct ieee80211com *ic, enum ieee80211_state nstate,
    824     int arg)
    825 {
    826 	struct ural_softc *sc = ic->ic_ifp->if_softc;
    827 
    828 	usb_rem_task(sc->sc_udev, &sc->sc_task);
    829 	callout_stop(&sc->scan_ch);
    830 	callout_stop(&sc->amrr_ch);
    831 
    832 	/* do it in a process context */
    833 	sc->sc_state = nstate;
    834 	usb_add_task(sc->sc_udev, &sc->sc_task, USB_TASKQ_DRIVER);
    835 
    836 	return 0;
    837 }
    838 
    839 /* quickly determine if a given rate is CCK or OFDM */
    840 #define RAL_RATE_IS_OFDM(rate) ((rate) >= 12 && (rate) != 22)
    841 
    842 #define RAL_ACK_SIZE	14	/* 10 + 4(FCS) */
    843 #define RAL_CTS_SIZE	14	/* 10 + 4(FCS) */
    844 
    845 #define RAL_SIFS		10	/* us */
    846 
    847 #define RAL_RXTX_TURNAROUND	5	/* us */
    848 
    849 /*
    850  * This function is only used by the Rx radiotap code.
    851  */
    852 Static int
    853 ural_rxrate(struct ural_rx_desc *desc)
    854 {
    855 	if (le32toh(desc->flags) & RAL_RX_OFDM) {
    856 		/* reverse function of ural_plcp_signal */
    857 		switch (desc->rate) {
    858 		case 0xb:	return 12;
    859 		case 0xf:	return 18;
    860 		case 0xa:	return 24;
    861 		case 0xe:	return 36;
    862 		case 0x9:	return 48;
    863 		case 0xd:	return 72;
    864 		case 0x8:	return 96;
    865 		case 0xc:	return 108;
    866 		}
    867 	} else {
    868 		if (desc->rate == 10)
    869 			return 2;
    870 		if (desc->rate == 20)
    871 			return 4;
    872 		if (desc->rate == 55)
    873 			return 11;
    874 		if (desc->rate == 110)
    875 			return 22;
    876 	}
    877 	return 2;	/* should not get there */
    878 }
    879 
    880 Static void
    881 ural_txeof(usbd_xfer_handle xfer, usbd_private_handle priv,
    882     usbd_status status)
    883 {
    884 	struct ural_tx_data *data = priv;
    885 	struct ural_softc *sc = data->sc;
    886 	struct ifnet *ifp = &sc->sc_if;
    887 	int s;
    888 
    889 	if (status != USBD_NORMAL_COMPLETION) {
    890 		if (status == USBD_NOT_STARTED || status == USBD_CANCELLED)
    891 			return;
    892 
    893 		printf("%s: could not transmit buffer: %s\n",
    894 		    USBDEVNAME(sc->sc_dev), usbd_errstr(status));
    895 
    896 		if (status == USBD_STALLED)
    897 			usbd_clear_endpoint_stall_async(sc->sc_tx_pipeh);
    898 
    899 		ifp->if_oerrors++;
    900 		return;
    901 	}
    902 
    903 	s = splnet();
    904 
    905 	m_freem(data->m);
    906 	data->m = NULL;
    907 	ieee80211_free_node(data->ni);
    908 	data->ni = NULL;
    909 
    910 	sc->tx_queued--;
    911 	ifp->if_opackets++;
    912 
    913 	DPRINTFN(10, ("tx done\n"));
    914 
    915 	sc->sc_tx_timer = 0;
    916 	ifp->if_flags &= ~IFF_OACTIVE;
    917 	ural_start(ifp);
    918 
    919 	splx(s);
    920 }
    921 
    922 Static void
    923 ural_rxeof(usbd_xfer_handle xfer, usbd_private_handle priv, usbd_status status)
    924 {
    925 	struct ural_rx_data *data = priv;
    926 	struct ural_softc *sc = data->sc;
    927 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
    928 	struct ifnet *ifp = &sc->sc_if;
    929 	struct ural_rx_desc *desc;
    930 	struct ieee80211_frame *wh;
    931 	struct ieee80211_node *ni;
    932 	struct mbuf *mnew, *m;
    933 	int s, len;
    934 
    935 	if (status != USBD_NORMAL_COMPLETION) {
    936 		if (status == USBD_NOT_STARTED || status == USBD_CANCELLED)
    937 			return;
    938 
    939 		if (status == USBD_STALLED)
    940 			usbd_clear_endpoint_stall_async(sc->sc_rx_pipeh);
    941 		goto skip;
    942 	}
    943 
    944 	usbd_get_xfer_status(xfer, NULL, NULL, &len, NULL);
    945 
    946 	if (len < RAL_RX_DESC_SIZE + IEEE80211_MIN_LEN) {
    947 		DPRINTF(("%s: xfer too short %d\n", USBDEVNAME(sc->sc_dev),
    948 		    len));
    949 		ifp->if_ierrors++;
    950 		goto skip;
    951 	}
    952 
    953 	/* rx descriptor is located at the end */
    954 	desc = (struct ural_rx_desc *)(data->buf + len - RAL_RX_DESC_SIZE);
    955 
    956 	if ((le32toh(desc->flags) & RAL_RX_PHY_ERROR) ||
    957 	    (le32toh(desc->flags) & RAL_RX_CRC_ERROR)) {
    958 		/*
    959 		 * This should not happen since we did not request to receive
    960 		 * those frames when we filled RAL_TXRX_CSR2.
    961 		 */
    962 		DPRINTFN(5, ("PHY or CRC error\n"));
    963 		ifp->if_ierrors++;
    964 		goto skip;
    965 	}
    966 
    967 	MGETHDR(mnew, M_DONTWAIT, MT_DATA);
    968 	if (mnew == NULL) {
    969 		ifp->if_ierrors++;
    970 		goto skip;
    971 	}
    972 
    973 	MCLGET(mnew, M_DONTWAIT);
    974 	if (!(mnew->m_flags & M_EXT)) {
    975 		ifp->if_ierrors++;
    976 		m_freem(mnew);
    977 		goto skip;
    978 	}
    979 
    980 	m = data->m;
    981 	data->m = mnew;
    982 	data->buf = mtod(data->m, uint8_t *);
    983 
    984 	/* finalize mbuf */
    985 	m->m_pkthdr.rcvif = ifp;
    986 	m->m_pkthdr.len = m->m_len = (le32toh(desc->flags) >> 16) & 0xfff;
    987 	m->m_flags |= M_HASFCS;	/* h/w leaves FCS */
    988 
    989 	s = splnet();
    990 
    991 #if NBPFILTER > 0
    992 	if (sc->sc_drvbpf != NULL) {
    993 		struct ural_rx_radiotap_header *tap = &sc->sc_rxtap;
    994 
    995 		tap->wr_flags = IEEE80211_RADIOTAP_F_FCS;
    996 		tap->wr_rate = ural_rxrate(desc);
    997 		tap->wr_chan_freq = htole16(ic->ic_curchan->ic_freq);
    998 		tap->wr_chan_flags = htole16(ic->ic_curchan->ic_flags);
    999 		tap->wr_antenna = sc->rx_ant;
   1000 		tap->wr_antsignal = desc->rssi;
   1001 
   1002 		bpf_mtap2(sc->sc_drvbpf, tap, sc->sc_rxtap_len, m);
   1003 	}
   1004 #endif
   1005 
   1006 	wh = mtod(m, struct ieee80211_frame *);
   1007 	ni = ieee80211_find_rxnode(ic, (struct ieee80211_frame_min *)wh);
   1008 
   1009 	/* send the frame to the 802.11 layer */
   1010 	ieee80211_input(ic, m, ni, desc->rssi, 0);
   1011 
   1012 	/* node is no longer needed */
   1013 	ieee80211_free_node(ni);
   1014 
   1015 	splx(s);
   1016 
   1017 	DPRINTFN(15, ("rx done\n"));
   1018 
   1019 skip:	/* setup a new transfer */
   1020 	usbd_setup_xfer(xfer, sc->sc_rx_pipeh, data, data->buf, MCLBYTES,
   1021 	    USBD_SHORT_XFER_OK, USBD_NO_TIMEOUT, ural_rxeof);
   1022 	usbd_transfer(xfer);
   1023 }
   1024 
   1025 /*
   1026  * Return the expected ack rate for a frame transmitted at rate `rate'.
   1027  * XXX: this should depend on the destination node basic rate set.
   1028  */
   1029 Static int
   1030 ural_ack_rate(struct ieee80211com *ic, int rate)
   1031 {
   1032 	switch (rate) {
   1033 	/* CCK rates */
   1034 	case 2:
   1035 		return 2;
   1036 	case 4:
   1037 	case 11:
   1038 	case 22:
   1039 		return (ic->ic_curmode == IEEE80211_MODE_11B) ? 4 : rate;
   1040 
   1041 	/* OFDM rates */
   1042 	case 12:
   1043 	case 18:
   1044 		return 12;
   1045 	case 24:
   1046 	case 36:
   1047 		return 24;
   1048 	case 48:
   1049 	case 72:
   1050 	case 96:
   1051 	case 108:
   1052 		return 48;
   1053 	}
   1054 
   1055 	/* default to 1Mbps */
   1056 	return 2;
   1057 }
   1058 
   1059 /*
   1060  * Compute the duration (in us) needed to transmit `len' bytes at rate `rate'.
   1061  * The function automatically determines the operating mode depending on the
   1062  * given rate. `flags' indicates whether short preamble is in use or not.
   1063  */
   1064 Static uint16_t
   1065 ural_txtime(int len, int rate, uint32_t flags)
   1066 {
   1067 	uint16_t txtime;
   1068 
   1069 	if (RAL_RATE_IS_OFDM(rate)) {
   1070 		/* IEEE Std 802.11g-2003, pp. 37 */
   1071 		txtime = (8 + 4 * len + 3 + rate - 1) / rate;
   1072 		txtime = 16 + 4 + 4 * txtime + 6;
   1073 	} else {
   1074 		/* IEEE Std 802.11b-1999, pp. 28 */
   1075 		txtime = (16 * len + rate - 1) / rate;
   1076 		if (rate != 2 && (flags & IEEE80211_F_SHPREAMBLE))
   1077 			txtime +=  72 + 24;
   1078 		else
   1079 			txtime += 144 + 48;
   1080 	}
   1081 	return txtime;
   1082 }
   1083 
   1084 Static uint8_t
   1085 ural_plcp_signal(int rate)
   1086 {
   1087 	switch (rate) {
   1088 	/* CCK rates (returned values are device-dependent) */
   1089 	case 2:		return 0x0;
   1090 	case 4:		return 0x1;
   1091 	case 11:	return 0x2;
   1092 	case 22:	return 0x3;
   1093 
   1094 	/* OFDM rates (cf IEEE Std 802.11a-1999, pp. 14 Table 80) */
   1095 	case 12:	return 0xb;
   1096 	case 18:	return 0xf;
   1097 	case 24:	return 0xa;
   1098 	case 36:	return 0xe;
   1099 	case 48:	return 0x9;
   1100 	case 72:	return 0xd;
   1101 	case 96:	return 0x8;
   1102 	case 108:	return 0xc;
   1103 
   1104 	/* unsupported rates (should not get there) */
   1105 	default:	return 0xff;
   1106 	}
   1107 }
   1108 
   1109 Static void
   1110 ural_setup_tx_desc(struct ural_softc *sc, struct ural_tx_desc *desc,
   1111     uint32_t flags, int len, int rate)
   1112 {
   1113 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1114 	uint16_t plcp_length;
   1115 	int remainder;
   1116 
   1117 	desc->flags = htole32(flags);
   1118 	desc->flags |= htole32(RAL_TX_NEWSEQ);
   1119 	desc->flags |= htole32(len << 16);
   1120 
   1121 	desc->wme = htole16(RAL_AIFSN(2) | RAL_LOGCWMIN(3) | RAL_LOGCWMAX(5));
   1122 	desc->wme |= htole16(RAL_IVOFFSET(sizeof (struct ieee80211_frame)));
   1123 
   1124 	/* setup PLCP fields */
   1125 	desc->plcp_signal  = ural_plcp_signal(rate);
   1126 	desc->plcp_service = 4;
   1127 
   1128 	len += IEEE80211_CRC_LEN;
   1129 	if (RAL_RATE_IS_OFDM(rate)) {
   1130 		desc->flags |= htole32(RAL_TX_OFDM);
   1131 
   1132 		plcp_length = len & 0xfff;
   1133 		desc->plcp_length_hi = plcp_length >> 6;
   1134 		desc->plcp_length_lo = plcp_length & 0x3f;
   1135 	} else {
   1136 		plcp_length = (16 * len + rate - 1) / rate;
   1137 		if (rate == 22) {
   1138 			remainder = (16 * len) % 22;
   1139 			if (remainder != 0 && remainder < 7)
   1140 				desc->plcp_service |= RAL_PLCP_LENGEXT;
   1141 		}
   1142 		desc->plcp_length_hi = plcp_length >> 8;
   1143 		desc->plcp_length_lo = plcp_length & 0xff;
   1144 
   1145 		if (rate != 2 && (ic->ic_flags & IEEE80211_F_SHPREAMBLE))
   1146 			desc->plcp_signal |= 0x08;
   1147 	}
   1148 
   1149 	desc->iv = 0;
   1150 	desc->eiv = 0;
   1151 }
   1152 
   1153 #define RAL_TX_TIMEOUT	5000
   1154 
   1155 Static int
   1156 ural_tx_bcn(struct ural_softc *sc, struct mbuf *m0, struct ieee80211_node *ni)
   1157 {
   1158 	struct ural_tx_desc *desc;
   1159 	usbd_xfer_handle xfer;
   1160 	uint8_t cmd = 0;
   1161 	usbd_status error;
   1162 	uint8_t *buf;
   1163 	int xferlen, rate;
   1164 
   1165 	rate = IEEE80211_IS_CHAN_5GHZ(ni->ni_chan) ? 12 : 2;
   1166 
   1167 	xfer = usbd_alloc_xfer(sc->sc_udev);
   1168 	if (xfer == NULL)
   1169 		return ENOMEM;
   1170 
   1171 	/* xfer length needs to be a multiple of two! */
   1172 	xferlen = (RAL_TX_DESC_SIZE + m0->m_pkthdr.len + 1) & ~1;
   1173 
   1174 	buf = usbd_alloc_buffer(xfer, xferlen);
   1175 	if (buf == NULL) {
   1176 		usbd_free_xfer(xfer);
   1177 		return ENOMEM;
   1178 	}
   1179 
   1180 	usbd_setup_xfer(xfer, sc->sc_tx_pipeh, NULL, &cmd, sizeof cmd,
   1181 	    USBD_FORCE_SHORT_XFER, RAL_TX_TIMEOUT, NULL);
   1182 
   1183 	error = usbd_sync_transfer(xfer);
   1184 	if (error != 0) {
   1185 		usbd_free_xfer(xfer);
   1186 		return error;
   1187 	}
   1188 
   1189 	desc = (struct ural_tx_desc *)buf;
   1190 
   1191 	m_copydata(m0, 0, m0->m_pkthdr.len, buf + RAL_TX_DESC_SIZE);
   1192 	ural_setup_tx_desc(sc, desc, RAL_TX_IFS_NEWBACKOFF | RAL_TX_TIMESTAMP,
   1193 	    m0->m_pkthdr.len, rate);
   1194 
   1195 	DPRINTFN(10, ("sending beacon frame len=%u rate=%u xfer len=%u\n",
   1196 	    m0->m_pkthdr.len, rate, xferlen));
   1197 
   1198 	usbd_setup_xfer(xfer, sc->sc_tx_pipeh, NULL, buf, xferlen,
   1199 	    USBD_FORCE_SHORT_XFER | USBD_NO_COPY, RAL_TX_TIMEOUT, NULL);
   1200 
   1201 	error = usbd_sync_transfer(xfer);
   1202 	usbd_free_xfer(xfer);
   1203 
   1204 	return error;
   1205 }
   1206 
   1207 Static int
   1208 ural_tx_mgt(struct ural_softc *sc, struct mbuf *m0, struct ieee80211_node *ni)
   1209 {
   1210 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1211 	struct ural_tx_desc *desc;
   1212 	struct ural_tx_data *data;
   1213 	struct ieee80211_frame *wh;
   1214 	uint32_t flags = 0;
   1215 	uint16_t dur;
   1216 	usbd_status error;
   1217 	int xferlen, rate;
   1218 
   1219 	data = &sc->tx_data[0];
   1220 	desc = (struct ural_tx_desc *)data->buf;
   1221 
   1222 	rate = IEEE80211_IS_CHAN_5GHZ(ic->ic_curchan) ? 12 : 2;
   1223 
   1224 	data->m = m0;
   1225 	data->ni = ni;
   1226 
   1227 	wh = mtod(m0, struct ieee80211_frame *);
   1228 
   1229 	if (!IEEE80211_IS_MULTICAST(wh->i_addr1)) {
   1230 		flags |= RAL_TX_ACK;
   1231 
   1232 		dur = ural_txtime(RAL_ACK_SIZE, rate, ic->ic_flags) + RAL_SIFS;
   1233 		*(uint16_t *)wh->i_dur = htole16(dur);
   1234 
   1235 		/* tell hardware to add timestamp for probe responses */
   1236 		if ((wh->i_fc[0] & IEEE80211_FC0_TYPE_MASK) ==
   1237 		    IEEE80211_FC0_TYPE_MGT &&
   1238 		    (wh->i_fc[0] & IEEE80211_FC0_SUBTYPE_MASK) ==
   1239 		    IEEE80211_FC0_SUBTYPE_PROBE_RESP)
   1240 			flags |= RAL_TX_TIMESTAMP;
   1241 	}
   1242 
   1243 #if NBPFILTER > 0
   1244 	if (sc->sc_drvbpf != NULL) {
   1245 		struct ural_tx_radiotap_header *tap = &sc->sc_txtap;
   1246 
   1247 		tap->wt_flags = 0;
   1248 		tap->wt_rate = rate;
   1249 		tap->wt_chan_freq = htole16(ic->ic_curchan->ic_freq);
   1250 		tap->wt_chan_flags = htole16(ic->ic_curchan->ic_flags);
   1251 		tap->wt_antenna = sc->tx_ant;
   1252 
   1253 		bpf_mtap2(sc->sc_drvbpf, tap, sc->sc_txtap_len, m0);
   1254 	}
   1255 #endif
   1256 
   1257 	m_copydata(m0, 0, m0->m_pkthdr.len, data->buf + RAL_TX_DESC_SIZE);
   1258 	ural_setup_tx_desc(sc, desc, flags, m0->m_pkthdr.len, rate);
   1259 
   1260 	/* align end on a 2-bytes boundary */
   1261 	xferlen = (RAL_TX_DESC_SIZE + m0->m_pkthdr.len + 1) & ~1;
   1262 
   1263 	/*
   1264 	 * No space left in the last URB to store the extra 2 bytes, force
   1265 	 * sending of another URB.
   1266 	 */
   1267 	if ((xferlen % 64) == 0)
   1268 		xferlen += 2;
   1269 
   1270 	DPRINTFN(10, ("sending mgt frame len=%u rate=%u xfer len=%u\n",
   1271 	    m0->m_pkthdr.len, rate, xferlen));
   1272 
   1273 	usbd_setup_xfer(data->xfer, sc->sc_tx_pipeh, data, data->buf,
   1274 	    xferlen, USBD_FORCE_SHORT_XFER | USBD_NO_COPY, RAL_TX_TIMEOUT,
   1275 	    ural_txeof);
   1276 
   1277 	error = usbd_transfer(data->xfer);
   1278 	if (error != USBD_NORMAL_COMPLETION && error != USBD_IN_PROGRESS) {
   1279 		m_freem(m0);
   1280 		return error;
   1281 	}
   1282 
   1283 	sc->tx_queued++;
   1284 
   1285 	return 0;
   1286 }
   1287 
   1288 Static int
   1289 ural_tx_data(struct ural_softc *sc, struct mbuf *m0, struct ieee80211_node *ni)
   1290 {
   1291 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1292 	struct ural_tx_desc *desc;
   1293 	struct ural_tx_data *data;
   1294 	struct ieee80211_frame *wh;
   1295 	struct ieee80211_key *k;
   1296 	uint32_t flags = 0;
   1297 	uint16_t dur;
   1298 	usbd_status error;
   1299 	int xferlen, rate;
   1300 
   1301 	wh = mtod(m0, struct ieee80211_frame *);
   1302 
   1303 	if (ic->ic_fixed_rate != IEEE80211_FIXED_RATE_NONE)
   1304 		rate = ic->ic_bss->ni_rates.rs_rates[ic->ic_fixed_rate];
   1305 	else
   1306 		rate = ni->ni_rates.rs_rates[ni->ni_txrate];
   1307 
   1308 	rate &= IEEE80211_RATE_VAL;
   1309 
   1310 	if (wh->i_fc[1] & IEEE80211_FC1_WEP) {
   1311 		k = ieee80211_crypto_encap(ic, ni, m0);
   1312 		if (k == NULL) {
   1313 			m_freem(m0);
   1314 			return ENOBUFS;
   1315 		}
   1316 
   1317 		/* packet header may have moved, reset our local pointer */
   1318 		wh = mtod(m0, struct ieee80211_frame *);
   1319 	}
   1320 
   1321 	data = &sc->tx_data[0];
   1322 	desc = (struct ural_tx_desc *)data->buf;
   1323 
   1324 	data->m = m0;
   1325 	data->ni = ni;
   1326 
   1327 	if (!IEEE80211_IS_MULTICAST(wh->i_addr1)) {
   1328 		flags |= RAL_TX_ACK;
   1329 		flags |= RAL_TX_RETRY(7);
   1330 
   1331 		dur = ural_txtime(RAL_ACK_SIZE, ural_ack_rate(ic, rate),
   1332 		    ic->ic_flags) + RAL_SIFS;
   1333 		*(uint16_t *)wh->i_dur = htole16(dur);
   1334 	}
   1335 
   1336 #if NBPFILTER > 0
   1337 	if (sc->sc_drvbpf != NULL) {
   1338 		struct ural_tx_radiotap_header *tap = &sc->sc_txtap;
   1339 
   1340 		tap->wt_flags = 0;
   1341 		tap->wt_rate = rate;
   1342 		tap->wt_chan_freq = htole16(ic->ic_curchan->ic_freq);
   1343 		tap->wt_chan_flags = htole16(ic->ic_curchan->ic_flags);
   1344 		tap->wt_antenna = sc->tx_ant;
   1345 
   1346 		bpf_mtap2(sc->sc_drvbpf, tap, sc->sc_txtap_len, m0);
   1347 	}
   1348 #endif
   1349 
   1350 	m_copydata(m0, 0, m0->m_pkthdr.len, data->buf + RAL_TX_DESC_SIZE);
   1351 	ural_setup_tx_desc(sc, desc, flags, m0->m_pkthdr.len, rate);
   1352 
   1353 	/* align end on a 2-bytes boundary */
   1354 	xferlen = (RAL_TX_DESC_SIZE + m0->m_pkthdr.len + 1) & ~1;
   1355 
   1356 	/*
   1357 	 * No space left in the last URB to store the extra 2 bytes, force
   1358 	 * sending of another URB.
   1359 	 */
   1360 	if ((xferlen % 64) == 0)
   1361 		xferlen += 2;
   1362 
   1363 	DPRINTFN(10, ("sending data frame len=%u rate=%u xfer len=%u\n",
   1364 	    m0->m_pkthdr.len, rate, xferlen));
   1365 
   1366 	usbd_setup_xfer(data->xfer, sc->sc_tx_pipeh, data, data->buf,
   1367 	    xferlen, USBD_FORCE_SHORT_XFER | USBD_NO_COPY, RAL_TX_TIMEOUT,
   1368 	    ural_txeof);
   1369 
   1370 	error = usbd_transfer(data->xfer);
   1371 	if (error != USBD_NORMAL_COMPLETION && error != USBD_IN_PROGRESS)
   1372 		return error;
   1373 
   1374 	sc->tx_queued++;
   1375 
   1376 	return 0;
   1377 }
   1378 
   1379 Static void
   1380 ural_start(struct ifnet *ifp)
   1381 {
   1382 	struct ural_softc *sc = ifp->if_softc;
   1383 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1384 	struct mbuf *m0;
   1385 	struct ether_header *eh;
   1386 	struct ieee80211_node *ni;
   1387 
   1388 	for (;;) {
   1389 		IF_POLL(&ic->ic_mgtq, m0);
   1390 		if (m0 != NULL) {
   1391 			if (sc->tx_queued >= RAL_TX_LIST_COUNT) {
   1392 				ifp->if_flags |= IFF_OACTIVE;
   1393 				break;
   1394 			}
   1395 			IF_DEQUEUE(&ic->ic_mgtq, m0);
   1396 
   1397 			ni = (struct ieee80211_node *)m0->m_pkthdr.rcvif;
   1398 			m0->m_pkthdr.rcvif = NULL;
   1399 #if NBPFILTER > 0
   1400 			if (ic->ic_rawbpf != NULL)
   1401 				bpf_mtap(ic->ic_rawbpf, m0);
   1402 #endif
   1403 			if (ural_tx_mgt(sc, m0, ni) != 0)
   1404 				break;
   1405 
   1406 		} else {
   1407 			if (ic->ic_state != IEEE80211_S_RUN)
   1408 				break;
   1409 			IFQ_DEQUEUE(&ifp->if_snd, m0);
   1410 			if (m0 == NULL)
   1411 				break;
   1412 			if (sc->tx_queued >= RAL_TX_LIST_COUNT) {
   1413 				IF_PREPEND(&ifp->if_snd, m0);
   1414 				ifp->if_flags |= IFF_OACTIVE;
   1415 				break;
   1416 			}
   1417 
   1418 			if (m0->m_len < sizeof (struct ether_header) &&
   1419 			    !(m0 = m_pullup(m0, sizeof (struct ether_header))))
   1420 				continue;
   1421 
   1422 			eh = mtod(m0, struct ether_header *);
   1423 			ni = ieee80211_find_txnode(ic, eh->ether_dhost);
   1424 			if (ni == NULL) {
   1425 				m_freem(m0);
   1426 				continue;
   1427 			}
   1428 #if NBPFILTER > 0
   1429 			if (ifp->if_bpf != NULL)
   1430 				bpf_mtap(ifp->if_bpf, m0);
   1431 #endif
   1432 			m0 = ieee80211_encap(ic, m0, ni);
   1433 			if (m0 == NULL) {
   1434 				ieee80211_free_node(ni);
   1435 				continue;
   1436 			}
   1437 #if NBPFILTER > 0
   1438 			if (ic->ic_rawbpf != NULL)
   1439 				bpf_mtap(ic->ic_rawbpf, m0);
   1440 #endif
   1441 			if (ural_tx_data(sc, m0, ni) != 0) {
   1442 				ieee80211_free_node(ni);
   1443 				ifp->if_oerrors++;
   1444 				break;
   1445 			}
   1446 		}
   1447 
   1448 		sc->sc_tx_timer = 5;
   1449 		ifp->if_timer = 1;
   1450 	}
   1451 }
   1452 
   1453 Static void
   1454 ural_watchdog(struct ifnet *ifp)
   1455 {
   1456 	struct ural_softc *sc = ifp->if_softc;
   1457 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1458 
   1459 	ifp->if_timer = 0;
   1460 
   1461 	if (sc->sc_tx_timer > 0) {
   1462 		if (--sc->sc_tx_timer == 0) {
   1463 			printf("%s: device timeout\n", USBDEVNAME(sc->sc_dev));
   1464 			/*ural_init(sc); XXX needs a process context! */
   1465 			ifp->if_oerrors++;
   1466 			return;
   1467 		}
   1468 		ifp->if_timer = 1;
   1469 	}
   1470 
   1471 	ieee80211_watchdog(ic);
   1472 }
   1473 
   1474 /*
   1475  * This function allows for fast channel switching in monitor mode (used by
   1476  * net-mgmt/kismet). In IBSS mode, we must explicitly reset the interface to
   1477  * generate a new beacon frame.
   1478  */
   1479 Static int
   1480 ural_reset(struct ifnet *ifp)
   1481 {
   1482 	struct ural_softc *sc = ifp->if_softc;
   1483 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1484 
   1485 	if (ic->ic_opmode != IEEE80211_M_MONITOR)
   1486 		return ENETRESET;
   1487 
   1488 	ural_set_chan(sc, ic->ic_curchan);
   1489 
   1490 	return 0;
   1491 }
   1492 
   1493 Static int
   1494 ural_ioctl(struct ifnet *ifp, u_long cmd, caddr_t data)
   1495 {
   1496 	struct ural_softc *sc = ifp->if_softc;
   1497 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1498 	int s, error = 0;
   1499 
   1500 	s = splnet();
   1501 
   1502 	switch (cmd) {
   1503 	case SIOCSIFFLAGS:
   1504 		if (ifp->if_flags & IFF_UP) {
   1505 			if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING)
   1506 				ural_update_promisc(sc);
   1507 			else
   1508 				ural_init(ifp);
   1509 		} else {
   1510 			if (ifp->if_flags & IFF_RUNNING)
   1511 				ural_stop(ifp, 1);
   1512 		}
   1513 		break;
   1514 
   1515 	default:
   1516 		error = ieee80211_ioctl(ic, cmd, data);
   1517 	}
   1518 
   1519 	if (error == ENETRESET) {
   1520 		if ((ifp->if_flags & (IFF_UP | IFF_RUNNING)) ==
   1521 		    (IFF_UP | IFF_RUNNING))
   1522 			ural_init(ifp);
   1523 		error = 0;
   1524 	}
   1525 
   1526 	splx(s);
   1527 
   1528 	return error;
   1529 }
   1530 
   1531 Static void
   1532 ural_set_testmode(struct ural_softc *sc)
   1533 {
   1534 	usb_device_request_t req;
   1535 	usbd_status error;
   1536 
   1537 	req.bmRequestType = UT_WRITE_VENDOR_DEVICE;
   1538 	req.bRequest = RAL_VENDOR_REQUEST;
   1539 	USETW(req.wValue, 4);
   1540 	USETW(req.wIndex, 1);
   1541 	USETW(req.wLength, 0);
   1542 
   1543 	error = usbd_do_request(sc->sc_udev, &req, NULL);
   1544 	if (error != 0) {
   1545 		printf("%s: could not set test mode: %s\n",
   1546 		    USBDEVNAME(sc->sc_dev), usbd_errstr(error));
   1547 	}
   1548 }
   1549 
   1550 Static void
   1551 ural_eeprom_read(struct ural_softc *sc, uint16_t addr, void *buf, int len)
   1552 {
   1553 	usb_device_request_t req;
   1554 	usbd_status error;
   1555 
   1556 	req.bmRequestType = UT_READ_VENDOR_DEVICE;
   1557 	req.bRequest = RAL_READ_EEPROM;
   1558 	USETW(req.wValue, 0);
   1559 	USETW(req.wIndex, addr);
   1560 	USETW(req.wLength, len);
   1561 
   1562 	error = usbd_do_request(sc->sc_udev, &req, buf);
   1563 	if (error != 0) {
   1564 		printf("%s: could not read EEPROM: %s\n",
   1565 		    USBDEVNAME(sc->sc_dev), usbd_errstr(error));
   1566 	}
   1567 }
   1568 
   1569 Static uint16_t
   1570 ural_read(struct ural_softc *sc, uint16_t reg)
   1571 {
   1572 	usb_device_request_t req;
   1573 	usbd_status error;
   1574 	uint16_t val;
   1575 
   1576 	req.bmRequestType = UT_READ_VENDOR_DEVICE;
   1577 	req.bRequest = RAL_READ_MAC;
   1578 	USETW(req.wValue, 0);
   1579 	USETW(req.wIndex, reg);
   1580 	USETW(req.wLength, sizeof (uint16_t));
   1581 
   1582 	error = usbd_do_request(sc->sc_udev, &req, &val);
   1583 	if (error != 0) {
   1584 		printf("%s: could not read MAC register: %s\n",
   1585 		    USBDEVNAME(sc->sc_dev), usbd_errstr(error));
   1586 		return 0;
   1587 	}
   1588 
   1589 	return le16toh(val);
   1590 }
   1591 
   1592 Static void
   1593 ural_read_multi(struct ural_softc *sc, uint16_t reg, void *buf, int len)
   1594 {
   1595 	usb_device_request_t req;
   1596 	usbd_status error;
   1597 
   1598 	req.bmRequestType = UT_READ_VENDOR_DEVICE;
   1599 	req.bRequest = RAL_READ_MULTI_MAC;
   1600 	USETW(req.wValue, 0);
   1601 	USETW(req.wIndex, reg);
   1602 	USETW(req.wLength, len);
   1603 
   1604 	error = usbd_do_request(sc->sc_udev, &req, buf);
   1605 	if (error != 0) {
   1606 		printf("%s: could not read MAC register: %s\n",
   1607 		    USBDEVNAME(sc->sc_dev), usbd_errstr(error));
   1608 	}
   1609 }
   1610 
   1611 Static void
   1612 ural_write(struct ural_softc *sc, uint16_t reg, uint16_t val)
   1613 {
   1614 	usb_device_request_t req;
   1615 	usbd_status error;
   1616 
   1617 	req.bmRequestType = UT_WRITE_VENDOR_DEVICE;
   1618 	req.bRequest = RAL_WRITE_MAC;
   1619 	USETW(req.wValue, val);
   1620 	USETW(req.wIndex, reg);
   1621 	USETW(req.wLength, 0);
   1622 
   1623 	error = usbd_do_request(sc->sc_udev, &req, NULL);
   1624 	if (error != 0) {
   1625 		printf("%s: could not write MAC register: %s\n",
   1626 		    USBDEVNAME(sc->sc_dev), usbd_errstr(error));
   1627 	}
   1628 }
   1629 
   1630 Static void
   1631 ural_write_multi(struct ural_softc *sc, uint16_t reg, void *buf, int len)
   1632 {
   1633 	usb_device_request_t req;
   1634 	usbd_status error;
   1635 
   1636 	req.bmRequestType = UT_WRITE_VENDOR_DEVICE;
   1637 	req.bRequest = RAL_WRITE_MULTI_MAC;
   1638 	USETW(req.wValue, 0);
   1639 	USETW(req.wIndex, reg);
   1640 	USETW(req.wLength, len);
   1641 
   1642 	error = usbd_do_request(sc->sc_udev, &req, buf);
   1643 	if (error != 0) {
   1644 		printf("%s: could not write MAC register: %s\n",
   1645 		    USBDEVNAME(sc->sc_dev), usbd_errstr(error));
   1646 	}
   1647 }
   1648 
   1649 Static void
   1650 ural_bbp_write(struct ural_softc *sc, uint8_t reg, uint8_t val)
   1651 {
   1652 	uint16_t tmp;
   1653 	int ntries;
   1654 
   1655 	for (ntries = 0; ntries < 5; ntries++) {
   1656 		if (!(ural_read(sc, RAL_PHY_CSR8) & RAL_BBP_BUSY))
   1657 			break;
   1658 	}
   1659 	if (ntries == 5) {
   1660 		printf("%s: could not write to BBP\n", USBDEVNAME(sc->sc_dev));
   1661 		return;
   1662 	}
   1663 
   1664 	tmp = reg << 8 | val;
   1665 	ural_write(sc, RAL_PHY_CSR7, tmp);
   1666 }
   1667 
   1668 Static uint8_t
   1669 ural_bbp_read(struct ural_softc *sc, uint8_t reg)
   1670 {
   1671 	uint16_t val;
   1672 	int ntries;
   1673 
   1674 	val = RAL_BBP_WRITE | reg << 8;
   1675 	ural_write(sc, RAL_PHY_CSR7, val);
   1676 
   1677 	for (ntries = 0; ntries < 5; ntries++) {
   1678 		if (!(ural_read(sc, RAL_PHY_CSR8) & RAL_BBP_BUSY))
   1679 			break;
   1680 	}
   1681 	if (ntries == 5) {
   1682 		printf("%s: could not read BBP\n", USBDEVNAME(sc->sc_dev));
   1683 		return 0;
   1684 	}
   1685 
   1686 	return ural_read(sc, RAL_PHY_CSR7) & 0xff;
   1687 }
   1688 
   1689 Static void
   1690 ural_rf_write(struct ural_softc *sc, uint8_t reg, uint32_t val)
   1691 {
   1692 	uint32_t tmp;
   1693 	int ntries;
   1694 
   1695 	for (ntries = 0; ntries < 5; ntries++) {
   1696 		if (!(ural_read(sc, RAL_PHY_CSR10) & RAL_RF_LOBUSY))
   1697 			break;
   1698 	}
   1699 	if (ntries == 5) {
   1700 		printf("%s: could not write to RF\n", USBDEVNAME(sc->sc_dev));
   1701 		return;
   1702 	}
   1703 
   1704 	tmp = RAL_RF_BUSY | RAL_RF_20BIT | (val & 0xfffff) << 2 | (reg & 0x3);
   1705 	ural_write(sc, RAL_PHY_CSR9,  tmp & 0xffff);
   1706 	ural_write(sc, RAL_PHY_CSR10, tmp >> 16);
   1707 
   1708 	/* remember last written value in sc */
   1709 	sc->rf_regs[reg] = val;
   1710 
   1711 	DPRINTFN(15, ("RF R[%u] <- 0x%05x\n", reg & 0x3, val & 0xfffff));
   1712 }
   1713 
   1714 Static void
   1715 ural_set_chan(struct ural_softc *sc, struct ieee80211_channel *c)
   1716 {
   1717 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1718 	uint8_t power, tmp;
   1719 	u_int i, chan;
   1720 
   1721 	chan = ieee80211_chan2ieee(ic, c);
   1722 	if (chan == 0 || chan == IEEE80211_CHAN_ANY)
   1723 		return;
   1724 
   1725 	if (IEEE80211_IS_CHAN_2GHZ(c))
   1726 		power = min(sc->txpow[chan - 1], 31);
   1727 	else
   1728 		power = 31;
   1729 
   1730 	/* adjust txpower using ifconfig settings */
   1731 	power -= (100 - ic->ic_txpowlimit) / 8;
   1732 
   1733 	DPRINTFN(2, ("setting channel to %u, txpower to %u\n", chan, power));
   1734 
   1735 	switch (sc->rf_rev) {
   1736 	case RAL_RF_2522:
   1737 		ural_rf_write(sc, RAL_RF1, 0x00814);
   1738 		ural_rf_write(sc, RAL_RF2, ural_rf2522_r2[chan - 1]);
   1739 		ural_rf_write(sc, RAL_RF3, power << 7 | 0x00040);
   1740 		break;
   1741 
   1742 	case RAL_RF_2523:
   1743 		ural_rf_write(sc, RAL_RF1, 0x08804);
   1744 		ural_rf_write(sc, RAL_RF2, ural_rf2523_r2[chan - 1]);
   1745 		ural_rf_write(sc, RAL_RF3, power << 7 | 0x38044);
   1746 		ural_rf_write(sc, RAL_RF4, (chan == 14) ? 0x00280 : 0x00286);
   1747 		break;
   1748 
   1749 	case RAL_RF_2524:
   1750 		ural_rf_write(sc, RAL_RF1, 0x0c808);
   1751 		ural_rf_write(sc, RAL_RF2, ural_rf2524_r2[chan - 1]);
   1752 		ural_rf_write(sc, RAL_RF3, power << 7 | 0x00040);
   1753 		ural_rf_write(sc, RAL_RF4, (chan == 14) ? 0x00280 : 0x00286);
   1754 		break;
   1755 
   1756 	case RAL_RF_2525:
   1757 		ural_rf_write(sc, RAL_RF1, 0x08808);
   1758 		ural_rf_write(sc, RAL_RF2, ural_rf2525_hi_r2[chan - 1]);
   1759 		ural_rf_write(sc, RAL_RF3, power << 7 | 0x18044);
   1760 		ural_rf_write(sc, RAL_RF4, (chan == 14) ? 0x00280 : 0x00286);
   1761 
   1762 		ural_rf_write(sc, RAL_RF1, 0x08808);
   1763 		ural_rf_write(sc, RAL_RF2, ural_rf2525_r2[chan - 1]);
   1764 		ural_rf_write(sc, RAL_RF3, power << 7 | 0x18044);
   1765 		ural_rf_write(sc, RAL_RF4, (chan == 14) ? 0x00280 : 0x00286);
   1766 		break;
   1767 
   1768 	case RAL_RF_2525E:
   1769 		ural_rf_write(sc, RAL_RF1, 0x08808);
   1770 		ural_rf_write(sc, RAL_RF2, ural_rf2525e_r2[chan - 1]);
   1771 		ural_rf_write(sc, RAL_RF3, power << 7 | 0x18044);
   1772 		ural_rf_write(sc, RAL_RF4, (chan == 14) ? 0x00286 : 0x00282);
   1773 		break;
   1774 
   1775 	case RAL_RF_2526:
   1776 		ural_rf_write(sc, RAL_RF2, ural_rf2526_hi_r2[chan - 1]);
   1777 		ural_rf_write(sc, RAL_RF4, (chan & 1) ? 0x00386 : 0x00381);
   1778 		ural_rf_write(sc, RAL_RF1, 0x08804);
   1779 
   1780 		ural_rf_write(sc, RAL_RF2, ural_rf2526_r2[chan - 1]);
   1781 		ural_rf_write(sc, RAL_RF3, power << 7 | 0x18044);
   1782 		ural_rf_write(sc, RAL_RF4, (chan & 1) ? 0x00386 : 0x00381);
   1783 		break;
   1784 
   1785 	/* dual-band RF */
   1786 	case RAL_RF_5222:
   1787 		for (i = 0; ural_rf5222[i].chan != chan; i++);
   1788 
   1789 		ural_rf_write(sc, RAL_RF1, ural_rf5222[i].r1);
   1790 		ural_rf_write(sc, RAL_RF2, ural_rf5222[i].r2);
   1791 		ural_rf_write(sc, RAL_RF3, power << 7 | 0x00040);
   1792 		ural_rf_write(sc, RAL_RF4, ural_rf5222[i].r4);
   1793 		break;
   1794 	}
   1795 
   1796 	if (ic->ic_opmode != IEEE80211_M_MONITOR &&
   1797 	    ic->ic_state != IEEE80211_S_SCAN) {
   1798 		/* set Japan filter bit for channel 14 */
   1799 		tmp = ural_bbp_read(sc, 70);
   1800 
   1801 		tmp &= ~RAL_JAPAN_FILTER;
   1802 		if (chan == 14)
   1803 			tmp |= RAL_JAPAN_FILTER;
   1804 
   1805 		ural_bbp_write(sc, 70, tmp);
   1806 
   1807 		/* clear CRC errors */
   1808 		ural_read(sc, RAL_STA_CSR0);
   1809 
   1810 		DELAY(10000);
   1811 		ural_disable_rf_tune(sc);
   1812 	}
   1813 }
   1814 
   1815 /*
   1816  * Disable RF auto-tuning.
   1817  */
   1818 Static void
   1819 ural_disable_rf_tune(struct ural_softc *sc)
   1820 {
   1821 	uint32_t tmp;
   1822 
   1823 	if (sc->rf_rev != RAL_RF_2523) {
   1824 		tmp = sc->rf_regs[RAL_RF1] & ~RAL_RF1_AUTOTUNE;
   1825 		ural_rf_write(sc, RAL_RF1, tmp);
   1826 	}
   1827 
   1828 	tmp = sc->rf_regs[RAL_RF3] & ~RAL_RF3_AUTOTUNE;
   1829 	ural_rf_write(sc, RAL_RF3, tmp);
   1830 
   1831 	DPRINTFN(2, ("disabling RF autotune\n"));
   1832 }
   1833 
   1834 /*
   1835  * Refer to IEEE Std 802.11-1999 pp. 123 for more information on TSF
   1836  * synchronization.
   1837  */
   1838 Static void
   1839 ural_enable_tsf_sync(struct ural_softc *sc)
   1840 {
   1841 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1842 	uint16_t logcwmin, preload, tmp;
   1843 
   1844 	/* first, disable TSF synchronization */
   1845 	ural_write(sc, RAL_TXRX_CSR19, 0);
   1846 
   1847 	tmp = (16 * ic->ic_bss->ni_intval) << 4;
   1848 	ural_write(sc, RAL_TXRX_CSR18, tmp);
   1849 
   1850 	logcwmin = (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_IBSS) ? 2 : 0;
   1851 	preload = (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_IBSS) ? 320 : 6;
   1852 	tmp = logcwmin << 12 | preload;
   1853 	ural_write(sc, RAL_TXRX_CSR20, tmp);
   1854 
   1855 	/* finally, enable TSF synchronization */
   1856 	tmp = RAL_ENABLE_TSF | RAL_ENABLE_TBCN;
   1857 	if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_STA)
   1858 		tmp |= RAL_ENABLE_TSF_SYNC(1);
   1859 	else
   1860 		tmp |= RAL_ENABLE_TSF_SYNC(2) | RAL_ENABLE_BEACON_GENERATOR;
   1861 	ural_write(sc, RAL_TXRX_CSR19, tmp);
   1862 
   1863 	DPRINTF(("enabling TSF synchronization\n"));
   1864 }
   1865 
   1866 Static void
   1867 ural_update_slot(struct ifnet *ifp)
   1868 {
   1869 	struct ural_softc *sc = ifp->if_softc;
   1870 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1871 	uint16_t slottime, sifs, eifs;
   1872 
   1873 	slottime = (ic->ic_flags & IEEE80211_F_SHSLOT) ? 9 : 20;
   1874 
   1875 	/*
   1876 	 * These settings may sound a bit inconsistent but this is what the
   1877 	 * reference driver does.
   1878 	 */
   1879 	if (ic->ic_curmode == IEEE80211_MODE_11B) {
   1880 		sifs = 16 - RAL_RXTX_TURNAROUND;
   1881 		eifs = 364;
   1882 	} else {
   1883 		sifs = 10 - RAL_RXTX_TURNAROUND;
   1884 		eifs = 64;
   1885 	}
   1886 
   1887 	ural_write(sc, RAL_MAC_CSR10, slottime);
   1888 	ural_write(sc, RAL_MAC_CSR11, sifs);
   1889 	ural_write(sc, RAL_MAC_CSR12, eifs);
   1890 }
   1891 
   1892 Static void
   1893 ural_set_txpreamble(struct ural_softc *sc)
   1894 {
   1895 	uint16_t tmp;
   1896 
   1897 	tmp = ural_read(sc, RAL_TXRX_CSR10);
   1898 
   1899 	tmp &= ~RAL_SHORT_PREAMBLE;
   1900 	if (sc->sc_ic.ic_flags & IEEE80211_F_SHPREAMBLE)
   1901 		tmp |= RAL_SHORT_PREAMBLE;
   1902 
   1903 	ural_write(sc, RAL_TXRX_CSR10, tmp);
   1904 }
   1905 
   1906 Static void
   1907 ural_set_basicrates(struct ural_softc *sc)
   1908 {
   1909 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1910 
   1911 	/* update basic rate set */
   1912 	if (ic->ic_curmode == IEEE80211_MODE_11B) {
   1913 		/* 11b basic rates: 1, 2Mbps */
   1914 		ural_write(sc, RAL_TXRX_CSR11, 0x3);
   1915 	} else if (IEEE80211_IS_CHAN_5GHZ(ic->ic_bss->ni_chan)) {
   1916 		/* 11a basic rates: 6, 12, 24Mbps */
   1917 		ural_write(sc, RAL_TXRX_CSR11, 0x150);
   1918 	} else {
   1919 		/* 11g basic rates: 1, 2, 5.5, 11, 6, 12, 24Mbps */
   1920 		ural_write(sc, RAL_TXRX_CSR11, 0x15f);
   1921 	}
   1922 }
   1923 
   1924 Static void
   1925 ural_set_bssid(struct ural_softc *sc, uint8_t *bssid)
   1926 {
   1927 	uint16_t tmp;
   1928 
   1929 	tmp = bssid[0] | bssid[1] << 8;
   1930 	ural_write(sc, RAL_MAC_CSR5, tmp);
   1931 
   1932 	tmp = bssid[2] | bssid[3] << 8;
   1933 	ural_write(sc, RAL_MAC_CSR6, tmp);
   1934 
   1935 	tmp = bssid[4] | bssid[5] << 8;
   1936 	ural_write(sc, RAL_MAC_CSR7, tmp);
   1937 
   1938 	DPRINTF(("setting BSSID to %s\n", ether_sprintf(bssid)));
   1939 }
   1940 
   1941 Static void
   1942 ural_set_macaddr(struct ural_softc *sc, uint8_t *addr)
   1943 {
   1944 	uint16_t tmp;
   1945 
   1946 	tmp = addr[0] | addr[1] << 8;
   1947 	ural_write(sc, RAL_MAC_CSR2, tmp);
   1948 
   1949 	tmp = addr[2] | addr[3] << 8;
   1950 	ural_write(sc, RAL_MAC_CSR3, tmp);
   1951 
   1952 	tmp = addr[4] | addr[5] << 8;
   1953 	ural_write(sc, RAL_MAC_CSR4, tmp);
   1954 
   1955 	DPRINTF(("setting MAC address to %s\n", ether_sprintf(addr)));
   1956 }
   1957 
   1958 Static void
   1959 ural_update_promisc(struct ural_softc *sc)
   1960 {
   1961 	struct ifnet *ifp = sc->sc_ic.ic_ifp;
   1962 	uint32_t tmp;
   1963 
   1964 	tmp = ural_read(sc, RAL_TXRX_CSR2);
   1965 
   1966 	tmp &= ~RAL_DROP_NOT_TO_ME;
   1967 	if (!(ifp->if_flags & IFF_PROMISC))
   1968 		tmp |= RAL_DROP_NOT_TO_ME;
   1969 
   1970 	ural_write(sc, RAL_TXRX_CSR2, tmp);
   1971 
   1972 	DPRINTF(("%s promiscuous mode\n", (ifp->if_flags & IFF_PROMISC) ?
   1973 	    "entering" : "leaving"));
   1974 }
   1975 
   1976 Static const char *
   1977 ural_get_rf(int rev)
   1978 {
   1979 	switch (rev) {
   1980 	case RAL_RF_2522:	return "RT2522";
   1981 	case RAL_RF_2523:	return "RT2523";
   1982 	case RAL_RF_2524:	return "RT2524";
   1983 	case RAL_RF_2525:	return "RT2525";
   1984 	case RAL_RF_2525E:	return "RT2525e";
   1985 	case RAL_RF_2526:	return "RT2526";
   1986 	case RAL_RF_5222:	return "RT5222";
   1987 	default:		return "unknown";
   1988 	}
   1989 }
   1990 
   1991 Static void
   1992 ural_read_eeprom(struct ural_softc *sc)
   1993 {
   1994 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   1995 	uint16_t val;
   1996 
   1997 	ural_eeprom_read(sc, RAL_EEPROM_CONFIG0, &val, 2);
   1998 	val = le16toh(val);
   1999 	sc->rf_rev =   (val >> 11) & 0x7;
   2000 	sc->hw_radio = (val >> 10) & 0x1;
   2001 	sc->led_mode = (val >> 6)  & 0x7;
   2002 	sc->rx_ant =   (val >> 4)  & 0x3;
   2003 	sc->tx_ant =   (val >> 2)  & 0x3;
   2004 	sc->nb_ant =   val & 0x3;
   2005 
   2006 	/* read MAC address */
   2007 	ural_eeprom_read(sc, RAL_EEPROM_ADDRESS, ic->ic_myaddr, 6);
   2008 
   2009 	/* read default values for BBP registers */
   2010 	ural_eeprom_read(sc, RAL_EEPROM_BBP_BASE, sc->bbp_prom, 2 * 16);
   2011 
   2012 	/* read Tx power for all b/g channels */
   2013 	ural_eeprom_read(sc, RAL_EEPROM_TXPOWER, sc->txpow, 14);
   2014 }
   2015 
   2016 Static int
   2017 ural_bbp_init(struct ural_softc *sc)
   2018 {
   2019 #define N(a)	(sizeof (a) / sizeof ((a)[0]))
   2020 	int i, ntries;
   2021 
   2022 	/* wait for BBP to be ready */
   2023 	for (ntries = 0; ntries < 100; ntries++) {
   2024 		if (ural_bbp_read(sc, RAL_BBP_VERSION) != 0)
   2025 			break;
   2026 		DELAY(1000);
   2027 	}
   2028 	if (ntries == 100) {
   2029 		printf("%s: timeout waiting for BBP\n", USBDEVNAME(sc->sc_dev));
   2030 		return EIO;
   2031 	}
   2032 
   2033 	/* initialize BBP registers to default values */
   2034 	for (i = 0; i < N(ural_def_bbp); i++)
   2035 		ural_bbp_write(sc, ural_def_bbp[i].reg, ural_def_bbp[i].val);
   2036 
   2037 #if 0
   2038 	/* initialize BBP registers to values stored in EEPROM */
   2039 	for (i = 0; i < 16; i++) {
   2040 		if (sc->bbp_prom[i].reg == 0xff)
   2041 			continue;
   2042 		ural_bbp_write(sc, sc->bbp_prom[i].reg, sc->bbp_prom[i].val);
   2043 	}
   2044 #endif
   2045 
   2046 	return 0;
   2047 #undef N
   2048 }
   2049 
   2050 Static void
   2051 ural_set_txantenna(struct ural_softc *sc, int antenna)
   2052 {
   2053 	uint16_t tmp;
   2054 	uint8_t tx;
   2055 
   2056 	tx = ural_bbp_read(sc, RAL_BBP_TX) & ~RAL_BBP_ANTMASK;
   2057 	if (antenna == 1)
   2058 		tx |= RAL_BBP_ANTA;
   2059 	else if (antenna == 2)
   2060 		tx |= RAL_BBP_ANTB;
   2061 	else
   2062 		tx |= RAL_BBP_DIVERSITY;
   2063 
   2064 	/* need to force I/Q flip for RF 2525e, 2526 and 5222 */
   2065 	if (sc->rf_rev == RAL_RF_2525E || sc->rf_rev == RAL_RF_2526 ||
   2066 	    sc->rf_rev == RAL_RF_5222)
   2067 		tx |= RAL_BBP_FLIPIQ;
   2068 
   2069 	ural_bbp_write(sc, RAL_BBP_TX, tx);
   2070 
   2071 	/* update values in PHY_CSR5 and PHY_CSR6 */
   2072 	tmp = ural_read(sc, RAL_PHY_CSR5) & ~0x7;
   2073 	ural_write(sc, RAL_PHY_CSR5, tmp | (tx & 0x7));
   2074 
   2075 	tmp = ural_read(sc, RAL_PHY_CSR6) & ~0x7;
   2076 	ural_write(sc, RAL_PHY_CSR6, tmp | (tx & 0x7));
   2077 }
   2078 
   2079 Static void
   2080 ural_set_rxantenna(struct ural_softc *sc, int antenna)
   2081 {
   2082 	uint8_t rx;
   2083 
   2084 	rx = ural_bbp_read(sc, RAL_BBP_RX) & ~RAL_BBP_ANTMASK;
   2085 	if (antenna == 1)
   2086 		rx |= RAL_BBP_ANTA;
   2087 	else if (antenna == 2)
   2088 		rx |= RAL_BBP_ANTB;
   2089 	else
   2090 		rx |= RAL_BBP_DIVERSITY;
   2091 
   2092 	/* need to force no I/Q flip for RF 2525e and 2526 */
   2093 	if (sc->rf_rev == RAL_RF_2525E || sc->rf_rev == RAL_RF_2526)
   2094 		rx &= ~RAL_BBP_FLIPIQ;
   2095 
   2096 	ural_bbp_write(sc, RAL_BBP_RX, rx);
   2097 }
   2098 
   2099 Static int
   2100 ural_init(struct ifnet *ifp)
   2101 {
   2102 #define N(a)	(sizeof (a) / sizeof ((a)[0]))
   2103 	struct ural_softc *sc = ifp->if_softc;
   2104 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   2105 	struct ieee80211_key *wk;
   2106 	struct ural_rx_data *data;
   2107 	uint16_t tmp;
   2108 	usbd_status error;
   2109 	int i, ntries;
   2110 
   2111 	ural_set_testmode(sc);
   2112 	ural_write(sc, 0x308, 0x00f0);	/* XXX magic */
   2113 
   2114 	ural_stop(ifp, 0);
   2115 
   2116 	/* initialize MAC registers to default values */
   2117 	for (i = 0; i < N(ural_def_mac); i++)
   2118 		ural_write(sc, ural_def_mac[i].reg, ural_def_mac[i].val);
   2119 
   2120 	/* wait for BBP and RF to wake up (this can take a long time!) */
   2121 	for (ntries = 0; ntries < 100; ntries++) {
   2122 		tmp = ural_read(sc, RAL_MAC_CSR17);
   2123 		if ((tmp & (RAL_BBP_AWAKE | RAL_RF_AWAKE)) ==
   2124 		    (RAL_BBP_AWAKE | RAL_RF_AWAKE))
   2125 			break;
   2126 		DELAY(1000);
   2127 	}
   2128 	if (ntries == 100) {
   2129 		printf("%s: timeout waiting for BBP/RF to wakeup\n",
   2130 		    USBDEVNAME(sc->sc_dev));
   2131 		error = EIO;
   2132 		goto fail;
   2133 	}
   2134 
   2135 	/* we're ready! */
   2136 	ural_write(sc, RAL_MAC_CSR1, RAL_HOST_READY);
   2137 
   2138 	/* set basic rate set (will be updated later) */
   2139 	ural_write(sc, RAL_TXRX_CSR11, 0x15f);
   2140 
   2141 	error = ural_bbp_init(sc);
   2142 	if (error != 0)
   2143 		goto fail;
   2144 
   2145 	/* set default BSS channel */
   2146 	ural_set_chan(sc, ic->ic_curchan);
   2147 
   2148 	/* clear statistic registers (STA_CSR0 to STA_CSR10) */
   2149 	ural_read_multi(sc, RAL_STA_CSR0, sc->sta, sizeof sc->sta);
   2150 
   2151 	ural_set_txantenna(sc, sc->tx_ant);
   2152 	ural_set_rxantenna(sc, sc->rx_ant);
   2153 
   2154 	IEEE80211_ADDR_COPY(ic->ic_myaddr, LLADDR(ifp->if_sadl));
   2155 	ural_set_macaddr(sc, ic->ic_myaddr);
   2156 
   2157 	/*
   2158 	 * Copy WEP keys into adapter's memory (SEC_CSR0 to SEC_CSR31).
   2159 	 */
   2160 	for (i = 0; i < IEEE80211_WEP_NKID; i++) {
   2161 		wk = &ic->ic_crypto.cs_nw_keys[i];
   2162 		ural_write_multi(sc, wk->wk_keyix * IEEE80211_KEYBUF_SIZE +
   2163 		    RAL_SEC_CSR0, wk->wk_key, IEEE80211_KEYBUF_SIZE);
   2164 	}
   2165 
   2166 	/*
   2167 	 * Allocate xfer for AMRR statistics requests.
   2168 	 */
   2169 	sc->amrr_xfer = usbd_alloc_xfer(sc->sc_udev);
   2170 	if (sc->amrr_xfer == NULL) {
   2171 		printf("%s: could not allocate AMRR xfer\n",
   2172 		    USBDEVNAME(sc->sc_dev));
   2173 		goto fail;
   2174 	}
   2175 
   2176 	/*
   2177 	 * Open Tx and Rx USB bulk pipes.
   2178 	 */
   2179 	error = usbd_open_pipe(sc->sc_iface, sc->sc_tx_no, USBD_EXCLUSIVE_USE,
   2180 	    &sc->sc_tx_pipeh);
   2181 	if (error != 0) {
   2182 		printf("%s: could not open Tx pipe: %s\n",
   2183 		    USBDEVNAME(sc->sc_dev), usbd_errstr(error));
   2184 		goto fail;
   2185 	}
   2186 
   2187 	error = usbd_open_pipe(sc->sc_iface, sc->sc_rx_no, USBD_EXCLUSIVE_USE,
   2188 	    &sc->sc_rx_pipeh);
   2189 	if (error != 0) {
   2190 		printf("%s: could not open Rx pipe: %s\n",
   2191 		    USBDEVNAME(sc->sc_dev), usbd_errstr(error));
   2192 		goto fail;
   2193 	}
   2194 
   2195 	/*
   2196 	 * Allocate Tx and Rx xfer queues.
   2197 	 */
   2198 	error = ural_alloc_tx_list(sc);
   2199 	if (error != 0) {
   2200 		printf("%s: could not allocate Tx list\n",
   2201 		    USBDEVNAME(sc->sc_dev));
   2202 		goto fail;
   2203 	}
   2204 
   2205 	error = ural_alloc_rx_list(sc);
   2206 	if (error != 0) {
   2207 		printf("%s: could not allocate Rx list\n",
   2208 		    USBDEVNAME(sc->sc_dev));
   2209 		goto fail;
   2210 	}
   2211 
   2212 	/*
   2213 	 * Start up the receive pipe.
   2214 	 */
   2215 	for (i = 0; i < RAL_RX_LIST_COUNT; i++) {
   2216 		data = &sc->rx_data[i];
   2217 
   2218 		usbd_setup_xfer(data->xfer, sc->sc_rx_pipeh, data, data->buf,
   2219 		    MCLBYTES, USBD_SHORT_XFER_OK, USBD_NO_TIMEOUT, ural_rxeof);
   2220 		usbd_transfer(data->xfer);
   2221 	}
   2222 
   2223 	/* kick Rx */
   2224 	tmp = RAL_DROP_PHY_ERROR | RAL_DROP_CRC_ERROR;
   2225 	if (ic->ic_opmode != IEEE80211_M_MONITOR) {
   2226 		tmp |= RAL_DROP_CTL | RAL_DROP_VERSION_ERROR;
   2227 		if (ic->ic_opmode != IEEE80211_M_HOSTAP)
   2228 			tmp |= RAL_DROP_TODS;
   2229 		if (!(ifp->if_flags & IFF_PROMISC))
   2230 			tmp |= RAL_DROP_NOT_TO_ME;
   2231 	}
   2232 	ural_write(sc, RAL_TXRX_CSR2, tmp);
   2233 
   2234 	ifp->if_flags &= ~IFF_OACTIVE;
   2235 	ifp->if_flags |= IFF_RUNNING;
   2236 
   2237 	if (ic->ic_opmode != IEEE80211_M_MONITOR) {
   2238 		if (ic->ic_roaming != IEEE80211_ROAMING_MANUAL)
   2239 			ieee80211_new_state(ic, IEEE80211_S_SCAN, -1);
   2240 	} else
   2241 		ieee80211_new_state(ic, IEEE80211_S_RUN, -1);
   2242 
   2243 	return 0;
   2244 
   2245 fail:	ural_stop(ifp, 1);
   2246 	return error;
   2247 #undef N
   2248 }
   2249 
   2250 Static void
   2251 ural_stop(struct ifnet *ifp, int disable)
   2252 {
   2253 	struct ural_softc *sc = ifp->if_softc;
   2254 	struct ieee80211com *ic = &sc->sc_ic;
   2255 
   2256 	ieee80211_new_state(ic, IEEE80211_S_INIT, -1);
   2257 
   2258 	sc->sc_tx_timer = 0;
   2259 	ifp->if_timer = 0;
   2260 	ifp->if_flags &= ~(IFF_RUNNING | IFF_OACTIVE);
   2261 
   2262 	/* disable Rx */
   2263 	ural_write(sc, RAL_TXRX_CSR2, RAL_DISABLE_RX);
   2264 
   2265 	/* reset ASIC and BBP (but won't reset MAC registers!) */
   2266 	ural_write(sc, RAL_MAC_CSR1, RAL_RESET_ASIC | RAL_RESET_BBP);
   2267 	ural_write(sc, RAL_MAC_CSR1, 0);
   2268 
   2269 	if (sc->amrr_xfer != NULL) {
   2270 		usbd_free_xfer(sc->amrr_xfer);
   2271 		sc->amrr_xfer = NULL;
   2272 	}
   2273 
   2274 	if (sc->sc_rx_pipeh != NULL) {
   2275 		usbd_abort_pipe(sc->sc_rx_pipeh);
   2276 		usbd_close_pipe(sc->sc_rx_pipeh);
   2277 		sc->sc_rx_pipeh = NULL;
   2278 	}
   2279 
   2280 	if (sc->sc_tx_pipeh != NULL) {
   2281 		usbd_abort_pipe(sc->sc_tx_pipeh);
   2282 		usbd_close_pipe(sc->sc_tx_pipeh);
   2283 		sc->sc_tx_pipeh = NULL;
   2284 	}
   2285 
   2286 	ural_free_rx_list(sc);
   2287 	ural_free_tx_list(sc);
   2288 }
   2289 
   2290 int
   2291 ural_activate(device_ptr_t self, enum devact act)
   2292 {
   2293 	struct ural_softc *sc = (struct ural_softc *)self;
   2294 
   2295 	switch (act) {
   2296 	case DVACT_ACTIVATE:
   2297 		return EOPNOTSUPP;
   2298 		break;
   2299 
   2300 	case DVACT_DEACTIVATE:
   2301 		if_deactivate(&sc->sc_if);
   2302 		break;
   2303 	}
   2304 
   2305 	return 0;
   2306 }
   2307 
   2308 Static void
   2309 ural_amrr_start(struct ural_softc *sc, struct ieee80211_node *ni)
   2310 {
   2311 	int i;
   2312 
   2313 	/* clear statistic registers (STA_CSR0 to STA_CSR10) */
   2314 	ural_read_multi(sc, RAL_STA_CSR0, sc->sta, sizeof sc->sta);
   2315 
   2316 	ieee80211_amrr_node_init(&sc->amrr, &sc->amn);
   2317 
   2318 	/* set rate to some reasonable initial value */
   2319 	for (i = ni->ni_rates.rs_nrates - 1;
   2320 	     i > 0 && (ni->ni_rates.rs_rates[i] & IEEE80211_RATE_VAL) > 72;
   2321 	     i--);
   2322 	ni->ni_txrate = i;
   2323 
   2324 	callout_reset(&sc->amrr_ch, hz, ural_amrr_timeout, sc);
   2325 }
   2326 
   2327 Static void
   2328 ural_amrr_timeout(void *arg)
   2329 {
   2330 	struct ural_softc *sc = (struct ural_softc *)arg;
   2331 	usb_device_request_t req;
   2332 	int s;
   2333 
   2334 	s = splusb();
   2335 
   2336 	/*
   2337 	 * Asynchronously read statistic registers (cleared by read).
   2338 	 */
   2339 	req.bmRequestType = UT_READ_VENDOR_DEVICE;
   2340 	req.bRequest = RAL_READ_MULTI_MAC;
   2341 	USETW(req.wValue, 0);
   2342 	USETW(req.wIndex, RAL_STA_CSR0);
   2343 	USETW(req.wLength, sizeof sc->sta);
   2344 
   2345 	usbd_setup_default_xfer(sc->amrr_xfer, sc->sc_udev, sc,
   2346 	    USBD_DEFAULT_TIMEOUT, &req, sc->sta, sizeof sc->sta, 0,
   2347 	    ural_amrr_update);
   2348 	(void)usbd_transfer(sc->amrr_xfer);
   2349 
   2350 	splx(s);
   2351 }
   2352 
   2353 Static void
   2354 ural_amrr_update(usbd_xfer_handle xfer, usbd_private_handle priv,
   2355     usbd_status status)
   2356 {
   2357 	struct ural_softc *sc = (struct ural_softc *)priv;
   2358 	struct ifnet *ifp = sc->sc_ic.ic_ifp;
   2359 
   2360 	if (status != USBD_NORMAL_COMPLETION) {
   2361 		printf("%s: could not retrieve Tx statistics - "
   2362 		    "cancelling automatic rate control\n",
   2363 		    USBDEVNAME(sc->sc_dev));
   2364 		return;
   2365 	}
   2366 
   2367 	/* count TX retry-fail as Tx errors */
   2368 	ifp->if_oerrors += sc->sta[9];
   2369 
   2370 	sc->amn.amn_retrycnt =
   2371 	    sc->sta[7] +	/* TX one-retry ok count */
   2372 	    sc->sta[8] +	/* TX more-retry ok count */
   2373 	    sc->sta[9];		/* TX retry-fail count */
   2374 
   2375 	sc->amn.amn_txcnt =
   2376 	    sc->amn.amn_retrycnt +
   2377 	    sc->sta[6];		/* TX no-retry ok count */
   2378 
   2379 	ieee80211_amrr_choose(&sc->amrr, sc->sc_ic.ic_bss, &sc->amn);
   2380 
   2381 	callout_reset(&sc->amrr_ch, hz, ural_amrr_timeout, sc);
   2382 }
   2383