[NET]: Nuke SET_MODULE_OWNER macro.
[sfrench/cifs-2.6.git] / drivers / net / lance.c
1 /* lance.c: An AMD LANCE/PCnet ethernet driver for Linux. */
2 /*
3         Written/copyright 1993-1998 by Donald Becker.
4
5         Copyright 1993 United States Government as represented by the
6         Director, National Security Agency.
7         This software may be used and distributed according to the terms
8         of the GNU General Public License, incorporated herein by reference.
9
10         This driver is for the Allied Telesis AT1500 and HP J2405A, and should work
11         with most other LANCE-based bus-master (NE2100/NE2500) ethercards.
12
13         The author may be reached as becker@scyld.com, or C/O
14         Scyld Computing Corporation
15         410 Severn Ave., Suite 210
16         Annapolis MD 21403
17
18         Andrey V. Savochkin:
19         - alignment problem with 1.3.* kernel and some minor changes.
20         Thomas Bogendoerfer (tsbogend@bigbug.franken.de):
21         - added support for Linux/Alpha, but removed most of it, because
22         it worked only for the PCI chip.
23       - added hook for the 32bit lance driver
24       - added PCnetPCI II (79C970A) to chip table
25         Paul Gortmaker (gpg109@rsphy1.anu.edu.au):
26         - hopefully fix above so Linux/Alpha can use ISA cards too.
27     8/20/96 Fixed 7990 autoIRQ failure and reversed unneeded alignment -djb
28     v1.12 10/27/97 Module support -djb
29     v1.14  2/3/98 Module support modified, made PCI support optional -djb
30     v1.15 5/27/99 Fixed bug in the cleanup_module(). dev->priv was freed
31                   before unregister_netdev() which caused NULL pointer
32                   reference later in the chain (in rtnetlink_fill_ifinfo())
33                   -- Mika Kuoppala <miku@iki.fi>
34
35     Forward ported v1.14 to 2.1.129, merged the PCI and misc changes from
36     the 2.1 version of the old driver - Alan Cox
37
38     Get rid of check_region, check kmalloc return in lance_probe1
39     Arnaldo Carvalho de Melo <acme@conectiva.com.br> - 11/01/2001
40
41         Reworked detection, added support for Racal InterLan EtherBlaster cards
42         Vesselin Kostadinov <vesok at yahoo dot com > - 22/4/2004
43 */
44
45 static const char version[] = "lance.c:v1.16 2006/11/09 dplatt@3do.com, becker@cesdis.gsfc.nasa.gov\n";
46
47 #include <linux/module.h>
48 #include <linux/kernel.h>
49 #include <linux/string.h>
50 #include <linux/delay.h>
51 #include <linux/errno.h>
52 #include <linux/ioport.h>
53 #include <linux/slab.h>
54 #include <linux/interrupt.h>
55 #include <linux/pci.h>
56 #include <linux/init.h>
57 #include <linux/netdevice.h>
58 #include <linux/etherdevice.h>
59 #include <linux/skbuff.h>
60 #include <linux/mm.h>
61 #include <linux/bitops.h>
62
63 #include <asm/io.h>
64 #include <asm/dma.h>
65
66 static unsigned int lance_portlist[] __initdata = { 0x300, 0x320, 0x340, 0x360, 0};
67 static int lance_probe1(struct net_device *dev, int ioaddr, int irq, int options);
68 static int __init do_lance_probe(struct net_device *dev);
69
70
71 static struct card {
72         char id_offset14;
73         char id_offset15;
74 } cards[] = {
75         {       //"normal"
76                 .id_offset14 = 0x57,
77                 .id_offset15 = 0x57,
78         },
79         {       //NI6510EB
80                 .id_offset14 = 0x52,
81                 .id_offset15 = 0x44,
82         },
83         {       //Racal InterLan EtherBlaster
84                 .id_offset14 = 0x52,
85                 .id_offset15 = 0x49,
86         },
87 };
88 #define NUM_CARDS 3
89
90 #ifdef LANCE_DEBUG
91 static int lance_debug = LANCE_DEBUG;
92 #else
93 static int lance_debug = 1;
94 #endif
95
96 /*
97                                 Theory of Operation
98
99 I. Board Compatibility
100
101 This device driver is designed for the AMD 79C960, the "PCnet-ISA
102 single-chip ethernet controller for ISA".  This chip is used in a wide
103 variety of boards from vendors such as Allied Telesis, HP, Kingston,
104 and Boca.  This driver is also intended to work with older AMD 7990
105 designs, such as the NE1500 and NE2100, and newer 79C961.  For convenience,
106 I use the name LANCE to refer to all of the AMD chips, even though it properly
107 refers only to the original 7990.
108
109 II. Board-specific settings
110
111 The driver is designed to work the boards that use the faster
112 bus-master mode, rather than in shared memory mode.      (Only older designs
113 have on-board buffer memory needed to support the slower shared memory mode.)
114
115 Most ISA boards have jumpered settings for the I/O base, IRQ line, and DMA
116 channel.  This driver probes the likely base addresses:
117 {0x300, 0x320, 0x340, 0x360}.
118 After the board is found it generates a DMA-timeout interrupt and uses
119 autoIRQ to find the IRQ line.  The DMA channel can be set with the low bits
120 of the otherwise-unused dev->mem_start value (aka PARAM1).  If unset it is
121 probed for by enabling each free DMA channel in turn and checking if
122 initialization succeeds.
123
124 The HP-J2405A board is an exception: with this board it is easy to read the
125 EEPROM-set values for the base, IRQ, and DMA.  (Of course you must already
126 _know_ the base address -- that field is for writing the EEPROM.)
127
128 III. Driver operation
129
130 IIIa. Ring buffers
131 The LANCE uses ring buffers of Tx and Rx descriptors.  Each entry describes
132 the base and length of the data buffer, along with status bits.  The length
133 of these buffers is set by LANCE_LOG_{RX,TX}_BUFFERS, which is log_2() of
134 the buffer length (rather than being directly the buffer length) for
135 implementation ease.  The current values are 2 (Tx) and 4 (Rx), which leads to
136 ring sizes of 4 (Tx) and 16 (Rx).  Increasing the number of ring entries
137 needlessly uses extra space and reduces the chance that an upper layer will
138 be able to reorder queued Tx packets based on priority.  Decreasing the number
139 of entries makes it more difficult to achieve back-to-back packet transmission
140 and increases the chance that Rx ring will overflow.  (Consider the worst case
141 of receiving back-to-back minimum-sized packets.)
142
143 The LANCE has the capability to "chain" both Rx and Tx buffers, but this driver
144 statically allocates full-sized (slightly oversized -- PKT_BUF_SZ) buffers to
145 avoid the administrative overhead. For the Rx side this avoids dynamically
146 allocating full-sized buffers "just in case", at the expense of a
147 memory-to-memory data copy for each packet received.  For most systems this
148 is a good tradeoff: the Rx buffer will always be in low memory, the copy
149 is inexpensive, and it primes the cache for later packet processing.  For Tx
150 the buffers are only used when needed as low-memory bounce buffers.
151
152 IIIB. 16M memory limitations.
153 For the ISA bus master mode all structures used directly by the LANCE,
154 the initialization block, Rx and Tx rings, and data buffers, must be
155 accessible from the ISA bus, i.e. in the lower 16M of real memory.
156 This is a problem for current Linux kernels on >16M machines. The network
157 devices are initialized after memory initialization, and the kernel doles out
158 memory from the top of memory downward.  The current solution is to have a
159 special network initialization routine that's called before memory
160 initialization; this will eventually be generalized for all network devices.
161 As mentioned before, low-memory "bounce-buffers" are used when needed.
162
163 IIIC. Synchronization
164 The driver runs as two independent, single-threaded flows of control.  One
165 is the send-packet routine, which enforces single-threaded use by the
166 dev->tbusy flag.  The other thread is the interrupt handler, which is single
167 threaded by the hardware and other software.
168
169 The send packet thread has partial control over the Tx ring and 'dev->tbusy'
170 flag.  It sets the tbusy flag whenever it's queuing a Tx packet. If the next
171 queue slot is empty, it clears the tbusy flag when finished otherwise it sets
172 the 'lp->tx_full' flag.
173
174 The interrupt handler has exclusive control over the Rx ring and records stats
175 from the Tx ring. (The Tx-done interrupt can't be selectively turned off, so
176 we can't avoid the interrupt overhead by having the Tx routine reap the Tx
177 stats.)  After reaping the stats, it marks the queue entry as empty by setting
178 the 'base' to zero. Iff the 'lp->tx_full' flag is set, it clears both the
179 tx_full and tbusy flags.
180
181 */
182
183 /* Set the number of Tx and Rx buffers, using Log_2(# buffers).
184    Reasonable default values are 16 Tx buffers, and 16 Rx buffers.
185    That translates to 4 and 4 (16 == 2^^4).
186    This is a compile-time option for efficiency.
187    */
188 #ifndef LANCE_LOG_TX_BUFFERS
189 #define LANCE_LOG_TX_BUFFERS 4
190 #define LANCE_LOG_RX_BUFFERS 4
191 #endif
192
193 #define TX_RING_SIZE                    (1 << (LANCE_LOG_TX_BUFFERS))
194 #define TX_RING_MOD_MASK                (TX_RING_SIZE - 1)
195 #define TX_RING_LEN_BITS                ((LANCE_LOG_TX_BUFFERS) << 29)
196
197 #define RX_RING_SIZE                    (1 << (LANCE_LOG_RX_BUFFERS))
198 #define RX_RING_MOD_MASK                (RX_RING_SIZE - 1)
199 #define RX_RING_LEN_BITS                ((LANCE_LOG_RX_BUFFERS) << 29)
200
201 #define PKT_BUF_SZ              1544
202
203 /* Offsets from base I/O address. */
204 #define LANCE_DATA 0x10
205 #define LANCE_ADDR 0x12
206 #define LANCE_RESET 0x14
207 #define LANCE_BUS_IF 0x16
208 #define LANCE_TOTAL_SIZE 0x18
209
210 #define TX_TIMEOUT      20
211
212 /* The LANCE Rx and Tx ring descriptors. */
213 struct lance_rx_head {
214         s32 base;
215         s16 buf_length;                 /* This length is 2s complement (negative)! */
216         s16 msg_length;                 /* This length is "normal". */
217 };
218
219 struct lance_tx_head {
220         s32 base;
221         s16 length;                             /* Length is 2s complement (negative)! */
222         s16 misc;
223 };
224
225 /* The LANCE initialization block, described in databook. */
226 struct lance_init_block {
227         u16 mode;               /* Pre-set mode (reg. 15) */
228         u8  phys_addr[6]; /* Physical ethernet address */
229         u32 filter[2];                  /* Multicast filter (unused). */
230         /* Receive and transmit ring base, along with extra bits. */
231         u32  rx_ring;                   /* Tx and Rx ring base pointers */
232         u32  tx_ring;
233 };
234
235 struct lance_private {
236         /* The Tx and Rx ring entries must be aligned on 8-byte boundaries. */
237         struct lance_rx_head rx_ring[RX_RING_SIZE];
238         struct lance_tx_head tx_ring[TX_RING_SIZE];
239         struct lance_init_block init_block;
240         const char *name;
241         /* The saved address of a sent-in-place packet/buffer, for skfree(). */
242         struct sk_buff* tx_skbuff[TX_RING_SIZE];
243         /* The addresses of receive-in-place skbuffs. */
244         struct sk_buff* rx_skbuff[RX_RING_SIZE];
245         unsigned long rx_buffs;         /* Address of Rx and Tx buffers. */
246         /* Tx low-memory "bounce buffer" address. */
247         char (*tx_bounce_buffs)[PKT_BUF_SZ];
248         int cur_rx, cur_tx;                     /* The next free ring entry */
249         int dirty_rx, dirty_tx;         /* The ring entries to be free()ed. */
250         int dma;
251         struct net_device_stats stats;
252         unsigned char chip_version;     /* See lance_chip_type. */
253         spinlock_t devlock;
254 };
255
256 #define LANCE_MUST_PAD          0x00000001
257 #define LANCE_ENABLE_AUTOSELECT 0x00000002
258 #define LANCE_MUST_REINIT_RING  0x00000004
259 #define LANCE_MUST_UNRESET      0x00000008
260 #define LANCE_HAS_MISSED_FRAME  0x00000010
261
262 /* A mapping from the chip ID number to the part number and features.
263    These are from the datasheets -- in real life the '970 version
264    reportedly has the same ID as the '965. */
265 static struct lance_chip_type {
266         int id_number;
267         const char *name;
268         int flags;
269 } chip_table[] = {
270         {0x0000, "LANCE 7990",                          /* Ancient lance chip.  */
271                 LANCE_MUST_PAD + LANCE_MUST_UNRESET},
272         {0x0003, "PCnet/ISA 79C960",            /* 79C960 PCnet/ISA.  */
273                 LANCE_ENABLE_AUTOSELECT + LANCE_MUST_REINIT_RING +
274                         LANCE_HAS_MISSED_FRAME},
275         {0x2260, "PCnet/ISA+ 79C961",           /* 79C961 PCnet/ISA+, Plug-n-Play.  */
276                 LANCE_ENABLE_AUTOSELECT + LANCE_MUST_REINIT_RING +
277                         LANCE_HAS_MISSED_FRAME},
278         {0x2420, "PCnet/PCI 79C970",            /* 79C970 or 79C974 PCnet-SCSI, PCI. */
279                 LANCE_ENABLE_AUTOSELECT + LANCE_MUST_REINIT_RING +
280                         LANCE_HAS_MISSED_FRAME},
281         /* Bug: the PCnet/PCI actually uses the PCnet/VLB ID number, so just call
282                 it the PCnet32. */
283         {0x2430, "PCnet32",                                     /* 79C965 PCnet for VL bus. */
284                 LANCE_ENABLE_AUTOSELECT + LANCE_MUST_REINIT_RING +
285                         LANCE_HAS_MISSED_FRAME},
286         {0x2621, "PCnet/PCI-II 79C970A",        /* 79C970A PCInetPCI II. */
287                 LANCE_ENABLE_AUTOSELECT + LANCE_MUST_REINIT_RING +
288                         LANCE_HAS_MISSED_FRAME},
289         {0x0,    "PCnet (unknown)",
290                 LANCE_ENABLE_AUTOSELECT + LANCE_MUST_REINIT_RING +
291                         LANCE_HAS_MISSED_FRAME},
292 };
293
294 enum {OLD_LANCE = 0, PCNET_ISA=1, PCNET_ISAP=2, PCNET_PCI=3, PCNET_VLB=4, PCNET_PCI_II=5, LANCE_UNKNOWN=6};
295
296
297 /* Non-zero if lance_probe1() needs to allocate low-memory bounce buffers.
298    Assume yes until we know the memory size. */
299 static unsigned char lance_need_isa_bounce_buffers = 1;
300
301 static int lance_open(struct net_device *dev);
302 static void lance_init_ring(struct net_device *dev, gfp_t mode);
303 static int lance_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
304 static int lance_rx(struct net_device *dev);
305 static irqreturn_t lance_interrupt(int irq, void *dev_id);
306 static int lance_close(struct net_device *dev);
307 static struct net_device_stats *lance_get_stats(struct net_device *dev);
308 static void set_multicast_list(struct net_device *dev);
309 static void lance_tx_timeout (struct net_device *dev);
310
311
312
313 #ifdef MODULE
314 #define MAX_CARDS               8       /* Max number of interfaces (cards) per module */
315
316 static struct net_device *dev_lance[MAX_CARDS];
317 static int io[MAX_CARDS];
318 static int dma[MAX_CARDS];
319 static int irq[MAX_CARDS];
320
321 module_param_array(io, int, NULL, 0);
322 module_param_array(dma, int, NULL, 0);
323 module_param_array(irq, int, NULL, 0);
324 module_param(lance_debug, int, 0);
325 MODULE_PARM_DESC(io, "LANCE/PCnet I/O base address(es),required");
326 MODULE_PARM_DESC(dma, "LANCE/PCnet ISA DMA channel (ignored for some devices)");
327 MODULE_PARM_DESC(irq, "LANCE/PCnet IRQ number (ignored for some devices)");
328 MODULE_PARM_DESC(lance_debug, "LANCE/PCnet debug level (0-7)");
329
330 int __init init_module(void)
331 {
332         struct net_device *dev;
333         int this_dev, found = 0;
334
335         for (this_dev = 0; this_dev < MAX_CARDS; this_dev++) {
336                 if (io[this_dev] == 0)  {
337                         if (this_dev != 0) /* only complain once */
338                                 break;
339                         printk(KERN_NOTICE "lance.c: Module autoprobing not allowed. Append \"io=0xNNN\" value(s).\n");
340                         return -EPERM;
341                 }
342                 dev = alloc_etherdev(0);
343                 if (!dev)
344                         break;
345                 dev->irq = irq[this_dev];
346                 dev->base_addr = io[this_dev];
347                 dev->dma = dma[this_dev];
348                 if (do_lance_probe(dev) == 0) {
349                         dev_lance[found++] = dev;
350                         continue;
351                 }
352                 free_netdev(dev);
353                 break;
354         }
355         if (found != 0)
356                 return 0;
357         return -ENXIO;
358 }
359
360 static void cleanup_card(struct net_device *dev)
361 {
362         struct lance_private *lp = dev->priv;
363         if (dev->dma != 4)
364                 free_dma(dev->dma);
365         release_region(dev->base_addr, LANCE_TOTAL_SIZE);
366         kfree(lp->tx_bounce_buffs);
367         kfree((void*)lp->rx_buffs);
368         kfree(lp);
369 }
370
371 void __exit cleanup_module(void)
372 {
373         int this_dev;
374
375         for (this_dev = 0; this_dev < MAX_CARDS; this_dev++) {
376                 struct net_device *dev = dev_lance[this_dev];
377                 if (dev) {
378                         unregister_netdev(dev);
379                         cleanup_card(dev);
380                         free_netdev(dev);
381                 }
382         }
383 }
384 #endif /* MODULE */
385 MODULE_LICENSE("GPL");
386
387
388 /* Starting in v2.1.*, the LANCE/PCnet probe is now similar to the other
389    board probes now that kmalloc() can allocate ISA DMA-able regions.
390    This also allows the LANCE driver to be used as a module.
391    */
392 static int __init do_lance_probe(struct net_device *dev)
393 {
394         int *port, result;
395
396         if (high_memory <= phys_to_virt(16*1024*1024))
397                 lance_need_isa_bounce_buffers = 0;
398
399         for (port = lance_portlist; *port; port++) {
400                 int ioaddr = *port;
401                 struct resource *r = request_region(ioaddr, LANCE_TOTAL_SIZE,
402                                                         "lance-probe");
403
404                 if (r) {
405                         /* Detect the card with minimal I/O reads */
406                         char offset14 = inb(ioaddr + 14);
407                         int card;
408                         for (card = 0; card < NUM_CARDS; ++card)
409                                 if (cards[card].id_offset14 == offset14)
410                                         break;
411                         if (card < NUM_CARDS) {/*yes, the first byte matches*/
412                                 char offset15 = inb(ioaddr + 15);
413                                 for (card = 0; card < NUM_CARDS; ++card)
414                                         if ((cards[card].id_offset14 == offset14) &&
415                                                 (cards[card].id_offset15 == offset15))
416                                                 break;
417                         }
418                         if (card < NUM_CARDS) { /*Signature OK*/
419                                 result = lance_probe1(dev, ioaddr, 0, 0);
420                                 if (!result) {
421                                         struct lance_private *lp = dev->priv;
422                                         int ver = lp->chip_version;
423
424                                         r->name = chip_table[ver].name;
425                                         return 0;
426                                 }
427                         }
428                         release_region(ioaddr, LANCE_TOTAL_SIZE);
429                 }
430         }
431         return -ENODEV;
432 }
433
434 #ifndef MODULE
435 struct net_device * __init lance_probe(int unit)
436 {
437         struct net_device *dev = alloc_etherdev(0);
438         int err;
439
440         if (!dev)
441                 return ERR_PTR(-ENODEV);
442
443         sprintf(dev->name, "eth%d", unit);
444         netdev_boot_setup_check(dev);
445
446         err = do_lance_probe(dev);
447         if (err)
448                 goto out;
449         return dev;
450 out:
451         free_netdev(dev);
452         return ERR_PTR(err);
453 }
454 #endif
455
456 static int __init lance_probe1(struct net_device *dev, int ioaddr, int irq, int options)
457 {
458         struct lance_private *lp;
459         long dma_channels;                      /* Mark spuriously-busy DMA channels */
460         int i, reset_val, lance_version;
461         const char *chipname;
462         /* Flags for specific chips or boards. */
463         unsigned char hpJ2405A = 0;             /* HP ISA adaptor */
464         int hp_builtin = 0;                     /* HP on-board ethernet. */
465         static int did_version;                 /* Already printed version info. */
466         unsigned long flags;
467         int err = -ENOMEM;
468         void __iomem *bios;
469
470         /* First we look for special cases.
471            Check for HP's on-board ethernet by looking for 'HP' in the BIOS.
472            There are two HP versions, check the BIOS for the configuration port.
473            This method provided by L. Julliard, Laurent_Julliard@grenoble.hp.com.
474            */
475         bios = ioremap(0xf00f0, 0x14);
476         if (!bios)
477                 return -ENOMEM;
478         if (readw(bios + 0x12) == 0x5048)  {
479                 static const short ioaddr_table[] = { 0x300, 0x320, 0x340, 0x360};
480                 int hp_port = (readl(bios + 1) & 1)  ? 0x499 : 0x99;
481                 /* We can have boards other than the built-in!  Verify this is on-board. */
482                 if ((inb(hp_port) & 0xc0) == 0x80
483                         && ioaddr_table[inb(hp_port) & 3] == ioaddr)
484                         hp_builtin = hp_port;
485         }
486         iounmap(bios);
487         /* We also recognize the HP Vectra on-board here, but check below. */
488         hpJ2405A = (inb(ioaddr) == 0x08 && inb(ioaddr+1) == 0x00
489                                 && inb(ioaddr+2) == 0x09);
490
491         /* Reset the LANCE.      */
492         reset_val = inw(ioaddr+LANCE_RESET); /* Reset the LANCE */
493
494         /* The Un-Reset needed is only needed for the real NE2100, and will
495            confuse the HP board. */
496         if (!hpJ2405A)
497                 outw(reset_val, ioaddr+LANCE_RESET);
498
499         outw(0x0000, ioaddr+LANCE_ADDR); /* Switch to window 0 */
500         if (inw(ioaddr+LANCE_DATA) != 0x0004)
501                 return -ENODEV;
502
503         /* Get the version of the chip. */
504         outw(88, ioaddr+LANCE_ADDR);
505         if (inw(ioaddr+LANCE_ADDR) != 88) {
506                 lance_version = 0;
507         } else {                        /* Good, it's a newer chip. */
508                 int chip_version = inw(ioaddr+LANCE_DATA);
509                 outw(89, ioaddr+LANCE_ADDR);
510                 chip_version |= inw(ioaddr+LANCE_DATA) << 16;
511                 if (lance_debug > 2)
512                         printk("  LANCE chip version is %#x.\n", chip_version);
513                 if ((chip_version & 0xfff) != 0x003)
514                         return -ENODEV;
515                 chip_version = (chip_version >> 12) & 0xffff;
516                 for (lance_version = 1; chip_table[lance_version].id_number; lance_version++) {
517                         if (chip_table[lance_version].id_number == chip_version)
518                                 break;
519                 }
520         }
521
522         /* We can't allocate dev->priv from alloc_etherdev() because it must
523            a ISA DMA-able region. */
524         chipname = chip_table[lance_version].name;
525         printk("%s: %s at %#3x,", dev->name, chipname, ioaddr);
526
527         /* There is a 16 byte station address PROM at the base address.
528            The first six bytes are the station address. */
529         for (i = 0; i < 6; i++)
530                 printk(" %2.2x", dev->dev_addr[i] = inb(ioaddr + i));
531
532         dev->base_addr = ioaddr;
533         /* Make certain the data structures used by the LANCE are aligned and DMAble. */
534
535         lp = kzalloc(sizeof(*lp), GFP_DMA | GFP_KERNEL);
536         if(lp==NULL)
537                 return -ENODEV;
538         if (lance_debug > 6) printk(" (#0x%05lx)", (unsigned long)lp);
539         dev->priv = lp;
540         lp->name = chipname;
541         lp->rx_buffs = (unsigned long)kmalloc(PKT_BUF_SZ*RX_RING_SIZE,
542                                                   GFP_DMA | GFP_KERNEL);
543         if (!lp->rx_buffs)
544                 goto out_lp;
545         if (lance_need_isa_bounce_buffers) {
546                 lp->tx_bounce_buffs = kmalloc(PKT_BUF_SZ*TX_RING_SIZE,
547                                                   GFP_DMA | GFP_KERNEL);
548                 if (!lp->tx_bounce_buffs)
549                         goto out_rx;
550         } else
551                 lp->tx_bounce_buffs = NULL;
552
553         lp->chip_version = lance_version;
554         spin_lock_init(&lp->devlock);
555
556         lp->init_block.mode = 0x0003;           /* Disable Rx and Tx. */
557         for (i = 0; i < 6; i++)
558                 lp->init_block.phys_addr[i] = dev->dev_addr[i];
559         lp->init_block.filter[0] = 0x00000000;
560         lp->init_block.filter[1] = 0x00000000;
561         lp->init_block.rx_ring = ((u32)isa_virt_to_bus(lp->rx_ring) & 0xffffff) | RX_RING_LEN_BITS;
562         lp->init_block.tx_ring = ((u32)isa_virt_to_bus(lp->tx_ring) & 0xffffff) | TX_RING_LEN_BITS;
563
564         outw(0x0001, ioaddr+LANCE_ADDR);
565         inw(ioaddr+LANCE_ADDR);
566         outw((short) (u32) isa_virt_to_bus(&lp->init_block), ioaddr+LANCE_DATA);
567         outw(0x0002, ioaddr+LANCE_ADDR);
568         inw(ioaddr+LANCE_ADDR);
569         outw(((u32)isa_virt_to_bus(&lp->init_block)) >> 16, ioaddr+LANCE_DATA);
570         outw(0x0000, ioaddr+LANCE_ADDR);
571         inw(ioaddr+LANCE_ADDR);
572
573         if (irq) {                                      /* Set iff PCI card. */
574                 dev->dma = 4;                   /* Native bus-master, no DMA channel needed. */
575                 dev->irq = irq;
576         } else if (hp_builtin) {
577                 static const char dma_tbl[4] = {3, 5, 6, 0};
578                 static const char irq_tbl[4] = {3, 4, 5, 9};
579                 unsigned char port_val = inb(hp_builtin);
580                 dev->dma = dma_tbl[(port_val >> 4) & 3];
581                 dev->irq = irq_tbl[(port_val >> 2) & 3];
582                 printk(" HP Vectra IRQ %d DMA %d.\n", dev->irq, dev->dma);
583         } else if (hpJ2405A) {
584                 static const char dma_tbl[4] = {3, 5, 6, 7};
585                 static const char irq_tbl[8] = {3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15};
586                 short reset_val = inw(ioaddr+LANCE_RESET);
587                 dev->dma = dma_tbl[(reset_val >> 2) & 3];
588                 dev->irq = irq_tbl[(reset_val >> 4) & 7];
589                 printk(" HP J2405A IRQ %d DMA %d.\n", dev->irq, dev->dma);
590         } else if (lance_version == PCNET_ISAP) {               /* The plug-n-play version. */
591                 short bus_info;
592                 outw(8, ioaddr+LANCE_ADDR);
593                 bus_info = inw(ioaddr+LANCE_BUS_IF);
594                 dev->dma = bus_info & 0x07;
595                 dev->irq = (bus_info >> 4) & 0x0F;
596         } else {
597                 /* The DMA channel may be passed in PARAM1. */
598                 if (dev->mem_start & 0x07)
599                         dev->dma = dev->mem_start & 0x07;
600         }
601
602         if (dev->dma == 0) {
603                 /* Read the DMA channel status register, so that we can avoid
604                    stuck DMA channels in the DMA detection below. */
605                 dma_channels = ((inb(DMA1_STAT_REG) >> 4) & 0x0f) |
606                         (inb(DMA2_STAT_REG) & 0xf0);
607         }
608         err = -ENODEV;
609         if (dev->irq >= 2)
610                 printk(" assigned IRQ %d", dev->irq);
611         else if (lance_version != 0)  { /* 7990 boards need DMA detection first. */
612                 unsigned long irq_mask;
613
614                 /* To auto-IRQ we enable the initialization-done and DMA error
615                    interrupts. For ISA boards we get a DMA error, but VLB and PCI
616                    boards will work. */
617                 irq_mask = probe_irq_on();
618
619                 /* Trigger an initialization just for the interrupt. */
620                 outw(0x0041, ioaddr+LANCE_DATA);
621
622                 mdelay(20);
623                 dev->irq = probe_irq_off(irq_mask);
624                 if (dev->irq)
625                         printk(", probed IRQ %d", dev->irq);
626                 else {
627                         printk(", failed to detect IRQ line.\n");
628                         goto out_tx;
629                 }
630
631                 /* Check for the initialization done bit, 0x0100, which means
632                    that we don't need a DMA channel. */
633                 if (inw(ioaddr+LANCE_DATA) & 0x0100)
634                         dev->dma = 4;
635         }
636
637         if (dev->dma == 4) {
638                 printk(", no DMA needed.\n");
639         } else if (dev->dma) {
640                 if (request_dma(dev->dma, chipname)) {
641                         printk("DMA %d allocation failed.\n", dev->dma);
642                         goto out_tx;
643                 } else
644                         printk(", assigned DMA %d.\n", dev->dma);
645         } else {                        /* OK, we have to auto-DMA. */
646                 for (i = 0; i < 4; i++) {
647                         static const char dmas[] = { 5, 6, 7, 3 };
648                         int dma = dmas[i];
649                         int boguscnt;
650
651                         /* Don't enable a permanently busy DMA channel, or the machine
652                            will hang. */
653                         if (test_bit(dma, &dma_channels))
654                                 continue;
655                         outw(0x7f04, ioaddr+LANCE_DATA); /* Clear the memory error bits. */
656                         if (request_dma(dma, chipname))
657                                 continue;
658
659                         flags=claim_dma_lock();
660                         set_dma_mode(dma, DMA_MODE_CASCADE);
661                         enable_dma(dma);
662                         release_dma_lock(flags);
663
664                         /* Trigger an initialization. */
665                         outw(0x0001, ioaddr+LANCE_DATA);
666                         for (boguscnt = 100; boguscnt > 0; --boguscnt)
667                                 if (inw(ioaddr+LANCE_DATA) & 0x0900)
668                                         break;
669                         if (inw(ioaddr+LANCE_DATA) & 0x0100) {
670                                 dev->dma = dma;
671                                 printk(", DMA %d.\n", dev->dma);
672                                 break;
673                         } else {
674                                 flags=claim_dma_lock();
675                                 disable_dma(dma);
676                                 release_dma_lock(flags);
677                                 free_dma(dma);
678                         }
679                 }
680                 if (i == 4) {                   /* Failure: bail. */
681                         printk("DMA detection failed.\n");
682                         goto out_tx;
683                 }
684         }
685
686         if (lance_version == 0 && dev->irq == 0) {
687                 /* We may auto-IRQ now that we have a DMA channel. */
688                 /* Trigger an initialization just for the interrupt. */
689                 unsigned long irq_mask;
690
691                 irq_mask = probe_irq_on();
692                 outw(0x0041, ioaddr+LANCE_DATA);
693
694                 mdelay(40);
695                 dev->irq = probe_irq_off(irq_mask);
696                 if (dev->irq == 0) {
697                         printk("  Failed to detect the 7990 IRQ line.\n");
698                         goto out_dma;
699                 }
700                 printk("  Auto-IRQ detected IRQ%d.\n", dev->irq);
701         }
702
703         if (chip_table[lp->chip_version].flags & LANCE_ENABLE_AUTOSELECT) {
704                 /* Turn on auto-select of media (10baseT or BNC) so that the user
705                    can watch the LEDs even if the board isn't opened. */
706                 outw(0x0002, ioaddr+LANCE_ADDR);
707                 /* Don't touch 10base2 power bit. */
708                 outw(inw(ioaddr+LANCE_BUS_IF) | 0x0002, ioaddr+LANCE_BUS_IF);
709         }
710
711         if (lance_debug > 0  &&  did_version++ == 0)
712                 printk(version);
713
714         /* The LANCE-specific entries in the device structure. */
715         dev->open = lance_open;
716         dev->hard_start_xmit = lance_start_xmit;
717         dev->stop = lance_close;
718         dev->get_stats = lance_get_stats;
719         dev->set_multicast_list = set_multicast_list;
720         dev->tx_timeout = lance_tx_timeout;
721         dev->watchdog_timeo = TX_TIMEOUT;
722
723         err = register_netdev(dev);
724         if (err)
725                 goto out_dma;
726         return 0;
727 out_dma:
728         if (dev->dma != 4)
729                 free_dma(dev->dma);
730 out_tx:
731         kfree(lp->tx_bounce_buffs);
732 out_rx:
733         kfree((void*)lp->rx_buffs);
734 out_lp:
735         kfree(lp);
736         return err;
737 }
738
739
740 static int
741 lance_open(struct net_device *dev)
742 {
743         struct lance_private *lp = dev->priv;
744         int ioaddr = dev->base_addr;
745         int i;
746
747         if (dev->irq == 0 ||
748                 request_irq(dev->irq, &lance_interrupt, 0, lp->name, dev)) {
749                 return -EAGAIN;
750         }
751
752         /* We used to allocate DMA here, but that was silly.
753            DMA lines can't be shared!  We now permanently allocate them. */
754
755         /* Reset the LANCE */
756         inw(ioaddr+LANCE_RESET);
757
758         /* The DMA controller is used as a no-operation slave, "cascade mode". */
759         if (dev->dma != 4) {
760                 unsigned long flags=claim_dma_lock();
761                 enable_dma(dev->dma);
762                 set_dma_mode(dev->dma, DMA_MODE_CASCADE);
763                 release_dma_lock(flags);
764         }
765
766         /* Un-Reset the LANCE, needed only for the NE2100. */
767         if (chip_table[lp->chip_version].flags & LANCE_MUST_UNRESET)
768                 outw(0, ioaddr+LANCE_RESET);
769
770         if (chip_table[lp->chip_version].flags & LANCE_ENABLE_AUTOSELECT) {
771                 /* This is 79C960-specific: Turn on auto-select of media (AUI, BNC). */
772                 outw(0x0002, ioaddr+LANCE_ADDR);
773                 /* Only touch autoselect bit. */
774                 outw(inw(ioaddr+LANCE_BUS_IF) | 0x0002, ioaddr+LANCE_BUS_IF);
775         }
776
777         if (lance_debug > 1)
778                 printk("%s: lance_open() irq %d dma %d tx/rx rings %#x/%#x init %#x.\n",
779                            dev->name, dev->irq, dev->dma,
780                            (u32) isa_virt_to_bus(lp->tx_ring),
781                            (u32) isa_virt_to_bus(lp->rx_ring),
782                            (u32) isa_virt_to_bus(&lp->init_block));
783
784         lance_init_ring(dev, GFP_KERNEL);
785         /* Re-initialize the LANCE, and start it when done. */
786         outw(0x0001, ioaddr+LANCE_ADDR);
787         outw((short) (u32) isa_virt_to_bus(&lp->init_block), ioaddr+LANCE_DATA);
788         outw(0x0002, ioaddr+LANCE_ADDR);
789         outw(((u32)isa_virt_to_bus(&lp->init_block)) >> 16, ioaddr+LANCE_DATA);
790
791         outw(0x0004, ioaddr+LANCE_ADDR);
792         outw(0x0915, ioaddr+LANCE_DATA);
793
794         outw(0x0000, ioaddr+LANCE_ADDR);
795         outw(0x0001, ioaddr+LANCE_DATA);
796
797         netif_start_queue (dev);
798
799         i = 0;
800         while (i++ < 100)
801                 if (inw(ioaddr+LANCE_DATA) & 0x0100)
802                         break;
803         /*
804          * We used to clear the InitDone bit, 0x0100, here but Mark Stockton
805          * reports that doing so triggers a bug in the '974.
806          */
807         outw(0x0042, ioaddr+LANCE_DATA);
808
809         if (lance_debug > 2)
810                 printk("%s: LANCE open after %d ticks, init block %#x csr0 %4.4x.\n",
811                            dev->name, i, (u32) isa_virt_to_bus(&lp->init_block), inw(ioaddr+LANCE_DATA));
812
813         return 0;                                       /* Always succeed */
814 }
815
816 /* The LANCE has been halted for one reason or another (busmaster memory
817    arbitration error, Tx FIFO underflow, driver stopped it to reconfigure,
818    etc.).  Modern LANCE variants always reload their ring-buffer
819    configuration when restarted, so we must reinitialize our ring
820    context before restarting.  As part of this reinitialization,
821    find all packets still on the Tx ring and pretend that they had been
822    sent (in effect, drop the packets on the floor) - the higher-level
823    protocols will time out and retransmit.  It'd be better to shuffle
824    these skbs to a temp list and then actually re-Tx them after
825    restarting the chip, but I'm too lazy to do so right now.  dplatt@3do.com
826 */
827
828 static void
829 lance_purge_ring(struct net_device *dev)
830 {
831         struct lance_private *lp = dev->priv;
832         int i;
833
834         /* Free all the skbuffs in the Rx and Tx queues. */
835         for (i = 0; i < RX_RING_SIZE; i++) {
836                 struct sk_buff *skb = lp->rx_skbuff[i];
837                 lp->rx_skbuff[i] = NULL;
838                 lp->rx_ring[i].base = 0;                /* Not owned by LANCE chip. */
839                 if (skb)
840                         dev_kfree_skb_any(skb);
841         }
842         for (i = 0; i < TX_RING_SIZE; i++) {
843                 if (lp->tx_skbuff[i]) {
844                         dev_kfree_skb_any(lp->tx_skbuff[i]);
845                         lp->tx_skbuff[i] = NULL;
846                 }
847         }
848 }
849
850
851 /* Initialize the LANCE Rx and Tx rings. */
852 static void
853 lance_init_ring(struct net_device *dev, gfp_t gfp)
854 {
855         struct lance_private *lp = dev->priv;
856         int i;
857
858         lp->cur_rx = lp->cur_tx = 0;
859         lp->dirty_rx = lp->dirty_tx = 0;
860
861         for (i = 0; i < RX_RING_SIZE; i++) {
862                 struct sk_buff *skb;
863                 void *rx_buff;
864
865                 skb = alloc_skb(PKT_BUF_SZ, GFP_DMA | gfp);
866                 lp->rx_skbuff[i] = skb;
867                 if (skb) {
868                         skb->dev = dev;
869                         rx_buff = skb->data;
870                 } else
871                         rx_buff = kmalloc(PKT_BUF_SZ, GFP_DMA | gfp);
872                 if (rx_buff == NULL)
873                         lp->rx_ring[i].base = 0;
874                 else
875                         lp->rx_ring[i].base = (u32)isa_virt_to_bus(rx_buff) | 0x80000000;
876                 lp->rx_ring[i].buf_length = -PKT_BUF_SZ;
877         }
878         /* The Tx buffer address is filled in as needed, but we do need to clear
879            the upper ownership bit. */
880         for (i = 0; i < TX_RING_SIZE; i++) {
881                 lp->tx_skbuff[i] = NULL;
882                 lp->tx_ring[i].base = 0;
883         }
884
885         lp->init_block.mode = 0x0000;
886         for (i = 0; i < 6; i++)
887                 lp->init_block.phys_addr[i] = dev->dev_addr[i];
888         lp->init_block.filter[0] = 0x00000000;
889         lp->init_block.filter[1] = 0x00000000;
890         lp->init_block.rx_ring = ((u32)isa_virt_to_bus(lp->rx_ring) & 0xffffff) | RX_RING_LEN_BITS;
891         lp->init_block.tx_ring = ((u32)isa_virt_to_bus(lp->tx_ring) & 0xffffff) | TX_RING_LEN_BITS;
892 }
893
894 static void
895 lance_restart(struct net_device *dev, unsigned int csr0_bits, int must_reinit)
896 {
897         struct lance_private *lp = dev->priv;
898
899         if (must_reinit ||
900                 (chip_table[lp->chip_version].flags & LANCE_MUST_REINIT_RING)) {
901                 lance_purge_ring(dev);
902                 lance_init_ring(dev, GFP_ATOMIC);
903         }
904         outw(0x0000,    dev->base_addr + LANCE_ADDR);
905         outw(csr0_bits, dev->base_addr + LANCE_DATA);
906 }
907
908
909 static void lance_tx_timeout (struct net_device *dev)
910 {
911         struct lance_private *lp = (struct lance_private *) dev->priv;
912         int ioaddr = dev->base_addr;
913
914         outw (0, ioaddr + LANCE_ADDR);
915         printk ("%s: transmit timed out, status %4.4x, resetting.\n",
916                 dev->name, inw (ioaddr + LANCE_DATA));
917         outw (0x0004, ioaddr + LANCE_DATA);
918         lp->stats.tx_errors++;
919 #ifndef final_version
920         if (lance_debug > 3) {
921                 int i;
922                 printk (" Ring data dump: dirty_tx %d cur_tx %d%s cur_rx %d.",
923                   lp->dirty_tx, lp->cur_tx, netif_queue_stopped(dev) ? " (full)" : "",
924                         lp->cur_rx);
925                 for (i = 0; i < RX_RING_SIZE; i++)
926                         printk ("%s %08x %04x %04x", i & 0x3 ? "" : "\n ",
927                          lp->rx_ring[i].base, -lp->rx_ring[i].buf_length,
928                                 lp->rx_ring[i].msg_length);
929                 for (i = 0; i < TX_RING_SIZE; i++)
930                         printk ("%s %08x %04x %04x", i & 0x3 ? "" : "\n ",
931                              lp->tx_ring[i].base, -lp->tx_ring[i].length,
932                                 lp->tx_ring[i].misc);
933                 printk ("\n");
934         }
935 #endif
936         lance_restart (dev, 0x0043, 1);
937
938         dev->trans_start = jiffies;
939         netif_wake_queue (dev);
940 }
941
942
943 static int lance_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
944 {
945         struct lance_private *lp = dev->priv;
946         int ioaddr = dev->base_addr;
947         int entry;
948         unsigned long flags;
949
950         spin_lock_irqsave(&lp->devlock, flags);
951
952         if (lance_debug > 3) {
953                 outw(0x0000, ioaddr+LANCE_ADDR);
954                 printk("%s: lance_start_xmit() called, csr0 %4.4x.\n", dev->name,
955                            inw(ioaddr+LANCE_DATA));
956                 outw(0x0000, ioaddr+LANCE_DATA);
957         }
958
959         /* Fill in a Tx ring entry */
960
961         /* Mask to ring buffer boundary. */
962         entry = lp->cur_tx & TX_RING_MOD_MASK;
963
964         /* Caution: the write order is important here, set the base address
965            with the "ownership" bits last. */
966
967         /* The old LANCE chips doesn't automatically pad buffers to min. size. */
968         if (chip_table[lp->chip_version].flags & LANCE_MUST_PAD) {
969                 if (skb->len < ETH_ZLEN) {
970                         if (skb_padto(skb, ETH_ZLEN))
971                                 goto out;
972                         lp->tx_ring[entry].length = -ETH_ZLEN;
973                 }
974                 else
975                         lp->tx_ring[entry].length = -skb->len;
976         } else
977                 lp->tx_ring[entry].length = -skb->len;
978
979         lp->tx_ring[entry].misc = 0x0000;
980
981         lp->stats.tx_bytes += skb->len;
982
983         /* If any part of this buffer is >16M we must copy it to a low-memory
984            buffer. */
985         if ((u32)isa_virt_to_bus(skb->data) + skb->len > 0x01000000) {
986                 if (lance_debug > 5)
987                         printk("%s: bouncing a high-memory packet (%#x).\n",
988                                    dev->name, (u32)isa_virt_to_bus(skb->data));
989                 skb_copy_from_linear_data(skb, &lp->tx_bounce_buffs[entry], skb->len);
990                 lp->tx_ring[entry].base =
991                         ((u32)isa_virt_to_bus((lp->tx_bounce_buffs + entry)) & 0xffffff) | 0x83000000;
992                 dev_kfree_skb(skb);
993         } else {
994                 lp->tx_skbuff[entry] = skb;
995                 lp->tx_ring[entry].base = ((u32)isa_virt_to_bus(skb->data) & 0xffffff) | 0x83000000;
996         }
997         lp->cur_tx++;
998
999         /* Trigger an immediate send poll. */
1000         outw(0x0000, ioaddr+LANCE_ADDR);
1001         outw(0x0048, ioaddr+LANCE_DATA);
1002
1003         dev->trans_start = jiffies;
1004
1005         if ((lp->cur_tx - lp->dirty_tx) >= TX_RING_SIZE)
1006                 netif_stop_queue(dev);
1007
1008 out:
1009         spin_unlock_irqrestore(&lp->devlock, flags);
1010         return 0;
1011 }
1012
1013 /* The LANCE interrupt handler. */
1014 static irqreturn_t lance_interrupt(int irq, void *dev_id)
1015 {
1016         struct net_device *dev = dev_id;
1017         struct lance_private *lp;
1018         int csr0, ioaddr, boguscnt=10;
1019         int must_restart;
1020
1021         ioaddr = dev->base_addr;
1022         lp = dev->priv;
1023
1024         spin_lock (&lp->devlock);
1025
1026         outw(0x00, dev->base_addr + LANCE_ADDR);
1027         while ((csr0 = inw(dev->base_addr + LANCE_DATA)) & 0x8600
1028                    && --boguscnt >= 0) {
1029                 /* Acknowledge all of the current interrupt sources ASAP. */
1030                 outw(csr0 & ~0x004f, dev->base_addr + LANCE_DATA);
1031
1032                 must_restart = 0;
1033
1034                 if (lance_debug > 5)
1035                         printk("%s: interrupt  csr0=%#2.2x new csr=%#2.2x.\n",
1036                                    dev->name, csr0, inw(dev->base_addr + LANCE_DATA));
1037
1038                 if (csr0 & 0x0400)                      /* Rx interrupt */
1039                         lance_rx(dev);
1040
1041                 if (csr0 & 0x0200) {            /* Tx-done interrupt */
1042                         int dirty_tx = lp->dirty_tx;
1043
1044                         while (dirty_tx < lp->cur_tx) {
1045                                 int entry = dirty_tx & TX_RING_MOD_MASK;
1046                                 int status = lp->tx_ring[entry].base;
1047
1048                                 if (status < 0)
1049                                         break;                  /* It still hasn't been Txed */
1050
1051                                 lp->tx_ring[entry].base = 0;
1052
1053                                 if (status & 0x40000000) {
1054                                         /* There was an major error, log it. */
1055                                         int err_status = lp->tx_ring[entry].misc;
1056                                         lp->stats.tx_errors++;
1057                                         if (err_status & 0x0400) lp->stats.tx_aborted_errors++;
1058                                         if (err_status & 0x0800) lp->stats.tx_carrier_errors++;
1059                                         if (err_status & 0x1000) lp->stats.tx_window_errors++;
1060                                         if (err_status & 0x4000) {
1061                                                 /* Ackk!  On FIFO errors the Tx unit is turned off! */
1062                                                 lp->stats.tx_fifo_errors++;
1063                                                 /* Remove this verbosity later! */
1064                                                 printk("%s: Tx FIFO error! Status %4.4x.\n",
1065                                                            dev->name, csr0);
1066                                                 /* Restart the chip. */
1067                                                 must_restart = 1;
1068                                         }
1069                                 } else {
1070                                         if (status & 0x18000000)
1071                                                 lp->stats.collisions++;
1072                                         lp->stats.tx_packets++;
1073                                 }
1074
1075                                 /* We must free the original skb if it's not a data-only copy
1076                                    in the bounce buffer. */
1077                                 if (lp->tx_skbuff[entry]) {
1078                                         dev_kfree_skb_irq(lp->tx_skbuff[entry]);
1079                                         lp->tx_skbuff[entry] = NULL;
1080                                 }
1081                                 dirty_tx++;
1082                         }
1083
1084 #ifndef final_version
1085                         if (lp->cur_tx - dirty_tx >= TX_RING_SIZE) {
1086                                 printk("out-of-sync dirty pointer, %d vs. %d, full=%s.\n",
1087                                            dirty_tx, lp->cur_tx,
1088                                            netif_queue_stopped(dev) ? "yes" : "no");
1089                                 dirty_tx += TX_RING_SIZE;
1090                         }
1091 #endif
1092
1093                         /* if the ring is no longer full, accept more packets */
1094                         if (netif_queue_stopped(dev) &&
1095                             dirty_tx > lp->cur_tx - TX_RING_SIZE + 2)
1096                                 netif_wake_queue (dev);
1097
1098                         lp->dirty_tx = dirty_tx;
1099                 }
1100
1101                 /* Log misc errors. */
1102                 if (csr0 & 0x4000) lp->stats.tx_errors++; /* Tx babble. */
1103                 if (csr0 & 0x1000) lp->stats.rx_errors++; /* Missed a Rx frame. */
1104                 if (csr0 & 0x0800) {
1105                         printk("%s: Bus master arbitration failure, status %4.4x.\n",
1106                                    dev->name, csr0);
1107                         /* Restart the chip. */
1108                         must_restart = 1;
1109                 }
1110
1111                 if (must_restart) {
1112                         /* stop the chip to clear the error condition, then restart */
1113                         outw(0x0000, dev->base_addr + LANCE_ADDR);
1114                         outw(0x0004, dev->base_addr + LANCE_DATA);
1115                         lance_restart(dev, 0x0002, 0);
1116                 }
1117         }
1118
1119         /* Clear any other interrupt, and set interrupt enable. */
1120         outw(0x0000, dev->base_addr + LANCE_ADDR);
1121         outw(0x7940, dev->base_addr + LANCE_DATA);
1122
1123         if (lance_debug > 4)
1124                 printk("%s: exiting interrupt, csr%d=%#4.4x.\n",
1125                            dev->name, inw(ioaddr + LANCE_ADDR),
1126                            inw(dev->base_addr + LANCE_DATA));
1127
1128         spin_unlock (&lp->devlock);
1129         return IRQ_HANDLED;
1130 }
1131
1132 static int
1133 lance_rx(struct net_device *dev)
1134 {
1135         struct lance_private *lp = dev->priv;
1136         int entry = lp->cur_rx & RX_RING_MOD_MASK;
1137         int i;
1138
1139         /* If we own the next entry, it's a new packet. Send it up. */
1140         while (lp->rx_ring[entry].base >= 0) {
1141                 int status = lp->rx_ring[entry].base >> 24;
1142
1143                 if (status != 0x03) {                   /* There was an error. */
1144                         /* There is a tricky error noted by John Murphy,
1145                            <murf@perftech.com> to Russ Nelson: Even with full-sized
1146                            buffers it's possible for a jabber packet to use two
1147                            buffers, with only the last correctly noting the error. */
1148                         if (status & 0x01)      /* Only count a general error at the */
1149                                 lp->stats.rx_errors++; /* end of a packet.*/
1150                         if (status & 0x20) lp->stats.rx_frame_errors++;
1151                         if (status & 0x10) lp->stats.rx_over_errors++;
1152                         if (status & 0x08) lp->stats.rx_crc_errors++;
1153                         if (status & 0x04) lp->stats.rx_fifo_errors++;
1154                         lp->rx_ring[entry].base &= 0x03ffffff;
1155                 }
1156                 else
1157                 {
1158                         /* Malloc up new buffer, compatible with net3. */
1159                         short pkt_len = (lp->rx_ring[entry].msg_length & 0xfff)-4;
1160                         struct sk_buff *skb;
1161
1162                         if(pkt_len<60)
1163                         {
1164                                 printk("%s: Runt packet!\n",dev->name);
1165                                 lp->stats.rx_errors++;
1166                         }
1167                         else
1168                         {
1169                                 skb = dev_alloc_skb(pkt_len+2);
1170                                 if (skb == NULL)
1171                                 {
1172                                         printk("%s: Memory squeeze, deferring packet.\n", dev->name);
1173                                         for (i=0; i < RX_RING_SIZE; i++)
1174                                                 if (lp->rx_ring[(entry+i) & RX_RING_MOD_MASK].base < 0)
1175                                                         break;
1176
1177                                         if (i > RX_RING_SIZE -2)
1178                                         {
1179                                                 lp->stats.rx_dropped++;
1180                                                 lp->rx_ring[entry].base |= 0x80000000;
1181                                                 lp->cur_rx++;
1182                                         }
1183                                         break;
1184                                 }
1185                                 skb_reserve(skb,2);     /* 16 byte align */
1186                                 skb_put(skb,pkt_len);   /* Make room */
1187                                 skb_copy_to_linear_data(skb,
1188                                         (unsigned char *)isa_bus_to_virt((lp->rx_ring[entry].base & 0x00ffffff)),
1189                                         pkt_len);
1190                                 skb->protocol=eth_type_trans(skb,dev);
1191                                 netif_rx(skb);
1192                                 dev->last_rx = jiffies;
1193                                 lp->stats.rx_packets++;
1194                                 lp->stats.rx_bytes+=pkt_len;
1195                         }
1196                 }
1197                 /* The docs say that the buffer length isn't touched, but Andrew Boyd
1198                    of QNX reports that some revs of the 79C965 clear it. */
1199                 lp->rx_ring[entry].buf_length = -PKT_BUF_SZ;
1200                 lp->rx_ring[entry].base |= 0x80000000;
1201                 entry = (++lp->cur_rx) & RX_RING_MOD_MASK;
1202         }
1203
1204         /* We should check that at least two ring entries are free.      If not,
1205            we should free one and mark stats->rx_dropped++. */
1206
1207         return 0;
1208 }
1209
1210 static int
1211 lance_close(struct net_device *dev)
1212 {
1213         int ioaddr = dev->base_addr;
1214         struct lance_private *lp = dev->priv;
1215
1216         netif_stop_queue (dev);
1217
1218         if (chip_table[lp->chip_version].flags & LANCE_HAS_MISSED_FRAME) {
1219                 outw(112, ioaddr+LANCE_ADDR);
1220                 lp->stats.rx_missed_errors = inw(ioaddr+LANCE_DATA);
1221         }
1222         outw(0, ioaddr+LANCE_ADDR);
1223
1224         if (lance_debug > 1)
1225                 printk("%s: Shutting down ethercard, status was %2.2x.\n",
1226                            dev->name, inw(ioaddr+LANCE_DATA));
1227
1228         /* We stop the LANCE here -- it occasionally polls
1229            memory if we don't. */
1230         outw(0x0004, ioaddr+LANCE_DATA);
1231
1232         if (dev->dma != 4)
1233         {
1234                 unsigned long flags=claim_dma_lock();
1235                 disable_dma(dev->dma);
1236                 release_dma_lock(flags);
1237         }
1238         free_irq(dev->irq, dev);
1239
1240         lance_purge_ring(dev);
1241
1242         return 0;
1243 }
1244
1245 static struct net_device_stats *lance_get_stats(struct net_device *dev)
1246 {
1247         struct lance_private *lp = dev->priv;
1248
1249         if (chip_table[lp->chip_version].flags & LANCE_HAS_MISSED_FRAME) {
1250                 short ioaddr = dev->base_addr;
1251                 short saved_addr;
1252                 unsigned long flags;
1253
1254                 spin_lock_irqsave(&lp->devlock, flags);
1255                 saved_addr = inw(ioaddr+LANCE_ADDR);
1256                 outw(112, ioaddr+LANCE_ADDR);
1257                 lp->stats.rx_missed_errors = inw(ioaddr+LANCE_DATA);
1258                 outw(saved_addr, ioaddr+LANCE_ADDR);
1259                 spin_unlock_irqrestore(&lp->devlock, flags);
1260         }
1261
1262         return &lp->stats;
1263 }
1264
1265 /* Set or clear the multicast filter for this adaptor.
1266  */
1267
1268 static void set_multicast_list(struct net_device *dev)
1269 {
1270         short ioaddr = dev->base_addr;
1271
1272         outw(0, ioaddr+LANCE_ADDR);
1273         outw(0x0004, ioaddr+LANCE_DATA); /* Temporarily stop the lance.  */
1274
1275         if (dev->flags&IFF_PROMISC) {
1276                 outw(15, ioaddr+LANCE_ADDR);
1277                 outw(0x8000, ioaddr+LANCE_DATA); /* Set promiscuous mode */
1278         } else {
1279                 short multicast_table[4];
1280                 int i;
1281                 int num_addrs=dev->mc_count;
1282                 if(dev->flags&IFF_ALLMULTI)
1283                         num_addrs=1;
1284                 /* FIXIT: We don't use the multicast table, but rely on upper-layer filtering. */
1285                 memset(multicast_table, (num_addrs == 0) ? 0 : -1, sizeof(multicast_table));
1286                 for (i = 0; i < 4; i++) {
1287                         outw(8 + i, ioaddr+LANCE_ADDR);
1288                         outw(multicast_table[i], ioaddr+LANCE_DATA);
1289                 }
1290                 outw(15, ioaddr+LANCE_ADDR);
1291                 outw(0x0000, ioaddr+LANCE_DATA); /* Unset promiscuous mode */
1292         }
1293
1294         lance_restart(dev, 0x0142, 0); /*  Resume normal operation */
1295
1296 }
1297