6983b6bd8cf9499666c3d7ea6bab2c93fc6c6b4b
[sfrench/cifs-2.6.git] / drivers / net / usb / asix_common.c
1 /*
2  * ASIX AX8817X based USB 2.0 Ethernet Devices
3  * Copyright (C) 2003-2006 David Hollis <dhollis@davehollis.com>
4  * Copyright (C) 2005 Phil Chang <pchang23@sbcglobal.net>
5  * Copyright (C) 2006 James Painter <jamie.painter@iname.com>
6  * Copyright (c) 2002-2003 TiVo Inc.
7  *
8  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
10  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11  * (at your option) any later version.
12  *
13  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16  * GNU General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU General Public License
19  * along with this program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
20  */
21
22 #include "asix.h"
23
24 int asix_read_cmd(struct usbnet *dev, u8 cmd, u16 value, u16 index,
25                   u16 size, void *data, int in_pm)
26 {
27         int ret;
28         int (*fn)(struct usbnet *, u8, u8, u16, u16, void *, u16);
29
30         BUG_ON(!dev);
31
32         if (!in_pm)
33                 fn = usbnet_read_cmd;
34         else
35                 fn = usbnet_read_cmd_nopm;
36
37         ret = fn(dev, cmd, USB_DIR_IN | USB_TYPE_VENDOR | USB_RECIP_DEVICE,
38                  value, index, data, size);
39
40         if (unlikely(ret < 0))
41                 netdev_warn(dev->net, "Failed to read reg index 0x%04x: %d\n",
42                             index, ret);
43
44         return ret;
45 }
46
47 int asix_write_cmd(struct usbnet *dev, u8 cmd, u16 value, u16 index,
48                    u16 size, void *data, int in_pm)
49 {
50         int ret;
51         int (*fn)(struct usbnet *, u8, u8, u16, u16, const void *, u16);
52
53         BUG_ON(!dev);
54
55         if (!in_pm)
56                 fn = usbnet_write_cmd;
57         else
58                 fn = usbnet_write_cmd_nopm;
59
60         ret = fn(dev, cmd, USB_DIR_OUT | USB_TYPE_VENDOR | USB_RECIP_DEVICE,
61                  value, index, data, size);
62
63         if (unlikely(ret < 0))
64                 netdev_warn(dev->net, "Failed to write reg index 0x%04x: %d\n",
65                             index, ret);
66
67         return ret;
68 }
69
70 void asix_write_cmd_async(struct usbnet *dev, u8 cmd, u16 value, u16 index,
71                           u16 size, void *data)
72 {
73         usbnet_write_cmd_async(dev, cmd,
74                                USB_DIR_OUT | USB_TYPE_VENDOR | USB_RECIP_DEVICE,
75                                value, index, data, size);
76 }
77
78 int asix_rx_fixup_internal(struct usbnet *dev, struct sk_buff *skb,
79                            struct asix_rx_fixup_info *rx)
80 {
81         int offset = 0;
82         u16 size;
83
84         /* When an Ethernet frame spans multiple URB socket buffers,
85          * do a sanity test for the Data header synchronisation.
86          * Attempt to detect the situation of the previous socket buffer having
87          * been truncated or a socket buffer was missing. These situations
88          * cause a discontinuity in the data stream and therefore need to avoid
89          * appending bad data to the end of the current netdev socket buffer.
90          * Also avoid unnecessarily discarding a good current netdev socket
91          * buffer.
92          */
93         if (rx->remaining && (rx->remaining + sizeof(u32) <= skb->len)) {
94                 offset = ((rx->remaining + 1) & 0xfffe);
95                 rx->header = get_unaligned_le32(skb->data + offset);
96                 offset = 0;
97
98                 size = (u16)(rx->header & 0x7ff);
99                 if (size != ((~rx->header >> 16) & 0x7ff)) {
100                         netdev_err(dev->net, "asix_rx_fixup() Data Header synchronisation was lost, remaining %d\n",
101                                    rx->remaining);
102                         if (rx->ax_skb) {
103                                 kfree_skb(rx->ax_skb);
104                                 rx->ax_skb = NULL;
105                                 /* Discard the incomplete netdev Ethernet frame
106                                  * and assume the Data header is at the start of
107                                  * the current URB socket buffer.
108                                  */
109                         }
110                         rx->remaining = 0;
111                 }
112         }
113
114         while (offset + sizeof(u16) <= skb->len) {
115                 u16 copy_length;
116
117                 if (!rx->remaining) {
118                         if (skb->len - offset == sizeof(u16)) {
119                                 rx->header = get_unaligned_le16(
120                                                 skb->data + offset);
121                                 rx->split_head = true;
122                                 offset += sizeof(u16);
123                                 break;
124                         }
125
126                         if (rx->split_head == true) {
127                                 rx->header |= (get_unaligned_le16(
128                                                 skb->data + offset) << 16);
129                                 rx->split_head = false;
130                                 offset += sizeof(u16);
131                         } else {
132                                 rx->header = get_unaligned_le32(skb->data +
133                                                                 offset);
134                                 offset += sizeof(u32);
135                         }
136
137                         /* take frame length from Data header 32-bit word */
138                         size = (u16)(rx->header & 0x7ff);
139                         if (size != ((~rx->header >> 16) & 0x7ff)) {
140                                 netdev_err(dev->net, "asix_rx_fixup() Bad Header Length 0x%x, offset %d\n",
141                                            rx->header, offset);
142                                 return 0;
143                         }
144                         if (size > dev->net->mtu + ETH_HLEN + VLAN_HLEN) {
145                                 netdev_dbg(dev->net, "asix_rx_fixup() Bad RX Length %d\n",
146                                            size);
147                                 return 0;
148                         }
149
150                         /* Sometimes may fail to get a netdev socket buffer but
151                          * continue to process the URB socket buffer so that
152                          * synchronisation of the Ethernet frame Data header
153                          * word is maintained.
154                          */
155                         rx->ax_skb = netdev_alloc_skb_ip_align(dev->net, size);
156
157                         rx->remaining = size;
158                 }
159
160                 if (rx->remaining > skb->len - offset) {
161                         copy_length = skb->len - offset;
162                         rx->remaining -= copy_length;
163                 } else {
164                         copy_length = rx->remaining;
165                         rx->remaining = 0;
166                 }
167
168                 if (rx->ax_skb) {
169                         skb_put_data(rx->ax_skb, skb->data + offset,
170                                      copy_length);
171                         if (!rx->remaining) {
172                                 usbnet_skb_return(dev, rx->ax_skb);
173                                 rx->ax_skb = NULL;
174                         }
175                 }
176
177                 offset += (copy_length + 1) & 0xfffe;
178         }
179
180         if (skb->len != offset) {
181                 netdev_err(dev->net, "asix_rx_fixup() Bad SKB Length %d, %d\n",
182                            skb->len, offset);
183                 return 0;
184         }
185
186         return 1;
187 }
188
189 int asix_rx_fixup_common(struct usbnet *dev, struct sk_buff *skb)
190 {
191         struct asix_common_private *dp = dev->driver_priv;
192         struct asix_rx_fixup_info *rx = &dp->rx_fixup_info;
193
194         return asix_rx_fixup_internal(dev, skb, rx);
195 }
196
197 struct sk_buff *asix_tx_fixup(struct usbnet *dev, struct sk_buff *skb,
198                               gfp_t flags)
199 {
200         int padlen;
201         int headroom = skb_headroom(skb);
202         int tailroom = skb_tailroom(skb);
203         u32 packet_len;
204         u32 padbytes = 0xffff0000;
205
206         padlen = ((skb->len + 4) & (dev->maxpacket - 1)) ? 0 : 4;
207
208         /* We need to push 4 bytes in front of frame (packet_len)
209          * and maybe add 4 bytes after the end (if padlen is 4)
210          *
211          * Avoid skb_copy_expand() expensive call, using following rules :
212          * - We are allowed to push 4 bytes in headroom if skb_header_cloned()
213          *   is false (and if we have 4 bytes of headroom)
214          * - We are allowed to put 4 bytes at tail if skb_cloned()
215          *   is false (and if we have 4 bytes of tailroom)
216          *
217          * TCP packets for example are cloned, but skb_header_release()
218          * was called in tcp stack, allowing us to use headroom for our needs.
219          */
220         if (!skb_header_cloned(skb) &&
221             !(padlen && skb_cloned(skb)) &&
222             headroom + tailroom >= 4 + padlen) {
223                 /* following should not happen, but better be safe */
224                 if (headroom < 4 ||
225                     tailroom < padlen) {
226                         skb->data = memmove(skb->head + 4, skb->data, skb->len);
227                         skb_set_tail_pointer(skb, skb->len);
228                 }
229         } else {
230                 struct sk_buff *skb2;
231
232                 skb2 = skb_copy_expand(skb, 4, padlen, flags);
233                 dev_kfree_skb_any(skb);
234                 skb = skb2;
235                 if (!skb)
236                         return NULL;
237         }
238
239         packet_len = ((skb->len ^ 0x0000ffff) << 16) + skb->len;
240         skb_push(skb, 4);
241         cpu_to_le32s(&packet_len);
242         skb_copy_to_linear_data(skb, &packet_len, sizeof(packet_len));
243
244         if (padlen) {
245                 cpu_to_le32s(&padbytes);
246                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), &padbytes, sizeof(padbytes));
247                 skb_put(skb, sizeof(padbytes));
248         }
249
250         usbnet_set_skb_tx_stats(skb, 1, 0);
251         return skb;
252 }
253
254 int asix_set_sw_mii(struct usbnet *dev, int in_pm)
255 {
256         int ret;
257         ret = asix_write_cmd(dev, AX_CMD_SET_SW_MII, 0x0000, 0, 0, NULL, in_pm);
258
259         if (ret < 0)
260                 netdev_err(dev->net, "Failed to enable software MII access\n");
261         return ret;
262 }
263
264 int asix_set_hw_mii(struct usbnet *dev, int in_pm)
265 {
266         int ret;
267         ret = asix_write_cmd(dev, AX_CMD_SET_HW_MII, 0x0000, 0, 0, NULL, in_pm);
268         if (ret < 0)
269                 netdev_err(dev->net, "Failed to enable hardware MII access\n");
270         return ret;
271 }
272
273 int asix_read_phy_addr(struct usbnet *dev, int internal)
274 {
275         int offset = (internal ? 1 : 0);
276         u8 buf[2];
277         int ret = asix_read_cmd(dev, AX_CMD_READ_PHY_ID, 0, 0, 2, buf, 0);
278
279         netdev_dbg(dev->net, "asix_get_phy_addr()\n");
280
281         if (ret < 0) {
282                 netdev_err(dev->net, "Error reading PHYID register: %02x\n", ret);
283                 goto out;
284         }
285         netdev_dbg(dev->net, "asix_get_phy_addr() returning 0x%04x\n",
286                    *((__le16 *)buf));
287         ret = buf[offset];
288
289 out:
290         return ret;
291 }
292
293 int asix_get_phy_addr(struct usbnet *dev)
294 {
295         /* return the address of the internal phy */
296         return asix_read_phy_addr(dev, 1);
297 }
298
299
300 int asix_sw_reset(struct usbnet *dev, u8 flags, int in_pm)
301 {
302         int ret;
303
304         ret = asix_write_cmd(dev, AX_CMD_SW_RESET, flags, 0, 0, NULL, in_pm);
305         if (ret < 0)
306                 netdev_err(dev->net, "Failed to send software reset: %02x\n", ret);
307
308         return ret;
309 }
310
311 u16 asix_read_rx_ctl(struct usbnet *dev, int in_pm)
312 {
313         __le16 v;
314         int ret = asix_read_cmd(dev, AX_CMD_READ_RX_CTL, 0, 0, 2, &v, in_pm);
315
316         if (ret < 0) {
317                 netdev_err(dev->net, "Error reading RX_CTL register: %02x\n", ret);
318                 goto out;
319         }
320         ret = le16_to_cpu(v);
321 out:
322         return ret;
323 }
324
325 int asix_write_rx_ctl(struct usbnet *dev, u16 mode, int in_pm)
326 {
327         int ret;
328
329         netdev_dbg(dev->net, "asix_write_rx_ctl() - mode = 0x%04x\n", mode);
330         ret = asix_write_cmd(dev, AX_CMD_WRITE_RX_CTL, mode, 0, 0, NULL, in_pm);
331         if (ret < 0)
332                 netdev_err(dev->net, "Failed to write RX_CTL mode to 0x%04x: %02x\n",
333                            mode, ret);
334
335         return ret;
336 }
337
338 u16 asix_read_medium_status(struct usbnet *dev, int in_pm)
339 {
340         __le16 v;
341         int ret = asix_read_cmd(dev, AX_CMD_READ_MEDIUM_STATUS,
342                                 0, 0, 2, &v, in_pm);
343
344         if (ret < 0) {
345                 netdev_err(dev->net, "Error reading Medium Status register: %02x\n",
346                            ret);
347                 return ret;     /* TODO: callers not checking for error ret */
348         }
349
350         return le16_to_cpu(v);
351
352 }
353
354 int asix_write_medium_mode(struct usbnet *dev, u16 mode, int in_pm)
355 {
356         int ret;
357
358         netdev_dbg(dev->net, "asix_write_medium_mode() - mode = 0x%04x\n", mode);
359         ret = asix_write_cmd(dev, AX_CMD_WRITE_MEDIUM_MODE,
360                              mode, 0, 0, NULL, in_pm);
361         if (ret < 0)
362                 netdev_err(dev->net, "Failed to write Medium Mode mode to 0x%04x: %02x\n",
363                            mode, ret);
364
365         return ret;
366 }
367
368 int asix_write_gpio(struct usbnet *dev, u16 value, int sleep, int in_pm)
369 {
370         int ret;
371
372         netdev_dbg(dev->net, "asix_write_gpio() - value = 0x%04x\n", value);
373         ret = asix_write_cmd(dev, AX_CMD_WRITE_GPIOS, value, 0, 0, NULL, in_pm);
374         if (ret < 0)
375                 netdev_err(dev->net, "Failed to write GPIO value 0x%04x: %02x\n",
376                            value, ret);
377
378         if (sleep)
379                 msleep(sleep);
380
381         return ret;
382 }
383
384 /*
385  * AX88772 & AX88178 have a 16-bit RX_CTL value
386  */
387 void asix_set_multicast(struct net_device *net)
388 {
389         struct usbnet *dev = netdev_priv(net);
390         struct asix_data *data = (struct asix_data *)&dev->data;
391         u16 rx_ctl = AX_DEFAULT_RX_CTL;
392
393         if (net->flags & IFF_PROMISC) {
394                 rx_ctl |= AX_RX_CTL_PRO;
395         } else if (net->flags & IFF_ALLMULTI ||
396                    netdev_mc_count(net) > AX_MAX_MCAST) {
397                 rx_ctl |= AX_RX_CTL_AMALL;
398         } else if (netdev_mc_empty(net)) {
399                 /* just broadcast and directed */
400         } else {
401                 /* We use the 20 byte dev->data
402                  * for our 8 byte filter buffer
403                  * to avoid allocating memory that
404                  * is tricky to free later */
405                 struct netdev_hw_addr *ha;
406                 u32 crc_bits;
407
408                 memset(data->multi_filter, 0, AX_MCAST_FILTER_SIZE);
409
410                 /* Build the multicast hash filter. */
411                 netdev_for_each_mc_addr(ha, net) {
412                         crc_bits = ether_crc(ETH_ALEN, ha->addr) >> 26;
413                         data->multi_filter[crc_bits >> 3] |=
414                             1 << (crc_bits & 7);
415                 }
416
417                 asix_write_cmd_async(dev, AX_CMD_WRITE_MULTI_FILTER, 0, 0,
418                                    AX_MCAST_FILTER_SIZE, data->multi_filter);
419
420                 rx_ctl |= AX_RX_CTL_AM;
421         }
422
423         asix_write_cmd_async(dev, AX_CMD_WRITE_RX_CTL, rx_ctl, 0, 0, NULL);
424 }
425
426 int asix_mdio_read(struct net_device *netdev, int phy_id, int loc)
427 {
428         struct usbnet *dev = netdev_priv(netdev);
429         __le16 res;
430         u8 smsr;
431         int i = 0;
432         int ret;
433
434         mutex_lock(&dev->phy_mutex);
435         do {
436                 ret = asix_set_sw_mii(dev, 0);
437                 if (ret == -ENODEV || ret == -ETIMEDOUT)
438                         break;
439                 usleep_range(1000, 1100);
440                 ret = asix_read_cmd(dev, AX_CMD_STATMNGSTS_REG,
441                                     0, 0, 1, &smsr, 0);
442         } while (!(smsr & AX_HOST_EN) && (i++ < 30) && (ret != -ENODEV));
443         if (ret == -ENODEV || ret == -ETIMEDOUT) {
444                 mutex_unlock(&dev->phy_mutex);
445                 return ret;
446         }
447
448         asix_read_cmd(dev, AX_CMD_READ_MII_REG, phy_id,
449                                 (__u16)loc, 2, &res, 0);
450         asix_set_hw_mii(dev, 0);
451         mutex_unlock(&dev->phy_mutex);
452
453         netdev_dbg(dev->net, "asix_mdio_read() phy_id=0x%02x, loc=0x%02x, returns=0x%04x\n",
454                         phy_id, loc, le16_to_cpu(res));
455
456         return le16_to_cpu(res);
457 }
458
459 void asix_mdio_write(struct net_device *netdev, int phy_id, int loc, int val)
460 {
461         struct usbnet *dev = netdev_priv(netdev);
462         __le16 res = cpu_to_le16(val);
463         u8 smsr;
464         int i = 0;
465         int ret;
466
467         netdev_dbg(dev->net, "asix_mdio_write() phy_id=0x%02x, loc=0x%02x, val=0x%04x\n",
468                         phy_id, loc, val);
469
470         mutex_lock(&dev->phy_mutex);
471         do {
472                 ret = asix_set_sw_mii(dev, 0);
473                 if (ret == -ENODEV)
474                         break;
475                 usleep_range(1000, 1100);
476                 ret = asix_read_cmd(dev, AX_CMD_STATMNGSTS_REG,
477                                     0, 0, 1, &smsr, 0);
478         } while (!(smsr & AX_HOST_EN) && (i++ < 30) && (ret != -ENODEV));
479         if (ret == -ENODEV) {
480                 mutex_unlock(&dev->phy_mutex);
481                 return;
482         }
483
484         asix_write_cmd(dev, AX_CMD_WRITE_MII_REG, phy_id,
485                        (__u16)loc, 2, &res, 0);
486         asix_set_hw_mii(dev, 0);
487         mutex_unlock(&dev->phy_mutex);
488 }
489
490 int asix_mdio_read_nopm(struct net_device *netdev, int phy_id, int loc)
491 {
492         struct usbnet *dev = netdev_priv(netdev);
493         __le16 res;
494         u8 smsr;
495         int i = 0;
496         int ret;
497
498         mutex_lock(&dev->phy_mutex);
499         do {
500                 ret = asix_set_sw_mii(dev, 1);
501                 if (ret == -ENODEV || ret == -ETIMEDOUT)
502                         break;
503                 usleep_range(1000, 1100);
504                 ret = asix_read_cmd(dev, AX_CMD_STATMNGSTS_REG,
505                                     0, 0, 1, &smsr, 1);
506         } while (!(smsr & AX_HOST_EN) && (i++ < 30) && (ret != -ENODEV));
507         if (ret == -ENODEV || ret == -ETIMEDOUT) {
508                 mutex_unlock(&dev->phy_mutex);
509                 return ret;
510         }
511
512         asix_read_cmd(dev, AX_CMD_READ_MII_REG, phy_id,
513                       (__u16)loc, 2, &res, 1);
514         asix_set_hw_mii(dev, 1);
515         mutex_unlock(&dev->phy_mutex);
516
517         netdev_dbg(dev->net, "asix_mdio_read_nopm() phy_id=0x%02x, loc=0x%02x, returns=0x%04x\n",
518                         phy_id, loc, le16_to_cpu(res));
519
520         return le16_to_cpu(res);
521 }
522
523 void
524 asix_mdio_write_nopm(struct net_device *netdev, int phy_id, int loc, int val)
525 {
526         struct usbnet *dev = netdev_priv(netdev);
527         __le16 res = cpu_to_le16(val);
528         u8 smsr;
529         int i = 0;
530         int ret;
531
532         netdev_dbg(dev->net, "asix_mdio_write() phy_id=0x%02x, loc=0x%02x, val=0x%04x\n",
533                         phy_id, loc, val);
534
535         mutex_lock(&dev->phy_mutex);
536         do {
537                 ret = asix_set_sw_mii(dev, 1);
538                 if (ret == -ENODEV)
539                         break;
540                 usleep_range(1000, 1100);
541                 ret = asix_read_cmd(dev, AX_CMD_STATMNGSTS_REG,
542                                     0, 0, 1, &smsr, 1);
543         } while (!(smsr & AX_HOST_EN) && (i++ < 30) && (ret != -ENODEV));
544         if (ret == -ENODEV) {
545                 mutex_unlock(&dev->phy_mutex);
546                 return;
547         }
548
549         asix_write_cmd(dev, AX_CMD_WRITE_MII_REG, phy_id,
550                        (__u16)loc, 2, &res, 1);
551         asix_set_hw_mii(dev, 1);
552         mutex_unlock(&dev->phy_mutex);
553 }
554
555 void asix_get_wol(struct net_device *net, struct ethtool_wolinfo *wolinfo)
556 {
557         struct usbnet *dev = netdev_priv(net);
558         u8 opt;
559
560         if (asix_read_cmd(dev, AX_CMD_READ_MONITOR_MODE,
561                           0, 0, 1, &opt, 0) < 0) {
562                 wolinfo->supported = 0;
563                 wolinfo->wolopts = 0;
564                 return;
565         }
566         wolinfo->supported = WAKE_PHY | WAKE_MAGIC;
567         wolinfo->wolopts = 0;
568         if (opt & AX_MONITOR_LINK)
569                 wolinfo->wolopts |= WAKE_PHY;
570         if (opt & AX_MONITOR_MAGIC)
571                 wolinfo->wolopts |= WAKE_MAGIC;
572 }
573
574 int asix_set_wol(struct net_device *net, struct ethtool_wolinfo *wolinfo)
575 {
576         struct usbnet *dev = netdev_priv(net);
577         u8 opt = 0;
578
579         if (wolinfo->wolopts & WAKE_PHY)
580                 opt |= AX_MONITOR_LINK;
581         if (wolinfo->wolopts & WAKE_MAGIC)
582                 opt |= AX_MONITOR_MAGIC;
583
584         if (asix_write_cmd(dev, AX_CMD_WRITE_MONITOR_MODE,
585                               opt, 0, 0, NULL, 0) < 0)
586                 return -EINVAL;
587
588         return 0;
589 }
590
591 int asix_get_eeprom_len(struct net_device *net)
592 {
593         return AX_EEPROM_LEN;
594 }
595
596 int asix_get_eeprom(struct net_device *net, struct ethtool_eeprom *eeprom,
597                     u8 *data)
598 {
599         struct usbnet *dev = netdev_priv(net);
600         u16 *eeprom_buff;
601         int first_word, last_word;
602         int i;
603
604         if (eeprom->len == 0)
605                 return -EINVAL;
606
607         eeprom->magic = AX_EEPROM_MAGIC;
608
609         first_word = eeprom->offset >> 1;
610         last_word = (eeprom->offset + eeprom->len - 1) >> 1;
611
612         eeprom_buff = kmalloc(sizeof(u16) * (last_word - first_word + 1),
613                               GFP_KERNEL);
614         if (!eeprom_buff)
615                 return -ENOMEM;
616
617         /* ax8817x returns 2 bytes from eeprom on read */
618         for (i = first_word; i <= last_word; i++) {
619                 if (asix_read_cmd(dev, AX_CMD_READ_EEPROM, i, 0, 2,
620                                   &eeprom_buff[i - first_word], 0) < 0) {
621                         kfree(eeprom_buff);
622                         return -EIO;
623                 }
624         }
625
626         memcpy(data, (u8 *)eeprom_buff + (eeprom->offset & 1), eeprom->len);
627         kfree(eeprom_buff);
628         return 0;
629 }
630
631 int asix_set_eeprom(struct net_device *net, struct ethtool_eeprom *eeprom,
632                     u8 *data)
633 {
634         struct usbnet *dev = netdev_priv(net);
635         u16 *eeprom_buff;
636         int first_word, last_word;
637         int i;
638         int ret;
639
640         netdev_dbg(net, "write EEPROM len %d, offset %d, magic 0x%x\n",
641                    eeprom->len, eeprom->offset, eeprom->magic);
642
643         if (eeprom->len == 0)
644                 return -EINVAL;
645
646         if (eeprom->magic != AX_EEPROM_MAGIC)
647                 return -EINVAL;
648
649         first_word = eeprom->offset >> 1;
650         last_word = (eeprom->offset + eeprom->len - 1) >> 1;
651
652         eeprom_buff = kmalloc(sizeof(u16) * (last_word - first_word + 1),
653                               GFP_KERNEL);
654         if (!eeprom_buff)
655                 return -ENOMEM;
656
657         /* align data to 16 bit boundaries, read the missing data from
658            the EEPROM */
659         if (eeprom->offset & 1) {
660                 ret = asix_read_cmd(dev, AX_CMD_READ_EEPROM, first_word, 0, 2,
661                                     &eeprom_buff[0], 0);
662                 if (ret < 0) {
663                         netdev_err(net, "Failed to read EEPROM at offset 0x%02x.\n", first_word);
664                         goto free;
665                 }
666         }
667
668         if ((eeprom->offset + eeprom->len) & 1) {
669                 ret = asix_read_cmd(dev, AX_CMD_READ_EEPROM, last_word, 0, 2,
670                                     &eeprom_buff[last_word - first_word], 0);
671                 if (ret < 0) {
672                         netdev_err(net, "Failed to read EEPROM at offset 0x%02x.\n", last_word);
673                         goto free;
674                 }
675         }
676
677         memcpy((u8 *)eeprom_buff + (eeprom->offset & 1), data, eeprom->len);
678
679         /* write data to EEPROM */
680         ret = asix_write_cmd(dev, AX_CMD_WRITE_ENABLE, 0x0000, 0, 0, NULL, 0);
681         if (ret < 0) {
682                 netdev_err(net, "Failed to enable EEPROM write\n");
683                 goto free;
684         }
685         msleep(20);
686
687         for (i = first_word; i <= last_word; i++) {
688                 netdev_dbg(net, "write to EEPROM at offset 0x%02x, data 0x%04x\n",
689                            i, eeprom_buff[i - first_word]);
690                 ret = asix_write_cmd(dev, AX_CMD_WRITE_EEPROM, i,
691                                      eeprom_buff[i - first_word], 0, NULL, 0);
692                 if (ret < 0) {
693                         netdev_err(net, "Failed to write EEPROM at offset 0x%02x.\n",
694                                    i);
695                         goto free;
696                 }
697                 msleep(20);
698         }
699
700         ret = asix_write_cmd(dev, AX_CMD_WRITE_DISABLE, 0x0000, 0, 0, NULL, 0);
701         if (ret < 0) {
702                 netdev_err(net, "Failed to disable EEPROM write\n");
703                 goto free;
704         }
705
706         ret = 0;
707 free:
708         kfree(eeprom_buff);
709         return ret;
710 }
711
712 void asix_get_drvinfo(struct net_device *net, struct ethtool_drvinfo *info)
713 {
714         /* Inherit standard device info */
715         usbnet_get_drvinfo(net, info);
716         strlcpy(info->driver, DRIVER_NAME, sizeof(info->driver));
717         strlcpy(info->version, DRIVER_VERSION, sizeof(info->version));
718 }
719
720 int asix_set_mac_address(struct net_device *net, void *p)
721 {
722         struct usbnet *dev = netdev_priv(net);
723         struct asix_data *data = (struct asix_data *)&dev->data;
724         struct sockaddr *addr = p;
725
726         if (netif_running(net))
727                 return -EBUSY;
728         if (!is_valid_ether_addr(addr->sa_data))
729                 return -EADDRNOTAVAIL;
730
731         memcpy(net->dev_addr, addr->sa_data, ETH_ALEN);
732
733         /* We use the 20 byte dev->data
734          * for our 6 byte mac buffer
735          * to avoid allocating memory that
736          * is tricky to free later */
737         memcpy(data->mac_addr, addr->sa_data, ETH_ALEN);
738         asix_write_cmd_async(dev, AX_CMD_WRITE_NODE_ID, 0, 0, ETH_ALEN,
739                                                         data->mac_addr);
740
741         return 0;
742 }