Merge tag 'armsoc-arm64' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/arm/arm-soc
[cascardo/linux.git] / drivers / net / ethernet / renesas / ravb_main.c
1 /* Renesas Ethernet AVB device driver
2  *
3  * Copyright (C) 2014-2015 Renesas Electronics Corporation
4  * Copyright (C) 2015 Renesas Solutions Corp.
5  * Copyright (C) 2015-2016 Cogent Embedded, Inc. <source@cogentembedded.com>
6  *
7  * Based on the SuperH Ethernet driver
8  *
9  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
10  * under the terms and conditions of the GNU General Public License version 2,
11  * as published by the Free Software Foundation.
12  */
13
14 #include <linux/cache.h>
15 #include <linux/clk.h>
16 #include <linux/delay.h>
17 #include <linux/dma-mapping.h>
18 #include <linux/err.h>
19 #include <linux/etherdevice.h>
20 #include <linux/ethtool.h>
21 #include <linux/if_vlan.h>
22 #include <linux/kernel.h>
23 #include <linux/list.h>
24 #include <linux/module.h>
25 #include <linux/net_tstamp.h>
26 #include <linux/of.h>
27 #include <linux/of_device.h>
28 #include <linux/of_irq.h>
29 #include <linux/of_mdio.h>
30 #include <linux/of_net.h>
31 #include <linux/pm_runtime.h>
32 #include <linux/slab.h>
33 #include <linux/spinlock.h>
34
35 #include <asm/div64.h>
36
37 #include "ravb.h"
38
39 #define RAVB_DEF_MSG_ENABLE \
40                 (NETIF_MSG_LINK   | \
41                  NETIF_MSG_TIMER  | \
42                  NETIF_MSG_RX_ERR | \
43                  NETIF_MSG_TX_ERR)
44
45 static const char *ravb_rx_irqs[NUM_RX_QUEUE] = {
46         "ch0", /* RAVB_BE */
47         "ch1", /* RAVB_NC */
48 };
49
50 static const char *ravb_tx_irqs[NUM_TX_QUEUE] = {
51         "ch18", /* RAVB_BE */
52         "ch19", /* RAVB_NC */
53 };
54
55 void ravb_modify(struct net_device *ndev, enum ravb_reg reg, u32 clear,
56                  u32 set)
57 {
58         ravb_write(ndev, (ravb_read(ndev, reg) & ~clear) | set, reg);
59 }
60
61 int ravb_wait(struct net_device *ndev, enum ravb_reg reg, u32 mask, u32 value)
62 {
63         int i;
64
65         for (i = 0; i < 10000; i++) {
66                 if ((ravb_read(ndev, reg) & mask) == value)
67                         return 0;
68                 udelay(10);
69         }
70         return -ETIMEDOUT;
71 }
72
73 static int ravb_config(struct net_device *ndev)
74 {
75         int error;
76
77         /* Set config mode */
78         ravb_modify(ndev, CCC, CCC_OPC, CCC_OPC_CONFIG);
79         /* Check if the operating mode is changed to the config mode */
80         error = ravb_wait(ndev, CSR, CSR_OPS, CSR_OPS_CONFIG);
81         if (error)
82                 netdev_err(ndev, "failed to switch device to config mode\n");
83
84         return error;
85 }
86
87 static void ravb_set_duplex(struct net_device *ndev)
88 {
89         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
90
91         ravb_modify(ndev, ECMR, ECMR_DM, priv->duplex ? ECMR_DM : 0);
92 }
93
94 static void ravb_set_rate(struct net_device *ndev)
95 {
96         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
97
98         switch (priv->speed) {
99         case 100:               /* 100BASE */
100                 ravb_write(ndev, GECMR_SPEED_100, GECMR);
101                 break;
102         case 1000:              /* 1000BASE */
103                 ravb_write(ndev, GECMR_SPEED_1000, GECMR);
104                 break;
105         }
106 }
107
108 static void ravb_set_buffer_align(struct sk_buff *skb)
109 {
110         u32 reserve = (unsigned long)skb->data & (RAVB_ALIGN - 1);
111
112         if (reserve)
113                 skb_reserve(skb, RAVB_ALIGN - reserve);
114 }
115
116 /* Get MAC address from the MAC address registers
117  *
118  * Ethernet AVB device doesn't have ROM for MAC address.
119  * This function gets the MAC address that was used by a bootloader.
120  */
121 static void ravb_read_mac_address(struct net_device *ndev, const u8 *mac)
122 {
123         if (mac) {
124                 ether_addr_copy(ndev->dev_addr, mac);
125         } else {
126                 u32 mahr = ravb_read(ndev, MAHR);
127                 u32 malr = ravb_read(ndev, MALR);
128
129                 ndev->dev_addr[0] = (mahr >> 24) & 0xFF;
130                 ndev->dev_addr[1] = (mahr >> 16) & 0xFF;
131                 ndev->dev_addr[2] = (mahr >>  8) & 0xFF;
132                 ndev->dev_addr[3] = (mahr >>  0) & 0xFF;
133                 ndev->dev_addr[4] = (malr >>  8) & 0xFF;
134                 ndev->dev_addr[5] = (malr >>  0) & 0xFF;
135         }
136 }
137
138 static void ravb_mdio_ctrl(struct mdiobb_ctrl *ctrl, u32 mask, int set)
139 {
140         struct ravb_private *priv = container_of(ctrl, struct ravb_private,
141                                                  mdiobb);
142
143         ravb_modify(priv->ndev, PIR, mask, set ? mask : 0);
144 }
145
146 /* MDC pin control */
147 static void ravb_set_mdc(struct mdiobb_ctrl *ctrl, int level)
148 {
149         ravb_mdio_ctrl(ctrl, PIR_MDC, level);
150 }
151
152 /* Data I/O pin control */
153 static void ravb_set_mdio_dir(struct mdiobb_ctrl *ctrl, int output)
154 {
155         ravb_mdio_ctrl(ctrl, PIR_MMD, output);
156 }
157
158 /* Set data bit */
159 static void ravb_set_mdio_data(struct mdiobb_ctrl *ctrl, int value)
160 {
161         ravb_mdio_ctrl(ctrl, PIR_MDO, value);
162 }
163
164 /* Get data bit */
165 static int ravb_get_mdio_data(struct mdiobb_ctrl *ctrl)
166 {
167         struct ravb_private *priv = container_of(ctrl, struct ravb_private,
168                                                  mdiobb);
169
170         return (ravb_read(priv->ndev, PIR) & PIR_MDI) != 0;
171 }
172
173 /* MDIO bus control struct */
174 static struct mdiobb_ops bb_ops = {
175         .owner = THIS_MODULE,
176         .set_mdc = ravb_set_mdc,
177         .set_mdio_dir = ravb_set_mdio_dir,
178         .set_mdio_data = ravb_set_mdio_data,
179         .get_mdio_data = ravb_get_mdio_data,
180 };
181
182 /* Free skb's and DMA buffers for Ethernet AVB */
183 static void ravb_ring_free(struct net_device *ndev, int q)
184 {
185         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
186         int ring_size;
187         int i;
188
189         /* Free RX skb ringbuffer */
190         if (priv->rx_skb[q]) {
191                 for (i = 0; i < priv->num_rx_ring[q]; i++)
192                         dev_kfree_skb(priv->rx_skb[q][i]);
193         }
194         kfree(priv->rx_skb[q]);
195         priv->rx_skb[q] = NULL;
196
197         /* Free TX skb ringbuffer */
198         if (priv->tx_skb[q]) {
199                 for (i = 0; i < priv->num_tx_ring[q]; i++)
200                         dev_kfree_skb(priv->tx_skb[q][i]);
201         }
202         kfree(priv->tx_skb[q]);
203         priv->tx_skb[q] = NULL;
204
205         /* Free aligned TX buffers */
206         kfree(priv->tx_align[q]);
207         priv->tx_align[q] = NULL;
208
209         if (priv->rx_ring[q]) {
210                 ring_size = sizeof(struct ravb_ex_rx_desc) *
211                             (priv->num_rx_ring[q] + 1);
212                 dma_free_coherent(ndev->dev.parent, ring_size, priv->rx_ring[q],
213                                   priv->rx_desc_dma[q]);
214                 priv->rx_ring[q] = NULL;
215         }
216
217         if (priv->tx_ring[q]) {
218                 ring_size = sizeof(struct ravb_tx_desc) *
219                             (priv->num_tx_ring[q] * NUM_TX_DESC + 1);
220                 dma_free_coherent(ndev->dev.parent, ring_size, priv->tx_ring[q],
221                                   priv->tx_desc_dma[q]);
222                 priv->tx_ring[q] = NULL;
223         }
224 }
225
226 /* Format skb and descriptor buffer for Ethernet AVB */
227 static void ravb_ring_format(struct net_device *ndev, int q)
228 {
229         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
230         struct ravb_ex_rx_desc *rx_desc;
231         struct ravb_tx_desc *tx_desc;
232         struct ravb_desc *desc;
233         int rx_ring_size = sizeof(*rx_desc) * priv->num_rx_ring[q];
234         int tx_ring_size = sizeof(*tx_desc) * priv->num_tx_ring[q] *
235                            NUM_TX_DESC;
236         dma_addr_t dma_addr;
237         int i;
238
239         priv->cur_rx[q] = 0;
240         priv->cur_tx[q] = 0;
241         priv->dirty_rx[q] = 0;
242         priv->dirty_tx[q] = 0;
243
244         memset(priv->rx_ring[q], 0, rx_ring_size);
245         /* Build RX ring buffer */
246         for (i = 0; i < priv->num_rx_ring[q]; i++) {
247                 /* RX descriptor */
248                 rx_desc = &priv->rx_ring[q][i];
249                 rx_desc->ds_cc = cpu_to_le16(PKT_BUF_SZ);
250                 dma_addr = dma_map_single(ndev->dev.parent, priv->rx_skb[q][i]->data,
251                                           PKT_BUF_SZ,
252                                           DMA_FROM_DEVICE);
253                 /* We just set the data size to 0 for a failed mapping which
254                  * should prevent DMA from happening...
255                  */
256                 if (dma_mapping_error(ndev->dev.parent, dma_addr))
257                         rx_desc->ds_cc = cpu_to_le16(0);
258                 rx_desc->dptr = cpu_to_le32(dma_addr);
259                 rx_desc->die_dt = DT_FEMPTY;
260         }
261         rx_desc = &priv->rx_ring[q][i];
262         rx_desc->dptr = cpu_to_le32((u32)priv->rx_desc_dma[q]);
263         rx_desc->die_dt = DT_LINKFIX; /* type */
264
265         memset(priv->tx_ring[q], 0, tx_ring_size);
266         /* Build TX ring buffer */
267         for (i = 0, tx_desc = priv->tx_ring[q]; i < priv->num_tx_ring[q];
268              i++, tx_desc++) {
269                 tx_desc->die_dt = DT_EEMPTY;
270                 tx_desc++;
271                 tx_desc->die_dt = DT_EEMPTY;
272         }
273         tx_desc->dptr = cpu_to_le32((u32)priv->tx_desc_dma[q]);
274         tx_desc->die_dt = DT_LINKFIX; /* type */
275
276         /* RX descriptor base address for best effort */
277         desc = &priv->desc_bat[RX_QUEUE_OFFSET + q];
278         desc->die_dt = DT_LINKFIX; /* type */
279         desc->dptr = cpu_to_le32((u32)priv->rx_desc_dma[q]);
280
281         /* TX descriptor base address for best effort */
282         desc = &priv->desc_bat[q];
283         desc->die_dt = DT_LINKFIX; /* type */
284         desc->dptr = cpu_to_le32((u32)priv->tx_desc_dma[q]);
285 }
286
287 /* Init skb and descriptor buffer for Ethernet AVB */
288 static int ravb_ring_init(struct net_device *ndev, int q)
289 {
290         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
291         struct sk_buff *skb;
292         int ring_size;
293         int i;
294
295         /* Allocate RX and TX skb rings */
296         priv->rx_skb[q] = kcalloc(priv->num_rx_ring[q],
297                                   sizeof(*priv->rx_skb[q]), GFP_KERNEL);
298         priv->tx_skb[q] = kcalloc(priv->num_tx_ring[q],
299                                   sizeof(*priv->tx_skb[q]), GFP_KERNEL);
300         if (!priv->rx_skb[q] || !priv->tx_skb[q])
301                 goto error;
302
303         for (i = 0; i < priv->num_rx_ring[q]; i++) {
304                 skb = netdev_alloc_skb(ndev, PKT_BUF_SZ + RAVB_ALIGN - 1);
305                 if (!skb)
306                         goto error;
307                 ravb_set_buffer_align(skb);
308                 priv->rx_skb[q][i] = skb;
309         }
310
311         /* Allocate rings for the aligned buffers */
312         priv->tx_align[q] = kmalloc(DPTR_ALIGN * priv->num_tx_ring[q] +
313                                     DPTR_ALIGN - 1, GFP_KERNEL);
314         if (!priv->tx_align[q])
315                 goto error;
316
317         /* Allocate all RX descriptors. */
318         ring_size = sizeof(struct ravb_ex_rx_desc) * (priv->num_rx_ring[q] + 1);
319         priv->rx_ring[q] = dma_alloc_coherent(ndev->dev.parent, ring_size,
320                                               &priv->rx_desc_dma[q],
321                                               GFP_KERNEL);
322         if (!priv->rx_ring[q])
323                 goto error;
324
325         priv->dirty_rx[q] = 0;
326
327         /* Allocate all TX descriptors. */
328         ring_size = sizeof(struct ravb_tx_desc) *
329                     (priv->num_tx_ring[q] * NUM_TX_DESC + 1);
330         priv->tx_ring[q] = dma_alloc_coherent(ndev->dev.parent, ring_size,
331                                               &priv->tx_desc_dma[q],
332                                               GFP_KERNEL);
333         if (!priv->tx_ring[q])
334                 goto error;
335
336         return 0;
337
338 error:
339         ravb_ring_free(ndev, q);
340
341         return -ENOMEM;
342 }
343
344 /* E-MAC init function */
345 static void ravb_emac_init(struct net_device *ndev)
346 {
347         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
348
349         /* Receive frame limit set register */
350         ravb_write(ndev, ndev->mtu + ETH_HLEN + VLAN_HLEN + ETH_FCS_LEN, RFLR);
351
352         /* PAUSE prohibition */
353         ravb_write(ndev, ECMR_ZPF | (priv->duplex ? ECMR_DM : 0) |
354                    ECMR_TE | ECMR_RE, ECMR);
355
356         ravb_set_rate(ndev);
357
358         /* Set MAC address */
359         ravb_write(ndev,
360                    (ndev->dev_addr[0] << 24) | (ndev->dev_addr[1] << 16) |
361                    (ndev->dev_addr[2] << 8)  | (ndev->dev_addr[3]), MAHR);
362         ravb_write(ndev,
363                    (ndev->dev_addr[4] << 8)  | (ndev->dev_addr[5]), MALR);
364
365         /* E-MAC status register clear */
366         ravb_write(ndev, ECSR_ICD | ECSR_MPD, ECSR);
367
368         /* E-MAC interrupt enable register */
369         ravb_write(ndev, ECSIPR_ICDIP | ECSIPR_MPDIP | ECSIPR_LCHNGIP, ECSIPR);
370 }
371
372 /* Device init function for Ethernet AVB */
373 static int ravb_dmac_init(struct net_device *ndev)
374 {
375         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
376         int error;
377
378         /* Set CONFIG mode */
379         error = ravb_config(ndev);
380         if (error)
381                 return error;
382
383         error = ravb_ring_init(ndev, RAVB_BE);
384         if (error)
385                 return error;
386         error = ravb_ring_init(ndev, RAVB_NC);
387         if (error) {
388                 ravb_ring_free(ndev, RAVB_BE);
389                 return error;
390         }
391
392         /* Descriptor format */
393         ravb_ring_format(ndev, RAVB_BE);
394         ravb_ring_format(ndev, RAVB_NC);
395
396 #if defined(__LITTLE_ENDIAN)
397         ravb_modify(ndev, CCC, CCC_BOC, 0);
398 #else
399         ravb_modify(ndev, CCC, CCC_BOC, CCC_BOC);
400 #endif
401
402         /* Set AVB RX */
403         ravb_write(ndev,
404                    RCR_EFFS | RCR_ENCF | RCR_ETS0 | RCR_ESF | 0x18000000, RCR);
405
406         /* Set FIFO size */
407         ravb_write(ndev, TGC_TQP_AVBMODE1 | 0x00222200, TGC);
408
409         /* Timestamp enable */
410         ravb_write(ndev, TCCR_TFEN, TCCR);
411
412         /* Interrupt init: */
413         if (priv->chip_id == RCAR_GEN3) {
414                 /* Clear DIL.DPLx */
415                 ravb_write(ndev, 0, DIL);
416                 /* Set queue specific interrupt */
417                 ravb_write(ndev, CIE_CRIE | CIE_CTIE | CIE_CL0M, CIE);
418         }
419         /* Frame receive */
420         ravb_write(ndev, RIC0_FRE0 | RIC0_FRE1, RIC0);
421         /* Disable FIFO full warning */
422         ravb_write(ndev, 0, RIC1);
423         /* Receive FIFO full error, descriptor empty */
424         ravb_write(ndev, RIC2_QFE0 | RIC2_QFE1 | RIC2_RFFE, RIC2);
425         /* Frame transmitted, timestamp FIFO updated */
426         ravb_write(ndev, TIC_FTE0 | TIC_FTE1 | TIC_TFUE, TIC);
427
428         /* Setting the control will start the AVB-DMAC process. */
429         ravb_modify(ndev, CCC, CCC_OPC, CCC_OPC_OPERATION);
430
431         return 0;
432 }
433
434 /* Free TX skb function for AVB-IP */
435 static int ravb_tx_free(struct net_device *ndev, int q)
436 {
437         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
438         struct net_device_stats *stats = &priv->stats[q];
439         struct ravb_tx_desc *desc;
440         int free_num = 0;
441         int entry;
442         u32 size;
443
444         for (; priv->cur_tx[q] - priv->dirty_tx[q] > 0; priv->dirty_tx[q]++) {
445                 entry = priv->dirty_tx[q] % (priv->num_tx_ring[q] *
446                                              NUM_TX_DESC);
447                 desc = &priv->tx_ring[q][entry];
448                 if (desc->die_dt != DT_FEMPTY)
449                         break;
450                 /* Descriptor type must be checked before all other reads */
451                 dma_rmb();
452                 size = le16_to_cpu(desc->ds_tagl) & TX_DS;
453                 /* Free the original skb. */
454                 if (priv->tx_skb[q][entry / NUM_TX_DESC]) {
455                         dma_unmap_single(ndev->dev.parent, le32_to_cpu(desc->dptr),
456                                          size, DMA_TO_DEVICE);
457                         /* Last packet descriptor? */
458                         if (entry % NUM_TX_DESC == NUM_TX_DESC - 1) {
459                                 entry /= NUM_TX_DESC;
460                                 dev_kfree_skb_any(priv->tx_skb[q][entry]);
461                                 priv->tx_skb[q][entry] = NULL;
462                                 stats->tx_packets++;
463                         }
464                         free_num++;
465                 }
466                 stats->tx_bytes += size;
467                 desc->die_dt = DT_EEMPTY;
468         }
469         return free_num;
470 }
471
472 static void ravb_get_tx_tstamp(struct net_device *ndev)
473 {
474         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
475         struct ravb_tstamp_skb *ts_skb, *ts_skb2;
476         struct skb_shared_hwtstamps shhwtstamps;
477         struct sk_buff *skb;
478         struct timespec64 ts;
479         u16 tag, tfa_tag;
480         int count;
481         u32 tfa2;
482
483         count = (ravb_read(ndev, TSR) & TSR_TFFL) >> 8;
484         while (count--) {
485                 tfa2 = ravb_read(ndev, TFA2);
486                 tfa_tag = (tfa2 & TFA2_TST) >> 16;
487                 ts.tv_nsec = (u64)ravb_read(ndev, TFA0);
488                 ts.tv_sec = ((u64)(tfa2 & TFA2_TSV) << 32) |
489                             ravb_read(ndev, TFA1);
490                 memset(&shhwtstamps, 0, sizeof(shhwtstamps));
491                 shhwtstamps.hwtstamp = timespec64_to_ktime(ts);
492                 list_for_each_entry_safe(ts_skb, ts_skb2, &priv->ts_skb_list,
493                                          list) {
494                         skb = ts_skb->skb;
495                         tag = ts_skb->tag;
496                         list_del(&ts_skb->list);
497                         kfree(ts_skb);
498                         if (tag == tfa_tag) {
499                                 skb_tstamp_tx(skb, &shhwtstamps);
500                                 break;
501                         }
502                 }
503                 ravb_modify(ndev, TCCR, TCCR_TFR, TCCR_TFR);
504         }
505 }
506
507 /* Packet receive function for Ethernet AVB */
508 static bool ravb_rx(struct net_device *ndev, int *quota, int q)
509 {
510         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
511         int entry = priv->cur_rx[q] % priv->num_rx_ring[q];
512         int boguscnt = (priv->dirty_rx[q] + priv->num_rx_ring[q]) -
513                         priv->cur_rx[q];
514         struct net_device_stats *stats = &priv->stats[q];
515         struct ravb_ex_rx_desc *desc;
516         struct sk_buff *skb;
517         dma_addr_t dma_addr;
518         struct timespec64 ts;
519         u8  desc_status;
520         u16 pkt_len;
521         int limit;
522
523         boguscnt = min(boguscnt, *quota);
524         limit = boguscnt;
525         desc = &priv->rx_ring[q][entry];
526         while (desc->die_dt != DT_FEMPTY) {
527                 /* Descriptor type must be checked before all other reads */
528                 dma_rmb();
529                 desc_status = desc->msc;
530                 pkt_len = le16_to_cpu(desc->ds_cc) & RX_DS;
531
532                 if (--boguscnt < 0)
533                         break;
534
535                 /* We use 0-byte descriptors to mark the DMA mapping errors */
536                 if (!pkt_len)
537                         continue;
538
539                 if (desc_status & MSC_MC)
540                         stats->multicast++;
541
542                 if (desc_status & (MSC_CRC | MSC_RFE | MSC_RTSF | MSC_RTLF |
543                                    MSC_CEEF)) {
544                         stats->rx_errors++;
545                         if (desc_status & MSC_CRC)
546                                 stats->rx_crc_errors++;
547                         if (desc_status & MSC_RFE)
548                                 stats->rx_frame_errors++;
549                         if (desc_status & (MSC_RTLF | MSC_RTSF))
550                                 stats->rx_length_errors++;
551                         if (desc_status & MSC_CEEF)
552                                 stats->rx_missed_errors++;
553                 } else {
554                         u32 get_ts = priv->tstamp_rx_ctrl & RAVB_RXTSTAMP_TYPE;
555
556                         skb = priv->rx_skb[q][entry];
557                         priv->rx_skb[q][entry] = NULL;
558                         dma_unmap_single(ndev->dev.parent, le32_to_cpu(desc->dptr),
559                                          PKT_BUF_SZ,
560                                          DMA_FROM_DEVICE);
561                         get_ts &= (q == RAVB_NC) ?
562                                         RAVB_RXTSTAMP_TYPE_V2_L2_EVENT :
563                                         ~RAVB_RXTSTAMP_TYPE_V2_L2_EVENT;
564                         if (get_ts) {
565                                 struct skb_shared_hwtstamps *shhwtstamps;
566
567                                 shhwtstamps = skb_hwtstamps(skb);
568                                 memset(shhwtstamps, 0, sizeof(*shhwtstamps));
569                                 ts.tv_sec = ((u64) le16_to_cpu(desc->ts_sh) <<
570                                              32) | le32_to_cpu(desc->ts_sl);
571                                 ts.tv_nsec = le32_to_cpu(desc->ts_n);
572                                 shhwtstamps->hwtstamp = timespec64_to_ktime(ts);
573                         }
574                         skb_put(skb, pkt_len);
575                         skb->protocol = eth_type_trans(skb, ndev);
576                         napi_gro_receive(&priv->napi[q], skb);
577                         stats->rx_packets++;
578                         stats->rx_bytes += pkt_len;
579                 }
580
581                 entry = (++priv->cur_rx[q]) % priv->num_rx_ring[q];
582                 desc = &priv->rx_ring[q][entry];
583         }
584
585         /* Refill the RX ring buffers. */
586         for (; priv->cur_rx[q] - priv->dirty_rx[q] > 0; priv->dirty_rx[q]++) {
587                 entry = priv->dirty_rx[q] % priv->num_rx_ring[q];
588                 desc = &priv->rx_ring[q][entry];
589                 desc->ds_cc = cpu_to_le16(PKT_BUF_SZ);
590
591                 if (!priv->rx_skb[q][entry]) {
592                         skb = netdev_alloc_skb(ndev,
593                                                PKT_BUF_SZ + RAVB_ALIGN - 1);
594                         if (!skb)
595                                 break;  /* Better luck next round. */
596                         ravb_set_buffer_align(skb);
597                         dma_addr = dma_map_single(ndev->dev.parent, skb->data,
598                                                   le16_to_cpu(desc->ds_cc),
599                                                   DMA_FROM_DEVICE);
600                         skb_checksum_none_assert(skb);
601                         /* We just set the data size to 0 for a failed mapping
602                          * which should prevent DMA  from happening...
603                          */
604                         if (dma_mapping_error(ndev->dev.parent, dma_addr))
605                                 desc->ds_cc = cpu_to_le16(0);
606                         desc->dptr = cpu_to_le32(dma_addr);
607                         priv->rx_skb[q][entry] = skb;
608                 }
609                 /* Descriptor type must be set after all the above writes */
610                 dma_wmb();
611                 desc->die_dt = DT_FEMPTY;
612         }
613
614         *quota -= limit - (++boguscnt);
615
616         return boguscnt <= 0;
617 }
618
619 static void ravb_rcv_snd_disable(struct net_device *ndev)
620 {
621         /* Disable TX and RX */
622         ravb_modify(ndev, ECMR, ECMR_RE | ECMR_TE, 0);
623 }
624
625 static void ravb_rcv_snd_enable(struct net_device *ndev)
626 {
627         /* Enable TX and RX */
628         ravb_modify(ndev, ECMR, ECMR_RE | ECMR_TE, ECMR_RE | ECMR_TE);
629 }
630
631 /* function for waiting dma process finished */
632 static int ravb_stop_dma(struct net_device *ndev)
633 {
634         int error;
635
636         /* Wait for stopping the hardware TX process */
637         error = ravb_wait(ndev, TCCR,
638                           TCCR_TSRQ0 | TCCR_TSRQ1 | TCCR_TSRQ2 | TCCR_TSRQ3, 0);
639         if (error)
640                 return error;
641
642         error = ravb_wait(ndev, CSR, CSR_TPO0 | CSR_TPO1 | CSR_TPO2 | CSR_TPO3,
643                           0);
644         if (error)
645                 return error;
646
647         /* Stop the E-MAC's RX/TX processes. */
648         ravb_rcv_snd_disable(ndev);
649
650         /* Wait for stopping the RX DMA process */
651         error = ravb_wait(ndev, CSR, CSR_RPO, 0);
652         if (error)
653                 return error;
654
655         /* Stop AVB-DMAC process */
656         return ravb_config(ndev);
657 }
658
659 /* E-MAC interrupt handler */
660 static void ravb_emac_interrupt_unlocked(struct net_device *ndev)
661 {
662         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
663         u32 ecsr, psr;
664
665         ecsr = ravb_read(ndev, ECSR);
666         ravb_write(ndev, ecsr, ECSR);   /* clear interrupt */
667         if (ecsr & ECSR_ICD)
668                 ndev->stats.tx_carrier_errors++;
669         if (ecsr & ECSR_LCHNG) {
670                 /* Link changed */
671                 if (priv->no_avb_link)
672                         return;
673                 psr = ravb_read(ndev, PSR);
674                 if (priv->avb_link_active_low)
675                         psr ^= PSR_LMON;
676                 if (!(psr & PSR_LMON)) {
677                         /* DIsable RX and TX */
678                         ravb_rcv_snd_disable(ndev);
679                 } else {
680                         /* Enable RX and TX */
681                         ravb_rcv_snd_enable(ndev);
682                 }
683         }
684 }
685
686 static irqreturn_t ravb_emac_interrupt(int irq, void *dev_id)
687 {
688         struct net_device *ndev = dev_id;
689         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
690
691         spin_lock(&priv->lock);
692         ravb_emac_interrupt_unlocked(ndev);
693         mmiowb();
694         spin_unlock(&priv->lock);
695         return IRQ_HANDLED;
696 }
697
698 /* Error interrupt handler */
699 static void ravb_error_interrupt(struct net_device *ndev)
700 {
701         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
702         u32 eis, ris2;
703
704         eis = ravb_read(ndev, EIS);
705         ravb_write(ndev, ~EIS_QFS, EIS);
706         if (eis & EIS_QFS) {
707                 ris2 = ravb_read(ndev, RIS2);
708                 ravb_write(ndev, ~(RIS2_QFF0 | RIS2_RFFF), RIS2);
709
710                 /* Receive Descriptor Empty int */
711                 if (ris2 & RIS2_QFF0)
712                         priv->stats[RAVB_BE].rx_over_errors++;
713
714                     /* Receive Descriptor Empty int */
715                 if (ris2 & RIS2_QFF1)
716                         priv->stats[RAVB_NC].rx_over_errors++;
717
718                 /* Receive FIFO Overflow int */
719                 if (ris2 & RIS2_RFFF)
720                         priv->rx_fifo_errors++;
721         }
722 }
723
724 static bool ravb_queue_interrupt(struct net_device *ndev, int q)
725 {
726         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
727         u32 ris0 = ravb_read(ndev, RIS0);
728         u32 ric0 = ravb_read(ndev, RIC0);
729         u32 tis  = ravb_read(ndev, TIS);
730         u32 tic  = ravb_read(ndev, TIC);
731
732         if (((ris0 & ric0) & BIT(q)) || ((tis  & tic)  & BIT(q))) {
733                 if (napi_schedule_prep(&priv->napi[q])) {
734                         /* Mask RX and TX interrupts */
735                         if (priv->chip_id == RCAR_GEN2) {
736                                 ravb_write(ndev, ric0 & ~BIT(q), RIC0);
737                                 ravb_write(ndev, tic & ~BIT(q), TIC);
738                         } else {
739                                 ravb_write(ndev, BIT(q), RID0);
740                                 ravb_write(ndev, BIT(q), TID);
741                         }
742                         __napi_schedule(&priv->napi[q]);
743                 } else {
744                         netdev_warn(ndev,
745                                     "ignoring interrupt, rx status 0x%08x, rx mask 0x%08x,\n",
746                                     ris0, ric0);
747                         netdev_warn(ndev,
748                                     "                    tx status 0x%08x, tx mask 0x%08x.\n",
749                                     tis, tic);
750                 }
751                 return true;
752         }
753         return false;
754 }
755
756 static bool ravb_timestamp_interrupt(struct net_device *ndev)
757 {
758         u32 tis = ravb_read(ndev, TIS);
759
760         if (tis & TIS_TFUF) {
761                 ravb_write(ndev, ~TIS_TFUF, TIS);
762                 ravb_get_tx_tstamp(ndev);
763                 return true;
764         }
765         return false;
766 }
767
768 static irqreturn_t ravb_interrupt(int irq, void *dev_id)
769 {
770         struct net_device *ndev = dev_id;
771         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
772         irqreturn_t result = IRQ_NONE;
773         u32 iss;
774
775         spin_lock(&priv->lock);
776         /* Get interrupt status */
777         iss = ravb_read(ndev, ISS);
778
779         /* Received and transmitted interrupts */
780         if (iss & (ISS_FRS | ISS_FTS | ISS_TFUS)) {
781                 int q;
782
783                 /* Timestamp updated */
784                 if (ravb_timestamp_interrupt(ndev))
785                         result = IRQ_HANDLED;
786
787                 /* Network control and best effort queue RX/TX */
788                 for (q = RAVB_NC; q >= RAVB_BE; q--) {
789                         if (ravb_queue_interrupt(ndev, q))
790                                 result = IRQ_HANDLED;
791                 }
792         }
793
794         /* E-MAC status summary */
795         if (iss & ISS_MS) {
796                 ravb_emac_interrupt_unlocked(ndev);
797                 result = IRQ_HANDLED;
798         }
799
800         /* Error status summary */
801         if (iss & ISS_ES) {
802                 ravb_error_interrupt(ndev);
803                 result = IRQ_HANDLED;
804         }
805
806         /* gPTP interrupt status summary */
807         if (iss & ISS_CGIS) {
808                 ravb_ptp_interrupt(ndev);
809                 result = IRQ_HANDLED;
810         }
811
812         mmiowb();
813         spin_unlock(&priv->lock);
814         return result;
815 }
816
817 /* Timestamp/Error/gPTP interrupt handler */
818 static irqreturn_t ravb_multi_interrupt(int irq, void *dev_id)
819 {
820         struct net_device *ndev = dev_id;
821         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
822         irqreturn_t result = IRQ_NONE;
823         u32 iss;
824
825         spin_lock(&priv->lock);
826         /* Get interrupt status */
827         iss = ravb_read(ndev, ISS);
828
829         /* Timestamp updated */
830         if ((iss & ISS_TFUS) && ravb_timestamp_interrupt(ndev))
831                 result = IRQ_HANDLED;
832
833         /* Error status summary */
834         if (iss & ISS_ES) {
835                 ravb_error_interrupt(ndev);
836                 result = IRQ_HANDLED;
837         }
838
839         /* gPTP interrupt status summary */
840         if (iss & ISS_CGIS) {
841                 ravb_ptp_interrupt(ndev);
842                 result = IRQ_HANDLED;
843         }
844
845         mmiowb();
846         spin_unlock(&priv->lock);
847         return result;
848 }
849
850 static irqreturn_t ravb_dma_interrupt(int irq, void *dev_id, int q)
851 {
852         struct net_device *ndev = dev_id;
853         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
854         irqreturn_t result = IRQ_NONE;
855
856         spin_lock(&priv->lock);
857
858         /* Network control/Best effort queue RX/TX */
859         if (ravb_queue_interrupt(ndev, q))
860                 result = IRQ_HANDLED;
861
862         mmiowb();
863         spin_unlock(&priv->lock);
864         return result;
865 }
866
867 static irqreturn_t ravb_be_interrupt(int irq, void *dev_id)
868 {
869         return ravb_dma_interrupt(irq, dev_id, RAVB_BE);
870 }
871
872 static irqreturn_t ravb_nc_interrupt(int irq, void *dev_id)
873 {
874         return ravb_dma_interrupt(irq, dev_id, RAVB_NC);
875 }
876
877 static int ravb_poll(struct napi_struct *napi, int budget)
878 {
879         struct net_device *ndev = napi->dev;
880         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
881         unsigned long flags;
882         int q = napi - priv->napi;
883         int mask = BIT(q);
884         int quota = budget;
885         u32 ris0, tis;
886
887         for (;;) {
888                 tis = ravb_read(ndev, TIS);
889                 ris0 = ravb_read(ndev, RIS0);
890                 if (!((ris0 & mask) || (tis & mask)))
891                         break;
892
893                 /* Processing RX Descriptor Ring */
894                 if (ris0 & mask) {
895                         /* Clear RX interrupt */
896                         ravb_write(ndev, ~mask, RIS0);
897                         if (ravb_rx(ndev, &quota, q))
898                                 goto out;
899                 }
900                 /* Processing TX Descriptor Ring */
901                 if (tis & mask) {
902                         spin_lock_irqsave(&priv->lock, flags);
903                         /* Clear TX interrupt */
904                         ravb_write(ndev, ~mask, TIS);
905                         ravb_tx_free(ndev, q);
906                         netif_wake_subqueue(ndev, q);
907                         mmiowb();
908                         spin_unlock_irqrestore(&priv->lock, flags);
909                 }
910         }
911
912         napi_complete(napi);
913
914         /* Re-enable RX/TX interrupts */
915         spin_lock_irqsave(&priv->lock, flags);
916         if (priv->chip_id == RCAR_GEN2) {
917                 ravb_modify(ndev, RIC0, mask, mask);
918                 ravb_modify(ndev, TIC,  mask, mask);
919         } else {
920                 ravb_write(ndev, mask, RIE0);
921                 ravb_write(ndev, mask, TIE);
922         }
923         mmiowb();
924         spin_unlock_irqrestore(&priv->lock, flags);
925
926         /* Receive error message handling */
927         priv->rx_over_errors =  priv->stats[RAVB_BE].rx_over_errors;
928         priv->rx_over_errors += priv->stats[RAVB_NC].rx_over_errors;
929         if (priv->rx_over_errors != ndev->stats.rx_over_errors) {
930                 ndev->stats.rx_over_errors = priv->rx_over_errors;
931                 netif_err(priv, rx_err, ndev, "Receive Descriptor Empty\n");
932         }
933         if (priv->rx_fifo_errors != ndev->stats.rx_fifo_errors) {
934                 ndev->stats.rx_fifo_errors = priv->rx_fifo_errors;
935                 netif_err(priv, rx_err, ndev, "Receive FIFO Overflow\n");
936         }
937 out:
938         return budget - quota;
939 }
940
941 /* PHY state control function */
942 static void ravb_adjust_link(struct net_device *ndev)
943 {
944         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
945         struct phy_device *phydev = priv->phydev;
946         bool new_state = false;
947
948         if (phydev->link) {
949                 if (phydev->duplex != priv->duplex) {
950                         new_state = true;
951                         priv->duplex = phydev->duplex;
952                         ravb_set_duplex(ndev);
953                 }
954
955                 if (phydev->speed != priv->speed) {
956                         new_state = true;
957                         priv->speed = phydev->speed;
958                         ravb_set_rate(ndev);
959                 }
960                 if (!priv->link) {
961                         ravb_modify(ndev, ECMR, ECMR_TXF, 0);
962                         new_state = true;
963                         priv->link = phydev->link;
964                         if (priv->no_avb_link)
965                                 ravb_rcv_snd_enable(ndev);
966                 }
967         } else if (priv->link) {
968                 new_state = true;
969                 priv->link = 0;
970                 priv->speed = 0;
971                 priv->duplex = -1;
972                 if (priv->no_avb_link)
973                         ravb_rcv_snd_disable(ndev);
974         }
975
976         if (new_state && netif_msg_link(priv))
977                 phy_print_status(phydev);
978 }
979
980 /* PHY init function */
981 static int ravb_phy_init(struct net_device *ndev)
982 {
983         struct device_node *np = ndev->dev.parent->of_node;
984         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
985         struct phy_device *phydev;
986         struct device_node *pn;
987         int err;
988
989         priv->link = 0;
990         priv->speed = 0;
991         priv->duplex = -1;
992
993         /* Try connecting to PHY */
994         pn = of_parse_phandle(np, "phy-handle", 0);
995         if (!pn) {
996                 /* In the case of a fixed PHY, the DT node associated
997                  * to the PHY is the Ethernet MAC DT node.
998                  */
999                 if (of_phy_is_fixed_link(np)) {
1000                         err = of_phy_register_fixed_link(np);
1001                         if (err)
1002                                 return err;
1003                 }
1004                 pn = of_node_get(np);
1005         }
1006         phydev = of_phy_connect(ndev, pn, ravb_adjust_link, 0,
1007                                 priv->phy_interface);
1008         if (!phydev) {
1009                 netdev_err(ndev, "failed to connect PHY\n");
1010                 return -ENOENT;
1011         }
1012
1013         /* This driver only support 10/100Mbit speeds on Gen3
1014          * at this time.
1015          */
1016         if (priv->chip_id == RCAR_GEN3) {
1017                 int err;
1018
1019                 err = phy_set_max_speed(phydev, SPEED_100);
1020                 if (err) {
1021                         netdev_err(ndev, "failed to limit PHY to 100Mbit/s\n");
1022                         phy_disconnect(phydev);
1023                         return err;
1024                 }
1025
1026                 netdev_info(ndev, "limited PHY to 100Mbit/s\n");
1027         }
1028
1029         /* 10BASE is not supported */
1030         phydev->supported &= ~PHY_10BT_FEATURES;
1031
1032         phy_attached_info(phydev);
1033
1034         priv->phydev = phydev;
1035
1036         return 0;
1037 }
1038
1039 /* PHY control start function */
1040 static int ravb_phy_start(struct net_device *ndev)
1041 {
1042         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
1043         int error;
1044
1045         error = ravb_phy_init(ndev);
1046         if (error)
1047                 return error;
1048
1049         phy_start(priv->phydev);
1050
1051         return 0;
1052 }
1053
1054 static int ravb_get_settings(struct net_device *ndev, struct ethtool_cmd *ecmd)
1055 {
1056         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
1057         int error = -ENODEV;
1058         unsigned long flags;
1059
1060         if (priv->phydev) {
1061                 spin_lock_irqsave(&priv->lock, flags);
1062                 error = phy_ethtool_gset(priv->phydev, ecmd);
1063                 spin_unlock_irqrestore(&priv->lock, flags);
1064         }
1065
1066         return error;
1067 }
1068
1069 static int ravb_set_settings(struct net_device *ndev, struct ethtool_cmd *ecmd)
1070 {
1071         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
1072         unsigned long flags;
1073         int error;
1074
1075         if (!priv->phydev)
1076                 return -ENODEV;
1077
1078         spin_lock_irqsave(&priv->lock, flags);
1079
1080         /* Disable TX and RX */
1081         ravb_rcv_snd_disable(ndev);
1082
1083         error = phy_ethtool_sset(priv->phydev, ecmd);
1084         if (error)
1085                 goto error_exit;
1086
1087         if (ecmd->duplex == DUPLEX_FULL)
1088                 priv->duplex = 1;
1089         else
1090                 priv->duplex = 0;
1091
1092         ravb_set_duplex(ndev);
1093
1094 error_exit:
1095         mdelay(1);
1096
1097         /* Enable TX and RX */
1098         ravb_rcv_snd_enable(ndev);
1099
1100         mmiowb();
1101         spin_unlock_irqrestore(&priv->lock, flags);
1102
1103         return error;
1104 }
1105
1106 static int ravb_nway_reset(struct net_device *ndev)
1107 {
1108         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
1109         int error = -ENODEV;
1110         unsigned long flags;
1111
1112         if (priv->phydev) {
1113                 spin_lock_irqsave(&priv->lock, flags);
1114                 error = phy_start_aneg(priv->phydev);
1115                 spin_unlock_irqrestore(&priv->lock, flags);
1116         }
1117
1118         return error;
1119 }
1120
1121 static u32 ravb_get_msglevel(struct net_device *ndev)
1122 {
1123         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
1124
1125         return priv->msg_enable;
1126 }
1127
1128 static void ravb_set_msglevel(struct net_device *ndev, u32 value)
1129 {
1130         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
1131
1132         priv->msg_enable = value;
1133 }
1134
1135 static const char ravb_gstrings_stats[][ETH_GSTRING_LEN] = {
1136         "rx_queue_0_current",
1137         "tx_queue_0_current",
1138         "rx_queue_0_dirty",
1139         "tx_queue_0_dirty",
1140         "rx_queue_0_packets",
1141         "tx_queue_0_packets",
1142         "rx_queue_0_bytes",
1143         "tx_queue_0_bytes",
1144         "rx_queue_0_mcast_packets",
1145         "rx_queue_0_errors",
1146         "rx_queue_0_crc_errors",
1147         "rx_queue_0_frame_errors",
1148         "rx_queue_0_length_errors",
1149         "rx_queue_0_missed_errors",
1150         "rx_queue_0_over_errors",
1151
1152         "rx_queue_1_current",
1153         "tx_queue_1_current",
1154         "rx_queue_1_dirty",
1155         "tx_queue_1_dirty",
1156         "rx_queue_1_packets",
1157         "tx_queue_1_packets",
1158         "rx_queue_1_bytes",
1159         "tx_queue_1_bytes",
1160         "rx_queue_1_mcast_packets",
1161         "rx_queue_1_errors",
1162         "rx_queue_1_crc_errors",
1163         "rx_queue_1_frame_errors",
1164         "rx_queue_1_length_errors",
1165         "rx_queue_1_missed_errors",
1166         "rx_queue_1_over_errors",
1167 };
1168
1169 #define RAVB_STATS_LEN  ARRAY_SIZE(ravb_gstrings_stats)
1170
1171 static int ravb_get_sset_count(struct net_device *netdev, int sset)
1172 {
1173         switch (sset) {
1174         case ETH_SS_STATS:
1175                 return RAVB_STATS_LEN;
1176         default:
1177                 return -EOPNOTSUPP;
1178         }
1179 }
1180
1181 static void ravb_get_ethtool_stats(struct net_device *ndev,
1182                                    struct ethtool_stats *stats, u64 *data)
1183 {
1184         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
1185         int i = 0;
1186         int q;
1187
1188         /* Device-specific stats */
1189         for (q = RAVB_BE; q < NUM_RX_QUEUE; q++) {
1190                 struct net_device_stats *stats = &priv->stats[q];
1191
1192                 data[i++] = priv->cur_rx[q];
1193                 data[i++] = priv->cur_tx[q];
1194                 data[i++] = priv->dirty_rx[q];
1195                 data[i++] = priv->dirty_tx[q];
1196                 data[i++] = stats->rx_packets;
1197                 data[i++] = stats->tx_packets;
1198                 data[i++] = stats->rx_bytes;
1199                 data[i++] = stats->tx_bytes;
1200                 data[i++] = stats->multicast;
1201                 data[i++] = stats->rx_errors;
1202                 data[i++] = stats->rx_crc_errors;
1203                 data[i++] = stats->rx_frame_errors;
1204                 data[i++] = stats->rx_length_errors;
1205                 data[i++] = stats->rx_missed_errors;
1206                 data[i++] = stats->rx_over_errors;
1207         }
1208 }
1209
1210 static void ravb_get_strings(struct net_device *ndev, u32 stringset, u8 *data)
1211 {
1212         switch (stringset) {
1213         case ETH_SS_STATS:
1214                 memcpy(data, *ravb_gstrings_stats, sizeof(ravb_gstrings_stats));
1215                 break;
1216         }
1217 }
1218
1219 static void ravb_get_ringparam(struct net_device *ndev,
1220                                struct ethtool_ringparam *ring)
1221 {
1222         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
1223
1224         ring->rx_max_pending = BE_RX_RING_MAX;
1225         ring->tx_max_pending = BE_TX_RING_MAX;
1226         ring->rx_pending = priv->num_rx_ring[RAVB_BE];
1227         ring->tx_pending = priv->num_tx_ring[RAVB_BE];
1228 }
1229
1230 static int ravb_set_ringparam(struct net_device *ndev,
1231                               struct ethtool_ringparam *ring)
1232 {
1233         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
1234         int error;
1235
1236         if (ring->tx_pending > BE_TX_RING_MAX ||
1237             ring->rx_pending > BE_RX_RING_MAX ||
1238             ring->tx_pending < BE_TX_RING_MIN ||
1239             ring->rx_pending < BE_RX_RING_MIN)
1240                 return -EINVAL;
1241         if (ring->rx_mini_pending || ring->rx_jumbo_pending)
1242                 return -EINVAL;
1243
1244         if (netif_running(ndev)) {
1245                 netif_device_detach(ndev);
1246                 /* Stop PTP Clock driver */
1247                 if (priv->chip_id == RCAR_GEN2)
1248                         ravb_ptp_stop(ndev);
1249                 /* Wait for DMA stopping */
1250                 error = ravb_stop_dma(ndev);
1251                 if (error) {
1252                         netdev_err(ndev,
1253                                    "cannot set ringparam! Any AVB processes are still running?\n");
1254                         return error;
1255                 }
1256                 synchronize_irq(ndev->irq);
1257
1258                 /* Free all the skb's in the RX queue and the DMA buffers. */
1259                 ravb_ring_free(ndev, RAVB_BE);
1260                 ravb_ring_free(ndev, RAVB_NC);
1261         }
1262
1263         /* Set new parameters */
1264         priv->num_rx_ring[RAVB_BE] = ring->rx_pending;
1265         priv->num_tx_ring[RAVB_BE] = ring->tx_pending;
1266
1267         if (netif_running(ndev)) {
1268                 error = ravb_dmac_init(ndev);
1269                 if (error) {
1270                         netdev_err(ndev,
1271                                    "%s: ravb_dmac_init() failed, error %d\n",
1272                                    __func__, error);
1273                         return error;
1274                 }
1275
1276                 ravb_emac_init(ndev);
1277
1278                 /* Initialise PTP Clock driver */
1279                 if (priv->chip_id == RCAR_GEN2)
1280                         ravb_ptp_init(ndev, priv->pdev);
1281
1282                 netif_device_attach(ndev);
1283         }
1284
1285         return 0;
1286 }
1287
1288 static int ravb_get_ts_info(struct net_device *ndev,
1289                             struct ethtool_ts_info *info)
1290 {
1291         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
1292
1293         info->so_timestamping =
1294                 SOF_TIMESTAMPING_TX_SOFTWARE |
1295                 SOF_TIMESTAMPING_RX_SOFTWARE |
1296                 SOF_TIMESTAMPING_SOFTWARE |
1297                 SOF_TIMESTAMPING_TX_HARDWARE |
1298                 SOF_TIMESTAMPING_RX_HARDWARE |
1299                 SOF_TIMESTAMPING_RAW_HARDWARE;
1300         info->tx_types = (1 << HWTSTAMP_TX_OFF) | (1 << HWTSTAMP_TX_ON);
1301         info->rx_filters =
1302                 (1 << HWTSTAMP_FILTER_NONE) |
1303                 (1 << HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L2_EVENT) |
1304                 (1 << HWTSTAMP_FILTER_ALL);
1305         info->phc_index = ptp_clock_index(priv->ptp.clock);
1306
1307         return 0;
1308 }
1309
1310 static const struct ethtool_ops ravb_ethtool_ops = {
1311         .get_settings           = ravb_get_settings,
1312         .set_settings           = ravb_set_settings,
1313         .nway_reset             = ravb_nway_reset,
1314         .get_msglevel           = ravb_get_msglevel,
1315         .set_msglevel           = ravb_set_msglevel,
1316         .get_link               = ethtool_op_get_link,
1317         .get_strings            = ravb_get_strings,
1318         .get_ethtool_stats      = ravb_get_ethtool_stats,
1319         .get_sset_count         = ravb_get_sset_count,
1320         .get_ringparam          = ravb_get_ringparam,
1321         .set_ringparam          = ravb_set_ringparam,
1322         .get_ts_info            = ravb_get_ts_info,
1323 };
1324
1325 static inline int ravb_hook_irq(unsigned int irq, irq_handler_t handler,
1326                                 struct net_device *ndev, struct device *dev,
1327                                 const char *ch)
1328 {
1329         char *name;
1330         int error;
1331
1332         name = devm_kasprintf(dev, GFP_KERNEL, "%s:%s", ndev->name, ch);
1333         if (!name)
1334                 return -ENOMEM;
1335         error = request_irq(irq, handler, 0, name, ndev);
1336         if (error)
1337                 netdev_err(ndev, "cannot request IRQ %s\n", name);
1338
1339         return error;
1340 }
1341
1342 /* Network device open function for Ethernet AVB */
1343 static int ravb_open(struct net_device *ndev)
1344 {
1345         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
1346         struct platform_device *pdev = priv->pdev;
1347         struct device *dev = &pdev->dev;
1348         int error;
1349
1350         napi_enable(&priv->napi[RAVB_BE]);
1351         napi_enable(&priv->napi[RAVB_NC]);
1352
1353         if (priv->chip_id == RCAR_GEN2) {
1354                 error = request_irq(ndev->irq, ravb_interrupt, IRQF_SHARED,
1355                                     ndev->name, ndev);
1356                 if (error) {
1357                         netdev_err(ndev, "cannot request IRQ\n");
1358                         goto out_napi_off;
1359                 }
1360         } else {
1361                 error = ravb_hook_irq(ndev->irq, ravb_multi_interrupt, ndev,
1362                                       dev, "ch22:multi");
1363                 if (error)
1364                         goto out_napi_off;
1365                 error = ravb_hook_irq(priv->emac_irq, ravb_emac_interrupt, ndev,
1366                                       dev, "ch24:emac");
1367                 if (error)
1368                         goto out_free_irq;
1369                 error = ravb_hook_irq(priv->rx_irqs[RAVB_BE], ravb_be_interrupt,
1370                                       ndev, dev, "ch0:rx_be");
1371                 if (error)
1372                         goto out_free_irq_emac;
1373                 error = ravb_hook_irq(priv->tx_irqs[RAVB_BE], ravb_be_interrupt,
1374                                       ndev, dev, "ch18:tx_be");
1375                 if (error)
1376                         goto out_free_irq_be_rx;
1377                 error = ravb_hook_irq(priv->rx_irqs[RAVB_NC], ravb_nc_interrupt,
1378                                       ndev, dev, "ch1:rx_nc");
1379                 if (error)
1380                         goto out_free_irq_be_tx;
1381                 error = ravb_hook_irq(priv->tx_irqs[RAVB_NC], ravb_nc_interrupt,
1382                                       ndev, dev, "ch19:tx_nc");
1383                 if (error)
1384                         goto out_free_irq_nc_rx;
1385         }
1386
1387         /* Device init */
1388         error = ravb_dmac_init(ndev);
1389         if (error)
1390                 goto out_free_irq_nc_tx;
1391         ravb_emac_init(ndev);
1392
1393         /* Initialise PTP Clock driver */
1394         if (priv->chip_id == RCAR_GEN2)
1395                 ravb_ptp_init(ndev, priv->pdev);
1396
1397         netif_tx_start_all_queues(ndev);
1398
1399         /* PHY control start */
1400         error = ravb_phy_start(ndev);
1401         if (error)
1402                 goto out_ptp_stop;
1403
1404         return 0;
1405
1406 out_ptp_stop:
1407         /* Stop PTP Clock driver */
1408         if (priv->chip_id == RCAR_GEN2)
1409                 ravb_ptp_stop(ndev);
1410 out_free_irq_nc_tx:
1411         if (priv->chip_id == RCAR_GEN2)
1412                 goto out_free_irq;
1413         free_irq(priv->tx_irqs[RAVB_NC], ndev);
1414 out_free_irq_nc_rx:
1415         free_irq(priv->rx_irqs[RAVB_NC], ndev);
1416 out_free_irq_be_tx:
1417         free_irq(priv->tx_irqs[RAVB_BE], ndev);
1418 out_free_irq_be_rx:
1419         free_irq(priv->rx_irqs[RAVB_BE], ndev);
1420 out_free_irq_emac:
1421         free_irq(priv->emac_irq, ndev);
1422 out_free_irq:
1423         free_irq(ndev->irq, ndev);
1424 out_napi_off:
1425         napi_disable(&priv->napi[RAVB_NC]);
1426         napi_disable(&priv->napi[RAVB_BE]);
1427         return error;
1428 }
1429
1430 /* Timeout function for Ethernet AVB */
1431 static void ravb_tx_timeout(struct net_device *ndev)
1432 {
1433         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
1434
1435         netif_err(priv, tx_err, ndev,
1436                   "transmit timed out, status %08x, resetting...\n",
1437                   ravb_read(ndev, ISS));
1438
1439         /* tx_errors count up */
1440         ndev->stats.tx_errors++;
1441
1442         schedule_work(&priv->work);
1443 }
1444
1445 static void ravb_tx_timeout_work(struct work_struct *work)
1446 {
1447         struct ravb_private *priv = container_of(work, struct ravb_private,
1448                                                  work);
1449         struct net_device *ndev = priv->ndev;
1450
1451         netif_tx_stop_all_queues(ndev);
1452
1453         /* Stop PTP Clock driver */
1454         if (priv->chip_id == RCAR_GEN2)
1455                 ravb_ptp_stop(ndev);
1456
1457         /* Wait for DMA stopping */
1458         ravb_stop_dma(ndev);
1459
1460         ravb_ring_free(ndev, RAVB_BE);
1461         ravb_ring_free(ndev, RAVB_NC);
1462
1463         /* Device init */
1464         ravb_dmac_init(ndev);
1465         ravb_emac_init(ndev);
1466
1467         /* Initialise PTP Clock driver */
1468         if (priv->chip_id == RCAR_GEN2)
1469                 ravb_ptp_init(ndev, priv->pdev);
1470
1471         netif_tx_start_all_queues(ndev);
1472 }
1473
1474 /* Packet transmit function for Ethernet AVB */
1475 static netdev_tx_t ravb_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *ndev)
1476 {
1477         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
1478         u16 q = skb_get_queue_mapping(skb);
1479         struct ravb_tstamp_skb *ts_skb;
1480         struct ravb_tx_desc *desc;
1481         unsigned long flags;
1482         u32 dma_addr;
1483         void *buffer;
1484         u32 entry;
1485         u32 len;
1486
1487         spin_lock_irqsave(&priv->lock, flags);
1488         if (priv->cur_tx[q] - priv->dirty_tx[q] > (priv->num_tx_ring[q] - 1) *
1489             NUM_TX_DESC) {
1490                 netif_err(priv, tx_queued, ndev,
1491                           "still transmitting with the full ring!\n");
1492                 netif_stop_subqueue(ndev, q);
1493                 spin_unlock_irqrestore(&priv->lock, flags);
1494                 return NETDEV_TX_BUSY;
1495         }
1496         entry = priv->cur_tx[q] % (priv->num_tx_ring[q] * NUM_TX_DESC);
1497         priv->tx_skb[q][entry / NUM_TX_DESC] = skb;
1498
1499         if (skb_put_padto(skb, ETH_ZLEN))
1500                 goto drop;
1501
1502         buffer = PTR_ALIGN(priv->tx_align[q], DPTR_ALIGN) +
1503                  entry / NUM_TX_DESC * DPTR_ALIGN;
1504         len = PTR_ALIGN(skb->data, DPTR_ALIGN) - skb->data;
1505         memcpy(buffer, skb->data, len);
1506         dma_addr = dma_map_single(ndev->dev.parent, buffer, len, DMA_TO_DEVICE);
1507         if (dma_mapping_error(ndev->dev.parent, dma_addr))
1508                 goto drop;
1509
1510         desc = &priv->tx_ring[q][entry];
1511         desc->ds_tagl = cpu_to_le16(len);
1512         desc->dptr = cpu_to_le32(dma_addr);
1513
1514         buffer = skb->data + len;
1515         len = skb->len - len;
1516         dma_addr = dma_map_single(ndev->dev.parent, buffer, len, DMA_TO_DEVICE);
1517         if (dma_mapping_error(ndev->dev.parent, dma_addr))
1518                 goto unmap;
1519
1520         desc++;
1521         desc->ds_tagl = cpu_to_le16(len);
1522         desc->dptr = cpu_to_le32(dma_addr);
1523
1524         /* TX timestamp required */
1525         if (q == RAVB_NC) {
1526                 ts_skb = kmalloc(sizeof(*ts_skb), GFP_ATOMIC);
1527                 if (!ts_skb) {
1528                         desc--;
1529                         dma_unmap_single(ndev->dev.parent, dma_addr, len,
1530                                          DMA_TO_DEVICE);
1531                         goto unmap;
1532                 }
1533                 ts_skb->skb = skb;
1534                 ts_skb->tag = priv->ts_skb_tag++;
1535                 priv->ts_skb_tag &= 0x3ff;
1536                 list_add_tail(&ts_skb->list, &priv->ts_skb_list);
1537
1538                 /* TAG and timestamp required flag */
1539                 skb_shinfo(skb)->tx_flags |= SKBTX_IN_PROGRESS;
1540                 desc->tagh_tsr = (ts_skb->tag >> 4) | TX_TSR;
1541                 desc->ds_tagl |= le16_to_cpu(ts_skb->tag << 12);
1542         }
1543
1544         skb_tx_timestamp(skb);
1545         /* Descriptor type must be set after all the above writes */
1546         dma_wmb();
1547         desc->die_dt = DT_FEND;
1548         desc--;
1549         desc->die_dt = DT_FSTART;
1550
1551         ravb_modify(ndev, TCCR, TCCR_TSRQ0 << q, TCCR_TSRQ0 << q);
1552
1553         priv->cur_tx[q] += NUM_TX_DESC;
1554         if (priv->cur_tx[q] - priv->dirty_tx[q] >
1555             (priv->num_tx_ring[q] - 1) * NUM_TX_DESC && !ravb_tx_free(ndev, q))
1556                 netif_stop_subqueue(ndev, q);
1557
1558 exit:
1559         mmiowb();
1560         spin_unlock_irqrestore(&priv->lock, flags);
1561         return NETDEV_TX_OK;
1562
1563 unmap:
1564         dma_unmap_single(ndev->dev.parent, le32_to_cpu(desc->dptr),
1565                          le16_to_cpu(desc->ds_tagl), DMA_TO_DEVICE);
1566 drop:
1567         dev_kfree_skb_any(skb);
1568         priv->tx_skb[q][entry / NUM_TX_DESC] = NULL;
1569         goto exit;
1570 }
1571
1572 static u16 ravb_select_queue(struct net_device *ndev, struct sk_buff *skb,
1573                              void *accel_priv, select_queue_fallback_t fallback)
1574 {
1575         /* If skb needs TX timestamp, it is handled in network control queue */
1576         return (skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_HW_TSTAMP) ? RAVB_NC :
1577                                                                RAVB_BE;
1578
1579 }
1580
1581 static struct net_device_stats *ravb_get_stats(struct net_device *ndev)
1582 {
1583         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
1584         struct net_device_stats *nstats, *stats0, *stats1;
1585
1586         nstats = &ndev->stats;
1587         stats0 = &priv->stats[RAVB_BE];
1588         stats1 = &priv->stats[RAVB_NC];
1589
1590         nstats->tx_dropped += ravb_read(ndev, TROCR);
1591         ravb_write(ndev, 0, TROCR);     /* (write clear) */
1592         nstats->collisions += ravb_read(ndev, CDCR);
1593         ravb_write(ndev, 0, CDCR);      /* (write clear) */
1594         nstats->tx_carrier_errors += ravb_read(ndev, LCCR);
1595         ravb_write(ndev, 0, LCCR);      /* (write clear) */
1596
1597         nstats->tx_carrier_errors += ravb_read(ndev, CERCR);
1598         ravb_write(ndev, 0, CERCR);     /* (write clear) */
1599         nstats->tx_carrier_errors += ravb_read(ndev, CEECR);
1600         ravb_write(ndev, 0, CEECR);     /* (write clear) */
1601
1602         nstats->rx_packets = stats0->rx_packets + stats1->rx_packets;
1603         nstats->tx_packets = stats0->tx_packets + stats1->tx_packets;
1604         nstats->rx_bytes = stats0->rx_bytes + stats1->rx_bytes;
1605         nstats->tx_bytes = stats0->tx_bytes + stats1->tx_bytes;
1606         nstats->multicast = stats0->multicast + stats1->multicast;
1607         nstats->rx_errors = stats0->rx_errors + stats1->rx_errors;
1608         nstats->rx_crc_errors = stats0->rx_crc_errors + stats1->rx_crc_errors;
1609         nstats->rx_frame_errors =
1610                 stats0->rx_frame_errors + stats1->rx_frame_errors;
1611         nstats->rx_length_errors =
1612                 stats0->rx_length_errors + stats1->rx_length_errors;
1613         nstats->rx_missed_errors =
1614                 stats0->rx_missed_errors + stats1->rx_missed_errors;
1615         nstats->rx_over_errors =
1616                 stats0->rx_over_errors + stats1->rx_over_errors;
1617
1618         return nstats;
1619 }
1620
1621 /* Update promiscuous bit */
1622 static void ravb_set_rx_mode(struct net_device *ndev)
1623 {
1624         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
1625         unsigned long flags;
1626
1627         spin_lock_irqsave(&priv->lock, flags);
1628         ravb_modify(ndev, ECMR, ECMR_PRM,
1629                     ndev->flags & IFF_PROMISC ? ECMR_PRM : 0);
1630         mmiowb();
1631         spin_unlock_irqrestore(&priv->lock, flags);
1632 }
1633
1634 /* Device close function for Ethernet AVB */
1635 static int ravb_close(struct net_device *ndev)
1636 {
1637         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
1638         struct ravb_tstamp_skb *ts_skb, *ts_skb2;
1639
1640         netif_tx_stop_all_queues(ndev);
1641
1642         /* Disable interrupts by clearing the interrupt masks. */
1643         ravb_write(ndev, 0, RIC0);
1644         ravb_write(ndev, 0, RIC2);
1645         ravb_write(ndev, 0, TIC);
1646
1647         /* Stop PTP Clock driver */
1648         if (priv->chip_id == RCAR_GEN2)
1649                 ravb_ptp_stop(ndev);
1650
1651         /* Set the config mode to stop the AVB-DMAC's processes */
1652         if (ravb_stop_dma(ndev) < 0)
1653                 netdev_err(ndev,
1654                            "device will be stopped after h/w processes are done.\n");
1655
1656         /* Clear the timestamp list */
1657         list_for_each_entry_safe(ts_skb, ts_skb2, &priv->ts_skb_list, list) {
1658                 list_del(&ts_skb->list);
1659                 kfree(ts_skb);
1660         }
1661
1662         /* PHY disconnect */
1663         if (priv->phydev) {
1664                 phy_stop(priv->phydev);
1665                 phy_disconnect(priv->phydev);
1666                 priv->phydev = NULL;
1667         }
1668
1669         if (priv->chip_id != RCAR_GEN2) {
1670                 free_irq(priv->tx_irqs[RAVB_NC], ndev);
1671                 free_irq(priv->rx_irqs[RAVB_NC], ndev);
1672                 free_irq(priv->tx_irqs[RAVB_BE], ndev);
1673                 free_irq(priv->rx_irqs[RAVB_BE], ndev);
1674                 free_irq(priv->emac_irq, ndev);
1675         }
1676         free_irq(ndev->irq, ndev);
1677
1678         napi_disable(&priv->napi[RAVB_NC]);
1679         napi_disable(&priv->napi[RAVB_BE]);
1680
1681         /* Free all the skb's in the RX queue and the DMA buffers. */
1682         ravb_ring_free(ndev, RAVB_BE);
1683         ravb_ring_free(ndev, RAVB_NC);
1684
1685         return 0;
1686 }
1687
1688 static int ravb_hwtstamp_get(struct net_device *ndev, struct ifreq *req)
1689 {
1690         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
1691         struct hwtstamp_config config;
1692
1693         config.flags = 0;
1694         config.tx_type = priv->tstamp_tx_ctrl ? HWTSTAMP_TX_ON :
1695                                                 HWTSTAMP_TX_OFF;
1696         if (priv->tstamp_rx_ctrl & RAVB_RXTSTAMP_TYPE_V2_L2_EVENT)
1697                 config.rx_filter = HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L2_EVENT;
1698         else if (priv->tstamp_rx_ctrl & RAVB_RXTSTAMP_TYPE_ALL)
1699                 config.rx_filter = HWTSTAMP_FILTER_ALL;
1700         else
1701                 config.rx_filter = HWTSTAMP_FILTER_NONE;
1702
1703         return copy_to_user(req->ifr_data, &config, sizeof(config)) ?
1704                 -EFAULT : 0;
1705 }
1706
1707 /* Control hardware time stamping */
1708 static int ravb_hwtstamp_set(struct net_device *ndev, struct ifreq *req)
1709 {
1710         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
1711         struct hwtstamp_config config;
1712         u32 tstamp_rx_ctrl = RAVB_RXTSTAMP_ENABLED;
1713         u32 tstamp_tx_ctrl;
1714
1715         if (copy_from_user(&config, req->ifr_data, sizeof(config)))
1716                 return -EFAULT;
1717
1718         /* Reserved for future extensions */
1719         if (config.flags)
1720                 return -EINVAL;
1721
1722         switch (config.tx_type) {
1723         case HWTSTAMP_TX_OFF:
1724                 tstamp_tx_ctrl = 0;
1725                 break;
1726         case HWTSTAMP_TX_ON:
1727                 tstamp_tx_ctrl = RAVB_TXTSTAMP_ENABLED;
1728                 break;
1729         default:
1730                 return -ERANGE;
1731         }
1732
1733         switch (config.rx_filter) {
1734         case HWTSTAMP_FILTER_NONE:
1735                 tstamp_rx_ctrl = 0;
1736                 break;
1737         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L2_EVENT:
1738                 tstamp_rx_ctrl |= RAVB_RXTSTAMP_TYPE_V2_L2_EVENT;
1739                 break;
1740         default:
1741                 config.rx_filter = HWTSTAMP_FILTER_ALL;
1742                 tstamp_rx_ctrl |= RAVB_RXTSTAMP_TYPE_ALL;
1743         }
1744
1745         priv->tstamp_tx_ctrl = tstamp_tx_ctrl;
1746         priv->tstamp_rx_ctrl = tstamp_rx_ctrl;
1747
1748         return copy_to_user(req->ifr_data, &config, sizeof(config)) ?
1749                 -EFAULT : 0;
1750 }
1751
1752 /* ioctl to device function */
1753 static int ravb_do_ioctl(struct net_device *ndev, struct ifreq *req, int cmd)
1754 {
1755         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
1756         struct phy_device *phydev = priv->phydev;
1757
1758         if (!netif_running(ndev))
1759                 return -EINVAL;
1760
1761         if (!phydev)
1762                 return -ENODEV;
1763
1764         switch (cmd) {
1765         case SIOCGHWTSTAMP:
1766                 return ravb_hwtstamp_get(ndev, req);
1767         case SIOCSHWTSTAMP:
1768                 return ravb_hwtstamp_set(ndev, req);
1769         }
1770
1771         return phy_mii_ioctl(phydev, req, cmd);
1772 }
1773
1774 static const struct net_device_ops ravb_netdev_ops = {
1775         .ndo_open               = ravb_open,
1776         .ndo_stop               = ravb_close,
1777         .ndo_start_xmit         = ravb_start_xmit,
1778         .ndo_select_queue       = ravb_select_queue,
1779         .ndo_get_stats          = ravb_get_stats,
1780         .ndo_set_rx_mode        = ravb_set_rx_mode,
1781         .ndo_tx_timeout         = ravb_tx_timeout,
1782         .ndo_do_ioctl           = ravb_do_ioctl,
1783         .ndo_validate_addr      = eth_validate_addr,
1784         .ndo_set_mac_address    = eth_mac_addr,
1785         .ndo_change_mtu         = eth_change_mtu,
1786 };
1787
1788 /* MDIO bus init function */
1789 static int ravb_mdio_init(struct ravb_private *priv)
1790 {
1791         struct platform_device *pdev = priv->pdev;
1792         struct device *dev = &pdev->dev;
1793         int error;
1794
1795         /* Bitbang init */
1796         priv->mdiobb.ops = &bb_ops;
1797
1798         /* MII controller setting */
1799         priv->mii_bus = alloc_mdio_bitbang(&priv->mdiobb);
1800         if (!priv->mii_bus)
1801                 return -ENOMEM;
1802
1803         /* Hook up MII support for ethtool */
1804         priv->mii_bus->name = "ravb_mii";
1805         priv->mii_bus->parent = dev;
1806         snprintf(priv->mii_bus->id, MII_BUS_ID_SIZE, "%s-%x",
1807                  pdev->name, pdev->id);
1808
1809         /* Register MDIO bus */
1810         error = of_mdiobus_register(priv->mii_bus, dev->of_node);
1811         if (error)
1812                 goto out_free_bus;
1813
1814         return 0;
1815
1816 out_free_bus:
1817         free_mdio_bitbang(priv->mii_bus);
1818         return error;
1819 }
1820
1821 /* MDIO bus release function */
1822 static int ravb_mdio_release(struct ravb_private *priv)
1823 {
1824         /* Unregister mdio bus */
1825         mdiobus_unregister(priv->mii_bus);
1826
1827         /* Free bitbang info */
1828         free_mdio_bitbang(priv->mii_bus);
1829
1830         return 0;
1831 }
1832
1833 static const struct of_device_id ravb_match_table[] = {
1834         { .compatible = "renesas,etheravb-r8a7790", .data = (void *)RCAR_GEN2 },
1835         { .compatible = "renesas,etheravb-r8a7794", .data = (void *)RCAR_GEN2 },
1836         { .compatible = "renesas,etheravb-rcar-gen2", .data = (void *)RCAR_GEN2 },
1837         { .compatible = "renesas,etheravb-r8a7795", .data = (void *)RCAR_GEN3 },
1838         { .compatible = "renesas,etheravb-rcar-gen3", .data = (void *)RCAR_GEN3 },
1839         { }
1840 };
1841 MODULE_DEVICE_TABLE(of, ravb_match_table);
1842
1843 static int ravb_set_gti(struct net_device *ndev)
1844 {
1845
1846         struct device *dev = ndev->dev.parent;
1847         struct device_node *np = dev->of_node;
1848         unsigned long rate;
1849         struct clk *clk;
1850         uint64_t inc;
1851
1852         clk = of_clk_get(np, 0);
1853         if (IS_ERR(clk)) {
1854                 dev_err(dev, "could not get clock\n");
1855                 return PTR_ERR(clk);
1856         }
1857
1858         rate = clk_get_rate(clk);
1859         clk_put(clk);
1860
1861         if (!rate)
1862                 return -EINVAL;
1863
1864         inc = 1000000000ULL << 20;
1865         do_div(inc, rate);
1866
1867         if (inc < GTI_TIV_MIN || inc > GTI_TIV_MAX) {
1868                 dev_err(dev, "gti.tiv increment 0x%llx is outside the range 0x%x - 0x%x\n",
1869                         inc, GTI_TIV_MIN, GTI_TIV_MAX);
1870                 return -EINVAL;
1871         }
1872
1873         ravb_write(ndev, inc, GTI);
1874
1875         return 0;
1876 }
1877
1878 static int ravb_probe(struct platform_device *pdev)
1879 {
1880         struct device_node *np = pdev->dev.of_node;
1881         struct ravb_private *priv;
1882         enum ravb_chip_id chip_id;
1883         struct net_device *ndev;
1884         int error, irq, q;
1885         struct resource *res;
1886         int i;
1887
1888         if (!np) {
1889                 dev_err(&pdev->dev,
1890                         "this driver is required to be instantiated from device tree\n");
1891                 return -EINVAL;
1892         }
1893
1894         /* Get base address */
1895         res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
1896         if (!res) {
1897                 dev_err(&pdev->dev, "invalid resource\n");
1898                 return -EINVAL;
1899         }
1900
1901         ndev = alloc_etherdev_mqs(sizeof(struct ravb_private),
1902                                   NUM_TX_QUEUE, NUM_RX_QUEUE);
1903         if (!ndev)
1904                 return -ENOMEM;
1905
1906         pm_runtime_enable(&pdev->dev);
1907         pm_runtime_get_sync(&pdev->dev);
1908
1909         /* The Ether-specific entries in the device structure. */
1910         ndev->base_addr = res->start;
1911
1912         chip_id = (enum ravb_chip_id)of_device_get_match_data(&pdev->dev);
1913
1914         if (chip_id == RCAR_GEN3)
1915                 irq = platform_get_irq_byname(pdev, "ch22");
1916         else
1917                 irq = platform_get_irq(pdev, 0);
1918         if (irq < 0) {
1919                 error = irq;
1920                 goto out_release;
1921         }
1922         ndev->irq = irq;
1923
1924         SET_NETDEV_DEV(ndev, &pdev->dev);
1925
1926         priv = netdev_priv(ndev);
1927         priv->ndev = ndev;
1928         priv->pdev = pdev;
1929         priv->num_tx_ring[RAVB_BE] = BE_TX_RING_SIZE;
1930         priv->num_rx_ring[RAVB_BE] = BE_RX_RING_SIZE;
1931         priv->num_tx_ring[RAVB_NC] = NC_TX_RING_SIZE;
1932         priv->num_rx_ring[RAVB_NC] = NC_RX_RING_SIZE;
1933         priv->addr = devm_ioremap_resource(&pdev->dev, res);
1934         if (IS_ERR(priv->addr)) {
1935                 error = PTR_ERR(priv->addr);
1936                 goto out_release;
1937         }
1938
1939         spin_lock_init(&priv->lock);
1940         INIT_WORK(&priv->work, ravb_tx_timeout_work);
1941
1942         priv->phy_interface = of_get_phy_mode(np);
1943
1944         priv->no_avb_link = of_property_read_bool(np, "renesas,no-ether-link");
1945         priv->avb_link_active_low =
1946                 of_property_read_bool(np, "renesas,ether-link-active-low");
1947
1948         if (chip_id == RCAR_GEN3) {
1949                 irq = platform_get_irq_byname(pdev, "ch24");
1950                 if (irq < 0) {
1951                         error = irq;
1952                         goto out_release;
1953                 }
1954                 priv->emac_irq = irq;
1955                 for (i = 0; i < NUM_RX_QUEUE; i++) {
1956                         irq = platform_get_irq_byname(pdev, ravb_rx_irqs[i]);
1957                         if (irq < 0) {
1958                                 error = irq;
1959                                 goto out_release;
1960                         }
1961                         priv->rx_irqs[i] = irq;
1962                 }
1963                 for (i = 0; i < NUM_TX_QUEUE; i++) {
1964                         irq = platform_get_irq_byname(pdev, ravb_tx_irqs[i]);
1965                         if (irq < 0) {
1966                                 error = irq;
1967                                 goto out_release;
1968                         }
1969                         priv->tx_irqs[i] = irq;
1970                 }
1971         }
1972
1973         priv->chip_id = chip_id;
1974
1975         /* Set function */
1976         ndev->netdev_ops = &ravb_netdev_ops;
1977         ndev->ethtool_ops = &ravb_ethtool_ops;
1978
1979         /* Set AVB config mode */
1980         if (chip_id == RCAR_GEN2) {
1981                 ravb_modify(ndev, CCC, CCC_OPC, CCC_OPC_CONFIG);
1982                 /* Set CSEL value */
1983                 ravb_modify(ndev, CCC, CCC_CSEL, CCC_CSEL_HPB);
1984         } else {
1985                 ravb_modify(ndev, CCC, CCC_OPC, CCC_OPC_CONFIG |
1986                             CCC_GAC | CCC_CSEL_HPB);
1987         }
1988
1989         /* Set GTI value */
1990         error = ravb_set_gti(ndev);
1991         if (error)
1992                 goto out_release;
1993
1994         /* Request GTI loading */
1995         ravb_modify(ndev, GCCR, GCCR_LTI, GCCR_LTI);
1996
1997         /* Allocate descriptor base address table */
1998         priv->desc_bat_size = sizeof(struct ravb_desc) * DBAT_ENTRY_NUM;
1999         priv->desc_bat = dma_alloc_coherent(ndev->dev.parent, priv->desc_bat_size,
2000                                             &priv->desc_bat_dma, GFP_KERNEL);
2001         if (!priv->desc_bat) {
2002                 dev_err(&pdev->dev,
2003                         "Cannot allocate desc base address table (size %d bytes)\n",
2004                         priv->desc_bat_size);
2005                 error = -ENOMEM;
2006                 goto out_release;
2007         }
2008         for (q = RAVB_BE; q < DBAT_ENTRY_NUM; q++)
2009                 priv->desc_bat[q].die_dt = DT_EOS;
2010         ravb_write(ndev, priv->desc_bat_dma, DBAT);
2011
2012         /* Initialise HW timestamp list */
2013         INIT_LIST_HEAD(&priv->ts_skb_list);
2014
2015         /* Initialise PTP Clock driver */
2016         if (chip_id != RCAR_GEN2)
2017                 ravb_ptp_init(ndev, pdev);
2018
2019         /* Debug message level */
2020         priv->msg_enable = RAVB_DEF_MSG_ENABLE;
2021
2022         /* Read and set MAC address */
2023         ravb_read_mac_address(ndev, of_get_mac_address(np));
2024         if (!is_valid_ether_addr(ndev->dev_addr)) {
2025                 dev_warn(&pdev->dev,
2026                          "no valid MAC address supplied, using a random one\n");
2027                 eth_hw_addr_random(ndev);
2028         }
2029
2030         /* MDIO bus init */
2031         error = ravb_mdio_init(priv);
2032         if (error) {
2033                 dev_err(&pdev->dev, "failed to initialize MDIO\n");
2034                 goto out_dma_free;
2035         }
2036
2037         netif_napi_add(ndev, &priv->napi[RAVB_BE], ravb_poll, 64);
2038         netif_napi_add(ndev, &priv->napi[RAVB_NC], ravb_poll, 64);
2039
2040         /* Network device register */
2041         error = register_netdev(ndev);
2042         if (error)
2043                 goto out_napi_del;
2044
2045         /* Print device information */
2046         netdev_info(ndev, "Base address at %#x, %pM, IRQ %d.\n",
2047                     (u32)ndev->base_addr, ndev->dev_addr, ndev->irq);
2048
2049         platform_set_drvdata(pdev, ndev);
2050
2051         return 0;
2052
2053 out_napi_del:
2054         netif_napi_del(&priv->napi[RAVB_NC]);
2055         netif_napi_del(&priv->napi[RAVB_BE]);
2056         ravb_mdio_release(priv);
2057 out_dma_free:
2058         dma_free_coherent(ndev->dev.parent, priv->desc_bat_size, priv->desc_bat,
2059                           priv->desc_bat_dma);
2060
2061         /* Stop PTP Clock driver */
2062         if (chip_id != RCAR_GEN2)
2063                 ravb_ptp_stop(ndev);
2064 out_release:
2065         if (ndev)
2066                 free_netdev(ndev);
2067
2068         pm_runtime_put(&pdev->dev);
2069         pm_runtime_disable(&pdev->dev);
2070         return error;
2071 }
2072
2073 static int ravb_remove(struct platform_device *pdev)
2074 {
2075         struct net_device *ndev = platform_get_drvdata(pdev);
2076         struct ravb_private *priv = netdev_priv(ndev);
2077
2078         /* Stop PTP Clock driver */
2079         if (priv->chip_id != RCAR_GEN2)
2080                 ravb_ptp_stop(ndev);
2081
2082         dma_free_coherent(ndev->dev.parent, priv->desc_bat_size, priv->desc_bat,
2083                           priv->desc_bat_dma);
2084         /* Set reset mode */
2085         ravb_write(ndev, CCC_OPC_RESET, CCC);
2086         pm_runtime_put_sync(&pdev->dev);
2087         unregister_netdev(ndev);
2088         netif_napi_del(&priv->napi[RAVB_NC]);
2089         netif_napi_del(&priv->napi[RAVB_BE]);
2090         ravb_mdio_release(priv);
2091         pm_runtime_disable(&pdev->dev);
2092         free_netdev(ndev);
2093         platform_set_drvdata(pdev, NULL);
2094
2095         return 0;
2096 }
2097
2098 #ifdef CONFIG_PM
2099 static int ravb_runtime_nop(struct device *dev)
2100 {
2101         /* Runtime PM callback shared between ->runtime_suspend()
2102          * and ->runtime_resume(). Simply returns success.
2103          *
2104          * This driver re-initializes all registers after
2105          * pm_runtime_get_sync() anyway so there is no need
2106          * to save and restore registers here.
2107          */
2108         return 0;
2109 }
2110
2111 static const struct dev_pm_ops ravb_dev_pm_ops = {
2112         SET_RUNTIME_PM_OPS(ravb_runtime_nop, ravb_runtime_nop, NULL)
2113 };
2114
2115 #define RAVB_PM_OPS (&ravb_dev_pm_ops)
2116 #else
2117 #define RAVB_PM_OPS NULL
2118 #endif
2119
2120 static struct platform_driver ravb_driver = {
2121         .probe          = ravb_probe,
2122         .remove         = ravb_remove,
2123         .driver = {
2124                 .name   = "ravb",
2125                 .pm     = RAVB_PM_OPS,
2126                 .of_match_table = ravb_match_table,
2127         },
2128 };
2129
2130 module_platform_driver(ravb_driver);
2131
2132 MODULE_AUTHOR("Mitsuhiro Kimura, Masaru Nagai");
2133 MODULE_DESCRIPTION("Renesas Ethernet AVB driver");
2134 MODULE_LICENSE("GPL v2");