[NET]: Nuke SET_MODULE_OWNER macro.
[cascardo/linux.git] / drivers / net / isa-skeleton.c
1 /* isa-skeleton.c: A network driver outline for linux.
2  *
3  *      Written 1993-94 by Donald Becker.
4  *
5  *      Copyright 1993 United States Government as represented by the
6  *      Director, National Security Agency.
7  *
8  *      This software may be used and distributed according to the terms
9  *      of the GNU General Public License, incorporated herein by reference.
10  *
11  *      The author may be reached as becker@scyld.com, or C/O
12  *      Scyld Computing Corporation
13  *      410 Severn Ave., Suite 210
14  *      Annapolis MD 21403
15  *
16  *      This file is an outline for writing a network device driver for the
17  *      the Linux operating system.
18  *
19  *      To write (or understand) a driver, have a look at the "loopback.c" file to
20  *      get a feel of what is going on, and then use the code below as a skeleton
21  *      for the new driver.
22  *
23  */
24
25 static const char *version =
26         "isa-skeleton.c:v1.51 9/24/94 Donald Becker (becker@cesdis.gsfc.nasa.gov)\n";
27
28 /*
29  *  Sources:
30  *      List your sources of programming information to document that
31  *      the driver is your own creation, and give due credit to others
32  *      that contributed to the work. Remember that GNU project code
33  *      cannot use proprietary or trade secret information. Interface
34  *      definitions are generally considered non-copyrightable to the
35  *      extent that the same names and structures must be used to be
36  *      compatible.
37  *
38  *      Finally, keep in mind that the Linux kernel is has an API, not
39  *      ABI. Proprietary object-code-only distributions are not permitted
40  *      under the GPL.
41  */
42
43 #include <linux/module.h>
44 #include <linux/kernel.h>
45 #include <linux/types.h>
46 #include <linux/fcntl.h>
47 #include <linux/interrupt.h>
48 #include <linux/ioport.h>
49 #include <linux/in.h>
50 #include <linux/slab.h>
51 #include <linux/string.h>
52 #include <linux/spinlock.h>
53 #include <linux/errno.h>
54 #include <linux/init.h>
55 #include <linux/netdevice.h>
56 #include <linux/etherdevice.h>
57 #include <linux/skbuff.h>
58 #include <linux/bitops.h>
59
60 #include <asm/system.h>
61 #include <asm/io.h>
62 #include <asm/dma.h>
63
64 /*
65  * The name of the card. Is used for messages and in the requests for
66  * io regions, irqs and dma channels
67  */
68 static const char* cardname = "netcard";
69
70 /* First, a few definitions that the brave might change. */
71
72 /* A zero-terminated list of I/O addresses to be probed. */
73 static unsigned int netcard_portlist[] __initdata =
74    { 0x200, 0x240, 0x280, 0x2C0, 0x300, 0x320, 0x340, 0};
75
76 /* use 0 for production, 1 for verification, >2 for debug */
77 #ifndef NET_DEBUG
78 #define NET_DEBUG 2
79 #endif
80 static unsigned int net_debug = NET_DEBUG;
81
82 /* The number of low I/O ports used by the ethercard. */
83 #define NETCARD_IO_EXTENT       32
84
85 #define MY_TX_TIMEOUT  ((400*HZ)/1000)
86
87 /* Information that need to be kept for each board. */
88 struct net_local {
89         struct net_device_stats stats;
90         long open_time;                 /* Useless example local info. */
91
92         /* Tx control lock.  This protects the transmit buffer ring
93          * state along with the "tx full" state of the driver.  This
94          * means all netif_queue flow control actions are protected
95          * by this lock as well.
96          */
97         spinlock_t lock;
98 };
99
100 /* The station (ethernet) address prefix, used for IDing the board. */
101 #define SA_ADDR0 0x00
102 #define SA_ADDR1 0x42
103 #define SA_ADDR2 0x65
104
105 /* Index to functions, as function prototypes. */
106
107 static int      netcard_probe1(struct net_device *dev, int ioaddr);
108 static int      net_open(struct net_device *dev);
109 static int      net_send_packet(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
110 static irqreturn_t net_interrupt(int irq, void *dev_id);
111 static void     net_rx(struct net_device *dev);
112 static int      net_close(struct net_device *dev);
113 static struct   net_device_stats *net_get_stats(struct net_device *dev);
114 static void     set_multicast_list(struct net_device *dev);
115 static void     net_tx_timeout(struct net_device *dev);
116
117
118 /* Example routines you must write ;->. */
119 #define tx_done(dev) 1
120 static void     hardware_send_packet(short ioaddr, char *buf, int length);
121 static void     chipset_init(struct net_device *dev, int startp);
122
123 /*
124  * Check for a network adaptor of this type, and return '0' iff one exists.
125  * If dev->base_addr == 0, probe all likely locations.
126  * If dev->base_addr == 1, always return failure.
127  * If dev->base_addr == 2, allocate space for the device and return success
128  * (detachable devices only).
129  */
130 static int __init do_netcard_probe(struct net_device *dev)
131 {
132         int i;
133         int base_addr = dev->base_addr;
134         int irq = dev->irq;
135
136         if (base_addr > 0x1ff)    /* Check a single specified location. */
137                 return netcard_probe1(dev, base_addr);
138         else if (base_addr != 0)  /* Don't probe at all. */
139                 return -ENXIO;
140
141         for (i = 0; netcard_portlist[i]; i++) {
142                 int ioaddr = netcard_portlist[i];
143                 if (netcard_probe1(dev, ioaddr) == 0)
144                         return 0;
145                 dev->irq = irq;
146         }
147
148         return -ENODEV;
149 }
150
151 static void cleanup_card(struct net_device *dev)
152 {
153 #ifdef jumpered_dma
154         free_dma(dev->dma);
155 #endif
156 #ifdef jumpered_interrupts
157         free_irq(dev->irq, dev);
158 #endif
159         release_region(dev->base_addr, NETCARD_IO_EXTENT);
160 }
161
162 #ifndef MODULE
163 struct net_device * __init netcard_probe(int unit)
164 {
165         struct net_device *dev = alloc_etherdev(sizeof(struct net_local));
166         int err;
167
168         if (!dev)
169                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
170
171         sprintf(dev->name, "eth%d", unit);
172         netdev_boot_setup_check(dev);
173
174         err = do_netcard_probe(dev);
175         if (err)
176                 goto out;
177         return dev;
178 out:
179         free_netdev(dev);
180         return ERR_PTR(err);
181 }
182 #endif
183
184 /*
185  * This is the real probe routine. Linux has a history of friendly device
186  * probes on the ISA bus. A good device probes avoids doing writes, and
187  * verifies that the correct device exists and functions.
188  */
189 static int __init netcard_probe1(struct net_device *dev, int ioaddr)
190 {
191         struct net_local *np;
192         static unsigned version_printed;
193         int i;
194         int err = -ENODEV;
195
196         /* Grab the region so that no one else tries to probe our ioports. */
197         if (!request_region(ioaddr, NETCARD_IO_EXTENT, cardname))
198                 return -EBUSY;
199
200         /*
201          * For ethernet adaptors the first three octets of the station address
202          * contains the manufacturer's unique code. That might be a good probe
203          * method. Ideally you would add additional checks.
204          */
205         if (inb(ioaddr + 0) != SA_ADDR0
206                 ||       inb(ioaddr + 1) != SA_ADDR1
207                 ||       inb(ioaddr + 2) != SA_ADDR2)
208                 goto out;
209
210         if (net_debug  &&  version_printed++ == 0)
211                 printk(KERN_DEBUG "%s", version);
212
213         printk(KERN_INFO "%s: %s found at %#3x, ", dev->name, cardname, ioaddr);
214
215         /* Fill in the 'dev' fields. */
216         dev->base_addr = ioaddr;
217
218         /* Retrieve and print the ethernet address. */
219         for (i = 0; i < 6; i++)
220                 printk(" %2.2x", dev->dev_addr[i] = inb(ioaddr + i));
221
222         err = -EAGAIN;
223 #ifdef jumpered_interrupts
224         /*
225          * If this board has jumpered interrupts, allocate the interrupt
226          * vector now. There is no point in waiting since no other device
227          * can use the interrupt, and this marks the irq as busy. Jumpered
228          * interrupts are typically not reported by the boards, and we must
229          * used autoIRQ to find them.
230          */
231
232         if (dev->irq == -1)
233                 ;       /* Do nothing: a user-level program will set it. */
234         else if (dev->irq < 2) {        /* "Auto-IRQ" */
235                 unsigned long irq_mask = probe_irq_on();
236                 /* Trigger an interrupt here. */
237
238                 dev->irq = probe_irq_off(irq_mask);
239                 if (net_debug >= 2)
240                         printk(" autoirq is %d", dev->irq);
241         } else if (dev->irq == 2)
242                 /*
243                  * Fixup for users that don't know that IRQ 2 is really
244                  * IRQ9, or don't know which one to set.
245                  */
246                 dev->irq = 9;
247
248         {
249                 int irqval = request_irq(dev->irq, &net_interrupt, 0, cardname, dev);
250                 if (irqval) {
251                         printk("%s: unable to get IRQ %d (irqval=%d).\n",
252                                    dev->name, dev->irq, irqval);
253                         goto out;
254                 }
255         }
256 #endif  /* jumpered interrupt */
257 #ifdef jumpered_dma
258         /*
259          * If we use a jumpered DMA channel, that should be probed for and
260          * allocated here as well. See lance.c for an example.
261          */
262         if (dev->dma == 0) {
263                 if (request_dma(dev->dma, cardname)) {
264                         printk("DMA %d allocation failed.\n", dev->dma);
265                         goto out1;
266                 } else
267                         printk(", assigned DMA %d.\n", dev->dma);
268         } else {
269                 short dma_status, new_dma_status;
270
271                 /* Read the DMA channel status registers. */
272                 dma_status = ((inb(DMA1_STAT_REG) >> 4) & 0x0f) |
273                         (inb(DMA2_STAT_REG) & 0xf0);
274                 /* Trigger a DMA request, perhaps pause a bit. */
275                 outw(0x1234, ioaddr + 8);
276                 /* Re-read the DMA status registers. */
277                 new_dma_status = ((inb(DMA1_STAT_REG) >> 4) & 0x0f) |
278                         (inb(DMA2_STAT_REG) & 0xf0);
279                 /*
280                  * Eliminate the old and floating requests,
281                  * and DMA4 the cascade.
282                  */
283                 new_dma_status ^= dma_status;
284                 new_dma_status &= ~0x10;
285                 for (i = 7; i > 0; i--)
286                         if (test_bit(i, &new_dma_status)) {
287                                 dev->dma = i;
288                                 break;
289                         }
290                 if (i <= 0) {
291                         printk("DMA probe failed.\n");
292                         goto out1;
293                 }
294                 if (request_dma(dev->dma, cardname)) {
295                         printk("probed DMA %d allocation failed.\n", dev->dma);
296                         goto out1;
297                 }
298         }
299 #endif  /* jumpered DMA */
300
301         np = netdev_priv(dev);
302         spin_lock_init(&np->lock);
303
304         dev->open               = net_open;
305         dev->stop               = net_close;
306         dev->hard_start_xmit    = net_send_packet;
307         dev->get_stats          = net_get_stats;
308         dev->set_multicast_list = &set_multicast_list;
309
310         dev->tx_timeout         = &net_tx_timeout;
311         dev->watchdog_timeo     = MY_TX_TIMEOUT;
312
313         err = register_netdev(dev);
314         if (err)
315                 goto out2;
316         return 0;
317 out2:
318 #ifdef jumpered_dma
319         free_dma(dev->dma);
320 #endif
321 out1:
322 #ifdef jumpered_interrupts
323         free_irq(dev->irq, dev);
324 #endif
325 out:
326         release_region(base_addr, NETCARD_IO_EXTENT);
327         return err;
328 }
329
330 static void net_tx_timeout(struct net_device *dev)
331 {
332         struct net_local *np = netdev_priv(dev);
333
334         printk(KERN_WARNING "%s: transmit timed out, %s?\n", dev->name,
335                tx_done(dev) ? "IRQ conflict" : "network cable problem");
336
337         /* Try to restart the adaptor. */
338         chipset_init(dev, 1);
339
340         np->stats.tx_errors++;
341
342         /* If we have space available to accept new transmit
343          * requests, wake up the queueing layer.  This would
344          * be the case if the chipset_init() call above just
345          * flushes out the tx queue and empties it.
346          *
347          * If instead, the tx queue is retained then the
348          * netif_wake_queue() call should be placed in the
349          * TX completion interrupt handler of the driver instead
350          * of here.
351          */
352         if (!tx_full(dev))
353                 netif_wake_queue(dev);
354 }
355
356 /*
357  * Open/initialize the board. This is called (in the current kernel)
358  * sometime after booting when the 'ifconfig' program is run.
359  *
360  * This routine should set everything up anew at each open, even
361  * registers that "should" only need to be set once at boot, so that
362  * there is non-reboot way to recover if something goes wrong.
363  */
364 static int
365 net_open(struct net_device *dev)
366 {
367         struct net_local *np = netdev_priv(dev);
368         int ioaddr = dev->base_addr;
369         /*
370          * This is used if the interrupt line can turned off (shared).
371          * See 3c503.c for an example of selecting the IRQ at config-time.
372          */
373         if (request_irq(dev->irq, &net_interrupt, 0, cardname, dev)) {
374                 return -EAGAIN;
375         }
376         /*
377          * Always allocate the DMA channel after the IRQ,
378          * and clean up on failure.
379          */
380         if (request_dma(dev->dma, cardname)) {
381                 free_irq(dev->irq, dev);
382                 return -EAGAIN;
383         }
384
385         /* Reset the hardware here. Don't forget to set the station address. */
386         chipset_init(dev, 1);
387         outb(0x00, ioaddr);
388         np->open_time = jiffies;
389
390         /* We are now ready to accept transmit requeusts from
391          * the queueing layer of the networking.
392          */
393         netif_start_queue(dev);
394
395         return 0;
396 }
397
398 /* This will only be invoked if your driver is _not_ in XOFF state.
399  * What this means is that you need not check it, and that this
400  * invariant will hold if you make sure that the netif_*_queue()
401  * calls are done at the proper times.
402  */
403 static int net_send_packet(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
404 {
405         struct net_local *np = netdev_priv(dev);
406         int ioaddr = dev->base_addr;
407         short length = ETH_ZLEN < skb->len ? skb->len : ETH_ZLEN;
408         unsigned char *buf = skb->data;
409
410         /* If some error occurs while trying to transmit this
411          * packet, you should return '1' from this function.
412          * In such a case you _may not_ do anything to the
413          * SKB, it is still owned by the network queueing
414          * layer when an error is returned.  This means you
415          * may not modify any SKB fields, you may not free
416          * the SKB, etc.
417          */
418
419 #if TX_RING
420         /* This is the most common case for modern hardware.
421          * The spinlock protects this code from the TX complete
422          * hardware interrupt handler.  Queue flow control is
423          * thus managed under this lock as well.
424          */
425         spin_lock_irq(&np->lock);
426
427         add_to_tx_ring(np, skb, length);
428         dev->trans_start = jiffies;
429
430         /* If we just used up the very last entry in the
431          * TX ring on this device, tell the queueing
432          * layer to send no more.
433          */
434         if (tx_full(dev))
435                 netif_stop_queue(dev);
436
437         /* When the TX completion hw interrupt arrives, this
438          * is when the transmit statistics are updated.
439          */
440
441         spin_unlock_irq(&np->lock);
442 #else
443         /* This is the case for older hardware which takes
444          * a single transmit buffer at a time, and it is
445          * just written to the device via PIO.
446          *
447          * No spin locking is needed since there is no TX complete
448          * event.  If by chance your card does have a TX complete
449          * hardware IRQ then you may need to utilize np->lock here.
450          */
451         hardware_send_packet(ioaddr, buf, length);
452         np->stats.tx_bytes += skb->len;
453
454         dev->trans_start = jiffies;
455
456         /* You might need to clean up and record Tx statistics here. */
457         if (inw(ioaddr) == /*RU*/81)
458                 np->stats.tx_aborted_errors++;
459         dev_kfree_skb (skb);
460 #endif
461
462         return 0;
463 }
464
465 #if TX_RING
466 /* This handles TX complete events posted by the device
467  * via interrupts.
468  */
469 void net_tx(struct net_device *dev)
470 {
471         struct net_local *np = netdev_priv(dev);
472         int entry;
473
474         /* This protects us from concurrent execution of
475          * our dev->hard_start_xmit function above.
476          */
477         spin_lock(&np->lock);
478
479         entry = np->tx_old;
480         while (tx_entry_is_sent(np, entry)) {
481                 struct sk_buff *skb = np->skbs[entry];
482
483                 np->stats.tx_bytes += skb->len;
484                 dev_kfree_skb_irq (skb);
485
486                 entry = next_tx_entry(np, entry);
487         }
488         np->tx_old = entry;
489
490         /* If we had stopped the queue due to a "tx full"
491          * condition, and space has now been made available,
492          * wake up the queue.
493          */
494         if (netif_queue_stopped(dev) && ! tx_full(dev))
495                 netif_wake_queue(dev);
496
497         spin_unlock(&np->lock);
498 }
499 #endif
500
501 /*
502  * The typical workload of the driver:
503  * Handle the network interface interrupts.
504  */
505 static irqreturn_t net_interrupt(int irq, void *dev_id)
506 {
507         struct net_device *dev = dev_id;
508         struct net_local *np;
509         int ioaddr, status;
510         int handled = 0;
511
512         ioaddr = dev->base_addr;
513
514         np = netdev_priv(dev);
515         status = inw(ioaddr + 0);
516
517         if (status == 0)
518                 goto out;
519         handled = 1;
520
521         if (status & RX_INTR) {
522                 /* Got a packet(s). */
523                 net_rx(dev);
524         }
525 #if TX_RING
526         if (status & TX_INTR) {
527                 /* Transmit complete. */
528                 net_tx(dev);
529                 np->stats.tx_packets++;
530                 netif_wake_queue(dev);
531         }
532 #endif
533         if (status & COUNTERS_INTR) {
534                 /* Increment the appropriate 'localstats' field. */
535                 np->stats.tx_window_errors++;
536         }
537 out:
538         return IRQ_RETVAL(handled);
539 }
540
541 /* We have a good packet(s), get it/them out of the buffers. */
542 static void
543 net_rx(struct net_device *dev)
544 {
545         struct net_local *lp = netdev_priv(dev);
546         int ioaddr = dev->base_addr;
547         int boguscount = 10;
548
549         do {
550                 int status = inw(ioaddr);
551                 int pkt_len = inw(ioaddr);
552
553                 if (pkt_len == 0)               /* Read all the frames? */
554                         break;                  /* Done for now */
555
556                 if (status & 0x40) {    /* There was an error. */
557                         lp->stats.rx_errors++;
558                         if (status & 0x20) lp->stats.rx_frame_errors++;
559                         if (status & 0x10) lp->stats.rx_over_errors++;
560                         if (status & 0x08) lp->stats.rx_crc_errors++;
561                         if (status & 0x04) lp->stats.rx_fifo_errors++;
562                 } else {
563                         /* Malloc up new buffer. */
564                         struct sk_buff *skb;
565
566                         lp->stats.rx_bytes+=pkt_len;
567
568                         skb = dev_alloc_skb(pkt_len);
569                         if (skb == NULL) {
570                                 printk(KERN_NOTICE "%s: Memory squeeze, dropping packet.\n",
571                                            dev->name);
572                                 lp->stats.rx_dropped++;
573                                 break;
574                         }
575                         skb->dev = dev;
576
577                         /* 'skb->data' points to the start of sk_buff data area. */
578                         memcpy(skb_put(skb,pkt_len), (void*)dev->rmem_start,
579                                    pkt_len);
580                         /* or */
581                         insw(ioaddr, skb->data, (pkt_len + 1) >> 1);
582
583                         netif_rx(skb);
584                         dev->last_rx = jiffies;
585                         lp->stats.rx_packets++;
586                         lp->stats.rx_bytes += pkt_len;
587                 }
588         } while (--boguscount);
589
590         return;
591 }
592
593 /* The inverse routine to net_open(). */
594 static int
595 net_close(struct net_device *dev)
596 {
597         struct net_local *lp = netdev_priv(dev);
598         int ioaddr = dev->base_addr;
599
600         lp->open_time = 0;
601
602         netif_stop_queue(dev);
603
604         /* Flush the Tx and disable Rx here. */
605
606         disable_dma(dev->dma);
607
608         /* If not IRQ or DMA jumpered, free up the line. */
609         outw(0x00, ioaddr+0);   /* Release the physical interrupt line. */
610
611         free_irq(dev->irq, dev);
612         free_dma(dev->dma);
613
614         /* Update the statistics here. */
615
616         return 0;
617
618 }
619
620 /*
621  * Get the current statistics.
622  * This may be called with the card open or closed.
623  */
624 static struct net_device_stats *net_get_stats(struct net_device *dev)
625 {
626         struct net_local *lp = netdev_priv(dev);
627         short ioaddr = dev->base_addr;
628
629         /* Update the statistics from the device registers. */
630         lp->stats.rx_missed_errors = inw(ioaddr+1);
631         return &lp->stats;
632 }
633
634 /*
635  * Set or clear the multicast filter for this adaptor.
636  * num_addrs == -1      Promiscuous mode, receive all packets
637  * num_addrs == 0       Normal mode, clear multicast list
638  * num_addrs > 0        Multicast mode, receive normal and MC packets,
639  *                      and do best-effort filtering.
640  */
641 static void
642 set_multicast_list(struct net_device *dev)
643 {
644         short ioaddr = dev->base_addr;
645         if (dev->flags&IFF_PROMISC)
646         {
647                 /* Enable promiscuous mode */
648                 outw(MULTICAST|PROMISC, ioaddr);
649         }
650         else if((dev->flags&IFF_ALLMULTI) || dev->mc_count > HW_MAX_ADDRS)
651         {
652                 /* Disable promiscuous mode, use normal mode. */
653                 hardware_set_filter(NULL);
654
655                 outw(MULTICAST, ioaddr);
656         }
657         else if(dev->mc_count)
658         {
659                 /* Walk the address list, and load the filter */
660                 hardware_set_filter(dev->mc_list);
661
662                 outw(MULTICAST, ioaddr);
663         }
664         else
665                 outw(0, ioaddr);
666 }
667
668 #ifdef MODULE
669
670 static struct net_device *this_device;
671 static int io = 0x300;
672 static int irq;
673 static int dma;
674 static int mem;
675 MODULE_LICENSE("GPL");
676
677 int init_module(void)
678 {
679         struct net_device *dev;
680         int result;
681
682         if (io == 0)
683                 printk(KERN_WARNING "%s: You shouldn't use auto-probing with insmod!\n",
684                            cardname);
685         dev = alloc_etherdev(sizeof(struct net_local));
686         if (!dev)
687                 return -ENOMEM;
688
689         /* Copy the parameters from insmod into the device structure. */
690         dev->base_addr = io;
691         dev->irq       = irq;
692         dev->dma       = dma;
693         dev->mem_start = mem;
694         if (do_netcard_probe(dev) == 0) {
695                 this_device = dev;
696                 return 0;
697         }
698         free_netdev(dev);
699         return -ENXIO;
700 }
701
702 void
703 cleanup_module(void)
704 {
705         unregister_netdev(this_device);
706         cleanup_card(this_device);
707         free_netdev(this_device);
708 }
709
710 #endif /* MODULE */
711
712 /*
713  * Local variables:
714  *  compile-command:
715  *      gcc -D__KERNEL__ -Wall -Wstrict-prototypes -Wwrite-strings
716  *      -Wredundant-decls -O2 -m486 -c skeleton.c
717  *  version-control: t
718  *  kept-new-versions: 5
719  *  tab-width: 4
720  *  c-indent-level: 4
721  * End:
722  */