/* ################################################################################ # # r8168 is the Linux device driver released for Realtek Gigabit Ethernet # controllers with PCI-Express interface. # # Copyright(c) 2017-2018 Realtek Semiconductor Corp. All rights reserved. # # This program is free software; you can redistribute it and/or modify it # under the terms of the GNU General Public License as published by the Free # Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) # any later version. # # This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT # ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or # FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for # more details. # # You should have received a copy of the GNU General Public License along with # this program; if not, see . # # Author: # Realtek NIC software team # No. 2, Innovation Road II, Hsinchu Science Park, Hsinchu 300, Taiwan # ################################################################################ */ /************************************************************************************ * This product is covered by one or more of the following patents: * US6,570,884, US6,115,776, and US6,327,625. ***********************************************************************************/ /* * This driver is modified from r8169.c in Linux kernel 2.6.18 */ #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #include #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,22) #include #include #endif #include #include #include #include #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,26) #include #endif #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,4,37) #include #endif #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,0) #define dev_printk(A,B,fmt,args...) printk(A fmt,##args) #else #include #include #endif #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,31) #include #endif #include #include #include "r8168.h" #include "r8168_asf.h" #include "rtl_eeprom.h" #include "rtltool.h" #ifdef ENABLE_R8168_PROCFS #include #include #endif /* Maximum number of multicast addresses to filter (vs. Rx-all-multicast). The RTL chips use a 64 element hash table based on the Ethernet CRC. */ static const int multicast_filter_limit = 32; #define _R(NAME,MAC,RCR,MASK, JumFrameSz) \ { .name = NAME, .mcfg = MAC, .RCR_Cfg = RCR, .RxConfigMask = MASK, .jumbo_frame_sz = JumFrameSz } static const struct { const char *name; u8 mcfg; u32 RCR_Cfg; u32 RxConfigMask; /* Clears the bits supported by this chip */ u32 jumbo_frame_sz; } rtl_chip_info[] = { _R("RTL8168B/8111B", CFG_METHOD_1, (Reserved2_data << Reserved2_shift) | (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e1880, Jumbo_Frame_4k), _R("RTL8168B/8111B", CFG_METHOD_2, (Reserved2_data << Reserved2_shift) | (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e1880, Jumbo_Frame_4k), _R("RTL8168B/8111B", CFG_METHOD_3, (Reserved2_data << Reserved2_shift) | (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e1880, Jumbo_Frame_4k), _R("RTL8168C/8111C", CFG_METHOD_4, RxCfg_128_int_en | RxCfg_fet_multi_en | (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e1880, Jumbo_Frame_6k), _R("RTL8168C/8111C", CFG_METHOD_5, RxCfg_128_int_en | RxCfg_fet_multi_en | (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e1880, Jumbo_Frame_6k), _R("RTL8168C/8111C", CFG_METHOD_6, RxCfg_128_int_en | RxCfg_fet_multi_en | (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e1880, Jumbo_Frame_6k), _R("RTL8168CP/8111CP", CFG_METHOD_7, RxCfg_128_int_en | RxCfg_fet_multi_en | (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e1880, Jumbo_Frame_6k), _R("RTL8168CP/8111CP", CFG_METHOD_8, RxCfg_128_int_en | RxCfg_fet_multi_en | (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e1880, Jumbo_Frame_6k), _R("RTL8168D/8111D", CFG_METHOD_9, RxCfg_128_int_en | (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e1880, Jumbo_Frame_9k), _R("RTL8168D/8111D", CFG_METHOD_10, RxCfg_128_int_en | (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e1880, Jumbo_Frame_9k), _R("RTL8168DP/8111DP", CFG_METHOD_11, RxCfg_128_int_en | (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e1880, Jumbo_Frame_9k), _R("RTL8168DP/8111DP", CFG_METHOD_12, RxCfg_128_int_en | (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e1880, Jumbo_Frame_9k), _R("RTL8168DP/8111DP", CFG_METHOD_13, RxCfg_128_int_en | (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e1880, Jumbo_Frame_9k), _R("RTL8168E/8111E", CFG_METHOD_14, RxCfg_128_int_en | (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e1880, Jumbo_Frame_9k), _R("RTL8168E/8111E", CFG_METHOD_15, RxCfg_128_int_en | (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e1880, Jumbo_Frame_9k), _R("RTL8168E-VL/8111E-VL", CFG_METHOD_16, RxCfg_128_int_en | RxEarly_off_V1 | (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e0080, Jumbo_Frame_9k), _R("RTL8168E-VL/8111E-VL", CFG_METHOD_17, RxCfg_128_int_en | RxEarly_off_V1 | (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e1880, Jumbo_Frame_9k), _R("RTL8168F/8111F", CFG_METHOD_18, RxCfg_128_int_en | RxEarly_off_V1 | (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e1880, Jumbo_Frame_9k), _R("RTL8168F/8111F", CFG_METHOD_19, RxCfg_128_int_en | RxEarly_off_V1 | (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e1880, Jumbo_Frame_9k), _R("RTL8411", CFG_METHOD_20, RxCfg_128_int_en | (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e1880, Jumbo_Frame_9k), _R("RTL8168G/8111G", CFG_METHOD_21, RxCfg_128_int_en | RxEarly_off_V2 | Rx_Single_fetch_V2 | (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e5880, Jumbo_Frame_9k), _R("RTL8168G/8111G", CFG_METHOD_22, RxCfg_128_int_en | RxEarly_off_V2 | Rx_Single_fetch_V2 | (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e5880, Jumbo_Frame_9k), _R("RTL8168EP/8111EP", CFG_METHOD_23, RxCfg_128_int_en | RxEarly_off_V2 | Rx_Single_fetch_V2 | (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e5880, Jumbo_Frame_9k), _R("RTL8168GU/8111GU", CFG_METHOD_24, RxCfg_128_int_en | RxEarly_off_V2 | Rx_Single_fetch_V2 | (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e5880, Jumbo_Frame_9k), _R("RTL8168GU/8111GU", CFG_METHOD_25, RxCfg_128_int_en | RxEarly_off_V2 | Rx_Single_fetch_V2 | (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e5880, Jumbo_Frame_9k), _R("8411B", CFG_METHOD_26, RxCfg_128_int_en | RxEarly_off_V2 | Rx_Single_fetch_V2 | (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e5880, Jumbo_Frame_9k), _R("RTL8168EP/8111EP", CFG_METHOD_27, RxCfg_128_int_en | RxEarly_off_V2 | Rx_Single_fetch_V2 | (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e5880, Jumbo_Frame_9k), _R("RTL8168EP/8111EP", CFG_METHOD_28, RxCfg_128_int_en | RxEarly_off_V2 | Rx_Single_fetch_V2 | (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e5880, Jumbo_Frame_9k), _R("RTL8168H/8111H", CFG_METHOD_29, RxCfg_128_int_en | RxEarly_off_V2 | Rx_Single_fetch_V2 | (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e5880, Jumbo_Frame_9k), _R("RTL8168H/8111H", CFG_METHOD_30, RxCfg_128_int_en | RxEarly_off_V2 | Rx_Single_fetch_V2 | (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e5880, Jumbo_Frame_9k), _R("RTL8168FP/8111FP", CFG_METHOD_31, RxCfg_128_int_en | RxEarly_off_V2 | Rx_Single_fetch_V2 | (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e5880, Jumbo_Frame_9k), _R("RTL8168FP/8111FP", CFG_METHOD_32, RxCfg_128_int_en | RxEarly_off_V2 | Rx_Single_fetch_V2 | (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e5880, Jumbo_Frame_9k), _R("Unknown", CFG_METHOD_DEFAULT, (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift), 0xff7e5880, Jumbo_Frame_1k) }; #undef _R #ifndef PCI_VENDOR_ID_DLINK #define PCI_VENDOR_ID_DLINK 0x1186 #endif static struct pci_device_id rtl8168_pci_tbl[] = { { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_REALTEK, 0x8168), }, { PCI_DEVICE(PCI_VENDOR_ID_REALTEK, 0x8161), }, { PCI_VENDOR_ID_DLINK, 0x4300, 0x1186, 0x4b10,}, {0,}, }; MODULE_DEVICE_TABLE(pci, rtl8168_pci_tbl); static int rx_copybreak = 0; static int use_dac = 1; static int timer_count = 0x2600; static struct { u32 msg_enable; } debug = { -1 }; static unsigned int speed_mode = SPEED_1000; static unsigned int duplex_mode = DUPLEX_FULL; static unsigned int autoneg_mode = AUTONEG_ENABLE; #ifdef CONFIG_ASPM static int aspm = 1; #else static int aspm = 0; #endif #ifdef ENABLE_S5WOL static int s5wol = 1; #else static int s5wol = 0; #endif #ifdef ENABLE_S5_KEEP_CURR_MAC static int s5_keep_curr_mac = 1; #else static int s5_keep_curr_mac = 0; #endif #ifdef ENABLE_EEE static int eee_enable = 1; #else static int eee_enable = 0; #endif #ifdef CONFIG_SOC_LAN static ulong hwoptimize = HW_PATCH_SOC_LAN; #else static ulong hwoptimize = 0; #endif #ifdef ENABLE_S0_MAGIC_PACKET static int s0_magic_packet = 1; #else static int s0_magic_packet = 0; #endif MODULE_AUTHOR("Realtek and the Linux r8168 crew "); MODULE_DESCRIPTION("RealTek RTL-8168 Gigabit Ethernet driver"); module_param(speed_mode, uint, 0); MODULE_PARM_DESC(speed_mode, "force phy operation. Deprecated by ethtool (8)."); module_param(duplex_mode, uint, 0); MODULE_PARM_DESC(duplex_mode, "force phy operation. Deprecated by ethtool (8)."); module_param(autoneg_mode, uint, 0); MODULE_PARM_DESC(autoneg_mode, "force phy operation. Deprecated by ethtool (8)."); module_param(aspm, int, 0); MODULE_PARM_DESC(aspm, "Enable ASPM."); module_param(s5wol, int, 0); MODULE_PARM_DESC(s5wol, "Enable Shutdown Wake On Lan."); module_param(s5_keep_curr_mac, int, 0); MODULE_PARM_DESC(s5_keep_curr_mac, "Enable Shutdown Keep Current MAC Address."); module_param(rx_copybreak, int, 0); MODULE_PARM_DESC(rx_copybreak, "Copy breakpoint for copy-only-tiny-frames"); module_param(use_dac, int, 0); MODULE_PARM_DESC(use_dac, "Enable PCI DAC. Unsafe on 32 bit PCI slot."); module_param(timer_count, int, 0); MODULE_PARM_DESC(timer_count, "Timer Interrupt Interval."); module_param(eee_enable, int, 0); MODULE_PARM_DESC(eee_enable, "Enable Energy Efficient Ethernet."); module_param(hwoptimize, ulong, 0); MODULE_PARM_DESC(hwoptimize, "Enable HW optimization function."); module_param(s0_magic_packet, int, 0); MODULE_PARM_DESC(s0_magic_packet, "Enable S0 Magic Packet."); #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,0) module_param_named(debug, debug.msg_enable, int, 0); MODULE_PARM_DESC(debug, "Debug verbosity level (0=none, ..., 16=all)"); #endif//LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,0) MODULE_LICENSE("GPL"); MODULE_VERSION(RTL8168_VERSION); static void rtl8168_sleep_rx_enable(struct net_device *dev); static void rtl8168_dsm(struct net_device *dev, int dev_state); static void rtl8168_esd_timer(unsigned long __opaque); static void rtl8168_link_timer(unsigned long __opaque); static void rtl8168_tx_clear(struct rtl8168_private *tp); static void rtl8168_rx_clear(struct rtl8168_private *tp); static int rtl8168_open(struct net_device *dev); static int rtl8168_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev); #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,19) static irqreturn_t rtl8168_interrupt(int irq, void *dev_instance, struct pt_regs *regs); #else static irqreturn_t rtl8168_interrupt(int irq, void *dev_instance); #endif static void rtl8168_rx_desc_offset0_init(struct rtl8168_private *, int); static int rtl8168_init_ring(struct net_device *dev); static void rtl8168_hw_config(struct net_device *dev); static void rtl8168_hw_start(struct net_device *dev); static int rtl8168_close(struct net_device *dev); static void rtl8168_set_rx_mode(struct net_device *dev); static void rtl8168_tx_timeout(struct net_device *dev); static struct net_device_stats *rtl8168_get_stats(struct net_device *dev); static int rtl8168_rx_interrupt(struct net_device *, struct rtl8168_private *, void __iomem *, napi_budget); static int rtl8168_change_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu); static void rtl8168_down(struct net_device *dev); static int rtl8168_set_mac_address(struct net_device *dev, void *p); void rtl8168_rar_set(struct rtl8168_private *tp, uint8_t *addr); static void rtl8168_desc_addr_fill(struct rtl8168_private *); static void rtl8168_tx_desc_init(struct rtl8168_private *tp); static void rtl8168_rx_desc_init(struct rtl8168_private *tp); static void rtl8168_hw_reset(struct net_device *dev); static void rtl8168_phy_power_up(struct net_device *dev); static void rtl8168_phy_power_down(struct net_device *dev); static int rtl8168_set_speed(struct net_device *dev, u8 autoneg, u32 speed, u8 duplex); #ifdef CONFIG_R8168_NAPI static int rtl8168_poll(napi_ptr napi, napi_budget budget); #endif #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,0) #undef ethtool_ops #define ethtool_ops _kc_ethtool_ops struct _kc_ethtool_ops { int (*get_settings)(struct net_device *, struct ethtool_cmd *); int (*set_settings)(struct net_device *, struct ethtool_cmd *); void (*get_drvinfo)(struct net_device *, struct ethtool_drvinfo *); int (*get_regs_len)(struct net_device *); void (*get_regs)(struct net_device *, struct ethtool_regs *, void *); void (*get_wol)(struct net_device *, struct ethtool_wolinfo *); int (*set_wol)(struct net_device *, struct ethtool_wolinfo *); u32 (*get_msglevel)(struct net_device *); void (*set_msglevel)(struct net_device *, u32); int (*nway_reset)(struct net_device *); u32 (*get_link)(struct net_device *); int (*get_eeprom_len)(struct net_device *); int (*get_eeprom)(struct net_device *, struct ethtool_eeprom *, u8 *); int (*set_eeprom)(struct net_device *, struct ethtool_eeprom *, u8 *); int (*get_coalesce)(struct net_device *, struct ethtool_coalesce *); int (*set_coalesce)(struct net_device *, struct ethtool_coalesce *); void (*get_ringparam)(struct net_device *, struct ethtool_ringparam *); int (*set_ringparam)(struct net_device *, struct ethtool_ringparam *); void (*get_pauseparam)(struct net_device *, struct ethtool_pauseparam*); int (*set_pauseparam)(struct net_device *, struct ethtool_pauseparam*); u32 (*get_rx_csum)(struct net_device *); int (*set_rx_csum)(struct net_device *, u32); u32 (*get_tx_csum)(struct net_device *); int (*set_tx_csum)(struct net_device *, u32); u32 (*get_sg)(struct net_device *); int (*set_sg)(struct net_device *, u32); u32 (*get_tso)(struct net_device *); int (*set_tso)(struct net_device *, u32); int (*self_test_count)(struct net_device *); void (*self_test)(struct net_device *, struct ethtool_test *, u64 *); void (*get_strings)(struct net_device *, u32 stringset, u8 *); int (*phys_id)(struct net_device *, u32); int (*get_stats_count)(struct net_device *); void (*get_ethtool_stats)(struct net_device *, struct ethtool_stats *, u64 *); } *ethtool_ops = NULL; #undef SET_ETHTOOL_OPS #define SET_ETHTOOL_OPS(netdev, ops) (ethtool_ops = (ops)) #endif //LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,0) #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3,16,0) #ifndef SET_ETHTOOL_OPS #define SET_ETHTOOL_OPS(netdev,ops) \ ( (netdev)->ethtool_ops = (ops) ) #endif //SET_ETHTOOL_OPS #endif //LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3,16,0) //#if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,5) #ifndef netif_msg_init #define netif_msg_init _kc_netif_msg_init /* copied from linux kernel 2.6.20 include/linux/netdevice.h */ static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits) { /* use default */ if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8)) return default_msg_enable_bits; if (debug_value == 0) /* no output */ return 0; /* set low N bits */ return (1 << debug_value) - 1; } #endif //LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,5) #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,22) static inline void eth_copy_and_sum (struct sk_buff *dest, const unsigned char *src, int len, int base) { memcpy (dest->data, src, len); } #endif //LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,22) #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,7) /* copied from linux kernel 2.6.20 /include/linux/time.h */ /* Parameters used to convert the timespec values: */ #define MSEC_PER_SEC 1000L /* copied from linux kernel 2.6.20 /include/linux/jiffies.h */ /* * Change timeval to jiffies, trying to avoid the * most obvious overflows.. * * And some not so obvious. * * Note that we don't want to return MAX_LONG, because * for various timeout reasons we often end up having * to wait "jiffies+1" in order to guarantee that we wait * at _least_ "jiffies" - so "jiffies+1" had better still * be positive. */ #define MAX_JIFFY_OFFSET ((~0UL >> 1)-1) /* * Convert jiffies to milliseconds and back. * * Avoid unnecessary multiplications/divisions in the * two most common HZ cases: */ static inline unsigned int _kc_jiffies_to_msecs(const unsigned long j) { #if HZ <= MSEC_PER_SEC && !(MSEC_PER_SEC % HZ) return (MSEC_PER_SEC / HZ) * j; #elif HZ > MSEC_PER_SEC && !(HZ % MSEC_PER_SEC) return (j + (HZ / MSEC_PER_SEC) - 1)/(HZ / MSEC_PER_SEC); #else return (j * MSEC_PER_SEC) / HZ; #endif } static inline unsigned long _kc_msecs_to_jiffies(const unsigned int m) { if (m > _kc_jiffies_to_msecs(MAX_JIFFY_OFFSET)) return MAX_JIFFY_OFFSET; #if HZ <= MSEC_PER_SEC && !(MSEC_PER_SEC % HZ) return (m + (MSEC_PER_SEC / HZ) - 1) / (MSEC_PER_SEC / HZ); #elif HZ > MSEC_PER_SEC && !(HZ % MSEC_PER_SEC) return m * (HZ / MSEC_PER_SEC); #else return (m * HZ + MSEC_PER_SEC - 1) / MSEC_PER_SEC; #endif } #endif //LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,7) #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,11) /* copied from linux kernel 2.6.12.6 /include/linux/pm.h */ typedef int __bitwise pci_power_t; /* copied from linux kernel 2.6.12.6 /include/linux/pci.h */ typedef u32 __bitwise pm_message_t; #define PCI_D0 ((pci_power_t __force) 0) #define PCI_D1 ((pci_power_t __force) 1) #define PCI_D2 ((pci_power_t __force) 2) #define PCI_D3hot ((pci_power_t __force) 3) #define PCI_D3cold ((pci_power_t __force) 4) #define PCI_POWER_ERROR ((pci_power_t __force) -1) /* copied from linux kernel 2.6.12.6 /drivers/pci/pci.c */ /** * pci_choose_state - Choose the power state of a PCI device * @dev: PCI device to be suspended * @state: target sleep state for the whole system. This is the value * that is passed to suspend() function. * * Returns PCI power state suitable for given device and given system * message. */ pci_power_t pci_choose_state(struct pci_dev *dev, pm_message_t state) { if (!pci_find_capability(dev, PCI_CAP_ID_PM)) return PCI_D0; switch (state) { case 0: return PCI_D0; case 3: return PCI_D3hot; default: printk("They asked me for state %d\n", state); // BUG(); } return PCI_D0; } #endif //LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,11) #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,9) /** * msleep_interruptible - sleep waiting for waitqueue interruptions * @msecs: Time in milliseconds to sleep for */ #define msleep_interruptible _kc_msleep_interruptible unsigned long _kc_msleep_interruptible(unsigned int msecs) { unsigned long timeout = _kc_msecs_to_jiffies(msecs); while (timeout && !signal_pending(current)) { set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE); timeout = schedule_timeout(timeout); } return _kc_jiffies_to_msecs(timeout); } #endif //LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,9) #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,7) /* copied from linux kernel 2.6.20 include/linux/sched.h */ #ifndef __sched #define __sched __attribute__((__section__(".sched.text"))) #endif /* copied from linux kernel 2.6.20 kernel/timer.c */ signed long __sched schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout) { __set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE); return schedule_timeout(timeout); } /* copied from linux kernel 2.6.20 include/linux/mii.h */ #undef if_mii #define if_mii _kc_if_mii static inline struct mii_ioctl_data *if_mii(struct ifreq *rq) { return (struct mii_ioctl_data *) &rq->ifr_ifru; } #endif //LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,7) struct rtl8168_counters { u64 tx_packets; u64 rx_packets; u64 tx_errors; u32 rx_errors; u16 rx_missed; u16 align_errors; u32 tx_one_collision; u32 tx_multi_collision; u64 rx_unicast; u64 rx_broadcast; u32 rx_multicast; u16 tx_aborted; u16 tx_underun; }; /* SysFS node */ static int power_saver_flag; static struct kobject *rt8168_ps_kobj; static ssize_t show_power_saver(struct kobject *dev, struct kobj_attribute *attr, char *buf) { ssize_t ret; ret = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%u\n", power_saver_flag); return ret; } static ssize_t set_power_saver(struct kobject *dev, struct kobj_attribute *attr, const char *buf, size_t count) { sscanf(buf, "%d", &power_saver_flag); if (!power_saver_flag) { pr_debug("rt8168_power mode is set to big spender"); aspm = 0; s5wol = 0; eee_enable = 0; } else { pr_debug("rt8168_power mode is set to no waste"); #ifdef CONFIG_R8168_ASPM aspm = 1; #else aspm = 0; #endif #ifdef CONFIG_R8168_S5WOL s5wol = 1; #else s5wol = 0; #endif #ifdef ENABLE_EEE eee_enable = 1; #else eee_enable = 0; #endif } return count; } static const struct kobj_attribute rt8168_psaver_attr[] = { __ATTR(mode, S_IRUGO | S_IWUSR | S_IWGRP, show_power_saver, set_power_saver), }; static int rtl8168_sysfs_register(void) { int ret, i; if (!kernel_kobj) { pr_err("kernel_kobj is NULL\n"); return -1; } rt8168_ps_kobj = kobject_create_and_add("rt8168_power", kernel_kobj); if (!rt8168_ps_kobj) { pr_err("unable to create rt8168_power_saver kernel object!\n"); return -1; } for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(rt8168_psaver_attr); i++) { ret = sysfs_create_file(rt8168_ps_kobj, &rt8168_psaver_attr[i].attr); if (ret) pr_err("failed to create %s\n", rt8168_psaver_attr[i].attr.name); } return ret; } static int rtl8168_sysfs_remove(void) { int i; if (!rt8168_ps_kobj) return -1; for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(rt8168_psaver_attr); i++) sysfs_remove_file(rt8168_ps_kobj, &rt8168_psaver_attr[i].attr); kobject_put(rt8168_ps_kobj); return 0; } #ifdef ENABLE_R8168_PROCFS /**************************************************************************** * -----------------------------PROCFS STUFF------------------------- ***************************************************************************** */ static struct proc_dir_entry *rtl8168_proc; static int proc_init_num = 0; #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3,10,0) static int proc_get_driver_variable(struct seq_file *m, void *v) { struct net_device *dev = m->private; struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); unsigned long flags; seq_puts(m, "\nDump Driver Variable\n"); spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); seq_puts(m, "Variable\tValue\n----------\t-----\n"); seq_printf(m, "MODULENAME\t%s\n", MODULENAME); seq_printf(m, "driver version\t%s\n", RTL8168_VERSION); seq_printf(m, "chipset\t%d\n", tp->chipset); seq_printf(m, "chipset_name\t%s\n", rtl_chip_info[tp->chipset].name); seq_printf(m, "mtu\t%d\n", dev->mtu); seq_printf(m, "NUM_RX_DESC\t0x%x\n", NUM_RX_DESC); seq_printf(m, "cur_rx\t0x%x\n", tp->cur_rx); seq_printf(m, "dirty_rx\t0x%x\n", tp->dirty_rx); seq_printf(m, "NUM_TX_DESC\t0x%x\n", NUM_TX_DESC); seq_printf(m, "cur_tx\t0x%x\n", tp->cur_tx); seq_printf(m, "dirty_tx\t0x%x\n", tp->dirty_tx); seq_printf(m, "rx_buf_sz\t0x%x\n", tp->rx_buf_sz); seq_printf(m, "esd_flag\t0x%x\n", tp->esd_flag); seq_printf(m, "pci_cfg_is_read\t0x%x\n", tp->pci_cfg_is_read); seq_printf(m, "rtl8168_rx_config\t0x%x\n", tp->rtl8168_rx_config); seq_printf(m, "cp_cmd\t0x%x\n", tp->cp_cmd); seq_printf(m, "intr_mask\t0x%x\n", tp->intr_mask); seq_printf(m, "timer_intr_mask\t0x%x\n", tp->timer_intr_mask); seq_printf(m, "wol_enabled\t0x%x\n", tp->wol_enabled); seq_printf(m, "wol_opts\t0x%x\n", tp->wol_opts); seq_printf(m, "efuse_ver\t0x%x\n", tp->efuse_ver); seq_printf(m, "eeprom_type\t0x%x\n", tp->eeprom_type); seq_printf(m, "autoneg\t0x%x\n", tp->autoneg); seq_printf(m, "duplex\t0x%x\n", tp->duplex); seq_printf(m, "speed\t%d\n", tp->speed); seq_printf(m, "eeprom_len\t0x%x\n", tp->eeprom_len); seq_printf(m, "cur_page\t0x%x\n", tp->cur_page); seq_printf(m, "bios_setting\t0x%x\n", tp->bios_setting); seq_printf(m, "features\t0x%x\n", tp->features); seq_printf(m, "org_pci_offset_99\t0x%x\n", tp->org_pci_offset_99); seq_printf(m, "org_pci_offset_180\t0x%x\n", tp->org_pci_offset_180); seq_printf(m, "issue_offset_99_event\t0x%x\n", tp->issue_offset_99_event); seq_printf(m, "org_pci_offset_80\t0x%x\n", tp->org_pci_offset_80); seq_printf(m, "org_pci_offset_81\t0x%x\n", tp->org_pci_offset_81); seq_printf(m, "use_timer_interrrupt\t0x%x\n", tp->use_timer_interrrupt); seq_printf(m, "HwIcVerUnknown\t0x%x\n", tp->HwIcVerUnknown); seq_printf(m, "NotWrRamCodeToMicroP\t0x%x\n", tp->NotWrRamCodeToMicroP); seq_printf(m, "NotWrMcuPatchCode\t0x%x\n", tp->NotWrMcuPatchCode); seq_printf(m, "HwHasWrRamCodeToMicroP\t0x%x\n", tp->HwHasWrRamCodeToMicroP); seq_printf(m, "sw_ram_code_ver\t0x%x\n", tp->sw_ram_code_ver); seq_printf(m, "hw_ram_code_ver\t0x%x\n", tp->hw_ram_code_ver); seq_printf(m, "rtk_enable_diag\t0x%x\n", tp->rtk_enable_diag); seq_printf(m, "ShortPacketSwChecksum\t0x%x\n", tp->ShortPacketSwChecksum); seq_printf(m, "UseSwPaddingShortPkt\t0x%x\n", tp->UseSwPaddingShortPkt); seq_printf(m, "RequireAdcBiasPatch\t0x%x\n", tp->RequireAdcBiasPatch); seq_printf(m, "AdcBiasPatchIoffset\t0x%x\n", tp->AdcBiasPatchIoffset); seq_printf(m, "RequireAdjustUpsTxLinkPulseTiming\t0x%x\n", tp->RequireAdjustUpsTxLinkPulseTiming); seq_printf(m, "SwrCnt1msIni\t0x%x\n", tp->SwrCnt1msIni); seq_printf(m, "HwSuppNowIsOobVer\t0x%x\n", tp->HwSuppNowIsOobVer); seq_printf(m, "HwFiberModeVer\t0x%x\n", tp->HwFiberModeVer); seq_printf(m, "RequiredSecLanDonglePatch\t0x%x\n", tp->RequiredSecLanDonglePatch); seq_printf(m, "HwSuppDashVer\t0x%x\n", tp->HwSuppDashVer); seq_printf(m, "DASH\t0x%x\n", tp->DASH); seq_printf(m, "dash_printer_enabled\t0x%x\n", tp->dash_printer_enabled); seq_printf(m, "HwSuppKCPOffloadVer\t0x%x\n", tp->HwSuppKCPOffloadVer); seq_printf(m, "speed_mode\t0x%x\n", speed_mode); seq_printf(m, "duplex_mode\t0x%x\n", duplex_mode); seq_printf(m, "autoneg_mode\t0x%x\n", autoneg_mode); seq_printf(m, "aspm\t0x%x\n", aspm); seq_printf(m, "s5wol\t0x%x\n", s5wol); seq_printf(m, "s5_keep_curr_mac\t0x%x\n", s5_keep_curr_mac); seq_printf(m, "eee_enable\t0x%x\n", eee_enable); seq_printf(m, "hwoptimize\t0x%lx\n", hwoptimize); seq_printf(m, "proc_init_num\t0x%x\n", proc_init_num); seq_printf(m, "s0_magic_packet\t0x%x\n", s0_magic_packet); seq_printf(m, "HwSuppMagicPktVer\t0x%x\n", tp->HwSuppMagicPktVer); seq_printf(m, "HwSuppCheckPhyDisableModeVer\t0x%x\n", tp->HwSuppCheckPhyDisableModeVer); seq_printf(m, "HwPkgDet\t0x%x\n", tp->HwPkgDet); seq_printf(m, "random_mac\t0x%x\n", tp->random_mac); seq_printf(m, "org_mac_addr\t%pM\n", tp->org_mac_addr); #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,13) seq_printf(m, "perm_addr\t%pM\n", dev->perm_addr); #endif seq_printf(m, "dev_addr\t%pM\n", dev->dev_addr); spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); seq_putc(m, '\n'); return 0; } static int proc_get_tally_counter(struct seq_file *m, void *v) { struct net_device *dev = m->private; struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; struct rtl8168_counters *counters; dma_addr_t paddr; u32 cmd; u32 WaitCnt; unsigned long flags; seq_puts(m, "\nDump Tally Counter\n"); //ASSERT_RTNL(); counters = tp->tally_vaddr; paddr = tp->tally_paddr; if (!counters) { seq_puts(m, "\nDump Tally Counter Fail\n"); return 0; } spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); RTL_W32(CounterAddrHigh, (u64)paddr >> 32); cmd = (u64)paddr & DMA_BIT_MASK(32); RTL_W32(CounterAddrLow, cmd); RTL_W32(CounterAddrLow, cmd | CounterDump); WaitCnt = 0; while (RTL_R32(CounterAddrLow) & CounterDump) { udelay(10); WaitCnt++; if (WaitCnt > 20) break; } spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); seq_puts(m, "Statistics\tValue\n----------\t-----\n"); seq_printf(m, "tx_packets\t%lld\n", le64_to_cpu(counters->tx_packets)); seq_printf(m, "rx_packets\t%lld\n", le64_to_cpu(counters->rx_packets)); seq_printf(m, "tx_errors\t%lld\n", le64_to_cpu(counters->tx_errors)); seq_printf(m, "rx_missed\t%lld\n", le64_to_cpu(counters->rx_missed)); seq_printf(m, "align_errors\t%lld\n", le64_to_cpu(counters->align_errors)); seq_printf(m, "tx_one_collision\t%lld\n", le64_to_cpu(counters->tx_one_collision)); seq_printf(m, "tx_multi_collision\t%lld\n", le64_to_cpu(counters->tx_multi_collision)); seq_printf(m, "rx_unicast\t%lld\n", le64_to_cpu(counters->rx_unicast)); seq_printf(m, "rx_broadcast\t%lld\n", le64_to_cpu(counters->rx_broadcast)); seq_printf(m, "rx_multicast\t%lld\n", le64_to_cpu(counters->rx_multicast)); seq_printf(m, "tx_aborted\t%lld\n", le64_to_cpu(counters->tx_aborted)); seq_printf(m, "tx_underun\t%lld\n", le64_to_cpu(counters->tx_underun)); seq_putc(m, '\n'); return 0; } static int proc_get_registers(struct seq_file *m, void *v) { struct net_device *dev = m->private; int i, n, max = R8168_MAC_REGS_SIZE; u8 byte_rd; struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; unsigned long flags; seq_puts(m, "\nDump MAC Registers\n"); seq_puts(m, "Offset\tValue\n------\t-----\n"); spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); for (n = 0; n < max;) { seq_printf(m, "\n0x%02x:\t", n); for (i = 0; i < 16 && n < max; i++, n++) { byte_rd = readb(ioaddr + n); seq_printf(m, "%02x ", byte_rd); } } spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); seq_putc(m, '\n'); return 0; } static int proc_get_pcie_phy(struct seq_file *m, void *v) { struct net_device *dev = m->private; int i, n, max = R8168_EPHY_REGS_SIZE/2; u16 word_rd; struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; unsigned long flags; seq_puts(m, "\nDump PCIE PHY\n"); seq_puts(m, "\nOffset\tValue\n------\t-----\n "); spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); for (n = 0; n < max;) { seq_printf(m, "\n0x%02x:\t", n); for (i = 0; i < 8 && n < max; i++, n++) { word_rd = rtl8168_ephy_read(ioaddr, n); seq_printf(m, "%04x ", word_rd); } } spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); seq_putc(m, '\n'); return 0; } static int proc_get_eth_phy(struct seq_file *m, void *v) { struct net_device *dev = m->private; int i, n, max = R8168_PHY_REGS_SIZE/2; u16 word_rd; struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); unsigned long flags; seq_puts(m, "\nDump Ethernet PHY\n"); seq_puts(m, "\nOffset\tValue\n------\t-----\n "); spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); seq_puts(m, "\n####################page 0##################\n "); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); for (n = 0; n < max;) { seq_printf(m, "\n0x%02x:\t", n); for (i = 0; i < 8 && n < max; i++, n++) { word_rd = mdio_read(tp, n); seq_printf(m, "%04x ", word_rd); } } spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); seq_putc(m, '\n'); return 0; } static int proc_get_extended_registers(struct seq_file *m, void *v) { struct net_device *dev = m->private; int i, n, max = R8168_ERI_REGS_SIZE; u32 dword_rd; struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; unsigned long flags; switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_1: case CFG_METHOD_2: case CFG_METHOD_3: /* RTL8168B does not support Extend GMAC */ seq_puts(m, "\nNot Support Dump Extended Registers\n"); return 0; } seq_puts(m, "\nDump Extended Registers\n"); seq_puts(m, "\nOffset\tValue\n------\t-----\n "); spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); for (n = 0; n < max;) { seq_printf(m, "\n0x%02x:\t", n); for (i = 0; i < 4 && n < max; i++, n+=4) { dword_rd = rtl8168_eri_read(ioaddr, n, 4, ERIAR_ExGMAC); seq_printf(m, "%08x ", dword_rd); } } spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); seq_putc(m, '\n'); return 0; } static int proc_get_pci_registers(struct seq_file *m, void *v) { struct net_device *dev = m->private; int i, n, max = R8168_PCI_REGS_SIZE; u32 dword_rd; struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); unsigned long flags; seq_puts(m, "\nDump PCI Registers\n"); seq_puts(m, "\nOffset\tValue\n------\t-----\n "); spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); for (n = 0; n < max;) { seq_printf(m, "\n0x%03x:\t", n); for (i = 0; i < 4 && n < max; i++, n+=4) { pci_read_config_dword(tp->pci_dev, n, &dword_rd); seq_printf(m, "%08x ", dword_rd); } } n = 0x110; pci_read_config_dword(tp->pci_dev, n, &dword_rd); seq_printf(m, "\n0x%03x:\t%08x ", n, dword_rd); n = 0x70c; pci_read_config_dword(tp->pci_dev, n, &dword_rd); seq_printf(m, "\n0x%03x:\t%08x ", n, dword_rd); spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); seq_putc(m, '\n'); return 0; } #else static int proc_get_driver_variable(char *page, char **start, off_t offset, int count, int *eof, void *data) { struct net_device *dev = data; struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); unsigned long flags; int len = 0; len += snprintf(page + len, count - len, "\nDump Driver Driver\n"); spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); len += snprintf(page + len, count - len, "Variable\tValue\n----------\t-----\n"); len += snprintf(page + len, count - len, "MODULENAME\t%s\n" "driver version\t%s\n" "chipset\t%d\n" "chipset_name\t%s\n" "mtu\t%d\n" "NUM_RX_DESC\t0x%x\n" "cur_rx\t0x%x\n" "dirty_rx\t0x%x\n" "NUM_TX_DESC\t0x%x\n" "cur_tx\t0x%x\n" "dirty_tx\t0x%x\n" "rx_buf_sz\t0x%x\n" "esd_flag\t0x%x\n" "pci_cfg_is_read\t0x%x\n" "rtl8168_rx_config\t0x%x\n" "cp_cmd\t0x%x\n" "intr_mask\t0x%x\n" "timer_intr_mask\t0x%x\n" "wol_enabled\t0x%x\n" "wol_opts\t0x%x\n" "efuse_ver\t0x%x\n" "eeprom_type\t0x%x\n" "autoneg\t0x%x\n" "duplex\t0x%x\n" "speed\t%d\n" "eeprom_len\t0x%x\n" "cur_page\t0x%x\n" "bios_setting\t0x%x\n" "features\t0x%x\n" "org_pci_offset_99\t0x%x\n" "org_pci_offset_180\t0x%x\n" "issue_offset_99_event\t0x%x\n" "org_pci_offset_80\t0x%x\n" "org_pci_offset_81\t0x%x\n" "use_timer_interrrupt\t0x%x\n" "HwIcVerUnknown\t0x%x\n" "NotWrRamCodeToMicroP\t0x%x\n" "NotWrMcuPatchCode\t0x%x\n" "HwHasWrRamCodeToMicroP\t0x%x\n" "sw_ram_code_ver\t0x%x\n" "hw_ram_code_ver\t0x%x\n" "rtk_enable_diag\t0x%x\n" "ShortPacketSwChecksum\t0x%x\n" "UseSwPaddingShortPkt\t0x%x\n" "RequireAdcBiasPatch\t0x%x\n" "AdcBiasPatchIoffset\t0x%x\n" "RequireAdjustUpsTxLinkPulseTiming\t0x%x\n" "SwrCnt1msIni\t0x%x\n" "HwSuppNowIsOobVer\t0x%x\n" "HwFiberModeVer\t0x%x\n" "RequiredSecLanDonglePatch\t0x%x\n" "HwSuppDashVer\t0x%x\n" "DASH\t0x%x\n" "dash_printer_enabled\t0x%x\n" "HwSuppKCPOffloadVer\t0x%x\n" "speed_mode\t0x%x\n" "duplex_mode\t0x%x\n" "autoneg_mode\t0x%x\n" "aspm\t0x%x\n" "s5wol\t0x%x\n" "s5_keep_curr_mac\t0x%x\n" "eee_enable\t0x%x\n" "hwoptimize\t0x%lx\n" "proc_init_num\t0x%x\n" "s0_magic_packet\t0x%x\n" "HwSuppMagicPktVer\t0x%x\n" "HwSuppCheckPhyDisableModeVer\t0x%x\n" "HwPkgDet\t0x%x\n" "random_mac\t0x%x\n" "org_mac_addr\t%pM\n" #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,13) "perm_addr\t%pM\n" #endif "dev_addr\t%pM\n", MODULENAME, RTL8168_VERSION, tp->chipset, rtl_chip_info[tp->chipset].name, dev->mtu, NUM_RX_DESC, tp->cur_rx, tp->dirty_rx, NUM_TX_DESC, tp->cur_tx, tp->dirty_tx, tp->rx_buf_sz, tp->esd_flag, tp->pci_cfg_is_read, tp->rtl8168_rx_config, tp->cp_cmd, tp->intr_mask, tp->timer_intr_mask, tp->wol_enabled, tp->wol_opts, tp->efuse_ver, tp->eeprom_type, tp->autoneg, tp->duplex, tp->speed, tp->eeprom_len, tp->cur_page, tp->bios_setting, tp->features, tp->org_pci_offset_99, tp->org_pci_offset_180, tp->issue_offset_99_event, tp->org_pci_offset_80, tp->org_pci_offset_81, tp->use_timer_interrrupt, tp->HwIcVerUnknown, tp->NotWrRamCodeToMicroP, tp->NotWrMcuPatchCode, tp->HwHasWrRamCodeToMicroP, tp->sw_ram_code_ver, tp->hw_ram_code_ver, tp->rtk_enable_diag, tp->ShortPacketSwChecksum, tp->UseSwPaddingShortPkt, tp->RequireAdcBiasPatch, tp->AdcBiasPatchIoffset, tp->RequireAdjustUpsTxLinkPulseTiming, tp->SwrCnt1msIni, tp->HwSuppNowIsOobVer, tp->HwFiberModeVer, tp->RequiredSecLanDonglePatch, tp->HwSuppDashVer, tp->DASH, tp->dash_printer_enabled, tp->HwSuppKCPOffloadVer, speed_mode, duplex_mode, autoneg_mode, aspm, s5wol, s5_keep_curr_mac, eee_enable, hwoptimize, proc_init_num, s0_magic_packet, tp->HwSuppMagicPktVer, tp->HwSuppCheckPhyDisableModeVer, tp->HwPkgDet, tp->random_mac, tp->org_mac_addr, #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,13) dev->perm_addr, #endif dev->dev_addr ); spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); len += snprintf(page + len, count - len, "\n"); *eof = 1; return len; } static int proc_get_tally_counter(char *page, char **start, off_t offset, int count, int *eof, void *data) { struct net_device *dev = data; struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; struct rtl8168_counters *counters; dma_addr_t paddr; u32 cmd; u32 WaitCnt; unsigned long flags; int len = 0; len += snprintf(page + len, count - len, "\nDump Tally Counter\n"); //ASSERT_RTNL(); counters = tp->tally_vaddr; paddr = tp->tally_paddr; if (!counters) { len += snprintf(page + len, count - len, "\nDump Tally Counter Fail\n"); goto out; } spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); RTL_W32(CounterAddrHigh, (u64)paddr >> 32); cmd = (u64)paddr & DMA_BIT_MASK(32); RTL_W32(CounterAddrLow, cmd); RTL_W32(CounterAddrLow, cmd | CounterDump); WaitCnt = 0; while (RTL_R32(CounterAddrLow) & CounterDump) { udelay(10); WaitCnt++; if (WaitCnt > 20) break; } spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); len += snprintf(page + len, count - len, "Statistics\tValue\n----------\t-----\n"); len += snprintf(page + len, count - len, "tx_packets\t%lld\n" "rx_packets\t%lld\n" "tx_errors\t%lld\n" "rx_missed\t%lld\n" "align_errors\t%lld\n" "tx_one_collision\t%lld\n" "tx_multi_collision\t%lld\n" "rx_unicast\t%lld\n" "rx_broadcast\t%lld\n" "rx_multicast\t%lld\n" "tx_aborted\t%lld\n" "tx_underun\t%lld\n", le64_to_cpu(counters->tx_packets), le64_to_cpu(counters->rx_packets), le64_to_cpu(counters->tx_errors), le64_to_cpu(counters->rx_missed), le64_to_cpu(counters->align_errors), le64_to_cpu(counters->tx_one_collision), le64_to_cpu(counters->tx_multi_collision), le64_to_cpu(counters->rx_unicast), le64_to_cpu(counters->rx_broadcast), le64_to_cpu(counters->rx_multicast), le64_to_cpu(counters->tx_aborted), le64_to_cpu(counters->tx_underun) ); len += snprintf(page + len, count - len, "\n"); out: *eof = 1; return len; } static int proc_get_registers(char *page, char **start, off_t offset, int count, int *eof, void *data) { struct net_device *dev = data; int i, n, max = R8168_MAC_REGS_SIZE; u8 byte_rd; struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; unsigned long flags; int len = 0; len += snprintf(page + len, count - len, "\nDump MAC Registers\n" "Offset\tValue\n------\t-----\n"); spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); for (n = 0; n < max;) { len += snprintf(page + len, count - len, "\n0x%02x:\t", n); for (i = 0; i < 16 && n < max; i++, n++) { byte_rd = readb(ioaddr + n); len += snprintf(page + len, count - len, "%02x ", byte_rd); } } spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); len += snprintf(page + len, count - len, "\n"); *eof = 1; return len; } static int proc_get_pcie_phy(char *page, char **start, off_t offset, int count, int *eof, void *data) { struct net_device *dev = data; int i, n, max = R8168_EPHY_REGS_SIZE/2; u16 word_rd; struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; unsigned long flags; int len = 0; len += snprintf(page + len, count - len, "\nDump PCIE PHY\n" "Offset\tValue\n------\t-----\n"); spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); for (n = 0; n < max;) { len += snprintf(page + len, count - len, "\n0x%02x:\t", n); for (i = 0; i < 8 && n < max; i++, n++) { word_rd = rtl8168_ephy_read(ioaddr, n); len += snprintf(page + len, count - len, "%04x ", word_rd); } } spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); len += snprintf(page + len, count - len, "\n"); *eof = 1; return len; } static int proc_get_eth_phy(char *page, char **start, off_t offset, int count, int *eof, void *data) { struct net_device *dev = data; int i, n, max = R8168_PHY_REGS_SIZE/2; u16 word_rd; struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); unsigned long flags; int len = 0; len += snprintf(page + len, count - len, "\nDump Ethernet PHY\n" "Offset\tValue\n------\t-----\n"); spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); len += snprintf(page + len, count - len, "\n####################page 0##################\n"); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); for (n = 0; n < max;) { len += snprintf(page + len, count - len, "\n0x%02x:\t", n); for (i = 0; i < 8 && n < max; i++, n++) { word_rd = mdio_read(tp, n); len += snprintf(page + len, count - len, "%04x ", word_rd); } } spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); len += snprintf(page + len, count - len, "\n"); *eof = 1; return len; } static int proc_get_extended_registers(char *page, char **start, off_t offset, int count, int *eof, void *data) { struct net_device *dev = data; int i, n, max = R8168_ERI_REGS_SIZE; u32 dword_rd; struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; unsigned long flags; int len = 0; switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_1: case CFG_METHOD_2: case CFG_METHOD_3: /* RTL8168B does not support Extend GMAC */ len += snprintf(page + len, count - len, "\nNot Support Dump Extended Registers\n"); goto out; } len += snprintf(page + len, count - len, "\nDump Extended Registers\n" "Offset\tValue\n------\t-----\n"); spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); for (n = 0; n < max;) { len += snprintf(page + len, count - len, "\n0x%02x:\t", n); for (i = 0; i < 4 && n < max; i++, n+=4) { dword_rd = rtl8168_eri_read(ioaddr, n, 4, ERIAR_ExGMAC); len += snprintf(page + len, count - len, "%08x ", dword_rd); } } spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); len += snprintf(page + len, count - len, "\n"); out: *eof = 1; return len; } static int proc_get_pci_registers(char *page, char **start, off_t offset, int count, int *eof, void *data) { struct net_device *dev = data; int i, n, max = R8168_PCI_REGS_SIZE; u32 dword_rd; struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); unsigned long flags; int len = 0; len += snprintf(page + len, count - len, "\nDump PCI Registers\n" "Offset\tValue\n------\t-----\n"); spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); for (n = 0; n < max;) { len += snprintf(page + len, count - len, "\n0x%03x:\t", n); for (i = 0; i < 4 && n < max; i++, n+=4) { pci_read_config_dword(tp->pci_dev, n, &dword_rd); len += snprintf(page + len, count - len, "%08x ", dword_rd); } } n = 0x110; pci_read_config_dword(tp->pci_dev, n, &dword_rd); len += snprintf(page + len, count - len, "\n0x%03x:\t%08x ", n, dword_rd); n = 0x70c; pci_read_config_dword(tp->pci_dev, n, &dword_rd); len += snprintf(page + len, count - len, "\n0x%03x:\t%08x ", n, dword_rd); spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); len += snprintf(page + len, count - len, "\n"); *eof = 1; return len; } #endif static void rtl8168_proc_module_init(void) { //create /proc/net/r8168 #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,32) rtl8168_proc = proc_mkdir(MODULENAME, init_net.proc_net); #else rtl8168_proc = proc_mkdir(MODULENAME, proc_net); #endif if (!rtl8168_proc) dprintk("cannot create %s proc entry \n", MODULENAME); } #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3,10,0) /* * seq_file wrappers for procfile show routines. */ static int rtl8168_proc_open(struct inode *inode, struct file *file) { struct net_device *dev = proc_get_parent_data(inode); int (*show)(struct seq_file *, void *) = PDE_DATA(inode); return single_open(file, show, dev); } static const struct file_operations rtl8168_proc_fops = { .open = rtl8168_proc_open, .read = seq_read, .llseek = seq_lseek, .release = single_release, }; #endif /* * Table of proc files we need to create. */ struct rtl8168_proc_file { char name[12]; #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3,10,0) int (*show)(struct seq_file *, void *); #else int (*show)(char *, char **, off_t, int, int *, void *); #endif }; static const struct rtl8168_proc_file rtl8168_proc_files[] = { { "driver_var", &proc_get_driver_variable }, { "tally", &proc_get_tally_counter }, { "registers", &proc_get_registers }, { "pcie_phy", &proc_get_pcie_phy }, { "eth_phy", &proc_get_eth_phy }, { "ext_regs", &proc_get_extended_registers }, { "pci_regs", &proc_get_pci_registers }, { "" } }; static void rtl8168_proc_init(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); const struct rtl8168_proc_file *f; struct proc_dir_entry *dir; if (rtl8168_proc && !tp->proc_dir) { #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3,10,0) dir = proc_mkdir_data(dev->name, 0, rtl8168_proc, dev); if (!dir) { printk("Unable to initialize /proc/net/%s/%s\n", MODULENAME, dev->name); return; } tp->proc_dir = dir; proc_init_num++; for (f = rtl8168_proc_files; f->name[0]; f++) { if (!proc_create_data(f->name, S_IFREG | S_IRUGO, dir, &rtl8168_proc_fops, f->show)) { printk("Unable to initialize " "/proc/net/%s/%s/%s\n", MODULENAME, dev->name, f->name); return; } } #else dir = proc_mkdir(dev->name, rtl8168_proc); if (!dir) { printk("Unable to initialize /proc/net/%s/%s\n", MODULENAME, dev->name); return; } tp->proc_dir = dir; proc_init_num++; for (f = rtl8168_proc_files; f->name[0]; f++) { if (!create_proc_read_entry(f->name, S_IFREG | S_IRUGO, dir, f->show, dev)) { printk("Unable to initialize " "/proc/net/%s/%s/%s\n", MODULENAME, dev->name, f->name); return; } } #endif } } static void rtl8168_proc_remove(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); if (tp->proc_dir) { #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3,10,0) remove_proc_subtree(dev->name, rtl8168_proc); proc_init_num--; #else const struct rtl8168_proc_file *f; struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); for (f = rtl8168_proc_files; f->name[0]; f++) remove_proc_entry(f->name, tp->proc_dir); remove_proc_entry(dev->name, rtl8168_proc); proc_init_num--; #endif tp->proc_dir = NULL; } } #endif //ENABLE_R8168_PROCFS static inline u16 map_phy_ocp_addr(u16 PageNum, u8 RegNum) { u16 OcpPageNum = 0; u8 OcpRegNum = 0; u16 OcpPhyAddress = 0; if ( PageNum == 0 ) { OcpPageNum = OCP_STD_PHY_BASE_PAGE + ( RegNum / 8 ); OcpRegNum = 0x10 + ( RegNum % 8 ); } else { OcpPageNum = PageNum; OcpRegNum = RegNum; } OcpPageNum <<= 4; if ( OcpRegNum < 16 ) { OcpPhyAddress = 0; } else { OcpRegNum -= 16; OcpRegNum <<= 1; OcpPhyAddress = OcpPageNum + OcpRegNum; } return OcpPhyAddress; } static void mdio_write_phy_ocp(struct rtl8168_private *tp, u16 PageNum, u32 RegAddr, u32 value) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; u32 data32; u16 ocp_addr; int i; ocp_addr = map_phy_ocp_addr(PageNum, RegAddr); #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,18) WARN_ON_ONCE(ocp_addr % 2); #endif data32 = ocp_addr/2; data32 <<= OCPR_Addr_Reg_shift; data32 |= OCPR_Write | value; RTL_W32(PHYOCP, data32); for (i = 0; i < 100; i++) { udelay(1); if (!(RTL_R32(PHYOCP) & OCPR_Flag)) break; } } static void mdio_real_write(struct rtl8168_private *tp, u32 RegAddr, u32 value) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; int i; if (RegAddr == 0x1F) { tp->cur_page = value; } if (tp->mcfg == CFG_METHOD_11) { RTL_W32(OCPDR, OCPDR_Write | (RegAddr & OCPDR_Reg_Mask) << OCPDR_GPHY_Reg_shift | (value & OCPDR_Data_Mask)); RTL_W32(OCPAR, OCPAR_GPHY_Write); RTL_W32(EPHY_RXER_NUM, 0); for (i = 0; i < 100; i++) { mdelay(1); if (!(RTL_R32(OCPAR) & OCPAR_Flag)) break; } } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_21 || tp->mcfg == CFG_METHOD_22 || tp->mcfg == CFG_METHOD_23 || tp->mcfg == CFG_METHOD_24 || tp->mcfg == CFG_METHOD_25 || tp->mcfg == CFG_METHOD_26 || tp->mcfg == CFG_METHOD_27 || tp->mcfg == CFG_METHOD_28 || tp->mcfg == CFG_METHOD_29 || tp->mcfg == CFG_METHOD_30 || tp->mcfg == CFG_METHOD_31 || tp->mcfg == CFG_METHOD_32) { if (RegAddr == 0x1F) { return; } mdio_write_phy_ocp(tp, tp->cur_page, RegAddr, value); } else { if (tp->mcfg == CFG_METHOD_12 || tp->mcfg == CFG_METHOD_13) RTL_W32(0xD0, RTL_R32(0xD0) & ~0x00020000); RTL_W32(PHYAR, PHYAR_Write | (RegAddr & PHYAR_Reg_Mask) << PHYAR_Reg_shift | (value & PHYAR_Data_Mask)); for (i = 0; i < 10; i++) { udelay(100); /* Check if the RTL8168 has completed writing to the specified MII register */ if (!(RTL_R32(PHYAR) & PHYAR_Flag)) { udelay(20); break; } } if (tp->mcfg == CFG_METHOD_12 || tp->mcfg == CFG_METHOD_13) RTL_W32(0xD0, RTL_R32(0xD0) | 0x00020000); } } void mdio_write(struct rtl8168_private *tp, u32 RegAddr, u32 value) { if (tp->rtk_enable_diag) return; mdio_real_write(tp, RegAddr, value); } void mdio_prot_write(struct rtl8168_private *tp, u32 RegAddr, u32 value) { mdio_real_write(tp, RegAddr, value); } static u32 mdio_read_phy_ocp(struct rtl8168_private *tp, u16 PageNum, u32 RegAddr) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; u32 data32; u16 ocp_addr; int i, value = 0; ocp_addr = map_phy_ocp_addr(PageNum, RegAddr); #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,18) WARN_ON_ONCE(ocp_addr % 2); #endif data32 = ocp_addr/2; data32 <<= OCPR_Addr_Reg_shift; RTL_W32(PHYOCP, data32); for (i = 0; i < 100; i++) { udelay(1); if (RTL_R32(PHYOCP) & OCPR_Flag) break; } value = RTL_R32(PHYOCP) & OCPDR_Data_Mask; return value; } u32 mdio_read(struct rtl8168_private *tp, u32 RegAddr) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; int i, value = 0; if (tp->mcfg==CFG_METHOD_11) { RTL_W32(OCPDR, OCPDR_Read | (RegAddr & OCPDR_Reg_Mask) << OCPDR_GPHY_Reg_shift); RTL_W32(OCPAR, OCPAR_GPHY_Write); RTL_W32(EPHY_RXER_NUM, 0); for (i = 0; i < 100; i++) { mdelay(1); if (!(RTL_R32(OCPAR) & OCPAR_Flag)) break; } mdelay(1); RTL_W32(OCPAR, OCPAR_GPHY_Read); RTL_W32(EPHY_RXER_NUM, 0); for (i = 0; i < 100; i++) { mdelay(1); if (RTL_R32(OCPAR) & OCPAR_Flag) break; } value = RTL_R32(OCPDR) & OCPDR_Data_Mask; } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_21 || tp->mcfg == CFG_METHOD_22 || tp->mcfg == CFG_METHOD_23 || tp->mcfg == CFG_METHOD_24 || tp->mcfg == CFG_METHOD_25 || tp->mcfg == CFG_METHOD_26 || tp->mcfg == CFG_METHOD_27 || tp->mcfg == CFG_METHOD_28 || tp->mcfg == CFG_METHOD_29 || tp->mcfg == CFG_METHOD_30 || tp->mcfg == CFG_METHOD_31 || tp->mcfg == CFG_METHOD_32) { value = mdio_read_phy_ocp(tp, tp->cur_page, RegAddr); } else { if (tp->mcfg == CFG_METHOD_12 || tp->mcfg == CFG_METHOD_13) RTL_W32(0xD0, RTL_R32(0xD0) & ~0x00020000); RTL_W32(PHYAR, PHYAR_Read | (RegAddr & PHYAR_Reg_Mask) << PHYAR_Reg_shift); for (i = 0; i < 10; i++) { udelay(100); /* Check if the RTL8168 has completed retrieving data from the specified MII register */ if (RTL_R32(PHYAR) & PHYAR_Flag) { value = RTL_R32(PHYAR) & PHYAR_Data_Mask; udelay(20); break; } } if (tp->mcfg == CFG_METHOD_12 || tp->mcfg == CFG_METHOD_13) RTL_W32(0xD0, RTL_R32(0xD0) | 0x00020000); } return value; } static void ClearAndSetEthPhyBit(struct rtl8168_private *tp, u8 addr, u16 clearmask, u16 setmask) { u16 PhyRegValue; PhyRegValue = mdio_read( tp, addr ); PhyRegValue &= ~clearmask; PhyRegValue |= setmask; mdio_write( tp, addr, PhyRegValue); } void ClearEthPhyBit(struct rtl8168_private *tp, u8 addr, u16 mask) { ClearAndSetEthPhyBit( tp, addr, mask, 0 ); } void SetEthPhyBit(struct rtl8168_private *tp, u8 addr, u16 mask) { ClearAndSetEthPhyBit( tp, addr, 0, mask ); } void mac_ocp_write(struct rtl8168_private *tp, u16 reg_addr, u16 value) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; u32 data32; #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,18) WARN_ON_ONCE(reg_addr % 2); #endif data32 = reg_addr/2; data32 <<= OCPR_Addr_Reg_shift; data32 += value; data32 |= OCPR_Write; RTL_W32(MACOCP, data32); } u16 mac_ocp_read(struct rtl8168_private *tp, u16 reg_addr) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; u32 data32; u16 data16 = 0; #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,18) WARN_ON_ONCE(reg_addr % 2); #endif data32 = reg_addr/2; data32 <<= OCPR_Addr_Reg_shift; RTL_W32(MACOCP, data32); data16 = (u16)RTL_R32(MACOCP); return data16; } static u32 real_ocp_read(struct rtl8168_private *tp, u16 addr, u8 len) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; int i, val_shift, shift = 0; u32 value1 = 0, value2 = 0, mask; if (len > 4 || len <= 0) return -1; while (len > 0) { val_shift = addr % 4; addr = addr & ~0x3; RTL_W32(OCPAR, (0x0F<<12) | (addr&0xFFF)); for (i = 0; i < 20; i++) { udelay(100); if (RTL_R32(OCPAR) & OCPAR_Flag) break; } if (len == 1) mask = (0xFF << (val_shift * 8)) & 0xFFFFFFFF; else if (len == 2) mask = (0xFFFF << (val_shift * 8)) & 0xFFFFFFFF; else if (len == 3) mask = (0xFFFFFF << (val_shift * 8)) & 0xFFFFFFFF; else mask = (0xFFFFFFFF << (val_shift * 8)) & 0xFFFFFFFF; value1 = RTL_R32(OCPDR) & mask; value2 |= (value1 >> val_shift * 8) << shift * 8; if (len <= 4 - val_shift) { len = 0; } else { len -= (4 - val_shift); shift = 4 - val_shift; addr += 4; } } udelay(20); return value2; } u32 OCP_read_with_oob_base_address(struct rtl8168_private *tp, u16 addr, u8 len, const u32 base_address) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; return rtl8168_eri_read_with_oob_base_address(ioaddr, addr, len, ERIAR_OOB, base_address); } u32 OCP_read(struct rtl8168_private *tp, u16 addr, u8 len) { u32 value = 0; if (HW_DASH_SUPPORT_TYPE_2(tp)) value = OCP_read_with_oob_base_address(tp, addr, len, NO_BASE_ADDRESS); else if (HW_DASH_SUPPORT_TYPE_3(tp)) value = OCP_read_with_oob_base_address(tp, addr, len, RTL8168FP_OOBMAC_BASE); else value = real_ocp_read(tp, addr, len); return value; } static int real_ocp_write(struct rtl8168_private *tp, u16 addr, u8 len, u32 value) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; int i, val_shift, shift = 0; u32 value1 = 0, mask; if (len > 4 || len <= 0) return -1; while (len > 0) { val_shift = addr % 4; addr = addr & ~0x3; if (len == 1) mask = (0xFF << (val_shift * 8)) & 0xFFFFFFFF; else if (len == 2) mask = (0xFFFF << (val_shift * 8)) & 0xFFFFFFFF; else if (len == 3) mask = (0xFFFFFF << (val_shift * 8)) & 0xFFFFFFFF; else mask = (0xFFFFFFFF << (val_shift * 8)) & 0xFFFFFFFF; value1 = OCP_read(tp, addr, 4) & ~mask; value1 |= ((value << val_shift * 8) >> shift * 8); RTL_W32(OCPDR, value1); RTL_W32(OCPAR, OCPAR_Flag | (0x0F<<12) | (addr&0xFFF)); for (i = 0; i < 10; i++) { udelay(100); /* Check if the RTL8168 has completed ERI write */ if (!(RTL_R32(OCPAR) & OCPAR_Flag)) break; } if (len <= 4 - val_shift) { len = 0; } else { len -= (4 - val_shift); shift = 4 - val_shift; addr += 4; } } udelay(20); return 0; } u32 OCP_write_with_oob_base_address(struct rtl8168_private *tp, u16 addr, u8 len, u32 value, const u32 base_address) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; return rtl8168_eri_write_with_oob_base_address(ioaddr, addr, len, value, ERIAR_OOB, base_address); } void OCP_write(struct rtl8168_private *tp, u16 addr, u8 len, u32 value) { if (HW_DASH_SUPPORT_TYPE_2(tp)) OCP_write_with_oob_base_address(tp, addr, len, value, NO_BASE_ADDRESS); else if (HW_DASH_SUPPORT_TYPE_3(tp)) OCP_write_with_oob_base_address(tp, addr, len, value, RTL8168FP_OOBMAC_BASE); else real_ocp_write(tp, addr, len, value); } void OOB_mutex_lock(struct rtl8168_private *tp) { u8 reg_16, reg_a0; u32 wait_cnt_0, wait_Cnt_1; u16 ocp_reg_mutex_ib; u16 ocp_reg_mutex_oob; u16 ocp_reg_mutex_prio; if (!tp->DASH) return; switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_11: case CFG_METHOD_12: ocp_reg_mutex_oob = 0x16; ocp_reg_mutex_ib = 0x17; ocp_reg_mutex_prio = 0x9C; break; case CFG_METHOD_13: ocp_reg_mutex_oob = 0x06; ocp_reg_mutex_ib = 0x07; ocp_reg_mutex_prio = 0x9C; break; case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: default: ocp_reg_mutex_oob = 0x110; ocp_reg_mutex_ib = 0x114; ocp_reg_mutex_prio = 0x11C; break; } OCP_write(tp, ocp_reg_mutex_ib, 1, BIT_0); reg_16 = OCP_read(tp, ocp_reg_mutex_oob, 1); wait_cnt_0 = 0; while(reg_16) { reg_a0 = OCP_read(tp, ocp_reg_mutex_prio, 1); if (reg_a0) { OCP_write(tp, ocp_reg_mutex_ib, 1, 0x00); reg_a0 = OCP_read(tp, ocp_reg_mutex_prio, 1); wait_Cnt_1 = 0; while(reg_a0) { reg_a0 = OCP_read(tp, ocp_reg_mutex_prio, 1); wait_Cnt_1++; if (wait_Cnt_1 > 2000) break; }; OCP_write(tp, ocp_reg_mutex_ib, 1, BIT_0); } reg_16 = OCP_read(tp, ocp_reg_mutex_oob, 1); wait_cnt_0++; if (wait_cnt_0 > 2000) break; }; } void OOB_mutex_unlock(struct rtl8168_private *tp) { u16 ocp_reg_mutex_ib; u16 ocp_reg_mutex_oob; u16 ocp_reg_mutex_prio; if (!tp->DASH) return; switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_11: case CFG_METHOD_12: ocp_reg_mutex_oob = 0x16; ocp_reg_mutex_ib = 0x17; ocp_reg_mutex_prio = 0x9C; break; case CFG_METHOD_13: ocp_reg_mutex_oob = 0x06; ocp_reg_mutex_ib = 0x07; ocp_reg_mutex_prio = 0x9C; break; case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: default: ocp_reg_mutex_oob = 0x110; ocp_reg_mutex_ib = 0x114; ocp_reg_mutex_prio = 0x11C; break; } OCP_write(tp, ocp_reg_mutex_prio, 1, BIT_0); OCP_write(tp, ocp_reg_mutex_ib, 1, 0x00); } void OOB_notify(struct rtl8168_private *tp, u8 cmd) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xE8, 1, cmd, ERIAR_ExGMAC); OCP_write(tp, 0x30, 1, 0x01); } static int rtl8168_check_dash(struct rtl8168_private *tp) { if (HW_DASH_SUPPORT_TYPE_2(tp) || HW_DASH_SUPPORT_TYPE_3(tp)) { if (OCP_read(tp, 0x128, 1) & BIT_0) return 1; else return 0; } else { u32 reg; if (tp->mcfg == CFG_METHOD_13) reg = 0xb8; else reg = 0x10; if (OCP_read(tp, reg, 2) & 0x00008000) return 1; else return 0; } } void Dash2DisableTx(struct rtl8168_private *tp) { if (!tp->DASH) return; if (HW_DASH_SUPPORT_TYPE_2(tp) || HW_DASH_SUPPORT_TYPE_3(tp)) { u16 WaitCnt; u8 TmpUchar; //Disable oob Tx RTL_CMAC_W8(CMAC_IBCR2, RTL_CMAC_R8(CMAC_IBCR2) & ~( BIT_0 )); WaitCnt = 0; //wait oob tx disable do { TmpUchar = RTL_CMAC_R8(CMAC_IBISR0); if ( TmpUchar & ISRIMR_DASH_TYPE2_TX_DISABLE_IDLE ) { break; } udelay( 50 ); WaitCnt++; } while(WaitCnt < 2000); //Clear ISRIMR_DASH_TYPE2_TX_DISABLE_IDLE RTL_CMAC_W8(CMAC_IBISR0, RTL_CMAC_R8(CMAC_IBISR0) | ISRIMR_DASH_TYPE2_TX_DISABLE_IDLE); } } void Dash2EnableTx(struct rtl8168_private *tp) { if (!tp->DASH) return; if (HW_DASH_SUPPORT_TYPE_2(tp) || HW_DASH_SUPPORT_TYPE_3(tp)) { RTL_CMAC_W8(CMAC_IBCR2, RTL_CMAC_R8(CMAC_IBCR2) | BIT_0); } } void Dash2DisableRx(struct rtl8168_private *tp) { if (!tp->DASH) return; if (HW_DASH_SUPPORT_TYPE_2(tp) || HW_DASH_SUPPORT_TYPE_3(tp)) { RTL_CMAC_W8(CMAC_IBCR0, RTL_CMAC_R8(CMAC_IBCR0) & ~( BIT_0 )); } } void Dash2EnableRx(struct rtl8168_private *tp) { if (!tp->DASH) return; if (HW_DASH_SUPPORT_TYPE_2(tp) || HW_DASH_SUPPORT_TYPE_3(tp)) { RTL_CMAC_W8(CMAC_IBCR0, RTL_CMAC_R8(CMAC_IBCR0) | BIT_0); } } static void Dash2DisableTxRx(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); if (HW_DASH_SUPPORT_TYPE_2(tp) || HW_DASH_SUPPORT_TYPE_3(tp)) { Dash2DisableTx( tp ); Dash2DisableRx( tp ); } } static void rtl8168_driver_start(struct rtl8168_private *tp) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; if (!tp->DASH) return; if (HW_DASH_SUPPORT_TYPE_2(tp) || HW_DASH_SUPPORT_TYPE_3(tp)) { int timeout; u32 tmp_value; OCP_write(tp, 0x180, 1, OOB_CMD_DRIVER_START); tmp_value = OCP_read(tp, 0x30, 1); tmp_value |= BIT_0; OCP_write(tp, 0x30, 1, tmp_value); for (timeout = 0; timeout < 10; timeout++) { mdelay(10); if (OCP_read(tp, 0x124, 1) & BIT_0) break; } } else { int timeout; u32 reg; if (tp->mcfg == CFG_METHOD_13) { RTL_W8(TwiCmdReg, RTL_R8(TwiCmdReg) | ( BIT_7 )); } OOB_notify(tp, OOB_CMD_DRIVER_START); if (tp->mcfg == CFG_METHOD_13) reg = 0xB8; else reg = 0x10; for (timeout = 0; timeout < 10; timeout++) { mdelay(10); if (OCP_read(tp, reg, 2) & BIT_11) break; } } } static void rtl8168_driver_stop(struct rtl8168_private *tp) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; if (!tp->DASH) return; if (HW_DASH_SUPPORT_TYPE_2(tp) || HW_DASH_SUPPORT_TYPE_3(tp)) { struct net_device *dev = tp->dev; int timeout; u32 tmp_value; Dash2DisableTxRx(dev); OCP_write(tp, 0x180, 1, OOB_CMD_DRIVER_STOP); tmp_value = OCP_read(tp, 0x30, 1); tmp_value |= BIT_0; OCP_write(tp, 0x30, 1, tmp_value); for (timeout = 0; timeout < 10; timeout++) { mdelay(10); if (!(OCP_read(tp, 0x124, 1) & BIT_0)) break; } } else { int timeout; u32 reg; OOB_notify(tp, OOB_CMD_DRIVER_STOP); if (tp->mcfg == CFG_METHOD_13) reg = 0xB8; else reg = 0x10; for (timeout = 0; timeout < 10; timeout++) { mdelay(10); if ((OCP_read(tp, reg, 2) & BIT_11) == 0) break; } if (tp->mcfg == CFG_METHOD_13) { RTL_W8(TwiCmdReg, RTL_R8(TwiCmdReg) & ~( BIT_7 )); } } } void rtl8168_ephy_write(void __iomem *ioaddr, int RegAddr, int value) { int i; RTL_W32(EPHYAR, EPHYAR_Write | (RegAddr & EPHYAR_Reg_Mask) << EPHYAR_Reg_shift | (value & EPHYAR_Data_Mask)); for (i = 0; i < 10; i++) { udelay(100); /* Check if the RTL8168 has completed EPHY write */ if (!(RTL_R32(EPHYAR) & EPHYAR_Flag)) break; } udelay(20); } u16 rtl8168_ephy_read(void __iomem *ioaddr, int RegAddr) { int i; u16 value = 0xffff; RTL_W32(EPHYAR, EPHYAR_Read | (RegAddr & EPHYAR_Reg_Mask) << EPHYAR_Reg_shift); for (i = 0; i < 10; i++) { udelay(100); /* Check if the RTL8168 has completed EPHY read */ if (RTL_R32(EPHYAR) & EPHYAR_Flag) { value = (u16) (RTL_R32(EPHYAR) & EPHYAR_Data_Mask); break; } } udelay(20); return value; } static void ClearAndSetPCIePhyBit(struct rtl8168_private *tp, u8 addr, u16 clearmask, u16 setmask) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; u16 EphyValue; EphyValue = rtl8168_ephy_read( ioaddr, addr ); EphyValue &= ~clearmask; EphyValue |= setmask; rtl8168_ephy_write( ioaddr, addr, EphyValue); } static void ClearPCIePhyBit(struct rtl8168_private *tp, u8 addr, u16 mask) { ClearAndSetPCIePhyBit( tp, addr, mask, 0 ); } static void SetPCIePhyBit( struct rtl8168_private *tp, u8 addr, u16 mask) { ClearAndSetPCIePhyBit( tp, addr, 0, mask ); } static u32 rtl8168_csi_other_fun_read(struct rtl8168_private *tp, u8 multi_fun_sel_bit, u32 addr) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; u32 cmd; int i; u32 value = 0; cmd = CSIAR_Read | CSIAR_ByteEn << CSIAR_ByteEn_shift | (addr & CSIAR_Addr_Mask); if (tp->mcfg != CFG_METHOD_20 && tp->mcfg != CFG_METHOD_23 && tp->mcfg != CFG_METHOD_26 && tp->mcfg != CFG_METHOD_27 && tp->mcfg != CFG_METHOD_28 && tp->mcfg != CFG_METHOD_31 && tp->mcfg != CFG_METHOD_32) { multi_fun_sel_bit = 0; } if ( multi_fun_sel_bit > 7 ) { return 0xffffffff; } cmd |= multi_fun_sel_bit << 16; RTL_W32(CSIAR, cmd); for (i = 0; i < 10; i++) { udelay(100); /* Check if the RTL8168 has completed CSI read */ if (RTL_R32(CSIAR) & CSIAR_Flag) { value = (u32)RTL_R32(CSIDR); break; } } udelay(20); return value; } static void rtl8168_csi_other_fun_write(struct rtl8168_private *tp, u8 multi_fun_sel_bit, u32 addr, u32 value) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; u32 cmd; int i; RTL_W32(CSIDR, value); cmd = CSIAR_Write | CSIAR_ByteEn << CSIAR_ByteEn_shift | (addr & CSIAR_Addr_Mask); if (tp->mcfg != CFG_METHOD_20 && tp->mcfg != CFG_METHOD_23 && tp->mcfg != CFG_METHOD_26 && tp->mcfg != CFG_METHOD_27 && tp->mcfg != CFG_METHOD_28 && tp->mcfg != CFG_METHOD_31 && tp->mcfg != CFG_METHOD_32) { multi_fun_sel_bit = 0; } if ( multi_fun_sel_bit > 7 ) { return; } cmd |= multi_fun_sel_bit << 16; RTL_W32(CSIAR, cmd); for (i = 0; i < 10; i++) { udelay(100); /* Check if the RTL8168 has completed CSI write */ if (!(RTL_R32(CSIAR) & CSIAR_Flag)) break; } udelay(20); } static u32 rtl8168_csi_read(struct rtl8168_private *tp, u32 addr) { u8 multi_fun_sel_bit; if (tp->mcfg == CFG_METHOD_20) multi_fun_sel_bit = 2; else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_26 || tp->mcfg == CFG_METHOD_31 || tp->mcfg == CFG_METHOD_32) multi_fun_sel_bit = 1; else multi_fun_sel_bit = 0; return rtl8168_csi_other_fun_read(tp, multi_fun_sel_bit, addr); } static void rtl8168_csi_write(struct rtl8168_private *tp, u32 addr, u32 value) { u8 multi_fun_sel_bit; if (tp->mcfg == CFG_METHOD_20) multi_fun_sel_bit = 2; else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_26 || tp->mcfg == CFG_METHOD_31 || tp->mcfg == CFG_METHOD_32) multi_fun_sel_bit = 1; else multi_fun_sel_bit = 0; rtl8168_csi_other_fun_write(tp, multi_fun_sel_bit, addr, value); } static u8 rtl8168_csi_fun0_read_byte(struct rtl8168_private *tp, u32 addr) { u8 RetVal = 0; if (tp->mcfg == CFG_METHOD_20 || tp->mcfg == CFG_METHOD_26 || tp->mcfg == CFG_METHOD_31 || tp->mcfg == CFG_METHOD_32) { u32 TmpUlong; u16 RegAlignAddr; u8 ShiftByte; RegAlignAddr = addr & ~(0x3); ShiftByte = addr & (0x3); TmpUlong = rtl8168_csi_other_fun_read(tp, 0, addr); TmpUlong >>= (8*ShiftByte); RetVal = (u8)TmpUlong; } else { struct pci_dev *pdev = tp->pci_dev; pci_read_config_byte(pdev, addr, &RetVal); } udelay(20); return RetVal; } static void rtl8168_csi_fun0_write_byte(struct rtl8168_private *tp, u32 addr, u8 value) { if (tp->mcfg == CFG_METHOD_20 || tp->mcfg == CFG_METHOD_26 || tp->mcfg == CFG_METHOD_31 || tp->mcfg == CFG_METHOD_32) { u32 TmpUlong; u16 RegAlignAddr; u8 ShiftByte; RegAlignAddr = addr & ~(0x3); ShiftByte = addr & (0x3); TmpUlong = rtl8168_csi_other_fun_read(tp, 0, RegAlignAddr); TmpUlong &= ~(0xFF << (8*ShiftByte)); TmpUlong |= (value << (8*ShiftByte)); rtl8168_csi_other_fun_write( tp, 0, RegAlignAddr, TmpUlong ); } else { struct pci_dev *pdev = tp->pci_dev; pci_write_config_byte(pdev, addr, value); } udelay(20); } static void rtl8168_csi_set_dash_other_fun(struct rtl8168_private *tp, u16 addr, u32 clearmask, u32 setmask, u8 goto_d3) { u8 multi_fun_sel_bit; u32 TmpUlong; switch(tp->mcfg) { case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: for (multi_fun_sel_bit = 1; multi_fun_sel_bit < 4; multi_fun_sel_bit++) { TmpUlong = rtl8168_csi_other_fun_read(tp, multi_fun_sel_bit, addr); TmpUlong &= ~clearmask; TmpUlong |= setmask; rtl8168_csi_other_fun_write(tp, multi_fun_sel_bit, addr, TmpUlong); } break; case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: for (multi_fun_sel_bit = 0; multi_fun_sel_bit < 8; multi_fun_sel_bit++) { u8 set_other_fun = FALSE; if (multi_fun_sel_bit == 1) { set_other_fun = FALSE; } else if (multi_fun_sel_bit == 0 || multi_fun_sel_bit == 2 || multi_fun_sel_bit == 7) { if (goto_d3) set_other_fun = TRUE; } else if (multi_fun_sel_bit == 3 || multi_fun_sel_bit == 4) { TmpUlong = rtl8168_csi_other_fun_read(tp, multi_fun_sel_bit, 0xF000); if (TmpUlong == 0xFFFFFFFF) set_other_fun = TRUE; else set_other_fun = FALSE; } else { //func 5, 6 if (tp->DASH) { TmpUlong = mac_ocp_read(tp, 0x184); if (TmpUlong & BIT_26) set_other_fun = FALSE; else set_other_fun = TRUE; } } if (set_other_fun) { TmpUlong = rtl8168_csi_other_fun_read(tp, multi_fun_sel_bit, addr); TmpUlong &= ~clearmask; TmpUlong |= setmask; rtl8168_csi_other_fun_write(tp, multi_fun_sel_bit, addr, TmpUlong); } } break; } } u32 rtl8168_eri_read_with_oob_base_address(void __iomem *ioaddr, int addr, int len, int type, const u32 base_address) { int i, val_shift, shift = 0; u32 value1 = 0, value2 = 0, mask; u32 eri_cmd; const u32 transformed_base_address = ((base_address & 0x00FFF000) << 6) | (base_address & 0x000FFF); if (len > 4 || len <= 0) return -1; while (len > 0) { val_shift = addr % ERIAR_Addr_Align; addr = addr & ~0x3; eri_cmd = ERIAR_Read | transformed_base_address | type << ERIAR_Type_shift | ERIAR_ByteEn << ERIAR_ByteEn_shift | (addr & 0x0FFF); if (addr & 0xF000) { u32 tmp; tmp = addr & 0xF000; tmp >>= 12; eri_cmd |= (tmp << 20) & 0x00F00000; } RTL_W32(ERIAR, eri_cmd); for (i = 0; i < 10; i++) { udelay(100); /* Check if the RTL8168 has completed ERI read */ if (RTL_R32(ERIAR) & ERIAR_Flag) break; } if (len == 1) mask = (0xFF << (val_shift * 8)) & 0xFFFFFFFF; else if (len == 2) mask = (0xFFFF << (val_shift * 8)) & 0xFFFFFFFF; else if (len == 3) mask = (0xFFFFFF << (val_shift * 8)) & 0xFFFFFFFF; else mask = (0xFFFFFFFF << (val_shift * 8)) & 0xFFFFFFFF; value1 = RTL_R32(ERIDR) & mask; value2 |= (value1 >> val_shift * 8) << shift * 8; if (len <= 4 - val_shift) { len = 0; } else { len -= (4 - val_shift); shift = 4 - val_shift; addr += 4; } } udelay(20); return value2; } u32 rtl8168_eri_read(void __iomem *ioaddr, int addr, int len, int type) { return rtl8168_eri_read_with_oob_base_address(ioaddr, addr, len, type, 0); } int rtl8168_eri_write_with_oob_base_address(void __iomem *ioaddr, int addr, int len, u32 value, int type, const u32 base_address) { int i, val_shift, shift = 0; u32 value1 = 0, mask; u32 eri_cmd; const u32 transformed_base_address = ((base_address & 0x00FFF000) << 6) | (base_address & 0x000FFF); if (len > 4 || len <= 0) return -1; while (len > 0) { val_shift = addr % ERIAR_Addr_Align; addr = addr & ~0x3; if (len == 1) mask = (0xFF << (val_shift * 8)) & 0xFFFFFFFF; else if (len == 2) mask = (0xFFFF << (val_shift * 8)) & 0xFFFFFFFF; else if (len == 3) mask = (0xFFFFFF << (val_shift * 8)) & 0xFFFFFFFF; else mask = (0xFFFFFFFF << (val_shift * 8)) & 0xFFFFFFFF; value1 = rtl8168_eri_read_with_oob_base_address(ioaddr, addr, 4, type, base_address) & ~mask; value1 |= ((value << val_shift * 8) >> shift * 8); RTL_W32(ERIDR, value1); eri_cmd = ERIAR_Write | transformed_base_address | type << ERIAR_Type_shift | ERIAR_ByteEn << ERIAR_ByteEn_shift | (addr & 0x0FFF); if (addr & 0xF000) { u32 tmp; tmp = addr & 0xF000; tmp >>= 12; eri_cmd |= (tmp << 20) & 0x00F00000; } RTL_W32(ERIAR, eri_cmd); for (i = 0; i < 10; i++) { udelay(100); /* Check if the RTL8168 has completed ERI write */ if (!(RTL_R32(ERIAR) & ERIAR_Flag)) break; } if (len <= 4 - val_shift) { len = 0; } else { len -= (4 - val_shift); shift = 4 - val_shift; addr += 4; } } udelay(20); return 0; } int rtl8168_eri_write(void __iomem *ioaddr, int addr, int len, u32 value, int type) { return rtl8168_eri_write_with_oob_base_address(ioaddr, addr, len, value, type, NO_BASE_ADDRESS); } static void rtl8168_enable_rxdvgate(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: RTL_W8(0xF2, RTL_R8(0xF2) | BIT_3); mdelay(2); break; } } static void rtl8168_disable_rxdvgate(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: RTL_W8(0xF2, RTL_R8(0xF2) & ~BIT_3); mdelay(2); break; } } static u8 rtl8168_is_gpio_low(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); u8 gpio_low = FALSE; switch (tp->HwSuppCheckPhyDisableModeVer) { case 1: case 2: if (!(mac_ocp_read(tp, 0xDC04) & BIT_9)) gpio_low = TRUE; break; case 3: if (!(mac_ocp_read(tp, 0xDC04) & BIT_13)) gpio_low = TRUE; break; } if (gpio_low) dprintk("gpio is low.\n"); return gpio_low; } static u8 rtl8168_is_phy_disable_mode_enabled(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; u8 phy_disable_mode_enabled = FALSE; switch (tp->HwSuppCheckPhyDisableModeVer) { case 1: if (mac_ocp_read(tp, 0xDC20) & BIT_1) phy_disable_mode_enabled = TRUE; break; case 2: case 3: if (RTL_R8(0xF2) & BIT_5) phy_disable_mode_enabled = TRUE; break; } if (phy_disable_mode_enabled) dprintk("phy disable mode enabled.\n"); return phy_disable_mode_enabled; } static u8 rtl8168_is_in_phy_disable_mode(struct net_device *dev) { u8 in_phy_disable_mode = FALSE; if (rtl8168_is_phy_disable_mode_enabled(dev) && rtl8168_is_gpio_low(dev)) in_phy_disable_mode = TRUE; if (in_phy_disable_mode) dprintk("Hardware is in phy disable mode.\n"); return in_phy_disable_mode; } static void rtl8168_enable_phy_disable_mode(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; switch (tp->HwSuppCheckPhyDisableModeVer) { case 1: mac_ocp_write(tp, 0xDC20, mac_ocp_read(tp, 0xDC20) | BIT_1); break; case 2: case 3: RTL_W8(0xF2, RTL_R8(0xF2) | BIT_5); break; } dprintk("enable phy disable mode.\n"); } static void rtl8168_disable_phy_disable_mode(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; switch (tp->HwSuppCheckPhyDisableModeVer) { case 1: mac_ocp_write(tp, 0xDC20, mac_ocp_read(tp, 0xDC20) & ~BIT_1); break; case 2: case 3: RTL_W8(0xF2, RTL_R8(0xF2) & ~BIT_5); break; } mdelay(1); dprintk("disable phy disable mode.\n"); } void rtl8168_wait_txrx_fifo_empty(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; int i; switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: for (i = 0; i < 10; i++) { udelay(100); if (RTL_R32(TxConfig) & BIT_11) break; } for (i = 0; i < 10; i++) { udelay(100); if ((RTL_R8(MCUCmd_reg) & (Txfifo_empty | Rxfifo_empty)) == (Txfifo_empty | Rxfifo_empty)) break; } break; } } #ifdef ENABLE_DASH_SUPPORT inline void rtl8168_enable_dash2_interrupt(struct rtl8168_private *tp, void __iomem *ioaddr) { if (!tp->DASH) return; if (HW_DASH_SUPPORT_TYPE_2(tp) || HW_DASH_SUPPORT_TYPE_3(tp)) { RTL_CMAC_W8(CMAC_IBIMR0, ( ISRIMR_DASH_TYPE2_ROK | ISRIMR_DASH_TYPE2_TOK | ISRIMR_DASH_TYPE2_TDU | ISRIMR_DASH_TYPE2_RDU | ISRIMR_DASH_TYPE2_RX_DISABLE_IDLE )); } } static inline void rtl8168_disable_dash2_interrupt(struct rtl8168_private *tp, void __iomem *ioaddr) { if (!tp->DASH) return; if (HW_DASH_SUPPORT_TYPE_2(tp) || HW_DASH_SUPPORT_TYPE_3(tp)) { RTL_CMAC_W8(CMAC_IBIMR0, 0); } } #endif static inline void rtl8168_enable_hw_interrupt(struct rtl8168_private *tp, void __iomem *ioaddr) { RTL_W16(IntrMask, tp->intr_mask); #ifdef ENABLE_DASH_SUPPORT if (tp->DASH) rtl8168_enable_dash2_interrupt(tp, ioaddr); #endif } static inline void rtl8168_disable_hw_interrupt(struct rtl8168_private *tp, void __iomem *ioaddr) { RTL_W16(IntrMask, 0x0000); #ifdef ENABLE_DASH_SUPPORT if (tp->DASH) rtl8168_disable_dash2_interrupt(tp, ioaddr); #endif } static inline void rtl8168_switch_to_hw_interrupt(struct rtl8168_private *tp, void __iomem *ioaddr) { RTL_W32(TimeInt0, 0x0000); rtl8168_enable_hw_interrupt(tp, ioaddr); } static inline void rtl8168_switch_to_timer_interrupt(struct rtl8168_private *tp, void __iomem *ioaddr) { if (tp->use_timer_interrrupt) { RTL_W32(TCTR, timer_count); RTL_W32(TimeInt0, timer_count); RTL_W16(IntrMask, tp->timer_intr_mask); #ifdef ENABLE_DASH_SUPPORT if (tp->DASH) rtl8168_enable_dash2_interrupt(tp, ioaddr); #endif } else { rtl8168_switch_to_hw_interrupt(tp, ioaddr); } } static void rtl8168_irq_mask_and_ack(struct rtl8168_private *tp, void __iomem *ioaddr) { rtl8168_disable_hw_interrupt(tp, ioaddr); #ifdef ENABLE_DASH_SUPPORT if (tp->DASH) { if (tp->dash_printer_enabled) { RTL_W16(IntrStatus, RTL_R16(IntrStatus) & ~(ISRIMR_DASH_INTR_EN | ISRIMR_DASH_INTR_CMAC_RESET)); } else { if (HW_DASH_SUPPORT_TYPE_2(tp) || HW_DASH_SUPPORT_TYPE_3(tp)) { RTL_CMAC_W8(CMAC_IBISR0, RTL_CMAC_R8(CMAC_IBISR0)); } } } else { RTL_W16(IntrStatus, RTL_R16(IntrStatus)); } #else RTL_W16(IntrStatus, RTL_R16(IntrStatus)); #endif } static void rtl8168_nic_reset(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; int i; RTL_W32(RxConfig, (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift)); rtl8168_enable_rxdvgate(dev); rtl8168_wait_txrx_fifo_empty(dev); switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_1: case CFG_METHOD_2: case CFG_METHOD_3: mdelay(10); break; case CFG_METHOD_4: case CFG_METHOD_5: case CFG_METHOD_6: case CFG_METHOD_7: case CFG_METHOD_8: case CFG_METHOD_9: case CFG_METHOD_10: case CFG_METHOD_14: case CFG_METHOD_15: RTL_W8(ChipCmd, StopReq | CmdRxEnb | CmdTxEnb); udelay(100); break; case CFG_METHOD_11: case CFG_METHOD_12: case CFG_METHOD_13: while (RTL_R8(TxPoll) & NPQ) udelay(20); break; case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: mdelay(2); break; default: mdelay(10); break; } /* Soft reset the chip. */ RTL_W8(ChipCmd, CmdReset); /* Check that the chip has finished the reset. */ for (i = 100; i > 0; i--) { udelay(100); if ((RTL_R8(ChipCmd) & CmdReset) == 0) break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_11: OOB_mutex_lock(tp); OCP_write(tp, 0x10, 2, OCP_read(tp, 0x010, 2)&~0x00004000); OOB_mutex_unlock(tp); OOB_notify(tp, OOB_CMD_RESET); for (i = 0; i < 10; i++) { mdelay(10); if (OCP_read(tp, 0x010, 2)&0x00004000) break; } for (i = 0; i < 5; i++) { if ( OCP_read(tp, 0x034, 1) == 0) break; } break; } } static void rtl8168_hw_clear_timer_int(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; RTL_W32(TimeInt0, 0x0000); switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_4: case CFG_METHOD_5: case CFG_METHOD_6: case CFG_METHOD_7: case CFG_METHOD_8: RTL_W32(TimeInt1, 0x0000); break; case CFG_METHOD_9: case CFG_METHOD_10: case CFG_METHOD_11: case CFG_METHOD_12: case CFG_METHOD_13: case CFG_METHOD_14: case CFG_METHOD_15: case CFG_METHOD_16: case CFG_METHOD_17: case CFG_METHOD_18: case CFG_METHOD_19: case CFG_METHOD_20: case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: RTL_W32(TimeInt1, 0x0000); RTL_W32(TimeInt2, 0x0000); RTL_W32(TimeInt3, 0x0000); break; } } static void rtl8168_hw_reset(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; /* Disable interrupts */ rtl8168_irq_mask_and_ack(tp, ioaddr); rtl8168_hw_clear_timer_int(dev); rtl8168_nic_reset(dev); } static void rtl8168_mac_loopback_test(struct rtl8168_private *tp) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; struct net_device *dev = tp->dev; struct sk_buff *skb, *rx_skb; dma_addr_t mapping; struct TxDesc *txd; struct RxDesc *rxd; void *tmpAddr; u32 len, rx_len, rx_cmd; u16 type; u8 pattern; int i; if (tp->DASH) return; pattern = 0x5A; len = 60; type = htons(ETH_P_IP); txd = tp->TxDescArray; rxd = tp->RxDescArray; rx_skb = tp->Rx_skbuff[0]; RTL_W32(TxConfig, (RTL_R32(TxConfig) & ~0x00060000) | 0x00020000); do { skb = dev_alloc_skb(len + RTK_RX_ALIGN); if (unlikely(!skb)) dev_printk(KERN_NOTICE, &tp->pci_dev->dev, "-ENOMEM;\n"); } while (unlikely(skb == NULL)); skb_reserve(skb, RTK_RX_ALIGN); memcpy(skb_put(skb, dev->addr_len), dev->dev_addr, dev->addr_len); memcpy(skb_put(skb, dev->addr_len), dev->dev_addr, dev->addr_len); memcpy(skb_put(skb, sizeof(type)), &type, sizeof(type)); tmpAddr = skb_put(skb, len - 14); mapping = pci_map_single(tp->pci_dev, skb->data, len, PCI_DMA_TODEVICE); pci_dma_sync_single_for_cpu(tp->pci_dev, le64_to_cpu(mapping), len, PCI_DMA_TODEVICE); txd->addr = cpu_to_le64(mapping); txd->opts2 = 0; while (1) { memset(tmpAddr, pattern++, len - 14); pci_dma_sync_single_for_device(tp->pci_dev, le64_to_cpu(mapping), len, PCI_DMA_TODEVICE); txd->opts1 = cpu_to_le32(DescOwn | FirstFrag | LastFrag | len); RTL_W32(RxConfig, RTL_R32(RxConfig) | AcceptMyPhys); smp_wmb(); RTL_W8(TxPoll, NPQ); /* set polling bit */ for (i = 0; i < 50; i++) { udelay(200); rx_cmd = le32_to_cpu(rxd->opts1); if ((rx_cmd & DescOwn) == 0) break; } RTL_W32(RxConfig, RTL_R32(RxConfig) & ~(AcceptErr | AcceptRunt | AcceptBroadcast | AcceptMulticast | AcceptMyPhys | AcceptAllPhys)); rx_len = rx_cmd & 0x3FFF; rx_len -= 4; rxd->opts1 = cpu_to_le32(DescOwn | tp->rx_buf_sz); pci_dma_sync_single_for_cpu(tp->pci_dev, le64_to_cpu(mapping), len, PCI_DMA_TODEVICE); if (rx_len == len) { pci_dma_sync_single_for_cpu(tp->pci_dev, le64_to_cpu(rxd->addr), tp->rx_buf_sz, PCI_DMA_FROMDEVICE); i = memcmp(skb->data, rx_skb->data, rx_len); pci_dma_sync_single_for_device(tp->pci_dev, le64_to_cpu(rxd->addr), tp->rx_buf_sz, PCI_DMA_FROMDEVICE); if (i == 0) { // dev_printk(KERN_INFO, &tp->pci_dev->dev, "loopback test finished\n",rx_len,len); break; } } rtl8168_hw_reset(dev); rtl8168_disable_rxdvgate(dev); RTL_W8(ChipCmd, CmdTxEnb | CmdRxEnb); } tp->dirty_tx++; tp->dirty_rx++; tp->cur_tx++; tp->cur_rx++; pci_unmap_single(tp->pci_dev, le64_to_cpu(mapping), len, PCI_DMA_TODEVICE); RTL_W32(TxConfig, RTL_R32(TxConfig) & ~0x00060000); dev_kfree_skb_any(skb); RTL_W16(IntrStatus, 0xFFBF); } static unsigned int rtl8168_xmii_reset_pending(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); unsigned int retval; unsigned long flags; spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); retval = mdio_read(tp, MII_BMCR) & BMCR_RESET; spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); return retval; } static unsigned int rtl8168_xmii_link_ok(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; unsigned int retval; retval = (RTL_R8(PHYstatus) & LinkStatus) ? 1 : 0; return retval; } static void rtl8168_xmii_reset_enable(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); int i, val = 0; unsigned long flags; spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); if (rtl8168_is_in_phy_disable_mode(dev)) { spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); return; } mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); mdio_write(tp, MII_ADVERTISE, mdio_read(tp, MII_ADVERTISE) & ~(ADVERTISE_10HALF | ADVERTISE_10FULL | ADVERTISE_100HALF | ADVERTISE_100FULL)); mdio_write(tp, MII_CTRL1000, mdio_read(tp, MII_CTRL1000) & ~(ADVERTISE_1000HALF | ADVERTISE_1000FULL)); mdio_write(tp, MII_BMCR, BMCR_RESET | BMCR_ANENABLE); for (i = 0; i < 2500; i++) { val = mdio_read(tp, MII_BMCR) & BMCR_RESET; if (!val) { spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); return; } mdelay(1); } spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); if (netif_msg_link(tp)) printk(KERN_ERR "%s: PHY reset failed.\n", dev->name); } static void rtl8168dp_10mbps_gphy_para(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; u8 status = RTL_R8(PHYstatus); unsigned long flags; spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); if ((status & LinkStatus) && (status & _10bps)) { mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); mdio_write(tp, 0x10, 0x04EE); } else { mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); mdio_write(tp, 0x10, 0x01EE); } spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); } void rtl8168_init_ring_indexes(struct rtl8168_private *tp) { tp->dirty_tx = 0; tp->dirty_rx = 0; tp->cur_tx = 0; tp->cur_rx = 0; } static void rtl8168_issue_offset_99_event(struct rtl8168_private *tp) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; u32 csi_tmp; switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: if (tp->mcfg == CFG_METHOD_24 || tp->mcfg == CFG_METHOD_25 || tp->mcfg == CFG_METHOD_27 || tp->mcfg == CFG_METHOD_28) { rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x3FC, 4, 0x00000000, ERIAR_ExGMAC); } else { rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x3FC, 4, 0x083C083C, ERIAR_ExGMAC); } csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x3F8, 1, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= BIT_0; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x3F8, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); break; case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x1EA, 1, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= BIT_0; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1EA, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); break; } } #ifdef ENABLE_DASH_SUPPORT static void NICChkTypeEnableDashInterrupt(struct rtl8168_private *tp) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; if (tp->DASH) { // // even disconnected, enable 3 dash interrupt mask bits for in-band/out-band communication // if (HW_DASH_SUPPORT_TYPE_2(tp) || HW_DASH_SUPPORT_TYPE_3(tp)) { rtl8168_enable_dash2_interrupt(tp, ioaddr); RTL_W16(IntrMask, (ISRIMR_DASH_INTR_EN | ISRIMR_DASH_INTR_CMAC_RESET)); } else { RTL_W16(IntrMask, (ISRIMR_DP_DASH_OK | ISRIMR_DP_HOST_OK | ISRIMR_DP_REQSYS_OK)); } } } #endif static void rtl8168_check_link_status(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; int link_status_on; unsigned long flags; link_status_on = tp->link_ok(dev); if (tp->mcfg == CFG_METHOD_11) rtl8168dp_10mbps_gphy_para(dev); if (netif_carrier_ok(dev) != link_status_on) { if (link_status_on) { /* * rtl8168_hw_config() is called in rtl8168_open(), * so skip it if this first linkup attempt after * interface up. This flag doesn't need synchronization * because the link_status timer starts at the end of * rtl8168_open() and timer is destroyed in * rtl8168_down(). */ if (!tp->first_link_up) rtl8168_hw_config(dev); else tp->first_link_up = false; /* * FIFO overrun errors are observed when ASPM is enabled * and flow control is disabled. This is causing perf * drop. So disable ASPM if flow control is disabled. */ if (aspm && ((RTL_R8(PHYstatus) & (TxFlowCtrl | RxFlowCtrl)) != (TxFlowCtrl | RxFlowCtrl))) pci_disable_link_state(tp->pci_dev, PCIE_LINK_STATE_L0S | PCIE_LINK_STATE_L1 | PCIE_LINK_STATE_CLKPM); if (tp->mcfg == CFG_METHOD_18 || tp->mcfg == CFG_METHOD_19 || tp->mcfg == CFG_METHOD_20) { if (RTL_R8(PHYstatus) & _1000bpsF) { rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1bc, 4, 0x00000011, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1dc, 4, 0x0000001f, ERIAR_ExGMAC); } else if (RTL_R8(PHYstatus) & _100bps) { rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1bc, 4, 0x0000001f, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1dc, 4, 0x0000001f, ERIAR_ExGMAC); } else { rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1bc, 4, 0x0000001f, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1dc, 4, 0x0000002d, ERIAR_ExGMAC); } } else if ((tp->mcfg == CFG_METHOD_16 || tp->mcfg == CFG_METHOD_17) && netif_running(dev)) { if (tp->mcfg == CFG_METHOD_16 && (RTL_R8(PHYstatus) & _10bps)) { RTL_W32(RxConfig, RTL_R32(RxConfig) | AcceptAllPhys); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_17) { if (RTL_R8(PHYstatus) & _1000bpsF) { rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1bc, 4, 0x00000011, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1dc, 4, 0x00000005, ERIAR_ExGMAC); } else if (RTL_R8(PHYstatus) & _100bps) { rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1bc, 4, 0x0000001f, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1dc, 4, 0x00000005, ERIAR_ExGMAC); } else { rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1bc, 4, 0x0000001f, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1dc, 4, 0x0000003f, ERIAR_ExGMAC); } } } else if ((tp->mcfg == CFG_METHOD_14 || tp->mcfg == CFG_METHOD_15) && eee_enable ==1) { /*Full -Duplex mode*/ if (RTL_R8(PHYstatus)&FullDup) { spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0006); mdio_write(tp, 0x00, 0x5a30); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); if (RTL_R8(PHYstatus) & (_10bps | _100bps)) RTL_W32(TxConfig, (RTL_R32(TxConfig) & ~BIT_19) | BIT_25); } else { spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0006); mdio_write(tp, 0x00, 0x5a00); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); if (RTL_R8(PHYstatus) & (_10bps | _100bps)) RTL_W32(TxConfig, (RTL_R32(TxConfig) & ~BIT_19) | (InterFrameGap << TxInterFrameGapShift)); } } else if ((tp->mcfg == CFG_METHOD_21 || tp->mcfg == CFG_METHOD_22 || tp->mcfg == CFG_METHOD_23 || tp->mcfg == CFG_METHOD_24 || tp->mcfg == CFG_METHOD_25 || tp->mcfg == CFG_METHOD_26 || tp->mcfg == CFG_METHOD_27 || tp->mcfg == CFG_METHOD_28 || tp->mcfg == CFG_METHOD_29 || tp->mcfg == CFG_METHOD_30 || tp->mcfg == CFG_METHOD_31 || tp->mcfg == CFG_METHOD_32) && netif_running(dev)) { if (RTL_R8(PHYstatus)&FullDup) RTL_W32(TxConfig, (RTL_R32(TxConfig) | (BIT_24 | BIT_25)) & ~BIT_19); else RTL_W32(TxConfig, (RTL_R32(TxConfig) | BIT_25) & ~(BIT_19 | BIT_24)); } if (tp->mcfg == CFG_METHOD_21 || tp->mcfg == CFG_METHOD_22 || tp->mcfg == CFG_METHOD_27 || tp->mcfg == CFG_METHOD_28 || tp->mcfg == CFG_METHOD_31 || tp->mcfg == CFG_METHOD_32) { /*half mode*/ if (!(RTL_R8(PHYstatus)&FullDup)) { spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, MII_ADVERTISE, mdio_read(tp, MII_ADVERTISE)&~(ADVERTISE_PAUSE_CAP|ADVERTISE_PAUSE_ASYM)); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); } } if ((tp->mcfg == CFG_METHOD_31 || tp->mcfg == CFG_METHOD_32) && (RTL_R8(PHYstatus) & _10bps)) { u32 csi_tmp; csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x1D0, 1, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= BIT_1; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1D0, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); } rtl8168_hw_start(dev); netif_carrier_on(dev); netif_wake_queue(dev); if (netif_msg_ifup(tp)) printk(KERN_INFO PFX "%s: link up\n", dev->name); } else { if (netif_msg_ifdown(tp)) printk(KERN_INFO PFX "%s: link down\n", dev->name); netif_stop_queue(dev); netif_carrier_off(dev); rtl8168_hw_reset(dev); rtl8168_tx_clear(tp); rtl8168_rx_clear(tp); rtl8168_init_ring(dev); rtl8168_set_speed(dev, tp->autoneg, tp->speed, tp->duplex); switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: if (tp->org_pci_offset_99 & BIT_2) tp->issue_offset_99_event = TRUE; break; } #ifdef ENABLE_DASH_SUPPORT if (tp->DASH) { NICChkTypeEnableDashInterrupt(tp); } #endif /* Enable ASPM during eth link down. */ if (aspm) pci_enable_link_state(tp->pci_dev, PCIE_LINK_STATE_L1); } } if (!link_status_on) { switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: if (tp->issue_offset_99_event) { if (!(RTL_R8(PHYstatus) & PowerSaveStatus)) { tp->issue_offset_99_event = FALSE; rtl8168_issue_offset_99_event(tp); } } break; } } } static void rtl8168_link_option(u8 *aut, u16 *spd, u8 *dup) { if ((*spd != SPEED_1000) && (*spd != SPEED_100) && (*spd != SPEED_10)) *spd = SPEED_1000; if ((*dup != DUPLEX_FULL) && (*dup != DUPLEX_HALF)) *dup = DUPLEX_FULL; if ((*aut != AUTONEG_ENABLE) && (*aut != AUTONEG_DISABLE)) *aut = AUTONEG_ENABLE; } void rtl8168_wait_ll_share_fifo_ready(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; int i; for (i = 0; i < 10; i++) { udelay(100); if (RTL_R16(0xD2) & BIT_9) break; } } static void rtl8168_disable_pci_offset_99(struct rtl8168_private *tp) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; u32 csi_tmp; switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x3F2, 2, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp &= ~(BIT_0 | BIT_1); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x3F2, 2, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: rtl8168_csi_fun0_write_byte(tp, 0x99, 0x00); break; } } static void rtl8168_enable_pci_offset_99(struct rtl8168_private *tp) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; u32 csi_tmp; switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: rtl8168_csi_fun0_write_byte(tp, 0x99, tp->org_pci_offset_99); break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x3F2, 2, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp &= ~(BIT_0 | BIT_1); if (!(tp->org_pci_offset_99 & (BIT_5 | BIT_6))) csi_tmp |= BIT_1; if (!(tp->org_pci_offset_99 & BIT_2)) csi_tmp |= BIT_0; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x3F2, 2, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); break; } } static void rtl8168_init_pci_offset_99(struct rtl8168_private *tp) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; u32 csi_tmp; switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_26: if (tp->org_pci_offset_99 & BIT_2) { csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x5C2, 1, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp &= ~BIT_1; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x5C2, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); } break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x3F2, 2, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp &= ~( BIT_8 | BIT_9 | BIT_10 | BIT_11 | BIT_12 | BIT_13 | BIT_14 | BIT_15 ); csi_tmp |= ( BIT_9 | BIT_10 | BIT_13 | BIT_14 | BIT_15 ); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x3F2, 2, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x3F5, 1, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= BIT_6 | BIT_7; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x3F5, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); mac_ocp_write(tp, 0xE02C, 0x1880); mac_ocp_write(tp, 0xE02E, 0x4880); break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_26: rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x5C0, 1, 0xFA, ERIAR_ExGMAC); break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_26: if (tp->org_pci_offset_99 & BIT_2) { csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x5C8, 1, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= BIT_0; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x5C8, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); } break; case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: if (tp->org_pci_offset_99 & BIT_2) mac_ocp_write(tp, 0xE0A2, mac_ocp_read(tp, 0xE0A2) | BIT_0); break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_23: rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x2E8, 2, 0x883C, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x2EA, 2, 0x8C12, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x2EC, 2, 0x9003, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x2E2, 2, 0x883C, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x2E4, 2, 0x8C12, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x2E6, 2, 0x9003, ERIAR_ExGMAC); break; case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x2E8, 2, 0x9003, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x2EA, 2, 0x9003, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x2EC, 2, 0x9003, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x2E2, 2, 0x883C, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x2E4, 2, 0x8C12, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x2E6, 2, 0x9003, ERIAR_ExGMAC); break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x3FA, 2, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= BIT_14; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x3FA, 2, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: if (tp->org_pci_offset_99 & BIT_2) RTL_W8(0xB6, RTL_R8(0xB6) | BIT_0); break; } rtl8168_enable_pci_offset_99(tp); } static void rtl8168_disable_pci_offset_180(struct rtl8168_private *tp) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; u32 csi_tmp; switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x1E2, 1, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp &= ~BIT_2; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1E2, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_26: rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1E9, 1, 0x0A, ERIAR_ExGMAC); break; } } static void rtl8168_enable_pci_offset_180(struct rtl8168_private *tp) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; u32 csi_tmp; switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_28: csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x1E8, 4, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp &= ~(0x0000FF00); csi_tmp |= (0x00006400); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1E8, 4, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x1E4, 4, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp &= ~(0x0000FF00); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1E4, 4, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); break; case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x1E8, 4, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp &= ~(0x0000FFF0); csi_tmp |= (0x00000640); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1E8, 4, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x1E4, 4, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp &= ~(0x0000FF00); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1E4, 4, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x1E2, 1, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= BIT_2; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1E2, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_26: rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1E9, 1, 0x64, ERIAR_ExGMAC); break; } mac_ocp_write(tp, 0xE094, 0x0000); } static void rtl8168_init_pci_offset_180(struct rtl8168_private *tp) { if (tp->org_pci_offset_180 & (BIT_0|BIT_1)) rtl8168_enable_pci_offset_180(tp); else rtl8168_disable_pci_offset_180(tp); } static void rtl8168_set_pci_99_180_exit_driver_para(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: rtl8168_issue_offset_99_event(tp); break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: rtl8168_disable_pci_offset_99(tp); break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: rtl8168_disable_pci_offset_180(tp); break; } } static void rtl8168_enable_cfg9346_write(struct rtl8168_private *tp) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; RTL_W8(Cfg9346, RTL_R8(Cfg9346) | Cfg9346_Unlock); } static void rtl8168_disable_cfg9346_write(struct rtl8168_private *tp) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; RTL_W8(Cfg9346, RTL_R8(Cfg9346) & ~Cfg9346_Unlock); } static void rtl8168_hw_d3_para(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; unsigned long flags; RTL_W16(RxMaxSize, RX_BUF_SIZE); switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_14: case CFG_METHOD_15: case CFG_METHOD_16: case CFG_METHOD_17: case CFG_METHOD_18: case CFG_METHOD_19: case CFG_METHOD_20: case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: if (!aspm) { RTL_W8(0xF1, RTL_R8(0xF1) & ~BIT_7); rtl8168_enable_cfg9346_write(tp); RTL_W8(Config2, RTL_R8(Config2) & ~BIT_7); RTL_W8(Config5, RTL_R8(Config5) & ~BIT_0); rtl8168_disable_cfg9346_write(tp); } break; } if (tp->mcfg == CFG_METHOD_18 || tp->mcfg == CFG_METHOD_19 || tp->mcfg == CFG_METHOD_20) { spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1bc, 4, 0x0000001f, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1dc, 4, 0x0000002d, ERIAR_ExGMAC); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_16) { spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1bc, 4, 0x0000001f, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1dc, 4, 0x0000003f, ERIAR_ExGMAC); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); } if (tp->mcfg == CFG_METHOD_21 || tp->mcfg == CFG_METHOD_22 || tp->mcfg == CFG_METHOD_23 || tp->mcfg == CFG_METHOD_24 || tp->mcfg == CFG_METHOD_25 || tp->mcfg == CFG_METHOD_26 || tp->mcfg == CFG_METHOD_27 || tp->mcfg == CFG_METHOD_28 || tp->mcfg == CFG_METHOD_31 || tp->mcfg == CFG_METHOD_32) { spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x2F8, 2, 0x0064, ERIAR_ExGMAC); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); } if (tp->bios_setting & BIT_28) { if (tp->mcfg == CFG_METHOD_18 || tp->mcfg == CFG_METHOD_19 || tp->mcfg == CFG_METHOD_20) { u32 gphy_val; spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x04, 0x0061); mdio_write(tp, 0x09, 0x0000); mdio_write(tp, 0x00, 0x9200); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B80); gphy_val = mdio_read(tp, 0x06); gphy_val &= ~BIT_7; mdio_write(tp, 0x06, gphy_val); mdelay(1); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0007); mdio_write(tp, 0x1E, 0x002C); gphy_val = mdio_read(tp, 0x16); gphy_val &= ~BIT_10; mdio_write(tp, 0x16, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); } } if (tp->mcfg == CFG_METHOD_31 || tp->mcfg == CFG_METHOD_32) { spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); rtl8168_csi_set_dash_other_fun(tp, 0x44, 0x00, (BIT_0 | BIT_1), TRUE); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); } rtl8168_set_pci_99_180_exit_driver_para(dev); /*disable ocp phy power saving*/ if (tp->mcfg == CFG_METHOD_25 || tp->mcfg == CFG_METHOD_26 || tp->mcfg == CFG_METHOD_27 || tp->mcfg == CFG_METHOD_28 || tp->mcfg == CFG_METHOD_29 || tp->mcfg == CFG_METHOD_30 || tp->mcfg == CFG_METHOD_31 || tp->mcfg == CFG_METHOD_32) { spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write_phy_ocp(tp, 0x0C41, 0x13, 0x0000); mdio_write_phy_ocp(tp, 0x0C41, 0x13, 0x0500); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); } rtl8168_disable_rxdvgate(dev); } static void rtl8168_enable_magic_packet(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; u32 csi_tmp; switch (tp->HwSuppMagicPktVer) { case WAKEUP_MAGIC_PACKET_V1: rtl8168_enable_cfg9346_write(tp); RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) | MagicPacket); rtl8168_disable_cfg9346_write(tp); break; case WAKEUP_MAGIC_PACKET_V2: csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0xDE, 1, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= BIT_0; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xDE, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); break; } } static void rtl8168_disable_magic_packet(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; u32 csi_tmp; switch (tp->HwSuppMagicPktVer) { case WAKEUP_MAGIC_PACKET_V1: rtl8168_enable_cfg9346_write(tp); RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) & ~MagicPacket); rtl8168_disable_cfg9346_write(tp); break; case WAKEUP_MAGIC_PACKET_V2: csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0xDE, 1, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp &= ~BIT_0; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xDE, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); break; } } #define WAKE_ANY (WAKE_PHY | WAKE_MAGIC | WAKE_UCAST | WAKE_BCAST | WAKE_MCAST) static void rtl8168_get_hw_wol(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; u8 options; u32 csi_tmp; unsigned long flags; spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); tp->wol_opts = 0; options = RTL_R8(Config1); if (!(options & PMEnable)) goto out_unlock; options = RTL_R8(Config3); if (options & LinkUp) tp->wol_opts |= WAKE_PHY; switch (tp->HwSuppMagicPktVer) { case WAKEUP_MAGIC_PACKET_V2: csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0xDE, 1, ERIAR_ExGMAC); if (csi_tmp & BIT_0) tp->wol_opts |= WAKE_MAGIC; break; default: if (options & MagicPacket) tp->wol_opts |= WAKE_MAGIC; break; } options = RTL_R8(Config5); if (options & UWF) tp->wol_opts |= WAKE_UCAST; if (options & BWF) tp->wol_opts |= WAKE_BCAST; if (options & MWF) tp->wol_opts |= WAKE_MCAST; out_unlock: tp->wol_enabled = (tp->wol_opts) ? WOL_ENABLED : WOL_DISABLED; spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); } static void rtl8168_set_hw_wol(struct net_device *dev, u32 wolopts) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; int i,tmp; static struct { u32 opt; u16 reg; u8 mask; } cfg[] = { { WAKE_PHY, Config3, LinkUp }, { WAKE_UCAST, Config5, UWF }, { WAKE_BCAST, Config5, BWF }, { WAKE_MCAST, Config5, MWF }, { WAKE_ANY, Config5, LanWake }, { WAKE_MAGIC, Config3, MagicPacket }, }; switch (tp->HwSuppMagicPktVer) { case WAKEUP_MAGIC_PACKET_V2: tmp = ARRAY_SIZE(cfg) - 1; if (wolopts & WAKE_MAGIC) rtl8168_enable_magic_packet(dev); else rtl8168_disable_magic_packet(dev); break; default: tmp = ARRAY_SIZE(cfg); break; } rtl8168_enable_cfg9346_write(tp); for (i = 0; i < tmp; i++) { u8 options = RTL_R8(cfg[i].reg) & ~cfg[i].mask; if (wolopts & cfg[i].opt) options |= cfg[i].mask; RTL_W8(cfg[i].reg, options); } rtl8168_disable_cfg9346_write(tp); } static void rtl8168_phy_restart_nway(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); if (rtl8168_is_in_phy_disable_mode(dev)) return; mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, MII_BMCR, BMCR_RESET | BMCR_ANENABLE | BMCR_ANRESTART); } static void rtl8168_phy_setup_force_mode(struct net_device *dev, u32 speed, u8 duplex) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); u16 bmcr_true_force = 0; if (rtl8168_is_in_phy_disable_mode(dev)) return; #ifndef BMCR_SPEED100 #define BMCR_SPEED100 0x0040 #endif #ifndef BMCR_SPEED10 #define BMCR_SPEED10 0x0000 #endif if ((speed == SPEED_10) && (duplex == DUPLEX_HALF)) { bmcr_true_force = BMCR_SPEED10; } else if ((speed == SPEED_10) && (duplex == DUPLEX_FULL)) { bmcr_true_force = BMCR_SPEED10 | BMCR_FULLDPLX; } else if ((speed == SPEED_100) && (duplex == DUPLEX_HALF)) { bmcr_true_force = BMCR_SPEED100; } else if ((speed == SPEED_100) && (duplex == DUPLEX_FULL)) { bmcr_true_force = BMCR_SPEED100 | BMCR_FULLDPLX; } else { netif_err(tp, drv, dev, "Failed to set phy force mode!\n"); return; } mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, MII_BMCR, bmcr_true_force); } static void rtl8168_powerdown_pll(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; if (tp->wol_enabled == WOL_ENABLED || tp->DASH || tp->EnableKCPOffload) { int auto_nego; int giga_ctrl; u16 val; unsigned long flags; rtl8168_set_hw_wol(dev, tp->wol_opts); if (tp->mcfg == CFG_METHOD_16 || tp->mcfg == CFG_METHOD_17 || tp->mcfg == CFG_METHOD_21 || tp->mcfg == CFG_METHOD_22 || tp->mcfg == CFG_METHOD_24 || tp->mcfg == CFG_METHOD_25 || tp->mcfg == CFG_METHOD_26 || tp->mcfg == CFG_METHOD_23 || tp->mcfg == CFG_METHOD_27 || tp->mcfg == CFG_METHOD_28 || tp->mcfg == CFG_METHOD_29 || tp->mcfg == CFG_METHOD_30 || tp->mcfg == CFG_METHOD_31 || tp->mcfg == CFG_METHOD_32) { rtl8168_enable_cfg9346_write(tp); RTL_W8(Config2, RTL_R8(Config2) | PMSTS_En); rtl8168_disable_cfg9346_write(tp); } spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); auto_nego = mdio_read(tp, MII_ADVERTISE); auto_nego &= ~(ADVERTISE_10HALF | ADVERTISE_10FULL | ADVERTISE_100HALF | ADVERTISE_100FULL); val = mdio_read(tp, MII_LPA); #ifdef CONFIG_DOWN_SPEED_100 auto_nego |= (ADVERTISE_100FULL | ADVERTISE_100HALF | ADVERTISE_10HALF | ADVERTISE_10FULL); #else if (val & (LPA_10HALF | LPA_10FULL)) auto_nego |= (ADVERTISE_10HALF | ADVERTISE_10FULL); else auto_nego |= (ADVERTISE_100FULL | ADVERTISE_100HALF | ADVERTISE_10HALF | ADVERTISE_10FULL); #endif if (tp->DASH) auto_nego |= (ADVERTISE_100FULL | ADVERTISE_100HALF | ADVERTISE_10HALF | ADVERTISE_10FULL); if (((tp->mcfg == CFG_METHOD_7) || (tp->mcfg == CFG_METHOD_8)) && (RTL_R16(CPlusCmd) & ASF)) auto_nego |= (ADVERTISE_100FULL | ADVERTISE_100HALF | ADVERTISE_10HALF | ADVERTISE_10FULL); giga_ctrl = mdio_read(tp, MII_CTRL1000) & ~(ADVERTISE_1000HALF | ADVERTISE_1000FULL); mdio_write(tp, MII_ADVERTISE, auto_nego); mdio_write(tp, MII_CTRL1000, giga_ctrl); rtl8168_phy_restart_nway(dev); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); RTL_W32(RxConfig, RTL_R32(RxConfig) | AcceptBroadcast | AcceptMulticast | AcceptMyPhys); return; } if (tp->DASH) return; if (((tp->mcfg == CFG_METHOD_7) || (tp->mcfg == CFG_METHOD_8)) && (RTL_R16(CPlusCmd) & ASF)) return; rtl8168_phy_power_down(dev); switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_9: case CFG_METHOD_10: case CFG_METHOD_11: case CFG_METHOD_12: case CFG_METHOD_13: case CFG_METHOD_14: case CFG_METHOD_15: case CFG_METHOD_17: case CFG_METHOD_18: case CFG_METHOD_19: case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: RTL_W8(PMCH, RTL_R8(PMCH) & ~BIT_7); break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: RTL_W8(0xD0, RTL_R8(0xD0) & ~BIT_6); RTL_W8(0xF2, RTL_R8(0xF2) & ~BIT_6); break; } } static void rtl8168_powerup_pll(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_9: case CFG_METHOD_10: case CFG_METHOD_11: case CFG_METHOD_12: case CFG_METHOD_13: case CFG_METHOD_14: case CFG_METHOD_15: case CFG_METHOD_17: case CFG_METHOD_18: case CFG_METHOD_19: case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: RTL_W8(PMCH, RTL_R8(PMCH) | BIT_7 | BIT_6); break; } rtl8168_phy_power_up(dev); } #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,4,22) static void rtl8168_get_wol(struct net_device *dev, struct ethtool_wolinfo *wol) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; u8 options; unsigned long flags; wol->wolopts = 0; if (tp->mcfg == CFG_METHOD_DEFAULT) { wol->supported = 0; return; } else { wol->supported = WAKE_ANY; } spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); options = RTL_R8(Config1); if (!(options & PMEnable)) goto out_unlock; wol->wolopts = tp->wol_opts; out_unlock: spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); } static int rtl8168_set_wol(struct net_device *dev, struct ethtool_wolinfo *wol) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); unsigned long flags; if (tp->mcfg == CFG_METHOD_DEFAULT) return -EOPNOTSUPP; spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); tp->wol_opts = wol->wolopts; tp->wol_enabled = (tp->wol_opts) ? WOL_ENABLED : WOL_DISABLED; spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); device_set_wakeup_enable(&tp->pci_dev->dev, wol->wolopts); return 0; } static void rtl8168_get_drvinfo(struct net_device *dev, struct ethtool_drvinfo *info) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); strcpy(info->driver, MODULENAME); strcpy(info->version, RTL8168_VERSION); strcpy(info->bus_info, pci_name(tp->pci_dev)); info->regdump_len = R8168_REGS_DUMP_SIZE; info->eedump_len = tp->eeprom_len; } static int rtl8168_get_regs_len(struct net_device *dev) { return R8168_REGS_DUMP_SIZE; } #endif //LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,4,22) static int rtl8168_set_speed_xmii(struct net_device *dev, u8 autoneg, u32 speed, u8 duplex) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); int auto_nego = 0; int giga_ctrl = 0; unsigned long flags; if (tp->mcfg == CFG_METHOD_29 || tp->mcfg == CFG_METHOD_30 || tp->mcfg == CFG_METHOD_31 || tp->mcfg == CFG_METHOD_32) { //Disable Giga Lite spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A42); ClearEthPhyBit(tp, 0x14, BIT_9); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A40); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); } if ((speed != SPEED_1000) && (speed != SPEED_100) && (speed != SPEED_10)) { speed = SPEED_1000; duplex = DUPLEX_FULL; } auto_nego = mdio_read(tp, MII_ADVERTISE); auto_nego &= ~(ADVERTISE_10HALF | ADVERTISE_10FULL | ADVERTISE_100HALF | ADVERTISE_100FULL | ADVERTISE_PAUSE_CAP | ADVERTISE_PAUSE_ASYM); giga_ctrl = mdio_read(tp, MII_CTRL1000); giga_ctrl &= ~(ADVERTISE_1000HALF | ADVERTISE_1000FULL); if ((autoneg == AUTONEG_ENABLE) || (speed == SPEED_1000)) { /*n-way force*/ if ((speed == SPEED_10) && (duplex == DUPLEX_HALF)) { auto_nego |= ADVERTISE_10HALF; } else if ((speed == SPEED_10) && (duplex == DUPLEX_FULL)) { auto_nego |= ADVERTISE_10HALF | ADVERTISE_10FULL; } else if ((speed == SPEED_100) && (duplex == DUPLEX_HALF)) { auto_nego |= ADVERTISE_100HALF | ADVERTISE_10HALF | ADVERTISE_10FULL; } else if ((speed == SPEED_100) && (duplex == DUPLEX_FULL)) { auto_nego |= ADVERTISE_100HALF | ADVERTISE_100FULL | ADVERTISE_10HALF | ADVERTISE_10FULL; } else if (speed == SPEED_1000) { giga_ctrl |= ADVERTISE_1000HALF | ADVERTISE_1000FULL; auto_nego |= ADVERTISE_100HALF | ADVERTISE_100FULL | ADVERTISE_10HALF | ADVERTISE_10FULL; } //flow control if (dev->mtu <= ETH_DATA_LEN) auto_nego |= ADVERTISE_PAUSE_CAP|ADVERTISE_PAUSE_ASYM; tp->phy_auto_nego_reg = auto_nego; tp->phy_1000_ctrl_reg = giga_ctrl; spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); mdio_write(tp, MII_ADVERTISE, auto_nego); mdio_write(tp, MII_CTRL1000, giga_ctrl); rtl8168_phy_restart_nway(dev); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); mdelay(20); } else { /*true force*/ spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); rtl8168_phy_setup_force_mode(dev, speed, duplex); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); } tp->autoneg = autoneg; tp->speed = speed; tp->duplex = duplex; if (tp->mcfg == CFG_METHOD_11) rtl8168dp_10mbps_gphy_para(dev); return 0; } static int rtl8168_set_speed(struct net_device *dev, u8 autoneg, u32 speed, u8 duplex) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); int ret; ret = tp->set_speed(dev, autoneg, speed, duplex); return ret; } #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,4,22) static int rtl8168_set_settings(struct net_device *dev, #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(4,6,0) struct ethtool_cmd *cmd #else const struct ethtool_link_ksettings *cmd #endif ) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); int ret; unsigned long flags; u8 autoneg; u32 speed; u8 duplex; #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(4,6,0) autoneg = cmd->autoneg; speed = cmd->speed; duplex = cmd->duplex; #else const struct ethtool_link_settings *base = &cmd->base; autoneg = base->autoneg; speed = base->speed; duplex = base->duplex; #endif spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); ret = rtl8168_set_speed(dev, autoneg, speed, duplex); spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); return ret; } #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(3,3,0) static u32 rtl8168_get_tx_csum(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); u32 ret; unsigned long flags; spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(3,0,0) ret = ((dev->features & NETIF_F_IP_CSUM) != 0); #else ret = ((dev->features & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM)) != 0); #endif //LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(3,0,0) spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); return ret; } static u32 rtl8168_get_rx_csum(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); u32 ret; unsigned long flags; spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); ret = tp->cp_cmd & RxChkSum; spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); return ret; } static int rtl8168_set_tx_csum(struct net_device *dev, u32 data) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); unsigned long flags; if (tp->mcfg == CFG_METHOD_DEFAULT) return -EOPNOTSUPP; spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(3,0,0) if (data) dev->features |= NETIF_F_IP_CSUM; else dev->features &= ~NETIF_F_IP_CSUM; #else if (data) if ((tp->mcfg == CFG_METHOD_1) || (tp->mcfg == CFG_METHOD_2) || (tp->mcfg == CFG_METHOD_3)) dev->features |= NETIF_F_IP_CSUM; else dev->features |= (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM); else dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM); #endif //LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(3,0,0) spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); return 0; } static int rtl8168_set_rx_csum(struct net_device *dev, u32 data) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; unsigned long flags; if (tp->mcfg == CFG_METHOD_DEFAULT) return -EOPNOTSUPP; spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); if (data) tp->cp_cmd |= RxChkSum; else tp->cp_cmd &= ~RxChkSum; RTL_W16(CPlusCmd, tp->cp_cmd); spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); return 0; } #endif //LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(3,3,0) #endif //LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,4,22) #ifdef CONFIG_R8168_VLAN static inline u32 rtl8168_tx_vlan_tag(struct rtl8168_private *tp, struct sk_buff *skb) { u32 tag; #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(3,0,0) tag = (tp->vlgrp && vlan_tx_tag_present(skb)) ? TxVlanTag | swab16(vlan_tx_tag_get(skb)) : 0x00; #elif LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(4,0,0) tag = (vlan_tx_tag_present(skb)) ? TxVlanTag | swab16(vlan_tx_tag_get(skb)) : 0x00; #else tag = (skb_vlan_tag_present(skb)) ? TxVlanTag | swab16(skb_vlan_tag_get(skb)) : 0x00; #endif return tag; } #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(3,0,0) static void rtl8168_vlan_rx_register(struct net_device *dev, struct vlan_group *grp) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; unsigned long flags; spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); tp->vlgrp = grp; if (tp->vlgrp) tp->cp_cmd |= RxVlan; else tp->cp_cmd &= ~RxVlan; RTL_W16(CPlusCmd, tp->cp_cmd); RTL_R16(CPlusCmd); spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); } #endif #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,22) static void rtl8168_vlan_rx_kill_vid(struct net_device *dev, unsigned short vid) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); unsigned long flags; spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,21) if (tp->vlgrp) tp->vlgrp->vlan_devices[vid] = NULL; #else vlan_group_set_device(tp->vlgrp, vid, NULL); #endif //LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,21) spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); } #endif //LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,22) static int rtl8168_rx_vlan_skb(struct rtl8168_private *tp, struct RxDesc *desc, struct sk_buff *skb) { u32 opts2 = le32_to_cpu(desc->opts2); int ret = -1; #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(3,0,0) if (tp->vlgrp && (opts2 & RxVlanTag)) { rtl8168_rx_hwaccel_skb(skb, tp->vlgrp, swab16(opts2 & 0xffff)); ret = 0; } #elif LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(3,10,0) if (opts2 & RxVlanTag) __vlan_hwaccel_put_tag(skb, swab16(opts2 & 0xffff)); #else if (opts2 & RxVlanTag) __vlan_hwaccel_put_tag(skb, htons(ETH_P_8021Q), swab16(opts2 & 0xffff)); #endif desc->opts2 = 0; return ret; } #else /* !CONFIG_R8168_VLAN */ static inline u32 rtl8168_tx_vlan_tag(struct rtl8168_private *tp, struct sk_buff *skb) { return 0; } static int rtl8168_rx_vlan_skb(struct rtl8168_private *tp, struct RxDesc *desc, struct sk_buff *skb) { return -1; } #endif #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3,0,0) static netdev_features_t rtl8168_fix_features(struct net_device *dev, netdev_features_t features) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); unsigned long flags; spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); if (dev->mtu > MSS_MAX) features &= ~NETIF_F_ALL_TSO; if (dev->mtu > ETH_DATA_LEN) { features &= ~NETIF_F_ALL_TSO; features &= ~NETIF_F_ALL_CSUM; } spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); return features; } static int rtl8168_hw_set_features(struct net_device *dev, netdev_features_t features) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; u32 rx_config; rx_config = RTL_R32(RxConfig); if (features & NETIF_F_RXALL) rx_config |= (AcceptErr | AcceptRunt); else rx_config &= ~(AcceptErr | AcceptRunt); RTL_W32(RxConfig, rx_config); if (features & NETIF_F_RXCSUM) tp->cp_cmd |= RxChkSum; else tp->cp_cmd &= ~RxChkSum; if (dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_RX) tp->cp_cmd |= RxVlan; else tp->cp_cmd &= ~RxVlan; RTL_W16(CPlusCmd, tp->cp_cmd); RTL_R16(CPlusCmd); return 0; } static int rtl8168_set_features(struct net_device *dev, netdev_features_t features) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); unsigned long flags; features &= NETIF_F_RXALL | NETIF_F_RXCSUM | NETIF_F_HW_VLAN_RX; spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); if (features ^ dev->features) rtl8168_hw_set_features(dev, features); spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); return 0; } #endif static void rtl8168_gset_xmii(struct net_device *dev, #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(4,6,0) struct ethtool_cmd *cmd #else struct ethtool_link_ksettings *cmd #endif ) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; u8 status; u8 autoneg, duplex; u32 speed = 0; u32 supported, advertising; unsigned long flags; supported = SUPPORTED_10baseT_Half | SUPPORTED_10baseT_Full | SUPPORTED_100baseT_Half | SUPPORTED_100baseT_Full | SUPPORTED_1000baseT_Full | SUPPORTED_Autoneg | SUPPORTED_TP; spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); autoneg = (mdio_read(tp, MII_BMCR) & BMCR_ANENABLE) ? 1 : 0; spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); advertising = ADVERTISED_TP | ADVERTISED_Autoneg; if (tp->phy_auto_nego_reg & ADVERTISE_10HALF) advertising |= ADVERTISED_10baseT_Half; if (tp->phy_auto_nego_reg & ADVERTISE_10FULL) advertising |= ADVERTISED_10baseT_Full; if (tp->phy_auto_nego_reg & ADVERTISE_100HALF) advertising |= ADVERTISED_100baseT_Half; if (tp->phy_auto_nego_reg & ADVERTISE_100FULL) advertising |= ADVERTISED_100baseT_Full; if (tp->phy_1000_ctrl_reg & ADVERTISE_1000FULL) advertising |= ADVERTISED_1000baseT_Full; status = RTL_R8(PHYstatus); if (status & _1000bpsF) speed = SPEED_1000; else if (status & _100bps) speed = SPEED_100; else if (status & _10bps) speed = SPEED_10; if (status & TxFlowCtrl) advertising |= ADVERTISED_Asym_Pause; if (status & RxFlowCtrl) advertising |= ADVERTISED_Pause; duplex = ((status & _1000bpsF) || (status & FullDup)) ? DUPLEX_FULL : DUPLEX_HALF; #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(4,6,0) cmd->supported = supported; cmd->advertising = advertising; cmd->autoneg = autoneg; cmd->speed = speed; cmd->duplex = duplex; #else ethtool_convert_legacy_u32_to_link_mode(cmd->link_modes.supported, supported); ethtool_convert_legacy_u32_to_link_mode(cmd->link_modes.advertising, advertising); cmd->base.autoneg = autoneg; cmd->base.speed = speed; cmd->base.duplex = duplex; #endif } #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,4,22) static int rtl8168_get_settings(struct net_device *dev, #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(4,6,0) struct ethtool_cmd *cmd #else struct ethtool_link_ksettings *cmd #endif ) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); tp->get_settings(dev, cmd); return 0; } static void rtl8168_get_regs(struct net_device *dev, struct ethtool_regs *regs, void *p) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; unsigned int i; u8 *data = p; unsigned long flags; if (regs->len < R8168_REGS_DUMP_SIZE) return /* -EINVAL */; memset(p, 0, regs->len); spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); for (i = 0; i < R8168_MAC_REGS_SIZE; i++) *data++ = readb(ioaddr + i); spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); data = (u8*)p + 256; spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); for (i = 0; i < R8168_PHY_REGS_SIZE/2; i++) { *(u16*)data = mdio_read(tp, i); data += 2; } data = (u8*)p + 256 * 2; for (i = 0; i < R8168_EPHY_REGS_SIZE/2; i++) { *(u16*)data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, i); data += 2; } data = (u8*)p + 256 * 3; switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_1: case CFG_METHOD_2: case CFG_METHOD_3: /* RTL8168B does not support Extend GMAC */ break; default: for (i = 0; i < R8168_ERI_REGS_SIZE; i+=4) { *(u32*)data = rtl8168_eri_read(ioaddr, i , 4, ERIAR_ExGMAC); data += 4; } break; } spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); } static u32 rtl8168_get_msglevel(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); return tp->msg_enable; } static void rtl8168_set_msglevel(struct net_device *dev, u32 value) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); tp->msg_enable = value; } static const char rtl8168_gstrings[][ETH_GSTRING_LEN] = { "tx_packets", "rx_packets", "tx_errors", "rx_errors", "rx_missed", "align_errors", "tx_single_collisions", "tx_multi_collisions", "unicast", "broadcast", "multicast", "tx_aborted", "tx_underrun", }; #endif //#LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,4,22) #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,33) #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,4,22) static int rtl8168_get_stats_count(struct net_device *dev) { return ARRAY_SIZE(rtl8168_gstrings); } #endif //#LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,4,22) #else static int rtl8168_get_sset_count(struct net_device *dev, int sset) { switch (sset) { case ETH_SS_STATS: return ARRAY_SIZE(rtl8168_gstrings); default: return -EOPNOTSUPP; } } #endif #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,4,22) static void rtl8168_get_ethtool_stats(struct net_device *dev, struct ethtool_stats *stats, u64 *data) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; struct rtl8168_counters *counters; dma_addr_t paddr; u32 cmd; u32 WaitCnt; unsigned long flags; ASSERT_RTNL(); counters = tp->tally_vaddr; paddr = tp->tally_paddr; if (!counters) return; spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); RTL_W32(CounterAddrHigh, (u64)paddr >> 32); cmd = (u64)paddr & DMA_BIT_MASK(32); RTL_W32(CounterAddrLow, cmd); RTL_W32(CounterAddrLow, cmd | CounterDump); WaitCnt = 0; while (RTL_R32(CounterAddrLow) & CounterDump) { udelay(10); WaitCnt++; if (WaitCnt > 20) break; } spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); data[0] = le64_to_cpu(counters->tx_packets); data[1] = le64_to_cpu(counters->rx_packets); data[2] = le64_to_cpu(counters->tx_errors); data[3] = le32_to_cpu(counters->rx_errors); data[4] = le16_to_cpu(counters->rx_missed); data[5] = le16_to_cpu(counters->align_errors); data[6] = le32_to_cpu(counters->tx_one_collision); data[7] = le32_to_cpu(counters->tx_multi_collision); data[8] = le64_to_cpu(counters->rx_unicast); data[9] = le64_to_cpu(counters->rx_broadcast); data[10] = le32_to_cpu(counters->rx_multicast); data[11] = le16_to_cpu(counters->tx_aborted); data[12] = le16_to_cpu(counters->tx_underun); } static void rtl8168_get_strings(struct net_device *dev, u32 stringset, u8 *data) { switch (stringset) { case ETH_SS_STATS: memcpy(data, *rtl8168_gstrings, sizeof(rtl8168_gstrings)); break; } } #endif //#LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,4,22) static int rtl_get_eeprom_len(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); return tp->eeprom_len; } static int rtl_get_eeprom(struct net_device *dev, struct ethtool_eeprom *eeprom, u8 *buf) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); int i,j,ret; int start_w, end_w; int VPD_addr, VPD_data; u32 *eeprom_buff; u16 tmp; if (tp->eeprom_type == EEPROM_TYPE_NONE) { dev_printk(KERN_DEBUG, &tp->pci_dev->dev, "Detect none EEPROM\n"); return -EOPNOTSUPP; } else if (eeprom->len == 0 || (eeprom->offset+eeprom->len) > tp->eeprom_len) { dev_printk(KERN_DEBUG, &tp->pci_dev->dev, "Invalid parameter\n"); return -EINVAL; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_9: case CFG_METHOD_10: VPD_addr = 0xCE; VPD_data = 0xD0; break; case CFG_METHOD_1: case CFG_METHOD_2: case CFG_METHOD_3: case CFG_METHOD_11: case CFG_METHOD_12: case CFG_METHOD_13: return -EOPNOTSUPP; default: VPD_addr = 0xD2; VPD_data = 0xD4; break; } start_w = eeprom->offset >> 2; end_w = (eeprom->offset + eeprom->len - 1) >> 2; eeprom_buff = kmalloc(sizeof(u32)*(end_w - start_w + 1), GFP_KERNEL); if (!eeprom_buff) return -ENOMEM; rtl8168_enable_cfg9346_write(tp); ret = -EFAULT; for (i=start_w; i<=end_w; i++) { pci_write_config_word(tp->pci_dev, VPD_addr, (u16)i*4); ret = -EFAULT; for (j = 0; j < 10; j++) { udelay(400); pci_read_config_word(tp->pci_dev, VPD_addr, &tmp); if (tmp&0x8000) { ret = 0; break; } } if (ret) break; pci_read_config_dword(tp->pci_dev, VPD_data, &eeprom_buff[i-start_w]); } rtl8168_disable_cfg9346_write(tp); if (!ret) memcpy(buf, (u8 *)eeprom_buff + (eeprom->offset & 3), eeprom->len); kfree(eeprom_buff); return ret; } #undef ethtool_op_get_link #define ethtool_op_get_link _kc_ethtool_op_get_link u32 _kc_ethtool_op_get_link(struct net_device *dev) { return netif_carrier_ok(dev) ? 1 : 0; } #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(3,3,0) #undef ethtool_op_get_sg #define ethtool_op_get_sg _kc_ethtool_op_get_sg u32 _kc_ethtool_op_get_sg(struct net_device *dev) { #ifdef NETIF_F_SG return (dev->features & NETIF_F_SG) != 0; #else return 0; #endif } #undef ethtool_op_set_sg #define ethtool_op_set_sg _kc_ethtool_op_set_sg int _kc_ethtool_op_set_sg(struct net_device *dev, u32 data) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); if (tp->mcfg == CFG_METHOD_DEFAULT) return -EOPNOTSUPP; #ifdef NETIF_F_SG if (data) dev->features |= NETIF_F_SG; else dev->features &= ~NETIF_F_SG; #endif return 0; } #endif #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3,6,0) static int rtl_ethtool_get_eee(struct net_device *net, struct ethtool_eee *eee) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(net); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; u32 lp, adv, supported = 0; unsigned long flags; u16 val; switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: break; default: return -EOPNOTSUPP; } if (unlikely(tp->rtk_enable_diag)) return -EBUSY; spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A5C); val = mdio_read(tp, 0x12); supported = mmd_eee_cap_to_ethtool_sup_t(val); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A5D); val = mdio_read(tp, 0x10); adv = mmd_eee_adv_to_ethtool_adv_t(val); val = mdio_read(tp, 0x11); lp = mmd_eee_adv_to_ethtool_adv_t(val); val = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x1B0, 2, ERIAR_ExGMAC); val &= BIT_1 | BIT_0; mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); eee->eee_enabled = !!val; eee->eee_active = !!(supported & adv & lp); eee->supported = supported; eee->advertised = adv; eee->lp_advertised = lp; return 0; } static int rtl_ethtool_set_eee(struct net_device *net, struct ethtool_eee *eee) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(net); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; unsigned long flags; u32 data; switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: break; default: return -EOPNOTSUPP; } if (unlikely(tp->rtk_enable_diag)) return -EBUSY; spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); data = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x1B0, 4, ERIAR_ExGMAC); if (eee->eee_enabled) { data |= BIT_1 | BIT_0; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1B0, 4, data, ERIAR_ExGMAC); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); data = mdio_read(tp, 0x11); mdio_write(tp, 0x11, data | BIT_4); data = ethtool_adv_to_mmd_eee_adv_t(eee->advertised); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A5D); mdio_write(tp, 0x10, data); } else { data &= ~(BIT_1 | BIT_0); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1B0, 4, data, ERIAR_ExGMAC); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); data = mdio_read(tp, 0x11); mdio_write(tp, 0x11, data & ~BIT_4); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A5D); mdio_write(tp, 0x10, 0x0000); } mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); data = mdio_read(tp, MII_BMCR); data |= BMCR_RESET; mdio_write(tp, MII_BMCR, data); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); return 0; } #endif /* LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3,6,0) */ static int rtl_nway_reset(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); unsigned long flags; int ret, bmcr; if (unlikely(tp->rtk_enable_diag)) return -EBUSY; spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); /* if autoneg is off, it's an error */ mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); bmcr = mdio_read(tp, MII_BMCR); if (bmcr & BMCR_ANENABLE) { bmcr |= BMCR_ANRESTART; mdio_write(tp, MII_BMCR, bmcr); ret = 0; } else { ret = -EINVAL; } spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); return ret; } #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,4,22) static const struct ethtool_ops rtl8168_ethtool_ops = { .get_drvinfo = rtl8168_get_drvinfo, .get_regs_len = rtl8168_get_regs_len, .get_link = ethtool_op_get_link, #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(4,6,0) .get_settings = rtl8168_get_settings, .set_settings = rtl8168_set_settings, #else .get_link_ksettings = rtl8168_get_settings, .set_link_ksettings = rtl8168_set_settings, #endif .get_msglevel = rtl8168_get_msglevel, .set_msglevel = rtl8168_set_msglevel, #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(3,3,0) .get_rx_csum = rtl8168_get_rx_csum, .set_rx_csum = rtl8168_set_rx_csum, .get_tx_csum = rtl8168_get_tx_csum, .set_tx_csum = rtl8168_set_tx_csum, .get_sg = ethtool_op_get_sg, .set_sg = ethtool_op_set_sg, #ifdef NETIF_F_TSO .get_tso = ethtool_op_get_tso, .set_tso = ethtool_op_set_tso, #endif #endif .get_regs = rtl8168_get_regs, .get_wol = rtl8168_get_wol, .set_wol = rtl8168_set_wol, .get_strings = rtl8168_get_strings, #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,33) .get_stats_count = rtl8168_get_stats_count, #else .get_sset_count = rtl8168_get_sset_count, #endif .get_ethtool_stats = rtl8168_get_ethtool_stats, #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,23) #ifdef ETHTOOL_GPERMADDR .get_perm_addr = ethtool_op_get_perm_addr, #endif #endif //LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,23) .get_eeprom = rtl_get_eeprom, .get_eeprom_len = rtl_get_eeprom_len, #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3,5,0) .get_ts_info = ethtool_op_get_ts_info, #endif //LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3,5,0) #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3,6,0) .get_eee = rtl_ethtool_get_eee, .set_eee = rtl_ethtool_set_eee, #endif /* LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3,6,0) */ .nway_reset = rtl_nway_reset, }; #endif //LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,4,22) static int rtl8168_enable_EEE(struct rtl8168_private *tp) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; int ret; u16 data; u16 PhyRegValue; u32 csi_tmp; u32 WaitCnt; unsigned long flags; ret = 0; switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_14: case CFG_METHOD_15: spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0007); mdio_write(tp, 0x1E, 0x0020); data = mdio_read(tp, 0x15) | 0x0100; mdio_write(tp, 0x15, data); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B85); data = mdio_read(tp, 0x06) | 0x2000; mdio_write(tp, 0x06, data); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0006); mdio_write(tp, 0x00, 0x5A30); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x0D, 0x0007); mdio_write(tp, 0x0E, 0x003C); mdio_write(tp, 0x0D, 0x4007); mdio_write(tp, 0x0E, 0x0006); mdio_write(tp, 0x0D, 0x0000); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); if ((RTL_R8(Config4)&0x40) && (RTL_R8(0x6D) & BIT_7)) { spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8AC8); mdio_write(tp, 0x06, RTL_R16(CustomLED)); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B82); data = mdio_read(tp, 0x06) | 0x0010; mdio_write(tp, 0x05, 0x8B82); mdio_write(tp, 0x06, data); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); } break; case CFG_METHOD_16: case CFG_METHOD_17: spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x1B0, 4, ERIAR_ExGMAC) | 0x0003; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1B0, 4, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); mdio_write(tp,0x1F , 0x0004); mdio_write(tp,0x1F , 0x0007); mdio_write(tp,0x1E , 0x0020); data = mdio_read(tp, 0x15)|0x0100; mdio_write(tp,0x15 , data); mdio_write(tp,0x1F , 0x0002); mdio_write(tp,0x1F , 0x0005); mdio_write(tp,0x05 , 0x8B85); data = mdio_read(tp, 0x06)|0x2000; mdio_write(tp,0x06 , data); mdio_write(tp,0x1F , 0x0000); mdio_write(tp,0x0D , 0x0007); mdio_write(tp,0x0E , 0x003C); mdio_write(tp,0x0D , 0x4007); mdio_write(tp,0x0E , 0x0006); mdio_write(tp,0x0D , 0x0000); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); break; case CFG_METHOD_18: case CFG_METHOD_19: case CFG_METHOD_20: spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x1B0, 4, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= BIT_1 | BIT_0; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1B0, 4, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0007); mdio_write(tp, 0x1e, 0x0020); data = mdio_read(tp, 0x15); data |= BIT_8; mdio_write(tp, 0x15, data); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B85); data = mdio_read(tp, 0x06); data |= BIT_13; mdio_write(tp, 0x06, data); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x0D, 0x0007); mdio_write(tp, 0x0E, 0x003C); mdio_write(tp, 0x0D, 0x4007); mdio_write(tp, 0x0E, 0x0006); mdio_write(tp, 0x0D, 0x0000); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); break; case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x1B0, 4, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= BIT_1 | BIT_0; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1B0, 4, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); data = mdio_read(tp, 0x11); mdio_write(tp, 0x11, data | BIT_4); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A5D); mdio_write(tp, 0x10, 0x0006); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); break; default: // dev_printk(KERN_DEBUG, &tp->pci_dev->dev, "Not Support EEE\n"); ret = -EOPNOTSUPP; break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A4A); SetEthPhyBit(tp, 0x11, BIT_9); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A42); SetEthPhyBit(tp, 0x14, BIT_7); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); break; } /*Advanced EEE*/ switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp,0x1F, 0x0B82); SetEthPhyBit(tp, 0x10, BIT_4); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp,0x1F, 0x0B80); WaitCnt = 0; do { PhyRegValue = mdio_read(tp, 0x10); PhyRegValue &= 0x0040; udelay(100); WaitCnt++; } while(PhyRegValue != 0x0040 && WaitCnt <1000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_25: rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1EA, 1, 0xFA, ERIAR_ExGMAC); spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); data = mdio_read(tp, 0x10); if (data & BIT_10) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A42); data = mdio_read(tp, 0x16); data &= ~(BIT_1); mdio_write(tp, 0x16, data); } else { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A42); data = mdio_read(tp, 0x16); data |= BIT_1; mdio_write(tp, 0x16, data); } mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); break; case CFG_METHOD_26: data = mac_ocp_read(tp, 0xE052); data |= BIT_0; mac_ocp_write(tp, 0xE052, data); data = mac_ocp_read(tp, 0xE056); data &= 0xFF0F; data |= (BIT_4 | BIT_5 | BIT_6); mac_ocp_write(tp, 0xE056, data); spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); data = mdio_read(tp, 0x10); if (data & BIT_10) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A42); data = mdio_read(tp, 0x16); data &= ~(BIT_1); mdio_write(tp, 0x16, data); } else { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A42); data = mdio_read(tp, 0x16); data |= BIT_1; mdio_write(tp, 0x16, data); } mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); break; case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: OOB_mutex_lock(tp); data = mac_ocp_read(tp, 0xE052); data &= ~BIT_0; mac_ocp_write(tp, 0xE052, data); OOB_mutex_unlock(tp); data = mac_ocp_read(tp, 0xE056); data &= 0xFF0F; data |= (BIT_4 | BIT_5 | BIT_6); mac_ocp_write(tp, 0xE056, data); break; case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: data = mac_ocp_read(tp, 0xE052); data |= BIT_0; mac_ocp_write(tp, 0xE052, data); spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); data = mdio_read(tp, 0x10) | BIT_15; mdio_write(tp, 0x10, data); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A44); data = mdio_read(tp, 0x11) | BIT_13 | BIT_14; data &= ~(BIT_12); mdio_write(tp, 0x11, data); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); break; case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: OOB_mutex_lock(tp); data = mac_ocp_read(tp, 0xE052); data |= BIT_0; mac_ocp_write(tp, 0xE052, data); OOB_mutex_unlock(tp); spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); data = mdio_read(tp, 0x10) | BIT_15; mdio_write(tp, 0x10, data); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A44); data = mdio_read(tp, 0x11) | BIT_13 | BIT_14; data &= ~(BIT_12); mdio_write(tp, 0x11, data); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0B82); ClearEthPhyBit(tp, 0x10, BIT_4); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); break; } return ret; } static int rtl8168_disable_EEE(struct rtl8168_private *tp) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; int ret; u16 data; u16 PhyRegValue; u32 csi_tmp; u32 WaitCnt; unsigned long flags; ret = 0; switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_14: case CFG_METHOD_15: spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B85); data = mdio_read(tp, 0x06) & ~0x2000; mdio_write(tp, 0x06, data); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0007); mdio_write(tp, 0x1E, 0x0020); data = mdio_read(tp, 0x15) & ~0x0100; mdio_write(tp, 0x15, data); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0006); mdio_write(tp, 0x00, 0x5A00); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x0D, 0x0007); mdio_write(tp, 0x0E, 0x003C); mdio_write(tp, 0x0D, 0x4007); mdio_write(tp, 0x0E, 0x0000); mdio_write(tp, 0x0D, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); if (RTL_R8(Config4) & 0x40) { spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B82); data = mdio_read(tp, 0x06) & ~0x0010; mdio_write(tp, 0x05, 0x8B82); mdio_write(tp, 0x06, data); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); } break; case CFG_METHOD_16: case CFG_METHOD_17: spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x1B0,4, ERIAR_ExGMAC)& ~0x0003; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1B0, 4, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B85); data = mdio_read(tp, 0x06) & ~0x2000; mdio_write(tp, 0x06, data); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0004); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0007); mdio_write(tp, 0x1E, 0x0020); data = mdio_read(tp, 0x15) & ~0x0100; mdio_write(tp,0x15 , data); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x0D, 0x0007); mdio_write(tp, 0x0E, 0x003C); mdio_write(tp, 0x0D, 0x4007); mdio_write(tp, 0x0E, 0x0000); mdio_write(tp, 0x0D, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); break; case CFG_METHOD_18: case CFG_METHOD_19: case CFG_METHOD_20: spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x1B0, 4, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp &= ~(BIT_1 | BIT_0); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1B0, 4, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B85); data = mdio_read(tp, 0x06); data &= ~BIT_13; mdio_write(tp, 0x06, data); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0007); mdio_write(tp, 0x1e, 0x0020); data = mdio_read(tp, 0x15); data &= ~BIT_8; mdio_write(tp, 0x15, data); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x0D, 0x0007); mdio_write(tp, 0x0E, 0x003C); mdio_write(tp, 0x0D, 0x4007); mdio_write(tp, 0x0E, 0x0000); mdio_write(tp, 0x0D, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); break; case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x1B0, 4, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp &= ~(BIT_1 | BIT_0); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1B0, 4, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); data = mdio_read(tp, 0x11); mdio_write(tp, 0x11, data & ~BIT_4); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A5D); mdio_write(tp, 0x10, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); break; default: // dev_printk(KERN_DEBUG, &tp->pci_dev->dev, "Not Support EEE\n"); ret = -EOPNOTSUPP; break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A42); ClearEthPhyBit(tp, 0x14, BIT_7); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A4A); ClearEthPhyBit(tp, 0x11, BIT_9); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); break; } /*Advanced EEE*/ switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp,0x1F, 0x0B82); SetEthPhyBit(tp, 0x10, BIT_4); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp,0x1F, 0x0B80); WaitCnt = 0; do { PhyRegValue = mdio_read(tp, 0x10); PhyRegValue &= 0x0040; udelay(100); WaitCnt++; } while(PhyRegValue != 0x0040 && WaitCnt <1000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_25: rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1EA, 1, 0x00, ERIAR_ExGMAC); spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A42); data = mdio_read(tp, 0x16); data &= ~(BIT_1); mdio_write(tp, 0x16, data); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); break; case CFG_METHOD_26: data = mac_ocp_read(tp, 0xE052); data &= ~(BIT_0); mac_ocp_write(tp, 0xE052, data); spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A42); data = mdio_read(tp, 0x16); data &= ~(BIT_1); mdio_write(tp, 0x16, data); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); break; case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: data = mac_ocp_read(tp, 0xE052); data &= ~(BIT_0); mac_ocp_write(tp, 0xE052, data); break; case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: data = mac_ocp_read(tp, 0xE052); data &= ~(BIT_0); mac_ocp_write(tp, 0xE052, data); spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); data = mdio_read(tp, 0x10) & ~(BIT_15); mdio_write(tp, 0x10, data); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A44); data = mdio_read(tp, 0x11) & ~(BIT_12 | BIT_13 | BIT_14); mdio_write(tp, 0x11, data); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0B82); ClearEthPhyBit(tp, 0x10, BIT_4); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); break; } return ret; } #if 0 static int rtl8168_enable_green_feature(struct rtl8168_private *tp) { u16 gphy_val; unsigned long flags; switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_14: case CFG_METHOD_15: spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0003); gphy_val = mdio_read(tp, 0x10) | 0x0400; mdio_write(tp, 0x10, gphy_val); gphy_val = mdio_read(tp, 0x19) | 0x0001; mdio_write(tp, 0x19, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); gphy_val = mdio_read(tp, 0x01) & ~0x0100; mdio_write(tp, 0x01, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x00, 0x9200); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); mdelay(20); break; case CFG_METHOD_17: case CFG_METHOD_18: case CFG_METHOD_19: case CFG_METHOD_20: spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0003); gphy_val = mdio_read(tp, 0x10); gphy_val |= BIT_10; mdio_write(tp, 0x10, gphy_val); gphy_val = mdio_read(tp, 0x19); gphy_val |= BIT_0; mdio_write(tp, 0x19, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); gphy_val = mdio_read(tp, 0x01); gphy_val |= BIT_8; mdio_write(tp, 0x01, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); mdio_write(tp, 0x00, 0x9200); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); break; case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x8011); SetEthPhyBit( tp, 0x14, BIT_14 ); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A40); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x00, 0x9200); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); break; case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x8045); mdio_write(tp, 0x14, 0x0000); mdio_write(tp, 0x13, 0x804d); mdio_write(tp, 0x14, 0x1222); mdio_write(tp, 0x13, 0x805d); mdio_write(tp, 0x14, 0x0022); mdio_write(tp, 0x13, 0x8011); SetEthPhyBit( tp, 0x14, BIT_15 ); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A40); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x00, 0x9200); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); break; default: dev_printk(KERN_DEBUG, &tp->pci_dev->dev, "Not Support Green Feature\n"); break; } return 0; } static int rtl8168_disable_green_feature(struct rtl8168_private *tp) { u16 gphy_val; unsigned long flags; switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_14: case CFG_METHOD_15: spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); gphy_val = mdio_read(tp, 0x01) | 0x0100; mdio_write(tp, 0x01, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0003); gphy_val = mdio_read(tp, 0x10) & ~0x0400; mdio_write(tp, 0x10, gphy_val); gphy_val = mdio_read(tp, 0x19) & ~0x0001; mdio_write(tp, 0x19, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); gphy_val = mdio_read(tp, 0x06) & ~0x7000; gphy_val |= 0x3000; mdio_write(tp, 0x06, gphy_val); gphy_val = mdio_read(tp, 0x0D) & 0x0700; gphy_val |= 0x0500; mdio_write(tp, 0x0D, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); break; case CFG_METHOD_17: case CFG_METHOD_18: case CFG_METHOD_19: case CFG_METHOD_20: spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0003); gphy_val = mdio_read(tp, 0x19); gphy_val &= ~BIT_0; mdio_write(tp, 0x19, gphy_val); gphy_val = mdio_read(tp, 0x10); gphy_val &= ~BIT_10; mdio_write(tp, 0x10, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); break; case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x8011); ClearEthPhyBit( tp, 0x14, BIT_14 ); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A40); mdio_write(tp, 0x00, 0x9200); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); break; case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x8045); mdio_write(tp, 0x14, 0x2444); mdio_write(tp, 0x13, 0x804d); mdio_write(tp, 0x14, 0x2444); mdio_write(tp, 0x13, 0x805d); mdio_write(tp, 0x14, 0x2444); mdio_write(tp, 0x13, 0x8011); SetEthPhyBit( tp, 0x14, BIT_15 ); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A40); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x00, 0x9200); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); break; default: dev_printk(KERN_DEBUG, &tp->pci_dev->dev, "Not Support Green Feature\n"); break; } return 0; } #endif static void rtl8168_get_mac_version(struct rtl8168_private *tp, void __iomem *ioaddr) { u32 reg,val32; u32 ICVerID; val32 = RTL_R32(TxConfig); reg = val32 & 0x7c800000; ICVerID = val32 & 0x00700000; switch (reg) { case 0x30000000: tp->mcfg = CFG_METHOD_1; tp->efuse_ver = EFUSE_NOT_SUPPORT; break; case 0x38000000: if (ICVerID == 0x00000000) { tp->mcfg = CFG_METHOD_2; } else if (ICVerID == 0x00500000) { tp->mcfg = CFG_METHOD_3; } else { tp->mcfg = CFG_METHOD_3; tp->HwIcVerUnknown = TRUE; } tp->efuse_ver = EFUSE_NOT_SUPPORT; break; case 0x3C000000: if (ICVerID == 0x00000000) { tp->mcfg = CFG_METHOD_4; } else if (ICVerID == 0x00200000) { tp->mcfg = CFG_METHOD_5; } else if (ICVerID == 0x00400000) { tp->mcfg = CFG_METHOD_6; } else { tp->mcfg = CFG_METHOD_6; tp->HwIcVerUnknown = TRUE; } tp->efuse_ver = EFUSE_NOT_SUPPORT; break; case 0x3C800000: if (ICVerID == 0x00100000) { tp->mcfg = CFG_METHOD_7; } else if (ICVerID == 0x00300000) { tp->mcfg = CFG_METHOD_8; } else { tp->mcfg = CFG_METHOD_8; tp->HwIcVerUnknown = TRUE; } tp->efuse_ver = EFUSE_NOT_SUPPORT; break; case 0x28000000: if (ICVerID == 0x00100000) { tp->mcfg = CFG_METHOD_9; } else if (ICVerID == 0x00300000) { tp->mcfg = CFG_METHOD_10; } else { tp->mcfg = CFG_METHOD_10; tp->HwIcVerUnknown = TRUE; } tp->efuse_ver = EFUSE_SUPPORT_V1; break; case 0x28800000: if (ICVerID == 0x00000000) { tp->mcfg = CFG_METHOD_11; } else if (ICVerID == 0x00200000) { tp->mcfg = CFG_METHOD_12; RTL_W32(0xD0, RTL_R32(0xD0) | 0x00020000); } else if (ICVerID == 0x00300000) { tp->mcfg = CFG_METHOD_13; } else { tp->mcfg = CFG_METHOD_13; tp->HwIcVerUnknown = TRUE; } tp->efuse_ver = EFUSE_SUPPORT_V1; break; case 0x2C000000: if (ICVerID == 0x00100000) { tp->mcfg = CFG_METHOD_14; } else if (ICVerID == 0x00200000) { tp->mcfg = CFG_METHOD_15; } else { tp->mcfg = CFG_METHOD_15; tp->HwIcVerUnknown = TRUE; } tp->efuse_ver = EFUSE_SUPPORT_V2; break; case 0x2C800000: if (ICVerID == 0x00000000) { tp->mcfg = CFG_METHOD_16; } else if (ICVerID == 0x00100000) { tp->mcfg = CFG_METHOD_17; } else { tp->mcfg = CFG_METHOD_17; tp->HwIcVerUnknown = TRUE; } tp->efuse_ver = EFUSE_SUPPORT_V3; break; case 0x48000000: if (ICVerID == 0x00000000) { tp->mcfg = CFG_METHOD_18; } else if (ICVerID == 0x00100000) { tp->mcfg = CFG_METHOD_19; } else { tp->mcfg = CFG_METHOD_19; tp->HwIcVerUnknown = TRUE; } tp->efuse_ver = EFUSE_SUPPORT_V3; break; case 0x48800000: if (ICVerID == 0x00000000) { tp->mcfg = CFG_METHOD_20; } else { tp->mcfg = CFG_METHOD_20; tp->HwIcVerUnknown = TRUE; } tp->efuse_ver = EFUSE_SUPPORT_V3; break; case 0x4C000000: if (ICVerID == 0x00000000) { tp->mcfg = CFG_METHOD_21; } else if (ICVerID == 0x00100000) { tp->mcfg = CFG_METHOD_22; } else { tp->mcfg = CFG_METHOD_22; tp->HwIcVerUnknown = TRUE; } tp->efuse_ver = EFUSE_SUPPORT_V3; break; case 0x50000000: if (ICVerID == 0x00000000) { tp->mcfg = CFG_METHOD_23; } else if (ICVerID == 0x00100000) { tp->mcfg = CFG_METHOD_27; } else if (ICVerID == 0x00200000) { tp->mcfg = CFG_METHOD_28; } else { tp->mcfg = CFG_METHOD_28; tp->HwIcVerUnknown = TRUE; } tp->efuse_ver = EFUSE_SUPPORT_V3; break; case 0x50800000: if (ICVerID == 0x00000000) { tp->mcfg = CFG_METHOD_24; } else if (ICVerID == 0x00100000) { tp->mcfg = CFG_METHOD_25; } else { tp->mcfg = CFG_METHOD_25; tp->HwIcVerUnknown = TRUE; } tp->efuse_ver = EFUSE_SUPPORT_V3; break; case 0x5C800000: if (ICVerID == 0x00000000) { tp->mcfg = CFG_METHOD_26; } else { tp->mcfg = CFG_METHOD_26; tp->HwIcVerUnknown = TRUE; } tp->efuse_ver = EFUSE_SUPPORT_V3; break; case 0x54000000: if (ICVerID == 0x00000000) { tp->mcfg = CFG_METHOD_29; } else if (ICVerID == 0x00100000) { tp->mcfg = CFG_METHOD_30; } else { tp->mcfg = CFG_METHOD_30; tp->HwIcVerUnknown = TRUE; } tp->efuse_ver = EFUSE_SUPPORT_V3; break; case 0x54800000: if (ICVerID == 0x00100000) { tp->mcfg = CFG_METHOD_31; } else if (ICVerID == 0x00200000) { tp->mcfg = CFG_METHOD_32; } else { tp->mcfg = CFG_METHOD_32; tp->HwIcVerUnknown = TRUE; } tp->efuse_ver = EFUSE_SUPPORT_V3; break; default: printk("unknown chip version (%x)\n",reg); tp->mcfg = CFG_METHOD_DEFAULT; tp->HwIcVerUnknown = TRUE; tp->efuse_ver = EFUSE_NOT_SUPPORT; break; } } static void rtl8168_print_mac_version(struct rtl8168_private *tp) { int i; for (i = ARRAY_SIZE(rtl_chip_info) - 1; i >= 0; i--) { if (tp->mcfg == rtl_chip_info[i].mcfg) { dprintk("Realtek PCIe GBE Family Controller mcfg = %04d\n", rtl_chip_info[i].mcfg); return; } } dprintk("mac_version == Unknown\n"); } static u8 rtl8168_calc_efuse_dummy_bit(u16 reg) { int s,a,b; u8 dummyBitPos = 0; s=reg% 32; a=s % 16; b=s/16; if (s/16) { dummyBitPos = (u8)(16-a); } else { dummyBitPos = (u8)a; } return dummyBitPos; } static u32 rtl8168_decode_efuse_cmd(struct rtl8168_private *tp, u32 DwCmd) { u16 reg = (u16)((DwCmd & 0x00FE0000) >> 17); u32 DummyPos = rtl8168_calc_efuse_dummy_bit(reg); u32 DeCodeDwCmd = DwCmd; u32 Dw17BitData; if (tp->efuse_ver < 3) { DeCodeDwCmd = (DwCmd>>(DummyPos+1))< 0) { DeCodeDwCmd |= ((DwCmd<<(32-DummyPos))>>(32-DummyPos)); } } else { reg = (u16)((DwCmd & 0x007F0000) >> 16); DummyPos = rtl8168_calc_efuse_dummy_bit(reg); Dw17BitData = ((DwCmd & BIT_23) >> 23); Dw17BitData <<= 16; Dw17BitData |= (DwCmd & 0x0000FFFF); DeCodeDwCmd = (Dw17BitData>>(DummyPos+1))< 0) { DeCodeDwCmd |= ((Dw17BitData<<(32-DummyPos))>>(32-DummyPos)); } } return DeCodeDwCmd; } static u8 rtl8168_efuse_read(struct rtl8168_private *tp, u16 reg) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; u8 efuse_data = 0; u32 temp; int cnt; if (tp->efuse_ver == EFUSE_NOT_SUPPORT) return EFUSE_READ_FAIL; if (tp->efuse_ver == EFUSE_SUPPORT_V1) { temp = EFUSE_READ | ((reg & EFUSE_Reg_Mask) << EFUSE_Reg_Shift); RTL_W32(EFUSEAR, temp); cnt = 0; do { udelay(100); temp = RTL_R32(EFUSEAR); cnt++; } while (!(temp & EFUSE_READ_OK) && (cnt < EFUSE_Check_Cnt)); if (cnt == EFUSE_Check_Cnt) efuse_data = EFUSE_READ_FAIL; else efuse_data = (u8)(RTL_R32(EFUSEAR) & EFUSE_Data_Mask); } else if (tp->efuse_ver == EFUSE_SUPPORT_V2) { temp = (reg/2) & 0x03ff; temp <<= 17; temp |= EFUSE_READ; RTL_W32(EFUSEAR, temp); cnt = 0; do { udelay(100); temp = RTL_R32(EFUSEAR); cnt++; } while (!(temp & EFUSE_READ_OK) && (cnt < EFUSE_Check_Cnt)); if (cnt == EFUSE_Check_Cnt) { efuse_data = EFUSE_READ_FAIL; } else { temp = RTL_R32(EFUSEAR); temp = rtl8168_decode_efuse_cmd(tp, temp); if (reg%2) { temp >>= 8; efuse_data = (u8)temp; } else { efuse_data = (u8)temp; } } } else if (tp->efuse_ver == EFUSE_SUPPORT_V3) { temp = (reg/2) & 0x03ff; temp <<= 16; temp |= EFUSE_READ; RTL_W32(EFUSEAR, temp); cnt = 0; do { udelay(100); temp = RTL_R32(EFUSEAR); cnt++; } while (!(temp & EFUSE_READ_OK) && (cnt < EFUSE_Check_Cnt)); if (cnt == EFUSE_Check_Cnt) { efuse_data = EFUSE_READ_FAIL; } else { temp = RTL_R32(EFUSEAR); temp = rtl8168_decode_efuse_cmd(tp, temp); if (reg%2) { temp >>= 8; efuse_data = (u8)temp; } else { efuse_data = (u8)temp; } } } udelay(20); return efuse_data; } static void rtl8168_tally_counter_addr_fill(struct rtl8168_private *tp) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; if (!tp->tally_paddr) return; RTL_W32(CounterAddrHigh, (u64)tp->tally_paddr >> 32); RTL_W32(CounterAddrLow, (u64)tp->tally_paddr & (DMA_BIT_MASK(32))); } static void rtl8168_tally_counter_clear(struct rtl8168_private *tp) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; if (tp->mcfg == CFG_METHOD_1 || tp->mcfg == CFG_METHOD_2 || tp->mcfg == CFG_METHOD_3 ) return; if (!tp->tally_paddr) return; RTL_W32(CounterAddrHigh, (u64)tp->tally_paddr >> 32); RTL_W32(CounterAddrLow, ((u64)tp->tally_paddr & (DMA_BIT_MASK(32))) | CounterReset); } static int rtl8168_is_ups_resume(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); return (mac_ocp_read(tp, 0xD408) & BIT_0); } static void rtl8168_clear_ups_resume_bit(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); mac_ocp_write(tp, 0xD408, mac_ocp_read(tp, 0xD408) & ~(BIT_0)); } static void rtl8168_wait_phy_ups_resume(struct net_device *dev, u16 PhyState) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); u16 TmpPhyState; int i=0; do { TmpPhyState = mdio_read_phy_ocp(tp, 0x0A42, 0x10); TmpPhyState &= 0x7; mdelay(1); i++; } while ((i < 100) && (TmpPhyState != PhyState)); #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,18) WARN_ON_ONCE(i == 100); #endif } void EnableNowIsOob(struct rtl8168_private *tp) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; if ( tp->HwSuppNowIsOobVer == 1 ) { RTL_W8(MCUCmd_reg, RTL_R8(MCUCmd_reg) | Now_is_oob); } } void DisableNowIsOob(struct rtl8168_private *tp) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; if ( tp->HwSuppNowIsOobVer == 1 ) { RTL_W8(MCUCmd_reg, RTL_R8(MCUCmd_reg) & ~Now_is_oob); } } static void rtl8168_exit_oob(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; u16 data16; RTL_W32(RxConfig, RTL_R32(RxConfig) & ~(AcceptErr | AcceptRunt | AcceptBroadcast | AcceptMulticast | AcceptMyPhys | AcceptAllPhys)); switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: Dash2DisableTxRx(dev); break; } if (tp->DASH) { rtl8168_driver_stop(tp); rtl8168_driver_start(tp); #ifdef ENABLE_DASH_SUPPORT DashHwInit(dev); #endif } //Disable realwow function switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_18: case CFG_METHOD_19: RTL_W32(MACOCP, 0xE5A90000); RTL_W32(MACOCP, 0xF2100010); break; case CFG_METHOD_20: RTL_W32(MACOCP, 0xE5A90000); RTL_W32(MACOCP, 0xE4640000); RTL_W32(MACOCP, 0xF2100010); break; case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: RTL_W32(MACOCP, 0x605E0000); RTL_W32(MACOCP, (0xE05E << 16) | (RTL_R32(MACOCP) & 0xFFFE)); RTL_W32(MACOCP, 0xE9720000); RTL_W32(MACOCP, 0xF2140010); break; case CFG_METHOD_26: RTL_W32(MACOCP, 0xE05E00FF); RTL_W32(MACOCP, 0xE9720000); mac_ocp_write(tp, 0xE428, 0x0010); break; } #ifndef ENABLE_REALWOW_SUPPORT switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x174, 2, 0x0000, ERIAR_ExGMAC); mac_ocp_write(tp, 0xE428, 0x0010); break; case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x174, 2, 0x00FF, ERIAR_ExGMAC); mac_ocp_write(tp, 0xE428, 0x0010); break; case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: { u32 csi_tmp; csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x174, 2, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp &= ~(BIT_8); csi_tmp |= (BIT_15); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x174, 2, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); mac_ocp_write(tp, 0xE428, 0x0010); } break; } #endif //ENABLE_REALWOW_SUPPORT #ifdef ENABLE_REALWOW_SUPPORT realwow_hw_init(dev); #endif rtl8168_nic_reset(dev); switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_20: rtl8168_wait_ll_share_fifo_ready(dev); data16 = mac_ocp_read(tp, 0xD4DE) | BIT_15; mac_ocp_write(tp, 0xD4DE, data16); rtl8168_wait_ll_share_fifo_ready(dev); break; case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: DisableNowIsOob(tp); data16 = mac_ocp_read(tp, 0xE8DE) & ~BIT_14; mac_ocp_write(tp, 0xE8DE, data16); rtl8168_wait_ll_share_fifo_ready(dev); data16 = mac_ocp_read(tp, 0xE8DE) | BIT_15; mac_ocp_write(tp, 0xE8DE, data16); rtl8168_wait_ll_share_fifo_ready(dev); break; } //wait ups resume (phy state 2) switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: if (rtl8168_is_ups_resume(dev)) { unsigned long flags; spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); rtl8168_wait_phy_ups_resume(dev, 2); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); rtl8168_clear_ups_resume_bit(dev); } break; }; } void rtl8168_hw_disable_mac_mcu_bps(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: rtl8168_enable_cfg9346_write(tp); RTL_W8(Config5, RTL_R8(Config5) & ~BIT_0); RTL_W8(Config2, RTL_R8(Config2) & ~BIT_7); rtl8168_disable_cfg9346_write(tp); break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: mac_ocp_write(tp, 0xFC38, 0x0000); break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: mac_ocp_write(tp, 0xFC28, 0x0000); mac_ocp_write(tp, 0xFC2A, 0x0000); mac_ocp_write(tp, 0xFC2C, 0x0000); mac_ocp_write(tp, 0xFC2E, 0x0000); mac_ocp_write(tp, 0xFC30, 0x0000); mac_ocp_write(tp, 0xFC32, 0x0000); mac_ocp_write(tp, 0xFC34, 0x0000); mac_ocp_write(tp, 0xFC36, 0x0000); mdelay(3); mac_ocp_write(tp, 0xFC26, 0x0000); break; } } static void rtl8168_set_mac_mcu_8168g_1(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); mac_ocp_write(tp, 0xE43C, 0x0000); mac_ocp_write(tp, 0xE43E, 0x0000); mac_ocp_write(tp, 0xE434, 0x0004); mac_ocp_write(tp, 0xE43C, 0x0004); rtl8168_hw_disable_mac_mcu_bps(dev); mac_ocp_write( tp, 0xF800, 0xE008 ); mac_ocp_write( tp, 0xF802, 0xE01B ); mac_ocp_write( tp, 0xF804, 0xE022 ); mac_ocp_write( tp, 0xF806, 0xE094 ); mac_ocp_write( tp, 0xF808, 0xE097 ); mac_ocp_write( tp, 0xF80A, 0xE09A ); mac_ocp_write( tp, 0xF80C, 0xE0B3 ); mac_ocp_write( tp, 0xF80E, 0xE0BA ); mac_ocp_write( tp, 0xF810, 0x49D2 ); mac_ocp_write( tp, 0xF812, 0xF10D ); mac_ocp_write( tp, 0xF814, 0x766C ); mac_ocp_write( tp, 0xF816, 0x49E2 ); mac_ocp_write( tp, 0xF818, 0xF00A ); mac_ocp_write( tp, 0xF81A, 0x1EC0 ); mac_ocp_write( tp, 0xF81C, 0x8EE1 ); mac_ocp_write( tp, 0xF81E, 0xC60A ); mac_ocp_write( tp, 0xF820, 0x77C0 ); mac_ocp_write( tp, 0xF822, 0x4870 ); mac_ocp_write( tp, 0xF824, 0x9FC0 ); mac_ocp_write( tp, 0xF826, 0x1EA0 ); mac_ocp_write( tp, 0xF828, 0xC707 ); mac_ocp_write( tp, 0xF82A, 0x8EE1 ); mac_ocp_write( tp, 0xF82C, 0x9D6C ); mac_ocp_write( tp, 0xF82E, 0xC603 ); mac_ocp_write( tp, 0xF830, 0xBE00 ); mac_ocp_write( tp, 0xF832, 0xB416 ); mac_ocp_write( tp, 0xF834, 0x0076 ); mac_ocp_write( tp, 0xF836, 0xE86C ); mac_ocp_write( tp, 0xF838, 0xC406 ); mac_ocp_write( tp, 0xF83A, 0x7580 ); mac_ocp_write( tp, 0xF83C, 0x4852 ); mac_ocp_write( tp, 0xF83E, 0x8D80 ); mac_ocp_write( tp, 0xF840, 0xC403 ); mac_ocp_write( tp, 0xF842, 0xBC00 ); mac_ocp_write( tp, 0xF844, 0xD3E0 ); mac_ocp_write( tp, 0xF846, 0x02C8 ); mac_ocp_write( tp, 0xF848, 0x8918 ); mac_ocp_write( tp, 0xF84A, 0xE815 ); mac_ocp_write( tp, 0xF84C, 0x1100 ); mac_ocp_write( tp, 0xF84E, 0xF011 ); mac_ocp_write( tp, 0xF850, 0xE812 ); mac_ocp_write( tp, 0xF852, 0x4990 ); mac_ocp_write( tp, 0xF854, 0xF002 ); mac_ocp_write( tp, 0xF856, 0xE817 ); mac_ocp_write( tp, 0xF858, 0xE80E ); mac_ocp_write( tp, 0xF85A, 0x4992 ); mac_ocp_write( tp, 0xF85C, 0xF002 ); mac_ocp_write( tp, 0xF85E, 0xE80E ); mac_ocp_write( tp, 0xF860, 0xE80A ); mac_ocp_write( tp, 0xF862, 0x4993 ); mac_ocp_write( tp, 0xF864, 0xF002 ); mac_ocp_write( tp, 0xF866, 0xE818 ); mac_ocp_write( tp, 0xF868, 0xE806 ); mac_ocp_write( tp, 0xF86A, 0x4991 ); mac_ocp_write( tp, 0xF86C, 0xF002 ); mac_ocp_write( tp, 0xF86E, 0xE838 ); mac_ocp_write( tp, 0xF870, 0xC25E ); mac_ocp_write( tp, 0xF872, 0xBA00 ); mac_ocp_write( tp, 0xF874, 0xC056 ); mac_ocp_write( tp, 0xF876, 0x7100 ); mac_ocp_write( tp, 0xF878, 0xFF80 ); mac_ocp_write( tp, 0xF87A, 0x7100 ); mac_ocp_write( tp, 0xF87C, 0x4892 ); mac_ocp_write( tp, 0xF87E, 0x4813 ); mac_ocp_write( tp, 0xF880, 0x8900 ); mac_ocp_write( tp, 0xF882, 0xE00A ); mac_ocp_write( tp, 0xF884, 0x7100 ); mac_ocp_write( tp, 0xF886, 0x4890 ); mac_ocp_write( tp, 0xF888, 0x4813 ); mac_ocp_write( tp, 0xF88A, 0x8900 ); mac_ocp_write( tp, 0xF88C, 0xC74B ); mac_ocp_write( tp, 0xF88E, 0x74F8 ); mac_ocp_write( tp, 0xF890, 0x48C2 ); mac_ocp_write( tp, 0xF892, 0x4841 ); mac_ocp_write( tp, 0xF894, 0x8CF8 ); mac_ocp_write( tp, 0xF896, 0xC746 ); mac_ocp_write( tp, 0xF898, 0x74FC ); mac_ocp_write( tp, 0xF89A, 0x49C0 ); mac_ocp_write( tp, 0xF89C, 0xF120 ); mac_ocp_write( tp, 0xF89E, 0x49C1 ); mac_ocp_write( tp, 0xF8A0, 0xF11E ); mac_ocp_write( tp, 0xF8A2, 0x74F8 ); 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mac_ocp_write(tp, 0xFC32, 0x279C); mac_ocp_write(tp, 0xFC34, 0x0000); mac_ocp_write(tp, 0xFC36, 0x0000); mac_ocp_write(tp, 0xFC38, 0x0022); } static void rtl8168_hw_mac_mcu_config(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); if (tp->NotWrMcuPatchCode == TRUE) return; switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_21: rtl8168_set_mac_mcu_8168g_1(dev); break; case CFG_METHOD_24: rtl8168_set_mac_mcu_8168gu_1(dev); break; case CFG_METHOD_25: rtl8168_set_mac_mcu_8168gu_2(dev); break; case CFG_METHOD_26: rtl8168_set_mac_mcu_8411b_1(dev); break; case CFG_METHOD_27: rtl8168_set_mac_mcu_8168ep_1(dev); break; case CFG_METHOD_28: rtl8168_set_mac_mcu_8168ep_2(dev); break; case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: rtl8168_set_mac_mcu_8168h_1(dev); break; case CFG_METHOD_31: if (tp->HwPkgDet == 0x00 || tp->HwPkgDet == 0x0F) rtl8168_set_mac_mcu_8168fp_1(dev); else if (tp->HwPkgDet == 0x06) rtl8168_set_mac_mcu_8168fp_2(dev); break; case CFG_METHOD_32: rtl8168_hw_disable_mac_mcu_bps(dev); break; } } static void rtl8168_hw_init(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; unsigned long flags; u32 csi_tmp; switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_14: case CFG_METHOD_15: case CFG_METHOD_16: case CFG_METHOD_17: case CFG_METHOD_18: case CFG_METHOD_19: case CFG_METHOD_20: case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: rtl8168_enable_cfg9346_write(tp); RTL_W8(Config5, RTL_R8(Config5) & ~BIT_0); RTL_W8(Config2, RTL_R8(Config2) & ~BIT_7); rtl8168_disable_cfg9346_write(tp); RTL_W8(0xF1, RTL_R8(0xF1) & ~BIT_7); break; } //Disable UPS switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: mac_ocp_write(tp, 0xD400, mac_ocp_read( tp, 0xD400) & ~(BIT_0)); break; } //Disable DMA Aggregation switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: mac_ocp_write(tp, 0xE63E, mac_ocp_read( tp, 0xE63E) & ~(BIT_3 | BIT_2 | BIT_1)); mac_ocp_write(tp, 0xE63E, mac_ocp_read( tp, 0xE63E) | (BIT_0)); mac_ocp_write(tp, 0xE63E, mac_ocp_read( tp, 0xE63E) & ~(BIT_0)); mac_ocp_write(tp, 0xC094, 0x0); mac_ocp_write(tp, 0xC09E, 0x0); break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_9: case CFG_METHOD_10: RTL_W8(DBG_reg, RTL_R8(DBG_reg) | BIT_1 | BIT_7); break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_14: case CFG_METHOD_15: case CFG_METHOD_16: case CFG_METHOD_17: case CFG_METHOD_18: case CFG_METHOD_19: RTL_W8(0xF2, (RTL_R8(0xF2) & ~(BIT_2 | BIT_1 | BIT_0))); break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_16: case CFG_METHOD_17: case CFG_METHOD_18: case CFG_METHOD_19: case CFG_METHOD_20: if (aspm) { RTL_W8(0x6E, RTL_R8(0x6E) | BIT_6); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1AE, 2, 0x0403, ERIAR_ExGMAC); } break; case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: if (aspm) { if ((mac_ocp_read(tp, 0xDC00) & BIT_3) || (RTL_R8(Config0) & 0x07)) { RTL_W8(0x6E, RTL_R8(0x6E) | BIT_6); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1AE, 2, 0x0403, ERIAR_ExGMAC); } } break; } if (tp->mcfg == CFG_METHOD_10 || tp->mcfg == CFG_METHOD_14 || tp->mcfg == CFG_METHOD_15) RTL_W8(0xF3, RTL_R8(0xF3) | BIT_2); rtl8168_hw_mac_mcu_config(dev); /*disable ocp phy power saving*/ if (tp->mcfg == CFG_METHOD_25 || tp->mcfg == CFG_METHOD_26 || tp->mcfg == CFG_METHOD_27 || tp->mcfg == CFG_METHOD_28 || tp->mcfg == CFG_METHOD_29 || tp->mcfg == CFG_METHOD_30 || tp->mcfg == CFG_METHOD_31 || tp->mcfg == CFG_METHOD_32) { spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write_phy_ocp(tp, 0x0C41, 0x13, 0x0000); mdio_write_phy_ocp(tp, 0x0C41, 0x13, 0x0500); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); } //Set PCIE uncorrectable error status mask pcie 0x108 csi_tmp = rtl8168_csi_read(tp, 0x108); csi_tmp |= BIT_20; rtl8168_csi_write(tp, 0x108, csi_tmp); switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x1AB, 1, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= ( BIT_2 | BIT_3 | BIT_4 | BIT_5 | BIT_6 | BIT_7 ); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1AB, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); break; } if (s0_magic_packet == 1) rtl8168_enable_magic_packet(dev); } static void rtl8168_hw_ephy_config(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; u16 ephy_data; if (tp->mcfg == CFG_METHOD_4) { /*Set EPHY registers begin*/ /*Set EPHY register offset 0x02 bit 11 to 0 and bit 12 to 1*/ ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x02); ephy_data &= ~BIT_11; ephy_data |= BIT_12; rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x02, ephy_data); /*Set EPHY register offset 0x03 bit 1 to 1*/ ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x03); ephy_data |= (1 << 1); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x03, ephy_data); /*Set EPHY register offset 0x06 bit 7 to 0*/ ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x06); ephy_data &= ~(1 << 7); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x06, ephy_data); /*Set EPHY registers end*/ } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_5) { /* set EPHY registers */ SetPCIePhyBit(tp, 0x01, BIT_0); ClearAndSetPCIePhyBit(tp, 0x03, BIT_10, BIT_5 ); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_9) { /* set EPHY registers */ rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x01, 0x7C7F); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x02, 0x011F); if (tp->eeprom_type != EEPROM_TYPE_NONE) { ClearAndSetPCIePhyBit(tp, 0x03, 0xFFB0, 0x05B0 ); } else { ClearAndSetPCIePhyBit(tp, 0x03, 0xFFF0, 0x05F0 ); } rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x06, 0xB271); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x07, 0xCE00); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_10) { /* set EPHY registers */ rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x01, 0x6C7F); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x02, 0x011F); ClearAndSetPCIePhyBit(tp, 0x03, 0xFFF0, 0x01B0 ); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x1A, 0x0546); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x1C, 0x80C4); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x1D, 0x78E5); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x0A, 0x8100); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_12) { ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x0B); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x0B, ephy_data|0x48); ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x19); ephy_data &= ~0x20; rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x19, ephy_data|0x50); ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x0C); ephy_data &= ~0x100; rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x0C, ephy_data|0x20); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_14 || tp->mcfg == CFG_METHOD_15) { /* set EPHY registers */ ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x00) & ~0x0200; ephy_data |= 0x0100; rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x00, ephy_data); ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x00); ephy_data |= 0x0004; rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x00, ephy_data); ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x06) & ~0x0002; ephy_data |= 0x0001; rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x06, ephy_data); ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x06); ephy_data |= 0x0030; rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x06, ephy_data); ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x07); ephy_data |= 0x2000; rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x07, ephy_data); ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x00); ephy_data |= 0x0020; rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x00, ephy_data); ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x03) & ~0x5800; ephy_data |= 0x2000; rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x03, ephy_data); ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x03); ephy_data |= 0x0001; rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x03, ephy_data); ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x01) & ~0x0800; ephy_data |= 0x1000; rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x01, ephy_data); ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x07); ephy_data |= 0x4000; rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x07, ephy_data); ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x1E); ephy_data |= 0x2000; rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x1E, ephy_data); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x19, 0xFE6C); ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x0A); ephy_data |= 0x0040; rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x0A, ephy_data); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_16 || tp->mcfg == CFG_METHOD_17) { if (tp->mcfg == CFG_METHOD_16) { rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x06, 0xF020); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x07, 0x01FF); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x00, 0x5027); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x01, 0x0003); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x02, 0x2D16); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x03, 0x6D49); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x08, 0x0006); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x0A, 0x00C8); } ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x09); ephy_data |= BIT_7; rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x09, ephy_data); ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x19); ephy_data |= (BIT_2 | BIT_5 | BIT_9); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x19, ephy_data); ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x00); ephy_data |= BIT_3; rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x00, ephy_data); ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x0C); ephy_data &= ~(BIT_13 | BIT_12 | BIT_11 | BIT_10 | BIT_8 | BIT_7 | BIT_6 | BIT_5 | BIT_4); ephy_data |= BIT_9; rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x0C, ephy_data); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_18 || tp->mcfg == CFG_METHOD_19) { if (tp->mcfg == CFG_METHOD_18) { ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x06); ephy_data |= BIT_5; ephy_data &= ~(BIT_7 | BIT_6); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x06, ephy_data); ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x08); ephy_data |= BIT_1; ephy_data &= ~BIT_0; rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x08, ephy_data); } ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x09); ephy_data |= BIT_7; rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x09, ephy_data); ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x19); ephy_data |= (BIT_2 | BIT_5 | BIT_9); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x19, ephy_data); ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x00); ephy_data |= BIT_3; rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x00, ephy_data); ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x0C); ephy_data &= ~(BIT_13 | BIT_12 | BIT_11 | BIT_10 | BIT_8 | BIT_7 | BIT_6 | BIT_5 | BIT_4); ephy_data |= BIT_9; rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x0C, ephy_data); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_20) { ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x06); ephy_data |= BIT_5; ephy_data &= ~(BIT_7 | BIT_6); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x06, ephy_data); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x0f, 0x5200); ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x19); ephy_data |= (BIT_2 | BIT_5 | BIT_9); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x19, ephy_data); ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x00); ephy_data |= BIT_3; rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x00, ephy_data); ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x0C); ephy_data &= ~(BIT_13 | BIT_12 | BIT_11 | BIT_10 | BIT_8 | BIT_7 | BIT_6 | BIT_5 | BIT_4); ephy_data |= BIT_9; rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x0C, ephy_data); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_21 || tp->mcfg == CFG_METHOD_22) { ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x00); ephy_data &= ~(BIT_3); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x00, ephy_data); ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x0C); ephy_data &= ~(BIT_13 | BIT_12 | BIT_11 | BIT_10 | BIT_9 | BIT_8 | BIT_7 | BIT_6 | BIT_5 | BIT_4); ephy_data |= (BIT_5 | BIT_11); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x0C, ephy_data); ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x1E); ephy_data |= (BIT_0); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x1E, ephy_data); ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x19); ephy_data &= ~(BIT_15); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x19, ephy_data); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_25) { ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x00); ephy_data &= ~BIT_3; rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x00, ephy_data); ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x0C); ephy_data &= ~(BIT_13 | BIT_12 | BIT_11 | BIT_10| BIT_9 | BIT_8 | BIT_7 | BIT_6 | BIT_5 | BIT_4); ephy_data |= (BIT_5 | BIT_11); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x0C, ephy_data); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x19, 0x7C00); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x1E, 0x20EB); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x0D, 0x1666); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x00, 0x10A3); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x06, 0xF050); SetPCIePhyBit(tp, 0x04, BIT_4); ClearPCIePhyBit(tp, 0x1D, BIT_14); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_26) { ClearPCIePhyBit(tp, 0x00, BIT_3); ClearAndSetPCIePhyBit( tp, 0x0C, (BIT_13 | BIT_12 | BIT_10 | BIT_9 | BIT_8 | BIT_7 | BIT_6 | BIT_4), (BIT_5 | BIT_11) ); SetPCIePhyBit(tp, 0x1E, BIT_0); ClearPCIePhyBit(tp, 0x19, BIT_15); ClearPCIePhyBit(tp, 0x19, (BIT_5 | BIT_0)); SetPCIePhyBit(tp, 0x1E, BIT_13); ClearPCIePhyBit(tp, 0x0D, BIT_8); SetPCIePhyBit(tp, 0x0D, BIT_9); SetPCIePhyBit(tp, 0x00, BIT_7); SetPCIePhyBit(tp, 0x06, BIT_4); SetPCIePhyBit(tp, 0x04, BIT_4); SetPCIePhyBit(tp, 0x1D, BIT_14); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_23) { rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x00, 0x10AB); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x06, 0xf030); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x08, 0x2006); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x0D, 0x1666); ephy_data = rtl8168_ephy_read(ioaddr, 0x0C); ephy_data &= ~(BIT_13 | BIT_12 | BIT_11 | BIT_10 | BIT_9 | BIT_8 | BIT_7 | BIT_6 | BIT_5 | BIT_4); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x0C, ephy_data); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_27) { rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x00, 0x10A3); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x19, 0xFC00); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x1E, 0x20EA); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_28) { SetPCIePhyBit(tp, 0x00, BIT_7); ClearAndSetPCIePhyBit(tp, 0x0D, BIT_8, BIT_9 ); ClearPCIePhyBit(tp, 0x19, (BIT_15 | BIT_5 | BIT_0)); SetPCIePhyBit(tp, 0x1E, BIT_13); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_29 || tp->mcfg == CFG_METHOD_30) { ClearPCIePhyBit(tp, 0x1E, BIT_11); SetPCIePhyBit(tp, 0x1E, BIT_0); SetPCIePhyBit(tp, 0x1D, BIT_11); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x05, 0x2089); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x06, 0x5881); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x04, 0x854A); rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x01, 0x068B); } } static int rtl8168_check_hw_phy_mcu_code_ver(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); int ram_code_ver_match = 0; switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_14: case CFG_METHOD_15: mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B60); tp->hw_ram_code_ver = mdio_read(tp, 0x06); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); break; case CFG_METHOD_16: case CFG_METHOD_17: case CFG_METHOD_18: case CFG_METHOD_19: case CFG_METHOD_20: mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B30); tp->hw_ram_code_ver = mdio_read(tp, 0x06); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); break; case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x801E); tp->hw_ram_code_ver = mdio_read(tp, 0x14); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); break; default: tp->hw_ram_code_ver = ~0; break; } if ( tp->hw_ram_code_ver == tp->sw_ram_code_ver) { ram_code_ver_match = 1; tp->HwHasWrRamCodeToMicroP = TRUE; } return ram_code_ver_match; } static void rtl8168_write_hw_phy_mcu_code_ver(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_14: case CFG_METHOD_15: mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B60); mdio_write(tp, 0x06, tp->sw_ram_code_ver); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); tp->hw_ram_code_ver = tp->sw_ram_code_ver; break; case CFG_METHOD_16: case CFG_METHOD_17: case CFG_METHOD_18: case CFG_METHOD_19: case CFG_METHOD_20: mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B30); mdio_write(tp, 0x06, tp->sw_ram_code_ver); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); tp->hw_ram_code_ver = tp->sw_ram_code_ver; break; case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x801E); mdio_write(tp, 0x14, tp->sw_ram_code_ver); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); tp->hw_ram_code_ver = tp->sw_ram_code_ver; break; } } static int rtl8168_phy_ram_code_check(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); u16 PhyRegValue; u32 WaitCnt; int retval = TRUE; switch(tp->mcfg) { case CFG_METHOD_21: mdio_write(tp, 0x1f, 0x0A40); PhyRegValue = mdio_read(tp, 0x10); PhyRegValue &= ~(BIT_11); mdio_write(tp, 0x10, PhyRegValue); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0A00); PhyRegValue = mdio_read(tp, 0x10); PhyRegValue &= ~(BIT_12 | BIT_13 | BIT_14 | BIT_15); mdio_write(tp, 0x10, PhyRegValue); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x8010); PhyRegValue = mdio_read(tp, 0x14); PhyRegValue &= ~(BIT_11); mdio_write(tp, 0x14, PhyRegValue); mdio_write(tp,0x1f, 0x0B82); PhyRegValue = mdio_read(tp, 0x10); PhyRegValue |= BIT_4; mdio_write(tp,0x10, PhyRegValue); mdio_write(tp,0x1f, 0x0B80); WaitCnt = 0; do { PhyRegValue = mdio_read(tp, 0x10); PhyRegValue &= 0x0040; udelay(100); WaitCnt++; } while(PhyRegValue != 0x0040 && WaitCnt <1000); if (WaitCnt == 1000) { retval = FALSE; } mdio_write(tp, 0x1f, 0x0A40); mdio_write(tp, 0x10, 0x0140); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0A4A); PhyRegValue = mdio_read(tp, 0x13); PhyRegValue &= ~(BIT_6); PhyRegValue |= (BIT_7); mdio_write(tp, 0x13, PhyRegValue); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0A44); PhyRegValue = mdio_read(tp, 0x14); PhyRegValue |= (BIT_2); mdio_write(tp, 0x14, PhyRegValue); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0A50); PhyRegValue = mdio_read(tp, 0x11); PhyRegValue |= (BIT_11|BIT_12); mdio_write(tp, 0x11, PhyRegValue); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0B82); PhyRegValue = mdio_read(tp, 0x10); PhyRegValue &= ~(BIT_4); mdio_write(tp, 0x10, PhyRegValue); mdio_write(tp,0x1f, 0x0A22); WaitCnt = 0; do { PhyRegValue = mdio_read(tp, 0x12); PhyRegValue &= 0x0010; udelay(100); WaitCnt++; } while(PhyRegValue != 0x0010 && WaitCnt <1000); if (WaitCnt == 1000) { retval = FALSE; } mdio_write(tp, 0x1f, 0x0A40); mdio_write(tp, 0x10, 0x1040); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0A4A); PhyRegValue = mdio_read(tp, 0x13); PhyRegValue &= ~(BIT_6|BIT_7); mdio_write(tp, 0x13, PhyRegValue); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0A44); PhyRegValue = mdio_read(tp, 0x14); PhyRegValue &= ~(BIT_2); mdio_write(tp, 0x14, PhyRegValue); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0A50); PhyRegValue = mdio_read(tp, 0x11); PhyRegValue &= ~(BIT_11|BIT_12); mdio_write(tp, 0x11, PhyRegValue); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x8010); PhyRegValue = mdio_read(tp, 0x14); PhyRegValue |= (BIT_11); mdio_write(tp, 0x14, PhyRegValue); mdio_write(tp,0x1f, 0x0B82); PhyRegValue = mdio_read(tp, 0x10); PhyRegValue |= BIT_4; mdio_write(tp,0x10, PhyRegValue); mdio_write(tp,0x1f, 0x0B80); WaitCnt = 0; do { PhyRegValue = mdio_read(tp, 0x10); PhyRegValue &= 0x0040; udelay(100); WaitCnt++; } while(PhyRegValue != 0x0040 && WaitCnt <1000); if ( WaitCnt == 1000) { retval = FALSE; } mdio_write(tp, 0x1f, 0x0A20); PhyRegValue = mdio_read(tp, 0x13); if (PhyRegValue & BIT_11) { if (PhyRegValue & BIT_10) { retval = FALSE; } } mdio_write(tp, 0x1f, 0x0B82); PhyRegValue = mdio_read(tp, 0x10); PhyRegValue &= ~(BIT_4); mdio_write(tp, 0x10, PhyRegValue); mdelay(2); break; default: break; } mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); return retval; } static void rtl8168_set_phy_ram_code_check_fail_flag(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); u16 TmpUshort; switch(tp->mcfg) { case CFG_METHOD_21: TmpUshort = mac_ocp_read(tp, 0xD3C0); TmpUshort |= BIT_0; mac_ocp_write(tp, 0xD3C0, TmpUshort); break; } } static void rtl8168_set_phy_mcu_8168e_1(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); unsigned int gphy_val,i; mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); mdio_write(tp, 0x00, 0x1800); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0007); mdio_write(tp, 0x1e, 0x0023); mdio_write(tp, 0x17, 0x0117); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0007); mdio_write(tp, 0x1E, 0x002C); mdio_write(tp, 0x1B, 0x5000); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); mdio_write(tp, 0x16, 0x4104); for (i = 0; i < 200; i++) { udelay(100); gphy_val = mdio_read(tp, 0x1E); gphy_val &= 0x03FF; if (gphy_val == 0x000C) break; } mdio_write(tp, 0x1f, 0x0005); for (i = 0; i < 200; i++) { udelay(100); gphy_val = mdio_read(tp, 0x07); if ((gphy_val & BIT_5) == 0) break; } gphy_val = mdio_read(tp, 0x07); if (gphy_val & BIT_5) { mdio_write(tp, 0x1f, 0x0007); mdio_write(tp, 0x1e, 0x00a1); mdio_write(tp, 0x17, 0x1000); mdio_write(tp, 0x17, 0x0000); mdio_write(tp, 0x17, 0x2000); mdio_write(tp, 0x1e, 0x002f); mdio_write(tp, 0x18, 0x9bfb); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0005); mdio_write(tp, 0x07, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); } mdio_write(tp, 0x1f, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0xfff6); mdio_write(tp, 0x06, 0x0080); gphy_val = mdio_read(tp, 0x00); gphy_val &= ~(BIT_7); mdio_write(tp, 0x00, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0002); gphy_val = mdio_read(tp, 0x08); gphy_val &= ~(BIT_7); mdio_write(tp, 0x08, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0007); mdio_write(tp, 0x1e, 0x0023); mdio_write(tp, 0x16, 0x0306); mdio_write(tp, 0x16, 0x0307); mdio_write(tp, 0x15, 0x000e); mdio_write(tp, 0x19, 0x000a); mdio_write(tp, 0x15, 0x0010); mdio_write(tp, 0x19, 0x0008); 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if (gphy_val & BIT_7) break; } mdio_write(tp, 0x1f, 0x0004); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0007); mdio_write(tp, 0x1e, 0x0023); gphy_val = mdio_read(tp, 0x17); gphy_val &= ~(BIT_0); gphy_val |= BIT_2; mdio_write(tp, 0x17, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0002); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); } static void rtl8168_set_phy_mcu_8168evl_2(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); struct pci_dev *pdev = tp->pci_dev; unsigned int gphy_val,i; mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); mdio_write(tp, 0x00, 0x1800); gphy_val = mdio_read(tp, 0x15); gphy_val &= ~(BIT_12); mdio_write(tp, 0x15, gphy_val); mdio_write(tp, 0x00, 0x4800); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0007); mdio_write(tp, 0x1e, 0x002f); for (i = 0; i < 1000; i++) { udelay(100); gphy_val = mdio_read(tp, 0x1c); if ((gphy_val & 0x0080) == 0x0080) break; } mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); mdio_write(tp, 0x00, 0x1800); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0007); mdio_write(tp, 0x1e, 0x0023); for (i = 0; i < 200; i++) { udelay(100); gphy_val = mdio_read(tp, 0x17); if (!(gphy_val & 0x0001)) break; } mdio_write(tp, 0x1f, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0xfff6); mdio_write(tp, 0x06, 0x0080); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0007); mdio_write(tp, 0x1e, 0x0023); mdio_write(tp, 0x16, 0x0306); mdio_write(tp, 0x16, 0x0307); mdio_write(tp, 0x15, 0x00AF); mdio_write(tp, 0x19, 0x4060); mdio_write(tp, 0x15, 0x00B0); mdio_write(tp, 0x19, 0x7800); mdio_write(tp, 0x15, 0x00B1); mdio_write(tp, 0x19, 0x7e00); mdio_write(tp, 0x15, 0x00B2); mdio_write(tp, 0x19, 0x72B0); mdio_write(tp, 0x15, 0x00B3); mdio_write(tp, 0x19, 0x7F00); mdio_write(tp, 0x15, 0x00B4); mdio_write(tp, 0x19, 0x73B0); mdio_write(tp, 0x15, 0x0101); mdio_write(tp, 0x19, 0x0005); mdio_write(tp, 0x15, 0x0103); mdio_write(tp, 0x19, 0x0003); mdio_write(tp, 0x15, 0x0105); mdio_write(tp, 0x19, 0x30FD); mdio_write(tp, 0x15, 0x0106); mdio_write(tp, 0x19, 0x9DF7); mdio_write(tp, 0x15, 0x0107); mdio_write(tp, 0x19, 0x30C6); mdio_write(tp, 0x15, 0x0098); mdio_write(tp, 0x19, 0x7c0b); mdio_write(tp, 0x15, 0x0099); mdio_write(tp, 0x19, 0x6c0b); 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unsigned int gphy_val,i; mdio_write(tp,0x1f, 0x0B82); gphy_val = mdio_read(tp, 0x10); gphy_val |= BIT_4; mdio_write(tp,0x10, gphy_val); mdio_write(tp,0x1f, 0x0B80); i = 0; do { gphy_val = mdio_read(tp, 0x10); gphy_val &= 0x0040; udelay(50); udelay(50); i++; } while(gphy_val != 0x0040 && i <1000); mdio_write(tp,0x1f, 0x0A43); mdio_write(tp,0x13, 0x8146); mdio_write(tp,0x14, 0x0100); mdio_write(tp,0x13, 0xB82E); mdio_write(tp,0x14, 0x0001); mdio_write(tp,0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0xb820); mdio_write(tp, 0x14, 0x0290); mdio_write(tp, 0x13, 0xa012); mdio_write(tp, 0x14, 0x0000); mdio_write(tp, 0x13, 0xa014); mdio_write(tp, 0x14, 0x2c04); mdio_write(tp, 0x14, 0x2c07); mdio_write(tp, 0x14, 0x2c07); mdio_write(tp, 0x14, 0x2c07); mdio_write(tp, 0x14, 0xa304); mdio_write(tp, 0x14, 0xa301); mdio_write(tp, 0x14, 0x207e); mdio_write(tp, 0x13, 0xa01a); mdio_write(tp, 0x14, 0x0000); mdio_write(tp, 0x13, 0xa006); mdio_write(tp, 0x14, 0x0fff); mdio_write(tp, 0x13, 0xa004); mdio_write(tp, 0x14, 0x0fff); 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mdio_write(tp, 0x14, 0x6201); mdio_write(tp, 0x13, 0xB82E); mdio_write(tp, 0x14, 0x0001); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0xB820); mdio_write(tp, 0x14, 0x0290); mdio_write(tp, 0x13, 0xA012); mdio_write(tp, 0x14, 0x0000); mdio_write(tp, 0x13, 0xA014); mdio_write(tp, 0x14, 0x2c04); mdio_write(tp, 0x14, 0x2c09); mdio_write(tp, 0x14, 0x2c09); mdio_write(tp, 0x14, 0x2c09); mdio_write(tp, 0x14, 0xad01); mdio_write(tp, 0x14, 0xad01); mdio_write(tp, 0x14, 0xad01); mdio_write(tp, 0x14, 0xad01); mdio_write(tp, 0x14, 0x236c); mdio_write(tp, 0x13, 0xA01A); mdio_write(tp, 0x14, 0x0000); mdio_write(tp, 0x13, 0xA006); mdio_write(tp, 0x14, 0x0fff); mdio_write(tp, 0x13, 0xA004); mdio_write(tp, 0x14, 0x0fff); mdio_write(tp, 0x13, 0xA002); mdio_write(tp, 0x14, 0x0fff); mdio_write(tp, 0x13, 0xA000); mdio_write(tp, 0x14, 0x136b); mdio_write(tp, 0x13, 0xB820); mdio_write(tp, 0x14, 0x0210); mdio_write(tp,0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp,0x13, 0x0000); mdio_write(tp,0x14, 0x0000); mdio_write(tp,0x1f, 0x0B82); gphy_val = mdio_read(tp, 0x17); gphy_val &= ~(BIT_0); mdio_write(tp,0x17, gphy_val); mdio_write(tp,0x1f, 0x0A43); mdio_write(tp,0x13, 0x8028); mdio_write(tp,0x14, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0B82); gphy_val = mdio_read(tp, 0x10); gphy_val &= ~(BIT_4); mdio_write(tp, 0x10, gphy_val); if (tp->RequiredSecLanDonglePatch) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); gphy_val = mdio_read(tp, 0x11); gphy_val &= ~BIT_6; mdio_write(tp, 0x11, gphy_val); } } static void rtl8168_init_hw_phy_mcu(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); u8 require_disable_phy_disable_mode = FALSE; if (tp->NotWrRamCodeToMicroP == TRUE) return; if (rtl8168_check_hw_phy_mcu_code_ver(dev)) return; if (FALSE == rtl8168_phy_ram_code_check(dev)) { rtl8168_set_phy_ram_code_check_fail_flag(dev); return; } if (HW_SUPPORT_CHECK_PHY_DISABLE_MODE(tp) && rtl8168_is_in_phy_disable_mode(dev)) require_disable_phy_disable_mode = TRUE; if (require_disable_phy_disable_mode) rtl8168_disable_phy_disable_mode(dev); switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_14: rtl8168_set_phy_mcu_8168e_1(dev); break; case CFG_METHOD_15: rtl8168_set_phy_mcu_8168e_2(dev); break; case CFG_METHOD_16: rtl8168_set_phy_mcu_8168evl_1(dev); break; case CFG_METHOD_17: rtl8168_set_phy_mcu_8168evl_2(dev); break; case CFG_METHOD_18: rtl8168_set_phy_mcu_8168f_1(dev); break; case CFG_METHOD_19: rtl8168_set_phy_mcu_8168f_2(dev); break; case CFG_METHOD_20: rtl8168_set_phy_mcu_8411_1(dev); break; case CFG_METHOD_21: rtl8168_set_phy_mcu_8168g_1(dev); break; case CFG_METHOD_25: rtl8168_set_phy_mcu_8168gu_2(dev); break; case CFG_METHOD_26: rtl8168_set_phy_mcu_8411b_1(dev); break; case CFG_METHOD_29: rtl8168_set_phy_mcu_8168h_1(dev); break; case CFG_METHOD_30: rtl8168_set_phy_mcu_8168h_2(dev); break; } if (require_disable_phy_disable_mode) rtl8168_enable_phy_disable_mode(dev); rtl8168_write_hw_phy_mcu_code_ver(dev); mdio_write(tp,0x1F, 0x0000); tp->HwHasWrRamCodeToMicroP = TRUE; } static void rtl8168_hw_phy_config(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); struct pci_dev *pdev = tp->pci_dev; u16 gphy_val; unsigned int i; unsigned long flags; tp->phy_reset_enable(dev); if (HW_DASH_SUPPORT_TYPE_3(tp) && tp->HwPkgDet == 0x06) return; spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); rtl8168_init_hw_phy_mcu(dev); if (tp->mcfg == CFG_METHOD_1) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0001); mdio_write(tp, 0x0B, 0x94B0); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0003); mdio_write(tp, 0x12, 0x6096); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x0D, 0xF8A0); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_2) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0001); mdio_write(tp, 0x0B, 0x94B0); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0003); mdio_write(tp, 0x12, 0x6096); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_3) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0001); mdio_write(tp, 0x0B, 0x94B0); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0003); mdio_write(tp, 0x12, 0x6096); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_4) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0001); mdio_write(tp, 0x12, 0x2300); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0003); mdio_write(tp, 0x16, 0x000A); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0003); mdio_write(tp, 0x12, 0xC096); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); mdio_write(tp, 0x00, 0x88DE); mdio_write(tp, 0x01, 0x82B1); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); mdio_write(tp, 0x08, 0x9E30); mdio_write(tp, 0x09, 0x01F0); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); mdio_write(tp, 0x0A, 0x5500); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); mdio_write(tp, 0x03, 0x7002); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); mdio_write(tp, 0x0C, 0x00C8); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x14, mdio_read(tp, 0x14) | (1 << 5)); mdio_write(tp, 0x0D, mdio_read(tp, 0x0D) & ~(1 << 5)); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_5) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0001); mdio_write(tp, 0x12, 0x2300); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0003); mdio_write(tp, 0x16, 0x0F0A); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); mdio_write(tp, 0x00, 0x88DE); mdio_write(tp, 0x01, 0x82B1); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); mdio_write(tp, 0x0C, 0x7EB8); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); mdio_write(tp, 0x06, 0x0761); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0001); mdio_write(tp, 0x03, 0x802F); mdio_write(tp, 0x02, 0x4F02); mdio_write(tp, 0x01, 0x0409); mdio_write(tp, 0x00, 0xF099); mdio_write(tp, 0x04, 0x9800); mdio_write(tp, 0x04, 0x9000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x16, mdio_read(tp, 0x16) | (1 << 0)); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x14, mdio_read(tp, 0x14) | (1 << 5)); mdio_write(tp, 0x0D, mdio_read(tp, 0x0D) & ~(1 << 5)); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0001); mdio_write(tp, 0x1D, 0x3D98); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0001); mdio_write(tp, 0x17, 0x0CC0); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_6) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0001); mdio_write(tp, 0x12, 0x2300); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0003); mdio_write(tp, 0x16, 0x0F0A); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); mdio_write(tp, 0x00, 0x88DE); mdio_write(tp, 0x01, 0x82B1); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); mdio_write(tp, 0x0C, 0x7EB8); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); mdio_write(tp, 0x06, 0x5461); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); mdio_write(tp, 0x06, 0x5461); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x16, mdio_read(tp, 0x16) | (1 << 0)); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x14, mdio_read(tp, 0x14) | (1 << 5)); mdio_write(tp, 0x0D, mdio_read(tp, 0x0D) & ~(1 << 5)); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0001); mdio_write(tp, 0x1D, 0x3D98); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0001); mdio_write(tp, 0x17, 0x0CC0); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_7) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x14, mdio_read(tp, 0x14) | (1 << 5)); mdio_write(tp, 0x0D, mdio_read(tp, 0x0D) & ~(1 << 5)); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0001); mdio_write(tp, 0x1D, 0x3D98); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0001); mdio_write(tp, 0x14, 0xCAA3); mdio_write(tp, 0x1C, 0x000A); mdio_write(tp, 0x18, 0x65D0); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0003); mdio_write(tp, 0x17, 0xB580); mdio_write(tp, 0x18, 0xFF54); mdio_write(tp, 0x19, 0x3954); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); mdio_write(tp, 0x0D, 0x310C); mdio_write(tp, 0x0E, 0x310C); mdio_write(tp, 0x0F, 0x311C); mdio_write(tp, 0x06, 0x0761); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0003); mdio_write(tp, 0x18, 0xFF55); mdio_write(tp, 0x19, 0x3955); mdio_write(tp, 0x18, 0xFF54); mdio_write(tp, 0x19, 0x3954); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0001); mdio_write(tp, 0x17, 0x0CC0); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_8) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x14, mdio_read(tp, 0x14) | (1 << 5)); mdio_write(tp, 0x0D, mdio_read(tp, 0x0D) & ~(1 << 5)); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0001); mdio_write(tp, 0x14, 0xCAA3); mdio_write(tp, 0x1C, 0x000A); mdio_write(tp, 0x18, 0x65D0); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0003); mdio_write(tp, 0x17, 0xB580); mdio_write(tp, 0x18, 0xFF54); mdio_write(tp, 0x19, 0x3954); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); mdio_write(tp, 0x0D, 0x310C); mdio_write(tp, 0x0E, 0x310C); mdio_write(tp, 0x0F, 0x311C); mdio_write(tp, 0x06, 0x0761); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0003); mdio_write(tp, 0x18, 0xFF55); mdio_write(tp, 0x19, 0x3955); mdio_write(tp, 0x18, 0xFF54); mdio_write(tp, 0x19, 0x3954); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0001); mdio_write(tp, 0x17, 0x0CC0); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x16, mdio_read(tp, 0x16) | (1 << 0)); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_9) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0001); mdio_write(tp, 0x06, 0x4064); mdio_write(tp, 0x07, 0x2863); mdio_write(tp, 0x08, 0x059C); mdio_write(tp, 0x09, 0x26B4); mdio_write(tp, 0x0A, 0x6A19); mdio_write(tp, 0x0B, 0xDCC8); mdio_write(tp, 0x10, 0xF06D); mdio_write(tp, 0x14, 0x7F68); mdio_write(tp, 0x18, 0x7FD9); mdio_write(tp, 0x1C, 0xF0FF); mdio_write(tp, 0x1D, 0x3D9C); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0003); mdio_write(tp, 0x12, 0xF49F); mdio_write(tp, 0x13, 0x070B); mdio_write(tp, 0x1A, 0x05AD); mdio_write(tp, 0x14, 0x94C0); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); gphy_val = mdio_read(tp, 0x0B) & 0xFF00; gphy_val |= 0x10; mdio_write(tp, 0x0B, gphy_val); gphy_val = mdio_read(tp, 0x0C) & 0x00FF; gphy_val |= 0xA200; mdio_write(tp, 0x0C, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); mdio_write(tp, 0x06, 0x5561); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8332); mdio_write(tp, 0x06, 0x5561); if (rtl8168_efuse_read(tp, 0x01) == 0xb1) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); mdio_write(tp, 0x05, 0x669A); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8330); mdio_write(tp, 0x06, 0x669A); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); gphy_val = mdio_read(tp, 0x0D); if ((gphy_val & 0x00FF) != 0x006C) { gphy_val &= 0xFF00; mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); mdio_write(tp, 0x0D, gphy_val | 0x0065); mdio_write(tp, 0x0D, gphy_val | 0x0066); mdio_write(tp, 0x0D, gphy_val | 0x0067); mdio_write(tp, 0x0D, gphy_val | 0x0068); mdio_write(tp, 0x0D, gphy_val | 0x0069); mdio_write(tp, 0x0D, gphy_val | 0x006A); mdio_write(tp, 0x0D, gphy_val | 0x006B); mdio_write(tp, 0x0D, gphy_val | 0x006C); } } else { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); mdio_write(tp, 0x05, 0x6662); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8330); mdio_write(tp, 0x06, 0x6662); } mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); gphy_val = mdio_read(tp, 0x0D); gphy_val |= BIT_9; gphy_val |= BIT_8; mdio_write(tp, 0x0D, gphy_val); gphy_val = mdio_read(tp, 0x0F); gphy_val |= BIT_4; mdio_write(tp, 0x0F, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); gphy_val = mdio_read(tp, 0x02); gphy_val &= ~BIT_10; gphy_val &= ~BIT_9; gphy_val |= BIT_8; mdio_write(tp, 0x02, gphy_val); gphy_val = mdio_read(tp, 0x03); gphy_val &= ~BIT_15; gphy_val &= ~BIT_14; gphy_val &= ~BIT_13; mdio_write(tp, 0x03, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0001); mdio_write(tp, 0x17, 0x0CC0); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x001B); if (mdio_read(tp, 0x06) == 0xBF00) { mdio_write(tp, 0x1f, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0xfff6); mdio_write(tp, 0x06, 0x0080); mdio_write(tp, 0x05, 0x8000); mdio_write(tp, 0x06, 0xf8f9); mdio_write(tp, 0x06, 0xfaef); mdio_write(tp, 0x06, 0x59ee); mdio_write(tp, 0x06, 0xf8ea); mdio_write(tp, 0x06, 0x00ee); mdio_write(tp, 0x06, 0xf8eb); mdio_write(tp, 0x06, 0x00e0); mdio_write(tp, 0x06, 0xf87c); mdio_write(tp, 0x06, 0xe1f8); mdio_write(tp, 0x06, 0x7d59); mdio_write(tp, 0x06, 0x0fef); mdio_write(tp, 0x06, 0x0139); mdio_write(tp, 0x06, 0x029e); mdio_write(tp, 0x06, 0x06ef); mdio_write(tp, 0x06, 0x1039); mdio_write(tp, 0x06, 0x089f); mdio_write(tp, 0x06, 0x2aee); mdio_write(tp, 0x06, 0xf8ea); mdio_write(tp, 0x06, 0x00ee); mdio_write(tp, 0x06, 0xf8eb); mdio_write(tp, 0x06, 0x01e0); mdio_write(tp, 0x06, 0xf87c); mdio_write(tp, 0x06, 0xe1f8); mdio_write(tp, 0x06, 0x7d58); mdio_write(tp, 0x06, 0x409e); mdio_write(tp, 0x06, 0x0f39); mdio_write(tp, 0x06, 0x46aa); mdio_write(tp, 0x06, 0x0bbf); mdio_write(tp, 0x06, 0x8290); mdio_write(tp, 0x06, 0xd682); mdio_write(tp, 0x06, 0x9802); mdio_write(tp, 0x06, 0x014f); mdio_write(tp, 0x06, 0xae09); mdio_write(tp, 0x06, 0xbf82); mdio_write(tp, 0x06, 0x98d6); mdio_write(tp, 0x06, 0x82a0); mdio_write(tp, 0x06, 0x0201); mdio_write(tp, 0x06, 0x4fef); mdio_write(tp, 0x06, 0x95fe); mdio_write(tp, 0x06, 0xfdfc); mdio_write(tp, 0x06, 0x05f8); mdio_write(tp, 0x06, 0xf9fa); mdio_write(tp, 0x06, 0xeef8); mdio_write(tp, 0x06, 0xea00); mdio_write(tp, 0x06, 0xeef8); mdio_write(tp, 0x06, 0xeb00); mdio_write(tp, 0x06, 0xe2f8); mdio_write(tp, 0x06, 0x7ce3); mdio_write(tp, 0x06, 0xf87d); mdio_write(tp, 0x06, 0xa511); mdio_write(tp, 0x06, 0x1112); mdio_write(tp, 0x06, 0xd240); mdio_write(tp, 0x06, 0xd644); mdio_write(tp, 0x06, 0x4402); mdio_write(tp, 0x06, 0x8217); mdio_write(tp, 0x06, 0xd2a0); mdio_write(tp, 0x06, 0xd6aa); mdio_write(tp, 0x06, 0xaa02); mdio_write(tp, 0x06, 0x8217); mdio_write(tp, 0x06, 0xae0f); mdio_write(tp, 0x06, 0xa544); mdio_write(tp, 0x06, 0x4402); mdio_write(tp, 0x06, 0xae4d); mdio_write(tp, 0x06, 0xa5aa); mdio_write(tp, 0x06, 0xaa02); mdio_write(tp, 0x06, 0xae47); mdio_write(tp, 0x06, 0xaf82); mdio_write(tp, 0x06, 0x13ee); mdio_write(tp, 0x06, 0x834e); mdio_write(tp, 0x06, 0x00ee); mdio_write(tp, 0x06, 0x834d); mdio_write(tp, 0x06, 0x0fee); mdio_write(tp, 0x06, 0x834c); mdio_write(tp, 0x06, 0x0fee); mdio_write(tp, 0x06, 0x834f); mdio_write(tp, 0x06, 0x00ee); mdio_write(tp, 0x06, 0x8351); mdio_write(tp, 0x06, 0x00ee); mdio_write(tp, 0x06, 0x834a); mdio_write(tp, 0x06, 0xffee); mdio_write(tp, 0x06, 0x834b); mdio_write(tp, 0x06, 0xffe0); mdio_write(tp, 0x06, 0x8330); mdio_write(tp, 0x06, 0xe183); mdio_write(tp, 0x06, 0x3158); mdio_write(tp, 0x06, 0xfee4); mdio_write(tp, 0x06, 0xf88a); mdio_write(tp, 0x06, 0xe5f8); mdio_write(tp, 0x06, 0x8be0); mdio_write(tp, 0x06, 0x8332); mdio_write(tp, 0x06, 0xe183); mdio_write(tp, 0x06, 0x3359); mdio_write(tp, 0x06, 0x0fe2); mdio_write(tp, 0x06, 0x834d); mdio_write(tp, 0x06, 0x0c24); mdio_write(tp, 0x06, 0x5af0); mdio_write(tp, 0x06, 0x1e12); mdio_write(tp, 0x06, 0xe4f8); mdio_write(tp, 0x06, 0x8ce5); mdio_write(tp, 0x06, 0xf88d); mdio_write(tp, 0x06, 0xaf82); 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mdio_write(tp, 0x06, 0x4064); mdio_write(tp, 0x07, 0x2863); mdio_write(tp, 0x08, 0x059C); mdio_write(tp, 0x09, 0x26B4); mdio_write(tp, 0x0A, 0x6A19); mdio_write(tp, 0x0B, 0xDCC8); mdio_write(tp, 0x10, 0xF06D); mdio_write(tp, 0x14, 0x7F68); mdio_write(tp, 0x18, 0x7FD9); mdio_write(tp, 0x1C, 0xF0FF); mdio_write(tp, 0x1D, 0x3D9C); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0003); mdio_write(tp, 0x12, 0xF49F); mdio_write(tp, 0x13, 0x070B); mdio_write(tp, 0x1A, 0x05AD); mdio_write(tp, 0x14, 0x94C0); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); mdio_write(tp, 0x06, 0x5561); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8332); mdio_write(tp, 0x06, 0x5561); if (rtl8168_efuse_read(tp, 0x01) == 0xb1) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); mdio_write(tp, 0x05, 0x669A); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8330); mdio_write(tp, 0x06, 0x669A); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); gphy_val = mdio_read(tp, 0x0D); if ((gphy_val & 0x00FF) != 0x006C) { gphy_val &= 0xFF00; mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); mdio_write(tp, 0x0D, gphy_val | 0x0065); mdio_write(tp, 0x0D, gphy_val | 0x0066); mdio_write(tp, 0x0D, gphy_val | 0x0067); mdio_write(tp, 0x0D, gphy_val | 0x0068); mdio_write(tp, 0x0D, gphy_val | 0x0069); mdio_write(tp, 0x0D, gphy_val | 0x006A); mdio_write(tp, 0x0D, gphy_val | 0x006B); mdio_write(tp, 0x0D, gphy_val | 0x006C); } } else { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); mdio_write(tp, 0x05, 0x2642); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8330); mdio_write(tp, 0x06, 0x2642); } if (rtl8168_efuse_read(tp, 0x30) == 0x98) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x11, mdio_read(tp, 0x11) & ~BIT_1); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x01, mdio_read(tp, 0x01) | BIT_9); } else if (rtl8168_efuse_read(tp, 0x30) == 0x90) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x01, mdio_read(tp, 0x01) & ~BIT_9); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x16, 0x5101); } mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); gphy_val = mdio_read(tp, 0x02); gphy_val &= ~BIT_10; gphy_val &= ~BIT_9; gphy_val |= BIT_8; mdio_write(tp, 0x02, gphy_val); gphy_val = mdio_read(tp, 0x03); gphy_val &= ~BIT_15; gphy_val &= ~BIT_14; gphy_val &= ~BIT_13; mdio_write(tp, 0x03, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0001); mdio_write(tp, 0x17, 0x0CC0); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); gphy_val = mdio_read(tp, 0x0F); gphy_val |= BIT_4; gphy_val |= BIT_2; gphy_val |= BIT_1; gphy_val |= BIT_0; mdio_write(tp, 0x0F, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x001B); if (mdio_read(tp, 0x06) == 0xB300) { mdio_write(tp, 0x1f, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0xfff6); mdio_write(tp, 0x06, 0x0080); mdio_write(tp, 0x05, 0x8000); mdio_write(tp, 0x06, 0xf8f9); mdio_write(tp, 0x06, 0xfaee); mdio_write(tp, 0x06, 0xf8ea); mdio_write(tp, 0x06, 0x00ee); mdio_write(tp, 0x06, 0xf8eb); mdio_write(tp, 0x06, 0x00e2); mdio_write(tp, 0x06, 0xf87c); mdio_write(tp, 0x06, 0xe3f8); mdio_write(tp, 0x06, 0x7da5); mdio_write(tp, 0x06, 0x1111); mdio_write(tp, 0x06, 0x12d2); mdio_write(tp, 0x06, 0x40d6); mdio_write(tp, 0x06, 0x4444); mdio_write(tp, 0x06, 0x0281); mdio_write(tp, 0x06, 0xc6d2); 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mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B86); gphy_val = mdio_read(tp, 0x06); mdio_write(tp, 0x06, gphy_val | 0x0001); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0007); mdio_write(tp, 0x1E, 0x00AC); mdio_write(tp, 0x18, 0x0006); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_16) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B80); gphy_val = mdio_read(tp, 0x06); gphy_val |= BIT_2 | BIT_1; mdio_write(tp, 0x06, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0004); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0007); mdio_write(tp, 0x1e, 0x002D); gphy_val = mdio_read(tp, 0x18); gphy_val |= BIT_4; mdio_write(tp, 0x18, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0002); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); gphy_val = mdio_read(tp, 0x14); gphy_val |= BIT_15; mdio_write(tp, 0x14, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x15, 0x1006); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B86); gphy_val = mdio_read(tp, 0x06); gphy_val |= BIT_0; mdio_write(tp, 0x06, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0001); mdio_write(tp, 0x0B, 0x6C14); mdio_write(tp, 0x14, 0x7F3D); mdio_write(tp, 0x1C, 0xFAFE); mdio_write(tp, 0x08, 0x07C5); mdio_write(tp, 0x10, 0xF090); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0003); mdio_write(tp, 0x14, 0x641A); mdio_write(tp, 0x1A, 0x0606); mdio_write(tp, 0x12, 0xF480); mdio_write(tp, 0x13, 0x0747); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0004); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0007); mdio_write(tp, 0x1E, 0x0078); mdio_write(tp, 0x15, 0xA408); mdio_write(tp, 0x17, 0x5100); mdio_write(tp, 0x19, 0x0008); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0003); mdio_write(tp, 0x0D, 0x0207); mdio_write(tp, 0x02, 0x5FD0); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0004); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0007); mdio_write(tp, 0x1E, 0x00A1); gphy_val = mdio_read(tp, 0x1A); gphy_val &= ~BIT_2; mdio_write(tp, 0x1A, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0004); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0007); mdio_write(tp, 0x1E, 0x002D); gphy_val = mdio_read(tp, 0x16); gphy_val |= BIT_5; mdio_write(tp, 0x16, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0004); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0007); mdio_write(tp, 0x1E, 0x00AC); mdio_write(tp, 0x18, 0x0006); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0003); mdio_write(tp, 0x09, 0xA20F); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B5B); mdio_write(tp, 0x06, 0x9222); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B6D); mdio_write(tp, 0x06, 0x8000); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B76); mdio_write(tp, 0x06, 0x8000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); if (pdev->subsystem_vendor == 0x1043 && pdev->subsystem_device == 0x13F7) { static const u16 evl_phy_value[] = { 0x8B56, 0x8B5F, 0x8B68, 0x8B71, 0x8B7A, 0x8A7B, 0x8A7E, 0x8A81, 0x8A84, 0x8A87 }; mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(evl_phy_value); i++) { mdio_write(tp, 0x05, evl_phy_value[i]); gphy_val = (0xAA << 8) | (mdio_read(tp, 0x06) & 0xFF); mdio_write(tp, 0x06, gphy_val); } mdio_write(tp, 0x1F, 0x0007); mdio_write(tp, 0x1E, 0x0078); mdio_write(tp, 0x17, 0x51AA); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); } mdio_write(tp, 0x1f, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B54); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) & ~BIT_11); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B5D); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) & ~BIT_11); mdio_write(tp, 0x05, 0x8A7C); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) & ~BIT_8); mdio_write(tp, 0x05, 0x8A7F); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) | BIT_8); mdio_write(tp, 0x05, 0x8A82); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) & ~BIT_8); mdio_write(tp, 0x05, 0x8A85); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) & ~BIT_8); mdio_write(tp, 0x05, 0x8A88); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) & ~BIT_8); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B85); gphy_val = mdio_read(tp, 0x06) | BIT_14 | BIT_15; mdio_write(tp, 0x06, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_17) { if (pdev->subsystem_vendor == 0x144d && pdev->subsystem_device == 0xc0a6) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0001); mdio_write(tp, 0x0e, 0x6b7f); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B86); gphy_val = mdio_read(tp, 0x06); gphy_val |= BIT_4; mdio_write(tp, 0x06, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); } else { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B80); gphy_val = mdio_read(tp, 0x06); gphy_val |= BIT_2 | BIT_1; mdio_write(tp, 0x06, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B86); gphy_val = mdio_read(tp, 0x06); gphy_val &= ~BIT_4; mdio_write(tp, 0x06, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); } mdio_write(tp, 0x1f, 0x0004); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0007); mdio_write(tp, 0x1e, 0x002D); gphy_val = mdio_read(tp, 0x18); gphy_val |= BIT_4; mdio_write(tp, 0x18, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0002); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); gphy_val = mdio_read(tp, 0x14); gphy_val |= BIT_15; mdio_write(tp, 0x14, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B86); gphy_val = mdio_read(tp, 0x06); gphy_val |= BIT_0; mdio_write(tp, 0x06, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0004); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0007); mdio_write(tp, 0x1E, 0x00AC); mdio_write(tp, 0x18, 0x0006); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0002); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0003); mdio_write(tp, 0x09, 0xA20F); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B85); gphy_val = mdio_read(tp, 0x06) | BIT_14 | BIT_15; mdio_write(tp, 0x06, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B5B); mdio_write(tp, 0x06, 0x9222); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B6D); mdio_write(tp, 0x06, 0x8000); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B76); mdio_write(tp, 0x06, 0x8000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); if (pdev->subsystem_vendor == 0x1043 && pdev->subsystem_device == 0x13F7) { static const u16 evl_phy_value[] = { 0x8B56, 0x8B5F, 0x8B68, 0x8B71, 0x8B7A, 0x8A7B, 0x8A7E, 0x8A81, 0x8A84, 0x8A87 }; mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(evl_phy_value); i++) { mdio_write(tp, 0x05, evl_phy_value[i]); gphy_val = (0xAA << 8) | (mdio_read(tp, 0x06) & 0xFF); mdio_write(tp, 0x06, gphy_val); } mdio_write(tp, 0x1F, 0x0007); mdio_write(tp, 0x1E, 0x0078); mdio_write(tp, 0x17, 0x51AA); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); } mdio_write(tp, 0x1f, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B54); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) & ~BIT_11); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B5D); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) & ~BIT_11); mdio_write(tp, 0x05, 0x8A7C); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) & ~BIT_8); mdio_write(tp, 0x05, 0x8A7F); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) | BIT_8); mdio_write(tp, 0x05, 0x8A82); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) & ~BIT_8); mdio_write(tp, 0x05, 0x8A85); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) & ~BIT_8); mdio_write(tp, 0x05, 0x8A88); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) & ~BIT_8); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); if (aspm) { if (tp->HwHasWrRamCodeToMicroP == TRUE) { mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); gphy_val = mdio_read(tp, 0x15); gphy_val |= BIT_12; mdio_write(tp, 0x15, gphy_val); } } } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_18) { if (tp->HwHasWrRamCodeToMicroP == TRUE) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8b80); gphy_val = mdio_read(tp, 0x06); gphy_val |= BIT_2 | BIT_1; mdio_write(tp, 0x06, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); } mdio_write(tp, 0x1f, 0x0007); mdio_write(tp, 0x1e, 0x002D); gphy_val = mdio_read(tp, 0x18); gphy_val |= BIT_4; mdio_write(tp, 0x18, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); gphy_val = mdio_read(tp, 0x14); gphy_val |= BIT_15; mdio_write(tp, 0x14, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B86); gphy_val = mdio_read(tp, 0x06); gphy_val |= BIT_0; mdio_write(tp, 0x06, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B85); gphy_val = mdio_read(tp, 0x06); gphy_val |= BIT_14; mdio_write(tp, 0x06, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0003); mdio_write(tp, 0x09, 0xA20F); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B55); mdio_write(tp, 0x06, 0x0000); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B5E); mdio_write(tp, 0x06, 0x0000); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B67); mdio_write(tp, 0x06, 0x0000); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B70); mdio_write(tp, 0x06, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0007); mdio_write(tp, 0x1E, 0x0078); mdio_write(tp, 0x17, 0x0000); mdio_write(tp, 0x19, 0x00FB); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B79); mdio_write(tp, 0x06, 0xAA00); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0003); mdio_write(tp, 0x01, 0x328A); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B54); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) & ~BIT_11); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B5D); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) & ~BIT_11); mdio_write(tp, 0x05, 0x8A7C); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) & ~BIT_8); mdio_write(tp, 0x05, 0x8A7F); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) | BIT_8); mdio_write(tp, 0x05, 0x8A82); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) & ~BIT_8); mdio_write(tp, 0x05, 0x8A85); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) & ~BIT_8); mdio_write(tp, 0x05, 0x8A88); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) & ~BIT_8); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); if (tp->HwHasWrRamCodeToMicroP == TRUE) { mdio_write(tp, 0x1f, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8b85); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) | BIT_15); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); } if (aspm) { if (tp->HwHasWrRamCodeToMicroP == TRUE) { mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); gphy_val = mdio_read(tp, 0x15); gphy_val |= BIT_12; mdio_write(tp, 0x15, gphy_val); } } } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_19) { if (tp->HwHasWrRamCodeToMicroP == TRUE) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8b80); gphy_val = mdio_read(tp, 0x06); gphy_val |= BIT_2 | BIT_1; mdio_write(tp, 0x06, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); } mdio_write(tp, 0x1f, 0x0007); mdio_write(tp, 0x1e, 0x002D); gphy_val = mdio_read(tp, 0x18); gphy_val |= BIT_4; mdio_write(tp, 0x18, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); gphy_val = mdio_read(tp, 0x14); gphy_val |= BIT_15; mdio_write(tp, 0x14, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B86); gphy_val = mdio_read(tp, 0x06); gphy_val |= BIT_0; mdio_write(tp, 0x06, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B54); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) & ~BIT_11); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B5D); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) & ~BIT_11); mdio_write(tp, 0x05, 0x8A7C); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) & ~BIT_8); mdio_write(tp, 0x05, 0x8A7F); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) | BIT_8); mdio_write(tp, 0x05, 0x8A82); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) & ~BIT_8); mdio_write(tp, 0x05, 0x8A85); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) & ~BIT_8); mdio_write(tp, 0x05, 0x8A88); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) & ~BIT_8); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); if (tp->HwHasWrRamCodeToMicroP == TRUE) { mdio_write(tp, 0x1f, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8b85); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) | BIT_15); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); } if (aspm) { if (tp->HwHasWrRamCodeToMicroP == TRUE) { mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); gphy_val = mdio_read(tp, 0x15); gphy_val |= BIT_12; mdio_write(tp, 0x15, gphy_val); } } } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_20) { if (tp->HwHasWrRamCodeToMicroP == TRUE) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8b80); gphy_val = mdio_read(tp, 0x06); gphy_val |= BIT_2 | BIT_1; mdio_write(tp, 0x06, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); } mdio_write(tp, 0x1f, 0x0007); mdio_write(tp, 0x1e, 0x002D); gphy_val = mdio_read(tp, 0x18); gphy_val |= BIT_4; mdio_write(tp, 0x18, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); gphy_val = mdio_read(tp, 0x14); gphy_val |= BIT_15; mdio_write(tp, 0x14, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B86); gphy_val = mdio_read(tp, 0x06); gphy_val |= BIT_0; mdio_write(tp, 0x06, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B85); gphy_val = mdio_read(tp, 0x06); gphy_val |= BIT_14; mdio_write(tp, 0x06, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0003); mdio_write(tp, 0x09, 0xA20F); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B55); mdio_write(tp, 0x06, 0x0000); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B5E); mdio_write(tp, 0x06, 0x0000); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B67); mdio_write(tp, 0x06, 0x0000); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B70); mdio_write(tp, 0x06, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0007); mdio_write(tp, 0x1E, 0x0078); mdio_write(tp, 0x17, 0x0000); mdio_write(tp, 0x19, 0x00FB); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B79); mdio_write(tp, 0x06, 0xAA00); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B54); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) & ~BIT_11); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B5D); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) & ~BIT_11); mdio_write(tp, 0x05, 0x8A7C); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) & ~BIT_8); mdio_write(tp, 0x05, 0x8A7F); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) | BIT_8); mdio_write(tp, 0x05, 0x8A82); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) & ~BIT_8); mdio_write(tp, 0x05, 0x8A85); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) & ~BIT_8); mdio_write(tp, 0x05, 0x8A88); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) & ~BIT_8); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); if (tp->HwHasWrRamCodeToMicroP == TRUE) { mdio_write(tp, 0x1f, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8b85); mdio_write(tp, 0x06, mdio_read(tp, 0x06) | BIT_15); mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); } if (aspm) { if (tp->HwHasWrRamCodeToMicroP == TRUE) { mdio_write(tp, 0x1f, 0x0000); gphy_val = mdio_read(tp, 0x15); gphy_val |= BIT_12; mdio_write(tp, 0x15, gphy_val); } } } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_21) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A46); gphy_val = mdio_read(tp, 0x10); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0BCC); if (gphy_val & BIT_8) ClearEthPhyBit(tp, 0x12, BIT_15); else SetEthPhyBit(tp, 0x12, BIT_15); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A46); gphy_val = mdio_read(tp, 0x13); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0C41); if (gphy_val & BIT_8) SetEthPhyBit(tp, 0x15, BIT_1); else ClearEthPhyBit(tp, 0x15, BIT_1); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A44); mdio_write(tp, 0x11, mdio_read(tp, 0x11) | BIT_2 | BIT_3); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0BCC); mdio_write(tp, 0x14, mdio_read(tp, 0x14) & ~BIT_8); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A44); mdio_write(tp, 0x11, mdio_read(tp, 0x11) | BIT_7); mdio_write(tp, 0x11, mdio_read(tp, 0x11) | BIT_6); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x8084); mdio_write(tp, 0x14, mdio_read(tp, 0x14) & ~(BIT_14 | BIT_13)); mdio_write(tp, 0x10, mdio_read(tp, 0x10) | BIT_12); mdio_write(tp, 0x10, mdio_read(tp, 0x10) | BIT_1); mdio_write(tp, 0x10, mdio_read(tp, 0x10) | BIT_0); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A4B); mdio_write(tp, 0x11, mdio_read(tp, 0x11) | BIT_2); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x8012); mdio_write(tp, 0x14, mdio_read(tp, 0x14) | BIT_15); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0C42); gphy_val = mdio_read(tp, 0x11); gphy_val |= BIT_14; gphy_val &= ~BIT_13; mdio_write(tp, 0x11, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x809A); mdio_write(tp, 0x14, 0x8022); mdio_write(tp, 0x13, 0x80A0); gphy_val = mdio_read(tp, 0x14) & 0x00FF; gphy_val |= 0x1000; mdio_write(tp, 0x14, gphy_val); mdio_write(tp, 0x13, 0x8088); mdio_write(tp, 0x14, 0x9222); if (aspm) { if (tp->HwHasWrRamCodeToMicroP == TRUE) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x10, mdio_read(tp, 0x10) | BIT_2); } } mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_22) { //do nothing } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_23) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A44); mdio_write(tp, 0x11, mdio_read(tp, 0x11) | (BIT_3 | BIT_2)); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0BCC); mdio_write(tp, 0x14, mdio_read(tp, 0x14) & ~BIT_8); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A44); mdio_write(tp, 0x11, mdio_read(tp, 0x11) | BIT_7); mdio_write(tp, 0x11, mdio_read(tp, 0x11) | BIT_6); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x8084); mdio_write(tp, 0x14, mdio_read(tp, 0x14) & ~(BIT_14 | BIT_13)); mdio_write(tp, 0x10, mdio_read(tp, 0x10) | BIT_12); mdio_write(tp, 0x10, mdio_read(tp, 0x10) | BIT_1); mdio_write(tp, 0x10, mdio_read(tp, 0x10) | BIT_0); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A4B); mdio_write(tp, 0x11, mdio_read(tp, 0x11) | BIT_2); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x8012); mdio_write(tp, 0x14, mdio_read(tp, 0x14) | BIT_15); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0C42); ClearAndSetEthPhyBit(tp, 0x11, BIT_13, BIT_14 ); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); if (aspm) { if (tp->HwHasWrRamCodeToMicroP == TRUE) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x10, mdio_read(tp, 0x10) | BIT_2); } } } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_24) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0BCC); mdio_write(tp, 0x14, mdio_read(tp, 0x14) & ~BIT_8); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A44); mdio_write(tp, 0x11, mdio_read(tp, 0x11) | BIT_7); mdio_write(tp, 0x11, mdio_read(tp, 0x11) | BIT_6); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x8084); mdio_write(tp, 0x14, mdio_read(tp, 0x14) & ~(BIT_14 | BIT_13)); mdio_write(tp, 0x10, mdio_read(tp, 0x10) | BIT_12); mdio_write(tp, 0x10, mdio_read(tp, 0x10) | BIT_1); mdio_write(tp, 0x10, mdio_read(tp, 0x10) | BIT_0); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x8012); mdio_write(tp, 0x14, mdio_read(tp, 0x14) | BIT_15); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0C42); gphy_val = mdio_read(tp, 0x11); gphy_val |= BIT_14; gphy_val &= ~BIT_13; mdio_write(tp, 0x11, gphy_val); if (aspm) { if (tp->HwHasWrRamCodeToMicroP == TRUE) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x10, mdio_read(tp, 0x10) | BIT_2); } } } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_25 || tp->mcfg == CFG_METHOD_26) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0BCC); mdio_write(tp, 0x14, mdio_read(tp, 0x14) & ~BIT_8); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A44); mdio_write(tp, 0x11, mdio_read(tp, 0x11) | BIT_7); mdio_write(tp, 0x11, mdio_read(tp, 0x11) | BIT_6); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x8084); mdio_write(tp, 0x14, mdio_read(tp, 0x14) & ~(BIT_14 | BIT_13)); mdio_write(tp, 0x10, mdio_read(tp, 0x10) | BIT_12); mdio_write(tp, 0x10, mdio_read(tp, 0x10) | BIT_1); mdio_write(tp, 0x10, mdio_read(tp, 0x10) | BIT_0); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x8012); mdio_write(tp, 0x14, mdio_read(tp, 0x14) | BIT_15); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0BCE); mdio_write(tp, 0x12, 0x8860); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x80F3); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0x8B00); mdio_write(tp, 0x13, 0x80F0); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0x3A00); mdio_write(tp, 0x13, 0x80EF); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0x0500); mdio_write(tp, 0x13, 0x80F6); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0x6E00); mdio_write(tp, 0x13, 0x80EC); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0x6800); mdio_write(tp, 0x13, 0x80ED); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0x7C00); mdio_write(tp, 0x13, 0x80F2); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0xF400); mdio_write(tp, 0x13, 0x80F4); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0x8500); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x8110); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0xA800); mdio_write(tp, 0x13, 0x810F); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0x1D00); mdio_write(tp, 0x13, 0x8111); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0xF500); mdio_write(tp, 0x13, 0x8113); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0x6100); mdio_write(tp, 0x13, 0x8115); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0x9200); mdio_write(tp, 0x13, 0x810E); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0x0400); mdio_write(tp, 0x13, 0x810C); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0x7C00); mdio_write(tp, 0x13, 0x810B); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0x5A00); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x80D1); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0xFF00); mdio_write(tp, 0x13, 0x80CD); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0x9E00); mdio_write(tp, 0x13, 0x80D3); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0x0E00); mdio_write(tp, 0x13, 0x80D5); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0xCA00); mdio_write(tp, 0x13, 0x80D7); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0x8400); if (aspm) { if (tp->HwHasWrRamCodeToMicroP == TRUE) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x10, mdio_read(tp, 0x10) | BIT_2); } } } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_27 || tp->mcfg == CFG_METHOD_28) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0BCC); mdio_write(tp, 0x14, mdio_read(tp, 0x14) & ~BIT_8); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A44); mdio_write(tp, 0x11, mdio_read(tp, 0x11) | BIT_7); mdio_write(tp, 0x11, mdio_read(tp, 0x11) | BIT_6); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x8084); mdio_write(tp, 0x14, mdio_read(tp, 0x14) & ~(BIT_14 | BIT_13)); mdio_write(tp, 0x10, mdio_read(tp, 0x10) | BIT_12); mdio_write(tp, 0x10, mdio_read(tp, 0x10) | BIT_1); mdio_write(tp, 0x10, mdio_read(tp, 0x10) | BIT_0); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x8012); mdio_write(tp, 0x14, mdio_read(tp, 0x14) | BIT_15); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0C42); mdio_write(tp, 0x11, (mdio_read(tp, 0x11) & ~BIT_13) | BIT_14); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x80F3); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0x8B00); mdio_write(tp, 0x13, 0x80F0); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0x3A00); mdio_write(tp, 0x13, 0x80EF); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0x0500); mdio_write(tp, 0x13, 0x80F6); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0x6E00); mdio_write(tp, 0x13, 0x80EC); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0x6800); mdio_write(tp, 0x13, 0x80ED); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0x7C00); mdio_write(tp, 0x13, 0x80F2); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0xF400); mdio_write(tp, 0x13, 0x80F4); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0x8500); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x8110); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0xA800); mdio_write(tp, 0x13, 0x810F); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0x1D00); mdio_write(tp, 0x13, 0x8111); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0xF500); mdio_write(tp, 0x13, 0x8113); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0x6100); mdio_write(tp, 0x13, 0x8115); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0x9200); mdio_write(tp, 0x13, 0x810E); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0x0400); mdio_write(tp, 0x13, 0x810C); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0x7C00); mdio_write(tp, 0x13, 0x810B); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0x5A00); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x80D1); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0xFF00); mdio_write(tp, 0x13, 0x80CD); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0x9E00); mdio_write(tp, 0x13, 0x80D3); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0x0E00); mdio_write(tp, 0x13, 0x80D5); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0xCA00); mdio_write(tp, 0x13, 0x80D7); mdio_write(tp, 0x14, (mdio_read(tp, 0x14) & ~0xFF00) | 0x8400); if (aspm) { if (tp->HwHasWrRamCodeToMicroP == TRUE) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x10, mdio_read(tp, 0x10) | BIT_2); } } } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_29) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x809b); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, 0xF800 , 0x8000 ); mdio_write(tp, 0x13, 0x80A2); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, 0xFF00 , 0x8000 ); mdio_write(tp, 0x13, 0x80A4); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, 0xFF00 , 0x8500 ); mdio_write(tp, 0x13, 0x809C); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, 0xFF00 , 0xbd00 ); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x80AD); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, 0xF800 , 0x7000 ); mdio_write(tp, 0x13, 0x80B4); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, 0xFF00 , 0x5000 ); mdio_write(tp, 0x13, 0x80AC); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, 0xFF00 , 0x4000 ); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x808E); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, 0xFF00 , 0x1200 ); mdio_write(tp, 0x13, 0x8090); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, 0xFF00 , 0xE500 ); mdio_write(tp, 0x13, 0x8092); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, 0xFF00 , 0x9F00 ); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); if (tp->HwHasWrRamCodeToMicroP) { u16 dout_tapbin; dout_tapbin = 0x0000; mdio_write( tp, 0x1F, 0x0A46 ); gphy_val = mdio_read( tp, 0x13 ); gphy_val &= (BIT_1|BIT_0); gphy_val <<= 2; dout_tapbin |= gphy_val; gphy_val = mdio_read( tp, 0x12 ); gphy_val &= (BIT_15|BIT_14); gphy_val >>= 14; dout_tapbin |= gphy_val; dout_tapbin = ~( dout_tapbin^BIT_3 ); dout_tapbin <<= 12; dout_tapbin &= 0xF000; mdio_write( tp, 0x1F, 0x0A43 ); mdio_write( tp, 0x13, 0x827A ); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, BIT_15|BIT_14|BIT_13|BIT_12, dout_tapbin ); mdio_write( tp, 0x13, 0x827B ); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, BIT_15|BIT_14|BIT_13|BIT_12, dout_tapbin ); mdio_write( tp, 0x13, 0x827C ); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, BIT_15|BIT_14|BIT_13|BIT_12, dout_tapbin ); mdio_write( tp, 0x13, 0x827D ); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, BIT_15|BIT_14|BIT_13|BIT_12, dout_tapbin ); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x8011); SetEthPhyBit(tp, 0x14, BIT_11); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A42); SetEthPhyBit(tp, 0x16, BIT_1); } mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A44); SetEthPhyBit( tp, 0x11, BIT_11 ); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0BCA); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x17, (BIT_13 | BIT_12) , BIT_14 ); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x803F); ClearEthPhyBit( tp, 0x14, (BIT_13 | BIT_12)); mdio_write(tp, 0x13, 0x8047); ClearEthPhyBit( tp, 0x14, (BIT_13 | BIT_12)); mdio_write(tp, 0x13, 0x804F); ClearEthPhyBit( tp, 0x14, (BIT_13 | BIT_12)); mdio_write(tp, 0x13, 0x8057); ClearEthPhyBit( tp, 0x14, (BIT_13 | BIT_12)); mdio_write(tp, 0x13, 0x805F); ClearEthPhyBit( tp, 0x14, (BIT_13 | BIT_12)); mdio_write(tp, 0x13, 0x8067 ); ClearEthPhyBit( tp, 0x14, (BIT_13 | BIT_12)); mdio_write(tp, 0x13, 0x806F ); ClearEthPhyBit( tp, 0x14, (BIT_13 | BIT_12)); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); if (aspm) { if (tp->HwHasWrRamCodeToMicroP == TRUE) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); SetEthPhyBit( tp, 0x10, BIT_2 ); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); } } } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_30) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x808A); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, BIT_5 | BIT_4 | BIT_3 | BIT_2 | BIT_1 | BIT_0, 0x0A ); if (tp->HwHasWrRamCodeToMicroP) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x8011); SetEthPhyBit(tp, 0x14, BIT_11); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A42); SetEthPhyBit(tp, 0x16, BIT_1); } mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A44); SetEthPhyBit( tp, 0x11, BIT_11 ); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); if (tp->RequireAdcBiasPatch) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0BCF); mdio_write(tp, 0x16, tp->AdcBiasPatchIoffset); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); } { u16 rlen; mdio_write(tp, 0x1F, 0x0BCD); gphy_val = mdio_read( tp, 0x16 ); gphy_val &= 0x000F; if ( gphy_val > 3 ) { rlen = gphy_val - 3; } else { rlen = 0; } gphy_val = rlen | (rlen<<4) | (rlen<<8) | (rlen<<12); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0BCD); mdio_write(tp, 0x17, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); } if (aspm) { if (tp->HwHasWrRamCodeToMicroP == TRUE) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); SetEthPhyBit( tp, 0x10, BIT_2 ); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); } } } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_31 || tp->mcfg == CFG_METHOD_32) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x808E); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, 0xFF00 , 0x4000 ); mdio_write(tp, 0x13, 0x8090); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, 0xFF00 , 0xCC00 ); mdio_write(tp, 0x13, 0x8092); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, 0xFF00 , 0xB000 ); mdio_write(tp, 0x13, 0x8088); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, 0xFF00 , 0x8000 ); mdio_write(tp, 0x13, 0x808B); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, 0x3F00 , 0x0B00 ); mdio_write(tp, 0x13, 0x808D); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, 0x1F00 , 0x0600 ); mdio_write(tp, 0x13, 0x808C); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, 0xFF00 , 0xB000 ); mdio_write(tp, 0x13, 0x80A0); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, 0xFF00 , 0x2000 ); mdio_write(tp, 0x13, 0x80A2); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, 0xFF00 , 0x5000 ); mdio_write(tp, 0x13, 0x809B); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, 0xF800 , 0xB000 ); mdio_write(tp, 0x13, 0x809A); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, 0xFF00 , 0x4B00 ); mdio_write(tp, 0x13, 0x809D); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, 0x3F00 , 0x0800 ); mdio_write(tp, 0x13, 0x80A1); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, 0xFF00 , 0x7000 ); mdio_write(tp, 0x13, 0x809F); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, 0x1F00 , 0x0300 ); mdio_write(tp, 0x13, 0x809E); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, 0xFF00 , 0x8800 ); mdio_write(tp, 0x13, 0x80B2); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, 0xFF00 , 0x2200 ); mdio_write(tp, 0x13, 0x80AD); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, 0xF800 , 0x9800 ); mdio_write(tp, 0x13, 0x80AF); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, 0x3F00 , 0x0800 ); mdio_write(tp, 0x13, 0x80B3); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, 0xFF00 , 0x6F00 ); mdio_write(tp, 0x13, 0x80B1); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, 0x1F00 , 0x0300 ); mdio_write(tp, 0x13, 0x80B0); ClearAndSetEthPhyBit( tp, 0x14, 0xFF00 , 0x9300 ); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); if (tp->HwHasWrRamCodeToMicroP) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); mdio_write(tp, 0x13, 0x8011); SetEthPhyBit(tp, 0x14, BIT_11); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A42); SetEthPhyBit(tp, 0x16, BIT_1); } mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A44); SetEthPhyBit( tp, 0x11, BIT_11 ); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); if (aspm) { if (tp->HwHasWrRamCodeToMicroP == TRUE) { mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A43); SetEthPhyBit( tp, 0x10, BIT_2 ); } } } #ifdef ENABLE_FIBER_SUPPORT if (HW_FIBER_MODE_ENABLED(tp)) rtl8168_hw_fiber_phy_config(dev); #endif //ENABLE_FIBER_SUPPORT //EthPhyPPSW if (tp->mcfg == CFG_METHOD_21 || tp->mcfg == CFG_METHOD_22 || tp->mcfg == CFG_METHOD_24 || tp->mcfg == CFG_METHOD_25 || tp->mcfg == CFG_METHOD_26) { //disable EthPhyPPSW mdio_write(tp, 0x1F, 0x0BCD); mdio_write(tp, 0x14, 0x5065); mdio_write(tp, 0x14, 0xD065); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0BC8); mdio_write(tp, 0x11, 0x5655); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0BCD); mdio_write(tp, 0x14, 0x1065); mdio_write(tp, 0x14, 0x9065); mdio_write(tp, 0x14, 0x1065); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_29 || tp->mcfg == CFG_METHOD_30) { //enable EthPhyPPSW mdio_write(tp, 0x1F, 0x0A44); SetEthPhyBit( tp, 0x11, BIT_7 ); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); } /*ocp phy power saving*/ if (tp->mcfg == CFG_METHOD_25 || tp->mcfg == CFG_METHOD_26 || tp->mcfg == CFG_METHOD_27 || tp->mcfg == CFG_METHOD_28 || tp->mcfg == CFG_METHOD_29 || tp->mcfg == CFG_METHOD_30 || tp->mcfg == CFG_METHOD_31 || tp->mcfg == CFG_METHOD_32) { if (aspm) { mdio_write_phy_ocp(tp, 0x0C41, 0x13, 0x0000); mdio_write_phy_ocp(tp, 0x0C41, 0x13, 0x0050); } } mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); if (tp->HwHasWrRamCodeToMicroP == TRUE) { if (eee_enable == 1) rtl8168_enable_EEE(tp); else rtl8168_disable_EEE(tp); } } static inline void rtl8168_delete_esd_timer(struct net_device *dev, struct timer_list *timer) { del_timer_sync(timer); } static inline void rtl8168_request_esd_timer(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); struct timer_list *timer = &tp->esd_timer; setup_timer(timer, rtl8168_esd_timer, (unsigned long)dev); mod_timer(timer, jiffies + RTL8168_ESD_TIMEOUT); } static inline void rtl8168_delete_link_timer(struct net_device *dev, struct timer_list *timer) { del_timer_sync(timer); } static inline void rtl8168_request_link_timer(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); struct timer_list *timer = &tp->link_timer; setup_timer(timer, rtl8168_link_timer, (unsigned long)dev); mod_timer(timer, jiffies + RTL8168_LINK_TIMEOUT); } #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER /* * Polling 'interrupt' - used by things like netconsole to send skbs * without having to re-enable interrupts. It's not called while * the interrupt routine is executing. */ static void rtl8168_netpoll(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); struct pci_dev *pdev = tp->pci_dev; disable_irq(pdev->irq); #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,19) rtl8168_interrupt(pdev->irq, dev, NULL); #else rtl8168_interrupt(pdev->irq, dev); #endif enable_irq(pdev->irq); } #endif static void rtl8168_get_bios_setting(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_9: case CFG_METHOD_10: case CFG_METHOD_11: case CFG_METHOD_12: case CFG_METHOD_13: case CFG_METHOD_14: case CFG_METHOD_15: case CFG_METHOD_16: case CFG_METHOD_17: case CFG_METHOD_18: case CFG_METHOD_19: case CFG_METHOD_20: case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: tp->bios_setting = RTL_R32(0x8c); break; } } static void rtl8168_set_bios_setting(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_9: case CFG_METHOD_10: case CFG_METHOD_11: case CFG_METHOD_12: case CFG_METHOD_13: case CFG_METHOD_14: case CFG_METHOD_15: case CFG_METHOD_16: case CFG_METHOD_17: case CFG_METHOD_18: case CFG_METHOD_19: case CFG_METHOD_20: case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: RTL_W32(0x8C, tp->bios_setting); break; } } static void rtl8168_init_software_variable(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); struct pci_dev *pdev = tp->pci_dev; rtl8168_get_bios_setting(dev); switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_11: case CFG_METHOD_12: case CFG_METHOD_13: tp->HwSuppDashVer = 1; break; case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: tp->HwSuppDashVer = 2; break; case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: tp->HwSuppDashVer = 3; break; default: tp->HwSuppDashVer = 0; break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: tp->HwPkgDet = mac_ocp_read(tp, 0xDC00); tp->HwPkgDet = (tp->HwPkgDet >> 3) & 0x0F; break; } if (HW_DASH_SUPPORT_TYPE_3(tp) && tp->HwPkgDet == 0x06) eee_enable = 0; switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: tp->HwSuppNowIsOobVer = 1; break; } #ifdef ENABLE_REALWOW_SUPPORT get_realwow_hw_version(dev); #endif //ENABLE_REALWOW_SUPPORT if (HW_DASH_SUPPORT_DASH(tp) && rtl8168_check_dash(tp)) tp->DASH = 1; else tp->DASH = 0; if (tp->DASH) { if (HW_DASH_SUPPORT_TYPE_3(tp)) { u64 CmacMemPhysAddress; void __iomem *cmac_ioaddr = NULL; //map CMAC IO space CmacMemPhysAddress = rtl8168_csi_other_fun_read(tp, 0, 0x18); if (!(CmacMemPhysAddress & BIT_0)) { if (CmacMemPhysAddress & BIT_2) CmacMemPhysAddress |= rtl8168_csi_other_fun_read(tp, 0, 0x1C) << 16; CmacMemPhysAddress &= 0xFFFFFFF0; /* ioremap MMIO region */ cmac_ioaddr = ioremap(CmacMemPhysAddress, R8168_REGS_SIZE); } if (cmac_ioaddr == NULL) { #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,0) if (netif_msg_probe(tp)) dev_err(&pdev->dev, "cannot remap CMAC MMIO, aborting\n"); #endif //LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,0) } if (cmac_ioaddr == NULL) { tp->DASH = 0; } else { tp->mapped_cmac_ioaddr = cmac_ioaddr; } } } #ifdef ENABLE_DASH_SUPPORT #ifdef ENABLE_DASH_PRINTER_SUPPORT if (tp->DASH) { if (HW_DASH_SUPPORT_TYPE_3(tp) && tp->HwPkgDet == 0x0F) tp->dash_printer_enabled = 1; else if (HW_DASH_SUPPORT_TYPE_2(tp)) tp->dash_printer_enabled = 1; } #endif //ENABLE_DASH_PRINTER_SUPPORT #endif //ENABLE_DASH_SUPPORT if (HW_DASH_SUPPORT_TYPE_2(tp)) tp->cmac_ioaddr = tp->mmio_addr; else if (HW_DASH_SUPPORT_TYPE_3(tp)) tp->cmac_ioaddr = tp->mapped_cmac_ioaddr; switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_1: tp->intr_mask = RxDescUnavail | RxFIFOOver | TxDescUnavail | TxOK | RxOK | SWInt; tp->timer_intr_mask = PCSTimeout | RxFIFOOver; break; case CFG_METHOD_2: case CFG_METHOD_3: case CFG_METHOD_4: tp->intr_mask = RxDescUnavail | TxDescUnavail | TxOK | RxOK | SWInt; tp->timer_intr_mask = PCSTimeout; break; default: tp->intr_mask = RxDescUnavail | TxOK | RxOK | SWInt; tp->timer_intr_mask = PCSTimeout; break; } #ifdef ENABLE_DASH_SUPPORT if (tp->DASH) { if (HW_DASH_SUPPORT_TYPE_2(tp) || HW_DASH_SUPPORT_TYPE_3(tp)) { tp->timer_intr_mask |= ( ISRIMR_DASH_INTR_EN | ISRIMR_DASH_INTR_CMAC_RESET); tp->intr_mask |= ( ISRIMR_DASH_INTR_EN | ISRIMR_DASH_INTR_CMAC_RESET); } else { tp->timer_intr_mask |= ( ISRIMR_DP_DASH_OK | ISRIMR_DP_HOST_OK | ISRIMR_DP_REQSYS_OK ); tp->intr_mask |= ( ISRIMR_DP_DASH_OK | ISRIMR_DP_HOST_OK | ISRIMR_DP_REQSYS_OK ); } } #endif if (aspm) { switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: tp->org_pci_offset_99 = rtl8168_csi_fun0_read_byte(tp, 0x99); tp->org_pci_offset_99 &= ~(BIT_5|BIT_6); break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: tp->org_pci_offset_180 = rtl8168_csi_fun0_read_byte(tp, 0x180); break; case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: tp->org_pci_offset_180 = rtl8168_csi_fun0_read_byte(tp, 0x214); break; } } pci_read_config_byte(pdev, 0x80, &tp->org_pci_offset_80); pci_read_config_byte(pdev, 0x81, &tp->org_pci_offset_81); switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_16: case CFG_METHOD_17: case CFG_METHOD_18: case CFG_METHOD_19: case CFG_METHOD_20: case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: if ((tp->features & RTL_FEATURE_MSI) && (tp->org_pci_offset_80 & BIT_1)) tp->use_timer_interrrupt = FALSE; else tp->use_timer_interrrupt = TRUE; break; default: tp->use_timer_interrrupt = TRUE; break; } if (timer_count == 0 || tp->mcfg == CFG_METHOD_DEFAULT) tp->use_timer_interrrupt = FALSE; switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_1: case CFG_METHOD_2: case CFG_METHOD_3: tp->ShortPacketSwChecksum = TRUE; break; case CFG_METHOD_16: case CFG_METHOD_17: tp->ShortPacketSwChecksum = TRUE; tp->UseSwPaddingShortPkt = TRUE; break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_30: { u16 ioffset_p3, ioffset_p2, ioffset_p1, ioffset_p0; u16 TmpUshort; mac_ocp_write( tp, 0xDD02, 0x807D); TmpUshort = mac_ocp_read( tp, 0xDD02 ); ioffset_p3 = ( (TmpUshort & BIT_7) >>7 ); ioffset_p3 <<= 3; TmpUshort = mac_ocp_read( tp, 0xDD00 ); ioffset_p3 |= ((TmpUshort & (BIT_15 | BIT_14 | BIT_13))>>13); ioffset_p2 = ((TmpUshort & (BIT_12|BIT_11|BIT_10|BIT_9))>>9); ioffset_p1 = ((TmpUshort & (BIT_8|BIT_7|BIT_6|BIT_5))>>5); ioffset_p0 = ( (TmpUshort & BIT_4) >>4 ); ioffset_p0 <<= 3; ioffset_p0 |= (TmpUshort & (BIT_2| BIT_1 | BIT_0)); if ((ioffset_p3 == 0x0F) && (ioffset_p2 == 0x0F) && (ioffset_p1 == 0x0F) && (ioffset_p0 == 0x0F)) { tp->RequireAdcBiasPatch = FALSE; } else { tp->RequireAdcBiasPatch = TRUE; tp->AdcBiasPatchIoffset = (ioffset_p3<<12)|(ioffset_p2<<8)|(ioffset_p1<<4)|(ioffset_p0); } } break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: { u16 rg_saw_cnt; mdio_write(tp, 0x1F, 0x0C42); rg_saw_cnt = mdio_read(tp, 0x13); rg_saw_cnt &= ~(BIT_15|BIT_14); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); if ( rg_saw_cnt > 0) { tp->SwrCnt1msIni = 16000000/rg_saw_cnt; tp->SwrCnt1msIni &= 0x0FFF; tp->RequireAdjustUpsTxLinkPulseTiming = TRUE; } } break; } #ifdef ENABLE_FIBER_SUPPORT switch(tp->mcfg) { case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: if ((pdev->subsystem_vendor == 0x1170 && pdev->subsystem_device == 0x0612) || (pdev->subsystem_vendor == 0x1028 && pdev->subsystem_device == 0x080C)) tp->HwFiberModeVer = FIBER_MODE_RTL8168H_RTL8211FS; break; } if (HW_FIBER_MODE_ENABLED(tp)) tp->HwFiberStat = rtl8168_hw_fiber_get_connect_status(dev); if (tp->HwFiberStat != FIBER_STAT_CONNECT) tp->HwFiberModeVer = FIBER_MODE_NIC_ONLY; #endif //ENABLE_FIBER_SUPPORT if (pdev->subsystem_vendor == 0x144d) { if (pdev->subsystem_device == 0xc098 || pdev->subsystem_device == 0xc0b1 || pdev->subsystem_device == 0xc0b8) hwoptimize |= HW_PATCH_SAMSUNG_LAN_DONGLE; } if (hwoptimize & HW_PATCH_SAMSUNG_LAN_DONGLE) { switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_14: case CFG_METHOD_15: case CFG_METHOD_16: case CFG_METHOD_17: case CFG_METHOD_18: case CFG_METHOD_19: case CFG_METHOD_20: case CFG_METHOD_30: tp->RequiredSecLanDonglePatch = TRUE; break; } } #ifdef ENABLE_FIBER_SUPPORT if (tp->HwFiberModeVer == FIBER_MODE_RTL8168H_RTL8211FS) tp->RequiredSecLanDonglePatch = TRUE; #endif //ENABLE_FIBER_SUPPORT switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_16: case CFG_METHOD_17: case CFG_METHOD_18: case CFG_METHOD_19: case CFG_METHOD_20: case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: tp->HwSuppMagicPktVer = WAKEUP_MAGIC_PACKET_V2; break; case CFG_METHOD_DEFAULT: tp->HwSuppMagicPktVer = WAKEUP_MAGIC_PACKET_NOT_SUPPORT; break; default: tp->HwSuppMagicPktVer = WAKEUP_MAGIC_PACKET_V1; break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_16: case CFG_METHOD_17: tp->HwSuppCheckPhyDisableModeVer = 1; break; case CFG_METHOD_18: case CFG_METHOD_19: case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: tp->HwSuppCheckPhyDisableModeVer = 2; break; case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: tp->HwSuppCheckPhyDisableModeVer = 3; break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_14: case CFG_METHOD_15: tp->sw_ram_code_ver = NIC_RAMCODE_VERSION_CFG_METHOD_14; break; case CFG_METHOD_16: case CFG_METHOD_17: tp->sw_ram_code_ver = NIC_RAMCODE_VERSION_CFG_METHOD_16; break; case CFG_METHOD_18: case CFG_METHOD_19: tp->sw_ram_code_ver = NIC_RAMCODE_VERSION_CFG_METHOD_18; break; case CFG_METHOD_20: tp->sw_ram_code_ver = NIC_RAMCODE_VERSION_CFG_METHOD_20; break; case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: tp->sw_ram_code_ver = NIC_RAMCODE_VERSION_CFG_METHOD_21; break; case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_27: tp->sw_ram_code_ver = NIC_RAMCODE_VERSION_CFG_METHOD_23; break; case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: tp->sw_ram_code_ver = NIC_RAMCODE_VERSION_CFG_METHOD_24; break; case CFG_METHOD_26: tp->sw_ram_code_ver = NIC_RAMCODE_VERSION_CFG_METHOD_26; break; case CFG_METHOD_28: tp->sw_ram_code_ver = NIC_RAMCODE_VERSION_CFG_METHOD_28; break; case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: tp->sw_ram_code_ver = NIC_RAMCODE_VERSION_CFG_METHOD_29; break; case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: tp->sw_ram_code_ver = NIC_RAMCODE_VERSION_CFG_METHOD_31; break; } if (tp->HwIcVerUnknown) { tp->NotWrRamCodeToMicroP = TRUE; tp->NotWrMcuPatchCode = TRUE; } rtl8168_get_hw_wol(dev); rtl8168_link_option((u8*)&autoneg_mode, (u16*)&speed_mode, (u8*)&duplex_mode); tp->autoneg = autoneg_mode; tp->speed = speed_mode; tp->duplex = duplex_mode; tp->max_jumbo_frame_size = rtl_chip_info[tp->chipset].jumbo_frame_sz; #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(4,10,0) /* MTU range: 60 - hw-specific max */ dev->min_mtu = ETH_ZLEN; dev->max_mtu = tp->max_jumbo_frame_size; #endif //LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(4,10,0) } static void rtl8168_release_board(struct pci_dev *pdev, struct net_device *dev, void __iomem *ioaddr) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); rtl8168_set_bios_setting(dev); rtl8168_rar_set(tp, tp->org_mac_addr); tp->wol_enabled = WOL_DISABLED; if (!tp->DASH) rtl8168_phy_power_down(dev); #ifdef ENABLE_DASH_SUPPORT if (tp->DASH) FreeAllocatedDashShareMemory(dev); #endif if (tp->mapped_cmac_ioaddr != NULL) iounmap(tp->mapped_cmac_ioaddr); iounmap(ioaddr); free_netdev(dev); } static int r8168_get_mac_address_from_dtb(struct rtl8168_private *tp, const char *node_name, const char *property_name, u8 *mac_addr) { struct device_node *np = of_find_node_by_path(node_name); const char *mac_str = NULL; int values[MAC_ADDR_LEN] = {0}; u8 mac_temp[MAC_ADDR_LEN] = {0}; int i, ret = 0; if (!np) return -EADDRNOTAVAIL; /* If the property is present but contains an invalid value, * then something is wrong. Log the error in that case. */ if (of_property_read_string(np, property_name, &mac_str)) { ret = -EADDRNOTAVAIL; goto err_out; } /* The DTB property is a string of the form xx:xx:xx:xx:xx:xx * Convert to an array of bytes. */ if (sscanf(mac_str, "%x:%x:%x:%x:%x:%x", &values[0], &values[1], &values[2], &values[3], &values[4], &values[5]) != 6) { ret = -EINVAL; goto err_out; } for (i = 0; i < MAC_ADDR_LEN; ++i) mac_temp[i] = (unsigned char)values[i]; if (!is_valid_ether_addr(mac_temp)) { ret = -EINVAL; goto err_out; } memcpy(mac_addr, mac_temp, MAC_ADDR_LEN); of_node_put(np); return ret; err_out: netif_err(tp, probe, tp->dev, "bad mac address at %s/%s: %s.\n", node_name, property_name, mac_str ? mac_str : "missing"); of_node_put(np); return ret; } /* MAC address search order is: * * 1. OTP * 2. Device Tree * 3. Random */ static int rtl8168_get_mac_address(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; int i; u8 mac_addr[MAC_ADDR_LEN]; int ret = -EADDRNOTAVAIL; for (i = 0; i < MAC_ADDR_LEN; i++) mac_addr[i] = RTL_R8(MAC0 + i); if (tp->mcfg == CFG_METHOD_18 || tp->mcfg == CFG_METHOD_19 || tp->mcfg == CFG_METHOD_20 || tp->mcfg == CFG_METHOD_21 || tp->mcfg == CFG_METHOD_22 || tp->mcfg == CFG_METHOD_23 || tp->mcfg == CFG_METHOD_24 || tp->mcfg == CFG_METHOD_25 || tp->mcfg == CFG_METHOD_26 || tp->mcfg == CFG_METHOD_27 || tp->mcfg == CFG_METHOD_28 || tp->mcfg == CFG_METHOD_29 || tp->mcfg == CFG_METHOD_30 || tp->mcfg == CFG_METHOD_31 || tp->mcfg == CFG_METHOD_32) { *(u32*)&mac_addr[0] = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0xE0, 4, ERIAR_ExGMAC); *(u16*)&mac_addr[4] = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0xE4, 2, ERIAR_ExGMAC); } else { if (tp->eeprom_type != EEPROM_TYPE_NONE) { u16 *pUshort = (u16*)mac_addr; /* Get MAC address from EEPROM */ if (tp->mcfg == CFG_METHOD_16 || tp->mcfg == CFG_METHOD_17 || tp->mcfg == CFG_METHOD_18 || tp->mcfg == CFG_METHOD_19 || tp->mcfg == CFG_METHOD_20 || tp->mcfg == CFG_METHOD_21 || tp->mcfg == CFG_METHOD_22 || tp->mcfg == CFG_METHOD_23 || tp->mcfg == CFG_METHOD_24 || tp->mcfg == CFG_METHOD_25 || tp->mcfg == CFG_METHOD_26 || tp->mcfg == CFG_METHOD_27 || tp->mcfg == CFG_METHOD_28 || tp->mcfg == CFG_METHOD_29 || tp->mcfg == CFG_METHOD_30 || tp->mcfg == CFG_METHOD_31 || tp->mcfg == CFG_METHOD_32) { *pUshort++ = rtl_eeprom_read_sc(tp, 1); *pUshort++ = rtl_eeprom_read_sc(tp, 2); *pUshort = rtl_eeprom_read_sc(tp, 3); } else { *pUshort++ = rtl_eeprom_read_sc(tp, 7); *pUshort++ = rtl_eeprom_read_sc(tp, 8); *pUshort = rtl_eeprom_read_sc(tp, 9); } } } if (!is_valid_ether_addr(mac_addr)) { netif_info(tp, probe, dev, "Invalid ethernet address %pM, trying device tree node\n", mac_addr); /* Try device tree node first before assigning random address */ ret = r8168_get_mac_address_from_dtb(tp, "/chosen", "nvidia,ethernet-mac", mac_addr); if (ret < 0) { eth_hw_addr_random(dev); ether_addr_copy(mac_addr, dev->dev_addr); netif_info(tp, probe, dev, "Assigning random ethernet address %pM\n", mac_addr); tp->random_mac = 1; } else netif_info(tp, probe, dev, "Found valid ethernet address %pM from device tree\n", mac_addr); } rtl8168_rar_set(tp, mac_addr); for (i = 0; i < MAC_ADDR_LEN; i++) { dev->dev_addr[i] = RTL_R8(MAC0 + i); tp->org_mac_addr[i] = dev->dev_addr[i]; /* keep the original MAC address */ } #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,13) memcpy(dev->perm_addr, dev->dev_addr, dev->addr_len); #endif // memcpy(dev->dev_addr, dev->dev_addr, dev->addr_len); return 0; } /** * rtl8168_set_mac_address - Change the Ethernet Address of the NIC * @dev: network interface device structure * @p: pointer to an address structure * * Return 0 on success, negative on failure **/ static int rtl8168_set_mac_address(struct net_device *dev, void *p) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); struct sockaddr *addr = p; unsigned long flags; if (!is_valid_ether_addr(addr->sa_data)) return -EADDRNOTAVAIL; spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); memcpy(dev->dev_addr, addr->sa_data, dev->addr_len); rtl8168_rar_set(tp, dev->dev_addr); spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); return 0; } /****************************************************************************** * rtl8168_rar_set - Puts an ethernet address into a receive address register. * * tp - The private data structure for driver * addr - Address to put into receive address register *****************************************************************************/ void rtl8168_rar_set(struct rtl8168_private *tp, uint8_t *addr) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; uint32_t rar_low = 0; uint32_t rar_high = 0; rar_low = ((uint32_t) addr[0] | ((uint32_t) addr[1] << 8) | ((uint32_t) addr[2] << 16) | ((uint32_t) addr[3] << 24)); rar_high = ((uint32_t) addr[4] | ((uint32_t) addr[5] << 8)); rtl8168_enable_cfg9346_write(tp); RTL_W32(MAC0, rar_low); RTL_W32(MAC4, rar_high); switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_14: case CFG_METHOD_15: RTL_W32(SecMAC0, rar_low); RTL_W16(SecMAC4, (uint16_t)rar_high); break; } if (tp->mcfg == CFG_METHOD_17) { rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xf0, 4, rar_low << 16, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xf4, 4, rar_low >> 16 | rar_high << 16, ERIAR_ExGMAC); } rtl8168_disable_cfg9346_write(tp); } #ifdef ETHTOOL_OPS_COMPAT static int ethtool_get_settings(struct net_device *dev, void *useraddr) { struct ethtool_cmd cmd = { ETHTOOL_GSET }; int err; if (!ethtool_ops->get_settings) return -EOPNOTSUPP; err = ethtool_ops->get_settings(dev, &cmd); if (err < 0) return err; if (copy_to_user(useraddr, &cmd, sizeof(cmd))) return -EFAULT; return 0; } static int ethtool_set_settings(struct net_device *dev, void *useraddr) { struct ethtool_cmd cmd; if (!ethtool_ops->set_settings) return -EOPNOTSUPP; if (copy_from_user(&cmd, useraddr, sizeof(cmd))) return -EFAULT; return ethtool_ops->set_settings(dev, &cmd); } static int ethtool_get_drvinfo(struct net_device *dev, void *useraddr) { struct ethtool_drvinfo info; struct ethtool_ops *ops = ethtool_ops; if (!ops->get_drvinfo) return -EOPNOTSUPP; memset(&info, 0, sizeof(info)); info.cmd = ETHTOOL_GDRVINFO; ops->get_drvinfo(dev, &info); if (ops->self_test_count) info.testinfo_len = ops->self_test_count(dev); if (ops->get_stats_count) info.n_stats = ops->get_stats_count(dev); if (ops->get_regs_len) info.regdump_len = ops->get_regs_len(dev); if (ops->get_eeprom_len) info.eedump_len = ops->get_eeprom_len(dev); if (copy_to_user(useraddr, &info, sizeof(info))) return -EFAULT; return 0; } static int ethtool_get_regs(struct net_device *dev, char *useraddr) { struct ethtool_regs regs; struct ethtool_ops *ops = ethtool_ops; void *regbuf; int reglen, ret; if (!ops->get_regs || !ops->get_regs_len) return -EOPNOTSUPP; if (copy_from_user(®s, useraddr, sizeof(regs))) return -EFAULT; reglen = ops->get_regs_len(dev); if (regs.len > reglen) regs.len = reglen; regbuf = kmalloc(reglen, GFP_USER); if (!regbuf) return -ENOMEM; ops->get_regs(dev, ®s, regbuf); ret = -EFAULT; if (copy_to_user(useraddr, ®s, sizeof(regs))) goto out; useraddr += offsetof(struct ethtool_regs, data); if (copy_to_user(useraddr, regbuf, reglen)) goto out; ret = 0; out: kfree(regbuf); return ret; } static int ethtool_get_wol(struct net_device *dev, char *useraddr) { struct ethtool_wolinfo wol = { ETHTOOL_GWOL }; if (!ethtool_ops->get_wol) return -EOPNOTSUPP; ethtool_ops->get_wol(dev, &wol); if (copy_to_user(useraddr, &wol, sizeof(wol))) return -EFAULT; return 0; } static int ethtool_set_wol(struct net_device *dev, char *useraddr) { struct ethtool_wolinfo wol; if (!ethtool_ops->set_wol) return -EOPNOTSUPP; if (copy_from_user(&wol, useraddr, sizeof(wol))) return -EFAULT; return ethtool_ops->set_wol(dev, &wol); } static int ethtool_get_msglevel(struct net_device *dev, char *useraddr) { struct ethtool_value edata = { ETHTOOL_GMSGLVL }; if (!ethtool_ops->get_msglevel) return -EOPNOTSUPP; edata.data = ethtool_ops->get_msglevel(dev); if (copy_to_user(useraddr, &edata, sizeof(edata))) return -EFAULT; return 0; } static int ethtool_set_msglevel(struct net_device *dev, char *useraddr) { struct ethtool_value edata; if (!ethtool_ops->set_msglevel) return -EOPNOTSUPP; if (copy_from_user(&edata, useraddr, sizeof(edata))) return -EFAULT; ethtool_ops->set_msglevel(dev, edata.data); return 0; } static int ethtool_nway_reset(struct net_device *dev) { if (!ethtool_ops->nway_reset) return -EOPNOTSUPP; return ethtool_ops->nway_reset(dev); } static int ethtool_get_link(struct net_device *dev, void *useraddr) { struct ethtool_value edata = { ETHTOOL_GLINK }; if (!ethtool_ops->get_link) return -EOPNOTSUPP; edata.data = ethtool_ops->get_link(dev); if (copy_to_user(useraddr, &edata, sizeof(edata))) return -EFAULT; return 0; } static int ethtool_get_eeprom(struct net_device *dev, void *useraddr) { struct ethtool_eeprom eeprom; struct ethtool_ops *ops = ethtool_ops; u8 *data; int ret; if (!ops->get_eeprom || !ops->get_eeprom_len) return -EOPNOTSUPP; if (copy_from_user(&eeprom, useraddr, sizeof(eeprom))) return -EFAULT; /* Check for wrap and zero */ if (eeprom.offset + eeprom.len <= eeprom.offset) return -EINVAL; /* Check for exceeding total eeprom len */ if (eeprom.offset + eeprom.len > ops->get_eeprom_len(dev)) return -EINVAL; data = kmalloc(eeprom.len, GFP_USER); if (!data) return -ENOMEM; ret = -EFAULT; if (copy_from_user(data, useraddr + sizeof(eeprom), eeprom.len)) goto out; ret = ops->get_eeprom(dev, &eeprom, data); if (ret) goto out; ret = -EFAULT; if (copy_to_user(useraddr, &eeprom, sizeof(eeprom))) goto out; if (copy_to_user(useraddr + sizeof(eeprom), data, eeprom.len)) goto out; ret = 0; out: kfree(data); return ret; } static int ethtool_set_eeprom(struct net_device *dev, void *useraddr) { struct ethtool_eeprom eeprom; struct ethtool_ops *ops = ethtool_ops; u8 *data; int ret; if (!ops->set_eeprom || !ops->get_eeprom_len) return -EOPNOTSUPP; if (copy_from_user(&eeprom, useraddr, sizeof(eeprom))) return -EFAULT; /* Check for wrap and zero */ if (eeprom.offset + eeprom.len <= eeprom.offset) return -EINVAL; /* Check for exceeding total eeprom len */ if (eeprom.offset + eeprom.len > ops->get_eeprom_len(dev)) return -EINVAL; data = kmalloc(eeprom.len, GFP_USER); if (!data) return -ENOMEM; ret = -EFAULT; if (copy_from_user(data, useraddr + sizeof(eeprom), eeprom.len)) goto out; ret = ops->set_eeprom(dev, &eeprom, data); if (ret) goto out; if (copy_to_user(useraddr + sizeof(eeprom), data, eeprom.len)) ret = -EFAULT; out: kfree(data); return ret; } static int ethtool_get_coalesce(struct net_device *dev, void *useraddr) { struct ethtool_coalesce coalesce = { ETHTOOL_GCOALESCE }; if (!ethtool_ops->get_coalesce) return -EOPNOTSUPP; ethtool_ops->get_coalesce(dev, &coalesce); if (copy_to_user(useraddr, &coalesce, sizeof(coalesce))) return -EFAULT; return 0; } static int ethtool_set_coalesce(struct net_device *dev, void *useraddr) { struct ethtool_coalesce coalesce; if (!ethtool_ops->get_coalesce) return -EOPNOTSUPP; if (copy_from_user(&coalesce, useraddr, sizeof(coalesce))) return -EFAULT; return ethtool_ops->set_coalesce(dev, &coalesce); } static int ethtool_get_ringparam(struct net_device *dev, void *useraddr) { struct ethtool_ringparam ringparam = { ETHTOOL_GRINGPARAM }; if (!ethtool_ops->get_ringparam) return -EOPNOTSUPP; ethtool_ops->get_ringparam(dev, &ringparam); if (copy_to_user(useraddr, &ringparam, sizeof(ringparam))) return -EFAULT; return 0; } static int ethtool_set_ringparam(struct net_device *dev, void *useraddr) { struct ethtool_ringparam ringparam; if (!ethtool_ops->get_ringparam) return -EOPNOTSUPP; if (copy_from_user(&ringparam, useraddr, sizeof(ringparam))) return -EFAULT; return ethtool_ops->set_ringparam(dev, &ringparam); } static int ethtool_get_pauseparam(struct net_device *dev, void *useraddr) { struct ethtool_pauseparam pauseparam = { ETHTOOL_GPAUSEPARAM }; if (!ethtool_ops->get_pauseparam) return -EOPNOTSUPP; ethtool_ops->get_pauseparam(dev, &pauseparam); if (copy_to_user(useraddr, &pauseparam, sizeof(pauseparam))) return -EFAULT; return 0; } static int ethtool_set_pauseparam(struct net_device *dev, void *useraddr) { struct ethtool_pauseparam pauseparam; if (!ethtool_ops->get_pauseparam) return -EOPNOTSUPP; if (copy_from_user(&pauseparam, useraddr, sizeof(pauseparam))) return -EFAULT; return ethtool_ops->set_pauseparam(dev, &pauseparam); } static int ethtool_get_rx_csum(struct net_device *dev, char *useraddr) { struct ethtool_value edata = { ETHTOOL_GRXCSUM }; if (!ethtool_ops->get_rx_csum) return -EOPNOTSUPP; edata.data = ethtool_ops->get_rx_csum(dev); if (copy_to_user(useraddr, &edata, sizeof(edata))) return -EFAULT; return 0; } static int ethtool_set_rx_csum(struct net_device *dev, char *useraddr) { struct ethtool_value edata; if (!ethtool_ops->set_rx_csum) return -EOPNOTSUPP; if (copy_from_user(&edata, useraddr, sizeof(edata))) return -EFAULT; ethtool_ops->set_rx_csum(dev, edata.data); return 0; } static int ethtool_get_tx_csum(struct net_device *dev, char *useraddr) { struct ethtool_value edata = { ETHTOOL_GTXCSUM }; if (!ethtool_ops->get_tx_csum) return -EOPNOTSUPP; edata.data = ethtool_ops->get_tx_csum(dev); if (copy_to_user(useraddr, &edata, sizeof(edata))) return -EFAULT; return 0; } static int ethtool_set_tx_csum(struct net_device *dev, char *useraddr) { struct ethtool_value edata; if (!ethtool_ops->set_tx_csum) return -EOPNOTSUPP; if (copy_from_user(&edata, useraddr, sizeof(edata))) return -EFAULT; return ethtool_ops->set_tx_csum(dev, edata.data); } static int ethtool_get_sg(struct net_device *dev, char *useraddr) { struct ethtool_value edata = { ETHTOOL_GSG }; if (!ethtool_ops->get_sg) return -EOPNOTSUPP; edata.data = ethtool_ops->get_sg(dev); if (copy_to_user(useraddr, &edata, sizeof(edata))) return -EFAULT; return 0; } static int ethtool_set_sg(struct net_device *dev, char *useraddr) { struct ethtool_value edata; if (!ethtool_ops->set_sg) return -EOPNOTSUPP; if (copy_from_user(&edata, useraddr, sizeof(edata))) return -EFAULT; return ethtool_ops->set_sg(dev, edata.data); } static int ethtool_get_tso(struct net_device *dev, char *useraddr) { struct ethtool_value edata = { ETHTOOL_GTSO }; if (!ethtool_ops->get_tso) return -EOPNOTSUPP; edata.data = ethtool_ops->get_tso(dev); if (copy_to_user(useraddr, &edata, sizeof(edata))) return -EFAULT; return 0; } static int ethtool_set_tso(struct net_device *dev, char *useraddr) { struct ethtool_value edata; if (!ethtool_ops->set_tso) return -EOPNOTSUPP; if (copy_from_user(&edata, useraddr, sizeof(edata))) return -EFAULT; return ethtool_ops->set_tso(dev, edata.data); } static int ethtool_self_test(struct net_device *dev, char *useraddr) { struct ethtool_test test; struct ethtool_ops *ops = ethtool_ops; u64 *data; int ret; if (!ops->self_test || !ops->self_test_count) return -EOPNOTSUPP; if (copy_from_user(&test, useraddr, sizeof(test))) return -EFAULT; test.len = ops->self_test_count(dev); data = kmalloc(test.len * sizeof(u64), GFP_USER); if (!data) return -ENOMEM; ops->self_test(dev, &test, data); ret = -EFAULT; if (copy_to_user(useraddr, &test, sizeof(test))) goto out; useraddr += sizeof(test); if (copy_to_user(useraddr, data, test.len * sizeof(u64))) goto out; ret = 0; out: kfree(data); return ret; } static int ethtool_get_strings(struct net_device *dev, void *useraddr) { struct ethtool_gstrings gstrings; struct ethtool_ops *ops = ethtool_ops; u8 *data; int ret; if (!ops->get_strings) return -EOPNOTSUPP; if (copy_from_user(&gstrings, useraddr, sizeof(gstrings))) return -EFAULT; switch (gstrings.string_set) { case ETH_SS_TEST: if (!ops->self_test_count) return -EOPNOTSUPP; gstrings.len = ops->self_test_count(dev); break; case ETH_SS_STATS: if (!ops->get_stats_count) return -EOPNOTSUPP; gstrings.len = ops->get_stats_count(dev); break; default: return -EINVAL; } data = kmalloc(gstrings.len * ETH_GSTRING_LEN, GFP_USER); if (!data) return -ENOMEM; ops->get_strings(dev, gstrings.string_set, data); ret = -EFAULT; if (copy_to_user(useraddr, &gstrings, sizeof(gstrings))) goto out; useraddr += sizeof(gstrings); if (copy_to_user(useraddr, data, gstrings.len * ETH_GSTRING_LEN)) goto out; ret = 0; out: kfree(data); return ret; } static int ethtool_phys_id(struct net_device *dev, void *useraddr) { struct ethtool_value id; if (!ethtool_ops->phys_id) return -EOPNOTSUPP; if (copy_from_user(&id, useraddr, sizeof(id))) return -EFAULT; return ethtool_ops->phys_id(dev, id.data); } static int ethtool_get_stats(struct net_device *dev, void *useraddr) { struct ethtool_stats stats; struct ethtool_ops *ops = ethtool_ops; u64 *data; int ret; if (!ops->get_ethtool_stats || !ops->get_stats_count) return -EOPNOTSUPP; if (copy_from_user(&stats, useraddr, sizeof(stats))) return -EFAULT; stats.n_stats = ops->get_stats_count(dev); data = kmalloc(stats.n_stats * sizeof(u64), GFP_USER); if (!data) return -ENOMEM; ops->get_ethtool_stats(dev, &stats, data); ret = -EFAULT; if (copy_to_user(useraddr, &stats, sizeof(stats))) goto out; useraddr += sizeof(stats); if (copy_to_user(useraddr, data, stats.n_stats * sizeof(u64))) goto out; ret = 0; out: kfree(data); return ret; } static int ethtool_ioctl(struct ifreq *ifr) { struct net_device *dev = __dev_get_by_name(ifr->ifr_name); void *useraddr = (void *) ifr->ifr_data; u32 ethcmd; /* * XXX: This can be pushed down into the ethtool_* handlers that * need it. Keep existing behaviour for the moment. */ if (!capable(CAP_NET_ADMIN)) return -EPERM; if (!dev || !netif_device_present(dev)) return -ENODEV; if (copy_from_user(ðcmd, useraddr, sizeof (ethcmd))) return -EFAULT; switch (ethcmd) { case ETHTOOL_GSET: return ethtool_get_settings(dev, useraddr); case ETHTOOL_SSET: return ethtool_set_settings(dev, useraddr); case ETHTOOL_GDRVINFO: return ethtool_get_drvinfo(dev, useraddr); case ETHTOOL_GREGS: return ethtool_get_regs(dev, useraddr); case ETHTOOL_GWOL: return ethtool_get_wol(dev, useraddr); case ETHTOOL_SWOL: return ethtool_set_wol(dev, useraddr); case ETHTOOL_GMSGLVL: return ethtool_get_msglevel(dev, useraddr); case ETHTOOL_SMSGLVL: return ethtool_set_msglevel(dev, useraddr); case ETHTOOL_NWAY_RST: return ethtool_nway_reset(dev); case ETHTOOL_GLINK: return ethtool_get_link(dev, useraddr); case ETHTOOL_GEEPROM: return ethtool_get_eeprom(dev, useraddr); case ETHTOOL_SEEPROM: return ethtool_set_eeprom(dev, useraddr); case ETHTOOL_GCOALESCE: return ethtool_get_coalesce(dev, useraddr); case ETHTOOL_SCOALESCE: return ethtool_set_coalesce(dev, useraddr); case ETHTOOL_GRINGPARAM: return ethtool_get_ringparam(dev, useraddr); case ETHTOOL_SRINGPARAM: return ethtool_set_ringparam(dev, useraddr); case ETHTOOL_GPAUSEPARAM: return ethtool_get_pauseparam(dev, useraddr); case ETHTOOL_SPAUSEPARAM: return ethtool_set_pauseparam(dev, useraddr); case ETHTOOL_GRXCSUM: return ethtool_get_rx_csum(dev, useraddr); case ETHTOOL_SRXCSUM: return ethtool_set_rx_csum(dev, useraddr); case ETHTOOL_GTXCSUM: return ethtool_get_tx_csum(dev, useraddr); case ETHTOOL_STXCSUM: return ethtool_set_tx_csum(dev, useraddr); case ETHTOOL_GSG: return ethtool_get_sg(dev, useraddr); case ETHTOOL_SSG: return ethtool_set_sg(dev, useraddr); case ETHTOOL_GTSO: return ethtool_get_tso(dev, useraddr); case ETHTOOL_STSO: return ethtool_set_tso(dev, useraddr); case ETHTOOL_TEST: return ethtool_self_test(dev, useraddr); case ETHTOOL_GSTRINGS: return ethtool_get_strings(dev, useraddr); case ETHTOOL_PHYS_ID: return ethtool_phys_id(dev, useraddr); case ETHTOOL_GSTATS: return ethtool_get_stats(dev, useraddr); default: return -EOPNOTSUPP; } return -EOPNOTSUPP; } #endif //ETHTOOL_OPS_COMPAT static int rtl8168_do_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); struct mii_ioctl_data *data = if_mii(ifr); int ret; unsigned long flags; ret = 0; switch (cmd) { case SIOCGMIIPHY: data->phy_id = 32; /* Internal PHY */ break; case SIOCGMIIREG: spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); data->val_out = mdio_read(tp, data->reg_num); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); break; case SIOCSMIIREG: if (!capable(CAP_NET_ADMIN)) return -EPERM; spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); mdio_write(tp, data->reg_num, data->val_in); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); break; #ifdef ETHTOOL_OPS_COMPAT case SIOCETHTOOL: ret = ethtool_ioctl(ifr); break; #endif case SIOCDEVPRIVATE_RTLASF: if (!netif_running(dev)) { ret = -ENODEV; break; } ret = rtl8168_asf_ioctl(dev, ifr); break; #ifdef ENABLE_DASH_SUPPORT case SIOCDEVPRIVATE_RTLDASH: if (!netif_running(dev)) { ret = -ENODEV; break; } if (!capable(CAP_NET_ADMIN)) { ret = -EPERM; break; } ret = rtl8168_dash_ioctl(dev, ifr); break; #endif #ifdef ENABLE_REALWOW_SUPPORT case SIOCDEVPRIVATE_RTLREALWOW: if (!netif_running(dev)) { ret = -ENODEV; break; } ret = rtl8168_realwow_ioctl(dev, ifr); break; #endif case SIOCRTLTOOL: ret = rtltool_ioctl(tp, ifr); break; default: ret = -EOPNOTSUPP; break; } return ret; } static void rtl8168_phy_power_up(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); unsigned long flags; spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); if (rtl8168_is_in_phy_disable_mode(dev)) { spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); return; } mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_1: case CFG_METHOD_2: case CFG_METHOD_3: case CFG_METHOD_4: case CFG_METHOD_5: case CFG_METHOD_6: case CFG_METHOD_7: case CFG_METHOD_8: case CFG_METHOD_9: case CFG_METHOD_10: case CFG_METHOD_11: case CFG_METHOD_12: case CFG_METHOD_13: mdio_write(tp, 0x0E, 0x0000); break; } mdio_write(tp, MII_BMCR, BMCR_ANENABLE); //wait mdc/mdio ready switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: mdelay(10); break; } //wait ups resume (phy state 3) switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: rtl8168_wait_phy_ups_resume(dev, 3); break; }; spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); } static void rtl8168_phy_power_down(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; u32 csi_tmp; unsigned long flags; spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x1AB, 1, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp &= ~( BIT_2 | BIT_3 | BIT_4 | BIT_5 | BIT_6 | BIT_7 ); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1AB, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); break; } mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_1: case CFG_METHOD_2: case CFG_METHOD_3: case CFG_METHOD_4: case CFG_METHOD_5: case CFG_METHOD_6: case CFG_METHOD_7: case CFG_METHOD_8: case CFG_METHOD_9: case CFG_METHOD_10: case CFG_METHOD_11: case CFG_METHOD_12: case CFG_METHOD_13: mdio_write(tp, 0x0E, 0x0200); mdio_write(tp, MII_BMCR, BMCR_PDOWN); break; case CFG_METHOD_14: case CFG_METHOD_15: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: mdio_write(tp, MII_BMCR, BMCR_ANENABLE | BMCR_PDOWN); break; case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: mdio_write(tp, MII_BMCR, BMCR_ANENABLE | BMCR_PDOWN); RTL_W8(0xD0, RTL_R8(0xD0) & ~BIT_6); break; case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: mdio_write(tp, MII_BMCR, BMCR_ANENABLE | BMCR_PDOWN); break; default: mdio_write(tp, MII_BMCR, BMCR_PDOWN); break; } spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); } static int __devinit rtl8168_init_board(struct pci_dev *pdev, struct net_device **dev_out, void __iomem **ioaddr_out) { void __iomem *ioaddr; struct net_device *dev; struct rtl8168_private *tp; int rc = -ENOMEM, i, pm_cap; assert(ioaddr_out != NULL); /* dev zeroed in alloc_etherdev */ dev = alloc_etherdev(sizeof (*tp)); if (dev == NULL) { #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,0) if (netif_msg_drv(&debug)) dev_err(&pdev->dev, "unable to alloc new ethernet\n"); #endif //LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,0) goto err_out; } SET_MODULE_OWNER(dev); SET_NETDEV_DEV(dev, &pdev->dev); tp = netdev_priv(dev); tp->dev = dev; tp->msg_enable = netif_msg_init(debug.msg_enable, R8168_MSG_DEFAULT); #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,26) if (!aspm || tp->mcfg == CFG_METHOD_9) pci_disable_link_state(pdev, PCIE_LINK_STATE_L0S | PCIE_LINK_STATE_L1 | PCIE_LINK_STATE_CLKPM); else if (aspm) /* RTL8111HS doesn't goto L1 if L0s is enabled, disable L0s. */ pci_disable_link_state(pdev, PCIE_LINK_STATE_L0S | PCIE_LINK_STATE_CLKPM | PCIE_LINK_STATE_L1SS); #endif rc = pci_set_mwi(pdev); if (rc < 0) goto err_out_free_dev; /* save power state before pci_enable_device overwrites it */ pm_cap = pci_find_capability(pdev, PCI_CAP_ID_PM); if (pm_cap) { u16 pwr_command; pci_read_config_word(pdev, pm_cap + PCI_PM_CTRL, &pwr_command); } else { #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,0) if (netif_msg_probe(tp)) { dev_err(&pdev->dev, "PowerManagement capability not found.\n"); } #else printk("PowerManagement capability not found.\n"); #endif //LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,0) } /* make sure PCI base addr 1 is MMIO */ if (!(pci_resource_flags(pdev, 2) & IORESOURCE_MEM)) { #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,0) if (netif_msg_probe(tp)) dev_err(&pdev->dev, "region #1 not an MMIO resource, aborting\n"); #endif //LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,0) rc = -ENODEV; goto err_out_mwi; } /* check for weird/broken PCI region reporting */ if (pci_resource_len(pdev, 2) < R8168_REGS_SIZE) { #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,0) if (netif_msg_probe(tp)) dev_err(&pdev->dev, "Invalid PCI region size(s), aborting\n"); #endif //LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,0) rc = -ENODEV; goto err_out_mwi; } if ((sizeof(dma_addr_t) > 4) && use_dac && !pci_set_dma_mask(pdev, DMA_BIT_MASK(64)) && !pci_set_consistent_dma_mask(pdev, DMA_BIT_MASK(64))) { dev->features |= NETIF_F_HIGHDMA; } else { rc = pci_set_dma_mask(pdev, DMA_BIT_MASK(32)); if (rc < 0) { #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,0) if (netif_msg_probe(tp)) dev_err(&pdev->dev, "DMA configuration failed.\n"); #endif //LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,0) goto err_out_mwi; } } /* ioremap MMIO region */ ioaddr = ioremap(pci_resource_start(pdev, 2), R8168_REGS_SIZE); if (ioaddr == NULL) { #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,0) if (netif_msg_probe(tp)) dev_err(&pdev->dev, "cannot remap MMIO, aborting\n"); #endif //LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,0) rc = -EIO; goto err_out_mwi; } /* Identify chip attached to board */ rtl8168_get_mac_version(tp, ioaddr); rtl8168_print_mac_version(tp); for (i = ARRAY_SIZE(rtl_chip_info) - 1; i >= 0; i--) { if (tp->mcfg == rtl_chip_info[i].mcfg) break; } if (i < 0) { /* Unknown chip: assume array element #0, original RTL-8168 */ #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,0) if (netif_msg_probe(tp)) dev_printk(KERN_DEBUG, &pdev->dev, "unknown chip version, assuming %s\n", rtl_chip_info[0].name); #else printk("Realtek unknown chip version, assuming %s\n", rtl_chip_info[0].name); #endif //LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,0) i++; } tp->chipset = i; *ioaddr_out = ioaddr; *dev_out = dev; out: return rc; err_out_mwi: pci_clear_mwi(pdev); err_out_free_dev: free_netdev(dev); err_out: *ioaddr_out = NULL; *dev_out = NULL; goto out; } #define PCI_DEVICE_SERIAL_NUMBER (0x0164) static void rtl8168_esd_timer(unsigned long __opaque) { struct net_device *dev = (struct net_device *)__opaque; struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); struct pci_dev *pdev = tp->pci_dev; struct timer_list *timer = &tp->esd_timer; unsigned long timeout = RTL8168_ESD_TIMEOUT; unsigned long flags; u8 cmd; u16 io_base_l; u16 mem_base_l; u16 mem_base_h; u8 ilr; u16 resv_0x1c_h; u16 resv_0x1c_l; u16 resv_0x20_l; u16 resv_0x20_h; u16 resv_0x24_l; u16 resv_0x24_h; u16 resv_0x2c_h; u16 resv_0x2c_l; u32 pci_sn_l; u32 pci_sn_h; unsigned int esd_flag = 0; pci_read_config_byte(pdev, PCI_COMMAND, &cmd); if (cmd != tp->pci_cfg_space.cmd) { pci_write_config_byte(pdev, PCI_COMMAND, tp->pci_cfg_space.cmd); esd_flag |= BIT_0; } pci_read_config_word(pdev, PCI_BASE_ADDRESS_0, &io_base_l); if (io_base_l != tp->pci_cfg_space.io_base_l) { pci_write_config_word(pdev, PCI_BASE_ADDRESS_0, tp->pci_cfg_space.io_base_l); esd_flag |= BIT_1; } pci_read_config_word(pdev, PCI_BASE_ADDRESS_2, &mem_base_l); if (mem_base_l != tp->pci_cfg_space.mem_base_l) { pci_write_config_word(pdev, PCI_BASE_ADDRESS_2, tp->pci_cfg_space.mem_base_l); esd_flag |= BIT_2; } pci_read_config_word(pdev, PCI_BASE_ADDRESS_2 + 2, &mem_base_h); if (mem_base_h!= tp->pci_cfg_space.mem_base_h) { pci_write_config_word(pdev, PCI_BASE_ADDRESS_2 + 2, tp->pci_cfg_space.mem_base_h); esd_flag |= BIT_3; } pci_read_config_word(pdev, PCI_BASE_ADDRESS_3, &resv_0x1c_l); if (resv_0x1c_l != tp->pci_cfg_space.resv_0x1c_l) { pci_write_config_word(pdev, PCI_BASE_ADDRESS_3, tp->pci_cfg_space.resv_0x1c_l); esd_flag |= BIT_4; } pci_read_config_word(pdev, PCI_BASE_ADDRESS_3 + 2, &resv_0x1c_h); if (resv_0x1c_h != tp->pci_cfg_space.resv_0x1c_h) { pci_write_config_word(pdev, PCI_BASE_ADDRESS_3 + 2, tp->pci_cfg_space.resv_0x1c_h); esd_flag |= BIT_5; } pci_read_config_word(pdev, PCI_BASE_ADDRESS_4, &resv_0x20_l); if (resv_0x20_l != tp->pci_cfg_space.resv_0x20_l) { pci_write_config_word(pdev, PCI_BASE_ADDRESS_4, tp->pci_cfg_space.resv_0x20_l); esd_flag |= BIT_6; } pci_read_config_word(pdev, PCI_BASE_ADDRESS_4 + 2, &resv_0x20_h); if (resv_0x20_h != tp->pci_cfg_space.resv_0x20_h) { pci_write_config_word(pdev, PCI_BASE_ADDRESS_4 + 2, tp->pci_cfg_space.resv_0x20_h); esd_flag |= BIT_7; } pci_read_config_word(pdev, PCI_BASE_ADDRESS_5, &resv_0x24_l); if (resv_0x24_l != tp->pci_cfg_space.resv_0x24_l) { pci_write_config_word(pdev, PCI_BASE_ADDRESS_5, tp->pci_cfg_space.resv_0x24_l); esd_flag |= BIT_8; } pci_read_config_word(pdev, PCI_BASE_ADDRESS_5 + 2, &resv_0x24_h); if (resv_0x24_h != tp->pci_cfg_space.resv_0x24_h) { pci_write_config_word(pdev, PCI_BASE_ADDRESS_5 + 2, tp->pci_cfg_space.resv_0x24_h); esd_flag |= BIT_9; } pci_read_config_byte(pdev, PCI_INTERRUPT_LINE, &ilr); if (ilr != tp->pci_cfg_space.ilr) { pci_write_config_byte(pdev, PCI_INTERRUPT_LINE, tp->pci_cfg_space.ilr); esd_flag |= BIT_10; } pci_read_config_word(pdev, PCI_SUBSYSTEM_VENDOR_ID, &resv_0x2c_l); if (resv_0x2c_l != tp->pci_cfg_space.resv_0x2c_l) { pci_write_config_word(pdev, PCI_SUBSYSTEM_VENDOR_ID, tp->pci_cfg_space.resv_0x2c_l); esd_flag |= BIT_11; } pci_read_config_word(pdev, PCI_SUBSYSTEM_VENDOR_ID + 2, &resv_0x2c_h); if (resv_0x2c_h != tp->pci_cfg_space.resv_0x2c_h) { pci_write_config_word(pdev, PCI_SUBSYSTEM_VENDOR_ID + 2, tp->pci_cfg_space.resv_0x2c_h); esd_flag |= BIT_12; } pci_sn_l = rtl8168_csi_read(tp, PCI_DEVICE_SERIAL_NUMBER); if (pci_sn_l != tp->pci_cfg_space.pci_sn_l) { rtl8168_csi_write(tp, PCI_DEVICE_SERIAL_NUMBER, tp->pci_cfg_space.pci_sn_l); esd_flag |= BIT_13; } pci_sn_h = rtl8168_csi_read(tp, PCI_DEVICE_SERIAL_NUMBER + 4); if (pci_sn_h != tp->pci_cfg_space.pci_sn_h) { rtl8168_csi_write(tp, PCI_DEVICE_SERIAL_NUMBER + 4, tp->pci_cfg_space.pci_sn_h); esd_flag |= BIT_14; } if (esd_flag != 0) { spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); tp->esd_flag = esd_flag; netif_stop_queue(dev); netif_carrier_off(dev); rtl8168_hw_reset(dev); rtl8168_tx_clear(tp); rtl8168_rx_clear(tp); rtl8168_init_ring(dev); rtl8168_hw_init(dev); rtl8168_powerup_pll(dev); rtl8168_hw_ephy_config(dev); rtl8168_hw_phy_config(dev); rtl8168_hw_config(dev); rtl8168_set_speed(dev, tp->autoneg, tp->speed, tp->duplex); tp->esd_flag = 0; spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); } mod_timer(timer, jiffies + timeout); } static void rtl8168_link_timer(unsigned long __opaque) { struct net_device *dev = (struct net_device *)__opaque; struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); struct timer_list *timer = &tp->link_timer; unsigned long flags; spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); rtl8168_check_link_status(dev); spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); mod_timer(timer, jiffies + RTL8168_LINK_TIMEOUT); } /* Cfg9346_Unlock assumed. */ static unsigned rtl8168_try_msi(struct pci_dev *pdev, struct rtl8168_private *tp) { unsigned msi = 0; #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,13) switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_1: case CFG_METHOD_2: case CFG_METHOD_3: case CFG_METHOD_4: case CFG_METHOD_5: case CFG_METHOD_6: case CFG_METHOD_7: case CFG_METHOD_8: dev_info(&pdev->dev, "Default use INTx.\n"); break; default: if (pci_enable_msi(pdev)) dev_info(&pdev->dev, "no MSI. Back to INTx.\n"); else msi |= RTL_FEATURE_MSI; break; } #endif return msi; } static void rtl8168_disable_msi(struct pci_dev *pdev, struct rtl8168_private *tp) { if (tp->features & RTL_FEATURE_MSI) { #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,13) pci_disable_msi(pdev); #endif tp->features &= ~RTL_FEATURE_MSI; } } #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,29) static const struct net_device_ops rtl8168_netdev_ops = { .ndo_open = rtl8168_open, .ndo_stop = rtl8168_close, .ndo_get_stats = rtl8168_get_stats, .ndo_start_xmit = rtl8168_start_xmit, .ndo_tx_timeout = rtl8168_tx_timeout, .ndo_change_mtu = rtl8168_change_mtu, .ndo_set_mac_address = rtl8168_set_mac_address, .ndo_do_ioctl = rtl8168_do_ioctl, #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(3,1,0) .ndo_set_multicast_list = rtl8168_set_rx_mode, #else .ndo_set_rx_mode = rtl8168_set_rx_mode, #endif #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(3,0,0) #ifdef CONFIG_R8168_VLAN .ndo_vlan_rx_register = rtl8168_vlan_rx_register, #endif #else .ndo_fix_features = rtl8168_fix_features, .ndo_set_features = rtl8168_set_features, #endif #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER .ndo_poll_controller = rtl8168_netpoll, #endif }; #endif int __devinit rtl8168_init_one(struct pci_dev *pdev, const struct pci_device_id *ent) { struct net_device *dev = NULL; struct rtl8168_private *tp; void __iomem *ioaddr = NULL; static int board_idx = -1; int rc; assert(pdev != NULL); assert(ent != NULL); board_idx++; if (netif_msg_drv(&debug)) printk(KERN_INFO "%s Gigabit Ethernet driver %s loaded\n", MODULENAME, RTL8168_VERSION); rc = rtl8168_init_board(pdev, &dev, &ioaddr); if (rc) { dev_err(&pdev->dev, "%s: failed to initialize. Error: %d\n", MODULENAME, rc); goto out; } tp = netdev_priv(dev); assert(ioaddr != NULL); tp->mmio_addr = ioaddr; tp->set_speed = rtl8168_set_speed_xmii; tp->get_settings = rtl8168_gset_xmii; tp->phy_reset_enable = rtl8168_xmii_reset_enable; tp->phy_reset_pending = rtl8168_xmii_reset_pending; tp->link_ok = rtl8168_xmii_link_ok; tp->features |= rtl8168_try_msi(pdev, tp); RTL_NET_DEVICE_OPS(rtl8168_netdev_ops); #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,22) SET_ETHTOOL_OPS(dev, &rtl8168_ethtool_ops); #endif dev->watchdog_timeo = RTL8168_TX_TIMEOUT; dev->irq = pdev->irq; dev->base_addr = (unsigned long) ioaddr; #ifdef CONFIG_R8168_NAPI RTL_NAPI_CONFIG(dev, tp, rtl8168_poll, R8168_NAPI_WEIGHT); #endif #ifdef CONFIG_R8168_VLAN if (tp->mcfg != CFG_METHOD_DEFAULT) { dev->features |= NETIF_F_HW_VLAN_TX | NETIF_F_HW_VLAN_RX; #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,22) dev->vlan_rx_kill_vid = rtl8168_vlan_rx_kill_vid; #endif //LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,22) } #endif tp->cp_cmd |= RTL_R16(CPlusCmd); if (tp->mcfg != CFG_METHOD_DEFAULT) { dev->features |= NETIF_F_IP_CSUM; #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(3,0,0) tp->cp_cmd |= RxChkSum; #else dev->features |= NETIF_F_RXCSUM | NETIF_F_SG | NETIF_F_TSO; dev->hw_features = NETIF_F_SG | NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_TSO | NETIF_F_RXCSUM | NETIF_F_HW_VLAN_TX | NETIF_F_HW_VLAN_RX; dev->vlan_features = NETIF_F_SG | NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_TSO | NETIF_F_HIGHDMA; dev->hw_features |= NETIF_F_RXALL; dev->hw_features |= NETIF_F_RXFCS; #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,22) if ((tp->mcfg == CFG_METHOD_1) || (tp->mcfg == CFG_METHOD_2) || (tp->mcfg == CFG_METHOD_3)) { dev->hw_features &= ~NETIF_F_IPV6_CSUM; netif_set_gso_max_size(dev, LSO_32K); #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3,18,0) dev->gso_max_segs = NIC_MAX_PHYS_BUF_COUNT_LSO_64K; #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(4,7,0) dev->gso_min_segs = NIC_MIN_PHYS_BUF_COUNT; #endif //LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(4,7,0) #endif //LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3,18,0) } else { dev->hw_features |= NETIF_F_IPV6_CSUM | NETIF_F_TSO6; dev->features |= NETIF_F_IPV6_CSUM | NETIF_F_TSO6; netif_set_gso_max_size(dev, LSO_64K); #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3,18,0) dev->gso_max_segs = NIC_MAX_PHYS_BUF_COUNT_LSO2; #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(4,7,0) dev->gso_min_segs = NIC_MIN_PHYS_BUF_COUNT; #endif //LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(4,7,0) #endif //LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3,18,0) } #endif //LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,22) #endif //LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(3,0,0) } tp->pci_dev = pdev; spin_lock_init(&tp->lock); spin_lock_init(&tp->phy_lock); rtl8168_init_software_variable(dev); #ifdef ENABLE_DASH_SUPPORT if (tp->DASH) AllocateDashShareMemory(dev); #endif rtl8168_exit_oob(dev); rtl8168_hw_init(dev); rtl8168_hw_reset(dev); /* Get production from EEPROM */ if (((tp->mcfg == CFG_METHOD_21 || tp->mcfg == CFG_METHOD_22 || tp->mcfg == CFG_METHOD_25 || tp->mcfg == CFG_METHOD_29 || tp->mcfg == CFG_METHOD_30) && (mac_ocp_read(tp, 0xDC00) & BIT_3)) || ((tp->mcfg == CFG_METHOD_26) && (mac_ocp_read(tp, 0xDC00) & BIT_4))) tp->eeprom_type = EEPROM_TYPE_NONE; else rtl_eeprom_type(tp); if (tp->eeprom_type == EEPROM_TYPE_93C46 || tp->eeprom_type == EEPROM_TYPE_93C56) rtl_set_eeprom_sel_low(ioaddr); rtl8168_get_mac_address(dev); #if defined(ENABLE_DASH_PRINTER_SUPPORT) init_completion(&tp->fw_host_ok); init_completion(&tp->fw_ack); init_completion(&tp->fw_req); #endif tp->tally_vaddr = pci_alloc_consistent(pdev, sizeof(*tp->tally_vaddr), &tp->tally_paddr); if (!tp->tally_vaddr) { rc = -ENOMEM; goto err_out; } rtl8168_tally_counter_clear(tp); pci_set_drvdata(pdev, dev); rc = register_netdev(dev); if (rc) { dev_err(&pdev->dev, "%s: failed to register netdev. Error %d\n", MODULENAME, rc); goto err_out; } printk(KERN_INFO "%s: This product is covered by one or more of the following patents: US6,570,884, US6,115,776, and US6,327,625.\n", MODULENAME); rtl8168_sysfs_register(); device_set_wakeup_enable(&pdev->dev, tp->wol_enabled); netif_carrier_off(dev); printk("%s", GPL_CLAIM); out: return rc; err_out: if (tp->tally_vaddr != NULL) { pci_free_consistent(pdev, sizeof(*tp->tally_vaddr), tp->tally_vaddr, tp->tally_paddr); tp->tally_vaddr = NULL; } #ifdef CONFIG_R8168_NAPI RTL_NAPI_DEL(tp); #endif rtl8168_disable_msi(pdev, tp); rtl8168_release_board(pdev, dev, ioaddr); goto out; } void __devexit rtl8168_remove_one(struct pci_dev *pdev) { struct net_device *dev = pci_get_drvdata(pdev); struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); assert(dev != NULL); assert(tp != NULL); #ifdef CONFIG_R8168_NAPI RTL_NAPI_DEL(tp); #endif rtl8168_sysfs_remove(); if (tp->DASH) rtl8168_driver_stop(tp); unregister_netdev(dev); rtl8168_disable_msi(pdev, tp); #ifdef ENABLE_R8168_PROCFS rtl8168_proc_remove(dev); #endif if (tp->tally_vaddr != NULL) { pci_free_consistent(pdev, sizeof(*tp->tally_vaddr), tp->tally_vaddr, tp->tally_paddr); tp->tally_vaddr = NULL; } rtl8168_release_board(pdev, dev, tp->mmio_addr); pci_set_drvdata(pdev, NULL); } static void rtl8168_set_rxbufsize(struct rtl8168_private *tp, struct net_device *dev) { unsigned int mtu = dev->mtu; tp->rx_buf_sz = (mtu > ETH_DATA_LEN) ? mtu + ETH_HLEN + 8 + 1 : RX_BUF_SIZE; } static int rtl8168_open(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); struct pci_dev *pdev = tp->pci_dev; int retval; retval = -ENOMEM; #ifdef ENABLE_R8168_PROCFS rtl8168_proc_init(dev); #endif rtl8168_set_rxbufsize(tp, dev); /* * Rx and Tx descriptors needs 256 bytes alignment. * pci_alloc_consistent provides more. */ tp->TxDescArray = pci_alloc_consistent(pdev, R8168_TX_RING_BYTES, &tp->TxPhyAddr); if (!tp->TxDescArray) goto err_free_all_allocated_mem; tp->RxDescArray = pci_alloc_consistent(pdev, R8168_RX_RING_BYTES, &tp->RxPhyAddr); if (!tp->RxDescArray) goto err_free_all_allocated_mem; if (tp->UseSwPaddingShortPkt) { tp->ShortPacketEmptyBuffer = pci_alloc_consistent(pdev, SHORT_PACKET_PADDING_BUF_SIZE, &tp->ShortPacketEmptyBufferPhy); if (!tp->ShortPacketEmptyBuffer) goto err_free_all_allocated_mem; memset(tp->ShortPacketEmptyBuffer, 0x0, SHORT_PACKET_PADDING_BUF_SIZE); } retval = rtl8168_init_ring(dev); if (retval < 0) goto err_free_all_allocated_mem; if (netif_msg_probe(tp)) { printk(KERN_INFO "%s: 0x%lx, " "%2.2x:%2.2x:%2.2x:%2.2x:%2.2x:%2.2x, " "IRQ %d\n", dev->name, dev->base_addr, dev->dev_addr[0], dev->dev_addr[1], dev->dev_addr[2], dev->dev_addr[3], dev->dev_addr[4], dev->dev_addr[5], dev->irq); } #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,20) INIT_WORK(&tp->task, NULL, dev); #else INIT_DELAYED_WORK(&tp->task, NULL); #endif #ifdef CONFIG_R8168_NAPI #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,0) RTL_NAPI_ENABLE(dev, &tp->napi); #endif #endif rtl8168_exit_oob(dev); rtl8168_hw_init(dev); rtl8168_hw_reset(dev); rtl8168_powerup_pll(dev); rtl8168_hw_ephy_config(dev); rtl8168_hw_phy_config(dev); rtl8168_hw_config(dev); rtl8168_dsm(dev, DSM_IF_UP); rtl8168_set_speed(dev, tp->autoneg, tp->speed, tp->duplex); retval = request_irq(dev->irq, rtl8168_interrupt, (tp->features & RTL_FEATURE_MSI) ? 0 : SA_SHIRQ, dev->name, dev); if (retval<0) goto err_free_all_allocated_mem; tp->first_link_up = true; if (tp->esd_flag == 0) rtl8168_request_esd_timer(dev); rtl8168_request_link_timer(dev); out: return retval; err_free_all_allocated_mem: if (tp->RxDescArray != NULL) { pci_free_consistent(pdev, R8168_RX_RING_BYTES, tp->RxDescArray, tp->RxPhyAddr); tp->RxDescArray = NULL; } if (tp->TxDescArray != NULL) { pci_free_consistent(pdev, R8168_TX_RING_BYTES, tp->TxDescArray, tp->TxPhyAddr); tp->TxDescArray = NULL; } if (tp->ShortPacketEmptyBuffer != NULL) { pci_free_consistent(pdev, ETH_ZLEN, tp->ShortPacketEmptyBuffer, tp->ShortPacketEmptyBufferPhy); tp->ShortPacketEmptyBuffer = NULL; } goto out; } static void rtl8168_dsm(struct net_device *dev, int dev_state) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; switch (dev_state) { case DSM_MAC_INIT: if ((tp->mcfg == CFG_METHOD_5) || (tp->mcfg == CFG_METHOD_6)) { if (RTL_R8(MACDBG) & 0x80) RTL_W8(GPIO, RTL_R8(GPIO) | GPIO_en); else RTL_W8(GPIO, RTL_R8(GPIO) & ~GPIO_en); } break; case DSM_NIC_GOTO_D3: case DSM_IF_DOWN: if ((tp->mcfg == CFG_METHOD_5) || (tp->mcfg == CFG_METHOD_6)) { if (RTL_R8(MACDBG) & 0x80) RTL_W8(GPIO, RTL_R8(GPIO) & ~GPIO_en); } break; case DSM_NIC_RESUME_D3: case DSM_IF_UP: if ((tp->mcfg == CFG_METHOD_5) || (tp->mcfg == CFG_METHOD_6)) { if (RTL_R8(MACDBG) & 0x80) RTL_W8(GPIO, RTL_R8(GPIO) | GPIO_en); } break; } } static void set_offset70F(struct rtl8168_private *tp, u8 setting) { u32 csi_tmp; u32 temp = (u32)setting; temp = temp << 24; /*set PCI configuration space offset 0x70F to setting*/ /*When the register offset of PCI configuration space larger than 0xff, use CSI to access it.*/ csi_tmp = rtl8168_csi_read(tp, 0x70c) & 0x00ffffff; rtl8168_csi_write(tp, 0x70c, csi_tmp | temp); } static void set_offset79(struct rtl8168_private *tp, u8 setting) { //Set PCI configuration space offset 0x79 to setting struct pci_dev *pdev = tp->pci_dev; u8 device_control; if (hwoptimize & HW_PATCH_SOC_LAN) return; pci_read_config_byte(pdev, 0x79, &device_control); device_control &= ~0x70; device_control |= setting; pci_write_config_byte(pdev, 0x79, device_control); } static void set_offset711(struct rtl8168_private *tp, u8 setting) { u32 csi_tmp; u32 temp = (u32)setting; temp &= 0x0f; temp = temp << 12; /*set PCI configuration space offset 0x711 to setting*/ csi_tmp = rtl8168_csi_read(tp, 0x710) & 0xffff0fff; rtl8168_csi_write(tp, 0x710, csi_tmp | temp); } static void rtl8168_hw_set_rx_packet_filter(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; u32 mc_filter[2]; /* Multicast hash filter */ int rx_mode; u32 tmp = 0; if (dev->flags & IFF_PROMISC) { /* Unconditionally log net taps. */ if (netif_msg_link(tp)) printk(KERN_NOTICE "%s: Promiscuous mode enabled.\n", dev->name); rx_mode = AcceptBroadcast | AcceptMulticast | AcceptMyPhys | AcceptAllPhys; mc_filter[1] = mc_filter[0] = 0xffffffff; } else if ((netdev_mc_count(dev) > multicast_filter_limit) || (dev->flags & IFF_ALLMULTI)) { /* Too many to filter perfectly -- accept all multicasts. */ rx_mode = AcceptBroadcast | AcceptMulticast | AcceptMyPhys; mc_filter[1] = mc_filter[0] = 0xffffffff; } else { #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,35) struct dev_mc_list *mclist; unsigned int i; rx_mode = AcceptBroadcast | AcceptMyPhys; mc_filter[1] = mc_filter[0] = 0; for (i = 0, mclist = dev->mc_list; mclist && i < dev->mc_count; i++, mclist = mclist->next) { int bit_nr = ether_crc(ETH_ALEN, mclist->dmi_addr) >> 26; mc_filter[bit_nr >> 5] |= 1 << (bit_nr & 31); rx_mode |= AcceptMulticast; } #else struct netdev_hw_addr *ha; rx_mode = AcceptBroadcast | AcceptMyPhys; mc_filter[1] = mc_filter[0] = 0; netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) { int bit_nr = ether_crc(ETH_ALEN, ha->addr) >> 26; mc_filter[bit_nr >> 5] |= 1 << (bit_nr & 31); rx_mode |= AcceptMulticast; } #endif } if (dev->features & NETIF_F_RXALL) rx_mode |= (AcceptErr | AcceptRunt); tmp = mc_filter[0]; mc_filter[0] = swab32(mc_filter[1]); mc_filter[1] = swab32(tmp); tp->rtl8168_rx_config = rtl_chip_info[tp->chipset].RCR_Cfg; tmp = tp->rtl8168_rx_config | rx_mode | (RTL_R32(RxConfig) & rtl_chip_info[tp->chipset].RxConfigMask); RTL_W32(RxConfig, tmp); RTL_W32(MAR0 + 0, mc_filter[0]); RTL_W32(MAR0 + 4, mc_filter[1]); } static void rtl8168_set_rx_mode(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); unsigned long flags; spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); rtl8168_hw_set_rx_packet_filter(dev); spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); } static void rtl8168_hw_config(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; struct pci_dev *pdev = tp->pci_dev; u8 device_control; u16 mac_ocp_data; u32 csi_tmp; unsigned long flags; #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(3,0,0) if (dev->mtu > ETH_DATA_LEN) { dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM); } else { dev->features |= NETIF_F_IP_CSUM; } #endif RTL_W32(RxConfig, (RX_DMA_BURST << RxCfgDMAShift)); rtl8168_hw_reset(dev); rtl8168_enable_cfg9346_write(tp); switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_14: case CFG_METHOD_15: case CFG_METHOD_16: case CFG_METHOD_17: case CFG_METHOD_18: case CFG_METHOD_19: case CFG_METHOD_20: case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: RTL_W8(0xF1, RTL_R8(0xF1) & ~BIT_7); RTL_W8(Config2, RTL_R8(Config2) & ~BIT_7); RTL_W8(Config5, RTL_R8(Config5) & ~BIT_0); break; } //clear io_rdy_l23 switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_20: case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) & ~BIT_1); break; } RTL_W8(MTPS, Reserved1_data); tp->cp_cmd |= INTT_1; if (tp->use_timer_interrrupt) tp->cp_cmd |= PktCntrDisable; else tp->cp_cmd &= ~PktCntrDisable; RTL_W16(IntrMitigate, 0x5f51); rtl8168_tally_counter_addr_fill(tp); rtl8168_desc_addr_fill(tp); /* Set DMA burst size and Interframe Gap Time */ if (tp->mcfg == CFG_METHOD_1) RTL_W32(TxConfig, (TX_DMA_BURST_512 << TxDMAShift) | (InterFrameGap << TxInterFrameGapShift)); else RTL_W32(TxConfig, (TX_DMA_BURST_unlimited << TxDMAShift) | (InterFrameGap << TxInterFrameGapShift)); if (tp->mcfg == CFG_METHOD_4) { set_offset70F(tp, 0x27); RTL_W8(DBG_reg, (0x0E << 4) | Fix_Nak_1 | Fix_Nak_2); RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) & ~Beacon_en); //disable clock request. pci_write_config_byte(pdev, 0x81, 0x00); if (dev->mtu > ETH_DATA_LEN) { RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) | Jumbo_En0); RTL_W8(Config4, RTL_R8(Config4) | Jumbo_En1); set_offset79(tp, 0x20); } else { RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) & ~Jumbo_En0); RTL_W8(Config4, RTL_R8(Config4) & ~Jumbo_En1); set_offset79(tp, 0x50); } //rx checksum offload enable #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(3,0,0) tp->cp_cmd |= RxChkSum; #else dev->features |= NETIF_F_RXCSUM; #endif tp->cp_cmd &= ~(EnableBist | Macdbgo_oe | Force_halfdup | Force_rxflow_en | Force_txflow_en | Cxpl_dbg_sel | ASF | PktCntrDisable | Macdbgo_sel); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_5) { set_offset70F(tp, 0x27); RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) & ~Beacon_en); //disable clock request. pci_write_config_byte(pdev, 0x81, 0x00); if (dev->mtu > ETH_DATA_LEN) { RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) | Jumbo_En0); RTL_W8(Config4, RTL_R8(Config4) | Jumbo_En1); set_offset79(tp, 0x20); } else { RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) & ~Jumbo_En0); RTL_W8(Config4, RTL_R8(Config4) & ~Jumbo_En1); set_offset79(tp, 0x50); } //rx checksum offload enable #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(3,0,0) tp->cp_cmd |= RxChkSum; #else dev->features |= NETIF_F_RXCSUM; #endif } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_6) { set_offset70F(tp, 0x27); RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) & ~Beacon_en); //disable clock request. pci_write_config_byte(pdev, 0x81, 0x00); if (dev->mtu > ETH_DATA_LEN) { RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) | Jumbo_En0); RTL_W8(Config4, RTL_R8(Config4) | Jumbo_En1); set_offset79(tp, 0x20); } else { RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) & ~Jumbo_En0); RTL_W8(Config4, RTL_R8(Config4) & ~Jumbo_En1); set_offset79(tp, 0x50); } //rx checksum offload enable #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(3,0,0) tp->cp_cmd |= RxChkSum; #else dev->features |= NETIF_F_RXCSUM; #endif } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_7) { set_offset70F(tp, 0x27); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1EC, 1, 0x07, ERIAR_ASF); //disable clock request. pci_write_config_byte(pdev, 0x81, 0x00); RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) & ~Beacon_en); if (dev->mtu > ETH_DATA_LEN) { RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) | Jumbo_En0); RTL_W8(Config4, RTL_R8(Config4) | Jumbo_En1); set_offset79(tp, 0x20); } else { RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) & ~Jumbo_En0); RTL_W8(Config4, RTL_R8(Config4) & ~Jumbo_En1); set_offset79(tp, 0x50); } } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_8) { set_offset70F(tp, 0x27); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1EC, 1, 0x07, ERIAR_ASF); //disable clock request. pci_write_config_byte(pdev, 0x81, 0x00); RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) & ~Beacon_en); RTL_W8(0xD1, 0x20); if (dev->mtu > ETH_DATA_LEN) { RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) | Jumbo_En0); RTL_W8(Config4, RTL_R8(Config4) | Jumbo_En1); set_offset79(tp, 0x20); } else { RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) & ~Jumbo_En0); RTL_W8(Config4, RTL_R8(Config4) & ~Jumbo_En1); set_offset79(tp, 0x50); } } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_9) { set_offset70F(tp, 0x27); /* disable clock request. */ pci_write_config_byte(pdev, 0x81, 0x00); RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) & ~BIT_4); RTL_W8(DBG_reg, RTL_R8(DBG_reg) | BIT_7 | BIT_1); if (dev->mtu > ETH_DATA_LEN) { RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) | Jumbo_En0); RTL_W8(Config4, RTL_R8(Config4) | Jumbo_En1); set_offset79(tp, 0x20); } else { RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) & ~Jumbo_En0); RTL_W8(Config4, RTL_R8(Config4) & ~Jumbo_En1); set_offset79(tp, 0x50); } RTL_W8(TDFNR, 0x8); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_10) { set_offset70F(tp, 0x27); RTL_W8(DBG_reg, RTL_R8(DBG_reg) | BIT_7 | BIT_1); if (dev->mtu > ETH_DATA_LEN) { RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) | Jumbo_En0); RTL_W8(Config4, RTL_R8(Config4) | Jumbo_En1); set_offset79(tp, 0x20); } else { RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) & ~Jumbo_En0); RTL_W8(Config4, RTL_R8(Config4) & ~Jumbo_En1); set_offset79(tp, 0x50); } RTL_W8(TDFNR, 0x8); RTL_W8(Config1, RTL_R8(Config1) | 0x10); /* disable clock request. */ pci_write_config_byte(pdev, 0x81, 0x00); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_11 || tp->mcfg == CFG_METHOD_13) { set_offset70F(tp, 0x27); set_offset79(tp, 0x50); if (dev->mtu > ETH_DATA_LEN) RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) | Jumbo_En0); else RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) & ~Jumbo_En0); pci_write_config_byte(pdev, 0x81, 0x00); RTL_W8(Config1, RTL_R8(Config1) | 0x10); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_12) { set_offset70F(tp, 0x27); set_offset79(tp, 0x50); if (dev->mtu > ETH_DATA_LEN) RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) | Jumbo_En0); else RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) & ~Jumbo_En0); pci_write_config_byte(pdev, 0x81, 0x01); RTL_W8(Config1, RTL_R8(Config1) | 0x10); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_14 || tp->mcfg == CFG_METHOD_15) { set_offset70F(tp, 0x27); set_offset79(tp, 0x50); if (dev->mtu > ETH_DATA_LEN) { RTL_W8(MTPS, 0x24); RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) | Jumbo_En0); RTL_W8(Config4, RTL_R8(Config4) | 0x01); } else { RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) & ~Jumbo_En0); RTL_W8(Config4, RTL_R8(Config4) & ~0x01); } RTL_W8(0xF3, RTL_R8(0xF3) | BIT_5); RTL_W8(0xF3, RTL_R8(0xF3) & ~BIT_5); RTL_W8(0xD0, RTL_R8(0xD0) | BIT_7 | BIT_6); RTL_W8(0xD1, RTL_R8(0xD1) | BIT_2 | BIT_3); RTL_W8(0xF1, RTL_R8(0xF1) | BIT_6 | BIT_5 | BIT_4 | BIT_2 | BIT_1); RTL_W8(TDFNR, 0x8); if (aspm) RTL_W8(0xF1, RTL_R8(0xF1) | BIT_7); RTL_W8(Config5, RTL_R8(Config5) & ~BIT_3); RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) & ~Beacon_en); RTL_W8(Config1, RTL_R8(Config1) & ~0x10); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_16 || tp->mcfg == CFG_METHOD_17) { set_offset70F(tp, 0x27); set_offset79(tp, 0x50); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xC0, 2, 0x0000, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xB8, 4, 0x00000000, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xC8, 4, 0x00100002, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xE8, 4, 0x00100006, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0xD4, 4, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= (BIT_8 | BIT_9 | BIT_10 | BIT_11 | BIT_12); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xD4, 4, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x1D0, 4, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= BIT_1; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1D0, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0xDC, 1, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp &= ~BIT_0; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xDC, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= BIT_0; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xDC, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); RTL_W32(TxConfig, RTL_R32(TxConfig) | BIT_7); RTL_W8(0xD3, RTL_R8(0xD3) & ~BIT_7); RTL_W8(0x1B, RTL_R8(0x1B) & ~0x07); if (tp->mcfg == CFG_METHOD_16) { RTL_W32(0xB0, 0xEE480010); RTL_W8(0x1A, RTL_R8(0x1A) & ~(BIT_2|BIT_3)); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1DC, 1, 0x64, ERIAR_ExGMAC); } else { csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x1B0, 4, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= BIT_4; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1B0, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xCC, 4, 0x00000050, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xD0, 4, 0x07ff0060, ERIAR_ExGMAC); } RTL_W8(TDFNR, 0x8); RTL_W8(Config2, RTL_R8(Config2) & ~PMSTS_En); RTL_W8(0xD0, RTL_R8(0xD0) | BIT_6); RTL_W8(0xF2, RTL_R8(0xF2) | BIT_6); if (dev->mtu > ETH_DATA_LEN) RTL_W8(MTPS, 0x27); /* disable clock request. */ pci_write_config_byte(pdev, 0x81, 0x00); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_18 || tp->mcfg == CFG_METHOD_19) { set_offset70F(tp, 0x27); set_offset79(tp, 0x50); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xC8, 4, 0x00100002, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xE8, 4, 0x00100006, ERIAR_ExGMAC); RTL_W32(TxConfig, RTL_R32(TxConfig) | BIT_7); RTL_W8(0xD3, RTL_R8(0xD3) & ~BIT_7); csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0xDC, 1, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp &= ~BIT_0; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xDC, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= BIT_0; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xDC, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); if (aspm) RTL_W8(0xF1, RTL_R8(0xF1) | BIT_7); if (dev->mtu > ETH_DATA_LEN) RTL_W8(MTPS, 0x27); RTL_W8(TDFNR, 0x8); RTL_W8(0xD0, RTL_R8(0xD0) | BIT_6); RTL_W8(0xF2, RTL_R8(0xF2) | BIT_6); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xC0, 2, 0x0000, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xB8, 4, 0x00000000, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0xD4, 4, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= (BIT_8 | BIT_9 | BIT_10 | BIT_11 | BIT_12); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xD4, 4, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); RTL_W8(0x1B,RTL_R8(0x1B) & ~0x07); csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x1B0, 1, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= BIT_4; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1B0, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x1d0, 1, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= BIT_4 | BIT_1; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1d0, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xCC, 4, 0x00000050, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xd0, 4, 0x00000060, ERIAR_ExGMAC); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_20) { set_offset70F(tp, 0x27); set_offset79(tp, 0x50); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xC8, 4, 0x00100002, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xE8, 4, 0x00100006, ERIAR_ExGMAC); RTL_W32(TxConfig, RTL_R32(TxConfig) | BIT_7); RTL_W8(0xD3, RTL_R8(0xD3) & ~BIT_7); csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0xDC, 1, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp &= ~BIT_0; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xDC, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= BIT_0; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xDC, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); if (aspm) RTL_W8(0xF1, RTL_R8(0xF1) | BIT_7); if (dev->mtu > ETH_DATA_LEN) RTL_W8(MTPS, 0x27); RTL_W8(TDFNR, 0x8); RTL_W8(0xD0, RTL_R8(0xD0) | BIT_6); RTL_W8(0xF2, RTL_R8(0xF2) | BIT_6); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xC0, 2, 0x0000, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xB8, 4, 0x00000000, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0xD4, 4, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= BIT_10 | BIT_11; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xD4, 4, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x1B0, 1, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= BIT_4; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1B0, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x1d0, 1, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= BIT_4 | BIT_1; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1d0, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xCC, 4, 0x00000050, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xd0, 4, 0x00000060, ERIAR_ExGMAC); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_21 || tp->mcfg == CFG_METHOD_22 || tp->mcfg == CFG_METHOD_24 || tp->mcfg == CFG_METHOD_25 || tp->mcfg == CFG_METHOD_26 || tp->mcfg == CFG_METHOD_29 || tp->mcfg == CFG_METHOD_30) { set_offset70F(tp, 0x27); set_offset79(tp, 0x50); if (tp->mcfg == CFG_METHOD_21 || tp->mcfg == CFG_METHOD_22) set_offset711(tp, 0x04); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xC8, 4, 0x00080002, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xCC, 1, 0x38, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xD0, 1, 0x48, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xE8, 4, 0x00100006, ERIAR_ExGMAC); RTL_W32(TxConfig, RTL_R32(TxConfig) | BIT_7); csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0xDC, 1, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp &= ~BIT_0; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xDC, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= BIT_0; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xDC, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); if (tp->mcfg == CFG_METHOD_26) { mac_ocp_data = mac_ocp_read(tp, 0xD3C0); mac_ocp_data &= ~(BIT_11 | BIT_10 | BIT_9 | BIT_8 | BIT_7 | BIT_6 | BIT_5 | BIT_4 | BIT_3 | BIT_2 | BIT_1 | BIT_0); mac_ocp_data |= 0x03A9; mac_ocp_write(tp, 0xD3C0, mac_ocp_data); mac_ocp_data = mac_ocp_read(tp, 0xD3C2); mac_ocp_data &= ~(BIT_7 | BIT_6 | BIT_5 | BIT_4 | BIT_3 | BIT_2 | BIT_1 | BIT_0); mac_ocp_write(tp, 0xD3C2, mac_ocp_data); mac_ocp_data = mac_ocp_read(tp, 0xD3C4); mac_ocp_data |= BIT_0; mac_ocp_write(tp, 0xD3C4, mac_ocp_data); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_29 || tp->mcfg == CFG_METHOD_30) { if (tp->RequireAdjustUpsTxLinkPulseTiming) { mac_ocp_data = mac_ocp_read(tp, 0xD412); mac_ocp_data &= ~(0x0FFF); mac_ocp_data |= tp->SwrCnt1msIni; mac_ocp_write(tp, 0xD412, mac_ocp_data); } mac_ocp_data = mac_ocp_read(tp, 0xE056); mac_ocp_data &= ~(BIT_7 | BIT_6 | BIT_5 | BIT_4); mac_ocp_data |= (BIT_6 | BIT_5 | BIT_4); mac_ocp_write(tp, 0xE056, mac_ocp_data); mac_ocp_data = mac_ocp_read(tp, 0xE052); mac_ocp_data &= ~( BIT_14 | BIT_13); mac_ocp_data |= BIT_15; mac_ocp_data |= BIT_3; mac_ocp_write(tp, 0xE052, mac_ocp_data); mac_ocp_data = mac_ocp_read(tp, 0xD420); mac_ocp_data &= ~(BIT_11 | BIT_10 | BIT_9 | BIT_8 | BIT_7 | BIT_6 | BIT_5 | BIT_4 | BIT_3 | BIT_2 | BIT_1 | BIT_0); mac_ocp_data |= 0x47F; mac_ocp_write(tp, 0xD420, mac_ocp_data); mac_ocp_data = mac_ocp_read(tp, 0xE0D6); mac_ocp_data &= ~(BIT_8 | BIT_7 | BIT_6 | BIT_5 | BIT_4 | BIT_3 | BIT_2 | BIT_1 | BIT_0); mac_ocp_data |= 0x17F; mac_ocp_write(tp, 0xE0D6, mac_ocp_data); } RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) & ~Beacon_en); RTL_W8(0x1B, RTL_R8(0x1B) & ~0x07); RTL_W8(TDFNR, 0x4); RTL_W8(Config2, RTL_R8(Config2) & ~PMSTS_En); if (aspm) RTL_W8(0xF1, RTL_R8(0xF1) | BIT_7); if (dev->mtu > ETH_DATA_LEN) RTL_W8(MTPS, 0x27); RTL_W8(0xD0, RTL_R8(0xD0) | BIT_6); RTL_W8(0xF2, RTL_R8(0xF2) | BIT_6); RTL_W8(0xD0, RTL_R8(0xD0) | BIT_7); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xC0, 2, 0x0000, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xB8, 4, 0x00000000, ERIAR_ExGMAC); if (tp->mcfg == CFG_METHOD_29 || tp->mcfg == CFG_METHOD_30) mac_ocp_write(tp, 0xE054, 0xFC01); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x5F0, 2, 0x4F87, ERIAR_ExGMAC); if (tp->mcfg == CFG_METHOD_29 || tp->mcfg == CFG_METHOD_30) { csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0xD4, 4, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= (BIT_8 | BIT_9 | BIT_10 | BIT_11 | BIT_12); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xD4, 4, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0xDC, 4, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= (BIT_2 | BIT_3 | BIT_4); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xDC, 4, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); } else { csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0xD4, 4, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= (BIT_7 | BIT_8 | BIT_9 | BIT_10 | BIT_11 | BIT_12); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xD4, 4, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); } if (tp->mcfg == CFG_METHOD_21 || tp->mcfg == CFG_METHOD_22 || tp->mcfg == CFG_METHOD_24 || tp->mcfg == CFG_METHOD_25) { mac_ocp_write(tp, 0xC140, 0xFFFF); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_29 || tp->mcfg == CFG_METHOD_30) { mac_ocp_write(tp, 0xC140, 0xFFFF); mac_ocp_write(tp, 0xC142, 0xFFFF); } csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x1B0, 4, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp &= ~BIT_12; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1B0, 4, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); if (tp->mcfg == CFG_METHOD_29 || tp->mcfg == CFG_METHOD_30) { csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x2FC, 1, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp &= ~(BIT_2); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x2FC, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); } else { csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x2FC, 1, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp &= ~(BIT_0 | BIT_1 | BIT_2); csi_tmp |= BIT_0; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x2FC, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); } csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x1D0, 1, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= BIT_1; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1D0, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_23 || tp->mcfg == CFG_METHOD_27 || tp->mcfg == CFG_METHOD_28) { set_offset70F(tp, 0x27); set_offset79(tp, 0x50); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xC8, 4, 0x00080002, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xCC, 1, 0x2F, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xD0, 1, 0x5F, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xE8, 4, 0x00100006, ERIAR_ExGMAC); RTL_W32(TxConfig, RTL_R32(TxConfig) | BIT_7); csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0xDC, 1, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp &= ~BIT_0; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xDC, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= BIT_0; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xDC, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) & ~Beacon_en); RTL_W8(0xD0, RTL_R8(0xD0) | BIT_6); RTL_W8(0xF2, RTL_R8(0xF2) | BIT_6); RTL_W8(0xD0, RTL_R8(0xD0) | BIT_7); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xC0, 2, 0x0000, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xB8, 4, 0x00000000, ERIAR_ExGMAC); RTL_W8(0x1B, RTL_R8(0x1B) & ~0x07); RTL_W8(TDFNR, 0x4); if (aspm) RTL_W8(0xF1, RTL_R8(0xF1) | BIT_7); csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x1B0, 4, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp &= ~BIT_12; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1B0, 4, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x2FC, 1, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp &= ~(BIT_0 | BIT_1 | BIT_2); csi_tmp |= BIT_0; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x2FC, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x1D0, 1, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= BIT_1; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1D0, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); if (dev->mtu > ETH_DATA_LEN) RTL_W8(MTPS, 0x27); if (tp->mcfg == CFG_METHOD_27 || tp->mcfg == CFG_METHOD_28) { OOB_mutex_lock(tp); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x5F0, 2, 0x4F87, ERIAR_ExGMAC); OOB_mutex_unlock(tp); } csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0xD4, 4, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= ( BIT_7 | BIT_8 | BIT_9 | BIT_10 | BIT_11 | BIT_12 ); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xD4, 4, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); mac_ocp_write(tp, 0xC140, 0xFFFF); mac_ocp_write(tp, 0xC142, 0xFFFF); if (tp->mcfg == CFG_METHOD_28) { mac_ocp_data = mac_ocp_read(tp, 0xD3E2); mac_ocp_data &= 0xF000; mac_ocp_data |= 0x3A9; mac_ocp_write(tp, 0xD3E2, mac_ocp_data); mac_ocp_data = mac_ocp_read(tp, 0xD3E4); mac_ocp_data &= 0xFF00; mac_ocp_write(tp, 0xD3E4, mac_ocp_data); mac_ocp_data = mac_ocp_read(tp, 0xE860); mac_ocp_data |= BIT_7; mac_ocp_write(tp, 0xE860, mac_ocp_data); } rtl8168_csi_set_dash_other_fun(tp, 0x04, 0x00, (BIT_0 | BIT_1 | BIT_2), FALSE); rtl8168_csi_set_dash_other_fun(tp, 0x80, 0x00, (BIT_0 | BIT_1 | BIT_8), FALSE); rtl8168_csi_set_dash_other_fun(tp, 0x44, 0x00, (BIT_0 | BIT_1), FALSE); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_31 || tp->mcfg == CFG_METHOD_32) { set_offset70F(tp, 0x27); set_offset79(tp, 0x50); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xC8, 4, 0x00080002, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xCC, 1, 0x2F, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xD0, 1, 0x5F, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xE8, 4, 0x00100006, ERIAR_ExGMAC); RTL_W32(TxConfig, RTL_R32(TxConfig) | BIT_7); csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0xDC, 1, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp &= ~BIT_0; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xDC, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= BIT_0; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xDC, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); if (tp->RequireAdjustUpsTxLinkPulseTiming) { mac_ocp_data = mac_ocp_read(tp, 0xD412); mac_ocp_data &= ~(0x0FFF); mac_ocp_data |= tp->SwrCnt1msIni; mac_ocp_write(tp, 0xD412, mac_ocp_data); } mac_ocp_data = mac_ocp_read(tp, 0xE056); mac_ocp_data &= ~(BIT_7 | BIT_6 | BIT_5 | BIT_4); mac_ocp_data |= (BIT_6 | BIT_5 | BIT_4); mac_ocp_write(tp, 0xE056, mac_ocp_data); mac_ocp_write(tp, 0xEA80, 0x0003); OOB_mutex_lock(tp); mac_ocp_data = mac_ocp_read(tp, 0xE052); if (tp->mcfg == CFG_METHOD_32) mac_ocp_data |= BIT_3; else mac_ocp_data &= ~BIT_3; mac_ocp_write(tp, 0xE052, mac_ocp_data); OOB_mutex_unlock(tp); mac_ocp_data = mac_ocp_read(tp, 0xD420); mac_ocp_data &= ~(BIT_11 | BIT_10 | BIT_9 | BIT_8 | BIT_7 | BIT_6 | BIT_5 | BIT_4 | BIT_3 | BIT_2 | BIT_1 | BIT_0); mac_ocp_data |= 0x47F; mac_ocp_write(tp, 0xD420, mac_ocp_data); RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) & ~Beacon_en); RTL_W8(0x1B, RTL_R8(0x1B) & ~0x07); RTL_W8(TDFNR, 0x4); RTL_W8(Config2, RTL_R8(Config2) & ~PMSTS_En); if (aspm) RTL_W8(0xF1, RTL_R8(0xF1) | BIT_7); if (dev->mtu > ETH_DATA_LEN) RTL_W8(MTPS, 0x27); RTL_W8(0xD0, RTL_R8(0xD0) | BIT_6); RTL_W8(0xF2, RTL_R8(0xF2) | BIT_6); RTL_W8(0xD0, RTL_R8(0xD0) | BIT_7); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xC0, 2, 0x0000, ERIAR_ExGMAC); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xB8, 4, 0x00000000, ERIAR_ExGMAC); mac_ocp_write(tp, 0xE054, 0xFC01); OOB_mutex_lock(tp); csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x5F0, 4, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= (BIT_8 | BIT_9 | BIT_10 | BIT_11); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x5F0, 4, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); OOB_mutex_unlock(tp); csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0xD4, 4, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp |= (BIT_7 | BIT_8 | BIT_9 | BIT_10 | BIT_11 | BIT_12); rtl8168_eri_write(ioaddr, 0xD4, 4, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); mac_ocp_write(tp, 0xC140, 0xFFFF); mac_ocp_write(tp, 0xC142, 0xFFFF); csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x1B0, 4, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp &= ~BIT_12; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1B0, 4, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x2FC, 1, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp &= ~(BIT_0 | BIT_1 | BIT_2); csi_tmp |= BIT_0; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x2FC, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp = rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x1D0, 1, ERIAR_ExGMAC); csi_tmp &= ~BIT_1; rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x1D0, 1, csi_tmp, ERIAR_ExGMAC); mac_ocp_data = mac_ocp_read(tp, 0xD3E2); mac_ocp_data &= 0xF000; mac_ocp_data |= 0x3A9; mac_ocp_write(tp, 0xD3E2, mac_ocp_data); mac_ocp_data = mac_ocp_read(tp, 0xD3E4); mac_ocp_data &= 0xFF00; mac_ocp_write(tp, 0xD3E4, mac_ocp_data); mac_ocp_data = mac_ocp_read(tp, 0xE860); mac_ocp_data |= BIT_7; mac_ocp_write(tp, 0xE860, mac_ocp_data); rtl8168_csi_set_dash_other_fun(tp, 0x80, 0x00, (BIT_0 | BIT_1 | BIT_8), FALSE); rtl8168_csi_set_dash_other_fun(tp, 0x44, 0x00, (BIT_0 | BIT_1), FALSE); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_1) { RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) & ~Beacon_en); if (dev->mtu > ETH_DATA_LEN) { pci_read_config_byte(pdev, 0x69, &device_control); device_control &= ~0x70; device_control |= 0x28; pci_write_config_byte(pdev, 0x69, device_control); } else { pci_read_config_byte(pdev, 0x69, &device_control); device_control &= ~0x70; device_control |= 0x58; pci_write_config_byte(pdev, 0x69, device_control); } } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_2) { RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) & ~Beacon_en); if (dev->mtu > ETH_DATA_LEN) { pci_read_config_byte(pdev, 0x69, &device_control); device_control &= ~0x70; device_control |= 0x28; pci_write_config_byte(pdev, 0x69, device_control); RTL_W8(Config4, RTL_R8(Config4) | (1 << 0)); } else { pci_read_config_byte(pdev, 0x69, &device_control); device_control &= ~0x70; device_control |= 0x58; pci_write_config_byte(pdev, 0x69, device_control); RTL_W8(Config4, RTL_R8(Config4) & ~(1 << 0)); } } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_3) { RTL_W8(Config3, RTL_R8(Config3) & ~Beacon_en); if (dev->mtu > ETH_DATA_LEN) { pci_read_config_byte(pdev, 0x69, &device_control); device_control &= ~0x70; device_control |= 0x28; pci_write_config_byte(pdev, 0x69, device_control); RTL_W8(Config4, RTL_R8(Config4) | (1 << 0)); } else { pci_read_config_byte(pdev, 0x69, &device_control); device_control &= ~0x70; device_control |= 0x58; pci_write_config_byte(pdev, 0x69, device_control); RTL_W8(Config4, RTL_R8(Config4) & ~(1 << 0)); } } if ((tp->mcfg == CFG_METHOD_1) || (tp->mcfg == CFG_METHOD_2) || (tp->mcfg == CFG_METHOD_3)) { /* csum offload command for RTL8168B/8111B */ tp->tx_tcp_csum_cmd = TxTCPCS; tp->tx_udp_csum_cmd = TxUDPCS; tp->tx_ip_csum_cmd = TxIPCS; tp->tx_ipv6_csum_cmd = 0; } else { /* csum offload command for RTL8168C/8111C and RTL8168CP/8111CP */ tp->tx_tcp_csum_cmd = TxTCPCS_C; tp->tx_udp_csum_cmd =TxUDPCS_C; tp->tx_ip_csum_cmd = TxIPCS_C; tp->tx_ipv6_csum_cmd = TxIPV6F_C; } //other hw parameters if (tp->mcfg == CFG_METHOD_21 || tp->mcfg == CFG_METHOD_22 || tp->mcfg == CFG_METHOD_23 || tp->mcfg == CFG_METHOD_24 || tp->mcfg == CFG_METHOD_25 || tp->mcfg == CFG_METHOD_26 || tp->mcfg == CFG_METHOD_27 || tp->mcfg == CFG_METHOD_28) rtl8168_eri_write(ioaddr, 0x2F8, 2, 0x1D8F, ERIAR_ExGMAC); if (tp->bios_setting & BIT_28) { if (tp->mcfg == CFG_METHOD_18 || tp->mcfg == CFG_METHOD_19 || tp->mcfg == CFG_METHOD_20) { u32 gphy_val; spin_lock_irqsave(&tp->phy_lock, flags); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0007); mdio_write(tp, 0x1E, 0x002C); gphy_val = mdio_read(tp, 0x16); gphy_val |= BIT_10; mdio_write(tp, 0x16, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0005); mdio_write(tp, 0x05, 0x8B80); gphy_val = mdio_read(tp, 0x06); gphy_val |= BIT_7; mdio_write(tp, 0x06, gphy_val); mdio_write(tp, 0x1F, 0x0000); spin_unlock_irqrestore(&tp->phy_lock, flags); } } rtl8168_hw_clear_timer_int(dev); switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_25: mac_ocp_write(tp, 0xD3C0, 0x03F8); mac_ocp_write(tp, 0xD3C2, 0x0000); break; case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: mac_ocp_write(tp, 0xE098, 0x0AA2); break; case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: mac_ocp_write(tp, 0xE098, mac_ocp_read(tp, 0xE098) | (0x64 << 4)); break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: if (aspm) { rtl8168_init_pci_offset_99(tp); } break; } switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: if (aspm) { rtl8168_init_pci_offset_180(tp); } break; } tp->cp_cmd &= ~(EnableBist | Macdbgo_oe | Force_halfdup | Force_rxflow_en | Force_txflow_en | Cxpl_dbg_sel | ASF | Macdbgo_sel); #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(3,0,0) RTL_W16(CPlusCmd, tp->cp_cmd); #else rtl8168_hw_set_features(dev, dev->features); #endif switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_16: case CFG_METHOD_17: case CFG_METHOD_18: case CFG_METHOD_19: case CFG_METHOD_20: case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: { int timeout; for (timeout = 0; timeout < 10; timeout++) { if ((rtl8168_eri_read(ioaddr, 0x1AE, 2, ERIAR_ExGMAC) & BIT_13)==0) break; mdelay(1); } } break; } RTL_W16(RxMaxSize, tp->rx_buf_sz); rtl8168_disable_rxdvgate(dev); if (tp->mcfg == CFG_METHOD_11 || tp->mcfg == CFG_METHOD_12) rtl8168_mac_loopback_test(tp); if (!tp->pci_cfg_is_read) { pci_read_config_byte(pdev, PCI_COMMAND, &tp->pci_cfg_space.cmd); pci_read_config_word(pdev, PCI_BASE_ADDRESS_0, &tp->pci_cfg_space.io_base_l); pci_read_config_word(pdev, PCI_BASE_ADDRESS_0 + 2, &tp->pci_cfg_space.io_base_h); pci_read_config_word(pdev, PCI_BASE_ADDRESS_2, &tp->pci_cfg_space.mem_base_l); pci_read_config_word(pdev, PCI_BASE_ADDRESS_2 + 2, &tp->pci_cfg_space.mem_base_h); pci_read_config_word(pdev, PCI_BASE_ADDRESS_3, &tp->pci_cfg_space.resv_0x1c_l); pci_read_config_word(pdev, PCI_BASE_ADDRESS_3 + 2, &tp->pci_cfg_space.resv_0x1c_h); pci_read_config_byte(pdev, PCI_INTERRUPT_LINE, &tp->pci_cfg_space.ilr); pci_read_config_word(pdev, PCI_BASE_ADDRESS_4, &tp->pci_cfg_space.resv_0x20_l); pci_read_config_word(pdev, PCI_BASE_ADDRESS_4 + 2, &tp->pci_cfg_space.resv_0x20_h); pci_read_config_word(pdev, PCI_BASE_ADDRESS_5, &tp->pci_cfg_space.resv_0x24_l); pci_read_config_word(pdev, PCI_BASE_ADDRESS_5 + 2, &tp->pci_cfg_space.resv_0x24_h); pci_read_config_word(pdev, PCI_SUBSYSTEM_VENDOR_ID, &tp->pci_cfg_space.resv_0x2c_l); pci_read_config_word(pdev, PCI_SUBSYSTEM_VENDOR_ID + 2, &tp->pci_cfg_space.resv_0x2c_h); tp->pci_cfg_space.pci_sn_l = rtl8168_csi_read(tp, PCI_DEVICE_SERIAL_NUMBER); tp->pci_cfg_space.pci_sn_h = rtl8168_csi_read(tp, PCI_DEVICE_SERIAL_NUMBER + 4); tp->pci_cfg_is_read = 1; } rtl8168_dsm(dev, DSM_MAC_INIT); /* Set Rx packet filter */ rtl8168_hw_set_rx_packet_filter(dev); #ifdef ENABLE_DASH_SUPPORT if (tp->DASH && !tp->dash_printer_enabled) NICChkTypeEnableDashInterrupt(tp); #endif switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_14: case CFG_METHOD_15: case CFG_METHOD_16: case CFG_METHOD_17: case CFG_METHOD_18: case CFG_METHOD_19: case CFG_METHOD_20: case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: if (aspm) { RTL_W8(Config5, RTL_R8(Config5) | BIT_0); RTL_W8(Config2, RTL_R8(Config2) | BIT_7); } else { RTL_W8(Config2, RTL_R8(Config2) & ~BIT_7); RTL_W8(Config5, RTL_R8(Config5) & ~BIT_0); } break; } rtl8168_disable_cfg9346_write(tp); udelay(10); } static void rtl8168_hw_start(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; RTL_W8(ChipCmd, CmdTxEnb | CmdRxEnb); rtl8168_enable_hw_interrupt(tp, ioaddr); } static int rtl8168_change_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); int ret = 0; unsigned long flags; #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(4,10,0) if (new_mtu < ETH_ZLEN) return -EINVAL; else if (new_mtu > tp->max_jumbo_frame_size) new_mtu = tp->max_jumbo_frame_size; #endif //LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(4,10,0) spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); dev->mtu = new_mtu; spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); if (!netif_running(dev)) goto out; rtl8168_down(dev); spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); rtl8168_set_rxbufsize(tp, dev); ret = rtl8168_init_ring(dev); if (ret < 0) { spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); goto err_out; } #ifdef CONFIG_R8168_NAPI #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,0) RTL_NAPI_ENABLE(dev, &tp->napi); #endif #endif//CONFIG_R8168_NAPI netif_stop_queue(dev); netif_carrier_off(dev); rtl8168_hw_config(dev); spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); rtl8168_set_speed(dev, tp->autoneg, tp->speed, tp->duplex); mod_timer(&tp->esd_timer, jiffies + RTL8168_ESD_TIMEOUT); mod_timer(&tp->link_timer, jiffies + RTL8168_LINK_TIMEOUT); out: #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3,0,0) netdev_update_features(dev); #endif err_out: return ret; } static inline void rtl8168_make_unusable_by_asic(struct RxDesc *desc) { desc->addr = 0x0badbadbadbadbadull; desc->opts1 &= ~cpu_to_le32(DescOwn | RsvdMask); } static void rtl8168_free_rx_skb(struct rtl8168_private *tp, struct sk_buff **sk_buff, struct RxDesc *desc) { struct pci_dev *pdev = tp->pci_dev; pci_unmap_single(pdev, le64_to_cpu(desc->addr), tp->rx_buf_sz, PCI_DMA_FROMDEVICE); dev_kfree_skb(*sk_buff); *sk_buff = NULL; rtl8168_make_unusable_by_asic(desc); } static inline void rtl8168_mark_to_asic(struct RxDesc *desc, u32 rx_buf_sz) { u32 eor = le32_to_cpu(desc->opts1) & RingEnd; desc->opts1 = cpu_to_le32(DescOwn | eor | rx_buf_sz); } static inline void rtl8168_map_to_asic(struct RxDesc *desc, dma_addr_t mapping, u32 rx_buf_sz) { desc->addr = cpu_to_le64(mapping); wmb(); rtl8168_mark_to_asic(desc, rx_buf_sz); } static int rtl8168_alloc_rx_skb(struct rtl8168_private *tp, struct sk_buff **sk_buff, struct RxDesc *desc, int rx_buf_sz, u8 in_intr) { struct sk_buff *skb; dma_addr_t mapping; int ret = 0; if (in_intr) skb = RTL_ALLOC_SKB_INTR(tp, rx_buf_sz + RTK_RX_ALIGN); else skb = dev_alloc_skb(rx_buf_sz + RTK_RX_ALIGN); if (unlikely(!skb)) goto err_out; skb_reserve(skb, RTK_RX_ALIGN); mapping = pci_map_single(tp->pci_dev, skb->data, rx_buf_sz, PCI_DMA_FROMDEVICE); if (unlikely(dma_mapping_error(&tp->pci_dev->dev, mapping))) { if (unlikely(net_ratelimit())) netif_err(tp, drv, tp->dev, "Failed to map RX DMA!\n"); goto err_out; } *sk_buff = skb; rtl8168_map_to_asic(desc, mapping, rx_buf_sz); out: return ret; err_out: if (skb) dev_kfree_skb(skb); ret = -ENOMEM; rtl8168_make_unusable_by_asic(desc); goto out; } static void rtl8168_rx_clear(struct rtl8168_private *tp) { int i; for (i = 0; i < NUM_RX_DESC; i++) { if (tp->Rx_skbuff[i]) rtl8168_free_rx_skb(tp, tp->Rx_skbuff + i, tp->RxDescArray + i); } } static u32 rtl8168_rx_fill(struct rtl8168_private *tp, struct net_device *dev, u32 start, u32 end, u8 in_intr) { u32 cur; for (cur = start; end - cur > 0; cur++) { int ret, i = cur % NUM_RX_DESC; if (tp->Rx_skbuff[i]) continue; ret = rtl8168_alloc_rx_skb(tp, tp->Rx_skbuff + i, tp->RxDescArray + i, tp->rx_buf_sz, in_intr); if (ret < 0) break; } return cur - start; } static inline void rtl8168_mark_as_last_descriptor(struct RxDesc *desc) { desc->opts1 |= cpu_to_le32(RingEnd); } static void rtl8168_desc_addr_fill(struct rtl8168_private *tp) { void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; if (!tp->TxPhyAddr || !tp->RxPhyAddr) return; RTL_W32(TxDescStartAddrLow, ((u64) tp->TxPhyAddr & DMA_BIT_MASK(32))); RTL_W32(TxDescStartAddrHigh, ((u64) tp->TxPhyAddr >> 32)); RTL_W32(RxDescAddrLow, ((u64) tp->RxPhyAddr & DMA_BIT_MASK(32))); RTL_W32(RxDescAddrHigh, ((u64) tp->RxPhyAddr >> 32)); } static void rtl8168_tx_desc_init(struct rtl8168_private *tp) { int i = 0; memset(tp->TxDescArray, 0x0, NUM_TX_DESC * sizeof(struct TxDesc)); for (i = 0; i < NUM_TX_DESC; i++) { if (i == (NUM_TX_DESC - 1)) tp->TxDescArray[i].opts1 = cpu_to_le32(RingEnd); } } static void rtl8168_rx_desc_offset0_init(struct rtl8168_private *tp, int own) { int i = 0; int ownbit = 0; if (own) ownbit = DescOwn; for (i = 0; i < NUM_RX_DESC; i++) { if (i == (NUM_RX_DESC - 1)) tp->RxDescArray[i].opts1 = cpu_to_le32((ownbit | RingEnd) | (unsigned long)tp->rx_buf_sz); else tp->RxDescArray[i].opts1 = cpu_to_le32(ownbit | (unsigned long)tp->rx_buf_sz); } } static void rtl8168_rx_desc_init(struct rtl8168_private *tp) { memset(tp->RxDescArray, 0x0, NUM_RX_DESC * sizeof(struct RxDesc)); } static int rtl8168_init_ring(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); rtl8168_init_ring_indexes(tp); memset(tp->tx_skb, 0x0, NUM_TX_DESC * sizeof(struct ring_info)); memset(tp->Rx_skbuff, 0x0, NUM_RX_DESC * sizeof(struct sk_buff *)); rtl8168_tx_desc_init(tp); rtl8168_rx_desc_init(tp); if (rtl8168_rx_fill(tp, dev, 0, NUM_RX_DESC, 0) != NUM_RX_DESC) goto err_out; rtl8168_mark_as_last_descriptor(tp->RxDescArray + NUM_RX_DESC - 1); return 0; err_out: rtl8168_rx_clear(tp); return -ENOMEM; } static void rtl8168_unmap_tx_skb(struct pci_dev *pdev, struct ring_info *tx_skb, struct TxDesc *desc) { unsigned int len = tx_skb->len; pci_unmap_single(pdev, le64_to_cpu(desc->addr), len, PCI_DMA_TODEVICE); desc->opts1 = 0x00; desc->opts2 = 0x00; desc->addr = 0x00; tx_skb->len = 0; } static void rtl8168_tx_clear_range(struct rtl8168_private *tp, u32 start, unsigned int n) { unsigned int i; #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,22) struct net_device *dev = tp->dev; #endif for (i = 0; i < n; i++) { unsigned int entry = (start + i) % NUM_TX_DESC; struct ring_info *tx_skb = tp->tx_skb + entry; unsigned int len = tx_skb->len; if (len) { struct sk_buff *skb = tx_skb->skb; rtl8168_unmap_tx_skb(tp->pci_dev, tx_skb, tp->TxDescArray + entry); if (skb) { RTLDEV->stats.tx_dropped++; dev_kfree_skb_any(skb); tx_skb->skb = NULL; } } } } static void rtl8168_tx_clear(struct rtl8168_private *tp) { rtl8168_tx_clear_range(tp, tp->dirty_tx, NUM_TX_DESC); tp->cur_tx = tp->dirty_tx = 0; } #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,20) static void rtl8168_schedule_work(struct net_device *dev, void (*task)(void *)) { #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,0) struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); INIT_WORK(&tp->task, task, dev); schedule_delayed_work(&tp->task, 4); #endif //LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,0) } #define rtl8168_cancel_schedule_work(a) #else static void rtl8168_schedule_work(struct net_device *dev, work_func_t task) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); INIT_DELAYED_WORK(&tp->task, task); schedule_delayed_work(&tp->task, 4); } static void rtl8168_cancel_schedule_work(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); cancel_delayed_work_sync(&tp->task); } #endif static void rtl8168_wait_for_quiescence(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; synchronize_irq(dev->irq); /* Wait for any pending NAPI task to complete */ #ifdef CONFIG_R8168_NAPI #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,0) RTL_NAPI_DISABLE(dev, &tp->napi); #endif #endif//CONFIG_R8168_NAPI rtl8168_irq_mask_and_ack(tp, ioaddr); #ifdef CONFIG_R8168_NAPI #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,0) RTL_NAPI_ENABLE(dev, &tp->napi); #endif #endif//CONFIG_R8168_NAPI } #if 0 #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,20) static void rtl8168_reinit_task(void *_data) #else static void rtl8168_reinit_task(struct work_struct *work) #endif { #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,20) struct net_device *dev = _data; #else struct rtl8168_private *tp = container_of(work, struct rtl8168_private, task.work); struct net_device *dev = tp->dev; #endif int ret; if (netif_running(dev)) { rtl8168_wait_for_quiescence(dev); rtl8168_close(dev); } ret = rtl8168_open(dev); if (unlikely(ret < 0)) { if (unlikely(net_ratelimit())) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); if (netif_msg_drv(tp)) { printk(PFX KERN_ERR "%s: reinit failure (status = %d)." " Rescheduling.\n", dev->name, ret); } } rtl8168_schedule_work(dev, rtl8168_reinit_task); } } #endif #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,20) static void rtl8168_reset_task(void *_data) { struct net_device *dev = _data; struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); #else static void rtl8168_reset_task(struct work_struct *work) { struct rtl8168_private *tp = container_of(work, struct rtl8168_private, task.work); struct net_device *dev = tp->dev; #endif u32 budget = ~(u32)0; unsigned long flags; if (!netif_running(dev)) return; rtl8168_wait_for_quiescence(dev); #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,24) rtl8168_rx_interrupt(dev, tp, tp->mmio_addr, &budget); #else rtl8168_rx_interrupt(dev, tp, tp->mmio_addr, budget); #endif //LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,24) spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); rtl8168_tx_clear(tp); if (tp->dirty_rx == tp->cur_rx) { rtl8168_rx_clear(tp); rtl8168_init_ring(dev); rtl8168_set_speed(dev, tp->autoneg, tp->speed, tp->duplex); spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); } else { spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); if (unlikely(net_ratelimit())) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); if (netif_msg_intr(tp)) { printk(PFX KERN_EMERG "%s: Rx buffers shortage\n", dev->name); } } rtl8168_schedule_work(dev, rtl8168_reset_task); } } static void rtl8168_tx_timeout(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); unsigned long flags; spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); netif_stop_queue(dev); netif_carrier_off(dev); rtl8168_hw_reset(dev); spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); /* Let's wait a bit while any (async) irq lands on */ rtl8168_schedule_work(dev, rtl8168_reset_task); } static int rtl8168_xmit_frags(struct rtl8168_private *tp, struct sk_buff *skb, u32 opts1, u32 opts2) { struct skb_shared_info *info = skb_shinfo(skb); unsigned int cur_frag, entry; struct TxDesc *txd = NULL; entry = tp->cur_tx; for (cur_frag = 0; cur_frag < info->nr_frags; cur_frag++) { skb_frag_t *frag = info->frags + cur_frag; dma_addr_t mapping; u32 status, len; void *addr; entry = (entry + 1) % NUM_TX_DESC; txd = tp->TxDescArray + entry; #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(3,2,0) len = frag->size; addr = ((void *) page_address(frag->page)) + frag->page_offset; #else len = skb_frag_size(frag); addr = skb_frag_address(frag); #endif mapping = pci_map_single(tp->pci_dev, addr, len, PCI_DMA_TODEVICE); if (unlikely(dma_mapping_error(&tp->pci_dev->dev, mapping))) { if (unlikely(net_ratelimit())) netif_err(tp, drv, tp->dev, "Failed to map TX fragments DMA!\n"); goto err_out; } /* anti gcc 2.95.3 bugware (sic) */ status = opts1 | len | (RingEnd * !((entry + 1) % NUM_TX_DESC)); txd->addr = cpu_to_le64(mapping); tp->tx_skb[entry].len = len; txd->opts1 = cpu_to_le32(status); txd->opts2 = cpu_to_le32(opts2); } if (cur_frag) { tp->tx_skb[entry].skb = skb; wmb(); txd->opts1 |= cpu_to_le32(LastFrag); } return cur_frag; err_out: rtl8168_tx_clear_range(tp, tp->cur_tx + 1, cur_frag); return -EIO; } static inline __be16 get_protocol(struct sk_buff *skb) { __be16 protocol; if (skb->protocol == htons(ETH_P_8021Q)) protocol = vlan_eth_hdr(skb)->h_vlan_encapsulated_proto; else protocol = skb->protocol; return protocol; } static inline u32 rtl8168_tx_csum(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); u32 csum_cmd = 0; u8 sw_calc_csum = FALSE; if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) { #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,22) const struct iphdr *ip = skb->nh.iph; if (dev->features & NETIF_F_IP_CSUM) { if (ip->protocol == IPPROTO_TCP) csum_cmd = tp->tx_tcp_csum_cmd; else if (ip->protocol == IPPROTO_UDP) csum_cmd = tp->tx_udp_csum_cmd; else if (ip->protocol == IPPROTO_IP) csum_cmd = tp->tx_ip_csum_cmd; } #else u8 ip_protocol = IPPROTO_RAW; switch (get_protocol(skb)) { case htons(ETH_P_IP): if (dev->features & NETIF_F_IP_CSUM) { ip_protocol = ip_hdr(skb)->protocol; csum_cmd = tp->tx_ip_csum_cmd; } break; case htons(ETH_P_IPV6): if (dev->features & NETIF_F_IPV6_CSUM) { u32 transport_offset = (u32)skb_transport_offset(skb); if (transport_offset > 0 && transport_offset <= TCPHO_MAX) { ip_protocol = ipv6_hdr(skb)->nexthdr; csum_cmd = tp->tx_ipv6_csum_cmd; csum_cmd |= transport_offset << TCPHO_SHIFT; } } break; default: if (unlikely(net_ratelimit())) dprintk("checksum_partial proto=%x!\n", skb->protocol); break; } if (ip_protocol == IPPROTO_TCP) csum_cmd |= tp->tx_tcp_csum_cmd; else if (ip_protocol == IPPROTO_UDP) csum_cmd |= tp->tx_udp_csum_cmd; #endif if (csum_cmd == 0) { sw_calc_csum = TRUE; #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,0) WARN_ON(1); /* we need a WARN() */ #endif } } if (tp->ShortPacketSwChecksum && skb->len < 60 && csum_cmd != 0) sw_calc_csum = TRUE; if (sw_calc_csum) { #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,10) && LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,7) skb_checksum_help(&skb, 0); #elif LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,19) && LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,10) skb_checksum_help(skb, 0); #else skb_checksum_help(skb); #endif csum_cmd = 0; } return csum_cmd; } static int rtl8168_sw_padding_short_pkt(struct rtl8168_private *tp, struct sk_buff *skb, u32 opts1, u32 opts2) { unsigned int entry; dma_addr_t mapping; u32 status, len; void *addr; struct TxDesc *txd = NULL; int ret = 0; if (skb->len >= ETH_ZLEN) goto out; entry = tp->cur_tx; entry = (entry + 1) % NUM_TX_DESC; txd = tp->TxDescArray + entry; len = ETH_ZLEN - skb->len; addr = tp->ShortPacketEmptyBuffer; mapping = pci_map_single(tp->pci_dev, addr, len, PCI_DMA_TODEVICE); if (unlikely(dma_mapping_error(&tp->pci_dev->dev, mapping))) { if (unlikely(net_ratelimit())) netif_err(tp, drv, tp->dev, "Failed to map Short Packet Buffer DMA!\n"); ret = -ENOMEM; goto out; } status = opts1 | len | (RingEnd * !((entry + 1) % NUM_TX_DESC)); txd->addr = cpu_to_le64(mapping); txd->opts1 = cpu_to_le32(status); txd->opts2 = cpu_to_le32(opts2); wmb(); txd->opts1 |= cpu_to_le32(LastFrag); out: return ret; } #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3,14,0) /* r8169_csum_workaround() * The hw limites the value the transport offset. When the offset is out of the * range, calculate the checksum by sw. */ static void r8168_csum_workaround(struct rtl8168_private *tp, struct sk_buff *skb) { if (skb_shinfo(skb)->gso_size) { netdev_features_t features = tp->dev->features; struct sk_buff *segs, *nskb; features &= ~(NETIF_F_SG | NETIF_F_IPV6_CSUM | NETIF_F_TSO6); segs = skb_gso_segment(skb, features); if (IS_ERR(segs) || !segs) goto drop; do { nskb = segs; segs = segs->next; nskb->next = NULL; rtl8168_start_xmit(nskb, tp->dev); } while (segs); dev_consume_skb_any(skb); } else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) { if (skb_checksum_help(skb) < 0) goto drop; rtl8168_start_xmit(skb, tp->dev); } else { struct net_device_stats *stats; drop: stats = &tp->dev->stats; stats->tx_dropped++; dev_kfree_skb_any(skb); } } /* msdn_giant_send_check() * According to the document of microsoft, the TCP Pseudo Header excludes the * packet length for IPv6 TCP large packets. */ static int msdn_giant_send_check(struct sk_buff *skb) { const struct ipv6hdr *ipv6h; struct tcphdr *th; int ret; ret = skb_cow_head(skb, 0); if (ret) return ret; ipv6h = ipv6_hdr(skb); th = tcp_hdr(skb); th->check = 0; th->check = ~tcp_v6_check(0, &ipv6h->saddr, &ipv6h->daddr, 0); return ret; } #endif static int rtl8168_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); unsigned int entry; struct TxDesc *txd; void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; dma_addr_t mapping; u32 len; u32 opts1; u32 opts2; int ret = NETDEV_TX_OK; unsigned long flags, large_send; int frags; spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); if (unlikely(TX_BUFFS_AVAIL(tp) < skb_shinfo(skb)->nr_frags)) { if (netif_msg_drv(tp)) { printk(KERN_ERR "%s: BUG! Tx Ring full when queue awake!\n", dev->name); } goto err_stop; } entry = tp->cur_tx % NUM_TX_DESC; txd = tp->TxDescArray + entry; if (unlikely(le32_to_cpu(txd->opts1) & DescOwn)) goto err_stop; opts1 = DescOwn; opts2 = rtl8168_tx_vlan_tag(tp, skb); large_send = 0; #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,0) if (dev->features & (NETIF_F_TSO | NETIF_F_TSO6)) { #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,18) u32 mss = skb_shinfo(skb)->tso_size; #else u32 mss = skb_shinfo(skb)->gso_size; #endif //LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,18) /* TCP Segmentation Offload (or TCP Large Send) */ if (mss) { if ((tp->mcfg == CFG_METHOD_1) || (tp->mcfg == CFG_METHOD_2) || (tp->mcfg == CFG_METHOD_3)) { opts1 |= LargeSend | (min(mss, MSS_MAX) << 16); large_send = 1; } else { u32 transport_offset = (u32)skb_transport_offset(skb); switch (get_protocol(skb)) { case htons(ETH_P_IP): if (transport_offset <= 128) { opts1 |= GiantSendv4; opts1 |= transport_offset << GTTCPHO_SHIFT; opts2 |= min(mss, MSS_MAX) << 18; large_send = 1; } break; case htons(ETH_P_IPV6): #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3,14,0) if (msdn_giant_send_check(skb)) { spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); r8168_csum_workaround(tp, skb); goto out; } #endif if (transport_offset <= 128) { opts1 |= GiantSendv6; opts1 |= transport_offset << GTTCPHO_SHIFT; opts2 |= min(mss, MSS_MAX) << 18; large_send = 1; } break; default: if (unlikely(net_ratelimit())) dprintk("tso proto=%x!\n", skb->protocol); break; } } if (large_send == 0) goto err_dma_0; } } #endif //LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,0) if (large_send == 0) { if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) { if ((tp->mcfg == CFG_METHOD_1) || (tp->mcfg == CFG_METHOD_2) || (tp->mcfg == CFG_METHOD_3)) opts1 |= rtl8168_tx_csum(skb, dev); else opts2 |= rtl8168_tx_csum(skb, dev); } } frags = rtl8168_xmit_frags(tp, skb, opts1, opts2); if (unlikely(frags < 0)) goto err_dma_0; if (frags) { len = skb_headlen(skb); opts1 |= FirstFrag; } else { len = skb->len; tp->tx_skb[entry].skb = skb; if (tp->UseSwPaddingShortPkt && len < 60) { if (unlikely(rtl8168_sw_padding_short_pkt(tp, skb, opts1, opts2))) goto err_dma_1; opts1 |= FirstFrag; frags++; } else { opts1 |= FirstFrag | LastFrag; } } opts1 |= len | (RingEnd * !((entry + 1) % NUM_TX_DESC)); mapping = pci_map_single(tp->pci_dev, skb->data, len, PCI_DMA_TODEVICE); if (unlikely(dma_mapping_error(&tp->pci_dev->dev, mapping))) { if (unlikely(net_ratelimit())) netif_err(tp, drv, dev, "Failed to map TX DMA!\n"); goto err_dma_1; } tp->tx_skb[entry].len = len; txd->addr = cpu_to_le64(mapping); txd->opts2 = cpu_to_le32(opts2); txd->opts1 = cpu_to_le32(opts1&~DescOwn); wmb(); txd->opts1 = cpu_to_le32(opts1); #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(3,5,0) dev->trans_start = jiffies; #else skb_tx_timestamp(skb); #endif //LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(3,5,0) tp->cur_tx += frags + 1; wmb(); RTL_W8(TxPoll, NPQ); /* set polling bit */ if (TX_BUFFS_AVAIL(tp) < MAX_SKB_FRAGS) { netif_stop_queue(dev); smp_rmb(); if (TX_BUFFS_AVAIL(tp) >= MAX_SKB_FRAGS) netif_wake_queue(dev); } spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); out: return ret; err_dma_1: tp->tx_skb[entry].skb = NULL; rtl8168_tx_clear_range(tp, tp->cur_tx + 1, frags); err_dma_0: RTLDEV->stats.tx_dropped++; spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); dev_kfree_skb_any(skb); ret = NETDEV_TX_OK; goto out; err_stop: netif_stop_queue(dev); ret = NETDEV_TX_BUSY; RTLDEV->stats.tx_dropped++; spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); goto out; } static void rtl8168_tx_interrupt(struct net_device *dev, struct rtl8168_private *tp, void __iomem *ioaddr) { unsigned int dirty_tx, tx_left; assert(dev != NULL); assert(tp != NULL); assert(ioaddr != NULL); dirty_tx = tp->dirty_tx; smp_rmb(); tx_left = tp->cur_tx - dirty_tx; while (tx_left > 0) { unsigned int entry = dirty_tx % NUM_TX_DESC; struct ring_info *tx_skb = tp->tx_skb + entry; u32 len = tx_skb->len; u32 status; rmb(); status = le32_to_cpu(tp->TxDescArray[entry].opts1); if (status & DescOwn) break; RTLDEV->stats.tx_bytes += len; RTLDEV->stats.tx_packets++; rtl8168_unmap_tx_skb(tp->pci_dev, tx_skb, tp->TxDescArray + entry); if (tx_skb->skb!=NULL) { #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3,14,0) dev_consume_skb_any(tx_skb->skb); #else dev_kfree_skb_any(tx_skb->skb); #endif tx_skb->skb = NULL; } dirty_tx++; tx_left--; } if (tp->dirty_tx != dirty_tx) { tp->dirty_tx = dirty_tx; smp_wmb(); if (netif_queue_stopped(dev) && (TX_BUFFS_AVAIL(tp) >= MAX_SKB_FRAGS)) { netif_wake_queue(dev); } smp_rmb(); if (tp->cur_tx != dirty_tx) RTL_W8(TxPoll, NPQ); } } static inline int rtl8168_fragmented_frame(u32 status) { return (status & (FirstFrag | LastFrag)) != (FirstFrag | LastFrag); } static inline void rtl8168_rx_csum(struct rtl8168_private *tp, struct sk_buff *skb, struct RxDesc *desc) { u32 opts1 = le32_to_cpu(desc->opts1); u32 opts2 = le32_to_cpu(desc->opts2); if ((tp->mcfg == CFG_METHOD_1) || (tp->mcfg == CFG_METHOD_2) || (tp->mcfg == CFG_METHOD_3)) { u32 status = opts1 & RxProtoMask; /* rx csum offload for RTL8168B/8111B */ if (((status == RxProtoTCP) && !(opts1 & RxTCPF)) || ((status == RxProtoUDP) && !(opts1 & RxUDPF)) || ((status == RxProtoIP) && !(opts1 & RxIPF))) skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY; else skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE; } else { /* rx csum offload for RTL8168C/8111C and RTL8168CP/8111CP */ if ((opts2 & RxV4F) || (opts2 & RxV6F)) if (((opts1 & RxTCPF) && (opts1 & RxTCPT)) || ((opts1 & RxUDPF) && (opts1 & RxUDPT)) || ((opts2 & RxIPF) && (opts1 & (RxV4F | RxV6F)))) skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE; else skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY; else skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE; } } static inline int rtl8168_try_rx_copy(struct rtl8168_private *tp, struct sk_buff **sk_buff, int pkt_size, struct RxDesc *desc, int rx_buf_sz) { int ret = -1; if (pkt_size < rx_copybreak) { struct sk_buff *skb; skb = RTL_ALLOC_SKB_INTR(tp, pkt_size + RTK_RX_ALIGN); if (skb) { u8 *data; data = sk_buff[0]->data; skb_reserve(skb, RTK_RX_ALIGN); #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,4,37) prefetch(data - RTK_RX_ALIGN); #endif eth_copy_and_sum(skb, data, pkt_size, 0); *sk_buff = skb; rtl8168_mark_to_asic(desc, rx_buf_sz); ret = 0; } } return ret; } static inline void rtl8168_rx_skb(struct rtl8168_private *tp, struct sk_buff *skb) { #ifdef CONFIG_R8168_NAPI #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,29) netif_receive_skb(skb); #else napi_gro_receive(&tp->napi, skb); #endif #else netif_rx(skb); #endif } static int rtl8168_rx_interrupt(struct net_device *dev, struct rtl8168_private *tp, void __iomem *ioaddr, napi_budget budget) { unsigned int cur_rx, rx_left; unsigned int delta, count = 0; unsigned int entry; struct RxDesc *desc; u32 status; u32 rx_quota; assert(dev != NULL); assert(tp != NULL); assert(ioaddr != NULL); if ((tp->RxDescArray == NULL) || (tp->Rx_skbuff == NULL)) goto rx_out; rx_quota = RTL_RX_QUOTA(budget); cur_rx = tp->cur_rx; entry = cur_rx % NUM_RX_DESC; desc = tp->RxDescArray + entry; rx_left = NUM_RX_DESC + tp->dirty_rx - cur_rx; rx_left = rtl8168_rx_quota(rx_left, (u32)rx_quota); for (; rx_left > 0; rx_left--) { rmb(); status = le32_to_cpu(desc->opts1); if (status & DescOwn) break; if (unlikely(status & RxRES)) { if (netif_msg_rx_err(tp)) { printk(KERN_INFO "%s: Rx ERROR. status = %08x\n", dev->name, status); } RTLDEV->stats.rx_errors++; if (status & (RxRWT | RxRUNT)) RTLDEV->stats.rx_length_errors++; if (status & RxCRC) RTLDEV->stats.rx_crc_errors++; if (dev->features & NETIF_F_RXALL) goto process_pkt; rtl8168_mark_to_asic(desc, tp->rx_buf_sz); } else { struct sk_buff *skb; int pkt_size; void (*pci_action)(struct pci_dev *, dma_addr_t, size_t, int); process_pkt: if (likely(!(dev->features & NETIF_F_RXFCS))) pkt_size = (status & 0x00003fff) - 4; else pkt_size = status & 0x00003fff; /* * The driver does not support incoming fragmented * frames. They are seen as a symptom of over-mtu * sized frames. */ if (unlikely(rtl8168_fragmented_frame(status))) { RTLDEV->stats.rx_dropped++; RTLDEV->stats.rx_length_errors++; rtl8168_mark_to_asic(desc, tp->rx_buf_sz); continue; } skb = tp->Rx_skbuff[entry]; if (tp->cp_cmd & RxChkSum) rtl8168_rx_csum(tp, skb, desc); pci_dma_sync_single_for_cpu(tp->pci_dev, le64_to_cpu(desc->addr), tp->rx_buf_sz, PCI_DMA_FROMDEVICE); pci_action = pci_dma_sync_single_for_device; if (rtl8168_try_rx_copy(tp, &skb, pkt_size, desc, tp->rx_buf_sz)) { pci_action = pci_unmap_single; tp->Rx_skbuff[entry] = NULL; } pci_action(tp->pci_dev, le64_to_cpu(desc->addr), tp->rx_buf_sz, PCI_DMA_FROMDEVICE); skb->dev = dev; skb_put(skb, pkt_size); skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev); if (skb->pkt_type == PACKET_MULTICAST) RTLDEV->stats.multicast++; if (rtl8168_rx_vlan_skb(tp, desc, skb) < 0) rtl8168_rx_skb(tp, skb); #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(4,11,0) dev->last_rx = jiffies; #endif //LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(4,11,0) RTLDEV->stats.rx_bytes += pkt_size; RTLDEV->stats.rx_packets++; } cur_rx++; entry = cur_rx % NUM_RX_DESC; desc = tp->RxDescArray + entry; #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,4,37) prefetch(desc); #endif } count = cur_rx - tp->cur_rx; tp->cur_rx = cur_rx; delta = rtl8168_rx_fill(tp, dev, tp->dirty_rx, tp->cur_rx, 1); if (!delta && count && netif_msg_intr(tp)) printk(KERN_INFO "%s: no Rx buffer allocated\n", dev->name); tp->dirty_rx += delta; /* * FIXME: until there is periodic timer to try and refill the ring, * a temporary shortage may definitely kill the Rx process. * - disable the asic to try and avoid an overflow and kick it again * after refill ? * - how do others driver handle this condition (Uh oh...). */ if ((tp->dirty_rx + NUM_RX_DESC == tp->cur_rx) && netif_msg_intr(tp)) printk(KERN_EMERG "%s: Rx buffers exhausted\n", dev->name); rx_out: return count; } /* *The interrupt handler does all of the Rx thread work and cleans up after *the Tx thread. */ #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,19) static irqreturn_t rtl8168_interrupt(int irq, void *dev_instance, struct pt_regs *regs) #else static irqreturn_t rtl8168_interrupt(int irq, void *dev_instance) #endif { struct net_device *dev = (struct net_device *) dev_instance; struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; int status; int handled = 0; do { status = RTL_R16(IntrStatus); if (!(tp->features & RTL_FEATURE_MSI)) { /* hotplug/major error/no more work/shared irq */ if ((status == 0xFFFF) || !status) break; if (!(status & (tp->intr_mask | tp->timer_intr_mask))) break; } handled = 1; rtl8168_disable_hw_interrupt(tp, ioaddr); switch (tp->mcfg) { case CFG_METHOD_9: case CFG_METHOD_10: case CFG_METHOD_11: case CFG_METHOD_12: case CFG_METHOD_13: case CFG_METHOD_14: case CFG_METHOD_15: case CFG_METHOD_16: case CFG_METHOD_17: case CFG_METHOD_18: case CFG_METHOD_19: case CFG_METHOD_20: case CFG_METHOD_21: case CFG_METHOD_22: case CFG_METHOD_23: case CFG_METHOD_24: case CFG_METHOD_25: case CFG_METHOD_26: case CFG_METHOD_27: case CFG_METHOD_28: case CFG_METHOD_29: case CFG_METHOD_30: case CFG_METHOD_31: case CFG_METHOD_32: /* RX_OVERFLOW RE-START mechanism now HW handles it automatically*/ RTL_W16(IntrStatus, status&~RxFIFOOver); break; default: RTL_W16(IntrStatus, status); break; } //Work around for rx fifo overflow if (unlikely(status & RxFIFOOver)) { if (tp->mcfg == CFG_METHOD_1) { netif_stop_queue(dev); udelay(300); rtl8168_hw_reset(dev); rtl8168_tx_clear(tp); rtl8168_rx_clear(tp); rtl8168_init_ring(dev); rtl8168_hw_config(dev); rtl8168_hw_start(dev); netif_wake_queue(dev); } } #ifdef ENABLE_DASH_SUPPORT if ( tp->DASH ) { if (HW_DASH_SUPPORT_TYPE_2(tp) || HW_DASH_SUPPORT_TYPE_3(tp)) { u8 DashIntType2Status; if (status & ISRIMR_DASH_INTR_CMAC_RESET) tp->CmacResetIntr = TRUE; DashIntType2Status = RTL_CMAC_R8(CMAC_IBISR0); if (DashIntType2Status & ISRIMR_DASH_TYPE2_ROK) { tp->RcvFwDashOkEvt = TRUE; } if (DashIntType2Status & ISRIMR_DASH_TYPE2_TOK) { tp->SendFwHostOkEvt = TRUE; } if (DashIntType2Status & ISRIMR_DASH_TYPE2_RX_DISABLE_IDLE) { tp->DashFwDisableRx = TRUE; } RTL_CMAC_W8(CMAC_IBISR0, DashIntType2Status); } else { if (IntrStatus & ISRIMR_DP_REQSYS_OK) { tp->RcvFwReqSysOkEvt = TRUE; } if (IntrStatus & ISRIMR_DP_DASH_OK) { tp->RcvFwDashOkEvt = TRUE; } if (IntrStatus & ISRIMR_DP_HOST_OK) { tp->SendFwHostOkEvt = TRUE; } } } #endif #ifdef CONFIG_R8168_NAPI if (status & tp->intr_mask || tp->keep_intr_cnt-- > 0) { if (status & tp->intr_mask) tp->keep_intr_cnt = RTK_KEEP_INTERRUPT_COUNT; if (likely(RTL_NETIF_RX_SCHEDULE_PREP(dev, &tp->napi))) __RTL_NETIF_RX_SCHEDULE(dev, &tp->napi); else if (netif_msg_intr(tp)) printk(KERN_INFO "%s: interrupt %04x in poll\n", dev->name, status); } else { tp->keep_intr_cnt = RTK_KEEP_INTERRUPT_COUNT; rtl8168_switch_to_hw_interrupt(tp, ioaddr); } #else if (status & tp->intr_mask || tp->keep_intr_cnt-- > 0) { u32 budget = ~(u32)0; if (status & tp->intr_mask) tp->keep_intr_cnt = RTK_KEEP_INTERRUPT_COUNT; #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,24) rtl8168_rx_interrupt(dev, tp, tp->mmio_addr, &budget); #else rtl8168_rx_interrupt(dev, tp, tp->mmio_addr, budget); #endif //LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,24) rtl8168_tx_interrupt(dev, tp, ioaddr); #ifdef ENABLE_DASH_SUPPORT if ( tp->DASH ) { struct net_device *dev = tp->dev; HandleDashInterrupt(dev); } #endif rtl8168_switch_to_timer_interrupt(tp, ioaddr); } else { tp->keep_intr_cnt = RTK_KEEP_INTERRUPT_COUNT; rtl8168_switch_to_hw_interrupt(tp, ioaddr); } #endif } while (false); return IRQ_RETVAL(handled); } #ifdef CONFIG_R8168_NAPI static int rtl8168_poll(napi_ptr napi, napi_budget budget) { struct rtl8168_private *tp = RTL_GET_PRIV(napi, struct rtl8168_private); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; RTL_GET_NETDEV(tp) unsigned int work_to_do = RTL_NAPI_QUOTA(budget, dev); unsigned int work_done; unsigned long flags; work_done = rtl8168_rx_interrupt(dev, tp, ioaddr, budget); spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); rtl8168_tx_interrupt(dev, tp, ioaddr); spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); RTL_NAPI_QUOTA_UPDATE(dev, work_done, budget); if (work_done < work_to_do) { #ifdef ENABLE_DASH_SUPPORT if ( tp->DASH ) { struct net_device *dev = tp->dev; spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); HandleDashInterrupt(dev); spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); } #endif #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(4,10,0) if (RTL_NETIF_RX_COMPLETE(dev, napi, work_done) == FALSE) return RTL_NAPI_RETURN_VALUE; #else RTL_NETIF_RX_COMPLETE(dev, napi, work_done); #endif /* * 20040426: the barrier is not strictly required but the * behavior of the irq handler could be less predictable * without it. Btw, the lack of flush for the posted pci * write is safe - FR */ smp_wmb(); rtl8168_switch_to_timer_interrupt(tp, ioaddr); } return RTL_NAPI_RETURN_VALUE; } #endif//CONFIG_R8168_NAPI static void rtl8168_sleep_rx_enable(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); void __iomem *ioaddr = tp->mmio_addr; if ((tp->mcfg == CFG_METHOD_1) || (tp->mcfg == CFG_METHOD_2)) { RTL_W8(ChipCmd, CmdReset); rtl8168_rx_desc_offset0_init(tp, 0); RTL_W8(ChipCmd, CmdRxEnb); } else if (tp->mcfg == CFG_METHOD_14 || tp->mcfg == CFG_METHOD_15) { rtl8168_ephy_write(ioaddr, 0x19, 0xFF64); RTL_W32(RxConfig, RTL_R32(RxConfig) | AcceptBroadcast | AcceptMulticast | AcceptMyPhys); } } static void rtl8168_down(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); unsigned long flags; rtl8168_delete_esd_timer(dev, &tp->esd_timer); rtl8168_delete_link_timer(dev, &tp->link_timer); #ifdef CONFIG_R8168_NAPI #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,0) RTL_NAPI_DISABLE(dev, &tp->napi); #endif #endif//CONFIG_R8168_NAPI netif_stop_queue(dev); #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,11) /* Give a racing hard_start_xmit a few cycles to complete. */ synchronize_sched(); /* FIXME: should this be synchronize_irq()? */ #endif spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); netif_carrier_off(dev); rtl8168_dsm(dev, DSM_IF_DOWN); rtl8168_hw_reset(dev); spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); synchronize_irq(dev->irq); spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); rtl8168_tx_clear(tp); rtl8168_rx_clear(tp); rtl8168_sleep_rx_enable(dev); spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); } static int rtl8168_close(struct net_device *dev) { struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); struct pci_dev *pdev = tp->pci_dev; /* * ASPM is disabled after eth link up if flow control is disabled. * If the interface is brought down when eth link is up, link down * event is not expected. So enable ASPM in interface down sequence. */ if (aspm) pci_enable_link_state(tp->pci_dev, PCIE_LINK_STATE_L1); if (tp->TxDescArray!=NULL && tp->RxDescArray!=NULL) { rtl8168_cancel_schedule_work(dev); rtl8168_down(dev); rtl8168_hw_d3_para(dev); rtl8168_powerdown_pll(dev); free_irq(dev->irq, dev); pci_free_consistent(pdev, R8168_RX_RING_BYTES, tp->RxDescArray, tp->RxPhyAddr); pci_free_consistent(pdev, R8168_TX_RING_BYTES, tp->TxDescArray, tp->TxPhyAddr); tp->TxDescArray = NULL; tp->RxDescArray = NULL; if (tp->ShortPacketEmptyBuffer != NULL) { pci_free_consistent(pdev, SHORT_PACKET_PADDING_BUF_SIZE, tp->ShortPacketEmptyBuffer, tp->ShortPacketEmptyBufferPhy); tp->ShortPacketEmptyBuffer = NULL; } } return 0; } #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,11) static void rtl8168_shutdown(struct pci_dev *pdev) { struct net_device *dev = pci_get_drvdata(pdev); struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); if (tp->DASH) rtl8168_driver_stop(tp); rtl8168_set_bios_setting(dev); if (s5_keep_curr_mac == 0 && tp->random_mac == 0) rtl8168_rar_set(tp, tp->org_mac_addr); #ifdef ENABLE_REALWOW_SUPPORT set_realwow_d3_para(dev); #endif if (s5wol == 0) tp->wol_enabled = WOL_DISABLED; rtl8168_close(dev); rtl8168_disable_msi(pdev, tp); } #endif /** * rtl8168_get_stats - Get rtl8168 read/write statistics * @dev: The Ethernet Device to get statistics for * * Get TX/RX statistics for rtl8168 */ static struct net_device_stats *rtl8168_get_stats(struct net_device *dev) { #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,22) struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); #endif if (netif_running(dev)) { // spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); // spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); } return &RTLDEV->stats; } #ifdef CONFIG_PM #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,11) static int rtl8168_suspend(struct pci_dev *pdev, u32 state) #else static int rtl8168_suspend(struct pci_dev *pdev, pm_message_t state) #endif { struct net_device *dev = pci_get_drvdata(pdev); struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,10) u32 pci_pm_state = pci_choose_state(pdev, state); #endif unsigned long flags; if (!netif_running(dev)) goto out; rtl8168_cancel_schedule_work(dev); rtl8168_delete_esd_timer(dev, &tp->esd_timer); rtl8168_delete_link_timer(dev, &tp->link_timer); netif_stop_queue(dev); netif_carrier_off(dev); rtl8168_dsm(dev, DSM_NIC_GOTO_D3); netif_device_detach(dev); spin_lock_irqsave(&tp->lock, flags); rtl8168_hw_reset(dev); rtl8168_sleep_rx_enable(dev); rtl8168_hw_d3_para(dev); #ifdef ENABLE_REALWOW_SUPPORT set_realwow_d3_para(dev); #endif rtl8168_powerdown_pll(dev); spin_unlock_irqrestore(&tp->lock, flags); if (tp->DASH) rtl8168_driver_stop(tp); out: #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,10) pci_save_state(pdev, &pci_pm_state); #else pci_save_state(pdev); #endif pci_enable_wake(pdev, pci_choose_state(pdev, state), tp->wol_enabled); // pci_set_power_state(pdev, pci_choose_state(pdev, state)); return 0; } static int rtl8168_resume(struct pci_dev *pdev) { struct net_device *dev = pci_get_drvdata(pdev); struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,10) u32 pci_pm_state = PCI_D0; #endif pci_set_power_state(pdev, PCI_D0); #if LINUX_VERSION_CODE < KERNEL_VERSION(2,6,10) pci_restore_state(pdev, &pci_pm_state); #else pci_restore_state(pdev); #endif pci_enable_wake(pdev, PCI_D0, 0); /* restore last modified mac address */ rtl8168_rar_set(tp, dev->dev_addr); if (!netif_running(dev)) goto out; rtl8168_exit_oob(dev); rtl8168_dsm(dev, DSM_NIC_RESUME_D3); rtl8168_hw_init(dev); rtl8168_powerup_pll(dev); rtl8168_hw_ephy_config(dev); rtl8168_hw_phy_config(dev); rtl8168_schedule_work(dev, rtl8168_reset_task); netif_device_attach(dev); mod_timer(&tp->esd_timer, jiffies + RTL8168_ESD_TIMEOUT); mod_timer(&tp->link_timer, jiffies + RTL8168_LINK_TIMEOUT); out: return 0; } #endif /* CONFIG_PM */ static int __devinit rtl8168_probe(struct pci_dev *pdev, const struct pci_device_id *id) { struct rtl8168_private *tp; struct net_device *dev; PPGDEV mydev; int ret; if (of_property_read_bool(pci_device_to_OF_node(pdev), "enable-aspm")) aspm = 1; else aspm = 0; ret = pgdrv_prob(pdev, id); if (ret) { dev_err(&pdev->dev, "%s: Unable to probe pgdrv.\n", MODULENAME); goto exit_probe; } mydev = pci_get_drvdata(pdev); pci_set_drvdata(pdev, NULL); ret = rtl8168_init_one(pdev, id); if (ret) { dev_err(&pdev->dev, "%s: Unable to initialize rtl8168.\n", MODULENAME); pgdrv_remove(pdev); goto exit_probe; } dev = pci_get_drvdata(pdev); tp = netdev_priv(dev); tp->pgdev = mydev; exit_probe: return ret; } static void __devexit rtl8168_remove(struct pci_dev *pdev) { struct net_device *dev = pci_get_drvdata(pdev); struct rtl8168_private *tp = netdev_priv(dev); PPGDEV mydev = tp->pgdev; rtl8168_remove_one(pdev); pci_set_drvdata(pdev, mydev); pgdrv_remove(pdev); } static struct pci_driver rtl8168_pci_driver = { .name = MODULENAME, .id_table = rtl8168_pci_tbl, .probe = rtl8168_probe, .remove = __devexit_p(rtl8168_remove), #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,11) .shutdown = rtl8168_shutdown, #endif #ifdef CONFIG_PM .suspend = rtl8168_suspend, .resume = rtl8168_resume, #endif }; static int __init rtl8168_init_module(void) { int ret; ret = pgdrv_init(); if (ret < 0) return ret; #ifdef ENABLE_R8168_PROCFS rtl8168_proc_module_init(); #endif #if LINUX_VERSION_CODE > KERNEL_VERSION(2,6,0) return pci_register_driver(&rtl8168_pci_driver); #else return pci_module_init(&rtl8168_pci_driver); #endif } static void __exit rtl8168_cleanup_module(void) { pci_unregister_driver(&rtl8168_pci_driver); pgdrv_exit(); #ifdef ENABLE_R8168_PROCFS if (rtl8168_proc) { #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3,10,0) remove_proc_subtree(MODULENAME, init_net.proc_net); #else #if LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,32) remove_proc_entry(MODULENAME, init_net.proc_net); #else remove_proc_entry(MODULENAME, proc_net); #endif //LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(2,6,32) #endif //LINUX_VERSION_CODE >= KERNEL_VERSION(3,10,0) rtl8168_proc = NULL; } #endif } module_init(rtl8168_init_module); module_exit(rtl8168_cleanup_module);