]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/dev/uart/uart_dev_ns8250.c
Add compatibility string for dw-apb-uart in ns8250 driver
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / dev / uart / uart_dev_ns8250.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 2003 Marcel Moolenaar
3  * All rights reserved.
4  *
5  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
6  * modification, are permitted provided that the following conditions
7  * are met:
8  *
9  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
10  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
11  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
12  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
13  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
14  *
15  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
16  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
17  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
18  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
19  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
20  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
21  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
22  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
23  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
24  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
25  */
26
27 #include "opt_platform.h"
28 #include "opt_uart.h"
29
30 #include <sys/cdefs.h>
31 __FBSDID("$FreeBSD$");
32
33 #include <sys/param.h>
34 #include <sys/systm.h>
35 #include <sys/bus.h>
36 #include <sys/conf.h>
37 #include <sys/kernel.h>
38 #include <sys/sysctl.h>
39 #include <machine/bus.h>
40
41 #ifdef FDT
42 #include <dev/fdt/fdt_common.h>
43 #include <dev/ofw/ofw_bus.h>
44 #include <dev/ofw/ofw_bus_subr.h>
45 #endif
46
47 #include <dev/uart/uart.h>
48 #include <dev/uart/uart_cpu.h>
49 #ifdef FDT
50 #include <dev/uart/uart_cpu_fdt.h>
51 #endif
52 #include <dev/uart/uart_bus.h>
53 #include <dev/uart/uart_dev_ns8250.h>
54 #include <dev/uart/uart_ppstypes.h>
55
56 #include <dev/ic/ns16550.h>
57
58 #include "uart_if.h"
59
60 #define DEFAULT_RCLK    1843200
61
62 /*
63  * Set the default baudrate tolerance to 3.0%.
64  *
65  * Some embedded boards have odd reference clocks (eg 25MHz)
66  * and we need to handle higher variances in the target baud rate.
67  */
68 #ifndef UART_DEV_TOLERANCE_PCT
69 #define UART_DEV_TOLERANCE_PCT  30
70 #endif  /* UART_DEV_TOLERANCE_PCT */
71
72 static int broken_txfifo = 0;
73 SYSCTL_INT(_hw, OID_AUTO, broken_txfifo, CTLFLAG_RWTUN,
74         &broken_txfifo, 0, "UART FIFO has QEMU emulation bug");
75
76 /*
77  * Clear pending interrupts. THRE is cleared by reading IIR. Data
78  * that may have been received gets lost here.
79  */
80 static void
81 ns8250_clrint(struct uart_bas *bas)
82 {
83         uint8_t iir, lsr;
84
85         iir = uart_getreg(bas, REG_IIR);
86         while ((iir & IIR_NOPEND) == 0) {
87                 iir &= IIR_IMASK;
88                 if (iir == IIR_RLS) {
89                         lsr = uart_getreg(bas, REG_LSR);
90                         if (lsr & (LSR_BI|LSR_FE|LSR_PE))
91                                 (void)uart_getreg(bas, REG_DATA);
92                 } else if (iir == IIR_RXRDY || iir == IIR_RXTOUT)
93                         (void)uart_getreg(bas, REG_DATA);
94                 else if (iir == IIR_MLSC)
95                         (void)uart_getreg(bas, REG_MSR);
96                 uart_barrier(bas);
97                 iir = uart_getreg(bas, REG_IIR);
98         }
99 }
100
101 static int
102 ns8250_delay(struct uart_bas *bas)
103 {
104         int divisor;
105         u_char lcr;
106
107         lcr = uart_getreg(bas, REG_LCR);
108         uart_setreg(bas, REG_LCR, lcr | LCR_DLAB);
109         uart_barrier(bas);
110         divisor = uart_getreg(bas, REG_DLL) | (uart_getreg(bas, REG_DLH) << 8);
111         uart_barrier(bas);
112         uart_setreg(bas, REG_LCR, lcr);
113         uart_barrier(bas);
114
115         /* 1/10th the time to transmit 1 character (estimate). */
116         if (divisor <= 134)
117                 return (16000000 * divisor / bas->rclk);
118         return (16000 * divisor / (bas->rclk / 1000));
119 }
120
121 static int
122 ns8250_divisor(int rclk, int baudrate)
123 {
124         int actual_baud, divisor;
125         int error;
126
127         if (baudrate == 0)
128                 return (0);
129
130         divisor = (rclk / (baudrate << 3) + 1) >> 1;
131         if (divisor == 0 || divisor >= 65536)
132                 return (0);
133         actual_baud = rclk / (divisor << 4);
134
135         /* 10 times error in percent: */
136         error = ((actual_baud - baudrate) * 2000 / baudrate + 1) >> 1;
137
138         /* enforce maximum error tolerance: */
139         if (error < -UART_DEV_TOLERANCE_PCT || error > UART_DEV_TOLERANCE_PCT)
140                 return (0);
141
142         return (divisor);
143 }
144
145 static int
146 ns8250_drain(struct uart_bas *bas, int what)
147 {
148         int delay, limit;
149
150         delay = ns8250_delay(bas);
151
152         if (what & UART_DRAIN_TRANSMITTER) {
153                 /*
154                  * Pick an arbitrary high limit to avoid getting stuck in
155                  * an infinite loop when the hardware is broken. Make the
156                  * limit high enough to handle large FIFOs.
157                  */
158                 limit = 10*1024;
159                 while ((uart_getreg(bas, REG_LSR) & LSR_TEMT) == 0 && --limit)
160                         DELAY(delay);
161                 if (limit == 0) {
162                         /* printf("ns8250: transmitter appears stuck... "); */
163                         return (EIO);
164                 }
165         }
166
167         if (what & UART_DRAIN_RECEIVER) {
168                 /*
169                  * Pick an arbitrary high limit to avoid getting stuck in
170                  * an infinite loop when the hardware is broken. Make the
171                  * limit high enough to handle large FIFOs and integrated
172                  * UARTs. The HP rx2600 for example has 3 UARTs on the
173                  * management board that tend to get a lot of data send
174                  * to it when the UART is first activated.
175                  */
176                 limit=10*4096;
177                 while ((uart_getreg(bas, REG_LSR) & LSR_RXRDY) && --limit) {
178                         (void)uart_getreg(bas, REG_DATA);
179                         uart_barrier(bas);
180                         DELAY(delay << 2);
181                 }
182                 if (limit == 0) {
183                         /* printf("ns8250: receiver appears broken... "); */
184                         return (EIO);
185                 }
186         }
187
188         return (0);
189 }
190
191 /*
192  * We can only flush UARTs with FIFOs. UARTs without FIFOs should be
193  * drained. WARNING: this function clobbers the FIFO setting!
194  */
195 static void
196 ns8250_flush(struct uart_bas *bas, int what)
197 {
198         uint8_t fcr;
199
200         fcr = FCR_ENABLE;
201         if (what & UART_FLUSH_TRANSMITTER)
202                 fcr |= FCR_XMT_RST;
203         if (what & UART_FLUSH_RECEIVER)
204                 fcr |= FCR_RCV_RST;
205         uart_setreg(bas, REG_FCR, fcr);
206         uart_barrier(bas);
207 }
208
209 static int
210 ns8250_param(struct uart_bas *bas, int baudrate, int databits, int stopbits,
211     int parity)
212 {
213         int divisor;
214         uint8_t lcr;
215
216         lcr = 0;
217         if (databits >= 8)
218                 lcr |= LCR_8BITS;
219         else if (databits == 7)
220                 lcr |= LCR_7BITS;
221         else if (databits == 6)
222                 lcr |= LCR_6BITS;
223         else
224                 lcr |= LCR_5BITS;
225         if (stopbits > 1)
226                 lcr |= LCR_STOPB;
227         lcr |= parity << 3;
228
229         /* Set baudrate. */
230         if (baudrate > 0) {
231                 divisor = ns8250_divisor(bas->rclk, baudrate);
232                 if (divisor == 0)
233                         return (EINVAL);
234                 uart_setreg(bas, REG_LCR, lcr | LCR_DLAB);
235                 uart_barrier(bas);
236                 uart_setreg(bas, REG_DLL, divisor & 0xff);
237                 uart_setreg(bas, REG_DLH, (divisor >> 8) & 0xff);
238                 uart_barrier(bas);
239         }
240
241         /* Set LCR and clear DLAB. */
242         uart_setreg(bas, REG_LCR, lcr);
243         uart_barrier(bas);
244         return (0);
245 }
246
247 /*
248  * Low-level UART interface.
249  */
250 static int ns8250_probe(struct uart_bas *bas);
251 static void ns8250_init(struct uart_bas *bas, int, int, int, int);
252 static void ns8250_term(struct uart_bas *bas);
253 static void ns8250_putc(struct uart_bas *bas, int);
254 static int ns8250_rxready(struct uart_bas *bas);
255 static int ns8250_getc(struct uart_bas *bas, struct mtx *);
256
257 struct uart_ops uart_ns8250_ops = {
258         .probe = ns8250_probe,
259         .init = ns8250_init,
260         .term = ns8250_term,
261         .putc = ns8250_putc,
262         .rxready = ns8250_rxready,
263         .getc = ns8250_getc,
264 };
265
266 static int
267 ns8250_probe(struct uart_bas *bas)
268 {
269         u_char val;
270
271         /* Check known 0 bits that don't depend on DLAB. */
272         val = uart_getreg(bas, REG_IIR);
273         if (val & 0x30)
274                 return (ENXIO);
275         /*
276          * Bit 6 of the MCR (= 0x40) appears to be 1 for the Sun1699
277          * chip, but otherwise doesn't seem to have a function. In
278          * other words, uart(4) works regardless. Ignore that bit so
279          * the probe succeeds.
280          */
281         val = uart_getreg(bas, REG_MCR);
282         if (val & 0xa0)
283                 return (ENXIO);
284
285         return (0);
286 }
287
288 static void
289 ns8250_init(struct uart_bas *bas, int baudrate, int databits, int stopbits,
290     int parity)
291 {
292         u_char  ier;
293
294         if (bas->rclk == 0)
295                 bas->rclk = DEFAULT_RCLK;
296         ns8250_param(bas, baudrate, databits, stopbits, parity);
297
298         /* Disable all interrupt sources. */
299         /*
300          * We use 0xe0 instead of 0xf0 as the mask because the XScale PXA
301          * UARTs split the receive time-out interrupt bit out separately as
302          * 0x10.  This gets handled by ier_mask and ier_rxbits below.
303          */
304         ier = uart_getreg(bas, REG_IER) & 0xe0;
305         uart_setreg(bas, REG_IER, ier);
306         uart_barrier(bas);
307
308         /* Disable the FIFO (if present). */
309         uart_setreg(bas, REG_FCR, 0);
310         uart_barrier(bas);
311
312         /* Set RTS & DTR. */
313         uart_setreg(bas, REG_MCR, MCR_IE | MCR_RTS | MCR_DTR);
314         uart_barrier(bas);
315
316         ns8250_clrint(bas);
317 }
318
319 static void
320 ns8250_term(struct uart_bas *bas)
321 {
322
323         /* Clear RTS & DTR. */
324         uart_setreg(bas, REG_MCR, MCR_IE);
325         uart_barrier(bas);
326 }
327
328 static void
329 ns8250_putc(struct uart_bas *bas, int c)
330 {
331         int limit;
332
333         limit = 250000;
334         while ((uart_getreg(bas, REG_LSR) & LSR_THRE) == 0 && --limit)
335                 DELAY(4);
336         uart_setreg(bas, REG_DATA, c);
337         uart_barrier(bas);
338         limit = 250000;
339         while ((uart_getreg(bas, REG_LSR) & LSR_TEMT) == 0 && --limit)
340                 DELAY(4);
341 }
342
343 static int
344 ns8250_rxready(struct uart_bas *bas)
345 {
346
347         return ((uart_getreg(bas, REG_LSR) & LSR_RXRDY) != 0 ? 1 : 0);
348 }
349
350 static int
351 ns8250_getc(struct uart_bas *bas, struct mtx *hwmtx)
352 {
353         int c;
354
355         uart_lock(hwmtx);
356
357         while ((uart_getreg(bas, REG_LSR) & LSR_RXRDY) == 0) {
358                 uart_unlock(hwmtx);
359                 DELAY(4);
360                 uart_lock(hwmtx);
361         }
362
363         c = uart_getreg(bas, REG_DATA);
364
365         uart_unlock(hwmtx);
366
367         return (c);
368 }
369
370 static kobj_method_t ns8250_methods[] = {
371         KOBJMETHOD(uart_attach,         ns8250_bus_attach),
372         KOBJMETHOD(uart_detach,         ns8250_bus_detach),
373         KOBJMETHOD(uart_flush,          ns8250_bus_flush),
374         KOBJMETHOD(uart_getsig,         ns8250_bus_getsig),
375         KOBJMETHOD(uart_ioctl,          ns8250_bus_ioctl),
376         KOBJMETHOD(uart_ipend,          ns8250_bus_ipend),
377         KOBJMETHOD(uart_param,          ns8250_bus_param),
378         KOBJMETHOD(uart_probe,          ns8250_bus_probe),
379         KOBJMETHOD(uart_receive,        ns8250_bus_receive),
380         KOBJMETHOD(uart_setsig,         ns8250_bus_setsig),
381         KOBJMETHOD(uart_transmit,       ns8250_bus_transmit),
382         KOBJMETHOD(uart_grab,           ns8250_bus_grab),
383         KOBJMETHOD(uart_ungrab,         ns8250_bus_ungrab),
384         { 0, 0 }
385 };
386
387 struct uart_class uart_ns8250_class = {
388         "ns8250",
389         ns8250_methods,
390         sizeof(struct ns8250_softc),
391         .uc_ops = &uart_ns8250_ops,
392         .uc_range = 8,
393         .uc_rclk = DEFAULT_RCLK,
394         .uc_rshift = 0
395 };
396
397 #ifdef FDT
398 static struct ofw_compat_data compat_data[] = {
399         {"ns16550",             (uintptr_t)&uart_ns8250_class},
400         {"snps,dw-apb-uart",    (uintptr_t)&uart_ns8250_class},
401         {NULL,                  (uintptr_t)NULL},
402 };
403 UART_FDT_CLASS_AND_DEVICE(compat_data);
404 #endif
405
406 /* Use token-pasting to form SER_ and MSR_ named constants. */
407 #define SER(sig)        SER_##sig
408 #define SERD(sig)       SER_D##sig
409 #define MSR(sig)        MSR_##sig
410 #define MSRD(sig)       MSR_D##sig
411
412 /*
413  * Detect signal changes using software delta detection.  The previous state of
414  * the signals is in 'var' the new hardware state is in 'msr', and 'sig' is the
415  * short name (DCD, CTS, etc) of the signal bit being processed; 'var' gets the
416  * new state of both the signal and the delta bits.
417  */
418 #define SIGCHGSW(var, msr, sig)                                 \
419         if ((msr) & MSR(sig)) {                                 \
420                 if ((var & SER(sig)) == 0)                      \
421                         var |= SERD(sig) | SER(sig);            \
422         } else {                                                \
423                 if ((var & SER(sig)) != 0)                      \
424                         var = SERD(sig) | (var & ~SER(sig));    \
425         }
426
427 /*
428  * Detect signal changes using the hardware msr delta bits.  This is currently
429  * used only when PPS timing information is being captured using the "narrow
430  * pulse" option.  With a narrow PPS pulse the signal may not still be asserted
431  * by time the interrupt handler is invoked.  The hardware will latch the fact
432  * that it changed in the delta bits.
433  */
434 #define SIGCHGHW(var, msr, sig)                                 \
435         if ((msr) & MSRD(sig)) {                                \
436                 if (((msr) & MSR(sig)) != 0)                    \
437                         var |= SERD(sig) | SER(sig);            \
438                 else                                            \
439                         var = SERD(sig) | (var & ~SER(sig));    \
440         }
441
442 int
443 ns8250_bus_attach(struct uart_softc *sc)
444 {
445         struct ns8250_softc *ns8250 = (struct ns8250_softc*)sc;
446         struct uart_bas *bas;
447         unsigned int ivar;
448 #ifdef FDT
449         phandle_t node;
450         pcell_t cell;
451 #endif
452
453         ns8250->busy_detect = 0;
454
455 #ifdef FDT
456         /* 
457          * Check whether uart requires to read USR reg when IIR_BUSY and 
458          * has broken txfifo. 
459          */
460         node = ofw_bus_get_node(sc->sc_dev);
461         if ((OF_getencprop(node, "busy-detect", &cell, sizeof(cell))) > 0)
462                 ns8250->busy_detect = cell ? 1 : 0;
463         if ((OF_getencprop(node, "broken-txfifo", &cell, sizeof(cell))) > 0)
464                 broken_txfifo =  cell ? 1 : 0;
465 #endif
466
467         bas = &sc->sc_bas;
468
469         ns8250->mcr = uart_getreg(bas, REG_MCR);
470         ns8250->fcr = FCR_ENABLE;
471         if (!resource_int_value("uart", device_get_unit(sc->sc_dev), "flags",
472             &ivar)) {
473                 if (UART_FLAGS_FCR_RX_LOW(ivar)) 
474                         ns8250->fcr |= FCR_RX_LOW;
475                 else if (UART_FLAGS_FCR_RX_MEDL(ivar)) 
476                         ns8250->fcr |= FCR_RX_MEDL;
477                 else if (UART_FLAGS_FCR_RX_HIGH(ivar)) 
478                         ns8250->fcr |= FCR_RX_HIGH;
479                 else
480                         ns8250->fcr |= FCR_RX_MEDH;
481         } else 
482                 ns8250->fcr |= FCR_RX_MEDH;
483         
484         /* Get IER mask */
485         ivar = 0xf0;
486         resource_int_value("uart", device_get_unit(sc->sc_dev), "ier_mask",
487             &ivar);
488         ns8250->ier_mask = (uint8_t)(ivar & 0xff);
489         
490         /* Get IER RX interrupt bits */
491         ivar = IER_EMSC | IER_ERLS | IER_ERXRDY;
492         resource_int_value("uart", device_get_unit(sc->sc_dev), "ier_rxbits",
493             &ivar);
494         ns8250->ier_rxbits = (uint8_t)(ivar & 0xff);
495         
496         uart_setreg(bas, REG_FCR, ns8250->fcr);
497         uart_barrier(bas);
498         ns8250_bus_flush(sc, UART_FLUSH_RECEIVER|UART_FLUSH_TRANSMITTER);
499
500         if (ns8250->mcr & MCR_DTR)
501                 sc->sc_hwsig |= SER_DTR;
502         if (ns8250->mcr & MCR_RTS)
503                 sc->sc_hwsig |= SER_RTS;
504         ns8250_bus_getsig(sc);
505
506         ns8250_clrint(bas);
507         ns8250->ier = uart_getreg(bas, REG_IER) & ns8250->ier_mask;
508         ns8250->ier |= ns8250->ier_rxbits;
509         uart_setreg(bas, REG_IER, ns8250->ier);
510         uart_barrier(bas);
511
512         /*
513          * Timing of the H/W access was changed with r253161 of uart_core.c
514          * It has been observed that an ITE IT8513E would signal a break
515          * condition with pretty much every character it received, unless
516          * it had enough time to settle between ns8250_bus_attach() and
517          * ns8250_bus_ipend() -- which it accidentally had before r253161.
518          * It's not understood why the UART chip behaves this way and it
519          * could very well be that the DELAY make the H/W work in the same
520          * accidental manner as before. More analysis is warranted, but
521          * at least now we fixed a known regression.
522          */
523         DELAY(200);
524         return (0);
525 }
526
527 int
528 ns8250_bus_detach(struct uart_softc *sc)
529 {
530         struct ns8250_softc *ns8250;
531         struct uart_bas *bas;
532         u_char ier;
533
534         ns8250 = (struct ns8250_softc *)sc;
535         bas = &sc->sc_bas;
536         ier = uart_getreg(bas, REG_IER) & ns8250->ier_mask;
537         uart_setreg(bas, REG_IER, ier);
538         uart_barrier(bas);
539         ns8250_clrint(bas);
540         return (0);
541 }
542
543 int
544 ns8250_bus_flush(struct uart_softc *sc, int what)
545 {
546         struct ns8250_softc *ns8250 = (struct ns8250_softc*)sc;
547         struct uart_bas *bas;
548         int error;
549
550         bas = &sc->sc_bas;
551         uart_lock(sc->sc_hwmtx);
552         if (sc->sc_rxfifosz > 1) {
553                 ns8250_flush(bas, what);
554                 uart_setreg(bas, REG_FCR, ns8250->fcr);
555                 uart_barrier(bas);
556                 error = 0;
557         } else
558                 error = ns8250_drain(bas, what);
559         uart_unlock(sc->sc_hwmtx);
560         return (error);
561 }
562
563 int
564 ns8250_bus_getsig(struct uart_softc *sc)
565 {
566         uint32_t old, sig;
567         uint8_t msr;
568
569         /*
570          * The delta bits are reputed to be broken on some hardware, so use
571          * software delta detection by default.  Use the hardware delta bits
572          * when capturing PPS pulses which are too narrow for software detection
573          * to see the edges.  Hardware delta for RI doesn't work like the
574          * others, so always use software for it.  Other threads may be changing
575          * other (non-MSR) bits in sc_hwsig, so loop until it can succesfully
576          * update without other changes happening.  Note that the SIGCHGxx()
577          * macros carefully preserve the delta bits when we have to loop several
578          * times and a signal transitions between iterations.
579          */
580         do {
581                 old = sc->sc_hwsig;
582                 sig = old;
583                 uart_lock(sc->sc_hwmtx);
584                 msr = uart_getreg(&sc->sc_bas, REG_MSR);
585                 uart_unlock(sc->sc_hwmtx);
586                 if (sc->sc_pps_mode & UART_PPS_NARROW_PULSE) {
587                         SIGCHGHW(sig, msr, DSR);
588                         SIGCHGHW(sig, msr, CTS);
589                         SIGCHGHW(sig, msr, DCD);
590                 } else {
591                         SIGCHGSW(sig, msr, DSR);
592                         SIGCHGSW(sig, msr, CTS);
593                         SIGCHGSW(sig, msr, DCD);
594                 }
595                 SIGCHGSW(sig, msr, RI);
596         } while (!atomic_cmpset_32(&sc->sc_hwsig, old, sig & ~SER_MASK_DELTA));
597         return (sig);
598 }
599
600 int
601 ns8250_bus_ioctl(struct uart_softc *sc, int request, intptr_t data)
602 {
603         struct uart_bas *bas;
604         int baudrate, divisor, error;
605         uint8_t efr, lcr;
606
607         bas = &sc->sc_bas;
608         error = 0;
609         uart_lock(sc->sc_hwmtx);
610         switch (request) {
611         case UART_IOCTL_BREAK:
612                 lcr = uart_getreg(bas, REG_LCR);
613                 if (data)
614                         lcr |= LCR_SBREAK;
615                 else
616                         lcr &= ~LCR_SBREAK;
617                 uart_setreg(bas, REG_LCR, lcr);
618                 uart_barrier(bas);
619                 break;
620         case UART_IOCTL_IFLOW:
621                 lcr = uart_getreg(bas, REG_LCR);
622                 uart_barrier(bas);
623                 uart_setreg(bas, REG_LCR, 0xbf);
624                 uart_barrier(bas);
625                 efr = uart_getreg(bas, REG_EFR);
626                 if (data)
627                         efr |= EFR_RTS;
628                 else
629                         efr &= ~EFR_RTS;
630                 uart_setreg(bas, REG_EFR, efr);
631                 uart_barrier(bas);
632                 uart_setreg(bas, REG_LCR, lcr);
633                 uart_barrier(bas);
634                 break;
635         case UART_IOCTL_OFLOW:
636                 lcr = uart_getreg(bas, REG_LCR);
637                 uart_barrier(bas);
638                 uart_setreg(bas, REG_LCR, 0xbf);
639                 uart_barrier(bas);
640                 efr = uart_getreg(bas, REG_EFR);
641                 if (data)
642                         efr |= EFR_CTS;
643                 else
644                         efr &= ~EFR_CTS;
645                 uart_setreg(bas, REG_EFR, efr);
646                 uart_barrier(bas);
647                 uart_setreg(bas, REG_LCR, lcr);
648                 uart_barrier(bas);
649                 break;
650         case UART_IOCTL_BAUD:
651                 lcr = uart_getreg(bas, REG_LCR);
652                 uart_setreg(bas, REG_LCR, lcr | LCR_DLAB);
653                 uart_barrier(bas);
654                 divisor = uart_getreg(bas, REG_DLL) |
655                     (uart_getreg(bas, REG_DLH) << 8);
656                 uart_barrier(bas);
657                 uart_setreg(bas, REG_LCR, lcr);
658                 uart_barrier(bas);
659                 baudrate = (divisor > 0) ? bas->rclk / divisor / 16 : 0;
660                 if (baudrate > 0)
661                         *(int*)data = baudrate;
662                 else
663                         error = ENXIO;
664                 break;
665         default:
666                 error = EINVAL;
667                 break;
668         }
669         uart_unlock(sc->sc_hwmtx);
670         return (error);
671 }
672
673 int
674 ns8250_bus_ipend(struct uart_softc *sc)
675 {
676         struct uart_bas *bas;
677         struct ns8250_softc *ns8250;
678         int ipend;
679         uint8_t iir, lsr;
680
681         ns8250 = (struct ns8250_softc *)sc;
682         bas = &sc->sc_bas;
683         uart_lock(sc->sc_hwmtx);
684         iir = uart_getreg(bas, REG_IIR);
685
686         if (ns8250->busy_detect && (iir & IIR_BUSY) == IIR_BUSY) {
687                 (void)uart_getreg(bas, DW_REG_USR);
688                 uart_unlock(sc->sc_hwmtx);
689                 return (0);
690         }
691         if (iir & IIR_NOPEND) {
692                 uart_unlock(sc->sc_hwmtx);
693                 return (0);
694         }
695         ipend = 0;
696         if (iir & IIR_RXRDY) {
697                 lsr = uart_getreg(bas, REG_LSR);
698                 if (lsr & LSR_OE)
699                         ipend |= SER_INT_OVERRUN;
700                 if (lsr & LSR_BI)
701                         ipend |= SER_INT_BREAK;
702                 if (lsr & LSR_RXRDY)
703                         ipend |= SER_INT_RXREADY;
704         } else {
705                 if (iir & IIR_TXRDY) {
706                         ipend |= SER_INT_TXIDLE;
707                         uart_setreg(bas, REG_IER, ns8250->ier);
708                 } else
709                         ipend |= SER_INT_SIGCHG;
710         }
711         if (ipend == 0)
712                 ns8250_clrint(bas);
713         uart_unlock(sc->sc_hwmtx);
714         return (ipend);
715 }
716
717 int
718 ns8250_bus_param(struct uart_softc *sc, int baudrate, int databits,
719     int stopbits, int parity)
720 {
721         struct ns8250_softc *ns8250;
722         struct uart_bas *bas;
723         int error, limit;
724
725         ns8250 = (struct ns8250_softc*)sc;
726         bas = &sc->sc_bas;
727         uart_lock(sc->sc_hwmtx);
728         /*
729          * When using DW UART with BUSY detection it is necessary to wait
730          * until all serial transfers are finished before manipulating the
731          * line control. LCR will not be affected when UART is busy.
732          */
733         if (ns8250->busy_detect != 0) {
734                 /*
735                  * Pick an arbitrary high limit to avoid getting stuck in
736                  * an infinite loop in case when the hardware is broken.
737                  */
738                 limit = 10 * 1024;
739                 while (((uart_getreg(bas, DW_REG_USR) & USR_BUSY) != 0) &&
740                     --limit)
741                         DELAY(4);
742
743                 if (limit <= 0) {
744                         /* UART appears to be stuck */
745                         uart_unlock(sc->sc_hwmtx);
746                         return (EIO);
747                 }
748         }
749
750         error = ns8250_param(bas, baudrate, databits, stopbits, parity);
751         uart_unlock(sc->sc_hwmtx);
752         return (error);
753 }
754
755 int
756 ns8250_bus_probe(struct uart_softc *sc)
757 {
758         struct ns8250_softc *ns8250;
759         struct uart_bas *bas;
760         int count, delay, error, limit;
761         uint8_t lsr, mcr, ier;
762
763         ns8250 = (struct ns8250_softc *)sc;
764         bas = &sc->sc_bas;
765
766         error = ns8250_probe(bas);
767         if (error)
768                 return (error);
769
770         mcr = MCR_IE;
771         if (sc->sc_sysdev == NULL) {
772                 /* By using ns8250_init() we also set DTR and RTS. */
773                 ns8250_init(bas, 115200, 8, 1, UART_PARITY_NONE);
774         } else
775                 mcr |= MCR_DTR | MCR_RTS;
776
777         error = ns8250_drain(bas, UART_DRAIN_TRANSMITTER);
778         if (error)
779                 return (error);
780
781         /*
782          * Set loopback mode. This avoids having garbage on the wire and
783          * also allows us send and receive data. We set DTR and RTS to
784          * avoid the possibility that automatic flow-control prevents
785          * any data from being sent.
786          */
787         uart_setreg(bas, REG_MCR, MCR_LOOPBACK | MCR_IE | MCR_DTR | MCR_RTS);
788         uart_barrier(bas);
789
790         /*
791          * Enable FIFOs. And check that the UART has them. If not, we're
792          * done. Since this is the first time we enable the FIFOs, we reset
793          * them.
794          */
795         uart_setreg(bas, REG_FCR, FCR_ENABLE);
796         uart_barrier(bas);
797         if (!(uart_getreg(bas, REG_IIR) & IIR_FIFO_MASK)) {
798                 /*
799                  * NS16450 or INS8250. We don't bother to differentiate
800                  * between them. They're too old to be interesting.
801                  */
802                 uart_setreg(bas, REG_MCR, mcr);
803                 uart_barrier(bas);
804                 sc->sc_rxfifosz = sc->sc_txfifosz = 1;
805                 device_set_desc(sc->sc_dev, "8250 or 16450 or compatible");
806                 return (0);
807         }
808
809         uart_setreg(bas, REG_FCR, FCR_ENABLE | FCR_XMT_RST | FCR_RCV_RST);
810         uart_barrier(bas);
811
812         count = 0;
813         delay = ns8250_delay(bas);
814
815         /* We have FIFOs. Drain the transmitter and receiver. */
816         error = ns8250_drain(bas, UART_DRAIN_RECEIVER|UART_DRAIN_TRANSMITTER);
817         if (error) {
818                 uart_setreg(bas, REG_MCR, mcr);
819                 uart_setreg(bas, REG_FCR, 0);
820                 uart_barrier(bas);
821                 goto describe;
822         }
823
824         /*
825          * We should have a sufficiently clean "pipe" to determine the
826          * size of the FIFOs. We send as much characters as is reasonable
827          * and wait for the overflow bit in the LSR register to be
828          * asserted, counting the characters as we send them. Based on
829          * that count we know the FIFO size.
830          */
831         do {
832                 uart_setreg(bas, REG_DATA, 0);
833                 uart_barrier(bas);
834                 count++;
835
836                 limit = 30;
837                 lsr = 0;
838                 /*
839                  * LSR bits are cleared upon read, so we must accumulate
840                  * them to be able to test LSR_OE below.
841                  */
842                 while (((lsr |= uart_getreg(bas, REG_LSR)) & LSR_TEMT) == 0 &&
843                     --limit)
844                         DELAY(delay);
845                 if (limit == 0) {
846                         ier = uart_getreg(bas, REG_IER) & ns8250->ier_mask;
847                         uart_setreg(bas, REG_IER, ier);
848                         uart_setreg(bas, REG_MCR, mcr);
849                         uart_setreg(bas, REG_FCR, 0);
850                         uart_barrier(bas);
851                         count = 0;
852                         goto describe;
853                 }
854         } while ((lsr & LSR_OE) == 0 && count < 130);
855         count--;
856
857         uart_setreg(bas, REG_MCR, mcr);
858
859         /* Reset FIFOs. */
860         ns8250_flush(bas, UART_FLUSH_RECEIVER|UART_FLUSH_TRANSMITTER);
861
862  describe:
863         if (count >= 14 && count <= 16) {
864                 sc->sc_rxfifosz = 16;
865                 device_set_desc(sc->sc_dev, "16550 or compatible");
866         } else if (count >= 28 && count <= 32) {
867                 sc->sc_rxfifosz = 32;
868                 device_set_desc(sc->sc_dev, "16650 or compatible");
869         } else if (count >= 56 && count <= 64) {
870                 sc->sc_rxfifosz = 64;
871                 device_set_desc(sc->sc_dev, "16750 or compatible");
872         } else if (count >= 112 && count <= 128) {
873                 sc->sc_rxfifosz = 128;
874                 device_set_desc(sc->sc_dev, "16950 or compatible");
875         } else {
876                 sc->sc_rxfifosz = 16;
877                 device_set_desc(sc->sc_dev,
878                     "Non-standard ns8250 class UART with FIFOs");
879         }
880
881         /*
882          * Force the Tx FIFO size to 16 bytes for now. We don't program the
883          * Tx trigger. Also, we assume that all data has been sent when the
884          * interrupt happens.
885          */
886         sc->sc_txfifosz = 16;
887
888 #if 0
889         /*
890          * XXX there are some issues related to hardware flow control and
891          * it's likely that uart(4) is the cause. This basicly needs more
892          * investigation, but we avoid using for hardware flow control
893          * until then.
894          */
895         /* 16650s or higher have automatic flow control. */
896         if (sc->sc_rxfifosz > 16) {
897                 sc->sc_hwiflow = 1;
898                 sc->sc_hwoflow = 1;
899         }
900 #endif
901
902         return (0);
903 }
904
905 int
906 ns8250_bus_receive(struct uart_softc *sc)
907 {
908         struct uart_bas *bas;
909         int xc;
910         uint8_t lsr;
911
912         bas = &sc->sc_bas;
913         uart_lock(sc->sc_hwmtx);
914         lsr = uart_getreg(bas, REG_LSR);
915         while (lsr & LSR_RXRDY) {
916                 if (uart_rx_full(sc)) {
917                         sc->sc_rxbuf[sc->sc_rxput] = UART_STAT_OVERRUN;
918                         break;
919                 }
920                 xc = uart_getreg(bas, REG_DATA);
921                 if (lsr & LSR_FE)
922                         xc |= UART_STAT_FRAMERR;
923                 if (lsr & LSR_PE)
924                         xc |= UART_STAT_PARERR;
925                 uart_rx_put(sc, xc);
926                 lsr = uart_getreg(bas, REG_LSR);
927         }
928         /* Discard everything left in the Rx FIFO. */
929         while (lsr & LSR_RXRDY) {
930                 (void)uart_getreg(bas, REG_DATA);
931                 uart_barrier(bas);
932                 lsr = uart_getreg(bas, REG_LSR);
933         }
934         uart_unlock(sc->sc_hwmtx);
935         return (0);
936 }
937
938 int
939 ns8250_bus_setsig(struct uart_softc *sc, int sig)
940 {
941         struct ns8250_softc *ns8250 = (struct ns8250_softc*)sc;
942         struct uart_bas *bas;
943         uint32_t new, old;
944
945         bas = &sc->sc_bas;
946         do {
947                 old = sc->sc_hwsig;
948                 new = old;
949                 if (sig & SER_DDTR) {
950                         new = (new & ~SER_DTR) | (sig & (SER_DTR | SER_DDTR));
951                 }
952                 if (sig & SER_DRTS) {
953                         new = (new & ~SER_RTS) | (sig & (SER_RTS | SER_DRTS));
954                 }
955         } while (!atomic_cmpset_32(&sc->sc_hwsig, old, new));
956         uart_lock(sc->sc_hwmtx);
957         ns8250->mcr &= ~(MCR_DTR|MCR_RTS);
958         if (new & SER_DTR)
959                 ns8250->mcr |= MCR_DTR;
960         if (new & SER_RTS)
961                 ns8250->mcr |= MCR_RTS;
962         uart_setreg(bas, REG_MCR, ns8250->mcr);
963         uart_barrier(bas);
964         uart_unlock(sc->sc_hwmtx);
965         return (0);
966 }
967
968 int
969 ns8250_bus_transmit(struct uart_softc *sc)
970 {
971         struct ns8250_softc *ns8250 = (struct ns8250_softc*)sc;
972         struct uart_bas *bas;
973         int i;
974
975         bas = &sc->sc_bas;
976         uart_lock(sc->sc_hwmtx);
977         while ((uart_getreg(bas, REG_LSR) & LSR_THRE) == 0)
978                 ;
979         uart_setreg(bas, REG_IER, ns8250->ier | IER_ETXRDY);
980         uart_barrier(bas);
981         for (i = 0; i < sc->sc_txdatasz; i++) {
982                 uart_setreg(bas, REG_DATA, sc->sc_txbuf[i]);
983                 uart_barrier(bas);
984         }
985         if (broken_txfifo)
986                 ns8250_drain(bas, UART_DRAIN_TRANSMITTER);
987         else
988                 sc->sc_txbusy = 1;
989         uart_unlock(sc->sc_hwmtx);
990         if (broken_txfifo)
991                 uart_sched_softih(sc, SER_INT_TXIDLE);
992         return (0);
993 }
994
995 void
996 ns8250_bus_grab(struct uart_softc *sc)
997 {
998         struct uart_bas *bas = &sc->sc_bas;
999         struct ns8250_softc *ns8250 = (struct ns8250_softc*)sc;
1000         u_char ier;
1001
1002         /*
1003          * turn off all interrupts to enter polling mode. Leave the
1004          * saved mask alone. We'll restore whatever it was in ungrab.
1005          * All pending interupt signals are reset when IER is set to 0.
1006          */
1007         uart_lock(sc->sc_hwmtx);
1008         ier = uart_getreg(bas, REG_IER);
1009         uart_setreg(bas, REG_IER, ier & ns8250->ier_mask);
1010         uart_barrier(bas);
1011         uart_unlock(sc->sc_hwmtx);
1012 }
1013
1014 void
1015 ns8250_bus_ungrab(struct uart_softc *sc)
1016 {
1017         struct ns8250_softc *ns8250 = (struct ns8250_softc*)sc;
1018         struct uart_bas *bas = &sc->sc_bas;
1019
1020         /*
1021          * Restore previous interrupt mask
1022          */
1023         uart_lock(sc->sc_hwmtx);
1024         uart_setreg(bas, REG_IER, ns8250->ier);
1025         uart_barrier(bas);
1026         uart_unlock(sc->sc_hwmtx);
1027 }