]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/stable/8.git/blob - sys/dev/usb/net/if_aue.c
MFC r199816
[FreeBSD/stable/8.git] / sys / dev / usb / net / if_aue.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 1997, 1998, 1999, 2000
3  *      Bill Paul <wpaul@ee.columbia.edu>.  All rights reserved.
4  *
5  * Copyright (c) 2006
6  *      Alfred Perlstein <alfred@FreeBSD.org>. All rights reserved.
7  *
8  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
9  * modification, are permitted provided that the following conditions
10  * are met:
11  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
12  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
13  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
15  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
16  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
17  *    must display the following acknowledgement:
18  *      This product includes software developed by Bill Paul.
19  * 4. Neither the name of the author nor the names of any co-contributors
20  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
21  *    without specific prior written permission.
22  *
23  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY Bill Paul AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
24  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
25  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
26  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL Bill Paul OR THE VOICES IN HIS HEAD
27  * BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
28  * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
29  * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
30  * INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
31  * CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
32  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
33  * THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
34  */
35
36 #include <sys/cdefs.h>
37 __FBSDID("$FreeBSD$");
38
39 /*
40  * ADMtek AN986 Pegasus and AN8511 Pegasus II USB to ethernet driver.
41  * Datasheet is available from http://www.admtek.com.tw.
42  *
43  * Written by Bill Paul <wpaul@ee.columbia.edu>
44  * Electrical Engineering Department
45  * Columbia University, New York City
46  *
47  * SMP locking by Alfred Perlstein <alfred@FreeBSD.org>.
48  * RED Inc.
49  */
50
51 /*
52  * The Pegasus chip uses four USB "endpoints" to provide 10/100 ethernet
53  * support: the control endpoint for reading/writing registers, burst
54  * read endpoint for packet reception, burst write for packet transmission
55  * and one for "interrupts." The chip uses the same RX filter scheme
56  * as the other ADMtek ethernet parts: one perfect filter entry for the
57  * the station address and a 64-bit multicast hash table. The chip supports
58  * both MII and HomePNA attachments.
59  *
60  * Since the maximum data transfer speed of USB is supposed to be 12Mbps,
61  * you're never really going to get 100Mbps speeds from this device. I
62  * think the idea is to allow the device to connect to 10 or 100Mbps
63  * networks, not necessarily to provide 100Mbps performance. Also, since
64  * the controller uses an external PHY chip, it's possible that board
65  * designers might simply choose a 10Mbps PHY.
66  *
67  * Registers are accessed using uether_do_request(). Packet
68  * transfers are done using usbd_transfer() and friends.
69  */
70
71 #include <sys/stdint.h>
72 #include <sys/stddef.h>
73 #include <sys/param.h>
74 #include <sys/queue.h>
75 #include <sys/types.h>
76 #include <sys/systm.h>
77 #include <sys/kernel.h>
78 #include <sys/bus.h>
79 #include <sys/linker_set.h>
80 #include <sys/module.h>
81 #include <sys/lock.h>
82 #include <sys/mutex.h>
83 #include <sys/condvar.h>
84 #include <sys/sysctl.h>
85 #include <sys/sx.h>
86 #include <sys/unistd.h>
87 #include <sys/callout.h>
88 #include <sys/malloc.h>
89 #include <sys/priv.h>
90
91 #include <dev/usb/usb.h>
92 #include <dev/usb/usbdi.h>
93 #include <dev/usb/usbdi_util.h>
94 #include "usbdevs.h"
95
96 #define USB_DEBUG_VAR aue_debug
97 #include <dev/usb/usb_debug.h>
98 #include <dev/usb/usb_process.h>
99
100 #include <dev/usb/net/usb_ethernet.h>
101 #include <dev/usb/net/if_auereg.h>
102
103 #if USB_DEBUG
104 static int aue_debug = 0;
105
106 SYSCTL_NODE(_hw_usb, OID_AUTO, aue, CTLFLAG_RW, 0, "USB aue");
107 SYSCTL_INT(_hw_usb_aue, OID_AUTO, debug, CTLFLAG_RW, &aue_debug, 0,
108     "Debug level");
109 #endif
110
111 /*
112  * Various supported device vendors/products.
113  */
114 static const struct usb_device_id aue_devs[] = {
115     {USB_VPI(USB_VENDOR_3COM, USB_PRODUCT_3COM_3C460B, AUE_FLAG_PII)},
116     {USB_VPI(USB_VENDOR_ABOCOM, USB_PRODUCT_ABOCOM_DSB650TX_PNA, 0)},
117     {USB_VPI(USB_VENDOR_ABOCOM, USB_PRODUCT_ABOCOM_UFE1000, AUE_FLAG_LSYS)},
118     {USB_VPI(USB_VENDOR_ABOCOM, USB_PRODUCT_ABOCOM_XX10, 0)},
119     {USB_VPI(USB_VENDOR_ABOCOM, USB_PRODUCT_ABOCOM_XX1, AUE_FLAG_PNA | AUE_FLAG_PII)},
120     {USB_VPI(USB_VENDOR_ABOCOM, USB_PRODUCT_ABOCOM_XX2, AUE_FLAG_PII)},
121     {USB_VPI(USB_VENDOR_ABOCOM, USB_PRODUCT_ABOCOM_XX4, AUE_FLAG_PNA)},
122     {USB_VPI(USB_VENDOR_ABOCOM, USB_PRODUCT_ABOCOM_XX5, AUE_FLAG_PNA)},
123     {USB_VPI(USB_VENDOR_ABOCOM, USB_PRODUCT_ABOCOM_XX6, AUE_FLAG_PII)},
124     {USB_VPI(USB_VENDOR_ABOCOM, USB_PRODUCT_ABOCOM_XX7, AUE_FLAG_PII)},
125     {USB_VPI(USB_VENDOR_ABOCOM, USB_PRODUCT_ABOCOM_XX8, AUE_FLAG_PII)},
126     {USB_VPI(USB_VENDOR_ABOCOM, USB_PRODUCT_ABOCOM_XX9, AUE_FLAG_PNA)},
127     {USB_VPI(USB_VENDOR_ACCTON, USB_PRODUCT_ACCTON_SS1001, AUE_FLAG_PII)},
128     {USB_VPI(USB_VENDOR_ACCTON, USB_PRODUCT_ACCTON_USB320_EC, 0)},
129     {USB_VPI(USB_VENDOR_ADMTEK, USB_PRODUCT_ADMTEK_PEGASUSII_2, AUE_FLAG_PII)},
130     {USB_VPI(USB_VENDOR_ADMTEK, USB_PRODUCT_ADMTEK_PEGASUSII_3, AUE_FLAG_PII)},
131     {USB_VPI(USB_VENDOR_ADMTEK, USB_PRODUCT_ADMTEK_PEGASUSII_4, AUE_FLAG_PII)},
132     {USB_VPI(USB_VENDOR_ADMTEK, USB_PRODUCT_ADMTEK_PEGASUSII, AUE_FLAG_PII)},
133     {USB_VPI(USB_VENDOR_ADMTEK, USB_PRODUCT_ADMTEK_PEGASUS, AUE_FLAG_PNA | AUE_FLAG_DUAL_PHY)},
134     {USB_VPI(USB_VENDOR_AEI, USB_PRODUCT_AEI_FASTETHERNET, AUE_FLAG_PII)},
135     {USB_VPI(USB_VENDOR_ALLIEDTELESYN, USB_PRODUCT_ALLIEDTELESYN_ATUSB100, AUE_FLAG_PII)},
136     {USB_VPI(USB_VENDOR_ATEN, USB_PRODUCT_ATEN_UC110T, AUE_FLAG_PII)},
137     {USB_VPI(USB_VENDOR_BELKIN, USB_PRODUCT_BELKIN_USB2LAN, AUE_FLAG_PII)},
138     {USB_VPI(USB_VENDOR_BILLIONTON, USB_PRODUCT_BILLIONTON_USB100, 0)},
139     {USB_VPI(USB_VENDOR_BILLIONTON, USB_PRODUCT_BILLIONTON_USBE100, AUE_FLAG_PII)},
140     {USB_VPI(USB_VENDOR_BILLIONTON, USB_PRODUCT_BILLIONTON_USBEL100, 0)},
141     {USB_VPI(USB_VENDOR_BILLIONTON, USB_PRODUCT_BILLIONTON_USBLP100, AUE_FLAG_PNA)},
142     {USB_VPI(USB_VENDOR_COREGA, USB_PRODUCT_COREGA_FETHER_USB_TXS, AUE_FLAG_PII)},
143     {USB_VPI(USB_VENDOR_COREGA, USB_PRODUCT_COREGA_FETHER_USB_TX, 0)},
144     {USB_VPI(USB_VENDOR_DLINK, USB_PRODUCT_DLINK_DSB650TX1, AUE_FLAG_LSYS)},
145     {USB_VPI(USB_VENDOR_DLINK, USB_PRODUCT_DLINK_DSB650TX2, AUE_FLAG_LSYS | AUE_FLAG_PII)},
146     {USB_VPI(USB_VENDOR_DLINK, USB_PRODUCT_DLINK_DSB650TX3, AUE_FLAG_LSYS | AUE_FLAG_PII)},
147     {USB_VPI(USB_VENDOR_DLINK, USB_PRODUCT_DLINK_DSB650TX4, AUE_FLAG_LSYS | AUE_FLAG_PII)},
148     {USB_VPI(USB_VENDOR_DLINK, USB_PRODUCT_DLINK_DSB650TX_PNA, AUE_FLAG_PNA)},
149     {USB_VPI(USB_VENDOR_DLINK, USB_PRODUCT_DLINK_DSB650TX, AUE_FLAG_LSYS)},
150     {USB_VPI(USB_VENDOR_DLINK, USB_PRODUCT_DLINK_DSB650, AUE_FLAG_LSYS)},
151     {USB_VPI(USB_VENDOR_ELCON, USB_PRODUCT_ELCON_PLAN, AUE_FLAG_PNA | AUE_FLAG_PII)},
152     {USB_VPI(USB_VENDOR_ELECOM, USB_PRODUCT_ELECOM_LDUSB20, AUE_FLAG_PII)},
153     {USB_VPI(USB_VENDOR_ELECOM, USB_PRODUCT_ELECOM_LDUSBLTX, AUE_FLAG_PII)},
154     {USB_VPI(USB_VENDOR_ELECOM, USB_PRODUCT_ELECOM_LDUSBTX0, 0)},
155     {USB_VPI(USB_VENDOR_ELECOM, USB_PRODUCT_ELECOM_LDUSBTX1, AUE_FLAG_LSYS)},
156     {USB_VPI(USB_VENDOR_ELECOM, USB_PRODUCT_ELECOM_LDUSBTX2, 0)},
157     {USB_VPI(USB_VENDOR_ELECOM, USB_PRODUCT_ELECOM_LDUSBTX3, AUE_FLAG_LSYS)},
158     {USB_VPI(USB_VENDOR_ELSA, USB_PRODUCT_ELSA_USB2ETHERNET, 0)},
159     {USB_VPI(USB_VENDOR_GIGABYTE, USB_PRODUCT_GIGABYTE_GNBR402W, 0)},
160     {USB_VPI(USB_VENDOR_HAWKING, USB_PRODUCT_HAWKING_UF100, AUE_FLAG_PII)},
161     {USB_VPI(USB_VENDOR_HP, USB_PRODUCT_HP_HN210E, AUE_FLAG_PII)},
162     {USB_VPI(USB_VENDOR_IODATA, USB_PRODUCT_IODATA_USBETTXS, AUE_FLAG_PII)},
163     {USB_VPI(USB_VENDOR_IODATA, USB_PRODUCT_IODATA_USBETTX, 0)},
164     {USB_VPI(USB_VENDOR_KINGSTON, USB_PRODUCT_KINGSTON_KNU101TX, 0)},
165     {USB_VPI(USB_VENDOR_LINKSYS, USB_PRODUCT_LINKSYS_USB100H1, AUE_FLAG_LSYS | AUE_FLAG_PNA)},
166     {USB_VPI(USB_VENDOR_LINKSYS, USB_PRODUCT_LINKSYS_USB100TX, AUE_FLAG_LSYS)},
167     {USB_VPI(USB_VENDOR_LINKSYS, USB_PRODUCT_LINKSYS_USB10TA, AUE_FLAG_LSYS)},
168     {USB_VPI(USB_VENDOR_LINKSYS, USB_PRODUCT_LINKSYS_USB10TX1, AUE_FLAG_LSYS | AUE_FLAG_PII)},
169     {USB_VPI(USB_VENDOR_LINKSYS, USB_PRODUCT_LINKSYS_USB10TX2, AUE_FLAG_LSYS | AUE_FLAG_PII)},
170     {USB_VPI(USB_VENDOR_LINKSYS, USB_PRODUCT_LINKSYS_USB10T, AUE_FLAG_LSYS)},
171     {USB_VPI(USB_VENDOR_MELCO, USB_PRODUCT_MELCO_LUA2TX5, AUE_FLAG_PII)},
172     {USB_VPI(USB_VENDOR_MELCO, USB_PRODUCT_MELCO_LUATX1, 0)},
173     {USB_VPI(USB_VENDOR_MELCO, USB_PRODUCT_MELCO_LUATX5, 0)},
174     {USB_VPI(USB_VENDOR_MICROSOFT, USB_PRODUCT_MICROSOFT_MN110, AUE_FLAG_PII)},
175     {USB_VPI(USB_VENDOR_NETGEAR, USB_PRODUCT_NETGEAR_FA101, AUE_FLAG_PII)},
176     {USB_VPI(USB_VENDOR_SIEMENS, USB_PRODUCT_SIEMENS_SPEEDSTREAM, AUE_FLAG_PII)},
177     {USB_VPI(USB_VENDOR_SIIG2, USB_PRODUCT_SIIG2_USBTOETHER, AUE_FLAG_PII)},
178     {USB_VPI(USB_VENDOR_SMARTBRIDGES, USB_PRODUCT_SMARTBRIDGES_SMARTNIC, AUE_FLAG_PII)},
179     {USB_VPI(USB_VENDOR_SMC, USB_PRODUCT_SMC_2202USB, 0)},
180     {USB_VPI(USB_VENDOR_SMC, USB_PRODUCT_SMC_2206USB, AUE_FLAG_PII)},
181     {USB_VPI(USB_VENDOR_SOHOWARE, USB_PRODUCT_SOHOWARE_NUB100, 0)},
182     {USB_VPI(USB_VENDOR_SOHOWARE, USB_PRODUCT_SOHOWARE_NUB110, AUE_FLAG_PII)},
183 };
184
185 /* prototypes */
186
187 static device_probe_t aue_probe;
188 static device_attach_t aue_attach;
189 static device_detach_t aue_detach;
190 static miibus_readreg_t aue_miibus_readreg;
191 static miibus_writereg_t aue_miibus_writereg;
192 static miibus_statchg_t aue_miibus_statchg;
193
194 static usb_callback_t aue_intr_callback;
195 static usb_callback_t aue_bulk_read_callback;
196 static usb_callback_t aue_bulk_write_callback;
197
198 static uether_fn_t aue_attach_post;
199 static uether_fn_t aue_init;
200 static uether_fn_t aue_stop;
201 static uether_fn_t aue_start;
202 static uether_fn_t aue_tick;
203 static uether_fn_t aue_setmulti;
204 static uether_fn_t aue_setpromisc;
205
206 static uint8_t  aue_csr_read_1(struct aue_softc *, uint16_t);
207 static uint16_t aue_csr_read_2(struct aue_softc *, uint16_t);
208 static void     aue_csr_write_1(struct aue_softc *, uint16_t, uint8_t);
209 static void     aue_csr_write_2(struct aue_softc *, uint16_t, uint16_t);
210 static void     aue_eeprom_getword(struct aue_softc *, int, uint16_t *);
211 static void     aue_read_eeprom(struct aue_softc *, uint8_t *, uint16_t,
212                     uint16_t);
213 static void     aue_reset(struct aue_softc *);
214 static void     aue_reset_pegasus_II(struct aue_softc *);
215
216 static int      aue_ifmedia_upd(struct ifnet *);
217 static void     aue_ifmedia_sts(struct ifnet *, struct ifmediareq *);
218
219 static const struct usb_config aue_config[AUE_N_TRANSFER] = {
220
221         [AUE_BULK_DT_WR] = {
222                 .type = UE_BULK,
223                 .endpoint = UE_ADDR_ANY,
224                 .direction = UE_DIR_OUT,
225                 .bufsize = (MCLBYTES + 2),
226                 .flags = {.pipe_bof = 1,.force_short_xfer = 1,},
227                 .callback = aue_bulk_write_callback,
228                 .timeout = 10000,       /* 10 seconds */
229         },
230
231         [AUE_BULK_DT_RD] = {
232                 .type = UE_BULK,
233                 .endpoint = UE_ADDR_ANY,
234                 .direction = UE_DIR_IN,
235                 .bufsize = (MCLBYTES + 4 + ETHER_CRC_LEN),
236                 .flags = {.pipe_bof = 1,.short_xfer_ok = 1,},
237                 .callback = aue_bulk_read_callback,
238         },
239
240         [AUE_INTR_DT_RD] = {
241                 .type = UE_INTERRUPT,
242                 .endpoint = UE_ADDR_ANY,
243                 .direction = UE_DIR_IN,
244                 .flags = {.pipe_bof = 1,.short_xfer_ok = 1,},
245                 .bufsize = 0,   /* use wMaxPacketSize */
246                 .callback = aue_intr_callback,
247         },
248 };
249
250 static device_method_t aue_methods[] = {
251         /* Device interface */
252         DEVMETHOD(device_probe, aue_probe),
253         DEVMETHOD(device_attach, aue_attach),
254         DEVMETHOD(device_detach, aue_detach),
255
256         /* bus interface */
257         DEVMETHOD(bus_print_child, bus_generic_print_child),
258         DEVMETHOD(bus_driver_added, bus_generic_driver_added),
259
260         /* MII interface */
261         DEVMETHOD(miibus_readreg, aue_miibus_readreg),
262         DEVMETHOD(miibus_writereg, aue_miibus_writereg),
263         DEVMETHOD(miibus_statchg, aue_miibus_statchg),
264
265         {0, 0}
266 };
267
268 static driver_t aue_driver = {
269         .name = "aue",
270         .methods = aue_methods,
271         .size = sizeof(struct aue_softc)
272 };
273
274 static devclass_t aue_devclass;
275
276 DRIVER_MODULE(aue, uhub, aue_driver, aue_devclass, NULL, 0);
277 DRIVER_MODULE(miibus, aue, miibus_driver, miibus_devclass, 0, 0);
278 MODULE_DEPEND(aue, uether, 1, 1, 1);
279 MODULE_DEPEND(aue, usb, 1, 1, 1);
280 MODULE_DEPEND(aue, ether, 1, 1, 1);
281 MODULE_DEPEND(aue, miibus, 1, 1, 1);
282
283 static const struct usb_ether_methods aue_ue_methods = {
284         .ue_attach_post = aue_attach_post,
285         .ue_start = aue_start,
286         .ue_init = aue_init,
287         .ue_stop = aue_stop,
288         .ue_tick = aue_tick,
289         .ue_setmulti = aue_setmulti,
290         .ue_setpromisc = aue_setpromisc,
291         .ue_mii_upd = aue_ifmedia_upd,
292         .ue_mii_sts = aue_ifmedia_sts,
293 };
294
295 #define AUE_SETBIT(sc, reg, x) \
296         aue_csr_write_1(sc, reg, aue_csr_read_1(sc, reg) | (x))
297
298 #define AUE_CLRBIT(sc, reg, x) \
299         aue_csr_write_1(sc, reg, aue_csr_read_1(sc, reg) & ~(x))
300
301 static uint8_t
302 aue_csr_read_1(struct aue_softc *sc, uint16_t reg)
303 {
304         struct usb_device_request req;
305         usb_error_t err;
306         uint8_t val;
307
308         req.bmRequestType = UT_READ_VENDOR_DEVICE;
309         req.bRequest = AUE_UR_READREG;
310         USETW(req.wValue, 0);
311         USETW(req.wIndex, reg);
312         USETW(req.wLength, 1);
313
314         err = uether_do_request(&sc->sc_ue, &req, &val, 1000);
315         if (err)
316                 return (0);
317         return (val);
318 }
319
320 static uint16_t
321 aue_csr_read_2(struct aue_softc *sc, uint16_t reg)
322 {
323         struct usb_device_request req;
324         usb_error_t err;
325         uint16_t val;
326
327         req.bmRequestType = UT_READ_VENDOR_DEVICE;
328         req.bRequest = AUE_UR_READREG;
329         USETW(req.wValue, 0);
330         USETW(req.wIndex, reg);
331         USETW(req.wLength, 2);
332
333         err = uether_do_request(&sc->sc_ue, &req, &val, 1000);
334         if (err)
335                 return (0);
336         return (le16toh(val));
337 }
338
339 static void
340 aue_csr_write_1(struct aue_softc *sc, uint16_t reg, uint8_t val)
341 {
342         struct usb_device_request req;
343
344         req.bmRequestType = UT_WRITE_VENDOR_DEVICE;
345         req.bRequest = AUE_UR_WRITEREG;
346         req.wValue[0] = val;
347         req.wValue[1] = 0;
348         USETW(req.wIndex, reg);
349         USETW(req.wLength, 1);
350
351         if (uether_do_request(&sc->sc_ue, &req, &val, 1000)) {
352                 /* error ignored */
353         }
354 }
355
356 static void
357 aue_csr_write_2(struct aue_softc *sc, uint16_t reg, uint16_t val)
358 {
359         struct usb_device_request req;
360
361         req.bmRequestType = UT_WRITE_VENDOR_DEVICE;
362         req.bRequest = AUE_UR_WRITEREG;
363         USETW(req.wValue, val);
364         USETW(req.wIndex, reg);
365         USETW(req.wLength, 2);
366
367         val = htole16(val);
368
369         if (uether_do_request(&sc->sc_ue, &req, &val, 1000)) {
370                 /* error ignored */
371         }
372 }
373
374 /*
375  * Read a word of data stored in the EEPROM at address 'addr.'
376  */
377 static void
378 aue_eeprom_getword(struct aue_softc *sc, int addr, uint16_t *dest)
379 {
380         int i;
381         uint16_t word = 0;
382
383         aue_csr_write_1(sc, AUE_EE_REG, addr);
384         aue_csr_write_1(sc, AUE_EE_CTL, AUE_EECTL_READ);
385
386         for (i = 0; i != AUE_TIMEOUT; i++) {
387                 if (aue_csr_read_1(sc, AUE_EE_CTL) & AUE_EECTL_DONE)
388                         break;
389                 if (uether_pause(&sc->sc_ue, hz / 100))
390                         break;
391         }
392
393         if (i == AUE_TIMEOUT)
394                 device_printf(sc->sc_ue.ue_dev, "EEPROM read timed out\n");
395
396         word = aue_csr_read_2(sc, AUE_EE_DATA);
397         *dest = word;
398 }
399
400 /*
401  * Read a sequence of words from the EEPROM.
402  */
403 static void
404 aue_read_eeprom(struct aue_softc *sc, uint8_t *dest,
405     uint16_t off, uint16_t len)
406 {
407         uint16_t *ptr = (uint16_t *)dest;
408         int i;
409
410         for (i = 0; i != len; i++, ptr++)
411                 aue_eeprom_getword(sc, off + i, ptr);
412 }
413
414 static int
415 aue_miibus_readreg(device_t dev, int phy, int reg)
416 {
417         struct aue_softc *sc = device_get_softc(dev);
418         int i, locked;
419         uint16_t val = 0;
420
421         locked = mtx_owned(&sc->sc_mtx);
422         if (!locked)
423                 AUE_LOCK(sc);
424
425         /*
426          * The Am79C901 HomePNA PHY actually contains two transceivers: a 1Mbps
427          * HomePNA PHY and a 10Mbps full/half duplex ethernet PHY with NWAY
428          * autoneg. However in the ADMtek adapter, only the 1Mbps PHY is
429          * actually connected to anything, so we ignore the 10Mbps one. It
430          * happens to be configured for MII address 3, so we filter that out.
431          */
432         if (sc->sc_flags & AUE_FLAG_DUAL_PHY) {
433                 if (phy == 3)
434                         goto done;
435 #if 0
436                 if (phy != 1)
437                         goto done;
438 #endif
439         }
440         aue_csr_write_1(sc, AUE_PHY_ADDR, phy);
441         aue_csr_write_1(sc, AUE_PHY_CTL, reg | AUE_PHYCTL_READ);
442
443         for (i = 0; i != AUE_TIMEOUT; i++) {
444                 if (aue_csr_read_1(sc, AUE_PHY_CTL) & AUE_PHYCTL_DONE)
445                         break;
446                 if (uether_pause(&sc->sc_ue, hz / 100))
447                         break;
448         }
449
450         if (i == AUE_TIMEOUT)
451                 device_printf(sc->sc_ue.ue_dev, "MII read timed out\n");
452
453         val = aue_csr_read_2(sc, AUE_PHY_DATA);
454
455 done:
456         if (!locked)
457                 AUE_UNLOCK(sc);
458         return (val);
459 }
460
461 static int
462 aue_miibus_writereg(device_t dev, int phy, int reg, int data)
463 {
464         struct aue_softc *sc = device_get_softc(dev);
465         int i;
466         int locked;
467
468         if (phy == 3)
469                 return (0);
470
471         locked = mtx_owned(&sc->sc_mtx);
472         if (!locked)
473                 AUE_LOCK(sc);
474
475         aue_csr_write_2(sc, AUE_PHY_DATA, data);
476         aue_csr_write_1(sc, AUE_PHY_ADDR, phy);
477         aue_csr_write_1(sc, AUE_PHY_CTL, reg | AUE_PHYCTL_WRITE);
478
479         for (i = 0; i != AUE_TIMEOUT; i++) {
480                 if (aue_csr_read_1(sc, AUE_PHY_CTL) & AUE_PHYCTL_DONE)
481                         break;
482                 if (uether_pause(&sc->sc_ue, hz / 100))
483                         break;
484         }
485
486         if (i == AUE_TIMEOUT)
487                 device_printf(sc->sc_ue.ue_dev, "MII write timed out\n");
488
489         if (!locked)
490                 AUE_UNLOCK(sc);
491         return (0);
492 }
493
494 static void
495 aue_miibus_statchg(device_t dev)
496 {
497         struct aue_softc *sc = device_get_softc(dev);
498         struct mii_data *mii = GET_MII(sc);
499         int locked;
500
501         locked = mtx_owned(&sc->sc_mtx);
502         if (!locked)
503                 AUE_LOCK(sc);
504
505         AUE_CLRBIT(sc, AUE_CTL0, AUE_CTL0_RX_ENB | AUE_CTL0_TX_ENB);
506         if (IFM_SUBTYPE(mii->mii_media_active) == IFM_100_TX)
507                 AUE_SETBIT(sc, AUE_CTL1, AUE_CTL1_SPEEDSEL);
508         else
509                 AUE_CLRBIT(sc, AUE_CTL1, AUE_CTL1_SPEEDSEL);
510
511         if ((mii->mii_media_active & IFM_GMASK) == IFM_FDX)
512                 AUE_SETBIT(sc, AUE_CTL1, AUE_CTL1_DUPLEX);
513         else
514                 AUE_CLRBIT(sc, AUE_CTL1, AUE_CTL1_DUPLEX);
515
516         AUE_SETBIT(sc, AUE_CTL0, AUE_CTL0_RX_ENB | AUE_CTL0_TX_ENB);
517
518         /*
519          * Set the LED modes on the LinkSys adapter.
520          * This turns on the 'dual link LED' bin in the auxmode
521          * register of the Broadcom PHY.
522          */
523         if (sc->sc_flags & AUE_FLAG_LSYS) {
524                 uint16_t auxmode;
525
526                 auxmode = aue_miibus_readreg(dev, 0, 0x1b);
527                 aue_miibus_writereg(dev, 0, 0x1b, auxmode | 0x04);
528         }
529         if (!locked)
530                 AUE_UNLOCK(sc);
531 }
532
533 #define AUE_BITS        6
534 static void
535 aue_setmulti(struct usb_ether *ue)
536 {
537         struct aue_softc *sc = uether_getsc(ue);
538         struct ifnet *ifp = uether_getifp(ue);
539         struct ifmultiaddr *ifma;
540         uint32_t h = 0;
541         uint32_t i;
542         uint8_t hashtbl[8] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
543
544         AUE_LOCK_ASSERT(sc, MA_OWNED);
545
546         if (ifp->if_flags & IFF_ALLMULTI || ifp->if_flags & IFF_PROMISC) {
547                 AUE_SETBIT(sc, AUE_CTL0, AUE_CTL0_ALLMULTI);
548                 return;
549         }
550
551         AUE_CLRBIT(sc, AUE_CTL0, AUE_CTL0_ALLMULTI);
552
553         /* now program new ones */
554         if_maddr_rlock(ifp);
555         TAILQ_FOREACH(ifma, &ifp->if_multiaddrs, ifma_link) {
556                 if (ifma->ifma_addr->sa_family != AF_LINK)
557                         continue;
558                 h = ether_crc32_le(LLADDR((struct sockaddr_dl *)
559                     ifma->ifma_addr), ETHER_ADDR_LEN) & ((1 << AUE_BITS) - 1);
560                 hashtbl[(h >> 3)] |=  1 << (h & 0x7);
561         }
562         if_maddr_runlock(ifp);
563
564         /* write the hashtable */
565         for (i = 0; i != 8; i++)
566                 aue_csr_write_1(sc, AUE_MAR0 + i, hashtbl[i]);
567 }
568
569 static void
570 aue_reset_pegasus_II(struct aue_softc *sc)
571 {
572         /* Magic constants taken from Linux driver. */
573         aue_csr_write_1(sc, AUE_REG_1D, 0);
574         aue_csr_write_1(sc, AUE_REG_7B, 2);
575 #if 0
576         if ((sc->sc_flags & HAS_HOME_PNA) && mii_mode)
577                 aue_csr_write_1(sc, AUE_REG_81, 6);
578         else
579 #endif
580                 aue_csr_write_1(sc, AUE_REG_81, 2);
581 }
582
583 static void
584 aue_reset(struct aue_softc *sc)
585 {
586         int i;
587
588         AUE_SETBIT(sc, AUE_CTL1, AUE_CTL1_RESETMAC);
589
590         for (i = 0; i != AUE_TIMEOUT; i++) {
591                 if (!(aue_csr_read_1(sc, AUE_CTL1) & AUE_CTL1_RESETMAC))
592                         break;
593                 if (uether_pause(&sc->sc_ue, hz / 100))
594                         break;
595         }
596
597         if (i == AUE_TIMEOUT)
598                 device_printf(sc->sc_ue.ue_dev, "reset failed\n");
599
600         /*
601          * The PHY(s) attached to the Pegasus chip may be held
602          * in reset until we flip on the GPIO outputs. Make sure
603          * to set the GPIO pins high so that the PHY(s) will
604          * be enabled.
605          *
606          * NOTE: We used to force all of the GPIO pins low first and then
607          * enable the ones we want. This has been changed to better
608          * match the ADMtek's reference design to avoid setting the
609          * power-down configuration line of the PHY at the same time
610          * it is reset.
611          */
612         aue_csr_write_1(sc, AUE_GPIO0, AUE_GPIO_SEL0|AUE_GPIO_SEL1);
613         aue_csr_write_1(sc, AUE_GPIO0, AUE_GPIO_SEL0|AUE_GPIO_SEL1|AUE_GPIO_OUT0);
614
615         if (sc->sc_flags & AUE_FLAG_LSYS) {
616                 /* Grrr. LinkSys has to be different from everyone else. */
617                 aue_csr_write_1(sc, AUE_GPIO0, AUE_GPIO_SEL0|AUE_GPIO_SEL1);
618                 aue_csr_write_1(sc, AUE_GPIO0,
619                     AUE_GPIO_SEL0|AUE_GPIO_SEL1|AUE_GPIO_OUT0);
620         }
621         if (sc->sc_flags & AUE_FLAG_PII)
622                 aue_reset_pegasus_II(sc);
623
624         /* Wait a little while for the chip to get its brains in order: */
625         uether_pause(&sc->sc_ue, hz / 100);
626 }
627
628 static void
629 aue_attach_post(struct usb_ether *ue)
630 {
631         struct aue_softc *sc = uether_getsc(ue);
632
633         /* reset the adapter */
634         aue_reset(sc);
635
636         /* get station address from the EEPROM */
637         aue_read_eeprom(sc, ue->ue_eaddr, 0, 3);
638 }
639
640 /*
641  * Probe for a Pegasus chip.
642  */
643 static int
644 aue_probe(device_t dev)
645 {
646         struct usb_attach_arg *uaa = device_get_ivars(dev);
647
648         if (uaa->usb_mode != USB_MODE_HOST)
649                 return (ENXIO);
650         if (uaa->info.bConfigIndex != AUE_CONFIG_INDEX)
651                 return (ENXIO);
652         if (uaa->info.bIfaceIndex != AUE_IFACE_IDX)
653                 return (ENXIO);
654         /*
655          * Belkin USB Bluetooth dongles of the F8T012xx1 model series conflict
656          * with older Belkin USB2LAN adapters.  Skip if_aue if we detect one of
657          * the devices that look like Bluetooth adapters.
658          */
659         if (uaa->info.idVendor == USB_VENDOR_BELKIN &&
660             uaa->info.idProduct == USB_PRODUCT_BELKIN_F8T012 &&
661             uaa->info.bcdDevice == 0x0413)
662                 return (ENXIO);
663
664         return (usbd_lookup_id_by_uaa(aue_devs, sizeof(aue_devs), uaa));
665 }
666
667 /*
668  * Attach the interface. Allocate softc structures, do ifmedia
669  * setup and ethernet/BPF attach.
670  */
671 static int
672 aue_attach(device_t dev)
673 {
674         struct usb_attach_arg *uaa = device_get_ivars(dev);
675         struct aue_softc *sc = device_get_softc(dev);
676         struct usb_ether *ue = &sc->sc_ue;
677         uint8_t iface_index;
678         int error;
679
680         sc->sc_flags = USB_GET_DRIVER_INFO(uaa);
681
682         if (uaa->info.bcdDevice >= 0x0201) {
683                 /* XXX currently undocumented */
684                 sc->sc_flags |= AUE_FLAG_VER_2;
685         }
686
687         device_set_usb_desc(dev);
688         mtx_init(&sc->sc_mtx, device_get_nameunit(dev), NULL, MTX_DEF);
689
690         iface_index = AUE_IFACE_IDX;
691         error = usbd_transfer_setup(uaa->device, &iface_index,
692             sc->sc_xfer, aue_config, AUE_N_TRANSFER,
693             sc, &sc->sc_mtx);
694         if (error) {
695                 device_printf(dev, "allocating USB transfers failed\n");
696                 goto detach;
697         }
698
699         ue->ue_sc = sc;
700         ue->ue_dev = dev;
701         ue->ue_udev = uaa->device;
702         ue->ue_mtx = &sc->sc_mtx;
703         ue->ue_methods = &aue_ue_methods;
704
705         error = uether_ifattach(ue);
706         if (error) {
707                 device_printf(dev, "could not attach interface\n");
708                 goto detach;
709         }
710         return (0);                     /* success */
711
712 detach:
713         aue_detach(dev);
714         return (ENXIO);                 /* failure */
715 }
716
717 static int
718 aue_detach(device_t dev)
719 {
720         struct aue_softc *sc = device_get_softc(dev);
721         struct usb_ether *ue = &sc->sc_ue;
722
723         usbd_transfer_unsetup(sc->sc_xfer, AUE_N_TRANSFER);
724         uether_ifdetach(ue);
725         mtx_destroy(&sc->sc_mtx);
726
727         return (0);
728 }
729
730 static void
731 aue_intr_callback(struct usb_xfer *xfer, usb_error_t error)
732 {
733         struct aue_softc *sc = usbd_xfer_softc(xfer);
734         struct ifnet *ifp = uether_getifp(&sc->sc_ue);
735         struct aue_intrpkt pkt;
736         struct usb_page_cache *pc;
737         int actlen;
738
739         usbd_xfer_status(xfer, &actlen, NULL, NULL, NULL);
740
741         switch (USB_GET_STATE(xfer)) {
742         case USB_ST_TRANSFERRED:
743
744                 if ((ifp->if_drv_flags & IFF_DRV_RUNNING) &&
745                     actlen >= sizeof(pkt)) {
746
747                         pc = usbd_xfer_get_frame(xfer, 0);
748                         usbd_copy_out(pc, 0, &pkt, sizeof(pkt));
749
750                         if (pkt.aue_txstat0)
751                                 ifp->if_oerrors++;
752                         if (pkt.aue_txstat0 & (AUE_TXSTAT0_LATECOLL &
753                             AUE_TXSTAT0_EXCESSCOLL))
754                                 ifp->if_collisions++;
755                 }
756                 /* FALLTHROUGH */
757         case USB_ST_SETUP:
758 tr_setup:
759                 usbd_xfer_set_frame_len(xfer, 0, usbd_xfer_max_len(xfer));
760                 usbd_transfer_submit(xfer);
761                 return;
762
763         default:                        /* Error */
764                 if (error != USB_ERR_CANCELLED) {
765                         /* try to clear stall first */
766                         usbd_xfer_set_stall(xfer);
767                         goto tr_setup;
768                 }
769                 return;
770         }
771 }
772
773 static void
774 aue_bulk_read_callback(struct usb_xfer *xfer, usb_error_t error)
775 {
776         struct aue_softc *sc = usbd_xfer_softc(xfer);
777         struct usb_ether *ue = &sc->sc_ue;
778         struct ifnet *ifp = uether_getifp(ue);
779         struct aue_rxpkt stat;
780         struct usb_page_cache *pc;
781         int actlen;
782
783         usbd_xfer_status(xfer, &actlen, NULL, NULL, NULL);
784         pc = usbd_xfer_get_frame(xfer, 0);
785
786         switch (USB_GET_STATE(xfer)) {
787         case USB_ST_TRANSFERRED:
788                 DPRINTFN(11, "received %d bytes\n", actlen);
789
790                 if (sc->sc_flags & AUE_FLAG_VER_2) {
791
792                         if (actlen == 0) {
793                                 ifp->if_ierrors++;
794                                 goto tr_setup;
795                         }
796                 } else {
797
798                         if (actlen <= sizeof(stat) + ETHER_CRC_LEN) {
799                                 ifp->if_ierrors++;
800                                 goto tr_setup;
801                         }
802                         usbd_copy_out(pc, actlen - sizeof(stat), &stat,
803                             sizeof(stat));
804
805                         /*
806                          * turn off all the non-error bits in the rx status
807                          * word:
808                          */
809                         stat.aue_rxstat &= AUE_RXSTAT_MASK;
810                         if (stat.aue_rxstat) {
811                                 ifp->if_ierrors++;
812                                 goto tr_setup;
813                         }
814                         /* No errors; receive the packet. */
815                         actlen -= (sizeof(stat) + ETHER_CRC_LEN);
816                 }
817                 uether_rxbuf(ue, pc, 0, actlen);
818
819                 /* FALLTHROUGH */
820         case USB_ST_SETUP:
821 tr_setup:
822                 usbd_xfer_set_frame_len(xfer, 0, usbd_xfer_max_len(xfer));
823                 usbd_transfer_submit(xfer);
824                 uether_rxflush(ue);
825                 return;
826
827         default:                        /* Error */
828                 DPRINTF("bulk read error, %s\n",
829                     usbd_errstr(error));
830
831                 if (error != USB_ERR_CANCELLED) {
832                         /* try to clear stall first */
833                         usbd_xfer_set_stall(xfer);
834                         goto tr_setup;
835                 }
836                 return;
837         }
838 }
839
840 static void
841 aue_bulk_write_callback(struct usb_xfer *xfer, usb_error_t error)
842 {
843         struct aue_softc *sc = usbd_xfer_softc(xfer);
844         struct ifnet *ifp = uether_getifp(&sc->sc_ue);
845         struct usb_page_cache *pc;
846         struct mbuf *m;
847         uint8_t buf[2];
848         int actlen;
849
850         usbd_xfer_status(xfer, &actlen, NULL, NULL, NULL);
851         pc = usbd_xfer_get_frame(xfer, 0);
852
853         switch (USB_GET_STATE(xfer)) {
854         case USB_ST_TRANSFERRED:
855                 DPRINTFN(11, "transfer of %d bytes complete\n", actlen);
856                 ifp->if_opackets++;
857
858                 /* FALLTHROUGH */
859         case USB_ST_SETUP:
860 tr_setup:
861                 if ((sc->sc_flags & AUE_FLAG_LINK) == 0) {
862                         /*
863                          * don't send anything if there is no link !
864                          */
865                         return;
866                 }
867                 IFQ_DRV_DEQUEUE(&ifp->if_snd, m);
868
869                 if (m == NULL)
870                         return;
871                 if (m->m_pkthdr.len > MCLBYTES)
872                         m->m_pkthdr.len = MCLBYTES;
873                 if (sc->sc_flags & AUE_FLAG_VER_2) {
874
875                         usbd_xfer_set_frame_len(xfer, 0, m->m_pkthdr.len);
876
877                         usbd_m_copy_in(pc, 0, m, 0, m->m_pkthdr.len);
878
879                 } else {
880
881                         usbd_xfer_set_frame_len(xfer, 0, (m->m_pkthdr.len + 2));
882
883                         /*
884                          * The ADMtek documentation says that the
885                          * packet length is supposed to be specified
886                          * in the first two bytes of the transfer,
887                          * however it actually seems to ignore this
888                          * info and base the frame size on the bulk
889                          * transfer length.
890                          */
891                         buf[0] = (uint8_t)(m->m_pkthdr.len);
892                         buf[1] = (uint8_t)(m->m_pkthdr.len >> 8);
893
894                         usbd_copy_in(pc, 0, buf, 2);
895                         usbd_m_copy_in(pc, 2, m, 0, m->m_pkthdr.len);
896                 }
897
898                 /*
899                  * if there's a BPF listener, bounce a copy
900                  * of this frame to him:
901                  */
902                 BPF_MTAP(ifp, m);
903
904                 m_freem(m);
905
906                 usbd_transfer_submit(xfer);
907                 return;
908
909         default:                        /* Error */
910                 DPRINTFN(11, "transfer error, %s\n",
911                     usbd_errstr(error));
912
913                 ifp->if_oerrors++;
914
915                 if (error != USB_ERR_CANCELLED) {
916                         /* try to clear stall first */
917                         usbd_xfer_set_stall(xfer);
918                         goto tr_setup;
919                 }
920                 return;
921         }
922 }
923
924 static void
925 aue_tick(struct usb_ether *ue)
926 {
927         struct aue_softc *sc = uether_getsc(ue);
928         struct mii_data *mii = GET_MII(sc);
929
930         AUE_LOCK_ASSERT(sc, MA_OWNED);
931
932         mii_tick(mii);
933         if ((sc->sc_flags & AUE_FLAG_LINK) == 0
934             && mii->mii_media_status & IFM_ACTIVE &&
935             IFM_SUBTYPE(mii->mii_media_active) != IFM_NONE) {
936                 sc->sc_flags |= AUE_FLAG_LINK;
937                 aue_start(ue);
938         }
939 }
940
941 static void
942 aue_start(struct usb_ether *ue)
943 {
944         struct aue_softc *sc = uether_getsc(ue);
945
946         /*
947          * start the USB transfers, if not already started:
948          */
949         usbd_transfer_start(sc->sc_xfer[AUE_INTR_DT_RD]);
950         usbd_transfer_start(sc->sc_xfer[AUE_BULK_DT_RD]);
951         usbd_transfer_start(sc->sc_xfer[AUE_BULK_DT_WR]);
952 }
953
954 static void
955 aue_init(struct usb_ether *ue)
956 {
957         struct aue_softc *sc = uether_getsc(ue);
958         struct ifnet *ifp = uether_getifp(ue);
959         int i;
960
961         AUE_LOCK_ASSERT(sc, MA_OWNED);
962
963         /*
964          * Cancel pending I/O
965          */
966         aue_reset(sc);
967
968         /* Set MAC address */
969         for (i = 0; i != ETHER_ADDR_LEN; i++)
970                 aue_csr_write_1(sc, AUE_PAR0 + i, IF_LLADDR(ifp)[i]);
971
972         /* update promiscuous setting */
973         aue_setpromisc(ue);
974
975         /* Load the multicast filter. */
976         aue_setmulti(ue);
977
978         /* Enable RX and TX */
979         aue_csr_write_1(sc, AUE_CTL0, AUE_CTL0_RXSTAT_APPEND | AUE_CTL0_RX_ENB);
980         AUE_SETBIT(sc, AUE_CTL0, AUE_CTL0_TX_ENB);
981         AUE_SETBIT(sc, AUE_CTL2, AUE_CTL2_EP3_CLR);
982
983         usbd_xfer_set_stall(sc->sc_xfer[AUE_BULK_DT_WR]);
984
985         ifp->if_drv_flags |= IFF_DRV_RUNNING;
986         aue_start(ue);
987 }
988
989 static void
990 aue_setpromisc(struct usb_ether *ue)
991 {
992         struct aue_softc *sc = uether_getsc(ue);
993         struct ifnet *ifp = uether_getifp(ue);
994
995         AUE_LOCK_ASSERT(sc, MA_OWNED);
996
997         /* if we want promiscuous mode, set the allframes bit: */
998         if (ifp->if_flags & IFF_PROMISC)
999                 AUE_SETBIT(sc, AUE_CTL2, AUE_CTL2_RX_PROMISC);
1000         else
1001                 AUE_CLRBIT(sc, AUE_CTL2, AUE_CTL2_RX_PROMISC);
1002 }
1003
1004 /*
1005  * Set media options.
1006  */
1007 static int
1008 aue_ifmedia_upd(struct ifnet *ifp)
1009 {
1010         struct aue_softc *sc = ifp->if_softc;
1011         struct mii_data *mii = GET_MII(sc);
1012
1013         AUE_LOCK_ASSERT(sc, MA_OWNED);
1014
1015         sc->sc_flags &= ~AUE_FLAG_LINK;
1016         if (mii->mii_instance) {
1017                 struct mii_softc *miisc;
1018
1019                 LIST_FOREACH(miisc, &mii->mii_phys, mii_list)
1020                         mii_phy_reset(miisc);
1021         }
1022         mii_mediachg(mii);
1023         return (0);
1024 }
1025
1026 /*
1027  * Report current media status.
1028  */
1029 static void
1030 aue_ifmedia_sts(struct ifnet *ifp, struct ifmediareq *ifmr)
1031 {
1032         struct aue_softc *sc = ifp->if_softc;
1033         struct mii_data *mii = GET_MII(sc);
1034
1035         AUE_LOCK(sc);
1036         mii_pollstat(mii);
1037         AUE_UNLOCK(sc);
1038         ifmr->ifm_active = mii->mii_media_active;
1039         ifmr->ifm_status = mii->mii_media_status;
1040 }
1041
1042 /*
1043  * Stop the adapter and free any mbufs allocated to the
1044  * RX and TX lists.
1045  */
1046 static void
1047 aue_stop(struct usb_ether *ue)
1048 {
1049         struct aue_softc *sc = uether_getsc(ue);
1050         struct ifnet *ifp = uether_getifp(ue);
1051
1052         AUE_LOCK_ASSERT(sc, MA_OWNED);
1053
1054         ifp->if_drv_flags &= ~IFF_DRV_RUNNING;
1055         sc->sc_flags &= ~AUE_FLAG_LINK;
1056
1057         /*
1058          * stop all the transfers, if not already stopped:
1059          */
1060         usbd_transfer_stop(sc->sc_xfer[AUE_BULK_DT_WR]);
1061         usbd_transfer_stop(sc->sc_xfer[AUE_BULK_DT_RD]);
1062         usbd_transfer_stop(sc->sc_xfer[AUE_INTR_DT_RD]);
1063
1064         aue_csr_write_1(sc, AUE_CTL0, 0);
1065         aue_csr_write_1(sc, AUE_CTL1, 0);
1066         aue_reset(sc);
1067 }