]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/dev/usb/usb_request.c
MFV r330102: ntp 4.2.8p11
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / dev / usb / usb_request.c
1 /* $FreeBSD$ */
2 /*-
3  * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
4  *
5  * Copyright (c) 1998 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
6  * Copyright (c) 1998 Lennart Augustsson. All rights reserved.
7  * Copyright (c) 2008 Hans Petter Selasky. All rights reserved.
8  *
9  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
10  * modification, are permitted provided that the following conditions
11  * are met:
12  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
13  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
14  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
15  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
16  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
17  *
18  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
19  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
20  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
21  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
22  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
23  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
24  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
25  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
26  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
27  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
28  * SUCH DAMAGE.
29  */ 
30
31 #ifdef USB_GLOBAL_INCLUDE_FILE
32 #include USB_GLOBAL_INCLUDE_FILE
33 #else
34 #include <sys/stdint.h>
35 #include <sys/stddef.h>
36 #include <sys/param.h>
37 #include <sys/queue.h>
38 #include <sys/types.h>
39 #include <sys/systm.h>
40 #include <sys/kernel.h>
41 #include <sys/bus.h>
42 #include <sys/module.h>
43 #include <sys/lock.h>
44 #include <sys/mutex.h>
45 #include <sys/condvar.h>
46 #include <sys/sysctl.h>
47 #include <sys/sx.h>
48 #include <sys/unistd.h>
49 #include <sys/callout.h>
50 #include <sys/malloc.h>
51 #include <sys/priv.h>
52
53 #include <dev/usb/usb.h>
54 #include <dev/usb/usbdi.h>
55 #include <dev/usb/usbdi_util.h>
56 #include <dev/usb/usbhid.h>
57
58 #define USB_DEBUG_VAR usb_debug
59
60 #include <dev/usb/usb_core.h>
61 #include <dev/usb/usb_busdma.h>
62 #include <dev/usb/usb_request.h>
63 #include <dev/usb/usb_process.h>
64 #include <dev/usb/usb_transfer.h>
65 #include <dev/usb/usb_debug.h>
66 #include <dev/usb/usb_device.h>
67 #include <dev/usb/usb_util.h>
68 #include <dev/usb/usb_dynamic.h>
69
70 #include <dev/usb/usb_controller.h>
71 #include <dev/usb/usb_bus.h>
72 #include <sys/ctype.h>
73 #endif                  /* USB_GLOBAL_INCLUDE_FILE */
74
75 static int usb_no_cs_fail;
76
77 SYSCTL_INT(_hw_usb, OID_AUTO, no_cs_fail, CTLFLAG_RWTUN,
78     &usb_no_cs_fail, 0, "USB clear stall failures are ignored, if set");
79
80 static int usb_full_ddesc;
81
82 SYSCTL_INT(_hw_usb, OID_AUTO, full_ddesc, CTLFLAG_RWTUN,
83     &usb_full_ddesc, 0, "USB always read complete device descriptor, if set");
84
85 #ifdef USB_DEBUG
86 #ifdef USB_REQ_DEBUG
87 /* The following structures are used in connection to fault injection. */
88 struct usb_ctrl_debug {
89         int bus_index;          /* target bus */
90         int dev_index;          /* target address */
91         int ds_fail;            /* fail data stage */
92         int ss_fail;            /* fail status stage */
93         int ds_delay;           /* data stage delay in ms */
94         int ss_delay;           /* status stage delay in ms */
95         int bmRequestType_value;
96         int bRequest_value;
97 };
98
99 struct usb_ctrl_debug_bits {
100         uint16_t ds_delay;
101         uint16_t ss_delay;
102         uint8_t ds_fail:1;
103         uint8_t ss_fail:1;
104         uint8_t enabled:1;
105 };
106
107 /* The default is to disable fault injection. */
108
109 static struct usb_ctrl_debug usb_ctrl_debug = {
110         .bus_index = -1,
111         .dev_index = -1,
112         .bmRequestType_value = -1,
113         .bRequest_value = -1,
114 };
115
116 SYSCTL_INT(_hw_usb, OID_AUTO, ctrl_bus_fail, CTLFLAG_RWTUN,
117     &usb_ctrl_debug.bus_index, 0, "USB controller index to fail");
118 SYSCTL_INT(_hw_usb, OID_AUTO, ctrl_dev_fail, CTLFLAG_RWTUN,
119     &usb_ctrl_debug.dev_index, 0, "USB device address to fail");
120 SYSCTL_INT(_hw_usb, OID_AUTO, ctrl_ds_fail, CTLFLAG_RWTUN,
121     &usb_ctrl_debug.ds_fail, 0, "USB fail data stage");
122 SYSCTL_INT(_hw_usb, OID_AUTO, ctrl_ss_fail, CTLFLAG_RWTUN,
123     &usb_ctrl_debug.ss_fail, 0, "USB fail status stage");
124 SYSCTL_INT(_hw_usb, OID_AUTO, ctrl_ds_delay, CTLFLAG_RWTUN,
125     &usb_ctrl_debug.ds_delay, 0, "USB data stage delay in ms");
126 SYSCTL_INT(_hw_usb, OID_AUTO, ctrl_ss_delay, CTLFLAG_RWTUN,
127     &usb_ctrl_debug.ss_delay, 0, "USB status stage delay in ms");
128 SYSCTL_INT(_hw_usb, OID_AUTO, ctrl_rt_fail, CTLFLAG_RWTUN,
129     &usb_ctrl_debug.bmRequestType_value, 0, "USB bmRequestType to fail");
130 SYSCTL_INT(_hw_usb, OID_AUTO, ctrl_rv_fail, CTLFLAG_RWTUN,
131     &usb_ctrl_debug.bRequest_value, 0, "USB bRequest to fail");
132
133 /*------------------------------------------------------------------------*
134  *      usbd_get_debug_bits
135  *
136  * This function is only useful in USB host mode.
137  *------------------------------------------------------------------------*/
138 static void
139 usbd_get_debug_bits(struct usb_device *udev, struct usb_device_request *req,
140     struct usb_ctrl_debug_bits *dbg)
141 {
142         int temp;
143
144         memset(dbg, 0, sizeof(*dbg));
145
146         /* Compute data stage delay */
147
148         temp = usb_ctrl_debug.ds_delay;
149         if (temp < 0)
150                 temp = 0;
151         else if (temp > (16*1024))
152                 temp = (16*1024);
153
154         dbg->ds_delay = temp;
155
156         /* Compute status stage delay */
157
158         temp = usb_ctrl_debug.ss_delay;
159         if (temp < 0)
160                 temp = 0;
161         else if (temp > (16*1024))
162                 temp = (16*1024);
163
164         dbg->ss_delay = temp;
165
166         /* Check if this control request should be failed */
167
168         if (usbd_get_bus_index(udev) != usb_ctrl_debug.bus_index)
169                 return;
170
171         if (usbd_get_device_index(udev) != usb_ctrl_debug.dev_index)
172                 return;
173
174         temp = usb_ctrl_debug.bmRequestType_value;
175
176         if ((temp != req->bmRequestType) && (temp >= 0) && (temp <= 255))
177                 return;
178
179         temp = usb_ctrl_debug.bRequest_value;
180
181         if ((temp != req->bRequest) && (temp >= 0) && (temp <= 255))
182                 return;
183
184         temp = usb_ctrl_debug.ds_fail;
185         if (temp)
186                 dbg->ds_fail = 1;
187
188         temp = usb_ctrl_debug.ss_fail;
189         if (temp)
190                 dbg->ss_fail = 1;
191
192         dbg->enabled = 1;
193 }
194 #endif  /* USB_REQ_DEBUG */
195 #endif  /* USB_DEBUG */
196
197 /*------------------------------------------------------------------------*
198  *      usbd_do_request_callback
199  *
200  * This function is the USB callback for generic USB Host control
201  * transfers.
202  *------------------------------------------------------------------------*/
203 void
204 usbd_do_request_callback(struct usb_xfer *xfer, usb_error_t error)
205 {
206         ;                               /* workaround for a bug in "indent" */
207
208         DPRINTF("st=%u\n", USB_GET_STATE(xfer));
209
210         switch (USB_GET_STATE(xfer)) {
211         case USB_ST_SETUP:
212                 usbd_transfer_submit(xfer);
213                 break;
214         default:
215                 cv_signal(&xfer->xroot->udev->ctrlreq_cv);
216                 break;
217         }
218 }
219
220 /*------------------------------------------------------------------------*
221  *      usb_do_clear_stall_callback
222  *
223  * This function is the USB callback for generic clear stall requests.
224  *------------------------------------------------------------------------*/
225 void
226 usb_do_clear_stall_callback(struct usb_xfer *xfer, usb_error_t error)
227 {
228         struct usb_device_request req;
229         struct usb_device *udev;
230         struct usb_endpoint *ep;
231         struct usb_endpoint *ep_end;
232         struct usb_endpoint *ep_first;
233         usb_stream_t x;
234         uint8_t to;
235
236         udev = xfer->xroot->udev;
237
238         USB_BUS_LOCK(udev->bus);
239
240         /* round robin endpoint clear stall */
241
242         ep = udev->ep_curr;
243         ep_end = udev->endpoints + udev->endpoints_max;
244         ep_first = udev->endpoints;
245         to = udev->endpoints_max;
246
247         switch (USB_GET_STATE(xfer)) {
248         case USB_ST_TRANSFERRED:
249 tr_transferred:
250                 /* reset error counter */
251                 udev->clear_stall_errors = 0;
252
253                 if (ep == NULL)
254                         goto tr_setup;          /* device was unconfigured */
255                 if (ep->edesc &&
256                     ep->is_stalled) {
257                         ep->toggle_next = 0;
258                         ep->is_stalled = 0;
259                         /* some hardware needs a callback to clear the data toggle */
260                         usbd_clear_stall_locked(udev, ep);
261                         for (x = 0; x != USB_MAX_EP_STREAMS; x++) {
262                                 /* start the current or next transfer, if any */
263                                 usb_command_wrapper(&ep->endpoint_q[x],
264                                     ep->endpoint_q[x].curr);
265                         }
266                 }
267                 ep++;
268
269         case USB_ST_SETUP:
270 tr_setup:
271                 if (to == 0)
272                         break;                  /* no endpoints - nothing to do */
273                 if ((ep < ep_first) || (ep >= ep_end))
274                         ep = ep_first;  /* endpoint wrapped around */
275                 if (ep->edesc &&
276                     ep->is_stalled) {
277
278                         /* setup a clear-stall packet */
279
280                         req.bmRequestType = UT_WRITE_ENDPOINT;
281                         req.bRequest = UR_CLEAR_FEATURE;
282                         USETW(req.wValue, UF_ENDPOINT_HALT);
283                         req.wIndex[0] = ep->edesc->bEndpointAddress;
284                         req.wIndex[1] = 0;
285                         USETW(req.wLength, 0);
286
287                         /* copy in the transfer */
288
289                         usbd_copy_in(xfer->frbuffers, 0, &req, sizeof(req));
290
291                         /* set length */
292                         usbd_xfer_set_frame_len(xfer, 0, sizeof(req));
293                         xfer->nframes = 1;
294                         USB_BUS_UNLOCK(udev->bus);
295
296                         usbd_transfer_submit(xfer);
297
298                         USB_BUS_LOCK(udev->bus);
299                         break;
300                 }
301                 ep++;
302                 to--;
303                 goto tr_setup;
304
305         default:
306                 if (error == USB_ERR_CANCELLED)
307                         break;
308
309                 DPRINTF("Clear stall failed.\n");
310
311                 /*
312                  * Some VMs like VirtualBox always return failure on
313                  * clear-stall which we sometimes should just ignore.
314                  */
315                 if (usb_no_cs_fail)
316                         goto tr_transferred;
317                 if (udev->clear_stall_errors == USB_CS_RESET_LIMIT)
318                         goto tr_setup;
319
320                 if (error == USB_ERR_TIMEOUT) {
321                         udev->clear_stall_errors = USB_CS_RESET_LIMIT;
322                         DPRINTF("Trying to re-enumerate.\n");
323                         usbd_start_re_enumerate(udev);
324                 } else {
325                         udev->clear_stall_errors++;
326                         if (udev->clear_stall_errors == USB_CS_RESET_LIMIT) {
327                                 DPRINTF("Trying to re-enumerate.\n");
328                                 usbd_start_re_enumerate(udev);
329                         }
330                 }
331                 goto tr_setup;
332         }
333
334         /* store current endpoint */
335         udev->ep_curr = ep;
336         USB_BUS_UNLOCK(udev->bus);
337 }
338
339 static usb_handle_req_t *
340 usbd_get_hr_func(struct usb_device *udev)
341 {
342         /* figure out if there is a Handle Request function */
343         if (udev->flags.usb_mode == USB_MODE_DEVICE)
344                 return (usb_temp_get_desc_p);
345         else if (udev->parent_hub == NULL)
346                 return (udev->bus->methods->roothub_exec);
347         else
348                 return (NULL);
349 }
350
351 /*------------------------------------------------------------------------*
352  *      usbd_do_request_flags and usbd_do_request
353  *
354  * Description of arguments passed to these functions:
355  *
356  * "udev" - this is the "usb_device" structure pointer on which the
357  * request should be performed. It is possible to call this function
358  * in both Host Side mode and Device Side mode.
359  *
360  * "mtx" - if this argument is non-NULL the mutex pointed to by it
361  * will get dropped and picked up during the execution of this
362  * function, hence this function sometimes needs to sleep. If this
363  * argument is NULL it has no effect.
364  *
365  * "req" - this argument must always be non-NULL and points to an
366  * 8-byte structure holding the USB request to be done. The USB
367  * request structure has a bit telling the direction of the USB
368  * request, if it is a read or a write.
369  *
370  * "data" - if the "wLength" part of the structure pointed to by "req"
371  * is non-zero this argument must point to a valid kernel buffer which
372  * can hold at least "wLength" bytes. If "wLength" is zero "data" can
373  * be NULL.
374  *
375  * "flags" - here is a list of valid flags:
376  *
377  *  o USB_SHORT_XFER_OK: allows the data transfer to be shorter than
378  *  specified
379  *
380  *  o USB_DELAY_STATUS_STAGE: allows the status stage to be performed
381  *  at a later point in time. This is tunable by the "hw.usb.ss_delay"
382  *  sysctl. This flag is mostly useful for debugging.
383  *
384  *  o USB_USER_DATA_PTR: treat the "data" pointer like a userland
385  *  pointer.
386  *
387  * "actlen" - if non-NULL the actual transfer length will be stored in
388  * the 16-bit unsigned integer pointed to by "actlen". This
389  * information is mostly useful when the "USB_SHORT_XFER_OK" flag is
390  * used.
391  *
392  * "timeout" - gives the timeout for the control transfer in
393  * milliseconds. A "timeout" value less than 50 milliseconds is
394  * treated like a 50 millisecond timeout. A "timeout" value greater
395  * than 30 seconds is treated like a 30 second timeout. This USB stack
396  * does not allow control requests without a timeout.
397  *
398  * NOTE: This function is thread safe. All calls to "usbd_do_request_flags"
399  * will be serialized by the use of the USB device enumeration lock.
400  *
401  * Returns:
402  *    0: Success
403  * Else: Failure
404  *------------------------------------------------------------------------*/
405 usb_error_t
406 usbd_do_request_flags(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx,
407     struct usb_device_request *req, void *data, uint16_t flags,
408     uint16_t *actlen, usb_timeout_t timeout)
409 {
410 #ifdef USB_REQ_DEBUG
411         struct usb_ctrl_debug_bits dbg;
412 #endif
413         usb_handle_req_t *hr_func;
414         struct usb_xfer *xfer;
415         const void *desc;
416         int err = 0;
417         usb_ticks_t start_ticks;
418         usb_ticks_t delta_ticks;
419         usb_ticks_t max_ticks;
420         uint16_t length;
421         uint16_t temp;
422         uint16_t acttemp;
423         uint8_t do_unlock;
424
425         if (timeout < 50) {
426                 /* timeout is too small */
427                 timeout = 50;
428         }
429         if (timeout > 30000) {
430                 /* timeout is too big */
431                 timeout = 30000;
432         }
433         length = UGETW(req->wLength);
434
435         DPRINTFN(5, "udev=%p bmRequestType=0x%02x bRequest=0x%02x "
436             "wValue=0x%02x%02x wIndex=0x%02x%02x wLength=0x%02x%02x\n",
437             udev, req->bmRequestType, req->bRequest,
438             req->wValue[1], req->wValue[0],
439             req->wIndex[1], req->wIndex[0],
440             req->wLength[1], req->wLength[0]);
441
442         /* Check if the device is still alive */
443         if (udev->state < USB_STATE_POWERED) {
444                 DPRINTF("usb device has gone\n");
445                 return (USB_ERR_NOT_CONFIGURED);
446         }
447
448         /*
449          * Set "actlen" to a known value in case the caller does not
450          * check the return value:
451          */
452         if (actlen)
453                 *actlen = 0;
454
455 #if (USB_HAVE_USER_IO == 0)
456         if (flags & USB_USER_DATA_PTR)
457                 return (USB_ERR_INVAL);
458 #endif
459         if ((mtx != NULL) && (mtx != &Giant)) {
460                 USB_MTX_UNLOCK(mtx);
461                 USB_MTX_ASSERT(mtx, MA_NOTOWNED);
462         }
463
464         /*
465          * Serialize access to this function:
466          */
467         do_unlock = usbd_ctrl_lock(udev);
468
469         hr_func = usbd_get_hr_func(udev);
470
471         if (hr_func != NULL) {
472                 DPRINTF("Handle Request function is set\n");
473
474                 desc = NULL;
475                 temp = 0;
476
477                 if (!(req->bmRequestType & UT_READ)) {
478                         if (length != 0) {
479                                 DPRINTFN(1, "The handle request function "
480                                     "does not support writing data!\n");
481                                 err = USB_ERR_INVAL;
482                                 goto done;
483                         }
484                 }
485
486                 /* The root HUB code needs the BUS lock locked */
487
488                 USB_BUS_LOCK(udev->bus);
489                 err = (hr_func) (udev, req, &desc, &temp);
490                 USB_BUS_UNLOCK(udev->bus);
491
492                 if (err)
493                         goto done;
494
495                 if (length > temp) {
496                         if (!(flags & USB_SHORT_XFER_OK)) {
497                                 err = USB_ERR_SHORT_XFER;
498                                 goto done;
499                         }
500                         length = temp;
501                 }
502                 if (actlen)
503                         *actlen = length;
504
505                 if (length > 0) {
506 #if USB_HAVE_USER_IO
507                         if (flags & USB_USER_DATA_PTR) {
508                                 if (copyout(desc, data, length)) {
509                                         err = USB_ERR_INVAL;
510                                         goto done;
511                                 }
512                         } else
513 #endif
514                                 memcpy(data, desc, length);
515                 }
516                 goto done;              /* success */
517         }
518
519         /*
520          * Setup a new USB transfer or use the existing one, if any:
521          */
522         usbd_ctrl_transfer_setup(udev);
523
524         xfer = udev->ctrl_xfer[0];
525         if (xfer == NULL) {
526                 /* most likely out of memory */
527                 err = USB_ERR_NOMEM;
528                 goto done;
529         }
530
531 #ifdef USB_REQ_DEBUG
532         /* Get debug bits */
533         usbd_get_debug_bits(udev, req, &dbg);
534
535         /* Check for fault injection */
536         if (dbg.enabled)
537                 flags |= USB_DELAY_STATUS_STAGE;
538 #endif
539         USB_XFER_LOCK(xfer);
540
541         if (flags & USB_DELAY_STATUS_STAGE)
542                 xfer->flags.manual_status = 1;
543         else
544                 xfer->flags.manual_status = 0;
545
546         if (flags & USB_SHORT_XFER_OK)
547                 xfer->flags.short_xfer_ok = 1;
548         else
549                 xfer->flags.short_xfer_ok = 0;
550
551         xfer->timeout = timeout;
552
553         start_ticks = ticks;
554
555         max_ticks = USB_MS_TO_TICKS(timeout);
556
557         usbd_copy_in(xfer->frbuffers, 0, req, sizeof(*req));
558
559         usbd_xfer_set_frame_len(xfer, 0, sizeof(*req));
560
561         while (1) {
562                 temp = length;
563                 if (temp > usbd_xfer_max_len(xfer)) {
564                         temp = usbd_xfer_max_len(xfer);
565                 }
566 #ifdef USB_REQ_DEBUG
567                 if (xfer->flags.manual_status) {
568                         if (usbd_xfer_frame_len(xfer, 0) != 0) {
569                                 /* Execute data stage separately */
570                                 temp = 0;
571                         } else if (temp > 0) {
572                                 if (dbg.ds_fail) {
573                                         err = USB_ERR_INVAL;
574                                         break;
575                                 }
576                                 if (dbg.ds_delay > 0) {
577                                         usb_pause_mtx(
578                                             xfer->xroot->xfer_mtx,
579                                             USB_MS_TO_TICKS(dbg.ds_delay));
580                                         /* make sure we don't time out */
581                                         start_ticks = ticks;
582                                 }
583                         }
584                 }
585 #endif
586                 usbd_xfer_set_frame_len(xfer, 1, temp);
587
588                 if (temp > 0) {
589                         if (!(req->bmRequestType & UT_READ)) {
590 #if USB_HAVE_USER_IO
591                                 if (flags & USB_USER_DATA_PTR) {
592                                         USB_XFER_UNLOCK(xfer);
593                                         err = usbd_copy_in_user(xfer->frbuffers + 1,
594                                             0, data, temp);
595                                         USB_XFER_LOCK(xfer);
596                                         if (err) {
597                                                 err = USB_ERR_INVAL;
598                                                 break;
599                                         }
600                                 } else
601 #endif
602                                         usbd_copy_in(xfer->frbuffers + 1,
603                                             0, data, temp);
604                         }
605                         usbd_xfer_set_frames(xfer, 2);
606                 } else {
607                         if (usbd_xfer_frame_len(xfer, 0) == 0) {
608                                 if (xfer->flags.manual_status) {
609 #ifdef USB_REQ_DEBUG
610                                         if (dbg.ss_fail) {
611                                                 err = USB_ERR_INVAL;
612                                                 break;
613                                         }
614                                         if (dbg.ss_delay > 0) {
615                                                 usb_pause_mtx(
616                                                     xfer->xroot->xfer_mtx,
617                                                     USB_MS_TO_TICKS(dbg.ss_delay));
618                                                 /* make sure we don't time out */
619                                                 start_ticks = ticks;
620                                         }
621 #endif
622                                         xfer->flags.manual_status = 0;
623                                 } else {
624                                         break;
625                                 }
626                         }
627                         usbd_xfer_set_frames(xfer, 1);
628                 }
629
630                 usbd_transfer_start(xfer);
631
632                 while (usbd_transfer_pending(xfer)) {
633                         cv_wait(&udev->ctrlreq_cv,
634                             xfer->xroot->xfer_mtx);
635                 }
636
637                 err = xfer->error;
638
639                 if (err) {
640                         break;
641                 }
642
643                 /* get actual length of DATA stage */
644
645                 if (xfer->aframes < 2) {
646                         acttemp = 0;
647                 } else {
648                         acttemp = usbd_xfer_frame_len(xfer, 1);
649                 }
650
651                 /* check for short packet */
652
653                 if (temp > acttemp) {
654                         temp = acttemp;
655                         length = temp;
656                 }
657                 if (temp > 0) {
658                         if (req->bmRequestType & UT_READ) {
659 #if USB_HAVE_USER_IO
660                                 if (flags & USB_USER_DATA_PTR) {
661                                         USB_XFER_UNLOCK(xfer);
662                                         err = usbd_copy_out_user(xfer->frbuffers + 1,
663                                             0, data, temp);
664                                         USB_XFER_LOCK(xfer);
665                                         if (err) {
666                                                 err = USB_ERR_INVAL;
667                                                 break;
668                                         }
669                                 } else
670 #endif
671                                         usbd_copy_out(xfer->frbuffers + 1,
672                                             0, data, temp);
673                         }
674                 }
675                 /*
676                  * Clear "frlengths[0]" so that we don't send the setup
677                  * packet again:
678                  */
679                 usbd_xfer_set_frame_len(xfer, 0, 0);
680
681                 /* update length and data pointer */
682                 length -= temp;
683                 data = USB_ADD_BYTES(data, temp);
684
685                 if (actlen) {
686                         (*actlen) += temp;
687                 }
688                 /* check for timeout */
689
690                 delta_ticks = ticks - start_ticks;
691                 if (delta_ticks > max_ticks) {
692                         if (!err) {
693                                 err = USB_ERR_TIMEOUT;
694                         }
695                 }
696                 if (err) {
697                         break;
698                 }
699         }
700
701         if (err) {
702                 /*
703                  * Make sure that the control endpoint is no longer
704                  * blocked in case of a non-transfer related error:
705                  */
706                 usbd_transfer_stop(xfer);
707         }
708         USB_XFER_UNLOCK(xfer);
709
710 done:
711         if (do_unlock)
712                 usbd_ctrl_unlock(udev);
713
714         if ((mtx != NULL) && (mtx != &Giant))
715                 USB_MTX_LOCK(mtx);
716
717         switch (err) {
718         case USB_ERR_NORMAL_COMPLETION:
719         case USB_ERR_SHORT_XFER:
720         case USB_ERR_STALLED:
721         case USB_ERR_CANCELLED:
722                 break;
723         default:
724                 DPRINTF("I/O error - waiting a bit for TT cleanup\n");
725                 usb_pause_mtx(mtx, hz / 16);
726                 break;
727         }
728         return ((usb_error_t)err);
729 }
730
731 /*------------------------------------------------------------------------*
732  *      usbd_do_request_proc - factored out code
733  *
734  * This function is factored out code. It does basically the same like
735  * usbd_do_request_flags, except it will check the status of the
736  * passed process argument before doing the USB request. If the
737  * process is draining the USB_ERR_IOERROR code will be returned. It
738  * is assumed that the mutex associated with the process is locked
739  * when calling this function.
740  *------------------------------------------------------------------------*/
741 usb_error_t
742 usbd_do_request_proc(struct usb_device *udev, struct usb_process *pproc,
743     struct usb_device_request *req, void *data, uint16_t flags,
744     uint16_t *actlen, usb_timeout_t timeout)
745 {
746         usb_error_t err;
747         uint16_t len;
748
749         /* get request data length */
750         len = UGETW(req->wLength);
751
752         /* check if the device is being detached */
753         if (usb_proc_is_gone(pproc)) {
754                 err = USB_ERR_IOERROR;
755                 goto done;
756         }
757
758         /* forward the USB request */
759         err = usbd_do_request_flags(udev, pproc->up_mtx,
760             req, data, flags, actlen, timeout);
761
762 done:
763         /* on failure we zero the data */
764         /* on short packet we zero the unused data */
765         if ((len != 0) && (req->bmRequestType & UE_DIR_IN)) {
766                 if (err)
767                         memset(data, 0, len);
768                 else if (actlen && *actlen != len)
769                         memset(((uint8_t *)data) + *actlen, 0, len - *actlen);
770         }
771         return (err);
772 }
773
774 /*------------------------------------------------------------------------*
775  *      usbd_req_reset_port
776  *
777  * This function will instruct a USB HUB to perform a reset sequence
778  * on the specified port number.
779  *
780  * Returns:
781  *    0: Success. The USB device should now be at address zero.
782  * Else: Failure. No USB device is present and the USB port should be
783  *       disabled.
784  *------------------------------------------------------------------------*/
785 usb_error_t
786 usbd_req_reset_port(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx, uint8_t port)
787 {
788         struct usb_port_status ps;
789         usb_error_t err;
790         uint16_t n;
791         uint16_t status;
792         uint16_t change;
793
794         DPRINTF("\n");
795
796         /* clear any leftover port reset changes first */
797         usbd_req_clear_port_feature(
798             udev, mtx, port, UHF_C_PORT_RESET);
799
800         /* assert port reset on the given port */
801         err = usbd_req_set_port_feature(
802             udev, mtx, port, UHF_PORT_RESET);
803
804         /* check for errors */
805         if (err)
806                 goto done;
807         n = 0;
808         while (1) {
809                 /* wait for the device to recover from reset */
810                 usb_pause_mtx(mtx, USB_MS_TO_TICKS(usb_port_reset_delay));
811                 n += usb_port_reset_delay;
812                 err = usbd_req_get_port_status(udev, mtx, &ps, port);
813                 if (err)
814                         goto done;
815
816                 status = UGETW(ps.wPortStatus);
817                 change = UGETW(ps.wPortChange);
818
819                 /* if the device disappeared, just give up */
820                 if (!(status & UPS_CURRENT_CONNECT_STATUS))
821                         goto done;
822
823                 /* check if reset is complete */
824                 if (change & UPS_C_PORT_RESET)
825                         break;
826
827                 /*
828                  * Some Virtual Machines like VirtualBox 4.x fail to
829                  * generate a port reset change event. Check if reset
830                  * is no longer asserted.
831                  */
832                 if (!(status & UPS_RESET))
833                         break;
834
835                 /* check for timeout */
836                 if (n > 1000) {
837                         n = 0;
838                         break;
839                 }
840         }
841
842         /* clear port reset first */
843         err = usbd_req_clear_port_feature(
844             udev, mtx, port, UHF_C_PORT_RESET);
845         if (err)
846                 goto done;
847
848         /* check for timeout */
849         if (n == 0) {
850                 err = USB_ERR_TIMEOUT;
851                 goto done;
852         }
853         /* wait for the device to recover from reset */
854         usb_pause_mtx(mtx, USB_MS_TO_TICKS(usb_port_reset_recovery));
855
856 done:
857         DPRINTFN(2, "port %d reset returning error=%s\n",
858             port, usbd_errstr(err));
859         return (err);
860 }
861
862 /*------------------------------------------------------------------------*
863  *      usbd_req_warm_reset_port
864  *
865  * This function will instruct an USB HUB to perform a warm reset
866  * sequence on the specified port number. This kind of reset is not
867  * mandatory for LOW-, FULL- and HIGH-speed USB HUBs and is targeted
868  * for SUPER-speed USB HUBs.
869  *
870  * Returns:
871  *    0: Success. The USB device should now be available again.
872  * Else: Failure. No USB device is present and the USB port should be
873  *       disabled.
874  *------------------------------------------------------------------------*/
875 usb_error_t
876 usbd_req_warm_reset_port(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx,
877     uint8_t port)
878 {
879         struct usb_port_status ps;
880         usb_error_t err;
881         uint16_t n;
882         uint16_t status;
883         uint16_t change;
884
885         DPRINTF("\n");
886
887         err = usbd_req_get_port_status(udev, mtx, &ps, port);
888         if (err)
889                 goto done;
890
891         status = UGETW(ps.wPortStatus);
892
893         switch (UPS_PORT_LINK_STATE_GET(status)) {
894         case UPS_PORT_LS_U3:
895         case UPS_PORT_LS_COMP_MODE:
896         case UPS_PORT_LS_LOOPBACK:
897         case UPS_PORT_LS_SS_INA:
898                 break;
899         default:
900                 DPRINTF("Wrong state for warm reset\n");
901                 return (0);
902         }
903
904         /* clear any leftover warm port reset changes first */
905         usbd_req_clear_port_feature(udev, mtx,
906             port, UHF_C_BH_PORT_RESET);
907
908         /* set warm port reset */
909         err = usbd_req_set_port_feature(udev, mtx,
910             port, UHF_BH_PORT_RESET);
911         if (err)
912                 goto done;
913
914         n = 0;
915         while (1) {
916                 /* wait for the device to recover from reset */
917                 usb_pause_mtx(mtx, USB_MS_TO_TICKS(usb_port_reset_delay));
918                 n += usb_port_reset_delay;
919                 err = usbd_req_get_port_status(udev, mtx, &ps, port);
920                 if (err)
921                         goto done;
922
923                 status = UGETW(ps.wPortStatus);
924                 change = UGETW(ps.wPortChange);
925
926                 /* if the device disappeared, just give up */
927                 if (!(status & UPS_CURRENT_CONNECT_STATUS))
928                         goto done;
929
930                 /* check if reset is complete */
931                 if (change & UPS_C_BH_PORT_RESET)
932                         break;
933
934                 /* check for timeout */
935                 if (n > 1000) {
936                         n = 0;
937                         break;
938                 }
939         }
940
941         /* clear port reset first */
942         err = usbd_req_clear_port_feature(
943             udev, mtx, port, UHF_C_BH_PORT_RESET);
944         if (err)
945                 goto done;
946
947         /* check for timeout */
948         if (n == 0) {
949                 err = USB_ERR_TIMEOUT;
950                 goto done;
951         }
952         /* wait for the device to recover from reset */
953         usb_pause_mtx(mtx, USB_MS_TO_TICKS(usb_port_reset_recovery));
954
955 done:
956         DPRINTFN(2, "port %d warm reset returning error=%s\n",
957             port, usbd_errstr(err));
958         return (err);
959 }
960
961 /*------------------------------------------------------------------------*
962  *      usbd_req_get_desc
963  *
964  * This function can be used to retrieve USB descriptors. It contains
965  * some additional logic like zeroing of missing descriptor bytes and
966  * retrying an USB descriptor in case of failure. The "min_len"
967  * argument specifies the minimum descriptor length. The "max_len"
968  * argument specifies the maximum descriptor length. If the real
969  * descriptor length is less than the minimum length the missing
970  * byte(s) will be zeroed. The type field, the second byte of the USB
971  * descriptor, will get forced to the correct type. If the "actlen"
972  * pointer is non-NULL, the actual length of the transfer will get
973  * stored in the 16-bit unsigned integer which it is pointing to. The
974  * first byte of the descriptor will not get updated. If the "actlen"
975  * pointer is NULL the first byte of the descriptor will get updated
976  * to reflect the actual length instead. If "min_len" is not equal to
977  * "max_len" then this function will try to retrive the beginning of
978  * the descriptor and base the maximum length on the first byte of the
979  * descriptor.
980  *
981  * Returns:
982  *    0: Success
983  * Else: Failure
984  *------------------------------------------------------------------------*/
985 usb_error_t
986 usbd_req_get_desc(struct usb_device *udev,
987     struct mtx *mtx, uint16_t *actlen, void *desc,
988     uint16_t min_len, uint16_t max_len,
989     uint16_t id, uint8_t type, uint8_t index,
990     uint8_t retries)
991 {
992         struct usb_device_request req;
993         uint8_t *buf;
994         usb_error_t err;
995
996         DPRINTFN(4, "id=%d, type=%d, index=%d, max_len=%d\n",
997             id, type, index, max_len);
998
999         req.bmRequestType = UT_READ_DEVICE;
1000         req.bRequest = UR_GET_DESCRIPTOR;
1001         USETW2(req.wValue, type, index);
1002         USETW(req.wIndex, id);
1003
1004         while (1) {
1005
1006                 if ((min_len < 2) || (max_len < 2)) {
1007                         err = USB_ERR_INVAL;
1008                         goto done;
1009                 }
1010                 USETW(req.wLength, min_len);
1011
1012                 err = usbd_do_request_flags(udev, mtx, &req,
1013                     desc, 0, NULL, 500 /* ms */);
1014
1015                 if (err) {
1016                         if (!retries) {
1017                                 goto done;
1018                         }
1019                         retries--;
1020
1021                         usb_pause_mtx(mtx, hz / 5);
1022
1023                         continue;
1024                 }
1025                 buf = desc;
1026
1027                 if (min_len == max_len) {
1028
1029                         /* enforce correct length */
1030                         if ((buf[0] > min_len) && (actlen == NULL))
1031                                 buf[0] = min_len;
1032
1033                         /* enforce correct type */
1034                         buf[1] = type;
1035
1036                         goto done;
1037                 }
1038                 /* range check */
1039
1040                 if (max_len > buf[0]) {
1041                         max_len = buf[0];
1042                 }
1043                 /* zero minimum data */
1044
1045                 while (min_len > max_len) {
1046                         min_len--;
1047                         buf[min_len] = 0;
1048                 }
1049
1050                 /* set new minimum length */
1051
1052                 min_len = max_len;
1053         }
1054 done:
1055         if (actlen != NULL) {
1056                 if (err)
1057                         *actlen = 0;
1058                 else
1059                         *actlen = min_len;
1060         }
1061         return (err);
1062 }
1063
1064 /*------------------------------------------------------------------------*
1065  *      usbd_req_get_string_any
1066  *
1067  * This function will return the string given by "string_index"
1068  * using the first language ID. The maximum length "len" includes
1069  * the terminating zero. The "len" argument should be twice as
1070  * big pluss 2 bytes, compared with the actual maximum string length !
1071  *
1072  * Returns:
1073  *    0: Success
1074  * Else: Failure
1075  *------------------------------------------------------------------------*/
1076 usb_error_t
1077 usbd_req_get_string_any(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx, char *buf,
1078     uint16_t len, uint8_t string_index)
1079 {
1080         char *s;
1081         uint8_t *temp;
1082         uint16_t i;
1083         uint16_t n;
1084         uint16_t c;
1085         uint8_t swap;
1086         usb_error_t err;
1087
1088         if (len == 0) {
1089                 /* should not happen */
1090                 return (USB_ERR_NORMAL_COMPLETION);
1091         }
1092         if (string_index == 0) {
1093                 /* this is the language table */
1094                 buf[0] = 0;
1095                 return (USB_ERR_INVAL);
1096         }
1097         if (udev->flags.no_strings) {
1098                 buf[0] = 0;
1099                 return (USB_ERR_STALLED);
1100         }
1101         err = usbd_req_get_string_desc
1102             (udev, mtx, buf, len, udev->langid, string_index);
1103         if (err) {
1104                 buf[0] = 0;
1105                 return (err);
1106         }
1107         temp = (uint8_t *)buf;
1108
1109         if (temp[0] < 2) {
1110                 /* string length is too short */
1111                 buf[0] = 0;
1112                 return (USB_ERR_INVAL);
1113         }
1114         /* reserve one byte for terminating zero */
1115         len--;
1116
1117         /* find maximum length */
1118         s = buf;
1119         n = (temp[0] / 2) - 1;
1120         if (n > len) {
1121                 n = len;
1122         }
1123         /* skip descriptor header */
1124         temp += 2;
1125
1126         /* reset swap state */
1127         swap = 3;
1128
1129         /* convert and filter */
1130         for (i = 0; (i != n); i++) {
1131                 c = UGETW(temp + (2 * i));
1132
1133                 /* convert from Unicode, handle buggy strings */
1134                 if (((c & 0xff00) == 0) && (swap & 1)) {
1135                         /* Little Endian, default */
1136                         *s = c;
1137                         swap = 1;
1138                 } else if (((c & 0x00ff) == 0) && (swap & 2)) {
1139                         /* Big Endian */
1140                         *s = c >> 8;
1141                         swap = 2;
1142                 } else {
1143                         /* silently skip bad character */
1144                         continue;
1145                 }
1146
1147                 /*
1148                  * Filter by default - We only allow alphanumerical
1149                  * and a few more to avoid any problems with scripts
1150                  * and daemons.
1151                  */
1152                 if (isalpha(*s) ||
1153                     isdigit(*s) ||
1154                     *s == '-' ||
1155                     *s == '+' ||
1156                     *s == ' ' ||
1157                     *s == '.' ||
1158                     *s == ',') {
1159                         /* allowed */
1160                         s++;
1161                 }
1162                 /* silently skip bad character */
1163         }
1164         *s = 0;                         /* zero terminate resulting string */
1165         return (USB_ERR_NORMAL_COMPLETION);
1166 }
1167
1168 /*------------------------------------------------------------------------*
1169  *      usbd_req_get_string_desc
1170  *
1171  * If you don't know the language ID, consider using
1172  * "usbd_req_get_string_any()".
1173  *
1174  * Returns:
1175  *    0: Success
1176  * Else: Failure
1177  *------------------------------------------------------------------------*/
1178 usb_error_t
1179 usbd_req_get_string_desc(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx, void *sdesc,
1180     uint16_t max_len, uint16_t lang_id,
1181     uint8_t string_index)
1182 {
1183         return (usbd_req_get_desc(udev, mtx, NULL, sdesc, 2, max_len, lang_id,
1184             UDESC_STRING, string_index, 0));
1185 }
1186
1187 /*------------------------------------------------------------------------*
1188  *      usbd_req_get_config_desc_ptr
1189  *
1190  * This function is used in device side mode to retrieve the pointer
1191  * to the generated config descriptor. This saves allocating space for
1192  * an additional config descriptor when setting the configuration.
1193  *
1194  * Returns:
1195  *    0: Success
1196  * Else: Failure
1197  *------------------------------------------------------------------------*/
1198 usb_error_t
1199 usbd_req_get_descriptor_ptr(struct usb_device *udev,
1200     struct usb_config_descriptor **ppcd, uint16_t wValue)
1201 {
1202         struct usb_device_request req;
1203         usb_handle_req_t *hr_func;
1204         const void *ptr;
1205         uint16_t len;
1206         usb_error_t err;
1207
1208         req.bmRequestType = UT_READ_DEVICE;
1209         req.bRequest = UR_GET_DESCRIPTOR;
1210         USETW(req.wValue, wValue);
1211         USETW(req.wIndex, 0);
1212         USETW(req.wLength, 0);
1213
1214         ptr = NULL;
1215         len = 0;
1216
1217         hr_func = usbd_get_hr_func(udev);
1218
1219         if (hr_func == NULL)
1220                 err = USB_ERR_INVAL;
1221         else {
1222                 USB_BUS_LOCK(udev->bus);
1223                 err = (hr_func) (udev, &req, &ptr, &len);
1224                 USB_BUS_UNLOCK(udev->bus);
1225         }
1226
1227         if (err)
1228                 ptr = NULL;
1229         else if (ptr == NULL)
1230                 err = USB_ERR_INVAL;
1231
1232         *ppcd = __DECONST(struct usb_config_descriptor *, ptr);
1233
1234         return (err);
1235 }
1236
1237 /*------------------------------------------------------------------------*
1238  *      usbd_req_get_config_desc
1239  *
1240  * Returns:
1241  *    0: Success
1242  * Else: Failure
1243  *------------------------------------------------------------------------*/
1244 usb_error_t
1245 usbd_req_get_config_desc(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx,
1246     struct usb_config_descriptor *d, uint8_t conf_index)
1247 {
1248         usb_error_t err;
1249
1250         DPRINTFN(4, "confidx=%d\n", conf_index);
1251
1252         err = usbd_req_get_desc(udev, mtx, NULL, d, sizeof(*d),
1253             sizeof(*d), 0, UDESC_CONFIG, conf_index, 0);
1254         if (err) {
1255                 goto done;
1256         }
1257         /* Extra sanity checking */
1258         if (UGETW(d->wTotalLength) < (uint16_t)sizeof(*d)) {
1259                 err = USB_ERR_INVAL;
1260         }
1261 done:
1262         return (err);
1263 }
1264
1265 /*------------------------------------------------------------------------*
1266  *      usbd_alloc_config_desc
1267  *
1268  * This function is used to allocate a zeroed configuration
1269  * descriptor.
1270  *
1271  * Returns:
1272  * NULL: Failure
1273  * Else: Success
1274  *------------------------------------------------------------------------*/
1275 void *
1276 usbd_alloc_config_desc(struct usb_device *udev, uint32_t size)
1277 {
1278         if (size > USB_CONFIG_MAX) {
1279                 DPRINTF("Configuration descriptor too big\n");
1280                 return (NULL);
1281         }
1282 #if (USB_HAVE_FIXED_CONFIG == 0)
1283         return (malloc(size, M_USBDEV, M_ZERO | M_WAITOK));
1284 #else
1285         memset(udev->config_data, 0, sizeof(udev->config_data));
1286         return (udev->config_data);
1287 #endif
1288 }
1289
1290 /*------------------------------------------------------------------------*
1291  *      usbd_alloc_config_desc
1292  *
1293  * This function is used to free a configuration descriptor.
1294  *------------------------------------------------------------------------*/
1295 void
1296 usbd_free_config_desc(struct usb_device *udev, void *ptr)
1297 {
1298 #if (USB_HAVE_FIXED_CONFIG == 0)
1299         free(ptr, M_USBDEV);
1300 #endif
1301 }
1302
1303 /*------------------------------------------------------------------------*
1304  *      usbd_req_get_config_desc_full
1305  *
1306  * This function gets the complete USB configuration descriptor and
1307  * ensures that "wTotalLength" is correct. The returned configuration
1308  * descriptor is freed by calling "usbd_free_config_desc()".
1309  *
1310  * Returns:
1311  *    0: Success
1312  * Else: Failure
1313  *------------------------------------------------------------------------*/
1314 usb_error_t
1315 usbd_req_get_config_desc_full(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx,
1316     struct usb_config_descriptor **ppcd, uint8_t index)
1317 {
1318         struct usb_config_descriptor cd;
1319         struct usb_config_descriptor *cdesc;
1320         uint32_t len;
1321         usb_error_t err;
1322
1323         DPRINTFN(4, "index=%d\n", index);
1324
1325         *ppcd = NULL;
1326
1327         err = usbd_req_get_config_desc(udev, mtx, &cd, index);
1328         if (err)
1329                 return (err);
1330
1331         /* get full descriptor */
1332         len = UGETW(cd.wTotalLength);
1333         if (len < (uint32_t)sizeof(*cdesc)) {
1334                 /* corrupt descriptor */
1335                 return (USB_ERR_INVAL);
1336         } else if (len > USB_CONFIG_MAX) {
1337                 DPRINTF("Configuration descriptor was truncated\n");
1338                 len = USB_CONFIG_MAX;
1339         }
1340         cdesc = usbd_alloc_config_desc(udev, len);
1341         if (cdesc == NULL)
1342                 return (USB_ERR_NOMEM);
1343         err = usbd_req_get_desc(udev, mtx, NULL, cdesc, len, len, 0,
1344             UDESC_CONFIG, index, 3);
1345         if (err) {
1346                 usbd_free_config_desc(udev, cdesc);
1347                 return (err);
1348         }
1349         /* make sure that the device is not fooling us: */
1350         USETW(cdesc->wTotalLength, len);
1351
1352         *ppcd = cdesc;
1353
1354         return (0);                     /* success */
1355 }
1356
1357 /*------------------------------------------------------------------------*
1358  *      usbd_req_get_device_desc
1359  *
1360  * Returns:
1361  *    0: Success
1362  * Else: Failure
1363  *------------------------------------------------------------------------*/
1364 usb_error_t
1365 usbd_req_get_device_desc(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx,
1366     struct usb_device_descriptor *d)
1367 {
1368         DPRINTFN(4, "\n");
1369         return (usbd_req_get_desc(udev, mtx, NULL, d, sizeof(*d),
1370             sizeof(*d), 0, UDESC_DEVICE, 0, 3));
1371 }
1372
1373 /*------------------------------------------------------------------------*
1374  *      usbd_req_get_alt_interface_no
1375  *
1376  * Returns:
1377  *    0: Success
1378  * Else: Failure
1379  *------------------------------------------------------------------------*/
1380 usb_error_t
1381 usbd_req_get_alt_interface_no(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx,
1382     uint8_t *alt_iface_no, uint8_t iface_index)
1383 {
1384         struct usb_interface *iface = usbd_get_iface(udev, iface_index);
1385         struct usb_device_request req;
1386
1387         if ((iface == NULL) || (iface->idesc == NULL))
1388                 return (USB_ERR_INVAL);
1389
1390         req.bmRequestType = UT_READ_INTERFACE;
1391         req.bRequest = UR_GET_INTERFACE;
1392         USETW(req.wValue, 0);
1393         req.wIndex[0] = iface->idesc->bInterfaceNumber;
1394         req.wIndex[1] = 0;
1395         USETW(req.wLength, 1);
1396         return (usbd_do_request(udev, mtx, &req, alt_iface_no));
1397 }
1398
1399 /*------------------------------------------------------------------------*
1400  *      usbd_req_set_alt_interface_no
1401  *
1402  * Returns:
1403  *    0: Success
1404  * Else: Failure
1405  *------------------------------------------------------------------------*/
1406 usb_error_t
1407 usbd_req_set_alt_interface_no(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx,
1408     uint8_t iface_index, uint8_t alt_no)
1409 {
1410         struct usb_interface *iface = usbd_get_iface(udev, iface_index);
1411         struct usb_device_request req;
1412
1413         if ((iface == NULL) || (iface->idesc == NULL))
1414                 return (USB_ERR_INVAL);
1415
1416         req.bmRequestType = UT_WRITE_INTERFACE;
1417         req.bRequest = UR_SET_INTERFACE;
1418         req.wValue[0] = alt_no;
1419         req.wValue[1] = 0;
1420         req.wIndex[0] = iface->idesc->bInterfaceNumber;
1421         req.wIndex[1] = 0;
1422         USETW(req.wLength, 0);
1423         return (usbd_do_request(udev, mtx, &req, 0));
1424 }
1425
1426 /*------------------------------------------------------------------------*
1427  *      usbd_req_get_device_status
1428  *
1429  * Returns:
1430  *    0: Success
1431  * Else: Failure
1432  *------------------------------------------------------------------------*/
1433 usb_error_t
1434 usbd_req_get_device_status(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx,
1435     struct usb_status *st)
1436 {
1437         struct usb_device_request req;
1438
1439         req.bmRequestType = UT_READ_DEVICE;
1440         req.bRequest = UR_GET_STATUS;
1441         USETW(req.wValue, 0);
1442         USETW(req.wIndex, 0);
1443         USETW(req.wLength, sizeof(*st));
1444         return (usbd_do_request(udev, mtx, &req, st));
1445 }
1446
1447 /*------------------------------------------------------------------------*
1448  *      usbd_req_get_hub_descriptor
1449  *
1450  * Returns:
1451  *    0: Success
1452  * Else: Failure
1453  *------------------------------------------------------------------------*/
1454 usb_error_t
1455 usbd_req_get_hub_descriptor(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx,
1456     struct usb_hub_descriptor *hd, uint8_t nports)
1457 {
1458         struct usb_device_request req;
1459         uint16_t len = (nports + 7 + (8 * 8)) / 8;
1460
1461         req.bmRequestType = UT_READ_CLASS_DEVICE;
1462         req.bRequest = UR_GET_DESCRIPTOR;
1463         USETW2(req.wValue, UDESC_HUB, 0);
1464         USETW(req.wIndex, 0);
1465         USETW(req.wLength, len);
1466         return (usbd_do_request(udev, mtx, &req, hd));
1467 }
1468
1469 /*------------------------------------------------------------------------*
1470  *      usbd_req_get_ss_hub_descriptor
1471  *
1472  * Returns:
1473  *    0: Success
1474  * Else: Failure
1475  *------------------------------------------------------------------------*/
1476 usb_error_t
1477 usbd_req_get_ss_hub_descriptor(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx,
1478     struct usb_hub_ss_descriptor *hd, uint8_t nports)
1479 {
1480         struct usb_device_request req;
1481         uint16_t len = sizeof(*hd) - 32 + 1 + ((nports + 7) / 8);
1482
1483         req.bmRequestType = UT_READ_CLASS_DEVICE;
1484         req.bRequest = UR_GET_DESCRIPTOR;
1485         USETW2(req.wValue, UDESC_SS_HUB, 0);
1486         USETW(req.wIndex, 0);
1487         USETW(req.wLength, len);
1488         return (usbd_do_request(udev, mtx, &req, hd));
1489 }
1490
1491 /*------------------------------------------------------------------------*
1492  *      usbd_req_get_hub_status
1493  *
1494  * Returns:
1495  *    0: Success
1496  * Else: Failure
1497  *------------------------------------------------------------------------*/
1498 usb_error_t
1499 usbd_req_get_hub_status(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx,
1500     struct usb_hub_status *st)
1501 {
1502         struct usb_device_request req;
1503
1504         req.bmRequestType = UT_READ_CLASS_DEVICE;
1505         req.bRequest = UR_GET_STATUS;
1506         USETW(req.wValue, 0);
1507         USETW(req.wIndex, 0);
1508         USETW(req.wLength, sizeof(struct usb_hub_status));
1509         return (usbd_do_request(udev, mtx, &req, st));
1510 }
1511
1512 /*------------------------------------------------------------------------*
1513  *      usbd_req_set_address
1514  *
1515  * This function is used to set the address for an USB device. After
1516  * port reset the USB device will respond at address zero.
1517  *
1518  * Returns:
1519  *    0: Success
1520  * Else: Failure
1521  *------------------------------------------------------------------------*/
1522 usb_error_t
1523 usbd_req_set_address(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx, uint16_t addr)
1524 {
1525         struct usb_device_request req;
1526         usb_error_t err;
1527
1528         DPRINTFN(6, "setting device address=%d\n", addr);
1529
1530         req.bmRequestType = UT_WRITE_DEVICE;
1531         req.bRequest = UR_SET_ADDRESS;
1532         USETW(req.wValue, addr);
1533         USETW(req.wIndex, 0);
1534         USETW(req.wLength, 0);
1535
1536         err = USB_ERR_INVAL;
1537
1538         /* check if USB controller handles set address */
1539         if (udev->bus->methods->set_address != NULL)
1540                 err = (udev->bus->methods->set_address) (udev, mtx, addr);
1541
1542         if (err != USB_ERR_INVAL)
1543                 goto done;
1544
1545         /* Setting the address should not take more than 1 second ! */
1546         err = usbd_do_request_flags(udev, mtx, &req, NULL,
1547             USB_DELAY_STATUS_STAGE, NULL, 1000);
1548
1549 done:
1550         /* allow device time to set new address */
1551         usb_pause_mtx(mtx,
1552             USB_MS_TO_TICKS(usb_set_address_settle));
1553
1554         return (err);
1555 }
1556
1557 /*------------------------------------------------------------------------*
1558  *      usbd_req_get_port_status
1559  *
1560  * Returns:
1561  *    0: Success
1562  * Else: Failure
1563  *------------------------------------------------------------------------*/
1564 usb_error_t
1565 usbd_req_get_port_status(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx,
1566     struct usb_port_status *ps, uint8_t port)
1567 {
1568         struct usb_device_request req;
1569
1570         req.bmRequestType = UT_READ_CLASS_OTHER;
1571         req.bRequest = UR_GET_STATUS;
1572         USETW(req.wValue, 0);
1573         req.wIndex[0] = port;
1574         req.wIndex[1] = 0;
1575         USETW(req.wLength, sizeof *ps);
1576         return (usbd_do_request(udev, mtx, &req, ps));
1577 }
1578
1579 /*------------------------------------------------------------------------*
1580  *      usbd_req_clear_hub_feature
1581  *
1582  * Returns:
1583  *    0: Success
1584  * Else: Failure
1585  *------------------------------------------------------------------------*/
1586 usb_error_t
1587 usbd_req_clear_hub_feature(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx,
1588     uint16_t sel)
1589 {
1590         struct usb_device_request req;
1591
1592         req.bmRequestType = UT_WRITE_CLASS_DEVICE;
1593         req.bRequest = UR_CLEAR_FEATURE;
1594         USETW(req.wValue, sel);
1595         USETW(req.wIndex, 0);
1596         USETW(req.wLength, 0);
1597         return (usbd_do_request(udev, mtx, &req, 0));
1598 }
1599
1600 /*------------------------------------------------------------------------*
1601  *      usbd_req_set_hub_feature
1602  *
1603  * Returns:
1604  *    0: Success
1605  * Else: Failure
1606  *------------------------------------------------------------------------*/
1607 usb_error_t
1608 usbd_req_set_hub_feature(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx,
1609     uint16_t sel)
1610 {
1611         struct usb_device_request req;
1612
1613         req.bmRequestType = UT_WRITE_CLASS_DEVICE;
1614         req.bRequest = UR_SET_FEATURE;
1615         USETW(req.wValue, sel);
1616         USETW(req.wIndex, 0);
1617         USETW(req.wLength, 0);
1618         return (usbd_do_request(udev, mtx, &req, 0));
1619 }
1620
1621 /*------------------------------------------------------------------------*
1622  *      usbd_req_set_hub_u1_timeout
1623  *
1624  * Returns:
1625  *    0: Success
1626  * Else: Failure
1627  *------------------------------------------------------------------------*/
1628 usb_error_t
1629 usbd_req_set_hub_u1_timeout(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx,
1630     uint8_t port, uint8_t timeout)
1631 {
1632         struct usb_device_request req;
1633
1634         req.bmRequestType = UT_WRITE_CLASS_OTHER;
1635         req.bRequest = UR_SET_FEATURE;
1636         USETW(req.wValue, UHF_PORT_U1_TIMEOUT);
1637         req.wIndex[0] = port;
1638         req.wIndex[1] = timeout;
1639         USETW(req.wLength, 0);
1640         return (usbd_do_request(udev, mtx, &req, 0));
1641 }
1642
1643 /*------------------------------------------------------------------------*
1644  *      usbd_req_set_hub_u2_timeout
1645  *
1646  * Returns:
1647  *    0: Success
1648  * Else: Failure
1649  *------------------------------------------------------------------------*/
1650 usb_error_t
1651 usbd_req_set_hub_u2_timeout(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx,
1652     uint8_t port, uint8_t timeout)
1653 {
1654         struct usb_device_request req;
1655
1656         req.bmRequestType = UT_WRITE_CLASS_OTHER;
1657         req.bRequest = UR_SET_FEATURE;
1658         USETW(req.wValue, UHF_PORT_U2_TIMEOUT);
1659         req.wIndex[0] = port;
1660         req.wIndex[1] = timeout;
1661         USETW(req.wLength, 0);
1662         return (usbd_do_request(udev, mtx, &req, 0));
1663 }
1664
1665 /*------------------------------------------------------------------------*
1666  *      usbd_req_set_hub_depth
1667  *
1668  * Returns:
1669  *    0: Success
1670  * Else: Failure
1671  *------------------------------------------------------------------------*/
1672 usb_error_t
1673 usbd_req_set_hub_depth(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx,
1674     uint16_t depth)
1675 {
1676         struct usb_device_request req;
1677
1678         req.bmRequestType = UT_WRITE_CLASS_DEVICE;
1679         req.bRequest = UR_SET_HUB_DEPTH;
1680         USETW(req.wValue, depth);
1681         USETW(req.wIndex, 0);
1682         USETW(req.wLength, 0);
1683         return (usbd_do_request(udev, mtx, &req, 0));
1684 }
1685
1686 /*------------------------------------------------------------------------*
1687  *      usbd_req_clear_port_feature
1688  *
1689  * Returns:
1690  *    0: Success
1691  * Else: Failure
1692  *------------------------------------------------------------------------*/
1693 usb_error_t
1694 usbd_req_clear_port_feature(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx,
1695     uint8_t port, uint16_t sel)
1696 {
1697         struct usb_device_request req;
1698
1699         req.bmRequestType = UT_WRITE_CLASS_OTHER;
1700         req.bRequest = UR_CLEAR_FEATURE;
1701         USETW(req.wValue, sel);
1702         req.wIndex[0] = port;
1703         req.wIndex[1] = 0;
1704         USETW(req.wLength, 0);
1705         return (usbd_do_request(udev, mtx, &req, 0));
1706 }
1707
1708 /*------------------------------------------------------------------------*
1709  *      usbd_req_set_port_feature
1710  *
1711  * Returns:
1712  *    0: Success
1713  * Else: Failure
1714  *------------------------------------------------------------------------*/
1715 usb_error_t
1716 usbd_req_set_port_feature(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx,
1717     uint8_t port, uint16_t sel)
1718 {
1719         struct usb_device_request req;
1720
1721         req.bmRequestType = UT_WRITE_CLASS_OTHER;
1722         req.bRequest = UR_SET_FEATURE;
1723         USETW(req.wValue, sel);
1724         req.wIndex[0] = port;
1725         req.wIndex[1] = 0;
1726         USETW(req.wLength, 0);
1727         return (usbd_do_request(udev, mtx, &req, 0));
1728 }
1729
1730 /*------------------------------------------------------------------------*
1731  *      usbd_req_set_protocol
1732  *
1733  * Returns:
1734  *    0: Success
1735  * Else: Failure
1736  *------------------------------------------------------------------------*/
1737 usb_error_t
1738 usbd_req_set_protocol(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx,
1739     uint8_t iface_index, uint16_t report)
1740 {
1741         struct usb_interface *iface = usbd_get_iface(udev, iface_index);
1742         struct usb_device_request req;
1743
1744         if ((iface == NULL) || (iface->idesc == NULL)) {
1745                 return (USB_ERR_INVAL);
1746         }
1747         DPRINTFN(5, "iface=%p, report=%d, endpt=%d\n",
1748             iface, report, iface->idesc->bInterfaceNumber);
1749
1750         req.bmRequestType = UT_WRITE_CLASS_INTERFACE;
1751         req.bRequest = UR_SET_PROTOCOL;
1752         USETW(req.wValue, report);
1753         req.wIndex[0] = iface->idesc->bInterfaceNumber;
1754         req.wIndex[1] = 0;
1755         USETW(req.wLength, 0);
1756         return (usbd_do_request(udev, mtx, &req, 0));
1757 }
1758
1759 /*------------------------------------------------------------------------*
1760  *      usbd_req_set_report
1761  *
1762  * Returns:
1763  *    0: Success
1764  * Else: Failure
1765  *------------------------------------------------------------------------*/
1766 usb_error_t
1767 usbd_req_set_report(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx, void *data, uint16_t len,
1768     uint8_t iface_index, uint8_t type, uint8_t id)
1769 {
1770         struct usb_interface *iface = usbd_get_iface(udev, iface_index);
1771         struct usb_device_request req;
1772
1773         if ((iface == NULL) || (iface->idesc == NULL)) {
1774                 return (USB_ERR_INVAL);
1775         }
1776         DPRINTFN(5, "len=%d\n", len);
1777
1778         req.bmRequestType = UT_WRITE_CLASS_INTERFACE;
1779         req.bRequest = UR_SET_REPORT;
1780         USETW2(req.wValue, type, id);
1781         req.wIndex[0] = iface->idesc->bInterfaceNumber;
1782         req.wIndex[1] = 0;
1783         USETW(req.wLength, len);
1784         return (usbd_do_request(udev, mtx, &req, data));
1785 }
1786
1787 /*------------------------------------------------------------------------*
1788  *      usbd_req_get_report
1789  *
1790  * Returns:
1791  *    0: Success
1792  * Else: Failure
1793  *------------------------------------------------------------------------*/
1794 usb_error_t
1795 usbd_req_get_report(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx, void *data,
1796     uint16_t len, uint8_t iface_index, uint8_t type, uint8_t id)
1797 {
1798         struct usb_interface *iface = usbd_get_iface(udev, iface_index);
1799         struct usb_device_request req;
1800
1801         if ((iface == NULL) || (iface->idesc == NULL)) {
1802                 return (USB_ERR_INVAL);
1803         }
1804         DPRINTFN(5, "len=%d\n", len);
1805
1806         req.bmRequestType = UT_READ_CLASS_INTERFACE;
1807         req.bRequest = UR_GET_REPORT;
1808         USETW2(req.wValue, type, id);
1809         req.wIndex[0] = iface->idesc->bInterfaceNumber;
1810         req.wIndex[1] = 0;
1811         USETW(req.wLength, len);
1812         return (usbd_do_request(udev, mtx, &req, data));
1813 }
1814
1815 /*------------------------------------------------------------------------*
1816  *      usbd_req_set_idle
1817  *
1818  * Returns:
1819  *    0: Success
1820  * Else: Failure
1821  *------------------------------------------------------------------------*/
1822 usb_error_t
1823 usbd_req_set_idle(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx,
1824     uint8_t iface_index, uint8_t duration, uint8_t id)
1825 {
1826         struct usb_interface *iface = usbd_get_iface(udev, iface_index);
1827         struct usb_device_request req;
1828
1829         if ((iface == NULL) || (iface->idesc == NULL)) {
1830                 return (USB_ERR_INVAL);
1831         }
1832         DPRINTFN(5, "%d %d\n", duration, id);
1833
1834         req.bmRequestType = UT_WRITE_CLASS_INTERFACE;
1835         req.bRequest = UR_SET_IDLE;
1836         USETW2(req.wValue, duration, id);
1837         req.wIndex[0] = iface->idesc->bInterfaceNumber;
1838         req.wIndex[1] = 0;
1839         USETW(req.wLength, 0);
1840         return (usbd_do_request(udev, mtx, &req, 0));
1841 }
1842
1843 /*------------------------------------------------------------------------*
1844  *      usbd_req_get_report_descriptor
1845  *
1846  * Returns:
1847  *    0: Success
1848  * Else: Failure
1849  *------------------------------------------------------------------------*/
1850 usb_error_t
1851 usbd_req_get_report_descriptor(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx,
1852     void *d, uint16_t size, uint8_t iface_index)
1853 {
1854         struct usb_interface *iface = usbd_get_iface(udev, iface_index);
1855         struct usb_device_request req;
1856
1857         if ((iface == NULL) || (iface->idesc == NULL)) {
1858                 return (USB_ERR_INVAL);
1859         }
1860         req.bmRequestType = UT_READ_INTERFACE;
1861         req.bRequest = UR_GET_DESCRIPTOR;
1862         USETW2(req.wValue, UDESC_REPORT, 0);    /* report id should be 0 */
1863         req.wIndex[0] = iface->idesc->bInterfaceNumber;
1864         req.wIndex[1] = 0;
1865         USETW(req.wLength, size);
1866         return (usbd_do_request(udev, mtx, &req, d));
1867 }
1868
1869 /*------------------------------------------------------------------------*
1870  *      usbd_req_set_config
1871  *
1872  * This function is used to select the current configuration number in
1873  * both USB device side mode and USB host side mode. When setting the
1874  * configuration the function of the interfaces can change.
1875  *
1876  * Returns:
1877  *    0: Success
1878  * Else: Failure
1879  *------------------------------------------------------------------------*/
1880 usb_error_t
1881 usbd_req_set_config(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx, uint8_t conf)
1882 {
1883         struct usb_device_request req;
1884
1885         DPRINTF("setting config %d\n", conf);
1886
1887         /* do "set configuration" request */
1888
1889         req.bmRequestType = UT_WRITE_DEVICE;
1890         req.bRequest = UR_SET_CONFIG;
1891         req.wValue[0] = conf;
1892         req.wValue[1] = 0;
1893         USETW(req.wIndex, 0);
1894         USETW(req.wLength, 0);
1895         return (usbd_do_request(udev, mtx, &req, 0));
1896 }
1897
1898 /*------------------------------------------------------------------------*
1899  *      usbd_req_get_config
1900  *
1901  * Returns:
1902  *    0: Success
1903  * Else: Failure
1904  *------------------------------------------------------------------------*/
1905 usb_error_t
1906 usbd_req_get_config(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx, uint8_t *pconf)
1907 {
1908         struct usb_device_request req;
1909
1910         req.bmRequestType = UT_READ_DEVICE;
1911         req.bRequest = UR_GET_CONFIG;
1912         USETW(req.wValue, 0);
1913         USETW(req.wIndex, 0);
1914         USETW(req.wLength, 1);
1915         return (usbd_do_request(udev, mtx, &req, pconf));
1916 }
1917
1918 /*------------------------------------------------------------------------*
1919  *      usbd_setup_device_desc
1920  *------------------------------------------------------------------------*/
1921 usb_error_t
1922 usbd_setup_device_desc(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx)
1923 {
1924         usb_error_t err;
1925
1926         /*
1927          * Get the first 8 bytes of the device descriptor !
1928          *
1929          * NOTE: "usbd_do_request()" will check the device descriptor
1930          * next time we do a request to see if the maximum packet size
1931          * changed! The 8 first bytes of the device descriptor
1932          * contains the maximum packet size to use on control endpoint
1933          * 0. If this value is different from "USB_MAX_IPACKET" a new
1934          * USB control request will be setup!
1935          */
1936         switch (udev->speed) {
1937         case USB_SPEED_FULL:
1938                 if (usb_full_ddesc != 0) {
1939                         /* get full device descriptor */
1940                         err = usbd_req_get_device_desc(udev, mtx, &udev->ddesc);
1941                         if (err == 0)
1942                                 break;
1943                 }
1944
1945                 /* get partial device descriptor, some devices crash on this */
1946                 err = usbd_req_get_desc(udev, mtx, NULL, &udev->ddesc,
1947                     USB_MAX_IPACKET, USB_MAX_IPACKET, 0, UDESC_DEVICE, 0, 0);
1948                 if (err != 0)
1949                         break;
1950
1951                 /* get the full device descriptor */
1952                 err = usbd_req_get_device_desc(udev, mtx, &udev->ddesc);
1953                 break;
1954
1955         default:
1956                 DPRINTF("Minimum bMaxPacketSize is large enough "
1957                     "to hold the complete device descriptor or "
1958                     "only one bMaxPacketSize choice\n");
1959
1960                 /* get the full device descriptor */
1961                 err = usbd_req_get_device_desc(udev, mtx, &udev->ddesc);
1962
1963                 /* try one more time, if error */
1964                 if (err != 0)
1965                         err = usbd_req_get_device_desc(udev, mtx, &udev->ddesc);
1966                 break;
1967         }
1968
1969         if (err != 0) {
1970                 DPRINTFN(0, "getting device descriptor "
1971                     "at addr %d failed, %s\n", udev->address,
1972                     usbd_errstr(err));
1973                 return (err);
1974         }
1975
1976         DPRINTF("adding unit addr=%d, rev=%02x, class=%d, "
1977             "subclass=%d, protocol=%d, maxpacket=%d, len=%d, speed=%d\n",
1978             udev->address, UGETW(udev->ddesc.bcdUSB),
1979             udev->ddesc.bDeviceClass,
1980             udev->ddesc.bDeviceSubClass,
1981             udev->ddesc.bDeviceProtocol,
1982             udev->ddesc.bMaxPacketSize,
1983             udev->ddesc.bLength,
1984             udev->speed);
1985
1986         return (err);
1987 }
1988
1989 /*------------------------------------------------------------------------*
1990  *      usbd_req_re_enumerate
1991  *
1992  * NOTE: After this function returns the hardware is in the
1993  * unconfigured state! The application is responsible for setting a
1994  * new configuration.
1995  *
1996  * Returns:
1997  *    0: Success
1998  * Else: Failure
1999  *------------------------------------------------------------------------*/
2000 usb_error_t
2001 usbd_req_re_enumerate(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx)
2002 {
2003         struct usb_device *parent_hub;
2004         usb_error_t err;
2005         uint8_t old_addr;
2006         uint8_t do_retry = 1;
2007
2008         if (udev->flags.usb_mode != USB_MODE_HOST) {
2009                 return (USB_ERR_INVAL);
2010         }
2011         old_addr = udev->address;
2012         parent_hub = udev->parent_hub;
2013         if (parent_hub == NULL) {
2014                 return (USB_ERR_INVAL);
2015         }
2016 retry:
2017 #if USB_HAVE_TT_SUPPORT
2018         /*
2019          * Try to reset the High Speed parent HUB of a LOW- or FULL-
2020          * speed device, if any.
2021          */
2022         if (udev->parent_hs_hub != NULL &&
2023             udev->speed != USB_SPEED_HIGH) {
2024                 DPRINTF("Trying to reset parent High Speed TT.\n");
2025                 if (udev->parent_hs_hub == parent_hub &&
2026                     (uhub_count_active_host_ports(parent_hub, USB_SPEED_LOW) +
2027                      uhub_count_active_host_ports(parent_hub, USB_SPEED_FULL)) == 1) {
2028                         /* we can reset the whole TT */
2029                         err = usbd_req_reset_tt(parent_hub, NULL,
2030                             udev->hs_port_no);
2031                 } else {
2032                         /* only reset a particular device and endpoint */
2033                         err = usbd_req_clear_tt_buffer(udev->parent_hs_hub, NULL,
2034                             udev->hs_port_no, old_addr, UE_CONTROL, 0);
2035                 }
2036                 if (err) {
2037                         DPRINTF("Resetting parent High "
2038                             "Speed TT failed (%s).\n",
2039                             usbd_errstr(err));
2040                 }
2041         }
2042 #endif
2043         /* Try to warm reset first */
2044         if (parent_hub->speed == USB_SPEED_SUPER)
2045                 usbd_req_warm_reset_port(parent_hub, mtx, udev->port_no);
2046
2047         /* Try to reset the parent HUB port. */
2048         err = usbd_req_reset_port(parent_hub, mtx, udev->port_no);
2049         if (err) {
2050                 DPRINTFN(0, "addr=%d, port reset failed, %s\n", 
2051                     old_addr, usbd_errstr(err));
2052                 goto done;
2053         }
2054
2055         /*
2056          * After that the port has been reset our device should be at
2057          * address zero:
2058          */
2059         udev->address = USB_START_ADDR;
2060
2061         /* reset "bMaxPacketSize" */
2062         udev->ddesc.bMaxPacketSize = USB_MAX_IPACKET;
2063
2064         /* reset USB state */
2065         usb_set_device_state(udev, USB_STATE_POWERED);
2066
2067         /*
2068          * Restore device address:
2069          */
2070         err = usbd_req_set_address(udev, mtx, old_addr);
2071         if (err) {
2072                 /* XXX ignore any errors! */
2073                 DPRINTFN(0, "addr=%d, set address failed! (%s, ignored)\n",
2074                     old_addr, usbd_errstr(err));
2075         }
2076         /*
2077          * Restore device address, if the controller driver did not
2078          * set a new one:
2079          */
2080         if (udev->address == USB_START_ADDR)
2081                 udev->address = old_addr;
2082
2083         /* setup the device descriptor and the initial "wMaxPacketSize" */
2084         err = usbd_setup_device_desc(udev, mtx);
2085
2086 done:
2087         if (err && do_retry) {
2088                 /* give the USB firmware some time to load */
2089                 usb_pause_mtx(mtx, hz / 2);
2090                 /* no more retries after this retry */
2091                 do_retry = 0;
2092                 /* try again */
2093                 goto retry;
2094         }
2095         /* restore address */
2096         if (udev->address == USB_START_ADDR)
2097                 udev->address = old_addr;
2098         /* update state, if successful */
2099         if (err == 0)
2100                 usb_set_device_state(udev, USB_STATE_ADDRESSED);
2101         return (err);
2102 }
2103
2104 /*------------------------------------------------------------------------*
2105  *      usbd_req_clear_device_feature
2106  *
2107  * Returns:
2108  *    0: Success
2109  * Else: Failure
2110  *------------------------------------------------------------------------*/
2111 usb_error_t
2112 usbd_req_clear_device_feature(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx,
2113     uint16_t sel)
2114 {
2115         struct usb_device_request req;
2116
2117         req.bmRequestType = UT_WRITE_DEVICE;
2118         req.bRequest = UR_CLEAR_FEATURE;
2119         USETW(req.wValue, sel);
2120         USETW(req.wIndex, 0);
2121         USETW(req.wLength, 0);
2122         return (usbd_do_request(udev, mtx, &req, 0));
2123 }
2124
2125 /*------------------------------------------------------------------------*
2126  *      usbd_req_set_device_feature
2127  *
2128  * Returns:
2129  *    0: Success
2130  * Else: Failure
2131  *------------------------------------------------------------------------*/
2132 usb_error_t
2133 usbd_req_set_device_feature(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx,
2134     uint16_t sel)
2135 {
2136         struct usb_device_request req;
2137
2138         req.bmRequestType = UT_WRITE_DEVICE;
2139         req.bRequest = UR_SET_FEATURE;
2140         USETW(req.wValue, sel);
2141         USETW(req.wIndex, 0);
2142         USETW(req.wLength, 0);
2143         return (usbd_do_request(udev, mtx, &req, 0));
2144 }
2145
2146 /*------------------------------------------------------------------------*
2147  *      usbd_req_reset_tt
2148  *
2149  * Returns:
2150  *    0: Success
2151  * Else: Failure
2152  *------------------------------------------------------------------------*/
2153 usb_error_t
2154 usbd_req_reset_tt(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx,
2155     uint8_t port)
2156 {
2157         struct usb_device_request req;
2158
2159         /* For single TT HUBs the port should be 1 */
2160
2161         if (udev->ddesc.bDeviceClass == UDCLASS_HUB &&
2162             udev->ddesc.bDeviceProtocol == UDPROTO_HSHUBSTT)
2163                 port = 1;
2164
2165         req.bmRequestType = UT_WRITE_CLASS_OTHER;
2166         req.bRequest = UR_RESET_TT;
2167         USETW(req.wValue, 0);
2168         req.wIndex[0] = port;
2169         req.wIndex[1] = 0;
2170         USETW(req.wLength, 0);
2171         return (usbd_do_request(udev, mtx, &req, 0));
2172 }
2173
2174 /*------------------------------------------------------------------------*
2175  *      usbd_req_clear_tt_buffer
2176  *
2177  * For single TT HUBs the port should be 1.
2178  *
2179  * Returns:
2180  *    0: Success
2181  * Else: Failure
2182  *------------------------------------------------------------------------*/
2183 usb_error_t
2184 usbd_req_clear_tt_buffer(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx,
2185     uint8_t port, uint8_t addr, uint8_t type, uint8_t endpoint)
2186 {
2187         struct usb_device_request req;
2188         uint16_t wValue;
2189
2190         /* For single TT HUBs the port should be 1 */
2191
2192         if (udev->ddesc.bDeviceClass == UDCLASS_HUB &&
2193             udev->ddesc.bDeviceProtocol == UDPROTO_HSHUBSTT)
2194                 port = 1;
2195
2196         wValue = (endpoint & 0xF) | ((addr & 0x7F) << 4) |
2197             ((endpoint & 0x80) << 8) | ((type & 3) << 12);
2198
2199         req.bmRequestType = UT_WRITE_CLASS_OTHER;
2200         req.bRequest = UR_CLEAR_TT_BUFFER;
2201         USETW(req.wValue, wValue);
2202         req.wIndex[0] = port;
2203         req.wIndex[1] = 0;
2204         USETW(req.wLength, 0);
2205         return (usbd_do_request(udev, mtx, &req, 0));
2206 }
2207
2208 /*------------------------------------------------------------------------*
2209  *      usbd_req_set_port_link_state
2210  *
2211  * USB 3.0 specific request
2212  *
2213  * Returns:
2214  *    0: Success
2215  * Else: Failure
2216  *------------------------------------------------------------------------*/
2217 usb_error_t
2218 usbd_req_set_port_link_state(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx,
2219     uint8_t port, uint8_t link_state)
2220 {
2221         struct usb_device_request req;
2222
2223         req.bmRequestType = UT_WRITE_CLASS_OTHER;
2224         req.bRequest = UR_SET_FEATURE;
2225         USETW(req.wValue, UHF_PORT_LINK_STATE);
2226         req.wIndex[0] = port;
2227         req.wIndex[1] = link_state;
2228         USETW(req.wLength, 0);
2229         return (usbd_do_request(udev, mtx, &req, 0));
2230 }
2231
2232 /*------------------------------------------------------------------------*
2233  *              usbd_req_set_lpm_info
2234  *
2235  * USB 2.0 specific request for Link Power Management.
2236  *
2237  * Returns:
2238  * 0:                           Success
2239  * USB_ERR_PENDING_REQUESTS:    NYET
2240  * USB_ERR_TIMEOUT:             TIMEOUT
2241  * USB_ERR_STALL:               STALL
2242  * Else:                        Failure
2243  *------------------------------------------------------------------------*/
2244 usb_error_t
2245 usbd_req_set_lpm_info(struct usb_device *udev, struct mtx *mtx,
2246     uint8_t port, uint8_t besl, uint8_t addr, uint8_t rwe)
2247 {
2248         struct usb_device_request req;
2249         usb_error_t err;
2250         uint8_t buf[1];
2251
2252         req.bmRequestType = UT_WRITE_CLASS_OTHER;
2253         req.bRequest = UR_SET_AND_TEST;
2254         USETW(req.wValue, UHF_PORT_L1);
2255         req.wIndex[0] = (port & 0xF) | ((besl & 0xF) << 4);
2256         req.wIndex[1] = (addr & 0x7F) | (rwe ? 0x80 : 0x00);
2257         USETW(req.wLength, sizeof(buf));
2258
2259         /* set default value in case of short transfer */
2260         buf[0] = 0x00;
2261
2262         err = usbd_do_request(udev, mtx, &req, buf);
2263         if (err)
2264                 return (err);
2265
2266         switch (buf[0]) {
2267         case 0x00:      /* SUCCESS */
2268                 break;
2269         case 0x10:      /* NYET */
2270                 err = USB_ERR_PENDING_REQUESTS;
2271                 break;
2272         case 0x11:      /* TIMEOUT */
2273                 err = USB_ERR_TIMEOUT;
2274                 break;
2275         case 0x30:      /* STALL */
2276                 err = USB_ERR_STALLED;
2277                 break;
2278         default:        /* reserved */
2279                 err = USB_ERR_IOERROR;
2280                 break;
2281         }
2282         return (err);
2283 }
2284