]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/releng/7.2.git/blob - sys/dev/pccbb/pccbb.c
Create releng/7.2 from stable/7 in preparation for 7.2-RELEASE.
[FreeBSD/releng/7.2.git] / sys / dev / pccbb / pccbb.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 2002-2004 M. Warner Losh.
3  * Copyright (c) 2000-2001 Jonathan Chen.
4  * All rights reserved.
5  *
6  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
7  * modification, are permitted provided that the following conditions
8  * are met:
9  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
10  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
11  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
12  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
13  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
14  *
15  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
16  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
17  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
18  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
19  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
20  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
21  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
22  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
23  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
24  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
25  * SUCH DAMAGE.
26  *
27  */
28
29 /*-
30  * Copyright (c) 1998, 1999 and 2000
31  *      HAYAKAWA Koichi.  All rights reserved.
32  *
33  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
34  * modification, are permitted provided that the following conditions
35  * are met:
36  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
37  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
38  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
39  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
40  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
41  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
42  *    must display the following acknowledgement:
43  *      This product includes software developed by HAYAKAWA Koichi.
44  * 4. The name of the author may not be used to endorse or promote products
45  *    derived from this software without specific prior written permission.
46  *
47  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
48  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
49  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
50  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
51  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
52  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
53  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
54  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
55  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
56  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
57  */
58
59 /*
60  * Driver for PCI to CardBus Bridge chips
61  * and PCI to PCMCIA Bridge chips
62  * and ISA to PCMCIA host adapters
63  * and C Bus to PCMCIA host adapters
64  *
65  * References:
66  *  TI Datasheets:
67  *   http://www-s.ti.com/cgi-bin/sc/generic2.cgi?family=PCI+CARDBUS+CONTROLLERS
68  *
69  * Written by Jonathan Chen <jon@freebsd.org>
70  * The author would like to acknowledge:
71  *  * HAYAKAWA Koichi: Author of the NetBSD code for the same thing
72  *  * Warner Losh: Newbus/newcard guru and author of the pccard side of things
73  *  * YAMAMOTO Shigeru: Author of another FreeBSD cardbus driver
74  *  * David Cross: Author of the initial ugly hack for a specific cardbus card
75  */
76
77 #include <sys/cdefs.h>
78 __FBSDID("$FreeBSD$");
79
80 #include <sys/param.h>
81 #include <sys/bus.h>
82 #include <sys/condvar.h>
83 #include <sys/errno.h>
84 #include <sys/kernel.h>
85 #include <sys/module.h>
86 #include <sys/kthread.h>
87 #include <sys/interrupt.h>
88 #include <sys/lock.h>
89 #include <sys/malloc.h>
90 #include <sys/mutex.h>
91 #include <sys/proc.h>
92 #include <sys/rman.h>
93 #include <sys/sysctl.h>
94 #include <sys/systm.h>
95 #include <machine/bus.h>
96 #include <machine/resource.h>
97
98 #include <dev/pci/pcireg.h>
99 #include <dev/pci/pcivar.h>
100
101 #include <dev/pccard/pccardreg.h>
102 #include <dev/pccard/pccardvar.h>
103
104 #include <dev/exca/excareg.h>
105 #include <dev/exca/excavar.h>
106
107 #include <dev/pccbb/pccbbreg.h>
108 #include <dev/pccbb/pccbbvar.h>
109
110 #include "power_if.h"
111 #include "card_if.h"
112 #include "pcib_if.h"
113
114 #define DPRINTF(x) do { if (cbb_debug) printf x; } while (0)
115 #define DEVPRINTF(x) do { if (cbb_debug) device_printf x; } while (0)
116
117 #define PCI_MASK_CONFIG(DEV,REG,MASK,SIZE)                              \
118         pci_write_config(DEV, REG, pci_read_config(DEV, REG, SIZE) MASK, SIZE)
119 #define PCI_MASK2_CONFIG(DEV,REG,MASK1,MASK2,SIZE)                      \
120         pci_write_config(DEV, REG, (                                    \
121                 pci_read_config(DEV, REG, SIZE) MASK1) MASK2, SIZE)
122
123 #define CBB_CARD_PRESENT(s) ((s & CBB_STATE_CD) == 0)
124
125 #define CBB_START_MEM   0x88000000
126 #define CBB_START_32_IO 0x1000
127 #define CBB_START_16_IO 0x100
128
129 devclass_t cbb_devclass;
130
131 /* sysctl vars */
132 SYSCTL_NODE(_hw, OID_AUTO, cbb, CTLFLAG_RD, 0, "CBB parameters");
133
134 /* There's no way to say TUNEABLE_LONG to get the right types */
135 u_long cbb_start_mem = CBB_START_MEM;
136 TUNABLE_ULONG("hw.cbb.start_memory", &cbb_start_mem);
137 SYSCTL_ULONG(_hw_cbb, OID_AUTO, start_memory, CTLFLAG_RW,
138     &cbb_start_mem, CBB_START_MEM,
139     "Starting address for memory allocations");
140
141 u_long cbb_start_16_io = CBB_START_16_IO;
142 TUNABLE_ULONG("hw.cbb.start_16_io", &cbb_start_16_io);
143 SYSCTL_ULONG(_hw_cbb, OID_AUTO, start_16_io, CTLFLAG_RW,
144     &cbb_start_16_io, CBB_START_16_IO,
145     "Starting ioport for 16-bit cards");
146
147 u_long cbb_start_32_io = CBB_START_32_IO;
148 TUNABLE_ULONG("hw.cbb.start_32_io", &cbb_start_32_io);
149 SYSCTL_ULONG(_hw_cbb, OID_AUTO, start_32_io, CTLFLAG_RW,
150     &cbb_start_32_io, CBB_START_32_IO,
151     "Starting ioport for 32-bit cards");
152
153 int cbb_debug = 0;
154 TUNABLE_INT("hw.cbb.debug", &cbb_debug);
155 SYSCTL_ULONG(_hw_cbb, OID_AUTO, debug, CTLFLAG_RW, &cbb_debug, 0,
156     "Verbose cardbus bridge debugging");
157
158 static void     cbb_insert(struct cbb_softc *sc);
159 static void     cbb_removal(struct cbb_softc *sc);
160 static uint32_t cbb_detect_voltage(device_t brdev);
161 static void     cbb_cardbus_reset(device_t brdev);
162 static int      cbb_cardbus_io_open(device_t brdev, int win, uint32_t start,
163                     uint32_t end);
164 static int      cbb_cardbus_mem_open(device_t brdev, int win,
165                     uint32_t start, uint32_t end);
166 static void     cbb_cardbus_auto_open(struct cbb_softc *sc, int type);
167 static int      cbb_cardbus_activate_resource(device_t brdev, device_t child,
168                     int type, int rid, struct resource *res);
169 static int      cbb_cardbus_deactivate_resource(device_t brdev,
170                     device_t child, int type, int rid, struct resource *res);
171 static struct resource  *cbb_cardbus_alloc_resource(device_t brdev,
172                     device_t child, int type, int *rid, u_long start,
173                     u_long end, u_long count, u_int flags);
174 static int      cbb_cardbus_release_resource(device_t brdev, device_t child,
175                     int type, int rid, struct resource *res);
176 static int      cbb_cardbus_power_enable_socket(device_t brdev,
177                     device_t child);
178 static void     cbb_cardbus_power_disable_socket(device_t brdev,
179                     device_t child);
180 static int      cbb_func_filt(void *arg);
181 static void     cbb_func_intr(void *arg);
182
183 static void
184 cbb_remove_res(struct cbb_softc *sc, struct resource *res)
185 {
186         struct cbb_reslist *rle;
187
188         SLIST_FOREACH(rle, &sc->rl, link) {
189                 if (rle->res == res) {
190                         SLIST_REMOVE(&sc->rl, rle, cbb_reslist, link);
191                         free(rle, M_DEVBUF);
192                         return;
193                 }
194         }
195 }
196
197 static struct resource *
198 cbb_find_res(struct cbb_softc *sc, int type, int rid)
199 {
200         struct cbb_reslist *rle;
201         
202         SLIST_FOREACH(rle, &sc->rl, link)
203                 if (SYS_RES_MEMORY == rle->type && rid == rle->rid)
204                         return (rle->res);
205         return (NULL);
206 }
207
208 static void
209 cbb_insert_res(struct cbb_softc *sc, struct resource *res, int type,
210     int rid)
211 {
212         struct cbb_reslist *rle;
213
214         /*
215          * Need to record allocated resource so we can iterate through
216          * it later.
217          */
218         rle = malloc(sizeof(struct cbb_reslist), M_DEVBUF, M_NOWAIT);
219         if (rle == NULL)
220                 panic("cbb_cardbus_alloc_resource: can't record entry!");
221         rle->res = res;
222         rle->type = type;
223         rle->rid = rid;
224         SLIST_INSERT_HEAD(&sc->rl, rle, link);
225 }
226
227 static void
228 cbb_destroy_res(struct cbb_softc *sc)
229 {
230         struct cbb_reslist *rle;
231
232         while ((rle = SLIST_FIRST(&sc->rl)) != NULL) {
233                 device_printf(sc->dev, "Danger Will Robinson: Resource "
234                     "left allocated!  This is a bug... "
235                     "(rid=%x, type=%d, addr=%lx)\n", rle->rid, rle->type,
236                     rman_get_start(rle->res));
237                 SLIST_REMOVE_HEAD(&sc->rl, link);
238                 free(rle, M_DEVBUF);
239         }
240 }
241
242 /*
243  * Disable function interrupts by telling the bridge to generate IRQ1
244  * interrupts.  These interrupts aren't really generated by the chip, since
245  * IRQ1 is reserved.  Some chipsets assert INTA# inappropriately during
246  * initialization, so this helps to work around the problem.
247  *
248  * XXX We can't do this workaround for all chipsets, because this
249  * XXX causes interference with the keyboard because somechipsets will
250  * XXX actually signal IRQ1 over their serial interrupt connections to
251  * XXX the south bridge.  Disable it it for now.
252  */
253 void
254 cbb_disable_func_intr(struct cbb_softc *sc)
255 {
256 #if 0
257         uint8_t reg;
258
259         reg = (exca_getb(&sc->exca[0], EXCA_INTR) & ~EXCA_INTR_IRQ_MASK) | 
260             EXCA_INTR_IRQ_RESERVED1;
261         exca_putb(&sc->exca[0], EXCA_INTR, reg);
262 #endif
263 }
264
265 /*
266  * Enable function interrupts.  We turn on function interrupts when the card
267  * requests an interrupt.  The PCMCIA standard says that we should set
268  * the lower 4 bits to 0 to route via PCI.  Note: we call this for both
269  * CardBus and R2 (PC Card) cases, but it should have no effect on CardBus
270  * cards.
271  */
272 static void
273 cbb_enable_func_intr(struct cbb_softc *sc)
274 {
275         uint8_t reg;
276
277         reg = (exca_getb(&sc->exca[0], EXCA_INTR) & ~EXCA_INTR_IRQ_MASK) | 
278             EXCA_INTR_IRQ_NONE;
279         exca_putb(&sc->exca[0], EXCA_INTR, reg);
280 }
281
282 int
283 cbb_detach(device_t brdev)
284 {
285         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
286         device_t *devlist;
287         int tmp, tries, error, numdevs;
288
289         /*
290          * Before we delete the children (which we have to do because
291          * attach doesn't check for children busses correctly), we have
292          * to detach the children.  Even if we didn't need to delete the
293          * children, we have to detach them.
294          */
295         error = bus_generic_detach(brdev);
296         if (error != 0)
297                 return (error);
298
299         /*
300          * Since the attach routine doesn't search for children before it
301          * attaches them to this device, we must delete them here in order
302          * for the kldload/unload case to work.  If we failed to do that, then
303          * we'd get duplicate devices when cbb.ko was reloaded.
304          */
305         tries = 10;
306         do {
307                 error = device_get_children(brdev, &devlist, &numdevs);
308                 if (error == 0)
309                         break;
310                 /*
311                  * Try hard to cope with low memory.
312                  */
313                 if (error == ENOMEM) {
314                         pause("cbbnomem", 1);
315                         continue;
316                 }
317         } while (tries-- > 0);
318         for (tmp = 0; tmp < numdevs; tmp++)
319                 device_delete_child(brdev, devlist[tmp]);
320         free(devlist, M_TEMP);
321
322         /* Turn off the interrupts */
323         cbb_set(sc, CBB_SOCKET_MASK, 0);
324
325         /* reset 16-bit pcmcia bus */
326         exca_clrb(&sc->exca[0], EXCA_INTR, EXCA_INTR_RESET);
327
328         /* turn off power */
329         cbb_power(brdev, CARD_OFF);
330
331         /* Ack the interrupt */
332         cbb_set(sc, CBB_SOCKET_EVENT, 0xffffffff);
333
334         /*
335          * Wait for the thread to die.  kthread_exit will do a wakeup
336          * on the event thread's struct thread * so that we know it is
337          * safe to proceed.  IF the thread is running, set the please
338          * die flag and wait for it to comply.  Since the wakeup on
339          * the event thread happens only in kthread_exit, we don't
340          * need to loop here.
341          */
342         bus_teardown_intr(brdev, sc->irq_res, sc->intrhand);
343         mtx_lock(&sc->mtx);
344         sc->flags |= CBB_KTHREAD_DONE;
345         while (sc->flags & CBB_KTHREAD_RUNNING) {
346                 DEVPRINTF((sc->dev, "Waiting for thread to die\n"));
347                 cv_broadcast(&sc->cv);
348                 msleep(sc->event_thread, &sc->mtx, PWAIT, "cbbun", 0);
349         }
350         mtx_unlock(&sc->mtx);
351
352         bus_release_resource(brdev, SYS_RES_IRQ, 0, sc->irq_res);
353         bus_release_resource(brdev, SYS_RES_MEMORY, CBBR_SOCKBASE,
354             sc->base_res);
355         mtx_destroy(&sc->mtx);
356         cv_destroy(&sc->cv);
357         cv_destroy(&sc->powercv);
358         return (0);
359 }
360
361 int
362 cbb_setup_intr(device_t dev, device_t child, struct resource *irq,
363   int flags, driver_filter_t *filt, driver_intr_t *intr, void *arg,
364    void **cookiep)
365 {
366         struct cbb_intrhand *ih;
367         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(dev);
368         int err;
369
370         if (filt == NULL && intr == NULL)
371                 return (EINVAL);
372         ih = malloc(sizeof(struct cbb_intrhand), M_DEVBUF, M_NOWAIT);
373         if (ih == NULL)
374                 return (ENOMEM);
375         *cookiep = ih;
376         ih->filt = filt;
377         ih->intr = intr;
378         ih->arg = arg;
379         ih->sc = sc;
380         /*
381          * XXX need to turn on ISA interrupts, if we ever support them, but
382          * XXX for now that's all we need to do.
383          */
384         err = BUS_SETUP_INTR(device_get_parent(dev), child, irq, flags,
385             filt ? cbb_func_filt : NULL, intr ? cbb_func_intr : NULL, ih,
386             &ih->cookie);
387         if (err != 0) {
388                 free(ih, M_DEVBUF);
389                 return (err);
390         }
391         cbb_enable_func_intr(sc);
392         sc->cardok = 1;
393         return 0;
394 }
395
396 int
397 cbb_teardown_intr(device_t dev, device_t child, struct resource *irq,
398     void *cookie)
399 {
400         struct cbb_intrhand *ih;
401         int err;
402
403         /* XXX Need to do different things for ISA interrupts. */
404         ih = (struct cbb_intrhand *) cookie;
405         err = BUS_TEARDOWN_INTR(device_get_parent(dev), child, irq,
406             ih->cookie);
407         if (err != 0)
408                 return (err);
409         free(ih, M_DEVBUF);
410         return (0);
411 }
412
413
414 void
415 cbb_driver_added(device_t brdev, driver_t *driver)
416 {
417         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
418         device_t *devlist;
419         device_t dev;
420         int tmp;
421         int numdevs;
422         int wake = 0;
423
424         DEVICE_IDENTIFY(driver, brdev);
425         tmp = device_get_children(brdev, &devlist, &numdevs);
426         if (tmp != 0) {
427                 device_printf(brdev, "Cannot get children list, no reprobe\n");
428                 return;
429         }
430         for (tmp = 0; tmp < numdevs; tmp++) {
431                 dev = devlist[tmp];
432                 if (device_get_state(dev) == DS_NOTPRESENT &&
433                     device_probe_and_attach(dev) == 0)
434                         wake++;
435         }
436         free(devlist, M_TEMP);
437
438         if (wake > 0) {
439                 mtx_lock(&sc->mtx);
440                 cv_signal(&sc->cv);
441                 mtx_unlock(&sc->mtx);
442         }
443 }
444
445 void
446 cbb_child_detached(device_t brdev, device_t child)
447 {
448         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
449
450         /* I'm not sure we even need this */
451         if (child != sc->cbdev && child != sc->exca[0].pccarddev)
452                 device_printf(brdev, "Unknown child detached: %s\n",
453                     device_get_nameunit(child));
454 }
455
456 /************************************************************************/
457 /* Kthreads                                                             */
458 /************************************************************************/
459
460 void
461 cbb_event_thread(void *arg)
462 {
463         struct cbb_softc *sc = arg;
464         uint32_t status;
465         int err;
466         int not_a_card = 0;
467
468         mtx_lock(&sc->mtx);
469         sc->flags |= CBB_KTHREAD_RUNNING;
470         while ((sc->flags & CBB_KTHREAD_DONE) == 0) {
471                 mtx_unlock(&sc->mtx);
472                 /*
473                  * We take out Giant here because we need it deep,
474                  * down in the bowels of the vm system for mapping the
475                  * memory we need to read the CIS.  In addition, since
476                  * we are adding/deleting devices from the dev tree,
477                  * and that code isn't MP safe, we have to hold Giant.
478                  */
479                 mtx_lock(&Giant);
480                 status = cbb_get(sc, CBB_SOCKET_STATE);
481                 DPRINTF(("Status is 0x%x\n", status));
482                 if (!CBB_CARD_PRESENT(status)) {
483                         not_a_card = 0;         /* We know card type */
484                         cbb_removal(sc);
485                 } else if (status & CBB_STATE_NOT_A_CARD) {
486                         /*
487                          * Up to 10 times, try to rescan the card when we see
488                          * NOT_A_CARD.  10 is somehwat arbitrary.  When this
489                          * pathology hits, there's a ~40% chance each try will
490                          * fail.  10 tries takes about 5s and results in a
491                          * 99.99% certainty of the results.
492                          */
493                         if (not_a_card++ < 10) {
494                                 DEVPRINTF((sc->dev,
495                                     "Not a card bit set, rescanning\n"));
496                                 cbb_setb(sc, CBB_SOCKET_FORCE, CBB_FORCE_CV_TEST);
497                         } else {
498                                 device_printf(sc->dev,
499                                     "Can't determine card type\n");
500                         }
501                 } else {
502                         not_a_card = 0;         /* We know card type */
503                         cbb_insert(sc);
504                 }
505                 mtx_unlock(&Giant);
506
507                 /*
508                  * Wait until it has been 250ms since the last time we
509                  * get an interrupt.  We handle the rest of the interrupt
510                  * at the top of the loop.  Although we clear the bit in the
511                  * ISR, we signal sc->cv from the detach path after we've
512                  * set the CBB_KTHREAD_DONE bit, so we can't do a simple
513                  * 250ms sleep here.
514                  *
515                  * In our ISR, we turn off the card changed interrupt.  Turn
516                  * them back on here before we wait for them to happen.  We
517                  * turn them on/off so that we can tolerate a large latency
518                  * between the time we signal cbb_event_thread and it gets
519                  * a chance to run.
520                  */
521                 mtx_lock(&sc->mtx);
522                 cbb_setb(sc, CBB_SOCKET_MASK, CBB_SOCKET_MASK_CD);
523                 cv_wait(&sc->cv, &sc->mtx);
524                 err = 0;
525                 while (err != EWOULDBLOCK &&
526                     (sc->flags & CBB_KTHREAD_DONE) == 0)
527                         err = cv_timedwait(&sc->cv, &sc->mtx, hz / 4);
528         }
529         DEVPRINTF((sc->dev, "Thread terminating\n"));
530         sc->flags &= ~CBB_KTHREAD_RUNNING;
531         mtx_unlock(&sc->mtx);
532         kthread_exit(0);
533 }
534
535 /************************************************************************/
536 /* Insert/removal                                                       */
537 /************************************************************************/
538
539 static void
540 cbb_insert(struct cbb_softc *sc)
541 {
542         uint32_t sockevent, sockstate;
543
544         sockevent = cbb_get(sc, CBB_SOCKET_EVENT);
545         sockstate = cbb_get(sc, CBB_SOCKET_STATE);
546
547         DEVPRINTF((sc->dev, "card inserted: event=0x%08x, state=%08x\n",
548             sockevent, sockstate));
549
550         if (sockstate & CBB_STATE_R2_CARD) {
551                 if (device_is_attached(sc->exca[0].pccarddev)) {
552                         sc->flags |= CBB_16BIT_CARD;
553                         exca_insert(&sc->exca[0]);
554                 } else {
555                         device_printf(sc->dev,
556                             "16-bit card inserted, but no pccard bus.\n");
557                 }
558         } else if (sockstate & CBB_STATE_CB_CARD) {
559                 if (device_is_attached(sc->cbdev)) {
560                         sc->flags &= ~CBB_16BIT_CARD;
561                         CARD_ATTACH_CARD(sc->cbdev);
562                 } else {
563                         device_printf(sc->dev,
564                             "CardBus card inserted, but no cardbus bus.\n");
565                 }
566         } else {
567                 /*
568                  * We should power the card down, and try again a couple of
569                  * times if this happens. XXX
570                  */
571                 device_printf(sc->dev, "Unsupported card type detected\n");
572         }
573 }
574
575 static void
576 cbb_removal(struct cbb_softc *sc)
577 {
578         sc->cardok = 0;
579         if (sc->flags & CBB_16BIT_CARD) {
580                 exca_removal(&sc->exca[0]);
581         } else {
582                 if (device_is_attached(sc->cbdev))
583                         CARD_DETACH_CARD(sc->cbdev);
584         }
585         cbb_destroy_res(sc);
586 }
587
588 /************************************************************************/
589 /* Interrupt Handler                                                    */
590 /************************************************************************/
591
592 static int
593 cbb_func_filt(void *arg)
594 {
595         struct cbb_intrhand *ih = (struct cbb_intrhand *)arg;
596         struct cbb_softc *sc = ih->sc;
597
598         /*
599          * Make sure that the card is really there.
600          */
601         if (!sc->cardok)
602                 return (FILTER_STRAY);
603         if (!CBB_CARD_PRESENT(cbb_get(sc, CBB_SOCKET_STATE))) {
604                 sc->cardok = 0;
605                 return (FILTER_HANDLED);
606         }
607
608         /*
609          * nb: don't have to check for giant or not, since that's done in the
610          * ISR dispatch and one can't hold Giant in a filter anyway...
611          */
612         return ((*ih->filt)(ih->arg));  
613 }
614
615 static void
616 cbb_func_intr(void *arg)
617 {
618         struct cbb_intrhand *ih = (struct cbb_intrhand *)arg;
619         struct cbb_softc *sc = ih->sc;
620
621         /*
622          * While this check may seem redundant, it helps close a race
623          * condition.  If the card is ejected after the filter runs, but
624          * before this ISR can be scheduled, then we need to do the same
625          * filtering to prevent the card's ISR from being called.  One could
626          * argue that the card's ISR should be able to cope, but experience
627          * has shown they can't always.  This mitigates the problem by making
628          * the race quite a bit smaller.  Properly written client ISRs should
629          * cope with the card going away in the middle of the ISR.  We assume
630          * that drivers that are sophisticated enough to use filters don't
631          * need our protection.  This also allows us to ensure they *ARE*
632          * called if their filter said they needed to be called.
633          */
634         if (ih->filt == NULL) {
635                 if (!sc->cardok)
636                         return;
637                 if (!CBB_CARD_PRESENT(cbb_get(sc, CBB_SOCKET_STATE))) {
638                         sc->cardok = 0;
639                         return;
640                 }
641         }
642
643         /*
644          * Call the registered ithread interrupt handler.  This entire routine
645          * will be called with Giant if this isn't an MP safe driver, or not
646          * if it is.  Either way, we don't have to worry.
647          */
648         ih->intr(ih->arg);
649 }
650
651 /************************************************************************/
652 /* Generic Power functions                                              */
653 /************************************************************************/
654
655 static uint32_t
656 cbb_detect_voltage(device_t brdev)
657 {
658         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
659         uint32_t psr;
660         uint32_t vol = CARD_UKN_CARD;
661
662         psr = cbb_get(sc, CBB_SOCKET_STATE);
663
664         if (psr & CBB_STATE_5VCARD && psr & CBB_STATE_5VSOCK)
665                 vol |= CARD_5V_CARD;
666         if (psr & CBB_STATE_3VCARD && psr & CBB_STATE_3VSOCK)
667                 vol |= CARD_3V_CARD;
668         if (psr & CBB_STATE_XVCARD && psr & CBB_STATE_XVSOCK)
669                 vol |= CARD_XV_CARD;
670         if (psr & CBB_STATE_YVCARD && psr & CBB_STATE_YVSOCK)
671                 vol |= CARD_YV_CARD;
672
673         return (vol);
674 }
675
676 static uint8_t
677 cbb_o2micro_power_hack(struct cbb_softc *sc)
678 {
679         uint8_t reg;
680
681         /*
682          * Issue #2: INT# not qualified with IRQ Routing Bit.  An
683          * unexpected PCI INT# may be generated during PC Card
684          * initialization even with the IRQ Routing Bit Set with some
685          * PC Cards.
686          *
687          * This is a two part issue.  The first part is that some of
688          * our older controllers have an issue in which the slot's PCI
689          * INT# is NOT qualified by the IRQ routing bit (PCI reg. 3Eh
690          * bit 7).  Regardless of the IRQ routing bit, if NO ISA IRQ
691          * is selected (ExCA register 03h bits 3:0, of the slot, are
692          * cleared) we will generate INT# if IREQ# is asserted.  The
693          * second part is because some PC Cards prematurally assert
694          * IREQ# before the ExCA registers are fully programmed.  This
695          * in turn asserts INT# because ExCA register 03h bits 3:0
696          * (ISA IRQ Select) are not yet programmed.
697          *
698          * The fix for this issue, which will work for any controller
699          * (old or new), is to set ExCA register 03h bits 3:0 = 0001b
700          * (select IRQ1), of the slot, before turning on slot power.
701          * Selecting IRQ1 will result in INT# NOT being asserted
702          * (because IRQ1 is selected), and IRQ1 won't be asserted
703          * because our controllers don't generate IRQ1.
704          *
705          * Other, non O2Micro controllers will generate irq 1 in some
706          * situations, so we can't do this hack for everybody.  Reports of
707          * keyboard controller's interrupts being suppressed occurred when
708          * we did this.
709          */
710         reg = exca_getb(&sc->exca[0], EXCA_INTR);
711         exca_putb(&sc->exca[0], EXCA_INTR, (reg & 0xf0) | 1);
712         return (reg);
713 }
714
715 /*
716  * Restore the damage that cbb_o2micro_power_hack does to EXCA_INTR so
717  * we don't have an interrupt storm on power on.  This has the efect of
718  * disabling card status change interrupts for the duration of poweron.
719  */
720 static void
721 cbb_o2micro_power_hack2(struct cbb_softc *sc, uint8_t reg)
722 {
723         exca_putb(&sc->exca[0], EXCA_INTR, reg);
724 }
725
726 int
727 cbb_power(device_t brdev, int volts)
728 {
729         uint32_t status, sock_ctrl, reg_ctrl, mask;
730         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
731         int cnt, sane;
732         int retval = 0;
733         int on = 0;
734         uint8_t reg = 0;
735
736         sock_ctrl = cbb_get(sc, CBB_SOCKET_CONTROL);
737
738         sock_ctrl &= ~CBB_SOCKET_CTRL_VCCMASK;
739         switch (volts & CARD_VCCMASK) {
740         case 5:
741                 sock_ctrl |= CBB_SOCKET_CTRL_VCC_5V;
742                 on++;
743                 break;
744         case 3:
745                 sock_ctrl |= CBB_SOCKET_CTRL_VCC_3V;
746                 on++;
747                 break;
748         case XV:
749                 sock_ctrl |= CBB_SOCKET_CTRL_VCC_XV;
750                 on++;
751                 break;
752         case YV:
753                 sock_ctrl |= CBB_SOCKET_CTRL_VCC_YV;
754                 on++;
755                 break;
756         case 0:
757                 break;
758         default:
759                 return (0);                     /* power NEVER changed */
760         }
761
762         /* VPP == VCC */
763         sock_ctrl &= ~CBB_SOCKET_CTRL_VPPMASK;
764         sock_ctrl |= ((sock_ctrl >> 4) & 0x07);
765
766         if (cbb_get(sc, CBB_SOCKET_CONTROL) == sock_ctrl)
767                 return (1); /* no change necessary */
768         DEVPRINTF((sc->dev, "cbb_power: %dV\n", volts));
769         if (volts != 0 && sc->chipset == CB_O2MICRO)
770                 reg = cbb_o2micro_power_hack(sc);
771
772         /*
773          * We have to mask the card change detect interrupt while
774          * we're messing with the power.  It is allowed to bounce
775          * while we're messing with power as things settle down.  In
776          * addition, we mask off the card's function interrupt by
777          * routing it via the ISA bus.  This bit generally only
778          * affects 16-bit cards.  Some bridges allow one to set
779          * another bit to have it also affect 32-bit cards.  Since
780          * 32-bit cards are required to be better behaved, we don't
781          * bother to get into those bridge specific features.
782          */
783         mask = cbb_get(sc, CBB_SOCKET_MASK);
784         mask |= CBB_SOCKET_MASK_POWER;
785         mask &= ~CBB_SOCKET_MASK_CD;
786         cbb_set(sc, CBB_SOCKET_MASK, mask);
787         PCI_MASK_CONFIG(brdev, CBBR_BRIDGECTRL,
788             |CBBM_BRIDGECTRL_INTR_IREQ_ISA_EN, 2);
789         cbb_set(sc, CBB_SOCKET_CONTROL, sock_ctrl);
790         if (on) {
791                 mtx_lock(&sc->mtx);
792                 cnt = sc->powerintr;
793                 /*
794                  * We have a shortish timeout of 500ms here.  Some
795                  * bridges do not generate a POWER_CYCLE event for
796                  * 16-bit cards.  In those cases, we have to cope the
797                  * best we can, and having only a short delay is
798                  * better than the alternatives.
799                  */
800                 sane = 10;
801                 while (!(cbb_get(sc, CBB_SOCKET_STATE) & CBB_STATE_POWER_CYCLE) &&
802                     cnt == sc->powerintr && sane-- > 0)
803                         cv_timedwait(&sc->powercv, &sc->mtx, hz / 20);
804                 mtx_unlock(&sc->mtx);
805                 /*
806                  * The TOPIC95B requires a little bit extra time to get
807                  * its act together, so delay for an additional 100ms.  Also
808                  * as documented below, it doesn't seem to set the POWER_CYCLE
809                  * bit, so don't whine if it never came on.
810                  */
811                 if (sc->chipset == CB_TOPIC95) {
812                         pause("cbb95B", hz / 10);
813                 } else if (sane <= 0) {
814                         device_printf(sc->dev, "power timeout, doom?\n");
815                 }
816         }
817
818         /*
819          * After the power is good, we can turn off the power interrupt.
820          * However, the PC Card standard says that we must delay turning the
821          * CD bit back on for a bit to allow for bouncyness on power down
822          * (recall that we don't wait above for a power down, since we don't
823          * get an interrupt for that).  We're called either from the suspend
824          * code in which case we don't want to turn card change on again, or
825          * we're called from the card insertion code, in which case the cbb
826          * thread will turn it on for us before it waits to be woken by a
827          * change event.
828          *
829          * NB: Topic95B doesn't set the power cycle bit.  we assume that
830          * both it and the TOPIC95 behave the same.
831          */
832         cbb_clrb(sc, CBB_SOCKET_MASK, CBB_SOCKET_MASK_POWER);
833         status = cbb_get(sc, CBB_SOCKET_STATE);
834         if (on && sc->chipset != CB_TOPIC95) {
835                 if ((status & CBB_STATE_POWER_CYCLE) == 0)
836                         device_printf(sc->dev, "Power not on?\n");
837         }
838         if (status & CBB_STATE_BAD_VCC_REQ) {
839                 device_printf(sc->dev, "Bad Vcc requested\n");  
840                 /* XXX Do we want to do something to mitigate things here? */
841                 goto done;
842         }
843         if (sc->chipset == CB_TOPIC97) {
844                 reg_ctrl = pci_read_config(sc->dev, TOPIC_REG_CTRL, 4);
845                 reg_ctrl &= ~TOPIC97_REG_CTRL_TESTMODE;
846                 if (on)
847                         reg_ctrl |= TOPIC97_REG_CTRL_CLKRUN_ENA;
848                 else
849                         reg_ctrl &= ~TOPIC97_REG_CTRL_CLKRUN_ENA;
850                 pci_write_config(sc->dev, TOPIC_REG_CTRL, reg_ctrl, 4);
851         }
852         PCI_MASK_CONFIG(brdev, CBBR_BRIDGECTRL,
853             & ~CBBM_BRIDGECTRL_INTR_IREQ_ISA_EN, 2);
854         retval = 1;
855 done:;
856         if (volts != 0 && sc->chipset == CB_O2MICRO)
857                 cbb_o2micro_power_hack2(sc, reg);
858         return (retval);
859 }
860
861 static int
862 cbb_current_voltage(device_t brdev)
863 {
864         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
865         uint32_t ctrl;
866         
867         ctrl = cbb_get(sc, CBB_SOCKET_CONTROL);
868         switch (ctrl & CBB_SOCKET_CTRL_VCCMASK) {
869         case CBB_SOCKET_CTRL_VCC_5V:
870                 return CARD_5V_CARD;
871         case CBB_SOCKET_CTRL_VCC_3V:
872                 return CARD_3V_CARD;
873         case CBB_SOCKET_CTRL_VCC_XV:
874                 return CARD_XV_CARD;
875         case CBB_SOCKET_CTRL_VCC_YV:
876                 return CARD_YV_CARD;
877         }
878         return 0;
879 }
880
881 /*
882  * detect the voltage for the card, and set it.  Since the power
883  * used is the square of the voltage, lower voltages is a big win
884  * and what Windows does (and what Microsoft prefers).  The MS paper
885  * also talks about preferring the CIS entry as well, but that has
886  * to be done elsewhere.  We also optimize power sequencing here
887  * and don't change things if we're already powered up at a supported
888  * voltage.
889  *
890  * In addition, we power up with OE disabled.  We'll set it later
891  * in the power up sequence.
892  */
893 static int
894 cbb_do_power(device_t brdev)
895 {
896         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
897         uint32_t voltage, curpwr;
898         uint32_t status;
899
900         /* Don't enable OE (output enable) until power stable */
901         exca_clrb(&sc->exca[0], EXCA_PWRCTL, EXCA_PWRCTL_OE);
902
903         voltage = cbb_detect_voltage(brdev);
904         curpwr = cbb_current_voltage(brdev);
905         status = cbb_get(sc, CBB_SOCKET_STATE);
906         if ((status & CBB_STATE_POWER_CYCLE) && (voltage & curpwr))
907                 return 0;
908         /* Prefer lowest voltage supported */
909         cbb_power(brdev, CARD_OFF);
910         if (voltage & CARD_YV_CARD)
911                 cbb_power(brdev, CARD_VCC(YV));
912         else if (voltage & CARD_XV_CARD)
913                 cbb_power(brdev, CARD_VCC(XV));
914         else if (voltage & CARD_3V_CARD)
915                 cbb_power(brdev, CARD_VCC(3));
916         else if (voltage & CARD_5V_CARD)
917                 cbb_power(brdev, CARD_VCC(5));
918         else {
919                 device_printf(brdev, "Unknown card voltage\n");
920                 return (ENXIO);
921         }
922         return (0);
923 }
924
925 /************************************************************************/
926 /* CardBus power functions                                              */
927 /************************************************************************/
928
929 static void
930 cbb_cardbus_reset(device_t brdev)
931 {
932         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
933         int delay;
934
935         /*
936          * 20ms is necessary for most bridges.  For some reason, the Ricoh
937          * RF5C47x bridges need 400ms.
938          */
939         delay = sc->chipset == CB_RF5C47X ? 400 : 20;
940
941         PCI_MASK_CONFIG(brdev, CBBR_BRIDGECTRL, |CBBM_BRIDGECTRL_RESET, 2);
942
943         pause("cbbP3", hz * delay / 1000);
944
945         /* If a card exists, unreset it! */
946         if (CBB_CARD_PRESENT(cbb_get(sc, CBB_SOCKET_STATE))) {
947                 PCI_MASK_CONFIG(brdev, CBBR_BRIDGECTRL,
948                     &~CBBM_BRIDGECTRL_RESET, 2);
949                 pause("cbbP4", hz * delay / 1000);
950         }
951 }
952
953 static int
954 cbb_cardbus_power_enable_socket(device_t brdev, device_t child)
955 {
956         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
957         int err;
958
959         if (!CBB_CARD_PRESENT(cbb_get(sc, CBB_SOCKET_STATE)))
960                 return (ENODEV);
961
962         err = cbb_do_power(brdev);
963         if (err)
964                 return (err);
965         cbb_cardbus_reset(brdev);
966         return (0);
967 }
968
969 static void
970 cbb_cardbus_power_disable_socket(device_t brdev, device_t child)
971 {
972         cbb_power(brdev, CARD_OFF);
973         cbb_cardbus_reset(brdev);
974 }
975
976 /************************************************************************/
977 /* CardBus Resource                                                     */
978 /************************************************************************/
979
980 static int
981 cbb_cardbus_io_open(device_t brdev, int win, uint32_t start, uint32_t end)
982 {
983         int basereg;
984         int limitreg;
985
986         if ((win < 0) || (win > 1)) {
987                 DEVPRINTF((brdev,
988                     "cbb_cardbus_io_open: window out of range %d\n", win));
989                 return (EINVAL);
990         }
991
992         basereg = win * 8 + CBBR_IOBASE0;
993         limitreg = win * 8 + CBBR_IOLIMIT0;
994
995         pci_write_config(brdev, basereg, start, 4);
996         pci_write_config(brdev, limitreg, end, 4);
997         return (0);
998 }
999
1000 static int
1001 cbb_cardbus_mem_open(device_t brdev, int win, uint32_t start, uint32_t end)
1002 {
1003         int basereg;
1004         int limitreg;
1005
1006         if ((win < 0) || (win > 1)) {
1007                 DEVPRINTF((brdev,
1008                     "cbb_cardbus_mem_open: window out of range %d\n", win));
1009                 return (EINVAL);
1010         }
1011
1012         basereg = win*8 + CBBR_MEMBASE0;
1013         limitreg = win*8 + CBBR_MEMLIMIT0;
1014
1015         pci_write_config(brdev, basereg, start, 4);
1016         pci_write_config(brdev, limitreg, end, 4);
1017         return (0);
1018 }
1019
1020 #define START_NONE 0xffffffff
1021 #define END_NONE 0
1022
1023 static void
1024 cbb_cardbus_auto_open(struct cbb_softc *sc, int type)
1025 {
1026         uint32_t starts[2];
1027         uint32_t ends[2];
1028         struct cbb_reslist *rle;
1029         int align, i;
1030         uint32_t reg;
1031
1032         starts[0] = starts[1] = START_NONE;
1033         ends[0] = ends[1] = END_NONE;
1034
1035         if (type == SYS_RES_MEMORY)
1036                 align = CBB_MEMALIGN;
1037         else if (type == SYS_RES_IOPORT)
1038                 align = CBB_IOALIGN;
1039         else
1040                 align = 1;
1041
1042         SLIST_FOREACH(rle, &sc->rl, link) {
1043                 if (rle->type != type)
1044                         continue;
1045                 if (rle->res == NULL)
1046                         continue;
1047                 if (!(rman_get_flags(rle->res) & RF_ACTIVE))
1048                         continue;
1049                 if (rman_get_flags(rle->res) & RF_PREFETCHABLE)
1050                         i = 1;
1051                 else
1052                         i = 0;
1053                 if (rman_get_start(rle->res) < starts[i])
1054                         starts[i] = rman_get_start(rle->res);
1055                 if (rman_get_end(rle->res) > ends[i])
1056                         ends[i] = rman_get_end(rle->res);
1057         }
1058         for (i = 0; i < 2; i++) {
1059                 if (starts[i] == START_NONE)
1060                         continue;
1061                 starts[i] &= ~(align - 1);
1062                 ends[i] = ((ends[i] + align - 1) & ~(align - 1)) - 1;
1063         }
1064         if (starts[0] != START_NONE && starts[1] != START_NONE) {
1065                 if (starts[0] < starts[1]) {
1066                         if (ends[0] > starts[1]) {
1067                                 device_printf(sc->dev, "Overlapping ranges"
1068                                     " for prefetch and non-prefetch memory\n");
1069                                 return;
1070                         }
1071                 } else {
1072                         if (ends[1] > starts[0]) {
1073                                 device_printf(sc->dev, "Overlapping ranges"
1074                                     " for prefetch and non-prefetch memory\n");
1075                                 return;
1076                         }
1077                 }
1078         }
1079
1080         if (type == SYS_RES_MEMORY) {
1081                 cbb_cardbus_mem_open(sc->dev, 0, starts[0], ends[0]);
1082                 cbb_cardbus_mem_open(sc->dev, 1, starts[1], ends[1]);
1083                 reg = pci_read_config(sc->dev, CBBR_BRIDGECTRL, 2);
1084                 reg &= ~(CBBM_BRIDGECTRL_PREFETCH_0 |
1085                     CBBM_BRIDGECTRL_PREFETCH_1);
1086                 if (starts[1] != START_NONE)
1087                         reg |= CBBM_BRIDGECTRL_PREFETCH_1;
1088                 pci_write_config(sc->dev, CBBR_BRIDGECTRL, reg, 2);
1089                 if (bootverbose) {
1090                         device_printf(sc->dev, "Opening memory:\n");
1091                         if (starts[0] != START_NONE)
1092                                 device_printf(sc->dev, "Normal: %#x-%#x\n",
1093                                     starts[0], ends[0]);
1094                         if (starts[1] != START_NONE)
1095                                 device_printf(sc->dev, "Prefetch: %#x-%#x\n",
1096                                     starts[1], ends[1]);
1097                 }
1098         } else if (type == SYS_RES_IOPORT) {
1099                 cbb_cardbus_io_open(sc->dev, 0, starts[0], ends[0]);
1100                 cbb_cardbus_io_open(sc->dev, 1, starts[1], ends[1]);
1101                 if (bootverbose && starts[0] != START_NONE)
1102                         device_printf(sc->dev, "Opening I/O: %#x-%#x\n",
1103                             starts[0], ends[0]);
1104         }
1105 }
1106
1107 static int
1108 cbb_cardbus_activate_resource(device_t brdev, device_t child, int type,
1109     int rid, struct resource *res)
1110 {
1111         int ret;
1112
1113         ret = BUS_ACTIVATE_RESOURCE(device_get_parent(brdev), child,
1114             type, rid, res);
1115         if (ret != 0)
1116                 return (ret);
1117         cbb_cardbus_auto_open(device_get_softc(brdev), type);
1118         return (0);
1119 }
1120
1121 static int
1122 cbb_cardbus_deactivate_resource(device_t brdev, device_t child, int type,
1123     int rid, struct resource *res)
1124 {
1125         int ret;
1126
1127         ret = BUS_DEACTIVATE_RESOURCE(device_get_parent(brdev), child,
1128             type, rid, res);
1129         if (ret != 0)
1130                 return (ret);
1131         cbb_cardbus_auto_open(device_get_softc(brdev), type);
1132         return (0);
1133 }
1134
1135 static struct resource *
1136 cbb_cardbus_alloc_resource(device_t brdev, device_t child, int type,
1137     int *rid, u_long start, u_long end, u_long count, u_int flags)
1138 {
1139         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1140         int tmp;
1141         struct resource *res;
1142         u_long align;
1143
1144         switch (type) {
1145         case SYS_RES_IRQ:
1146                 tmp = rman_get_start(sc->irq_res);
1147                 if (start > tmp || end < tmp || count != 1) {
1148                         device_printf(child, "requested interrupt %ld-%ld,"
1149                             "count = %ld not supported by cbb\n",
1150                             start, end, count);
1151                         return (NULL);
1152                 }
1153                 start = end = tmp;
1154                 flags |= RF_SHAREABLE;
1155                 break;
1156         case SYS_RES_IOPORT:
1157                 if (start <= cbb_start_32_io)
1158                         start = cbb_start_32_io;
1159                 if (end < start)
1160                         end = start;
1161                 if (count > (1 << RF_ALIGNMENT(flags)))
1162                         flags = (flags & ~RF_ALIGNMENT_MASK) | 
1163                             rman_make_alignment_flags(count);
1164                 break;
1165         case SYS_RES_MEMORY:
1166                 if (start <= cbb_start_mem)
1167                         start = cbb_start_mem;
1168                 if (end < start)
1169                         end = start;
1170                 if (count < CBB_MEMALIGN)
1171                         align = CBB_MEMALIGN;
1172                 else
1173                         align = count;
1174                 if (align > (1 << RF_ALIGNMENT(flags)))
1175                         flags = (flags & ~RF_ALIGNMENT_MASK) | 
1176                             rman_make_alignment_flags(align);
1177                 break;
1178         }
1179         res = BUS_ALLOC_RESOURCE(device_get_parent(brdev), child, type, rid,
1180             start, end, count, flags & ~RF_ACTIVE);
1181         if (res == NULL) {
1182                 printf("cbb alloc res fail type %d rid %x\n", type, *rid);
1183                 return (NULL);
1184         }
1185         cbb_insert_res(sc, res, type, *rid);
1186         if (flags & RF_ACTIVE)
1187                 if (bus_activate_resource(child, type, *rid, res) != 0) {
1188                         bus_release_resource(child, type, *rid, res);
1189                         return (NULL);
1190                 }
1191
1192         return (res);
1193 }
1194
1195 static int
1196 cbb_cardbus_release_resource(device_t brdev, device_t child, int type,
1197     int rid, struct resource *res)
1198 {
1199         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1200         int error;
1201
1202         if (rman_get_flags(res) & RF_ACTIVE) {
1203                 error = bus_deactivate_resource(child, type, rid, res);
1204                 if (error != 0)
1205                         return (error);
1206         }
1207         cbb_remove_res(sc, res);
1208         return (BUS_RELEASE_RESOURCE(device_get_parent(brdev), child,
1209             type, rid, res));
1210 }
1211
1212 /************************************************************************/
1213 /* PC Card Power Functions                                              */
1214 /************************************************************************/
1215
1216 static int
1217 cbb_pcic_power_enable_socket(device_t brdev, device_t child)
1218 {
1219         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1220         int err;
1221
1222         DPRINTF(("cbb_pcic_socket_enable:\n"));
1223
1224         /* power down/up the socket to reset */
1225         err = cbb_do_power(brdev);
1226         if (err)
1227                 return (err);
1228         exca_reset(&sc->exca[0], child);
1229
1230         return (0);
1231 }
1232
1233 static void
1234 cbb_pcic_power_disable_socket(device_t brdev, device_t child)
1235 {
1236         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1237
1238         DPRINTF(("cbb_pcic_socket_disable\n"));
1239
1240         /* Turn off the card's interrupt and leave it in reset, wait 10ms */
1241         exca_putb(&sc->exca[0], EXCA_INTR, 0);
1242         pause("cbbP1", hz / 100);
1243
1244         /* power down the socket */
1245         cbb_power(brdev, CARD_OFF);
1246         exca_putb(&sc->exca[0], EXCA_PWRCTL, 0);
1247
1248         /* wait 300ms until power fails (Tpf). */
1249         pause("cbbP2", hz * 300 / 1000);
1250
1251         /* enable CSC interrupts */
1252         exca_putb(&sc->exca[0], EXCA_INTR, EXCA_INTR_ENABLE);
1253 }
1254
1255 /************************************************************************/
1256 /* POWER methods                                                        */
1257 /************************************************************************/
1258
1259 int
1260 cbb_power_enable_socket(device_t brdev, device_t child)
1261 {
1262         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1263
1264         if (sc->flags & CBB_16BIT_CARD)
1265                 return (cbb_pcic_power_enable_socket(brdev, child));
1266         else
1267                 return (cbb_cardbus_power_enable_socket(brdev, child));
1268 }
1269
1270 void
1271 cbb_power_disable_socket(device_t brdev, device_t child)
1272 {
1273         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1274         if (sc->flags & CBB_16BIT_CARD)
1275                 cbb_pcic_power_disable_socket(brdev, child);
1276         else
1277                 cbb_cardbus_power_disable_socket(brdev, child);
1278 }
1279
1280 static int
1281 cbb_pcic_activate_resource(device_t brdev, device_t child, int type, int rid,
1282     struct resource *res)
1283 {
1284         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1285         return (exca_activate_resource(&sc->exca[0], child, type, rid, res));
1286 }
1287
1288 static int
1289 cbb_pcic_deactivate_resource(device_t brdev, device_t child, int type,
1290     int rid, struct resource *res)
1291 {
1292         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1293         return (exca_deactivate_resource(&sc->exca[0], child, type, rid, res));
1294 }
1295
1296 static struct resource *
1297 cbb_pcic_alloc_resource(device_t brdev, device_t child, int type, int *rid,
1298     u_long start, u_long end, u_long count, u_int flags)
1299 {
1300         struct resource *res = NULL;
1301         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1302         int align;
1303         int tmp;
1304
1305         switch (type) {
1306         case SYS_RES_MEMORY:
1307                 if (start < cbb_start_mem)
1308                         start = cbb_start_mem;
1309                 if (end < start)
1310                         end = start;
1311                 if (count < CBB_MEMALIGN)
1312                         align = CBB_MEMALIGN;
1313                 else
1314                         align = count;
1315                 if (align > (1 << RF_ALIGNMENT(flags)))
1316                         flags = (flags & ~RF_ALIGNMENT_MASK) | 
1317                             rman_make_alignment_flags(align);
1318                 break;
1319         case SYS_RES_IOPORT:
1320                 if (start < cbb_start_16_io)
1321                         start = cbb_start_16_io;
1322                 if (end < start)
1323                         end = start;
1324                 break;
1325         case SYS_RES_IRQ:
1326                 tmp = rman_get_start(sc->irq_res);
1327                 if (start > tmp || end < tmp || count != 1) {
1328                         device_printf(child, "requested interrupt %ld-%ld,"
1329                             "count = %ld not supported by cbb\n",
1330                             start, end, count);
1331                         return (NULL);
1332                 }
1333                 flags |= RF_SHAREABLE;
1334                 start = end = rman_get_start(sc->irq_res);
1335                 break;
1336         }
1337         res = BUS_ALLOC_RESOURCE(device_get_parent(brdev), child, type, rid,
1338             start, end, count, flags & ~RF_ACTIVE);
1339         if (res == NULL)
1340                 return (NULL);
1341         cbb_insert_res(sc, res, type, *rid);
1342         if (flags & RF_ACTIVE) {
1343                 if (bus_activate_resource(child, type, *rid, res) != 0) {
1344                         bus_release_resource(child, type, *rid, res);
1345                         return (NULL);
1346                 }
1347         }
1348
1349         return (res);
1350 }
1351
1352 static int
1353 cbb_pcic_release_resource(device_t brdev, device_t child, int type,
1354     int rid, struct resource *res)
1355 {
1356         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1357         int error;
1358
1359         if (rman_get_flags(res) & RF_ACTIVE) {
1360                 error = bus_deactivate_resource(child, type, rid, res);
1361                 if (error != 0)
1362                         return (error);
1363         }
1364         cbb_remove_res(sc, res);
1365         return (BUS_RELEASE_RESOURCE(device_get_parent(brdev), child,
1366             type, rid, res));
1367 }
1368
1369 /************************************************************************/
1370 /* PC Card methods                                                      */
1371 /************************************************************************/
1372
1373 int
1374 cbb_pcic_set_res_flags(device_t brdev, device_t child, int type, int rid,
1375     uint32_t flags)
1376 {
1377         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1378         struct resource *res;
1379
1380         if (type != SYS_RES_MEMORY)
1381                 return (EINVAL);
1382         res = cbb_find_res(sc, type, rid);
1383         if (res == NULL) {
1384                 device_printf(brdev,
1385                     "set_res_flags: specified rid not found\n");
1386                 return (ENOENT);
1387         }
1388         return (exca_mem_set_flags(&sc->exca[0], res, flags));
1389 }
1390
1391 int
1392 cbb_pcic_set_memory_offset(device_t brdev, device_t child, int rid,
1393     uint32_t cardaddr, uint32_t *deltap)
1394 {
1395         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1396         struct resource *res;
1397
1398         res = cbb_find_res(sc, SYS_RES_MEMORY, rid);
1399         if (res == NULL) {
1400                 device_printf(brdev,
1401                     "set_memory_offset: specified rid not found\n");
1402                 return (ENOENT);
1403         }
1404         return (exca_mem_set_offset(&sc->exca[0], res, cardaddr, deltap));
1405 }
1406
1407 /************************************************************************/
1408 /* BUS Methods                                                          */
1409 /************************************************************************/
1410
1411
1412 int
1413 cbb_activate_resource(device_t brdev, device_t child, int type, int rid,
1414     struct resource *r)
1415 {
1416         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1417
1418         if (sc->flags & CBB_16BIT_CARD)
1419                 return (cbb_pcic_activate_resource(brdev, child, type, rid, r));
1420         else
1421                 return (cbb_cardbus_activate_resource(brdev, child, type, rid,
1422                     r));
1423 }
1424
1425 int
1426 cbb_deactivate_resource(device_t brdev, device_t child, int type,
1427     int rid, struct resource *r)
1428 {
1429         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1430
1431         if (sc->flags & CBB_16BIT_CARD)
1432                 return (cbb_pcic_deactivate_resource(brdev, child, type,
1433                     rid, r));
1434         else
1435                 return (cbb_cardbus_deactivate_resource(brdev, child, type,
1436                     rid, r));
1437 }
1438
1439 struct resource *
1440 cbb_alloc_resource(device_t brdev, device_t child, int type, int *rid,
1441     u_long start, u_long end, u_long count, u_int flags)
1442 {
1443         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1444
1445         if (sc->flags & CBB_16BIT_CARD)
1446                 return (cbb_pcic_alloc_resource(brdev, child, type, rid,
1447                     start, end, count, flags));
1448         else
1449                 return (cbb_cardbus_alloc_resource(brdev, child, type, rid,
1450                     start, end, count, flags));
1451 }
1452
1453 int
1454 cbb_release_resource(device_t brdev, device_t child, int type, int rid,
1455     struct resource *r)
1456 {
1457         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1458
1459         if (sc->flags & CBB_16BIT_CARD)
1460                 return (cbb_pcic_release_resource(brdev, child, type,
1461                     rid, r));
1462         else
1463                 return (cbb_cardbus_release_resource(brdev, child, type,
1464                     rid, r));
1465 }
1466
1467 int
1468 cbb_read_ivar(device_t brdev, device_t child, int which, uintptr_t *result)
1469 {
1470         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1471
1472         switch (which) {
1473         case PCIB_IVAR_DOMAIN:
1474                 *result = sc->domain;
1475                 return (0);
1476         case PCIB_IVAR_BUS:
1477                 *result = sc->secbus;
1478                 return (0);
1479         }
1480         return (ENOENT);
1481 }
1482
1483 int
1484 cbb_write_ivar(device_t brdev, device_t child, int which, uintptr_t value)
1485 {
1486         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1487
1488         switch (which) {
1489         case PCIB_IVAR_DOMAIN:
1490                 return (EINVAL);
1491         case PCIB_IVAR_BUS:
1492                 sc->secbus = value;
1493                 return (0);
1494         }
1495         return (ENOENT);
1496 }
1497
1498 int
1499 cbb_suspend(device_t self)
1500 {
1501         int                     error = 0;
1502         struct cbb_softc        *sc = device_get_softc(self);
1503
1504         error = bus_generic_suspend(self);
1505         if (error != 0)
1506                 return (error);
1507         cbb_set(sc, CBB_SOCKET_MASK, 0);        /* Quiet hardware */
1508         sc->cardok = 0;                         /* Card is bogus now */
1509         return (0);
1510 }
1511
1512 int
1513 cbb_resume(device_t self)
1514 {
1515         int     error = 0;
1516         struct cbb_softc *sc = (struct cbb_softc *)device_get_softc(self);
1517         uint32_t tmp;
1518
1519         /*
1520          * Some BIOSes will not save the BARs for the pci chips, so we
1521          * must do it ourselves.  If the BAR is reset to 0 for an I/O
1522          * device, it will read back as 0x1, so no explicit test for
1523          * memory devices are needed.
1524          *
1525          * Note: The PCI bus code should do this automatically for us on
1526          * suspend/resume, but until it does, we have to cope.
1527          */
1528         pci_write_config(self, CBBR_SOCKBASE, rman_get_start(sc->base_res), 4);
1529         DEVPRINTF((self, "PCI Memory allocated: %08lx\n",
1530             rman_get_start(sc->base_res)));
1531
1532         sc->chipinit(sc);
1533
1534         /* reset interrupt -- Do we really need to do this? */
1535         tmp = cbb_get(sc, CBB_SOCKET_EVENT);
1536         cbb_set(sc, CBB_SOCKET_EVENT, tmp);
1537
1538         /* CSC Interrupt: Card detect interrupt on */
1539         cbb_setb(sc, CBB_SOCKET_MASK, CBB_SOCKET_MASK_CD);
1540
1541         /* Signal the thread to wakeup. */
1542         mtx_lock(&sc->mtx);
1543         cv_signal(&sc->cv);
1544         mtx_unlock(&sc->mtx);
1545
1546         error = bus_generic_resume(self);
1547
1548         return (error);
1549 }
1550
1551 int
1552 cbb_child_present(device_t self)
1553 {
1554         struct cbb_softc *sc = (struct cbb_softc *)device_get_softc(self);
1555         uint32_t sockstate;
1556
1557         sockstate = cbb_get(sc, CBB_SOCKET_STATE);
1558         return (CBB_CARD_PRESENT(sockstate) && sc->cardok);
1559 }