]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/releng/8.1.git/blob - sys/arm/sa11x0/assabet_machdep.c
Copy stable/8 to releng/8.1 in preparation for 8.1-RC1.
[FreeBSD/releng/8.1.git] / sys / arm / sa11x0 / assabet_machdep.c
1 /*      $NetBSD: hpc_machdep.c,v 1.70 2003/09/16 08:18:22 agc Exp $     */
2
3 /*-
4  * Copyright (c) 1994-1998 Mark Brinicombe.
5  * Copyright (c) 1994 Brini.
6  * All rights reserved.
7  *
8  * This code is derived from software written for Brini by Mark Brinicombe
9  *
10  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
11  * modification, are permitted provided that the following conditions
12  * are met:
13  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
15  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
16  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
17  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
18  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
19  *    must display the following acknowledgement:
20  *      This product includes software developed by Brini.
21  * 4. The name of the company nor the name of the author may be used to
22  *    endorse or promote products derived from this software without specific
23  *    prior written permission.
24  *
25  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY BRINI ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
26  * WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
27  * MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
28  * IN NO EVENT SHALL BRINI OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
29  * INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
30  * (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
31  * SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
32  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
33  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
34  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
35  * SUCH DAMAGE.
36  *
37  * RiscBSD kernel project
38  *
39  * machdep.c
40  *
41  * Machine dependant functions for kernel setup
42  *
43  * This file needs a lot of work. 
44  *
45  * Created      : 17/09/94
46  */
47
48
49 #include <sys/cdefs.h>
50 __FBSDID("$FreeBSD$");
51
52 #include "opt_md.h"
53
54 #define _ARM32_BUS_DMA_PRIVATE
55 #include <sys/param.h>
56 #include <sys/systm.h>
57 #include <sys/sysproto.h>
58 #include <sys/signalvar.h>
59 #include <sys/imgact.h>
60 #include <sys/kernel.h>
61 #include <sys/ktr.h>
62 #include <sys/linker.h>
63 #include <sys/lock.h>
64 #include <sys/malloc.h>
65 #include <sys/mutex.h>
66 #include <sys/pcpu.h>
67 #include <sys/proc.h>
68 #include <sys/ptrace.h>
69 #include <sys/cons.h>
70 #include <sys/bio.h>
71 #include <sys/bus.h>
72 #include <sys/buf.h>
73 #include <sys/exec.h>
74 #include <sys/kdb.h>
75 #include <machine/reg.h>
76 #include <machine/cpu.h>
77
78 #include <vm/vm.h>
79 #include <vm/pmap.h>
80 #include <vm/vm.h>
81 #include <vm/vm_object.h>
82 #include <vm/vm_page.h>
83 #include <vm/vm_pager.h>
84 #include <vm/vm_map.h>
85 #include <vm/vnode_pager.h>
86 #include <machine/pmap.h>
87 #include <machine/vmparam.h>
88 #include <machine/pcb.h>
89 #include <machine/undefined.h>
90 #include <machine/machdep.h>
91 #include <machine/metadata.h>
92 #include <machine/armreg.h>
93 #include <machine/bus.h>
94 #include <sys/reboot.h>
95
96 #include <arm/sa11x0/sa11x0_reg.h>
97
98 #define MDROOT_ADDR 0xd0400000
99
100 #define KERNEL_PT_VMEM          0       /* Page table for mapping video memory */
101 #define KERNEL_PT_SYS           0       /* Page table for mapping proc0 zero page */
102 #define KERNEL_PT_IO            3       /* Page table for mapping IO */
103 #define KERNEL_PT_IRQ           2       /* Page table for mapping irq handler */
104 #define KERNEL_PT_KERNEL        1       /* Page table for mapping kernel */
105 #define KERNEL_PT_L1            4       /* Page table for mapping l1pt */
106 #define KERNEL_PT_VMDATA        5       /* Page tables for mapping kernel VM */
107 #define KERNEL_PT_VMDATA_NUM    7       /* start with 16MB of KVM */
108 #define NUM_KERNEL_PTS          (KERNEL_PT_VMDATA + KERNEL_PT_VMDATA_NUM)
109
110 /* Define various stack sizes in pages */
111 #define IRQ_STACK_SIZE  1
112 #define ABT_STACK_SIZE  1
113 #define UND_STACK_SIZE  1
114
115 #define KERNEL_VM_BASE          (KERNBASE + 0x00100000)
116 #define KERNEL_VM_SIZE          0x05000000
117
118 extern u_int data_abort_handler_address;
119 extern u_int prefetch_abort_handler_address;
120 extern u_int undefined_handler_address;
121
122 struct pv_addr kernel_pt_table[NUM_KERNEL_PTS];
123
124 extern void *_end;
125
126 extern vm_offset_t sa1110_uart_vaddr;
127
128 extern vm_offset_t sa1_cache_clean_addr;
129
130 extern int *end;
131
132 struct pcpu __pcpu;
133 struct pcpu *pcpup = &__pcpu;
134
135 #ifndef MD_ROOT_SIZE
136 #define MD_ROOT_SIZE 65535
137 #endif
138 /* Physical and virtual addresses for some global pages */
139
140 vm_paddr_t phys_avail[10];
141 vm_paddr_t dump_avail[4];
142 vm_paddr_t physical_start;
143 vm_paddr_t physical_end;
144 vm_paddr_t physical_freestart;
145 vm_offset_t physical_pages;
146
147 struct pv_addr systempage;
148 struct pv_addr irqstack;
149 struct pv_addr undstack;
150 struct pv_addr abtstack;
151 struct pv_addr kernelstack;
152 static struct trapframe proc0_tf;
153
154 /* Static device mappings. */
155 static const struct pmap_devmap assabet_devmap[] = {
156         /*
157          * Map the on-board devices VA == PA so that we can access them
158          * with the MMU on or off.
159          */
160         {
161                 SACOM1_VBASE,
162                 SACOM1_BASE,
163                 SACOM1_SIZE,
164                 VM_PROT_READ|VM_PROT_WRITE,
165                 PTE_NOCACHE,
166         },
167         {
168                 SAIPIC_BASE,
169                 SAIPIC_BASE,
170                 SAIPIC_SIZE,
171                 VM_PROT_READ|VM_PROT_WRITE,
172                 PTE_NOCACHE,
173         },
174         {
175                 0,
176                 0,
177                 0,
178                 0,
179                 0,
180         }
181 };
182
183 struct arm32_dma_range *
184 bus_dma_get_range(void)
185 {
186
187         return (NULL);
188 }
189
190 int
191 bus_dma_get_range_nb(void)
192 {
193         return (0);
194 }
195
196 void
197 cpu_reset()
198 {
199         cpu_halt();
200         while (1);
201 }
202
203 #define CPU_SA110_CACHE_CLEAN_SIZE (0x4000 * 2)
204
205 void *
206 initarm(void *arg, void *arg2)
207 {
208         struct pcpu *pc;
209         struct pv_addr  kernel_l1pt;
210         struct pv_addr  md_addr;
211         struct pv_addr  md_bla;
212         struct pv_addr  dpcpu;
213         int loop;
214         u_int l1pagetable;
215         vm_offset_t freemempos;
216         vm_offset_t lastalloced;
217         vm_offset_t lastaddr;
218         uint32_t memsize = 32 * 1024 * 1024;
219         sa1110_uart_vaddr = SACOM1_VBASE;
220
221         boothowto = RB_VERBOSE | RB_SINGLE;
222         cninit();
223         set_cpufuncs();
224         lastaddr = fake_preload_metadata();
225         physmem = memsize / PAGE_SIZE;
226         pc = &__pcpu;
227         pcpu_init(pc, 0, sizeof(struct pcpu));
228         PCPU_SET(curthread, &thread0);
229
230         physical_start = (vm_offset_t) KERNBASE;
231         physical_end =  lastaddr;
232         physical_freestart = (((vm_offset_t)physical_end) + PAGE_MASK) & ~PAGE_MASK;
233         md_addr.pv_va = md_addr.pv_pa = MDROOT_ADDR;
234         freemempos = (vm_offset_t)round_page(physical_freestart);
235         memset((void *)freemempos, 0, 256*1024);
236                 /* Define a macro to simplify memory allocation */
237 #define valloc_pages(var, np)                   \
238         alloc_pages((var).pv_pa, (np));         \
239         (var).pv_va = (var).pv_pa;
240
241 #define alloc_pages(var, np)                    \
242         (var) = freemempos;             \
243         freemempos += ((np) * PAGE_SIZE);\
244         memset((char *)(var), 0, ((np) * PAGE_SIZE));
245
246         while ((freemempos & (L1_TABLE_SIZE - 1)) != 0)
247                 freemempos += PAGE_SIZE;
248         valloc_pages(kernel_l1pt, L1_TABLE_SIZE / PAGE_SIZE);
249         valloc_pages(md_bla, L2_TABLE_SIZE / PAGE_SIZE);
250         alloc_pages(sa1_cache_clean_addr, CPU_SA110_CACHE_CLEAN_SIZE / PAGE_SIZE);
251
252         for (loop = 0; loop < NUM_KERNEL_PTS; ++loop) {
253                 if (!(loop % (PAGE_SIZE / L2_TABLE_SIZE_REAL))) {
254                         valloc_pages(kernel_pt_table[loop],
255                             L2_TABLE_SIZE / PAGE_SIZE);
256                 } else {
257                         kernel_pt_table[loop].pv_pa = freemempos +
258                             (loop % (PAGE_SIZE / L2_TABLE_SIZE_REAL)) *
259                             L2_TABLE_SIZE_REAL;
260                         kernel_pt_table[loop].pv_va = 
261                             kernel_pt_table[loop].pv_pa;
262                 }
263         }
264
265         /*
266          * Allocate a page for the system page mapped to V0x00000000
267          * This page will just contain the system vectors and can be
268          * shared by all processes.
269          */
270         valloc_pages(systempage, 1);
271
272         /* Allocate dynamic per-cpu area. */
273         valloc_pages(dpcpu, DPCPU_SIZE / PAGE_SIZE);
274         dpcpu_init((void *)dpcpu.pv_va, 0);
275
276         /* Allocate stacks for all modes */
277         valloc_pages(irqstack, IRQ_STACK_SIZE);
278         valloc_pages(abtstack, ABT_STACK_SIZE);
279         valloc_pages(undstack, UND_STACK_SIZE);
280         valloc_pages(kernelstack, KSTACK_PAGES);
281         lastalloced = kernelstack.pv_va;
282
283         /*
284          * Allocate memory for the l1 and l2 page tables. The scheme to avoid
285          * wasting memory by allocating the l1pt on the first 16k memory was
286          * taken from NetBSD rpc_machdep.c. NKPT should be greater than 12 for
287          * this to work (which is supposed to be the case).
288          */
289
290         /*
291          * Now we start construction of the L1 page table
292          * We start by mapping the L2 page tables into the L1.
293          * This means that we can replace L1 mappings later on if necessary
294          */
295         l1pagetable = kernel_l1pt.pv_pa;
296
297
298         /* Map the L2 pages tables in the L1 page table */
299         pmap_link_l2pt(l1pagetable, 0x00000000,
300             &kernel_pt_table[KERNEL_PT_SYS]);
301         pmap_link_l2pt(l1pagetable, KERNBASE,
302             &kernel_pt_table[KERNEL_PT_KERNEL]);
303         pmap_link_l2pt(l1pagetable, 0xd0000000,
304             &kernel_pt_table[KERNEL_PT_IO]);
305         pmap_link_l2pt(l1pagetable, lastalloced & ~((L1_S_SIZE * 4) - 1),
306             &kernel_pt_table[KERNEL_PT_L1]);
307         pmap_link_l2pt(l1pagetable, 0x90000000, &kernel_pt_table[KERNEL_PT_IRQ]);
308         pmap_link_l2pt(l1pagetable, MDROOT_ADDR,
309             &md_bla);
310         for (loop = 0; loop < KERNEL_PT_VMDATA_NUM; ++loop)
311                 pmap_link_l2pt(l1pagetable, KERNEL_VM_BASE + loop * 0x00100000,
312                     &kernel_pt_table[KERNEL_PT_VMDATA + loop]);
313         pmap_map_chunk(l1pagetable, KERNBASE, KERNBASE,
314             ((uint32_t)lastaddr - KERNBASE), VM_PROT_READ|VM_PROT_WRITE,
315             PTE_CACHE);
316         /* Map the DPCPU pages */
317         pmap_map_chunk(l1pagetable, dpcpu.pv_va, dpcpu.pv_pa, DPCPU_SIZE,
318             VM_PROT_READ|VM_PROT_WRITE, PTE_CACHE);
319         /* Map the stack pages */
320         pmap_map_chunk(l1pagetable, irqstack.pv_va, irqstack.pv_pa,
321             IRQ_STACK_SIZE * PAGE_SIZE, VM_PROT_READ|VM_PROT_WRITE, PTE_CACHE);
322         pmap_map_chunk(l1pagetable, md_addr.pv_va, md_addr.pv_pa,
323             MD_ROOT_SIZE * 1024, VM_PROT_READ|VM_PROT_WRITE, PTE_CACHE);
324         pmap_map_chunk(l1pagetable, abtstack.pv_va, abtstack.pv_pa,
325             ABT_STACK_SIZE * PAGE_SIZE, VM_PROT_READ|VM_PROT_WRITE, PTE_CACHE);
326         pmap_map_chunk(l1pagetable, undstack.pv_va, undstack.pv_pa,
327             UND_STACK_SIZE * PAGE_SIZE, VM_PROT_READ|VM_PROT_WRITE, PTE_CACHE);
328         pmap_map_chunk(l1pagetable, kernelstack.pv_va, kernelstack.pv_pa,
329             KSTACK_PAGES * PAGE_SIZE, VM_PROT_READ|VM_PROT_WRITE, PTE_CACHE);
330
331         pmap_map_chunk(l1pagetable, kernel_l1pt.pv_va, kernel_l1pt.pv_pa,
332             L1_TABLE_SIZE, VM_PROT_READ|VM_PROT_WRITE, PTE_PAGETABLE);
333
334         for (loop = 0; loop < NUM_KERNEL_PTS; ++loop) {
335                 pmap_map_chunk(l1pagetable, kernel_pt_table[loop].pv_va,
336                     kernel_pt_table[loop].pv_pa, L2_TABLE_SIZE,
337                     VM_PROT_READ|VM_PROT_WRITE, PTE_PAGETABLE);
338         }
339         pmap_map_chunk(l1pagetable, md_bla.pv_va, md_bla.pv_pa, L2_TABLE_SIZE,
340             VM_PROT_READ|VM_PROT_WRITE, PTE_PAGETABLE);
341         /* Map the vector page. */
342         pmap_map_entry(l1pagetable, vector_page, systempage.pv_pa,
343             VM_PROT_READ|VM_PROT_WRITE, PTE_CACHE);
344         /* Map the statically mapped devices. */
345         pmap_devmap_bootstrap(l1pagetable, assabet_devmap);
346         pmap_map_chunk(l1pagetable, sa1_cache_clean_addr, 0xf0000000, 
347             CPU_SA110_CACHE_CLEAN_SIZE, VM_PROT_READ|VM_PROT_WRITE, PTE_CACHE);
348
349         data_abort_handler_address = (u_int)data_abort_handler;
350         prefetch_abort_handler_address = (u_int)prefetch_abort_handler;
351         undefined_handler_address = (u_int)undefinedinstruction_bounce;
352         undefined_init();
353         cpu_domains((DOMAIN_CLIENT << (PMAP_DOMAIN_KERNEL*2)) | DOMAIN_CLIENT);
354         setttb(kernel_l1pt.pv_pa);
355         cpu_tlb_flushID();
356         cpu_domains(DOMAIN_CLIENT << (PMAP_DOMAIN_KERNEL*2));
357
358         /*
359          * Pages were allocated during the secondary bootstrap for the
360          * stacks for different CPU modes.
361          * We must now set the r13 registers in the different CPU modes to
362          * point to these stacks.
363          * Since the ARM stacks use STMFD etc. we must set r13 to the top end
364          * of the stack memory.
365          */
366         set_stackptr(PSR_IRQ32_MODE,
367             irqstack.pv_va + IRQ_STACK_SIZE * PAGE_SIZE);
368         set_stackptr(PSR_ABT32_MODE,
369             abtstack.pv_va + ABT_STACK_SIZE * PAGE_SIZE);
370         set_stackptr(PSR_UND32_MODE,
371             undstack.pv_va + UND_STACK_SIZE * PAGE_SIZE);
372
373         /*
374          * We must now clean the cache again....
375          * Cleaning may be done by reading new data to displace any
376          * dirty data in the cache. This will have happened in setttb()
377          * but since we are boot strapping the addresses used for the read
378          * may have just been remapped and thus the cache could be out
379          * of sync. A re-clean after the switch will cure this.
380          * After booting there are no gross relocations of the kernel thus
381          * this problem will not occur after initarm().
382          */
383         cpu_idcache_wbinv_all();
384
385         bootverbose = 1;
386
387         /* Set stack for exception handlers */
388         
389         proc_linkup0(&proc0, &thread0);
390         thread0.td_kstack = kernelstack.pv_va;
391         thread0.td_pcb = (struct pcb *)
392                 (thread0.td_kstack + KSTACK_PAGES * PAGE_SIZE) - 1;
393         thread0.td_pcb->pcb_flags = 0;
394         thread0.td_frame = &proc0_tf;
395         
396         
397         /* Enable MMU, I-cache, D-cache, write buffer. */
398
399         cpufunc_control(0x337f, 0x107d);
400         arm_vector_init(ARM_VECTORS_LOW, ARM_VEC_ALL);
401
402         pmap_curmaxkvaddr = freemempos + KERNEL_PT_VMDATA_NUM * 0x400000;
403
404         dump_avail[0] = phys_avail[0] = round_page(virtual_avail);
405         dump_avail[1] = phys_avail[1] = 0xc0000000 + 0x02000000 - 1;
406         dump_avail[2] = phys_avail[2] = 0;
407         dump_avail[3] = phys_avail[3] = 0;
408                                         
409         mutex_init();
410         pmap_bootstrap(freemempos, 0xd0000000, &kernel_l1pt);
411
412         /* Do basic tuning, hz etc */
413         init_param1();
414         init_param2(physmem);
415         kdb_init();
416         return ((void *)(kernelstack.pv_va + USPACE_SVC_STACK_TOP -
417             sizeof(struct pcb)));
418 }