]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/releng/8.2.git/blob - sys/dev/ral/rt2560.c
MFC r217511:
[FreeBSD/releng/8.2.git] / sys / dev / ral / rt2560.c
1 /*      $FreeBSD$       */
2
3 /*-
4  * Copyright (c) 2005, 2006
5  *      Damien Bergamini <damien.bergamini@free.fr>
6  *
7  * Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any
8  * purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above
9  * copyright notice and this permission notice appear in all copies.
10  *
11  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES
12  * WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF
13  * MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR
14  * ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
15  * WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN
16  * ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF
17  * OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
18  */
19
20 #include <sys/cdefs.h>
21 __FBSDID("$FreeBSD$");
22
23 /*-
24  * Ralink Technology RT2560 chipset driver
25  * http://www.ralinktech.com/
26  */
27
28 #include <sys/param.h>
29 #include <sys/sysctl.h>
30 #include <sys/sockio.h>
31 #include <sys/mbuf.h>
32 #include <sys/kernel.h>
33 #include <sys/socket.h>
34 #include <sys/systm.h>
35 #include <sys/malloc.h>
36 #include <sys/lock.h>
37 #include <sys/mutex.h>
38 #include <sys/module.h>
39 #include <sys/bus.h>
40 #include <sys/endian.h>
41
42 #include <machine/bus.h>
43 #include <machine/resource.h>
44 #include <sys/rman.h>
45
46 #include <net/bpf.h>
47 #include <net/if.h>
48 #include <net/if_arp.h>
49 #include <net/ethernet.h>
50 #include <net/if_dl.h>
51 #include <net/if_media.h>
52 #include <net/if_types.h>
53
54 #include <net80211/ieee80211_var.h>
55 #include <net80211/ieee80211_radiotap.h>
56 #include <net80211/ieee80211_regdomain.h>
57 #include <net80211/ieee80211_ratectl.h>
58
59 #include <netinet/in.h>
60 #include <netinet/in_systm.h>
61 #include <netinet/in_var.h>
62 #include <netinet/ip.h>
63 #include <netinet/if_ether.h>
64
65 #include <dev/ral/rt2560reg.h>
66 #include <dev/ral/rt2560var.h>
67
68 #define RT2560_RSSI(sc, rssi)                                   \
69         ((rssi) > (RT2560_NOISE_FLOOR + (sc)->rssi_corr) ?      \
70          ((rssi) - RT2560_NOISE_FLOOR - (sc)->rssi_corr) : 0)
71
72 #define RAL_DEBUG
73 #ifdef RAL_DEBUG
74 #define DPRINTF(sc, fmt, ...) do {                              \
75         if (sc->sc_debug > 0)                                   \
76                 printf(fmt, __VA_ARGS__);                       \
77 } while (0)
78 #define DPRINTFN(sc, n, fmt, ...) do {                          \
79         if (sc->sc_debug >= (n))                                \
80                 printf(fmt, __VA_ARGS__);                       \
81 } while (0)
82 #else
83 #define DPRINTF(sc, fmt, ...)
84 #define DPRINTFN(sc, n, fmt, ...)
85 #endif
86
87 static struct ieee80211vap *rt2560_vap_create(struct ieee80211com *,
88                             const char name[IFNAMSIZ], int unit, int opmode,
89                             int flags, const uint8_t bssid[IEEE80211_ADDR_LEN],
90                             const uint8_t mac[IEEE80211_ADDR_LEN]);
91 static void             rt2560_vap_delete(struct ieee80211vap *);
92 static void             rt2560_dma_map_addr(void *, bus_dma_segment_t *, int,
93                             int);
94 static int              rt2560_alloc_tx_ring(struct rt2560_softc *,
95                             struct rt2560_tx_ring *, int);
96 static void             rt2560_reset_tx_ring(struct rt2560_softc *,
97                             struct rt2560_tx_ring *);
98 static void             rt2560_free_tx_ring(struct rt2560_softc *,
99                             struct rt2560_tx_ring *);
100 static int              rt2560_alloc_rx_ring(struct rt2560_softc *,
101                             struct rt2560_rx_ring *, int);
102 static void             rt2560_reset_rx_ring(struct rt2560_softc *,
103                             struct rt2560_rx_ring *);
104 static void             rt2560_free_rx_ring(struct rt2560_softc *,
105                             struct rt2560_rx_ring *);
106 static int              rt2560_newstate(struct ieee80211vap *,
107                             enum ieee80211_state, int);
108 static uint16_t         rt2560_eeprom_read(struct rt2560_softc *, uint8_t);
109 static void             rt2560_encryption_intr(struct rt2560_softc *);
110 static void             rt2560_tx_intr(struct rt2560_softc *);
111 static void             rt2560_prio_intr(struct rt2560_softc *);
112 static void             rt2560_decryption_intr(struct rt2560_softc *);
113 static void             rt2560_rx_intr(struct rt2560_softc *);
114 static void             rt2560_beacon_update(struct ieee80211vap *, int item);
115 static void             rt2560_beacon_expire(struct rt2560_softc *);
116 static void             rt2560_wakeup_expire(struct rt2560_softc *);
117 static void             rt2560_scan_start(struct ieee80211com *);
118 static void             rt2560_scan_end(struct ieee80211com *);
119 static void             rt2560_set_channel(struct ieee80211com *);
120 static void             rt2560_setup_tx_desc(struct rt2560_softc *,
121                             struct rt2560_tx_desc *, uint32_t, int, int, int,
122                             bus_addr_t);
123 static int              rt2560_tx_bcn(struct rt2560_softc *, struct mbuf *,
124                             struct ieee80211_node *);
125 static int              rt2560_tx_mgt(struct rt2560_softc *, struct mbuf *,
126                             struct ieee80211_node *);
127 static int              rt2560_tx_data(struct rt2560_softc *, struct mbuf *,
128                             struct ieee80211_node *);
129 static void             rt2560_start_locked(struct ifnet *);
130 static void             rt2560_start(struct ifnet *);
131 static void             rt2560_watchdog(void *);
132 static int              rt2560_ioctl(struct ifnet *, u_long, caddr_t);
133 static void             rt2560_bbp_write(struct rt2560_softc *, uint8_t,
134                             uint8_t);
135 static uint8_t          rt2560_bbp_read(struct rt2560_softc *, uint8_t);
136 static void             rt2560_rf_write(struct rt2560_softc *, uint8_t,
137                             uint32_t);
138 static void             rt2560_set_chan(struct rt2560_softc *,
139                             struct ieee80211_channel *);
140 #if 0
141 static void             rt2560_disable_rf_tune(struct rt2560_softc *);
142 #endif
143 static void             rt2560_enable_tsf_sync(struct rt2560_softc *);
144 static void             rt2560_enable_tsf(struct rt2560_softc *);
145 static void             rt2560_update_plcp(struct rt2560_softc *);
146 static void             rt2560_update_slot(struct ifnet *);
147 static void             rt2560_set_basicrates(struct rt2560_softc *);
148 static void             rt2560_update_led(struct rt2560_softc *, int, int);
149 static void             rt2560_set_bssid(struct rt2560_softc *, const uint8_t *);
150 static void             rt2560_set_macaddr(struct rt2560_softc *, uint8_t *);
151 static void             rt2560_get_macaddr(struct rt2560_softc *, uint8_t *);
152 static void             rt2560_update_promisc(struct ifnet *);
153 static const char       *rt2560_get_rf(int);
154 static void             rt2560_read_config(struct rt2560_softc *);
155 static int              rt2560_bbp_init(struct rt2560_softc *);
156 static void             rt2560_set_txantenna(struct rt2560_softc *, int);
157 static void             rt2560_set_rxantenna(struct rt2560_softc *, int);
158 static void             rt2560_init_locked(struct rt2560_softc *);
159 static void             rt2560_init(void *);
160 static void             rt2560_stop_locked(struct rt2560_softc *);
161 static int              rt2560_raw_xmit(struct ieee80211_node *, struct mbuf *,
162                                 const struct ieee80211_bpf_params *);
163
164 static const struct {
165         uint32_t        reg;
166         uint32_t        val;
167 } rt2560_def_mac[] = {
168         RT2560_DEF_MAC
169 };
170
171 static const struct {
172         uint8_t reg;
173         uint8_t val;
174 } rt2560_def_bbp[] = {
175         RT2560_DEF_BBP
176 };
177
178 static const uint32_t rt2560_rf2522_r2[]    = RT2560_RF2522_R2;
179 static const uint32_t rt2560_rf2523_r2[]    = RT2560_RF2523_R2;
180 static const uint32_t rt2560_rf2524_r2[]    = RT2560_RF2524_R2;
181 static const uint32_t rt2560_rf2525_r2[]    = RT2560_RF2525_R2;
182 static const uint32_t rt2560_rf2525_hi_r2[] = RT2560_RF2525_HI_R2;
183 static const uint32_t rt2560_rf2525e_r2[]   = RT2560_RF2525E_R2;
184 static const uint32_t rt2560_rf2526_r2[]    = RT2560_RF2526_R2;
185 static const uint32_t rt2560_rf2526_hi_r2[] = RT2560_RF2526_HI_R2;
186
187 static const struct {
188         uint8_t         chan;
189         uint32_t        r1, r2, r4;
190 } rt2560_rf5222[] = {
191         RT2560_RF5222
192 };
193
194 int
195 rt2560_attach(device_t dev, int id)
196 {
197         struct rt2560_softc *sc = device_get_softc(dev);
198         struct ieee80211com *ic;
199         struct ifnet *ifp;
200         int error;
201         uint8_t bands;
202         uint8_t macaddr[IEEE80211_ADDR_LEN];
203
204         sc->sc_dev = dev;
205
206         mtx_init(&sc->sc_mtx, device_get_nameunit(dev), MTX_NETWORK_LOCK,
207             MTX_DEF | MTX_RECURSE);
208
209         callout_init_mtx(&sc->watchdog_ch, &sc->sc_mtx, 0);
210
211         /* retrieve RT2560 rev. no */
212         sc->asic_rev = RAL_READ(sc, RT2560_CSR0);
213
214         /* retrieve RF rev. no and various other things from EEPROM */
215         rt2560_read_config(sc);
216
217         device_printf(dev, "MAC/BBP RT2560 (rev 0x%02x), RF %s\n",
218             sc->asic_rev, rt2560_get_rf(sc->rf_rev));
219
220         /*
221          * Allocate Tx and Rx rings.
222          */
223         error = rt2560_alloc_tx_ring(sc, &sc->txq, RT2560_TX_RING_COUNT);
224         if (error != 0) {
225                 device_printf(sc->sc_dev, "could not allocate Tx ring\n");
226                 goto fail1;
227         }
228
229         error = rt2560_alloc_tx_ring(sc, &sc->atimq, RT2560_ATIM_RING_COUNT);
230         if (error != 0) {
231                 device_printf(sc->sc_dev, "could not allocate ATIM ring\n");
232                 goto fail2;
233         }
234
235         error = rt2560_alloc_tx_ring(sc, &sc->prioq, RT2560_PRIO_RING_COUNT);
236         if (error != 0) {
237                 device_printf(sc->sc_dev, "could not allocate Prio ring\n");
238                 goto fail3;
239         }
240
241         error = rt2560_alloc_tx_ring(sc, &sc->bcnq, RT2560_BEACON_RING_COUNT);
242         if (error != 0) {
243                 device_printf(sc->sc_dev, "could not allocate Beacon ring\n");
244                 goto fail4;
245         }
246
247         error = rt2560_alloc_rx_ring(sc, &sc->rxq, RT2560_RX_RING_COUNT);
248         if (error != 0) {
249                 device_printf(sc->sc_dev, "could not allocate Rx ring\n");
250                 goto fail5;
251         }
252
253         ifp = sc->sc_ifp = if_alloc(IFT_IEEE80211);
254         if (ifp == NULL) {
255                 device_printf(sc->sc_dev, "can not if_alloc()\n");
256                 goto fail6;
257         }
258         ic = ifp->if_l2com;
259
260         /* retrieve MAC address */
261         rt2560_get_macaddr(sc, macaddr);
262
263         ifp->if_softc = sc;
264         if_initname(ifp, device_get_name(dev), device_get_unit(dev));
265         ifp->if_flags = IFF_BROADCAST | IFF_SIMPLEX | IFF_MULTICAST;
266         ifp->if_init = rt2560_init;
267         ifp->if_ioctl = rt2560_ioctl;
268         ifp->if_start = rt2560_start;
269         IFQ_SET_MAXLEN(&ifp->if_snd, ifqmaxlen);
270         ifp->if_snd.ifq_drv_maxlen = ifqmaxlen;
271         IFQ_SET_READY(&ifp->if_snd);
272
273         ic->ic_ifp = ifp;
274         ic->ic_opmode = IEEE80211_M_STA;
275         ic->ic_phytype = IEEE80211_T_OFDM; /* not only, but not used */
276
277         /* set device capabilities */
278         ic->ic_caps =
279                   IEEE80211_C_STA               /* station mode */
280                 | IEEE80211_C_IBSS              /* ibss, nee adhoc, mode */
281                 | IEEE80211_C_HOSTAP            /* hostap mode */
282                 | IEEE80211_C_MONITOR           /* monitor mode */
283                 | IEEE80211_C_AHDEMO            /* adhoc demo mode */
284                 | IEEE80211_C_WDS               /* 4-address traffic works */
285                 | IEEE80211_C_MBSS              /* mesh point link mode */
286                 | IEEE80211_C_SHPREAMBLE        /* short preamble supported */
287                 | IEEE80211_C_SHSLOT            /* short slot time supported */
288                 | IEEE80211_C_WPA               /* capable of WPA1+WPA2 */
289                 | IEEE80211_C_BGSCAN            /* capable of bg scanning */
290 #ifdef notyet
291                 | IEEE80211_C_TXFRAG            /* handle tx frags */
292 #endif
293                 ;
294
295         bands = 0;
296         setbit(&bands, IEEE80211_MODE_11B);
297         setbit(&bands, IEEE80211_MODE_11G);
298         if (sc->rf_rev == RT2560_RF_5222)
299                 setbit(&bands, IEEE80211_MODE_11A);
300         ieee80211_init_channels(ic, NULL, &bands);
301
302         ieee80211_ifattach(ic, macaddr);
303         ic->ic_raw_xmit = rt2560_raw_xmit;
304         ic->ic_updateslot = rt2560_update_slot;
305         ic->ic_update_promisc = rt2560_update_promisc;
306         ic->ic_scan_start = rt2560_scan_start;
307         ic->ic_scan_end = rt2560_scan_end;
308         ic->ic_set_channel = rt2560_set_channel;
309
310         ic->ic_vap_create = rt2560_vap_create;
311         ic->ic_vap_delete = rt2560_vap_delete;
312
313         ieee80211_radiotap_attach(ic,
314             &sc->sc_txtap.wt_ihdr, sizeof(sc->sc_txtap),
315                 RT2560_TX_RADIOTAP_PRESENT,
316             &sc->sc_rxtap.wr_ihdr, sizeof(sc->sc_rxtap),
317                 RT2560_RX_RADIOTAP_PRESENT);
318
319         /*
320          * Add a few sysctl knobs.
321          */
322 #ifdef RAL_DEBUG
323         SYSCTL_ADD_INT(device_get_sysctl_ctx(dev),
324             SYSCTL_CHILDREN(device_get_sysctl_tree(dev)), OID_AUTO,
325             "debug", CTLFLAG_RW, &sc->sc_debug, 0, "debug msgs");
326 #endif
327         SYSCTL_ADD_INT(device_get_sysctl_ctx(dev),
328             SYSCTL_CHILDREN(device_get_sysctl_tree(dev)), OID_AUTO,
329             "txantenna", CTLFLAG_RW, &sc->tx_ant, 0, "tx antenna (0=auto)");
330
331         SYSCTL_ADD_INT(device_get_sysctl_ctx(dev),
332             SYSCTL_CHILDREN(device_get_sysctl_tree(dev)), OID_AUTO,
333             "rxantenna", CTLFLAG_RW, &sc->rx_ant, 0, "rx antenna (0=auto)");
334
335         if (bootverbose)
336                 ieee80211_announce(ic);
337
338         return 0;
339
340 fail6:  rt2560_free_rx_ring(sc, &sc->rxq);
341 fail5:  rt2560_free_tx_ring(sc, &sc->bcnq);
342 fail4:  rt2560_free_tx_ring(sc, &sc->prioq);
343 fail3:  rt2560_free_tx_ring(sc, &sc->atimq);
344 fail2:  rt2560_free_tx_ring(sc, &sc->txq);
345 fail1:  mtx_destroy(&sc->sc_mtx);
346
347         return ENXIO;
348 }
349
350 int
351 rt2560_detach(void *xsc)
352 {
353         struct rt2560_softc *sc = xsc;
354         struct ifnet *ifp = sc->sc_ifp;
355         struct ieee80211com *ic = ifp->if_l2com;
356         
357         rt2560_stop(sc);
358
359         ieee80211_ifdetach(ic);
360
361         rt2560_free_tx_ring(sc, &sc->txq);
362         rt2560_free_tx_ring(sc, &sc->atimq);
363         rt2560_free_tx_ring(sc, &sc->prioq);
364         rt2560_free_tx_ring(sc, &sc->bcnq);
365         rt2560_free_rx_ring(sc, &sc->rxq);
366
367         if_free(ifp);
368
369         mtx_destroy(&sc->sc_mtx);
370
371         return 0;
372 }
373
374 static struct ieee80211vap *
375 rt2560_vap_create(struct ieee80211com *ic,
376         const char name[IFNAMSIZ], int unit, int opmode, int flags,
377         const uint8_t bssid[IEEE80211_ADDR_LEN],
378         const uint8_t mac[IEEE80211_ADDR_LEN])
379 {
380         struct ifnet *ifp = ic->ic_ifp;
381         struct rt2560_vap *rvp;
382         struct ieee80211vap *vap;
383
384         switch (opmode) {
385         case IEEE80211_M_STA:
386         case IEEE80211_M_IBSS:
387         case IEEE80211_M_AHDEMO:
388         case IEEE80211_M_MONITOR:
389         case IEEE80211_M_HOSTAP:
390         case IEEE80211_M_MBSS:
391                 /* XXXRP: TBD */
392                 if (!TAILQ_EMPTY(&ic->ic_vaps)) {
393                         if_printf(ifp, "only 1 vap supported\n");
394                         return NULL;
395                 }
396                 if (opmode == IEEE80211_M_STA)
397                         flags |= IEEE80211_CLONE_NOBEACONS;
398                 break;
399         case IEEE80211_M_WDS:
400                 if (TAILQ_EMPTY(&ic->ic_vaps) ||
401                     ic->ic_opmode != IEEE80211_M_HOSTAP) {
402                         if_printf(ifp, "wds only supported in ap mode\n");
403                         return NULL;
404                 }
405                 /*
406                  * Silently remove any request for a unique
407                  * bssid; WDS vap's always share the local
408                  * mac address.
409                  */
410                 flags &= ~IEEE80211_CLONE_BSSID;
411                 break;
412         default:
413                 if_printf(ifp, "unknown opmode %d\n", opmode);
414                 return NULL;
415         }
416         rvp = (struct rt2560_vap *) malloc(sizeof(struct rt2560_vap),
417             M_80211_VAP, M_NOWAIT | M_ZERO);
418         if (rvp == NULL)
419                 return NULL;
420         vap = &rvp->ral_vap;
421         ieee80211_vap_setup(ic, vap, name, unit, opmode, flags, bssid, mac);
422
423         /* override state transition machine */
424         rvp->ral_newstate = vap->iv_newstate;
425         vap->iv_newstate = rt2560_newstate;
426         vap->iv_update_beacon = rt2560_beacon_update;
427
428         ieee80211_ratectl_init(vap);
429         /* complete setup */
430         ieee80211_vap_attach(vap, ieee80211_media_change, ieee80211_media_status);
431         if (TAILQ_FIRST(&ic->ic_vaps) == vap)
432                 ic->ic_opmode = opmode;
433         return vap;
434 }
435
436 static void
437 rt2560_vap_delete(struct ieee80211vap *vap)
438 {
439         struct rt2560_vap *rvp = RT2560_VAP(vap);
440
441         ieee80211_ratectl_deinit(vap);
442         ieee80211_vap_detach(vap);
443         free(rvp, M_80211_VAP);
444 }
445
446 void
447 rt2560_resume(void *xsc)
448 {
449         struct rt2560_softc *sc = xsc;
450         struct ifnet *ifp = sc->sc_ifp;
451
452         if (ifp->if_flags & IFF_UP)
453                 rt2560_init(sc);
454 }
455
456 static void
457 rt2560_dma_map_addr(void *arg, bus_dma_segment_t *segs, int nseg, int error)
458 {
459         if (error != 0)
460                 return;
461
462         KASSERT(nseg == 1, ("too many DMA segments, %d should be 1", nseg));
463
464         *(bus_addr_t *)arg = segs[0].ds_addr;
465 }
466
467 static int
468 rt2560_alloc_tx_ring(struct rt2560_softc *sc, struct rt2560_tx_ring *ring,
469     int count)
470 {
471         int i, error;
472
473         ring->count = count;
474         ring->queued = 0;
475         ring->cur = ring->next = 0;
476         ring->cur_encrypt = ring->next_encrypt = 0;
477
478         error = bus_dma_tag_create(bus_get_dma_tag(sc->sc_dev), 4, 0, 
479             BUS_SPACE_MAXADDR_32BIT, BUS_SPACE_MAXADDR, NULL, NULL,
480             count * RT2560_TX_DESC_SIZE, 1, count * RT2560_TX_DESC_SIZE,
481             0, NULL, NULL, &ring->desc_dmat);
482         if (error != 0) {
483                 device_printf(sc->sc_dev, "could not create desc DMA tag\n");
484                 goto fail;
485         }
486
487         error = bus_dmamem_alloc(ring->desc_dmat, (void **)&ring->desc,
488             BUS_DMA_NOWAIT | BUS_DMA_ZERO, &ring->desc_map);
489         if (error != 0) {
490                 device_printf(sc->sc_dev, "could not allocate DMA memory\n");
491                 goto fail;
492         }
493
494         error = bus_dmamap_load(ring->desc_dmat, ring->desc_map, ring->desc,
495             count * RT2560_TX_DESC_SIZE, rt2560_dma_map_addr, &ring->physaddr,
496             0);
497         if (error != 0) {
498                 device_printf(sc->sc_dev, "could not load desc DMA map\n");
499                 goto fail;
500         }
501
502         ring->data = malloc(count * sizeof (struct rt2560_tx_data), M_DEVBUF,
503             M_NOWAIT | M_ZERO);
504         if (ring->data == NULL) {
505                 device_printf(sc->sc_dev, "could not allocate soft data\n");
506                 error = ENOMEM;
507                 goto fail;
508         }
509
510         error = bus_dma_tag_create(bus_get_dma_tag(sc->sc_dev), 1, 0, 
511             BUS_SPACE_MAXADDR_32BIT, BUS_SPACE_MAXADDR, NULL, NULL,
512             MCLBYTES, RT2560_MAX_SCATTER, MCLBYTES, 0, NULL, NULL,
513             &ring->data_dmat);
514         if (error != 0) {
515                 device_printf(sc->sc_dev, "could not create data DMA tag\n");
516                 goto fail;
517         }
518
519         for (i = 0; i < count; i++) {
520                 error = bus_dmamap_create(ring->data_dmat, 0,
521                     &ring->data[i].map);
522                 if (error != 0) {
523                         device_printf(sc->sc_dev, "could not create DMA map\n");
524                         goto fail;
525                 }
526         }
527
528         return 0;
529
530 fail:   rt2560_free_tx_ring(sc, ring);
531         return error;
532 }
533
534 static void
535 rt2560_reset_tx_ring(struct rt2560_softc *sc, struct rt2560_tx_ring *ring)
536 {
537         struct rt2560_tx_desc *desc;
538         struct rt2560_tx_data *data;
539         int i;
540
541         for (i = 0; i < ring->count; i++) {
542                 desc = &ring->desc[i];
543                 data = &ring->data[i];
544
545                 if (data->m != NULL) {
546                         bus_dmamap_sync(ring->data_dmat, data->map,
547                             BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
548                         bus_dmamap_unload(ring->data_dmat, data->map);
549                         m_freem(data->m);
550                         data->m = NULL;
551                 }
552
553                 if (data->ni != NULL) {
554                         ieee80211_free_node(data->ni);
555                         data->ni = NULL;
556                 }
557
558                 desc->flags = 0;
559         }
560
561         bus_dmamap_sync(ring->desc_dmat, ring->desc_map, BUS_DMASYNC_PREWRITE);
562
563         ring->queued = 0;
564         ring->cur = ring->next = 0;
565         ring->cur_encrypt = ring->next_encrypt = 0;
566 }
567
568 static void
569 rt2560_free_tx_ring(struct rt2560_softc *sc, struct rt2560_tx_ring *ring)
570 {
571         struct rt2560_tx_data *data;
572         int i;
573
574         if (ring->desc != NULL) {
575                 bus_dmamap_sync(ring->desc_dmat, ring->desc_map,
576                     BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
577                 bus_dmamap_unload(ring->desc_dmat, ring->desc_map);
578                 bus_dmamem_free(ring->desc_dmat, ring->desc, ring->desc_map);
579         }
580
581         if (ring->desc_dmat != NULL)
582                 bus_dma_tag_destroy(ring->desc_dmat);
583
584         if (ring->data != NULL) {
585                 for (i = 0; i < ring->count; i++) {
586                         data = &ring->data[i];
587
588                         if (data->m != NULL) {
589                                 bus_dmamap_sync(ring->data_dmat, data->map,
590                                     BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
591                                 bus_dmamap_unload(ring->data_dmat, data->map);
592                                 m_freem(data->m);
593                         }
594
595                         if (data->ni != NULL)
596                                 ieee80211_free_node(data->ni);
597
598                         if (data->map != NULL)
599                                 bus_dmamap_destroy(ring->data_dmat, data->map);
600                 }
601
602                 free(ring->data, M_DEVBUF);
603         }
604
605         if (ring->data_dmat != NULL)
606                 bus_dma_tag_destroy(ring->data_dmat);
607 }
608
609 static int
610 rt2560_alloc_rx_ring(struct rt2560_softc *sc, struct rt2560_rx_ring *ring,
611     int count)
612 {
613         struct rt2560_rx_desc *desc;
614         struct rt2560_rx_data *data;
615         bus_addr_t physaddr;
616         int i, error;
617
618         ring->count = count;
619         ring->cur = ring->next = 0;
620         ring->cur_decrypt = 0;
621
622         error = bus_dma_tag_create(bus_get_dma_tag(sc->sc_dev), 4, 0, 
623             BUS_SPACE_MAXADDR_32BIT, BUS_SPACE_MAXADDR, NULL, NULL,
624             count * RT2560_RX_DESC_SIZE, 1, count * RT2560_RX_DESC_SIZE,
625             0, NULL, NULL, &ring->desc_dmat);
626         if (error != 0) {
627                 device_printf(sc->sc_dev, "could not create desc DMA tag\n");
628                 goto fail;
629         }
630
631         error = bus_dmamem_alloc(ring->desc_dmat, (void **)&ring->desc,
632             BUS_DMA_NOWAIT | BUS_DMA_ZERO, &ring->desc_map);
633         if (error != 0) {
634                 device_printf(sc->sc_dev, "could not allocate DMA memory\n");
635                 goto fail;
636         }
637
638         error = bus_dmamap_load(ring->desc_dmat, ring->desc_map, ring->desc,
639             count * RT2560_RX_DESC_SIZE, rt2560_dma_map_addr, &ring->physaddr,
640             0);
641         if (error != 0) {
642                 device_printf(sc->sc_dev, "could not load desc DMA map\n");
643                 goto fail;
644         }
645
646         ring->data = malloc(count * sizeof (struct rt2560_rx_data), M_DEVBUF,
647             M_NOWAIT | M_ZERO);
648         if (ring->data == NULL) {
649                 device_printf(sc->sc_dev, "could not allocate soft data\n");
650                 error = ENOMEM;
651                 goto fail;
652         }
653
654         /*
655          * Pre-allocate Rx buffers and populate Rx ring.
656          */
657         error = bus_dma_tag_create(bus_get_dma_tag(sc->sc_dev), 1, 0, 
658             BUS_SPACE_MAXADDR_32BIT, BUS_SPACE_MAXADDR, NULL, NULL, MCLBYTES,
659             1, MCLBYTES, 0, NULL, NULL, &ring->data_dmat);
660         if (error != 0) {
661                 device_printf(sc->sc_dev, "could not create data DMA tag\n");
662                 goto fail;
663         }
664
665         for (i = 0; i < count; i++) {
666                 desc = &sc->rxq.desc[i];
667                 data = &sc->rxq.data[i];
668
669                 error = bus_dmamap_create(ring->data_dmat, 0, &data->map);
670                 if (error != 0) {
671                         device_printf(sc->sc_dev, "could not create DMA map\n");
672                         goto fail;
673                 }
674
675                 data->m = m_getcl(M_DONTWAIT, MT_DATA, M_PKTHDR);
676                 if (data->m == NULL) {
677                         device_printf(sc->sc_dev,
678                             "could not allocate rx mbuf\n");
679                         error = ENOMEM;
680                         goto fail;
681                 }
682
683                 error = bus_dmamap_load(ring->data_dmat, data->map,
684                     mtod(data->m, void *), MCLBYTES, rt2560_dma_map_addr,
685                     &physaddr, 0);
686                 if (error != 0) {
687                         device_printf(sc->sc_dev,
688                             "could not load rx buf DMA map");
689                         goto fail;
690                 }
691
692                 desc->flags = htole32(RT2560_RX_BUSY);
693                 desc->physaddr = htole32(physaddr);
694         }
695
696         bus_dmamap_sync(ring->desc_dmat, ring->desc_map, BUS_DMASYNC_PREWRITE);
697
698         return 0;
699
700 fail:   rt2560_free_rx_ring(sc, ring);
701         return error;
702 }
703
704 static void
705 rt2560_reset_rx_ring(struct rt2560_softc *sc, struct rt2560_rx_ring *ring)
706 {
707         int i;
708
709         for (i = 0; i < ring->count; i++) {
710                 ring->desc[i].flags = htole32(RT2560_RX_BUSY);
711                 ring->data[i].drop = 0;
712         }
713
714         bus_dmamap_sync(ring->desc_dmat, ring->desc_map, BUS_DMASYNC_PREWRITE);
715
716         ring->cur = ring->next = 0;
717         ring->cur_decrypt = 0;
718 }
719
720 static void
721 rt2560_free_rx_ring(struct rt2560_softc *sc, struct rt2560_rx_ring *ring)
722 {
723         struct rt2560_rx_data *data;
724         int i;
725
726         if (ring->desc != NULL) {
727                 bus_dmamap_sync(ring->desc_dmat, ring->desc_map,
728                     BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
729                 bus_dmamap_unload(ring->desc_dmat, ring->desc_map);
730                 bus_dmamem_free(ring->desc_dmat, ring->desc, ring->desc_map);
731         }
732
733         if (ring->desc_dmat != NULL)
734                 bus_dma_tag_destroy(ring->desc_dmat);
735
736         if (ring->data != NULL) {
737                 for (i = 0; i < ring->count; i++) {
738                         data = &ring->data[i];
739
740                         if (data->m != NULL) {
741                                 bus_dmamap_sync(ring->data_dmat, data->map,
742                                     BUS_DMASYNC_POSTREAD);
743                                 bus_dmamap_unload(ring->data_dmat, data->map);
744                                 m_freem(data->m);
745                         }
746
747                         if (data->map != NULL)
748                                 bus_dmamap_destroy(ring->data_dmat, data->map);
749                 }
750
751                 free(ring->data, M_DEVBUF);
752         }
753
754         if (ring->data_dmat != NULL)
755                 bus_dma_tag_destroy(ring->data_dmat);
756 }
757
758 static int
759 rt2560_newstate(struct ieee80211vap *vap, enum ieee80211_state nstate, int arg)
760 {
761         struct rt2560_vap *rvp = RT2560_VAP(vap);
762         struct ifnet *ifp = vap->iv_ic->ic_ifp;
763         struct rt2560_softc *sc = ifp->if_softc;
764         int error;
765
766         if (nstate == IEEE80211_S_INIT && vap->iv_state == IEEE80211_S_RUN) {
767                 /* abort TSF synchronization */
768                 RAL_WRITE(sc, RT2560_CSR14, 0);
769
770                 /* turn association led off */
771                 rt2560_update_led(sc, 0, 0);
772         }
773
774         error = rvp->ral_newstate(vap, nstate, arg);
775
776         if (error == 0 && nstate == IEEE80211_S_RUN) {
777                 struct ieee80211_node *ni = vap->iv_bss;
778                 struct mbuf *m;
779
780                 if (vap->iv_opmode != IEEE80211_M_MONITOR) {
781                         rt2560_update_plcp(sc);
782                         rt2560_set_basicrates(sc);
783                         rt2560_set_bssid(sc, ni->ni_bssid);
784                 }
785
786                 if (vap->iv_opmode == IEEE80211_M_HOSTAP ||
787                     vap->iv_opmode == IEEE80211_M_IBSS ||
788                     vap->iv_opmode == IEEE80211_M_MBSS) {
789                         m = ieee80211_beacon_alloc(ni, &rvp->ral_bo);
790                         if (m == NULL) {
791                                 if_printf(ifp, "could not allocate beacon\n");
792                                 return ENOBUFS;
793                         }
794                         ieee80211_ref_node(ni);
795                         error = rt2560_tx_bcn(sc, m, ni);
796                         if (error != 0)
797                                 return error;
798                 }
799
800                 /* turn assocation led on */
801                 rt2560_update_led(sc, 1, 0);
802
803                 if (vap->iv_opmode != IEEE80211_M_MONITOR)
804                         rt2560_enable_tsf_sync(sc);
805                 else
806                         rt2560_enable_tsf(sc);
807         }
808         return error;
809 }
810
811 /*
812  * Read 16 bits at address 'addr' from the serial EEPROM (either 93C46 or
813  * 93C66).
814  */
815 static uint16_t
816 rt2560_eeprom_read(struct rt2560_softc *sc, uint8_t addr)
817 {
818         uint32_t tmp;
819         uint16_t val;
820         int n;
821
822         /* clock C once before the first command */
823         RT2560_EEPROM_CTL(sc, 0);
824
825         RT2560_EEPROM_CTL(sc, RT2560_S);
826         RT2560_EEPROM_CTL(sc, RT2560_S | RT2560_C);
827         RT2560_EEPROM_CTL(sc, RT2560_S);
828
829         /* write start bit (1) */
830         RT2560_EEPROM_CTL(sc, RT2560_S | RT2560_D);
831         RT2560_EEPROM_CTL(sc, RT2560_S | RT2560_D | RT2560_C);
832
833         /* write READ opcode (10) */
834         RT2560_EEPROM_CTL(sc, RT2560_S | RT2560_D);
835         RT2560_EEPROM_CTL(sc, RT2560_S | RT2560_D | RT2560_C);
836         RT2560_EEPROM_CTL(sc, RT2560_S);
837         RT2560_EEPROM_CTL(sc, RT2560_S | RT2560_C);
838
839         /* write address (A5-A0 or A7-A0) */
840         n = (RAL_READ(sc, RT2560_CSR21) & RT2560_93C46) ? 5 : 7;
841         for (; n >= 0; n--) {
842                 RT2560_EEPROM_CTL(sc, RT2560_S |
843                     (((addr >> n) & 1) << RT2560_SHIFT_D));
844                 RT2560_EEPROM_CTL(sc, RT2560_S |
845                     (((addr >> n) & 1) << RT2560_SHIFT_D) | RT2560_C);
846         }
847
848         RT2560_EEPROM_CTL(sc, RT2560_S);
849
850         /* read data Q15-Q0 */
851         val = 0;
852         for (n = 15; n >= 0; n--) {
853                 RT2560_EEPROM_CTL(sc, RT2560_S | RT2560_C);
854                 tmp = RAL_READ(sc, RT2560_CSR21);
855                 val |= ((tmp & RT2560_Q) >> RT2560_SHIFT_Q) << n;
856                 RT2560_EEPROM_CTL(sc, RT2560_S);
857         }
858
859         RT2560_EEPROM_CTL(sc, 0);
860
861         /* clear Chip Select and clock C */
862         RT2560_EEPROM_CTL(sc, RT2560_S);
863         RT2560_EEPROM_CTL(sc, 0);
864         RT2560_EEPROM_CTL(sc, RT2560_C);
865
866         return val;
867 }
868
869 /*
870  * Some frames were processed by the hardware cipher engine and are ready for
871  * transmission.
872  */
873 static void
874 rt2560_encryption_intr(struct rt2560_softc *sc)
875 {
876         struct rt2560_tx_desc *desc;
877         int hw;
878
879         /* retrieve last descriptor index processed by cipher engine */
880         hw = RAL_READ(sc, RT2560_SECCSR1) - sc->txq.physaddr;
881         hw /= RT2560_TX_DESC_SIZE;
882
883         bus_dmamap_sync(sc->txq.desc_dmat, sc->txq.desc_map,
884             BUS_DMASYNC_POSTREAD);
885
886         while (sc->txq.next_encrypt != hw) {
887                 if (sc->txq.next_encrypt == sc->txq.cur_encrypt) {
888                         printf("hw encrypt %d, cur_encrypt %d\n", hw,
889                             sc->txq.cur_encrypt);
890                         break;
891                 }
892
893                 desc = &sc->txq.desc[sc->txq.next_encrypt];
894
895                 if ((le32toh(desc->flags) & RT2560_TX_BUSY) ||
896                     (le32toh(desc->flags) & RT2560_TX_CIPHER_BUSY))
897                         break;
898
899                 /* for TKIP, swap eiv field to fix a bug in ASIC */
900                 if ((le32toh(desc->flags) & RT2560_TX_CIPHER_MASK) ==
901                     RT2560_TX_CIPHER_TKIP)
902                         desc->eiv = bswap32(desc->eiv);
903
904                 /* mark the frame ready for transmission */
905                 desc->flags |= htole32(RT2560_TX_VALID);
906                 desc->flags |= htole32(RT2560_TX_BUSY);
907
908                 DPRINTFN(sc, 15, "encryption done idx=%u\n",
909                     sc->txq.next_encrypt);
910
911                 sc->txq.next_encrypt =
912                     (sc->txq.next_encrypt + 1) % RT2560_TX_RING_COUNT;
913         }
914
915         bus_dmamap_sync(sc->txq.desc_dmat, sc->txq.desc_map,
916             BUS_DMASYNC_PREWRITE);
917
918         /* kick Tx */
919         RAL_WRITE(sc, RT2560_TXCSR0, RT2560_KICK_TX);
920 }
921
922 static void
923 rt2560_tx_intr(struct rt2560_softc *sc)
924 {
925         struct ifnet *ifp = sc->sc_ifp;
926         struct rt2560_tx_desc *desc;
927         struct rt2560_tx_data *data;
928         struct mbuf *m;
929         uint32_t flags;
930         int retrycnt;
931         struct ieee80211vap *vap;
932         struct ieee80211_node *ni;
933
934         bus_dmamap_sync(sc->txq.desc_dmat, sc->txq.desc_map,
935             BUS_DMASYNC_POSTREAD);
936
937         for (;;) {
938                 desc = &sc->txq.desc[sc->txq.next];
939                 data = &sc->txq.data[sc->txq.next];
940
941                 flags = le32toh(desc->flags);
942                 if ((flags & RT2560_TX_BUSY) ||
943                     (flags & RT2560_TX_CIPHER_BUSY) ||
944                     !(flags & RT2560_TX_VALID))
945                         break;
946
947                 m = data->m;
948                 ni = data->ni;
949                 vap = ni->ni_vap;
950
951                 switch (flags & RT2560_TX_RESULT_MASK) {
952                 case RT2560_TX_SUCCESS:
953                         retrycnt = 0;
954
955                         DPRINTFN(sc, 10, "%s\n", "data frame sent successfully");
956                         if (data->rix != IEEE80211_FIXED_RATE_NONE)
957                                 ieee80211_ratectl_tx_complete(vap, ni,
958                                     IEEE80211_RATECTL_TX_SUCCESS,
959                                     &retrycnt, NULL);
960                         ifp->if_opackets++;
961                         break;
962
963                 case RT2560_TX_SUCCESS_RETRY:
964                         retrycnt = RT2560_TX_RETRYCNT(flags);
965
966                         DPRINTFN(sc, 9, "data frame sent after %u retries\n",
967                             retrycnt);
968                         if (data->rix != IEEE80211_FIXED_RATE_NONE)
969                                 ieee80211_ratectl_tx_complete(vap, ni,
970                                     IEEE80211_RATECTL_TX_SUCCESS,
971                                     &retrycnt, NULL);
972                         ifp->if_opackets++;
973                         break;
974
975                 case RT2560_TX_FAIL_RETRY:
976                         retrycnt = RT2560_TX_RETRYCNT(flags);
977
978                         DPRINTFN(sc, 9, "data frame failed after %d retries\n",
979                             retrycnt);
980                         if (data->rix != IEEE80211_FIXED_RATE_NONE)
981                                 ieee80211_ratectl_tx_complete(vap, ni,
982                                     IEEE80211_RATECTL_TX_FAILURE,
983                                     &retrycnt, NULL);
984                         ifp->if_oerrors++;
985                         break;
986
987                 case RT2560_TX_FAIL_INVALID:
988                 case RT2560_TX_FAIL_OTHER:
989                 default:
990                         device_printf(sc->sc_dev, "sending data frame failed "
991                             "0x%08x\n", flags);
992                         ifp->if_oerrors++;
993                 }
994
995                 bus_dmamap_sync(sc->txq.data_dmat, data->map,
996                     BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
997                 bus_dmamap_unload(sc->txq.data_dmat, data->map);
998                 m_freem(m);
999                 data->m = NULL;
1000                 ieee80211_free_node(data->ni);
1001                 data->ni = NULL;
1002
1003                 /* descriptor is no longer valid */
1004                 desc->flags &= ~htole32(RT2560_TX_VALID);
1005
1006                 DPRINTFN(sc, 15, "tx done idx=%u\n", sc->txq.next);
1007
1008                 sc->txq.queued--;
1009                 sc->txq.next = (sc->txq.next + 1) % RT2560_TX_RING_COUNT;
1010         }
1011
1012         bus_dmamap_sync(sc->txq.desc_dmat, sc->txq.desc_map,
1013             BUS_DMASYNC_PREWRITE);
1014
1015         if (sc->prioq.queued == 0 && sc->txq.queued == 0)
1016                 sc->sc_tx_timer = 0;
1017
1018         if (sc->txq.queued < RT2560_TX_RING_COUNT - 1) {
1019                 sc->sc_flags &= ~RT2560_F_DATA_OACTIVE;
1020                 if ((sc->sc_flags &
1021                      (RT2560_F_DATA_OACTIVE | RT2560_F_PRIO_OACTIVE)) == 0)
1022                         ifp->if_drv_flags &= ~IFF_DRV_OACTIVE;
1023                 rt2560_start_locked(ifp);
1024         }
1025 }
1026
1027 static void
1028 rt2560_prio_intr(struct rt2560_softc *sc)
1029 {
1030         struct ifnet *ifp = sc->sc_ifp;
1031         struct rt2560_tx_desc *desc;
1032         struct rt2560_tx_data *data;
1033         struct ieee80211_node *ni;
1034         struct mbuf *m;
1035         int flags;
1036
1037         bus_dmamap_sync(sc->prioq.desc_dmat, sc->prioq.desc_map,
1038             BUS_DMASYNC_POSTREAD);
1039
1040         for (;;) {
1041                 desc = &sc->prioq.desc[sc->prioq.next];
1042                 data = &sc->prioq.data[sc->prioq.next];
1043
1044                 flags = le32toh(desc->flags);
1045                 if ((flags & RT2560_TX_BUSY) || (flags & RT2560_TX_VALID) == 0)
1046                         break;
1047
1048                 switch (flags & RT2560_TX_RESULT_MASK) {
1049                 case RT2560_TX_SUCCESS:
1050                         DPRINTFN(sc, 10, "%s\n", "mgt frame sent successfully");
1051                         break;
1052
1053                 case RT2560_TX_SUCCESS_RETRY:
1054                         DPRINTFN(sc, 9, "mgt frame sent after %u retries\n",
1055                             (flags >> 5) & 0x7);
1056                         break;
1057
1058                 case RT2560_TX_FAIL_RETRY:
1059                         DPRINTFN(sc, 9, "%s\n",
1060                             "sending mgt frame failed (too much retries)");
1061                         break;
1062
1063                 case RT2560_TX_FAIL_INVALID:
1064                 case RT2560_TX_FAIL_OTHER:
1065                 default:
1066                         device_printf(sc->sc_dev, "sending mgt frame failed "
1067                             "0x%08x\n", flags);
1068                         break;
1069                 }
1070
1071                 bus_dmamap_sync(sc->prioq.data_dmat, data->map,
1072                     BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
1073                 bus_dmamap_unload(sc->prioq.data_dmat, data->map);
1074
1075                 m = data->m;
1076                 data->m = NULL;
1077                 ni = data->ni;
1078                 data->ni = NULL;
1079
1080                 /* descriptor is no longer valid */
1081                 desc->flags &= ~htole32(RT2560_TX_VALID);
1082
1083                 DPRINTFN(sc, 15, "prio done idx=%u\n", sc->prioq.next);
1084
1085                 sc->prioq.queued--;
1086                 sc->prioq.next = (sc->prioq.next + 1) % RT2560_PRIO_RING_COUNT;
1087
1088                 if (m->m_flags & M_TXCB)
1089                         ieee80211_process_callback(ni, m,
1090                                 (flags & RT2560_TX_RESULT_MASK) &~
1091                                 (RT2560_TX_SUCCESS | RT2560_TX_SUCCESS_RETRY));
1092                 m_freem(m);
1093                 ieee80211_free_node(ni);
1094         }
1095
1096         bus_dmamap_sync(sc->prioq.desc_dmat, sc->prioq.desc_map,
1097             BUS_DMASYNC_PREWRITE);
1098
1099         if (sc->prioq.queued == 0 && sc->txq.queued == 0)
1100                 sc->sc_tx_timer = 0;
1101
1102         if (sc->prioq.queued < RT2560_PRIO_RING_COUNT) {
1103                 sc->sc_flags &= ~RT2560_F_PRIO_OACTIVE;
1104                 if ((sc->sc_flags &
1105                      (RT2560_F_DATA_OACTIVE | RT2560_F_PRIO_OACTIVE)) == 0)
1106                         ifp->if_drv_flags &= ~IFF_DRV_OACTIVE;
1107                 rt2560_start_locked(ifp);
1108         }
1109 }
1110
1111 /*
1112  * Some frames were processed by the hardware cipher engine and are ready for
1113  * handoff to the IEEE802.11 layer.
1114  */
1115 static void
1116 rt2560_decryption_intr(struct rt2560_softc *sc)
1117 {
1118         struct ifnet *ifp = sc->sc_ifp;
1119         struct ieee80211com *ic = ifp->if_l2com;
1120         struct rt2560_rx_desc *desc;
1121         struct rt2560_rx_data *data;
1122         bus_addr_t physaddr;
1123         struct ieee80211_frame *wh;
1124         struct ieee80211_node *ni;
1125         struct mbuf *mnew, *m;
1126         int hw, error;
1127         int8_t rssi, nf;
1128
1129         /* retrieve last decriptor index processed by cipher engine */
1130         hw = RAL_READ(sc, RT2560_SECCSR0) - sc->rxq.physaddr;
1131         hw /= RT2560_RX_DESC_SIZE;
1132
1133         bus_dmamap_sync(sc->rxq.desc_dmat, sc->rxq.desc_map,
1134             BUS_DMASYNC_POSTREAD);
1135
1136         for (; sc->rxq.cur_decrypt != hw;) {
1137                 desc = &sc->rxq.desc[sc->rxq.cur_decrypt];
1138                 data = &sc->rxq.data[sc->rxq.cur_decrypt];
1139
1140                 if ((le32toh(desc->flags) & RT2560_RX_BUSY) ||
1141                     (le32toh(desc->flags) & RT2560_RX_CIPHER_BUSY))
1142                         break;
1143
1144                 if (data->drop) {
1145                         ifp->if_ierrors++;
1146                         goto skip;
1147                 }
1148
1149                 if ((le32toh(desc->flags) & RT2560_RX_CIPHER_MASK) != 0 &&
1150                     (le32toh(desc->flags) & RT2560_RX_ICV_ERROR)) {
1151                         ifp->if_ierrors++;
1152                         goto skip;
1153                 }
1154
1155                 /*
1156                  * Try to allocate a new mbuf for this ring element and load it
1157                  * before processing the current mbuf. If the ring element
1158                  * cannot be loaded, drop the received packet and reuse the old
1159                  * mbuf. In the unlikely case that the old mbuf can't be
1160                  * reloaded either, explicitly panic.
1161                  */
1162                 mnew = m_getcl(M_DONTWAIT, MT_DATA, M_PKTHDR);
1163                 if (mnew == NULL) {
1164                         ifp->if_ierrors++;
1165                         goto skip;
1166                 }
1167
1168                 bus_dmamap_sync(sc->rxq.data_dmat, data->map,
1169                     BUS_DMASYNC_POSTREAD);
1170                 bus_dmamap_unload(sc->rxq.data_dmat, data->map);
1171
1172                 error = bus_dmamap_load(sc->rxq.data_dmat, data->map,
1173                     mtod(mnew, void *), MCLBYTES, rt2560_dma_map_addr,
1174                     &physaddr, 0);
1175                 if (error != 0) {
1176                         m_freem(mnew);
1177
1178                         /* try to reload the old mbuf */
1179                         error = bus_dmamap_load(sc->rxq.data_dmat, data->map,
1180                             mtod(data->m, void *), MCLBYTES,
1181                             rt2560_dma_map_addr, &physaddr, 0);
1182                         if (error != 0) {
1183                                 /* very unlikely that it will fail... */
1184                                 panic("%s: could not load old rx mbuf",
1185                                     device_get_name(sc->sc_dev));
1186                         }
1187                         ifp->if_ierrors++;
1188                         goto skip;
1189                 }
1190
1191                 /*
1192                  * New mbuf successfully loaded, update Rx ring and continue
1193                  * processing.
1194                  */
1195                 m = data->m;
1196                 data->m = mnew;
1197                 desc->physaddr = htole32(physaddr);
1198
1199                 /* finalize mbuf */
1200                 m->m_pkthdr.rcvif = ifp;
1201                 m->m_pkthdr.len = m->m_len =
1202                     (le32toh(desc->flags) >> 16) & 0xfff;
1203
1204                 rssi = RT2560_RSSI(sc, desc->rssi);
1205                 nf = RT2560_NOISE_FLOOR;
1206                 if (ieee80211_radiotap_active(ic)) {
1207                         struct rt2560_rx_radiotap_header *tap = &sc->sc_rxtap;
1208                         uint32_t tsf_lo, tsf_hi;
1209
1210                         /* get timestamp (low and high 32 bits) */
1211                         tsf_hi = RAL_READ(sc, RT2560_CSR17);
1212                         tsf_lo = RAL_READ(sc, RT2560_CSR16);
1213
1214                         tap->wr_tsf =
1215                             htole64(((uint64_t)tsf_hi << 32) | tsf_lo);
1216                         tap->wr_flags = 0;
1217                         tap->wr_rate = ieee80211_plcp2rate(desc->rate,
1218                             (desc->flags & htole32(RT2560_RX_OFDM)) ?
1219                                 IEEE80211_T_OFDM : IEEE80211_T_CCK);
1220                         tap->wr_antenna = sc->rx_ant;
1221                         tap->wr_antsignal = nf + rssi;
1222                         tap->wr_antnoise = nf;
1223                 }
1224
1225                 sc->sc_flags |= RT2560_F_INPUT_RUNNING;
1226                 RAL_UNLOCK(sc);
1227                 wh = mtod(m, struct ieee80211_frame *);
1228                 ni = ieee80211_find_rxnode(ic,
1229                     (struct ieee80211_frame_min *)wh);
1230                 if (ni != NULL) {
1231                         (void) ieee80211_input(ni, m, rssi, nf);
1232                         ieee80211_free_node(ni);
1233                 } else
1234                         (void) ieee80211_input_all(ic, m, rssi, nf);
1235
1236                 RAL_LOCK(sc);
1237                 sc->sc_flags &= ~RT2560_F_INPUT_RUNNING;
1238 skip:           desc->flags = htole32(RT2560_RX_BUSY);
1239
1240                 DPRINTFN(sc, 15, "decryption done idx=%u\n", sc->rxq.cur_decrypt);
1241
1242                 sc->rxq.cur_decrypt =
1243                     (sc->rxq.cur_decrypt + 1) % RT2560_RX_RING_COUNT;
1244         }
1245
1246         bus_dmamap_sync(sc->rxq.desc_dmat, sc->rxq.desc_map,
1247             BUS_DMASYNC_PREWRITE);
1248 }
1249
1250 /*
1251  * Some frames were received. Pass them to the hardware cipher engine before
1252  * sending them to the 802.11 layer.
1253  */
1254 static void
1255 rt2560_rx_intr(struct rt2560_softc *sc)
1256 {
1257         struct rt2560_rx_desc *desc;
1258         struct rt2560_rx_data *data;
1259
1260         bus_dmamap_sync(sc->rxq.desc_dmat, sc->rxq.desc_map,
1261             BUS_DMASYNC_POSTREAD);
1262
1263         for (;;) {
1264                 desc = &sc->rxq.desc[sc->rxq.cur];
1265                 data = &sc->rxq.data[sc->rxq.cur];
1266
1267                 if ((le32toh(desc->flags) & RT2560_RX_BUSY) ||
1268                     (le32toh(desc->flags) & RT2560_RX_CIPHER_BUSY))
1269                         break;
1270
1271                 data->drop = 0;
1272
1273                 if ((le32toh(desc->flags) & RT2560_RX_PHY_ERROR) ||
1274                     (le32toh(desc->flags) & RT2560_RX_CRC_ERROR)) {
1275                         /*
1276                          * This should not happen since we did not request
1277                          * to receive those frames when we filled RXCSR0.
1278                          */
1279                         DPRINTFN(sc, 5, "PHY or CRC error flags 0x%08x\n",
1280                             le32toh(desc->flags));
1281                         data->drop = 1;
1282                 }
1283
1284                 if (((le32toh(desc->flags) >> 16) & 0xfff) > MCLBYTES) {
1285                         DPRINTFN(sc, 5, "%s\n", "bad length");
1286                         data->drop = 1;
1287                 }
1288
1289                 /* mark the frame for decryption */
1290                 desc->flags |= htole32(RT2560_RX_CIPHER_BUSY);
1291
1292                 DPRINTFN(sc, 15, "rx done idx=%u\n", sc->rxq.cur);
1293
1294                 sc->rxq.cur = (sc->rxq.cur + 1) % RT2560_RX_RING_COUNT;
1295         }
1296
1297         bus_dmamap_sync(sc->rxq.desc_dmat, sc->rxq.desc_map,
1298             BUS_DMASYNC_PREWRITE);
1299
1300         /* kick decrypt */
1301         RAL_WRITE(sc, RT2560_SECCSR0, RT2560_KICK_DECRYPT);
1302 }
1303
1304 static void
1305 rt2560_beacon_update(struct ieee80211vap *vap, int item)
1306 {
1307         struct rt2560_vap *rvp = RT2560_VAP(vap);
1308         struct ieee80211_beacon_offsets *bo = &rvp->ral_bo;
1309
1310         setbit(bo->bo_flags, item);
1311 }
1312
1313 /*
1314  * This function is called periodically in IBSS mode when a new beacon must be
1315  * sent out.
1316  */
1317 static void
1318 rt2560_beacon_expire(struct rt2560_softc *sc)
1319 {
1320         struct ifnet *ifp = sc->sc_ifp;
1321         struct ieee80211com *ic = ifp->if_l2com;
1322         struct ieee80211vap *vap = TAILQ_FIRST(&ic->ic_vaps);
1323         struct rt2560_vap *rvp = RT2560_VAP(vap);
1324         struct rt2560_tx_data *data;
1325
1326         if (ic->ic_opmode != IEEE80211_M_IBSS &&
1327             ic->ic_opmode != IEEE80211_M_HOSTAP &&
1328             ic->ic_opmode != IEEE80211_M_MBSS)
1329                 return; 
1330
1331         data = &sc->bcnq.data[sc->bcnq.next];
1332         /*
1333          * Don't send beacon if bsschan isn't set
1334          */
1335         if (data->ni == NULL)
1336                 return;
1337
1338         bus_dmamap_sync(sc->bcnq.data_dmat, data->map, BUS_DMASYNC_POSTWRITE);
1339         bus_dmamap_unload(sc->bcnq.data_dmat, data->map);
1340
1341         /* XXX 1 =>'s mcast frames which means all PS sta's will wakeup! */
1342         ieee80211_beacon_update(data->ni, &rvp->ral_bo, data->m, 1);
1343
1344         rt2560_tx_bcn(sc, data->m, data->ni);
1345
1346         DPRINTFN(sc, 15, "%s", "beacon expired\n");
1347
1348         sc->bcnq.next = (sc->bcnq.next + 1) % RT2560_BEACON_RING_COUNT;
1349 }
1350
1351 /* ARGSUSED */
1352 static void
1353 rt2560_wakeup_expire(struct rt2560_softc *sc)
1354 {
1355         DPRINTFN(sc, 2, "%s", "wakeup expired\n");
1356 }
1357
1358 void
1359 rt2560_intr(void *arg)
1360 {
1361         struct rt2560_softc *sc = arg;
1362         struct ifnet *ifp = sc->sc_ifp;
1363         uint32_t r;
1364
1365         RAL_LOCK(sc);
1366
1367         /* disable interrupts */
1368         RAL_WRITE(sc, RT2560_CSR8, 0xffffffff);
1369
1370         /* don't re-enable interrupts if we're shutting down */
1371         if (!(ifp->if_drv_flags & IFF_DRV_RUNNING)) {
1372                 RAL_UNLOCK(sc);
1373                 return;
1374         }
1375
1376         r = RAL_READ(sc, RT2560_CSR7);
1377         RAL_WRITE(sc, RT2560_CSR7, r);
1378
1379         if (r & RT2560_BEACON_EXPIRE)
1380                 rt2560_beacon_expire(sc);
1381
1382         if (r & RT2560_WAKEUP_EXPIRE)
1383                 rt2560_wakeup_expire(sc);
1384
1385         if (r & RT2560_ENCRYPTION_DONE)
1386                 rt2560_encryption_intr(sc);
1387
1388         if (r & RT2560_TX_DONE)
1389                 rt2560_tx_intr(sc);
1390
1391         if (r & RT2560_PRIO_DONE)
1392                 rt2560_prio_intr(sc);
1393
1394         if (r & RT2560_DECRYPTION_DONE)
1395                 rt2560_decryption_intr(sc);
1396
1397         if (r & RT2560_RX_DONE) {
1398                 rt2560_rx_intr(sc);
1399                 rt2560_encryption_intr(sc);
1400         }
1401
1402         /* re-enable interrupts */
1403         RAL_WRITE(sc, RT2560_CSR8, RT2560_INTR_MASK);
1404
1405         RAL_UNLOCK(sc);
1406 }
1407
1408 #define RAL_SIFS                10      /* us */
1409
1410 #define RT2560_TXRX_TURNAROUND  10      /* us */
1411
1412 static uint8_t
1413 rt2560_plcp_signal(int rate)
1414 {
1415         switch (rate) {
1416         /* OFDM rates (cf IEEE Std 802.11a-1999, pp. 14 Table 80) */
1417         case 12:        return 0xb;
1418         case 18:        return 0xf;
1419         case 24:        return 0xa;
1420         case 36:        return 0xe;
1421         case 48:        return 0x9;
1422         case 72:        return 0xd;
1423         case 96:        return 0x8;
1424         case 108:       return 0xc;
1425
1426         /* CCK rates (NB: not IEEE std, device-specific) */
1427         case 2:         return 0x0;
1428         case 4:         return 0x1;
1429         case 11:        return 0x2;
1430         case 22:        return 0x3;
1431         }
1432         return 0xff;            /* XXX unsupported/unknown rate */
1433 }
1434
1435 static void
1436 rt2560_setup_tx_desc(struct rt2560_softc *sc, struct rt2560_tx_desc *desc,
1437     uint32_t flags, int len, int rate, int encrypt, bus_addr_t physaddr)
1438 {
1439         struct ifnet *ifp = sc->sc_ifp;
1440         struct ieee80211com *ic = ifp->if_l2com;
1441         uint16_t plcp_length;
1442         int remainder;
1443
1444         desc->flags = htole32(flags);
1445         desc->flags |= htole32(len << 16);
1446
1447         desc->physaddr = htole32(physaddr);
1448         desc->wme = htole16(
1449             RT2560_AIFSN(2) |
1450             RT2560_LOGCWMIN(3) |
1451             RT2560_LOGCWMAX(8));
1452
1453         /* setup PLCP fields */
1454         desc->plcp_signal  = rt2560_plcp_signal(rate);
1455         desc->plcp_service = 4;
1456
1457         len += IEEE80211_CRC_LEN;
1458         if (ieee80211_rate2phytype(ic->ic_rt, rate) == IEEE80211_T_OFDM) {
1459                 desc->flags |= htole32(RT2560_TX_OFDM);
1460
1461                 plcp_length = len & 0xfff;
1462                 desc->plcp_length_hi = plcp_length >> 6;
1463                 desc->plcp_length_lo = plcp_length & 0x3f;
1464         } else {
1465                 plcp_length = (16 * len + rate - 1) / rate;
1466                 if (rate == 22) {
1467                         remainder = (16 * len) % 22;
1468                         if (remainder != 0 && remainder < 7)
1469                                 desc->plcp_service |= RT2560_PLCP_LENGEXT;
1470                 }
1471                 desc->plcp_length_hi = plcp_length >> 8;
1472                 desc->plcp_length_lo = plcp_length & 0xff;
1473
1474                 if (rate != 2 && (ic->ic_flags & IEEE80211_F_SHPREAMBLE))
1475                         desc->plcp_signal |= 0x08;
1476         }
1477
1478         if (!encrypt)
1479                 desc->flags |= htole32(RT2560_TX_VALID);
1480         desc->flags |= encrypt ? htole32(RT2560_TX_CIPHER_BUSY)
1481                                : htole32(RT2560_TX_BUSY);
1482 }
1483
1484 static int
1485 rt2560_tx_bcn(struct rt2560_softc *sc, struct mbuf *m0,
1486     struct ieee80211_node *ni)
1487 {
1488         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
1489         struct rt2560_tx_desc *desc;
1490         struct rt2560_tx_data *data;
1491         bus_dma_segment_t segs[RT2560_MAX_SCATTER];
1492         int nsegs, rate, error;
1493
1494         desc = &sc->bcnq.desc[sc->bcnq.cur];
1495         data = &sc->bcnq.data[sc->bcnq.cur];
1496
1497         /* XXX maybe a separate beacon rate? */
1498         rate = vap->iv_txparms[ieee80211_chan2mode(ni->ni_chan)].mgmtrate;
1499
1500         error = bus_dmamap_load_mbuf_sg(sc->bcnq.data_dmat, data->map, m0,
1501             segs, &nsegs, BUS_DMA_NOWAIT);
1502         if (error != 0) {
1503                 device_printf(sc->sc_dev, "could not map mbuf (error %d)\n",
1504                     error);
1505                 m_freem(m0);
1506                 return error;
1507         }
1508
1509         if (ieee80211_radiotap_active_vap(vap)) {
1510                 struct rt2560_tx_radiotap_header *tap = &sc->sc_txtap;
1511
1512                 tap->wt_flags = 0;
1513                 tap->wt_rate = rate;
1514                 tap->wt_antenna = sc->tx_ant;
1515
1516                 ieee80211_radiotap_tx(vap, m0);
1517         }
1518
1519         data->m = m0;
1520         data->ni = ni;
1521
1522         rt2560_setup_tx_desc(sc, desc, RT2560_TX_IFS_NEWBACKOFF |
1523             RT2560_TX_TIMESTAMP, m0->m_pkthdr.len, rate, 0, segs->ds_addr);
1524
1525         DPRINTFN(sc, 10, "sending beacon frame len=%u idx=%u rate=%u\n",
1526             m0->m_pkthdr.len, sc->bcnq.cur, rate);
1527
1528         bus_dmamap_sync(sc->bcnq.data_dmat, data->map, BUS_DMASYNC_PREWRITE);
1529         bus_dmamap_sync(sc->bcnq.desc_dmat, sc->bcnq.desc_map,
1530             BUS_DMASYNC_PREWRITE);
1531
1532         sc->bcnq.cur = (sc->bcnq.cur + 1) % RT2560_BEACON_RING_COUNT;
1533
1534         return 0;
1535 }
1536
1537 static int
1538 rt2560_tx_mgt(struct rt2560_softc *sc, struct mbuf *m0,
1539     struct ieee80211_node *ni)
1540 {
1541         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
1542         struct ieee80211com *ic = ni->ni_ic;
1543         struct rt2560_tx_desc *desc;
1544         struct rt2560_tx_data *data;
1545         struct ieee80211_frame *wh;
1546         struct ieee80211_key *k;
1547         bus_dma_segment_t segs[RT2560_MAX_SCATTER];
1548         uint16_t dur;
1549         uint32_t flags = 0;
1550         int nsegs, rate, error;
1551
1552         desc = &sc->prioq.desc[sc->prioq.cur];
1553         data = &sc->prioq.data[sc->prioq.cur];
1554
1555         rate = vap->iv_txparms[ieee80211_chan2mode(ic->ic_curchan)].mgmtrate;
1556
1557         wh = mtod(m0, struct ieee80211_frame *);
1558
1559         if (wh->i_fc[1] & IEEE80211_FC1_WEP) {
1560                 k = ieee80211_crypto_encap(ni, m0);
1561                 if (k == NULL) {
1562                         m_freem(m0);
1563                         return ENOBUFS;
1564                 }
1565         }
1566
1567         error = bus_dmamap_load_mbuf_sg(sc->prioq.data_dmat, data->map, m0,
1568             segs, &nsegs, 0);
1569         if (error != 0) {
1570                 device_printf(sc->sc_dev, "could not map mbuf (error %d)\n",
1571                     error);
1572                 m_freem(m0);
1573                 return error;
1574         }
1575
1576         if (ieee80211_radiotap_active_vap(vap)) {
1577                 struct rt2560_tx_radiotap_header *tap = &sc->sc_txtap;
1578
1579                 tap->wt_flags = 0;
1580                 tap->wt_rate = rate;
1581                 tap->wt_antenna = sc->tx_ant;
1582
1583                 ieee80211_radiotap_tx(vap, m0);
1584         }
1585
1586         data->m = m0;
1587         data->ni = ni;
1588         /* management frames are not taken into account for amrr */
1589         data->rix = IEEE80211_FIXED_RATE_NONE;
1590
1591         wh = mtod(m0, struct ieee80211_frame *);
1592
1593         if (!IEEE80211_IS_MULTICAST(wh->i_addr1)) {
1594                 flags |= RT2560_TX_ACK;
1595
1596                 dur = ieee80211_ack_duration(ic->ic_rt,
1597                     rate, ic->ic_flags & IEEE80211_F_SHPREAMBLE);
1598                 *(uint16_t *)wh->i_dur = htole16(dur);
1599
1600                 /* tell hardware to add timestamp for probe responses */
1601                 if ((wh->i_fc[0] & IEEE80211_FC0_TYPE_MASK) ==
1602                     IEEE80211_FC0_TYPE_MGT &&
1603                     (wh->i_fc[0] & IEEE80211_FC0_SUBTYPE_MASK) ==
1604                     IEEE80211_FC0_SUBTYPE_PROBE_RESP)
1605                         flags |= RT2560_TX_TIMESTAMP;
1606         }
1607
1608         rt2560_setup_tx_desc(sc, desc, flags, m0->m_pkthdr.len, rate, 0,
1609             segs->ds_addr);
1610
1611         bus_dmamap_sync(sc->prioq.data_dmat, data->map, BUS_DMASYNC_PREWRITE);
1612         bus_dmamap_sync(sc->prioq.desc_dmat, sc->prioq.desc_map,
1613             BUS_DMASYNC_PREWRITE);
1614
1615         DPRINTFN(sc, 10, "sending mgt frame len=%u idx=%u rate=%u\n",
1616             m0->m_pkthdr.len, sc->prioq.cur, rate);
1617
1618         /* kick prio */
1619         sc->prioq.queued++;
1620         sc->prioq.cur = (sc->prioq.cur + 1) % RT2560_PRIO_RING_COUNT;
1621         RAL_WRITE(sc, RT2560_TXCSR0, RT2560_KICK_PRIO);
1622
1623         return 0;
1624 }
1625
1626 static int
1627 rt2560_sendprot(struct rt2560_softc *sc,
1628     const struct mbuf *m, struct ieee80211_node *ni, int prot, int rate)
1629 {
1630         struct ieee80211com *ic = ni->ni_ic;
1631         const struct ieee80211_frame *wh;
1632         struct rt2560_tx_desc *desc;
1633         struct rt2560_tx_data *data;
1634         struct mbuf *mprot;
1635         int protrate, ackrate, pktlen, flags, isshort, error;
1636         uint16_t dur;
1637         bus_dma_segment_t segs[RT2560_MAX_SCATTER];
1638         int nsegs;
1639
1640         KASSERT(prot == IEEE80211_PROT_RTSCTS || prot == IEEE80211_PROT_CTSONLY,
1641             ("protection %d", prot));
1642
1643         wh = mtod(m, const struct ieee80211_frame *);
1644         pktlen = m->m_pkthdr.len + IEEE80211_CRC_LEN;
1645
1646         protrate = ieee80211_ctl_rate(ic->ic_rt, rate);
1647         ackrate = ieee80211_ack_rate(ic->ic_rt, rate);
1648
1649         isshort = (ic->ic_flags & IEEE80211_F_SHPREAMBLE) != 0;
1650         dur = ieee80211_compute_duration(ic->ic_rt, pktlen, rate, isshort)
1651             + ieee80211_ack_duration(ic->ic_rt, rate, isshort);
1652         flags = RT2560_TX_MORE_FRAG;
1653         if (prot == IEEE80211_PROT_RTSCTS) {
1654                 /* NB: CTS is the same size as an ACK */
1655                 dur += ieee80211_ack_duration(ic->ic_rt, rate, isshort);
1656                 flags |= RT2560_TX_ACK;
1657                 mprot = ieee80211_alloc_rts(ic, wh->i_addr1, wh->i_addr2, dur);
1658         } else {
1659                 mprot = ieee80211_alloc_cts(ic, ni->ni_vap->iv_myaddr, dur);
1660         }
1661         if (mprot == NULL) {
1662                 /* XXX stat + msg */
1663                 return ENOBUFS;
1664         }
1665
1666         desc = &sc->txq.desc[sc->txq.cur_encrypt];
1667         data = &sc->txq.data[sc->txq.cur_encrypt];
1668
1669         error = bus_dmamap_load_mbuf_sg(sc->txq.data_dmat, data->map,
1670             mprot, segs, &nsegs, 0);
1671         if (error != 0) {
1672                 device_printf(sc->sc_dev,
1673                     "could not map mbuf (error %d)\n", error);
1674                 m_freem(mprot);
1675                 return error;
1676         }
1677
1678         data->m = mprot;
1679         data->ni = ieee80211_ref_node(ni);
1680         /* ctl frames are not taken into account for amrr */
1681         data->rix = IEEE80211_FIXED_RATE_NONE;
1682
1683         rt2560_setup_tx_desc(sc, desc, flags, mprot->m_pkthdr.len, protrate, 1,
1684             segs->ds_addr);
1685
1686         bus_dmamap_sync(sc->txq.data_dmat, data->map,
1687             BUS_DMASYNC_PREWRITE);
1688
1689         sc->txq.queued++;
1690         sc->txq.cur_encrypt = (sc->txq.cur_encrypt + 1) % RT2560_TX_RING_COUNT;
1691
1692         return 0;
1693 }
1694
1695 static int
1696 rt2560_tx_raw(struct rt2560_softc *sc, struct mbuf *m0,
1697     struct ieee80211_node *ni, const struct ieee80211_bpf_params *params)
1698 {
1699         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
1700         struct ieee80211com *ic = ni->ni_ic;
1701         struct rt2560_tx_desc *desc;
1702         struct rt2560_tx_data *data;
1703         bus_dma_segment_t segs[RT2560_MAX_SCATTER];
1704         uint32_t flags;
1705         int nsegs, rate, error;
1706
1707         desc = &sc->prioq.desc[sc->prioq.cur];
1708         data = &sc->prioq.data[sc->prioq.cur];
1709
1710         rate = params->ibp_rate0;
1711         if (!ieee80211_isratevalid(ic->ic_rt, rate)) {
1712                 /* XXX fall back to mcast/mgmt rate? */
1713                 m_freem(m0);
1714                 return EINVAL;
1715         }
1716
1717         flags = 0;
1718         if ((params->ibp_flags & IEEE80211_BPF_NOACK) == 0)
1719                 flags |= RT2560_TX_ACK;
1720         if (params->ibp_flags & (IEEE80211_BPF_RTS|IEEE80211_BPF_CTS)) {
1721                 error = rt2560_sendprot(sc, m0, ni,
1722                     params->ibp_flags & IEEE80211_BPF_RTS ?
1723                          IEEE80211_PROT_RTSCTS : IEEE80211_PROT_CTSONLY,
1724                     rate);
1725                 if (error) {
1726                         m_freem(m0);
1727                         return error;
1728                 }
1729                 flags |= RT2560_TX_LONG_RETRY | RT2560_TX_IFS_SIFS;
1730         }
1731
1732         error = bus_dmamap_load_mbuf_sg(sc->prioq.data_dmat, data->map, m0,
1733             segs, &nsegs, 0);
1734         if (error != 0) {
1735                 device_printf(sc->sc_dev, "could not map mbuf (error %d)\n",
1736                     error);
1737                 m_freem(m0);
1738                 return error;
1739         }
1740
1741         if (ieee80211_radiotap_active_vap(vap)) {
1742                 struct rt2560_tx_radiotap_header *tap = &sc->sc_txtap;
1743
1744                 tap->wt_flags = 0;
1745                 tap->wt_rate = rate;
1746                 tap->wt_antenna = sc->tx_ant;
1747
1748                 ieee80211_radiotap_tx(ni->ni_vap, m0);
1749         }
1750
1751         data->m = m0;
1752         data->ni = ni;
1753
1754         /* XXX need to setup descriptor ourself */
1755         rt2560_setup_tx_desc(sc, desc, flags, m0->m_pkthdr.len,
1756             rate, (params->ibp_flags & IEEE80211_BPF_CRYPTO) != 0,
1757             segs->ds_addr);
1758
1759         bus_dmamap_sync(sc->prioq.data_dmat, data->map, BUS_DMASYNC_PREWRITE);
1760         bus_dmamap_sync(sc->prioq.desc_dmat, sc->prioq.desc_map,
1761             BUS_DMASYNC_PREWRITE);
1762
1763         DPRINTFN(sc, 10, "sending raw frame len=%u idx=%u rate=%u\n",
1764             m0->m_pkthdr.len, sc->prioq.cur, rate);
1765
1766         /* kick prio */
1767         sc->prioq.queued++;
1768         sc->prioq.cur = (sc->prioq.cur + 1) % RT2560_PRIO_RING_COUNT;
1769         RAL_WRITE(sc, RT2560_TXCSR0, RT2560_KICK_PRIO);
1770
1771         return 0;
1772 }
1773
1774 static int
1775 rt2560_tx_data(struct rt2560_softc *sc, struct mbuf *m0,
1776     struct ieee80211_node *ni)
1777 {
1778         struct ieee80211vap *vap = ni->ni_vap;
1779         struct ieee80211com *ic = ni->ni_ic;
1780         struct rt2560_tx_desc *desc;
1781         struct rt2560_tx_data *data;
1782         struct ieee80211_frame *wh;
1783         const struct ieee80211_txparam *tp;
1784         struct ieee80211_key *k;
1785         struct mbuf *mnew;
1786         bus_dma_segment_t segs[RT2560_MAX_SCATTER];
1787         uint16_t dur;
1788         uint32_t flags;
1789         int nsegs, rate, error;
1790
1791         wh = mtod(m0, struct ieee80211_frame *);
1792
1793         tp = &vap->iv_txparms[ieee80211_chan2mode(ni->ni_chan)];
1794         if (IEEE80211_IS_MULTICAST(wh->i_addr1)) {
1795                 rate = tp->mcastrate;
1796         } else if (m0->m_flags & M_EAPOL) {
1797                 rate = tp->mgmtrate;
1798         } else if (tp->ucastrate != IEEE80211_FIXED_RATE_NONE) {
1799                 rate = tp->ucastrate;
1800         } else {
1801                 (void) ieee80211_ratectl_rate(ni, NULL, 0);
1802                 rate = ni->ni_txrate;
1803         }
1804
1805         if (wh->i_fc[1] & IEEE80211_FC1_WEP) {
1806                 k = ieee80211_crypto_encap(ni, m0);
1807                 if (k == NULL) {
1808                         m_freem(m0);
1809                         return ENOBUFS;
1810                 }
1811
1812                 /* packet header may have moved, reset our local pointer */
1813                 wh = mtod(m0, struct ieee80211_frame *);
1814         }
1815
1816         flags = 0;
1817         if (!IEEE80211_IS_MULTICAST(wh->i_addr1)) {
1818                 int prot = IEEE80211_PROT_NONE;
1819                 if (m0->m_pkthdr.len + IEEE80211_CRC_LEN > vap->iv_rtsthreshold)
1820                         prot = IEEE80211_PROT_RTSCTS;
1821                 else if ((ic->ic_flags & IEEE80211_F_USEPROT) &&
1822                     ieee80211_rate2phytype(ic->ic_rt, rate) == IEEE80211_T_OFDM)
1823                         prot = ic->ic_protmode;
1824                 if (prot != IEEE80211_PROT_NONE) {
1825                         error = rt2560_sendprot(sc, m0, ni, prot, rate);
1826                         if (error) {
1827                                 m_freem(m0);
1828                                 return error;
1829                         }
1830                         flags |= RT2560_TX_LONG_RETRY | RT2560_TX_IFS_SIFS;
1831                 }
1832         }
1833
1834         data = &sc->txq.data[sc->txq.cur_encrypt];
1835         desc = &sc->txq.desc[sc->txq.cur_encrypt];
1836
1837         error = bus_dmamap_load_mbuf_sg(sc->txq.data_dmat, data->map, m0,
1838             segs, &nsegs, 0);
1839         if (error != 0 && error != EFBIG) {
1840                 device_printf(sc->sc_dev, "could not map mbuf (error %d)\n",
1841                     error);
1842                 m_freem(m0);
1843                 return error;
1844         }
1845         if (error != 0) {
1846                 mnew = m_defrag(m0, M_DONTWAIT);
1847                 if (mnew == NULL) {
1848                         device_printf(sc->sc_dev,
1849                             "could not defragment mbuf\n");
1850                         m_freem(m0);
1851                         return ENOBUFS;
1852                 }
1853                 m0 = mnew;
1854
1855                 error = bus_dmamap_load_mbuf_sg(sc->txq.data_dmat, data->map,
1856                     m0, segs, &nsegs, 0);
1857                 if (error != 0) {
1858                         device_printf(sc->sc_dev,
1859                             "could not map mbuf (error %d)\n", error);
1860                         m_freem(m0);
1861                         return error;
1862                 }
1863
1864                 /* packet header may have moved, reset our local pointer */
1865                 wh = mtod(m0, struct ieee80211_frame *);
1866         }
1867
1868         if (ieee80211_radiotap_active_vap(vap)) {
1869                 struct rt2560_tx_radiotap_header *tap = &sc->sc_txtap;
1870
1871                 tap->wt_flags = 0;
1872                 tap->wt_rate = rate;
1873                 tap->wt_antenna = sc->tx_ant;
1874
1875                 ieee80211_radiotap_tx(vap, m0);
1876         }
1877
1878         data->m = m0;
1879         data->ni = ni;
1880
1881         /* remember link conditions for rate adaptation algorithm */
1882         if (tp->ucastrate == IEEE80211_FIXED_RATE_NONE) {
1883                 data->rix = ni->ni_txrate;
1884                 /* XXX probably need last rssi value and not avg */
1885                 data->rssi = ic->ic_node_getrssi(ni);
1886         } else
1887                 data->rix = IEEE80211_FIXED_RATE_NONE;
1888
1889         if (!IEEE80211_IS_MULTICAST(wh->i_addr1)) {
1890                 flags |= RT2560_TX_ACK;
1891
1892                 dur = ieee80211_ack_duration(ic->ic_rt,
1893                     rate, ic->ic_flags & IEEE80211_F_SHPREAMBLE);
1894                 *(uint16_t *)wh->i_dur = htole16(dur);
1895         }
1896
1897         rt2560_setup_tx_desc(sc, desc, flags, m0->m_pkthdr.len, rate, 1,
1898             segs->ds_addr);
1899
1900         bus_dmamap_sync(sc->txq.data_dmat, data->map, BUS_DMASYNC_PREWRITE);
1901         bus_dmamap_sync(sc->txq.desc_dmat, sc->txq.desc_map,
1902             BUS_DMASYNC_PREWRITE);
1903
1904         DPRINTFN(sc, 10, "sending data frame len=%u idx=%u rate=%u\n",
1905             m0->m_pkthdr.len, sc->txq.cur_encrypt, rate);
1906
1907         /* kick encrypt */
1908         sc->txq.queued++;
1909         sc->txq.cur_encrypt = (sc->txq.cur_encrypt + 1) % RT2560_TX_RING_COUNT;
1910         RAL_WRITE(sc, RT2560_SECCSR1, RT2560_KICK_ENCRYPT);
1911
1912         return 0;
1913 }
1914
1915 static void
1916 rt2560_start_locked(struct ifnet *ifp)
1917 {
1918         struct rt2560_softc *sc = ifp->if_softc;
1919         struct mbuf *m;
1920         struct ieee80211_node *ni;
1921
1922         RAL_LOCK_ASSERT(sc);
1923
1924         for (;;) {
1925                 IFQ_DRV_DEQUEUE(&ifp->if_snd, m);
1926                 if (m == NULL)
1927                         break;
1928                 if (sc->txq.queued >= RT2560_TX_RING_COUNT - 1) {
1929                         IFQ_DRV_PREPEND(&ifp->if_snd, m);
1930                         ifp->if_drv_flags |= IFF_DRV_OACTIVE;
1931                         sc->sc_flags |= RT2560_F_DATA_OACTIVE;
1932                         break;
1933                 }
1934                 ni = (struct ieee80211_node *) m->m_pkthdr.rcvif;
1935                 if (rt2560_tx_data(sc, m, ni) != 0) {
1936                         ieee80211_free_node(ni);
1937                         ifp->if_oerrors++;
1938                         break;
1939                 }
1940
1941                 sc->sc_tx_timer = 5;
1942         }
1943 }
1944
1945 static void
1946 rt2560_start(struct ifnet *ifp)
1947 {
1948         struct rt2560_softc *sc = ifp->if_softc;
1949
1950         RAL_LOCK(sc);
1951         rt2560_start_locked(ifp);
1952         RAL_UNLOCK(sc);
1953 }
1954
1955 static void
1956 rt2560_watchdog(void *arg)
1957 {
1958         struct rt2560_softc *sc = arg;
1959         struct ifnet *ifp = sc->sc_ifp;
1960
1961         RAL_LOCK_ASSERT(sc);
1962
1963         KASSERT(ifp->if_drv_flags & IFF_DRV_RUNNING, ("not running"));
1964
1965         if (sc->sc_invalid)             /* card ejected */
1966                 return;
1967
1968         rt2560_encryption_intr(sc);
1969         rt2560_tx_intr(sc);
1970
1971         if (sc->sc_tx_timer > 0 && --sc->sc_tx_timer == 0) {
1972                 if_printf(ifp, "device timeout\n");
1973                 rt2560_init_locked(sc);
1974                 ifp->if_oerrors++;
1975                 /* NB: callout is reset in rt2560_init() */
1976                 return;
1977         }
1978         callout_reset(&sc->watchdog_ch, hz, rt2560_watchdog, sc);
1979 }
1980
1981 static int
1982 rt2560_ioctl(struct ifnet *ifp, u_long cmd, caddr_t data)
1983 {
1984         struct rt2560_softc *sc = ifp->if_softc;
1985         struct ieee80211com *ic = ifp->if_l2com;
1986         struct ifreq *ifr = (struct ifreq *) data;
1987         int error = 0, startall = 0;
1988
1989         switch (cmd) {
1990         case SIOCSIFFLAGS:
1991                 RAL_LOCK(sc);
1992                 if (ifp->if_flags & IFF_UP) {
1993                         if ((ifp->if_drv_flags & IFF_DRV_RUNNING) == 0) {
1994                                 rt2560_init_locked(sc);
1995                                 startall = 1;
1996                         } else
1997                                 rt2560_update_promisc(ifp);
1998                 } else {
1999                         if (ifp->if_drv_flags & IFF_DRV_RUNNING)
2000                                 rt2560_stop_locked(sc);
2001                 }
2002                 RAL_UNLOCK(sc);
2003                 if (startall)
2004                         ieee80211_start_all(ic);
2005                 break;
2006         case SIOCGIFMEDIA:
2007                 error = ifmedia_ioctl(ifp, ifr, &ic->ic_media, cmd);
2008                 break;
2009         case SIOCGIFADDR:
2010                 error = ether_ioctl(ifp, cmd, data);
2011                 break;
2012         default:
2013                 error = EINVAL;
2014                 break;
2015         }
2016         return error;
2017 }
2018
2019 static void
2020 rt2560_bbp_write(struct rt2560_softc *sc, uint8_t reg, uint8_t val)
2021 {
2022         uint32_t tmp;
2023         int ntries;
2024
2025         for (ntries = 0; ntries < 100; ntries++) {
2026                 if (!(RAL_READ(sc, RT2560_BBPCSR) & RT2560_BBP_BUSY))
2027                         break;
2028                 DELAY(1);
2029         }
2030         if (ntries == 100) {
2031                 device_printf(sc->sc_dev, "could not write to BBP\n");
2032                 return;
2033         }
2034
2035         tmp = RT2560_BBP_WRITE | RT2560_BBP_BUSY | reg << 8 | val;
2036         RAL_WRITE(sc, RT2560_BBPCSR, tmp);
2037
2038         DPRINTFN(sc, 15, "BBP R%u <- 0x%02x\n", reg, val);
2039 }
2040
2041 static uint8_t
2042 rt2560_bbp_read(struct rt2560_softc *sc, uint8_t reg)
2043 {
2044         uint32_t val;
2045         int ntries;
2046
2047         for (ntries = 0; ntries < 100; ntries++) {
2048                 if (!(RAL_READ(sc, RT2560_BBPCSR) & RT2560_BBP_BUSY))
2049                         break;
2050                 DELAY(1);
2051         }
2052         if (ntries == 100) {
2053                 device_printf(sc->sc_dev, "could not read from BBP\n");
2054                 return 0;
2055         }
2056
2057         val = RT2560_BBP_BUSY | reg << 8;
2058         RAL_WRITE(sc, RT2560_BBPCSR, val);
2059
2060         for (ntries = 0; ntries < 100; ntries++) {
2061                 val = RAL_READ(sc, RT2560_BBPCSR);
2062                 if (!(val & RT2560_BBP_BUSY))
2063                         return val & 0xff;
2064                 DELAY(1);
2065         }
2066
2067         device_printf(sc->sc_dev, "could not read from BBP\n");
2068         return 0;
2069 }
2070
2071 static void
2072 rt2560_rf_write(struct rt2560_softc *sc, uint8_t reg, uint32_t val)
2073 {
2074         uint32_t tmp;
2075         int ntries;
2076
2077         for (ntries = 0; ntries < 100; ntries++) {
2078                 if (!(RAL_READ(sc, RT2560_RFCSR) & RT2560_RF_BUSY))
2079                         break;
2080                 DELAY(1);
2081         }
2082         if (ntries == 100) {
2083                 device_printf(sc->sc_dev, "could not write to RF\n");
2084                 return;
2085         }
2086
2087         tmp = RT2560_RF_BUSY | RT2560_RF_20BIT | (val & 0xfffff) << 2 |
2088             (reg & 0x3);
2089         RAL_WRITE(sc, RT2560_RFCSR, tmp);
2090
2091         /* remember last written value in sc */
2092         sc->rf_regs[reg] = val;
2093
2094         DPRINTFN(sc, 15, "RF R[%u] <- 0x%05x\n", reg & 0x3, val & 0xfffff);
2095 }
2096
2097 static void
2098 rt2560_set_chan(struct rt2560_softc *sc, struct ieee80211_channel *c)
2099 {
2100         struct ifnet *ifp = sc->sc_ifp;
2101         struct ieee80211com *ic = ifp->if_l2com;
2102         uint8_t power, tmp;
2103         u_int i, chan;
2104
2105         chan = ieee80211_chan2ieee(ic, c);
2106         KASSERT(chan != 0 && chan != IEEE80211_CHAN_ANY, ("chan 0x%x", chan));
2107
2108         if (IEEE80211_IS_CHAN_2GHZ(c))
2109                 power = min(sc->txpow[chan - 1], 31);
2110         else
2111                 power = 31;
2112
2113         /* adjust txpower using ifconfig settings */
2114         power -= (100 - ic->ic_txpowlimit) / 8;
2115
2116         DPRINTFN(sc, 2, "setting channel to %u, txpower to %u\n", chan, power);
2117
2118         switch (sc->rf_rev) {
2119         case RT2560_RF_2522:
2120                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF1, 0x00814);
2121                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF2, rt2560_rf2522_r2[chan - 1]);
2122                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF3, power << 7 | 0x00040);
2123                 break;
2124
2125         case RT2560_RF_2523:
2126                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF1, 0x08804);
2127                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF2, rt2560_rf2523_r2[chan - 1]);
2128                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF3, power << 7 | 0x38044);
2129                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF4, (chan == 14) ? 0x00280 : 0x00286);
2130                 break;
2131
2132         case RT2560_RF_2524:
2133                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF1, 0x0c808);
2134                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF2, rt2560_rf2524_r2[chan - 1]);
2135                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF3, power << 7 | 0x00040);
2136                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF4, (chan == 14) ? 0x00280 : 0x00286);
2137                 break;
2138
2139         case RT2560_RF_2525:
2140                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF1, 0x08808);
2141                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF2, rt2560_rf2525_hi_r2[chan - 1]);
2142                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF3, power << 7 | 0x18044);
2143                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF4, (chan == 14) ? 0x00280 : 0x00286);
2144
2145                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF1, 0x08808);
2146                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF2, rt2560_rf2525_r2[chan - 1]);
2147                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF3, power << 7 | 0x18044);
2148                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF4, (chan == 14) ? 0x00280 : 0x00286);
2149                 break;
2150
2151         case RT2560_RF_2525E:
2152                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF1, 0x08808);
2153                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF2, rt2560_rf2525e_r2[chan - 1]);
2154                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF3, power << 7 | 0x18044);
2155                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF4, (chan == 14) ? 0x00286 : 0x00282);
2156                 break;
2157
2158         case RT2560_RF_2526:
2159                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF2, rt2560_rf2526_hi_r2[chan - 1]);
2160                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF4, (chan & 1) ? 0x00386 : 0x00381);
2161                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF1, 0x08804);
2162
2163                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF2, rt2560_rf2526_r2[chan - 1]);
2164                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF3, power << 7 | 0x18044);
2165                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF4, (chan & 1) ? 0x00386 : 0x00381);
2166                 break;
2167
2168         /* dual-band RF */
2169         case RT2560_RF_5222:
2170                 for (i = 0; rt2560_rf5222[i].chan != chan; i++);
2171
2172                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF1, rt2560_rf5222[i].r1);
2173                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF2, rt2560_rf5222[i].r2);
2174                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF3, power << 7 | 0x00040);
2175                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF4, rt2560_rf5222[i].r4);
2176                 break;
2177         default: 
2178                 printf("unknown ral rev=%d\n", sc->rf_rev);
2179         }
2180
2181         /* XXX */
2182         if ((ic->ic_flags & IEEE80211_F_SCAN) == 0) {
2183                 /* set Japan filter bit for channel 14 */
2184                 tmp = rt2560_bbp_read(sc, 70);
2185
2186                 tmp &= ~RT2560_JAPAN_FILTER;
2187                 if (chan == 14)
2188                         tmp |= RT2560_JAPAN_FILTER;
2189
2190                 rt2560_bbp_write(sc, 70, tmp);
2191
2192                 /* clear CRC errors */
2193                 RAL_READ(sc, RT2560_CNT0);
2194         }
2195 }
2196
2197 static void
2198 rt2560_set_channel(struct ieee80211com *ic)
2199 {
2200         struct ifnet *ifp = ic->ic_ifp;
2201         struct rt2560_softc *sc = ifp->if_softc;
2202
2203         RAL_LOCK(sc);
2204         rt2560_set_chan(sc, ic->ic_curchan);
2205         RAL_UNLOCK(sc);
2206
2207 }
2208
2209 #if 0
2210 /*
2211  * Disable RF auto-tuning.
2212  */
2213 static void
2214 rt2560_disable_rf_tune(struct rt2560_softc *sc)
2215 {
2216         uint32_t tmp;
2217
2218         if (sc->rf_rev != RT2560_RF_2523) {
2219                 tmp = sc->rf_regs[RAL_RF1] & ~RAL_RF1_AUTOTUNE;
2220                 rt2560_rf_write(sc, RAL_RF1, tmp);
2221         }
2222
2223         tmp = sc->rf_regs[RAL_RF3] & ~RAL_RF3_AUTOTUNE;
2224         rt2560_rf_write(sc, RAL_RF3, tmp);
2225
2226         DPRINTFN(sc, 2, "%s", "disabling RF autotune\n");
2227 }
2228 #endif
2229
2230 /*
2231  * Refer to IEEE Std 802.11-1999 pp. 123 for more information on TSF
2232  * synchronization.
2233  */
2234 static void
2235 rt2560_enable_tsf_sync(struct rt2560_softc *sc)
2236 {
2237         struct ifnet *ifp = sc->sc_ifp;
2238         struct ieee80211com *ic = ifp->if_l2com;
2239         struct ieee80211vap *vap = TAILQ_FIRST(&ic->ic_vaps);
2240         uint16_t logcwmin, preload;
2241         uint32_t tmp;
2242
2243         /* first, disable TSF synchronization */
2244         RAL_WRITE(sc, RT2560_CSR14, 0);
2245
2246         tmp = 16 * vap->iv_bss->ni_intval;
2247         RAL_WRITE(sc, RT2560_CSR12, tmp);
2248
2249         RAL_WRITE(sc, RT2560_CSR13, 0);
2250
2251         logcwmin = 5;
2252         preload = (vap->iv_opmode == IEEE80211_M_STA) ? 384 : 1024;
2253         tmp = logcwmin << 16 | preload;
2254         RAL_WRITE(sc, RT2560_BCNOCSR, tmp);
2255
2256         /* finally, enable TSF synchronization */
2257         tmp = RT2560_ENABLE_TSF | RT2560_ENABLE_TBCN;
2258         if (ic->ic_opmode == IEEE80211_M_STA)
2259                 tmp |= RT2560_ENABLE_TSF_SYNC(1);
2260         else
2261                 tmp |= RT2560_ENABLE_TSF_SYNC(2) |
2262                        RT2560_ENABLE_BEACON_GENERATOR;
2263         RAL_WRITE(sc, RT2560_CSR14, tmp);
2264
2265         DPRINTF(sc, "%s", "enabling TSF synchronization\n");
2266 }
2267
2268 static void
2269 rt2560_enable_tsf(struct rt2560_softc *sc)
2270 {
2271         RAL_WRITE(sc, RT2560_CSR14, 0);
2272         RAL_WRITE(sc, RT2560_CSR14,
2273             RT2560_ENABLE_TSF_SYNC(2) | RT2560_ENABLE_TSF);
2274 }
2275
2276 static void
2277 rt2560_update_plcp(struct rt2560_softc *sc)
2278 {
2279         struct ifnet *ifp = sc->sc_ifp;
2280         struct ieee80211com *ic = ifp->if_l2com;
2281
2282         /* no short preamble for 1Mbps */
2283         RAL_WRITE(sc, RT2560_PLCP1MCSR, 0x00700400);
2284
2285         if (!(ic->ic_flags & IEEE80211_F_SHPREAMBLE)) {
2286                 /* values taken from the reference driver */
2287                 RAL_WRITE(sc, RT2560_PLCP2MCSR,   0x00380401);
2288                 RAL_WRITE(sc, RT2560_PLCP5p5MCSR, 0x00150402);
2289                 RAL_WRITE(sc, RT2560_PLCP11MCSR,  0x000b8403);
2290         } else {
2291                 /* same values as above or'ed 0x8 */
2292                 RAL_WRITE(sc, RT2560_PLCP2MCSR,   0x00380409);
2293                 RAL_WRITE(sc, RT2560_PLCP5p5MCSR, 0x0015040a);
2294                 RAL_WRITE(sc, RT2560_PLCP11MCSR,  0x000b840b);
2295         }
2296
2297         DPRINTF(sc, "updating PLCP for %s preamble\n",
2298             (ic->ic_flags & IEEE80211_F_SHPREAMBLE) ? "short" : "long");
2299 }
2300
2301 /*
2302  * This function can be called by ieee80211_set_shortslottime(). Refer to
2303  * IEEE Std 802.11-1999 pp. 85 to know how these values are computed.
2304  */
2305 static void
2306 rt2560_update_slot(struct ifnet *ifp)
2307 {
2308         struct rt2560_softc *sc = ifp->if_softc;
2309         struct ieee80211com *ic = ifp->if_l2com;
2310         uint8_t slottime;
2311         uint16_t tx_sifs, tx_pifs, tx_difs, eifs;
2312         uint32_t tmp;
2313
2314 #ifndef FORCE_SLOTTIME
2315         slottime = (ic->ic_flags & IEEE80211_F_SHSLOT) ? 9 : 20;
2316 #else
2317         /*
2318          * Setting slot time according to "short slot time" capability
2319          * in beacon/probe_resp seems to cause problem to acknowledge
2320          * certain AP's data frames transimitted at CCK/DS rates: the
2321          * problematic AP keeps retransmitting data frames, probably
2322          * because MAC level acks are not received by hardware.
2323          * So we cheat a little bit here by claiming we are capable of
2324          * "short slot time" but setting hardware slot time to the normal
2325          * slot time.  ral(4) does not seem to have trouble to receive
2326          * frames transmitted using short slot time even if hardware
2327          * slot time is set to normal slot time.  If we didn't use this
2328          * trick, we would have to claim that short slot time is not
2329          * supported; this would give relative poor RX performance
2330          * (-1Mb~-2Mb lower) and the _whole_ BSS would stop using short
2331          * slot time.
2332          */
2333         slottime = 20;
2334 #endif
2335
2336         /* update the MAC slot boundaries */
2337         tx_sifs = RAL_SIFS - RT2560_TXRX_TURNAROUND;
2338         tx_pifs = tx_sifs + slottime;
2339         tx_difs = tx_sifs + 2 * slottime;
2340         eifs = (ic->ic_curmode == IEEE80211_MODE_11B) ? 364 : 60;
2341
2342         tmp = RAL_READ(sc, RT2560_CSR11);
2343         tmp = (tmp & ~0x1f00) | slottime << 8;
2344         RAL_WRITE(sc, RT2560_CSR11, tmp);
2345
2346         tmp = tx_pifs << 16 | tx_sifs;
2347         RAL_WRITE(sc, RT2560_CSR18, tmp);
2348
2349         tmp = eifs << 16 | tx_difs;
2350         RAL_WRITE(sc, RT2560_CSR19, tmp);
2351
2352         DPRINTF(sc, "setting slottime to %uus\n", slottime);
2353 }
2354
2355 static void
2356 rt2560_set_basicrates(struct rt2560_softc *sc)
2357 {
2358         struct ifnet *ifp = sc->sc_ifp;
2359         struct ieee80211com *ic = ifp->if_l2com;
2360
2361         /* update basic rate set */
2362         if (ic->ic_curmode == IEEE80211_MODE_11B) {
2363                 /* 11b basic rates: 1, 2Mbps */
2364                 RAL_WRITE(sc, RT2560_ARSP_PLCP_1, 0x3);
2365         } else if (IEEE80211_IS_CHAN_5GHZ(ic->ic_curchan)) {
2366                 /* 11a basic rates: 6, 12, 24Mbps */
2367                 RAL_WRITE(sc, RT2560_ARSP_PLCP_1, 0x150);
2368         } else {
2369                 /* 11g basic rates: 1, 2, 5.5, 11, 6, 12, 24Mbps */
2370                 RAL_WRITE(sc, RT2560_ARSP_PLCP_1, 0x15f);
2371         }
2372 }
2373
2374 static void
2375 rt2560_update_led(struct rt2560_softc *sc, int led1, int led2)
2376 {
2377         uint32_t tmp;
2378
2379         /* set ON period to 70ms and OFF period to 30ms */
2380         tmp = led1 << 16 | led2 << 17 | 70 << 8 | 30;
2381         RAL_WRITE(sc, RT2560_LEDCSR, tmp);
2382 }
2383
2384 static void
2385 rt2560_set_bssid(struct rt2560_softc *sc, const uint8_t *bssid)
2386 {
2387         uint32_t tmp;
2388
2389         tmp = bssid[0] | bssid[1] << 8 | bssid[2] << 16 | bssid[3] << 24;
2390         RAL_WRITE(sc, RT2560_CSR5, tmp);
2391
2392         tmp = bssid[4] | bssid[5] << 8;
2393         RAL_WRITE(sc, RT2560_CSR6, tmp);
2394
2395         DPRINTF(sc, "setting BSSID to %6D\n", bssid, ":");
2396 }
2397
2398 static void
2399 rt2560_set_macaddr(struct rt2560_softc *sc, uint8_t *addr)
2400 {
2401         uint32_t tmp;
2402
2403         tmp = addr[0] | addr[1] << 8 | addr[2] << 16 | addr[3] << 24;
2404         RAL_WRITE(sc, RT2560_CSR3, tmp);
2405
2406         tmp = addr[4] | addr[5] << 8;
2407         RAL_WRITE(sc, RT2560_CSR4, tmp);
2408
2409         DPRINTF(sc, "setting MAC address to %6D\n", addr, ":");
2410 }
2411
2412 static void
2413 rt2560_get_macaddr(struct rt2560_softc *sc, uint8_t *addr)
2414 {
2415         uint32_t tmp;
2416
2417         tmp = RAL_READ(sc, RT2560_CSR3);
2418         addr[0] = tmp & 0xff;
2419         addr[1] = (tmp >>  8) & 0xff;
2420         addr[2] = (tmp >> 16) & 0xff;
2421         addr[3] = (tmp >> 24);
2422
2423         tmp = RAL_READ(sc, RT2560_CSR4);
2424         addr[4] = tmp & 0xff;
2425         addr[5] = (tmp >> 8) & 0xff;
2426 }
2427
2428 static void
2429 rt2560_update_promisc(struct ifnet *ifp)
2430 {
2431         struct rt2560_softc *sc = ifp->if_softc;
2432         uint32_t tmp;
2433
2434         tmp = RAL_READ(sc, RT2560_RXCSR0);
2435
2436         tmp &= ~RT2560_DROP_NOT_TO_ME;
2437         if (!(ifp->if_flags & IFF_PROMISC))
2438                 tmp |= RT2560_DROP_NOT_TO_ME;
2439
2440         RAL_WRITE(sc, RT2560_RXCSR0, tmp);
2441
2442         DPRINTF(sc, "%s promiscuous mode\n", (ifp->if_flags & IFF_PROMISC) ?
2443             "entering" : "leaving");
2444 }
2445
2446 static const char *
2447 rt2560_get_rf(int rev)
2448 {
2449         switch (rev) {
2450         case RT2560_RF_2522:    return "RT2522";
2451         case RT2560_RF_2523:    return "RT2523";
2452         case RT2560_RF_2524:    return "RT2524";
2453         case RT2560_RF_2525:    return "RT2525";
2454         case RT2560_RF_2525E:   return "RT2525e";
2455         case RT2560_RF_2526:    return "RT2526";
2456         case RT2560_RF_5222:    return "RT5222";
2457         default:                return "unknown";
2458         }
2459 }
2460
2461 static void
2462 rt2560_read_config(struct rt2560_softc *sc)
2463 {
2464         uint16_t val;
2465         int i;
2466
2467         val = rt2560_eeprom_read(sc, RT2560_EEPROM_CONFIG0);
2468         sc->rf_rev =   (val >> 11) & 0x7;
2469         sc->hw_radio = (val >> 10) & 0x1;
2470         sc->led_mode = (val >> 6)  & 0x7;
2471         sc->rx_ant =   (val >> 4)  & 0x3;
2472         sc->tx_ant =   (val >> 2)  & 0x3;
2473         sc->nb_ant =   val & 0x3;
2474
2475         /* read default values for BBP registers */
2476         for (i = 0; i < 16; i++) {
2477                 val = rt2560_eeprom_read(sc, RT2560_EEPROM_BBP_BASE + i);
2478                 if (val == 0 || val == 0xffff)
2479                         continue;
2480
2481                 sc->bbp_prom[i].reg = val >> 8;
2482                 sc->bbp_prom[i].val = val & 0xff;
2483         }
2484
2485         /* read Tx power for all b/g channels */
2486         for (i = 0; i < 14 / 2; i++) {
2487                 val = rt2560_eeprom_read(sc, RT2560_EEPROM_TXPOWER + i);
2488                 sc->txpow[i * 2] = val & 0xff;
2489                 sc->txpow[i * 2 + 1] = val >> 8;
2490         }
2491         for (i = 0; i < 14; ++i) {
2492                 if (sc->txpow[i] > 31)
2493                         sc->txpow[i] = 24;
2494         }
2495
2496         val = rt2560_eeprom_read(sc, RT2560_EEPROM_CALIBRATE);
2497         if ((val & 0xff) == 0xff)
2498                 sc->rssi_corr = RT2560_DEFAULT_RSSI_CORR;
2499         else
2500                 sc->rssi_corr = val & 0xff;
2501         DPRINTF(sc, "rssi correction %d, calibrate 0x%02x\n",
2502                  sc->rssi_corr, val);
2503 }
2504
2505
2506 static void
2507 rt2560_scan_start(struct ieee80211com *ic)
2508 {
2509         struct ifnet *ifp = ic->ic_ifp;
2510         struct rt2560_softc *sc = ifp->if_softc;
2511
2512         /* abort TSF synchronization */
2513         RAL_WRITE(sc, RT2560_CSR14, 0);
2514         rt2560_set_bssid(sc, ifp->if_broadcastaddr);
2515 }
2516
2517 static void
2518 rt2560_scan_end(struct ieee80211com *ic)
2519 {
2520         struct ifnet *ifp = ic->ic_ifp;
2521         struct rt2560_softc *sc = ifp->if_softc;
2522         struct ieee80211vap *vap = ic->ic_scan->ss_vap;
2523
2524         rt2560_enable_tsf_sync(sc);
2525         /* XXX keep local copy */
2526         rt2560_set_bssid(sc, vap->iv_bss->ni_bssid);
2527 }
2528
2529 static int
2530 rt2560_bbp_init(struct rt2560_softc *sc)
2531 {
2532 #define N(a)    (sizeof (a) / sizeof ((a)[0]))
2533         int i, ntries;
2534
2535         /* wait for BBP to be ready */
2536         for (ntries = 0; ntries < 100; ntries++) {
2537                 if (rt2560_bbp_read(sc, RT2560_BBP_VERSION) != 0)
2538                         break;
2539                 DELAY(1);
2540         }
2541         if (ntries == 100) {
2542                 device_printf(sc->sc_dev, "timeout waiting for BBP\n");
2543                 return EIO;
2544         }
2545
2546         /* initialize BBP registers to default values */
2547         for (i = 0; i < N(rt2560_def_bbp); i++) {
2548                 rt2560_bbp_write(sc, rt2560_def_bbp[i].reg,
2549                     rt2560_def_bbp[i].val);
2550         }
2551
2552         /* initialize BBP registers to values stored in EEPROM */
2553         for (i = 0; i < 16; i++) {
2554                 if (sc->bbp_prom[i].reg == 0 && sc->bbp_prom[i].val == 0)
2555                         break;
2556                 rt2560_bbp_write(sc, sc->bbp_prom[i].reg, sc->bbp_prom[i].val);
2557         }
2558         rt2560_bbp_write(sc, 17, 0x48); /* XXX restore bbp17 */
2559
2560         return 0;
2561 #undef N
2562 }
2563
2564 static void
2565 rt2560_set_txantenna(struct rt2560_softc *sc, int antenna)
2566 {
2567         uint32_t tmp;
2568         uint8_t tx;
2569
2570         tx = rt2560_bbp_read(sc, RT2560_BBP_TX) & ~RT2560_BBP_ANTMASK;
2571         if (antenna == 1)
2572                 tx |= RT2560_BBP_ANTA;
2573         else if (antenna == 2)
2574                 tx |= RT2560_BBP_ANTB;
2575         else
2576                 tx |= RT2560_BBP_DIVERSITY;
2577
2578         /* need to force I/Q flip for RF 2525e, 2526 and 5222 */
2579         if (sc->rf_rev == RT2560_RF_2525E || sc->rf_rev == RT2560_RF_2526 ||
2580             sc->rf_rev == RT2560_RF_5222)
2581                 tx |= RT2560_BBP_FLIPIQ;
2582
2583         rt2560_bbp_write(sc, RT2560_BBP_TX, tx);
2584
2585         /* update values for CCK and OFDM in BBPCSR1 */
2586         tmp = RAL_READ(sc, RT2560_BBPCSR1) & ~0x00070007;
2587         tmp |= (tx & 0x7) << 16 | (tx & 0x7);
2588         RAL_WRITE(sc, RT2560_BBPCSR1, tmp);
2589 }
2590
2591 static void
2592 rt2560_set_rxantenna(struct rt2560_softc *sc, int antenna)
2593 {
2594         uint8_t rx;
2595
2596         rx = rt2560_bbp_read(sc, RT2560_BBP_RX) & ~RT2560_BBP_ANTMASK;
2597         if (antenna == 1)
2598                 rx |= RT2560_BBP_ANTA;
2599         else if (antenna == 2)
2600                 rx |= RT2560_BBP_ANTB;
2601         else
2602                 rx |= RT2560_BBP_DIVERSITY;
2603
2604         /* need to force no I/Q flip for RF 2525e and 2526 */
2605         if (sc->rf_rev == RT2560_RF_2525E || sc->rf_rev == RT2560_RF_2526)
2606                 rx &= ~RT2560_BBP_FLIPIQ;
2607
2608         rt2560_bbp_write(sc, RT2560_BBP_RX, rx);
2609 }
2610
2611 static void
2612 rt2560_init_locked(struct rt2560_softc *sc)
2613 {
2614 #define N(a)    (sizeof (a) / sizeof ((a)[0]))
2615         struct ifnet *ifp = sc->sc_ifp;
2616         struct ieee80211com *ic = ifp->if_l2com;
2617         uint32_t tmp;
2618         int i;
2619
2620         RAL_LOCK_ASSERT(sc);
2621
2622         rt2560_stop_locked(sc);
2623
2624         /* setup tx rings */
2625         tmp = RT2560_PRIO_RING_COUNT << 24 |
2626               RT2560_ATIM_RING_COUNT << 16 |
2627               RT2560_TX_RING_COUNT   <<  8 |
2628               RT2560_TX_DESC_SIZE;
2629
2630         /* rings must be initialized in this exact order */
2631         RAL_WRITE(sc, RT2560_TXCSR2, tmp);
2632         RAL_WRITE(sc, RT2560_TXCSR3, sc->txq.physaddr);
2633         RAL_WRITE(sc, RT2560_TXCSR5, sc->prioq.physaddr);
2634         RAL_WRITE(sc, RT2560_TXCSR4, sc->atimq.physaddr);
2635         RAL_WRITE(sc, RT2560_TXCSR6, sc->bcnq.physaddr);
2636
2637         /* setup rx ring */
2638         tmp = RT2560_RX_RING_COUNT << 8 | RT2560_RX_DESC_SIZE;
2639
2640         RAL_WRITE(sc, RT2560_RXCSR1, tmp);
2641         RAL_WRITE(sc, RT2560_RXCSR2, sc->rxq.physaddr);
2642
2643         /* initialize MAC registers to default values */
2644         for (i = 0; i < N(rt2560_def_mac); i++)
2645                 RAL_WRITE(sc, rt2560_def_mac[i].reg, rt2560_def_mac[i].val);
2646
2647         rt2560_set_macaddr(sc, IF_LLADDR(ifp));
2648
2649         /* set basic rate set (will be updated later) */
2650         RAL_WRITE(sc, RT2560_ARSP_PLCP_1, 0x153);
2651
2652         rt2560_update_slot(ifp);
2653         rt2560_update_plcp(sc);
2654         rt2560_update_led(sc, 0, 0);
2655
2656         RAL_WRITE(sc, RT2560_CSR1, RT2560_RESET_ASIC);
2657         RAL_WRITE(sc, RT2560_CSR1, RT2560_HOST_READY);
2658
2659         if (rt2560_bbp_init(sc) != 0) {
2660                 rt2560_stop_locked(sc);
2661                 return;
2662         }
2663
2664         rt2560_set_txantenna(sc, sc->tx_ant);
2665         rt2560_set_rxantenna(sc, sc->rx_ant);
2666
2667         /* set default BSS channel */
2668         rt2560_set_chan(sc, ic->ic_curchan);
2669
2670         /* kick Rx */
2671         tmp = RT2560_DROP_PHY_ERROR | RT2560_DROP_CRC_ERROR;
2672         if (ic->ic_opmode != IEEE80211_M_MONITOR) {
2673                 tmp |= RT2560_DROP_CTL | RT2560_DROP_VERSION_ERROR;
2674                 if (ic->ic_opmode != IEEE80211_M_HOSTAP &&
2675                     ic->ic_opmode != IEEE80211_M_MBSS)
2676                         tmp |= RT2560_DROP_TODS;
2677                 if (!(ifp->if_flags & IFF_PROMISC))
2678                         tmp |= RT2560_DROP_NOT_TO_ME;
2679         }
2680         RAL_WRITE(sc, RT2560_RXCSR0, tmp);
2681
2682         /* clear old FCS and Rx FIFO errors */
2683         RAL_READ(sc, RT2560_CNT0);
2684         RAL_READ(sc, RT2560_CNT4);
2685
2686         /* clear any pending interrupts */
2687         RAL_WRITE(sc, RT2560_CSR7, 0xffffffff);
2688
2689         /* enable interrupts */
2690         RAL_WRITE(sc, RT2560_CSR8, RT2560_INTR_MASK);
2691
2692         ifp->if_drv_flags &= ~IFF_DRV_OACTIVE;
2693         ifp->if_drv_flags |= IFF_DRV_RUNNING;
2694
2695         callout_reset(&sc->watchdog_ch, hz, rt2560_watchdog, sc);
2696 #undef N
2697 }
2698
2699 static void
2700 rt2560_init(void *priv)
2701 {
2702         struct rt2560_softc *sc = priv;
2703         struct ifnet *ifp = sc->sc_ifp;
2704         struct ieee80211com *ic = ifp->if_l2com;
2705
2706         RAL_LOCK(sc);
2707         rt2560_init_locked(sc);
2708         RAL_UNLOCK(sc);
2709
2710         if (ifp->if_drv_flags & IFF_DRV_RUNNING)
2711                 ieee80211_start_all(ic);                /* start all vap's */
2712 }
2713
2714 static void
2715 rt2560_stop_locked(struct rt2560_softc *sc)
2716 {
2717         struct ifnet *ifp = sc->sc_ifp;
2718         volatile int *flags = &sc->sc_flags;
2719
2720         RAL_LOCK_ASSERT(sc);
2721
2722         while (*flags & RT2560_F_INPUT_RUNNING)
2723                 msleep(sc, &sc->sc_mtx, 0, "ralrunning", hz/10);
2724
2725         callout_stop(&sc->watchdog_ch);
2726         sc->sc_tx_timer = 0;
2727
2728         if (ifp->if_drv_flags & IFF_DRV_RUNNING) {
2729                 ifp->if_drv_flags &= ~(IFF_DRV_RUNNING | IFF_DRV_OACTIVE);
2730
2731                 /* abort Tx */
2732                 RAL_WRITE(sc, RT2560_TXCSR0, RT2560_ABORT_TX);
2733                 
2734                 /* disable Rx */
2735                 RAL_WRITE(sc, RT2560_RXCSR0, RT2560_DISABLE_RX);
2736
2737                 /* reset ASIC (imply reset BBP) */
2738                 RAL_WRITE(sc, RT2560_CSR1, RT2560_RESET_ASIC);
2739                 RAL_WRITE(sc, RT2560_CSR1, 0);
2740
2741                 /* disable interrupts */
2742                 RAL_WRITE(sc, RT2560_CSR8, 0xffffffff);
2743                 
2744                 /* reset Tx and Rx rings */
2745                 rt2560_reset_tx_ring(sc, &sc->txq);
2746                 rt2560_reset_tx_ring(sc, &sc->atimq);
2747                 rt2560_reset_tx_ring(sc, &sc->prioq);
2748                 rt2560_reset_tx_ring(sc, &sc->bcnq);
2749                 rt2560_reset_rx_ring(sc, &sc->rxq);
2750         }
2751         sc->sc_flags &= ~(RT2560_F_PRIO_OACTIVE | RT2560_F_DATA_OACTIVE);
2752 }
2753
2754 void
2755 rt2560_stop(void *arg)
2756 {
2757         struct rt2560_softc *sc = arg;
2758
2759         RAL_LOCK(sc);
2760         rt2560_stop_locked(sc);
2761         RAL_UNLOCK(sc);
2762 }
2763
2764 static int
2765 rt2560_raw_xmit(struct ieee80211_node *ni, struct mbuf *m,
2766         const struct ieee80211_bpf_params *params)
2767 {
2768         struct ieee80211com *ic = ni->ni_ic;
2769         struct ifnet *ifp = ic->ic_ifp;
2770         struct rt2560_softc *sc = ifp->if_softc;
2771
2772         RAL_LOCK(sc);
2773
2774         /* prevent management frames from being sent if we're not ready */
2775         if (!(ifp->if_drv_flags & IFF_DRV_RUNNING)) {
2776                 RAL_UNLOCK(sc);
2777                 m_freem(m);
2778                 ieee80211_free_node(ni);
2779                 return ENETDOWN;
2780         }
2781         if (sc->prioq.queued >= RT2560_PRIO_RING_COUNT) {
2782                 ifp->if_drv_flags |= IFF_DRV_OACTIVE;
2783                 sc->sc_flags |= RT2560_F_PRIO_OACTIVE;
2784                 RAL_UNLOCK(sc);
2785                 m_freem(m);
2786                 ieee80211_free_node(ni);
2787                 return ENOBUFS;         /* XXX */
2788         }
2789
2790         ifp->if_opackets++;
2791
2792         if (params == NULL) {
2793                 /*
2794                  * Legacy path; interpret frame contents to decide
2795                  * precisely how to send the frame.
2796                  */
2797                 if (rt2560_tx_mgt(sc, m, ni) != 0)
2798                         goto bad;
2799         } else {
2800                 /*
2801                  * Caller supplied explicit parameters to use in
2802                  * sending the frame.
2803                  */
2804                 if (rt2560_tx_raw(sc, m, ni, params))
2805                         goto bad;
2806         }
2807         sc->sc_tx_timer = 5;
2808
2809         RAL_UNLOCK(sc);
2810
2811         return 0;
2812 bad:
2813         ifp->if_oerrors++;
2814         ieee80211_free_node(ni);
2815         RAL_UNLOCK(sc);
2816         return EIO;             /* XXX */
2817 }