]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/releng/9.2.git/blob - sys/dev/pccbb/pccbb.c
- Copy stable/9 to releng/9.2 as part of the 9.2-RELEASE cycle.
[FreeBSD/releng/9.2.git] / sys / dev / pccbb / pccbb.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 2002-2004 M. Warner Losh.
3  * Copyright (c) 2000-2001 Jonathan Chen.
4  * All rights reserved.
5  *
6  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
7  * modification, are permitted provided that the following conditions
8  * are met:
9  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
10  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
11  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
12  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
13  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
14  *
15  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
16  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
17  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
18  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
19  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
20  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
21  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
22  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
23  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
24  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
25  * SUCH DAMAGE.
26  *
27  */
28
29 /*-
30  * Copyright (c) 1998, 1999 and 2000
31  *      HAYAKAWA Koichi.  All rights reserved.
32  *
33  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
34  * modification, are permitted provided that the following conditions
35  * are met:
36  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
37  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
38  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
39  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
40  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
41  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
42  *    must display the following acknowledgement:
43  *      This product includes software developed by HAYAKAWA Koichi.
44  * 4. The name of the author may not be used to endorse or promote products
45  *    derived from this software without specific prior written permission.
46  *
47  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
48  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
49  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
50  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
51  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
52  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
53  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
54  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
55  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
56  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
57  */
58
59 /*
60  * Driver for PCI to CardBus Bridge chips
61  * and PCI to PCMCIA Bridge chips
62  * and ISA to PCMCIA host adapters
63  * and C Bus to PCMCIA host adapters
64  *
65  * References:
66  *  TI Datasheets:
67  *   http://www-s.ti.com/cgi-bin/sc/generic2.cgi?family=PCI+CARDBUS+CONTROLLERS
68  *
69  * Written by Jonathan Chen <jon@freebsd.org>
70  * The author would like to acknowledge:
71  *  * HAYAKAWA Koichi: Author of the NetBSD code for the same thing
72  *  * Warner Losh: Newbus/newcard guru and author of the pccard side of things
73  *  * YAMAMOTO Shigeru: Author of another FreeBSD cardbus driver
74  *  * David Cross: Author of the initial ugly hack for a specific cardbus card
75  */
76
77 #include <sys/cdefs.h>
78 __FBSDID("$FreeBSD$");
79
80 #include <sys/param.h>
81 #include <sys/bus.h>
82 #include <sys/condvar.h>
83 #include <sys/errno.h>
84 #include <sys/kernel.h>
85 #include <sys/module.h>
86 #include <sys/kthread.h>
87 #include <sys/interrupt.h>
88 #include <sys/lock.h>
89 #include <sys/malloc.h>
90 #include <sys/mutex.h>
91 #include <sys/proc.h>
92 #include <sys/rman.h>
93 #include <sys/sysctl.h>
94 #include <sys/systm.h>
95 #include <machine/bus.h>
96 #include <machine/resource.h>
97
98 #include <dev/pci/pcireg.h>
99 #include <dev/pci/pcivar.h>
100
101 #include <dev/pccard/pccardreg.h>
102 #include <dev/pccard/pccardvar.h>
103
104 #include <dev/exca/excareg.h>
105 #include <dev/exca/excavar.h>
106
107 #include <dev/pccbb/pccbbreg.h>
108 #include <dev/pccbb/pccbbvar.h>
109
110 #include "power_if.h"
111 #include "card_if.h"
112 #include "pcib_if.h"
113
114 #define DPRINTF(x) do { if (cbb_debug) printf x; } while (0)
115 #define DEVPRINTF(x) do { if (cbb_debug) device_printf x; } while (0)
116
117 #define PCI_MASK_CONFIG(DEV,REG,MASK,SIZE)                              \
118         pci_write_config(DEV, REG, pci_read_config(DEV, REG, SIZE) MASK, SIZE)
119 #define PCI_MASK2_CONFIG(DEV,REG,MASK1,MASK2,SIZE)                      \
120         pci_write_config(DEV, REG, (                                    \
121                 pci_read_config(DEV, REG, SIZE) MASK1) MASK2, SIZE)
122
123 #define CBB_CARD_PRESENT(s) ((s & CBB_STATE_CD) == 0)
124
125 #define CBB_START_MEM   0x88000000
126 #define CBB_START_32_IO 0x1000
127 #define CBB_START_16_IO 0x100
128
129 devclass_t cbb_devclass;
130
131 /* sysctl vars */
132 static SYSCTL_NODE(_hw, OID_AUTO, cbb, CTLFLAG_RD, 0, "CBB parameters");
133
134 /* There's no way to say TUNEABLE_LONG to get the right types */
135 u_long cbb_start_mem = CBB_START_MEM;
136 TUNABLE_ULONG("hw.cbb.start_memory", &cbb_start_mem);
137 SYSCTL_ULONG(_hw_cbb, OID_AUTO, start_memory, CTLFLAG_RW,
138     &cbb_start_mem, CBB_START_MEM,
139     "Starting address for memory allocations");
140
141 u_long cbb_start_16_io = CBB_START_16_IO;
142 TUNABLE_ULONG("hw.cbb.start_16_io", &cbb_start_16_io);
143 SYSCTL_ULONG(_hw_cbb, OID_AUTO, start_16_io, CTLFLAG_RW,
144     &cbb_start_16_io, CBB_START_16_IO,
145     "Starting ioport for 16-bit cards");
146
147 u_long cbb_start_32_io = CBB_START_32_IO;
148 TUNABLE_ULONG("hw.cbb.start_32_io", &cbb_start_32_io);
149 SYSCTL_ULONG(_hw_cbb, OID_AUTO, start_32_io, CTLFLAG_RW,
150     &cbb_start_32_io, CBB_START_32_IO,
151     "Starting ioport for 32-bit cards");
152
153 int cbb_debug = 0;
154 TUNABLE_INT("hw.cbb.debug", &cbb_debug);
155 SYSCTL_INT(_hw_cbb, OID_AUTO, debug, CTLFLAG_RW, &cbb_debug, 0,
156     "Verbose cardbus bridge debugging");
157
158 static void     cbb_insert(struct cbb_softc *sc);
159 static void     cbb_removal(struct cbb_softc *sc);
160 static uint32_t cbb_detect_voltage(device_t brdev);
161 static void     cbb_cardbus_reset_power(device_t brdev, device_t child, int on);
162 static int      cbb_cardbus_io_open(device_t brdev, int win, uint32_t start,
163                     uint32_t end);
164 static int      cbb_cardbus_mem_open(device_t brdev, int win,
165                     uint32_t start, uint32_t end);
166 static void     cbb_cardbus_auto_open(struct cbb_softc *sc, int type);
167 static int      cbb_cardbus_activate_resource(device_t brdev, device_t child,
168                     int type, int rid, struct resource *res);
169 static int      cbb_cardbus_deactivate_resource(device_t brdev,
170                     device_t child, int type, int rid, struct resource *res);
171 static struct resource  *cbb_cardbus_alloc_resource(device_t brdev,
172                     device_t child, int type, int *rid, u_long start,
173                     u_long end, u_long count, u_int flags);
174 static int      cbb_cardbus_release_resource(device_t brdev, device_t child,
175                     int type, int rid, struct resource *res);
176 static int      cbb_cardbus_power_enable_socket(device_t brdev,
177                     device_t child);
178 static int      cbb_cardbus_power_disable_socket(device_t brdev,
179                     device_t child);
180 static int      cbb_func_filt(void *arg);
181 static void     cbb_func_intr(void *arg);
182
183 static void
184 cbb_remove_res(struct cbb_softc *sc, struct resource *res)
185 {
186         struct cbb_reslist *rle;
187
188         SLIST_FOREACH(rle, &sc->rl, link) {
189                 if (rle->res == res) {
190                         SLIST_REMOVE(&sc->rl, rle, cbb_reslist, link);
191                         free(rle, M_DEVBUF);
192                         return;
193                 }
194         }
195 }
196
197 static struct resource *
198 cbb_find_res(struct cbb_softc *sc, int type, int rid)
199 {
200         struct cbb_reslist *rle;
201         
202         SLIST_FOREACH(rle, &sc->rl, link)
203                 if (SYS_RES_MEMORY == rle->type && rid == rle->rid)
204                         return (rle->res);
205         return (NULL);
206 }
207
208 static void
209 cbb_insert_res(struct cbb_softc *sc, struct resource *res, int type,
210     int rid)
211 {
212         struct cbb_reslist *rle;
213
214         /*
215          * Need to record allocated resource so we can iterate through
216          * it later.
217          */
218         rle = malloc(sizeof(struct cbb_reslist), M_DEVBUF, M_NOWAIT);
219         if (rle == NULL)
220                 panic("cbb_cardbus_alloc_resource: can't record entry!");
221         rle->res = res;
222         rle->type = type;
223         rle->rid = rid;
224         SLIST_INSERT_HEAD(&sc->rl, rle, link);
225 }
226
227 static void
228 cbb_destroy_res(struct cbb_softc *sc)
229 {
230         struct cbb_reslist *rle;
231
232         while ((rle = SLIST_FIRST(&sc->rl)) != NULL) {
233                 device_printf(sc->dev, "Danger Will Robinson: Resource "
234                     "left allocated!  This is a bug... "
235                     "(rid=%x, type=%d, addr=%lx)\n", rle->rid, rle->type,
236                     rman_get_start(rle->res));
237                 SLIST_REMOVE_HEAD(&sc->rl, link);
238                 free(rle, M_DEVBUF);
239         }
240 }
241
242 /*
243  * Disable function interrupts by telling the bridge to generate IRQ1
244  * interrupts.  These interrupts aren't really generated by the chip, since
245  * IRQ1 is reserved.  Some chipsets assert INTA# inappropriately during
246  * initialization, so this helps to work around the problem.
247  *
248  * XXX We can't do this workaround for all chipsets, because this
249  * XXX causes interference with the keyboard because somechipsets will
250  * XXX actually signal IRQ1 over their serial interrupt connections to
251  * XXX the south bridge.  Disable it it for now.
252  */
253 void
254 cbb_disable_func_intr(struct cbb_softc *sc)
255 {
256 #if 0
257         uint8_t reg;
258
259         reg = (exca_getb(&sc->exca[0], EXCA_INTR) & ~EXCA_INTR_IRQ_MASK) | 
260             EXCA_INTR_IRQ_RESERVED1;
261         exca_putb(&sc->exca[0], EXCA_INTR, reg);
262 #endif
263 }
264
265 /*
266  * Enable function interrupts.  We turn on function interrupts when the card
267  * requests an interrupt.  The PCMCIA standard says that we should set
268  * the lower 4 bits to 0 to route via PCI.  Note: we call this for both
269  * CardBus and R2 (PC Card) cases, but it should have no effect on CardBus
270  * cards.
271  */
272 static void
273 cbb_enable_func_intr(struct cbb_softc *sc)
274 {
275         uint8_t reg;
276
277         reg = (exca_getb(&sc->exca[0], EXCA_INTR) & ~EXCA_INTR_IRQ_MASK) | 
278             EXCA_INTR_IRQ_NONE;
279         exca_putb(&sc->exca[0], EXCA_INTR, reg);
280 }
281
282 int
283 cbb_detach(device_t brdev)
284 {
285         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
286         device_t *devlist;
287         int tmp, tries, error, numdevs;
288
289         /*
290          * Before we delete the children (which we have to do because
291          * attach doesn't check for children busses correctly), we have
292          * to detach the children.  Even if we didn't need to delete the
293          * children, we have to detach them.
294          */
295         error = bus_generic_detach(brdev);
296         if (error != 0)
297                 return (error);
298
299         /*
300          * Since the attach routine doesn't search for children before it
301          * attaches them to this device, we must delete them here in order
302          * for the kldload/unload case to work.  If we failed to do that, then
303          * we'd get duplicate devices when cbb.ko was reloaded.
304          */
305         tries = 10;
306         do {
307                 error = device_get_children(brdev, &devlist, &numdevs);
308                 if (error == 0)
309                         break;
310                 /*
311                  * Try hard to cope with low memory.
312                  */
313                 if (error == ENOMEM) {
314                         pause("cbbnomem", 1);
315                         continue;
316                 }
317         } while (tries-- > 0);
318         for (tmp = 0; tmp < numdevs; tmp++)
319                 device_delete_child(brdev, devlist[tmp]);
320         free(devlist, M_TEMP);
321
322         /* Turn off the interrupts */
323         cbb_set(sc, CBB_SOCKET_MASK, 0);
324
325         /* reset 16-bit pcmcia bus */
326         exca_clrb(&sc->exca[0], EXCA_INTR, EXCA_INTR_RESET);
327
328         /* turn off power */
329         cbb_power(brdev, CARD_OFF);
330
331         /* Ack the interrupt */
332         cbb_set(sc, CBB_SOCKET_EVENT, 0xffffffff);
333
334         /*
335          * Wait for the thread to die.  kproc_exit will do a wakeup
336          * on the event thread's struct thread * so that we know it is
337          * safe to proceed.  IF the thread is running, set the please
338          * die flag and wait for it to comply.  Since the wakeup on
339          * the event thread happens only in kproc_exit, we don't
340          * need to loop here.
341          */
342         bus_teardown_intr(brdev, sc->irq_res, sc->intrhand);
343         mtx_lock(&sc->mtx);
344         sc->flags |= CBB_KTHREAD_DONE;
345         while (sc->flags & CBB_KTHREAD_RUNNING) {
346                 DEVPRINTF((sc->dev, "Waiting for thread to die\n"));
347                 wakeup(&sc->intrhand);
348                 msleep(sc->event_thread, &sc->mtx, PWAIT, "cbbun", 0);
349         }
350         mtx_unlock(&sc->mtx);
351
352         bus_release_resource(brdev, SYS_RES_IRQ, 0, sc->irq_res);
353         bus_release_resource(brdev, SYS_RES_MEMORY, CBBR_SOCKBASE,
354             sc->base_res);
355         mtx_destroy(&sc->mtx);
356         return (0);
357 }
358
359 int
360 cbb_setup_intr(device_t dev, device_t child, struct resource *irq,
361   int flags, driver_filter_t *filt, driver_intr_t *intr, void *arg,
362    void **cookiep)
363 {
364         struct cbb_intrhand *ih;
365         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(dev);
366         int err;
367
368         if (filt == NULL && intr == NULL)
369                 return (EINVAL);
370         ih = malloc(sizeof(struct cbb_intrhand), M_DEVBUF, M_NOWAIT);
371         if (ih == NULL)
372                 return (ENOMEM);
373         *cookiep = ih;
374         ih->filt = filt;
375         ih->intr = intr;
376         ih->arg = arg;
377         ih->sc = sc;
378         /*
379          * XXX need to turn on ISA interrupts, if we ever support them, but
380          * XXX for now that's all we need to do.
381          */
382         err = BUS_SETUP_INTR(device_get_parent(dev), child, irq, flags,
383             filt ? cbb_func_filt : NULL, intr ? cbb_func_intr : NULL, ih,
384             &ih->cookie);
385         if (err != 0) {
386                 free(ih, M_DEVBUF);
387                 return (err);
388         }
389         cbb_enable_func_intr(sc);
390         sc->cardok = 1;
391         return 0;
392 }
393
394 int
395 cbb_teardown_intr(device_t dev, device_t child, struct resource *irq,
396     void *cookie)
397 {
398         struct cbb_intrhand *ih;
399         int err;
400
401         /* XXX Need to do different things for ISA interrupts. */
402         ih = (struct cbb_intrhand *) cookie;
403         err = BUS_TEARDOWN_INTR(device_get_parent(dev), child, irq,
404             ih->cookie);
405         if (err != 0)
406                 return (err);
407         free(ih, M_DEVBUF);
408         return (0);
409 }
410
411
412 void
413 cbb_driver_added(device_t brdev, driver_t *driver)
414 {
415         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
416         device_t *devlist;
417         device_t dev;
418         int tmp;
419         int numdevs;
420         int wake = 0;
421
422         DEVICE_IDENTIFY(driver, brdev);
423         tmp = device_get_children(brdev, &devlist, &numdevs);
424         if (tmp != 0) {
425                 device_printf(brdev, "Cannot get children list, no reprobe\n");
426                 return;
427         }
428         for (tmp = 0; tmp < numdevs; tmp++) {
429                 dev = devlist[tmp];
430                 if (device_get_state(dev) == DS_NOTPRESENT &&
431                     device_probe_and_attach(dev) == 0)
432                         wake++;
433         }
434         free(devlist, M_TEMP);
435
436         if (wake > 0)
437                 wakeup(&sc->intrhand);
438 }
439
440 void
441 cbb_child_detached(device_t brdev, device_t child)
442 {
443         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
444
445         /* I'm not sure we even need this */
446         if (child != sc->cbdev && child != sc->exca[0].pccarddev)
447                 device_printf(brdev, "Unknown child detached: %s\n",
448                     device_get_nameunit(child));
449 }
450
451 /************************************************************************/
452 /* Kthreads                                                             */
453 /************************************************************************/
454
455 void
456 cbb_event_thread(void *arg)
457 {
458         struct cbb_softc *sc = arg;
459         uint32_t status;
460         int err;
461         int not_a_card = 0;
462
463         mtx_lock(&sc->mtx);
464         sc->flags |= CBB_KTHREAD_RUNNING;
465         while ((sc->flags & CBB_KTHREAD_DONE) == 0) {
466                 mtx_unlock(&sc->mtx);
467                 /*
468                  * We take out Giant here because we need it deep,
469                  * down in the bowels of the vm system for mapping the
470                  * memory we need to read the CIS.  In addition, since
471                  * we are adding/deleting devices from the dev tree,
472                  * and that code isn't MP safe, we have to hold Giant.
473                  */
474                 mtx_lock(&Giant);
475                 status = cbb_get(sc, CBB_SOCKET_STATE);
476                 DPRINTF(("Status is 0x%x\n", status));
477                 if (!CBB_CARD_PRESENT(status)) {
478                         not_a_card = 0;         /* We know card type */
479                         cbb_removal(sc);
480                 } else if (status & CBB_STATE_NOT_A_CARD) {
481                         /*
482                          * Up to 10 times, try to rescan the card when we see
483                          * NOT_A_CARD.  10 is somehwat arbitrary.  When this
484                          * pathology hits, there's a ~40% chance each try will
485                          * fail.  10 tries takes about 5s and results in a
486                          * 99.99% certainty of the results.
487                          */
488                         if (not_a_card++ < 10) {
489                                 DEVPRINTF((sc->dev,
490                                     "Not a card bit set, rescanning\n"));
491                                 cbb_setb(sc, CBB_SOCKET_FORCE, CBB_FORCE_CV_TEST);
492                         } else {
493                                 device_printf(sc->dev,
494                                     "Can't determine card type\n");
495                         }
496                 } else {
497                         not_a_card = 0;         /* We know card type */
498                         cbb_insert(sc);
499                 }
500                 mtx_unlock(&Giant);
501
502                 /*
503                  * First time through we need to tell mountroot that we're
504                  * done.
505                  */
506                 if (sc->sc_root_token) {
507                         root_mount_rel(sc->sc_root_token);
508                         sc->sc_root_token = NULL;
509                 }
510
511                 /*
512                  * Wait until it has been 250ms since the last time we
513                  * get an interrupt.  We handle the rest of the interrupt
514                  * at the top of the loop.  Although we clear the bit in the
515                  * ISR, we signal sc->cv from the detach path after we've
516                  * set the CBB_KTHREAD_DONE bit, so we can't do a simple
517                  * 250ms sleep here.
518                  *
519                  * In our ISR, we turn off the card changed interrupt.  Turn
520                  * them back on here before we wait for them to happen.  We
521                  * turn them on/off so that we can tolerate a large latency
522                  * between the time we signal cbb_event_thread and it gets
523                  * a chance to run.
524                  */
525                 mtx_lock(&sc->mtx);
526                 cbb_setb(sc, CBB_SOCKET_MASK, CBB_SOCKET_MASK_CD | CBB_SOCKET_MASK_CSTS);
527                 msleep(&sc->intrhand, &sc->mtx, 0, "-", 0);
528                 err = 0;
529                 while (err != EWOULDBLOCK &&
530                     (sc->flags & CBB_KTHREAD_DONE) == 0)
531                         err = msleep(&sc->intrhand, &sc->mtx, 0, "-", hz / 5);
532         }
533         DEVPRINTF((sc->dev, "Thread terminating\n"));
534         sc->flags &= ~CBB_KTHREAD_RUNNING;
535         mtx_unlock(&sc->mtx);
536         kproc_exit(0);
537 }
538
539 /************************************************************************/
540 /* Insert/removal                                                       */
541 /************************************************************************/
542
543 static void
544 cbb_insert(struct cbb_softc *sc)
545 {
546         uint32_t sockevent, sockstate;
547
548         sockevent = cbb_get(sc, CBB_SOCKET_EVENT);
549         sockstate = cbb_get(sc, CBB_SOCKET_STATE);
550
551         DEVPRINTF((sc->dev, "card inserted: event=0x%08x, state=%08x\n",
552             sockevent, sockstate));
553
554         if (sockstate & CBB_STATE_R2_CARD) {
555                 if (device_is_attached(sc->exca[0].pccarddev)) {
556                         sc->flags |= CBB_16BIT_CARD;
557                         exca_insert(&sc->exca[0]);
558                 } else {
559                         device_printf(sc->dev,
560                             "16-bit card inserted, but no pccard bus.\n");
561                 }
562         } else if (sockstate & CBB_STATE_CB_CARD) {
563                 if (device_is_attached(sc->cbdev)) {
564                         sc->flags &= ~CBB_16BIT_CARD;
565                         CARD_ATTACH_CARD(sc->cbdev);
566                 } else {
567                         device_printf(sc->dev,
568                             "CardBus card inserted, but no cardbus bus.\n");
569                 }
570         } else {
571                 /*
572                  * We should power the card down, and try again a couple of
573                  * times if this happens. XXX
574                  */
575                 device_printf(sc->dev, "Unsupported card type detected\n");
576         }
577 }
578
579 static void
580 cbb_removal(struct cbb_softc *sc)
581 {
582         sc->cardok = 0;
583         if (sc->flags & CBB_16BIT_CARD) {
584                 exca_removal(&sc->exca[0]);
585         } else {
586                 if (device_is_attached(sc->cbdev))
587                         CARD_DETACH_CARD(sc->cbdev);
588         }
589         cbb_destroy_res(sc);
590 }
591
592 /************************************************************************/
593 /* Interrupt Handler                                                    */
594 /************************************************************************/
595
596 static int
597 cbb_func_filt(void *arg)
598 {
599         struct cbb_intrhand *ih = (struct cbb_intrhand *)arg;
600         struct cbb_softc *sc = ih->sc;
601
602         /*
603          * Make sure that the card is really there.
604          */
605         if (!sc->cardok)
606                 return (FILTER_STRAY);
607         if (!CBB_CARD_PRESENT(cbb_get(sc, CBB_SOCKET_STATE))) {
608                 sc->cardok = 0;
609                 return (FILTER_HANDLED);
610         }
611
612         /*
613          * nb: don't have to check for giant or not, since that's done in the
614          * ISR dispatch and one can't hold Giant in a filter anyway...
615          */
616         return ((*ih->filt)(ih->arg));  
617 }
618
619 static void
620 cbb_func_intr(void *arg)
621 {
622         struct cbb_intrhand *ih = (struct cbb_intrhand *)arg;
623         struct cbb_softc *sc = ih->sc;
624
625         /*
626          * While this check may seem redundant, it helps close a race
627          * condition.  If the card is ejected after the filter runs, but
628          * before this ISR can be scheduled, then we need to do the same
629          * filtering to prevent the card's ISR from being called.  One could
630          * argue that the card's ISR should be able to cope, but experience
631          * has shown they can't always.  This mitigates the problem by making
632          * the race quite a bit smaller.  Properly written client ISRs should
633          * cope with the card going away in the middle of the ISR.  We assume
634          * that drivers that are sophisticated enough to use filters don't
635          * need our protection.  This also allows us to ensure they *ARE*
636          * called if their filter said they needed to be called.
637          */
638         if (ih->filt == NULL) {
639                 if (!sc->cardok)
640                         return;
641                 if (!CBB_CARD_PRESENT(cbb_get(sc, CBB_SOCKET_STATE))) {
642                         sc->cardok = 0;
643                         return;
644                 }
645         }
646
647         /*
648          * Call the registered ithread interrupt handler.  This entire routine
649          * will be called with Giant if this isn't an MP safe driver, or not
650          * if it is.  Either way, we don't have to worry.
651          */
652         ih->intr(ih->arg);
653 }
654
655 /************************************************************************/
656 /* Generic Power functions                                              */
657 /************************************************************************/
658
659 static uint32_t
660 cbb_detect_voltage(device_t brdev)
661 {
662         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
663         uint32_t psr;
664         uint32_t vol = CARD_UKN_CARD;
665
666         psr = cbb_get(sc, CBB_SOCKET_STATE);
667
668         if (psr & CBB_STATE_5VCARD && psr & CBB_STATE_5VSOCK)
669                 vol |= CARD_5V_CARD;
670         if (psr & CBB_STATE_3VCARD && psr & CBB_STATE_3VSOCK)
671                 vol |= CARD_3V_CARD;
672         if (psr & CBB_STATE_XVCARD && psr & CBB_STATE_XVSOCK)
673                 vol |= CARD_XV_CARD;
674         if (psr & CBB_STATE_YVCARD && psr & CBB_STATE_YVSOCK)
675                 vol |= CARD_YV_CARD;
676
677         return (vol);
678 }
679
680 static uint8_t
681 cbb_o2micro_power_hack(struct cbb_softc *sc)
682 {
683         uint8_t reg;
684
685         /*
686          * Issue #2: INT# not qualified with IRQ Routing Bit.  An
687          * unexpected PCI INT# may be generated during PC Card
688          * initialization even with the IRQ Routing Bit Set with some
689          * PC Cards.
690          *
691          * This is a two part issue.  The first part is that some of
692          * our older controllers have an issue in which the slot's PCI
693          * INT# is NOT qualified by the IRQ routing bit (PCI reg. 3Eh
694          * bit 7).  Regardless of the IRQ routing bit, if NO ISA IRQ
695          * is selected (ExCA register 03h bits 3:0, of the slot, are
696          * cleared) we will generate INT# if IREQ# is asserted.  The
697          * second part is because some PC Cards prematurally assert
698          * IREQ# before the ExCA registers are fully programmed.  This
699          * in turn asserts INT# because ExCA register 03h bits 3:0
700          * (ISA IRQ Select) are not yet programmed.
701          *
702          * The fix for this issue, which will work for any controller
703          * (old or new), is to set ExCA register 03h bits 3:0 = 0001b
704          * (select IRQ1), of the slot, before turning on slot power.
705          * Selecting IRQ1 will result in INT# NOT being asserted
706          * (because IRQ1 is selected), and IRQ1 won't be asserted
707          * because our controllers don't generate IRQ1.
708          *
709          * Other, non O2Micro controllers will generate irq 1 in some
710          * situations, so we can't do this hack for everybody.  Reports of
711          * keyboard controller's interrupts being suppressed occurred when
712          * we did this.
713          */
714         reg = exca_getb(&sc->exca[0], EXCA_INTR);
715         exca_putb(&sc->exca[0], EXCA_INTR, (reg & 0xf0) | 1);
716         return (reg);
717 }
718
719 /*
720  * Restore the damage that cbb_o2micro_power_hack does to EXCA_INTR so
721  * we don't have an interrupt storm on power on.  This has the efect of
722  * disabling card status change interrupts for the duration of poweron.
723  */
724 static void
725 cbb_o2micro_power_hack2(struct cbb_softc *sc, uint8_t reg)
726 {
727         exca_putb(&sc->exca[0], EXCA_INTR, reg);
728 }
729
730 int
731 cbb_power(device_t brdev, int volts)
732 {
733         uint32_t status, sock_ctrl, reg_ctrl, mask;
734         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
735         int cnt, sane;
736         int retval = 0;
737         int on = 0;
738         uint8_t reg = 0;
739
740         sock_ctrl = cbb_get(sc, CBB_SOCKET_CONTROL);
741
742         sock_ctrl &= ~CBB_SOCKET_CTRL_VCCMASK;
743         switch (volts & CARD_VCCMASK) {
744         case 5:
745                 sock_ctrl |= CBB_SOCKET_CTRL_VCC_5V;
746                 on++;
747                 break;
748         case 3:
749                 sock_ctrl |= CBB_SOCKET_CTRL_VCC_3V;
750                 on++;
751                 break;
752         case XV:
753                 sock_ctrl |= CBB_SOCKET_CTRL_VCC_XV;
754                 on++;
755                 break;
756         case YV:
757                 sock_ctrl |= CBB_SOCKET_CTRL_VCC_YV;
758                 on++;
759                 break;
760         case 0:
761                 break;
762         default:
763                 return (0);                     /* power NEVER changed */
764         }
765
766         /* VPP == VCC */
767         sock_ctrl &= ~CBB_SOCKET_CTRL_VPPMASK;
768         sock_ctrl |= ((sock_ctrl >> 4) & 0x07);
769
770         if (cbb_get(sc, CBB_SOCKET_CONTROL) == sock_ctrl)
771                 return (1); /* no change necessary */
772         DEVPRINTF((sc->dev, "cbb_power: %dV\n", volts));
773         if (volts != 0 && sc->chipset == CB_O2MICRO)
774                 reg = cbb_o2micro_power_hack(sc);
775
776         /*
777          * We have to mask the card change detect interrupt while we're
778          * messing with the power.  It is allowed to bounce while we're
779          * messing with power as things settle down.  In addition, we mask off
780          * the card's function interrupt by routing it via the ISA bus.  This
781          * bit generally only affects 16-bit cards.  Some bridges allow one to
782          * set another bit to have it also affect 32-bit cards.  Since 32-bit
783          * cards are required to be better behaved, we don't bother to get
784          * into those bridge specific features.
785          *
786          * XXX I wonder if we need to enable the READY bit interrupt in the
787          * EXCA CSC register for 16-bit cards, and disable the CD bit?
788          */
789         mask = cbb_get(sc, CBB_SOCKET_MASK);
790         mask |= CBB_SOCKET_MASK_POWER;
791         mask &= ~CBB_SOCKET_MASK_CD;
792         cbb_set(sc, CBB_SOCKET_MASK, mask);
793         PCI_MASK_CONFIG(brdev, CBBR_BRIDGECTRL,
794             |CBBM_BRIDGECTRL_INTR_IREQ_ISA_EN, 2);
795         cbb_set(sc, CBB_SOCKET_CONTROL, sock_ctrl);
796         if (on) {
797                 mtx_lock(&sc->mtx);
798                 cnt = sc->powerintr;
799                 /*
800                  * We have a shortish timeout of 500ms here.  Some bridges do
801                  * not generate a POWER_CYCLE event for 16-bit cards.  In
802                  * those cases, we have to cope the best we can, and having
803                  * only a short delay is better than the alternatives.  Others
804                  * raise the power cycle a smidge before it is really ready.
805                  * We deal with those below.
806                  */
807                 sane = 10;
808                 while (!(cbb_get(sc, CBB_SOCKET_STATE) & CBB_STATE_POWER_CYCLE) &&
809                     cnt == sc->powerintr && sane-- > 0)
810                         msleep(&sc->powerintr, &sc->mtx, 0, "-", hz / 20);
811                 mtx_unlock(&sc->mtx);
812
813                 /*
814                  * Relax for 100ms.  Some bridges appear to assert this signal
815                  * right away, but before the card has stabilized.  Other
816                  * cards need need more time to cope up reliabily.
817                  * Experiments with troublesome setups show this to be a
818                  * "cheap" way to enhance reliabilty.  We need not do this for
819                  * "off" since we don't touch the card after we turn it off.
820                  */
821                 pause("cbbPwr", min(hz / 10, 1));
822
823                 /*
824                  * The TOPIC95B requires a little bit extra time to get its
825                  * act together, so delay for an additional 100ms.  Also as
826                  * documented below, it doesn't seem to set the POWER_CYCLE
827                  * bit, so don't whine if it never came on.
828                  */
829                 if (sc->chipset == CB_TOPIC95)
830                         pause("cbb95B", hz / 10);
831                 else if (sane <= 0)
832                         device_printf(sc->dev, "power timeout, doom?\n");
833         }
834
835         /*
836          * After the power is good, we can turn off the power interrupt.
837          * However, the PC Card standard says that we must delay turning the
838          * CD bit back on for a bit to allow for bouncyness on power down
839          * (recall that we don't wait above for a power down, since we don't
840          * get an interrupt for that).  We're called either from the suspend
841          * code in which case we don't want to turn card change on again, or
842          * we're called from the card insertion code, in which case the cbb
843          * thread will turn it on for us before it waits to be woken by a
844          * change event.
845          *
846          * NB: Topic95B doesn't set the power cycle bit.  we assume that
847          * both it and the TOPIC95 behave the same.
848          */
849         cbb_clrb(sc, CBB_SOCKET_MASK, CBB_SOCKET_MASK_POWER);
850         status = cbb_get(sc, CBB_SOCKET_STATE);
851         if (on && sc->chipset != CB_TOPIC95) {
852                 if ((status & CBB_STATE_POWER_CYCLE) == 0)
853                         device_printf(sc->dev, "Power not on?\n");
854         }
855         if (status & CBB_STATE_BAD_VCC_REQ) {
856                 device_printf(sc->dev, "Bad Vcc requested\n");  
857                 /*
858                  * Turn off the power, and try again.  Retrigger other
859                  * active interrupts via force register.  From NetBSD
860                  * PR 36652, coded by me to description there.
861                  */
862                 sock_ctrl &= ~CBB_SOCKET_CTRL_VCCMASK;
863                 sock_ctrl &= ~CBB_SOCKET_CTRL_VPPMASK;
864                 cbb_set(sc, CBB_SOCKET_CONTROL, sock_ctrl);
865                 status &= ~CBB_STATE_BAD_VCC_REQ;
866                 status &= ~CBB_STATE_DATA_LOST;
867                 status |= CBB_FORCE_CV_TEST;
868                 cbb_set(sc, CBB_SOCKET_FORCE, status);
869                 goto done;
870         }
871         if (sc->chipset == CB_TOPIC97) {
872                 reg_ctrl = pci_read_config(sc->dev, TOPIC_REG_CTRL, 4);
873                 reg_ctrl &= ~TOPIC97_REG_CTRL_TESTMODE;
874                 if (on)
875                         reg_ctrl |= TOPIC97_REG_CTRL_CLKRUN_ENA;
876                 else
877                         reg_ctrl &= ~TOPIC97_REG_CTRL_CLKRUN_ENA;
878                 pci_write_config(sc->dev, TOPIC_REG_CTRL, reg_ctrl, 4);
879         }
880         PCI_MASK_CONFIG(brdev, CBBR_BRIDGECTRL,
881             & ~CBBM_BRIDGECTRL_INTR_IREQ_ISA_EN, 2);
882         retval = 1;
883 done:;
884         if (volts != 0 && sc->chipset == CB_O2MICRO)
885                 cbb_o2micro_power_hack2(sc, reg);
886         return (retval);
887 }
888
889 static int
890 cbb_current_voltage(device_t brdev)
891 {
892         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
893         uint32_t ctrl;
894         
895         ctrl = cbb_get(sc, CBB_SOCKET_CONTROL);
896         switch (ctrl & CBB_SOCKET_CTRL_VCCMASK) {
897         case CBB_SOCKET_CTRL_VCC_5V:
898                 return CARD_5V_CARD;
899         case CBB_SOCKET_CTRL_VCC_3V:
900                 return CARD_3V_CARD;
901         case CBB_SOCKET_CTRL_VCC_XV:
902                 return CARD_XV_CARD;
903         case CBB_SOCKET_CTRL_VCC_YV:
904                 return CARD_YV_CARD;
905         }
906         return 0;
907 }
908
909 /*
910  * detect the voltage for the card, and set it.  Since the power
911  * used is the square of the voltage, lower voltages is a big win
912  * and what Windows does (and what Microsoft prefers).  The MS paper
913  * also talks about preferring the CIS entry as well, but that has
914  * to be done elsewhere.  We also optimize power sequencing here
915  * and don't change things if we're already powered up at a supported
916  * voltage.
917  *
918  * In addition, we power up with OE disabled.  We'll set it later
919  * in the power up sequence.
920  */
921 static int
922 cbb_do_power(device_t brdev)
923 {
924         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
925         uint32_t voltage, curpwr;
926         uint32_t status;
927
928         /* Don't enable OE (output enable) until power stable */
929         exca_clrb(&sc->exca[0], EXCA_PWRCTL, EXCA_PWRCTL_OE);
930
931         voltage = cbb_detect_voltage(brdev);
932         curpwr = cbb_current_voltage(brdev);
933         status = cbb_get(sc, CBB_SOCKET_STATE);
934         if ((status & CBB_STATE_POWER_CYCLE) && (voltage & curpwr))
935                 return 0;
936         /* Prefer lowest voltage supported */
937         cbb_power(brdev, CARD_OFF);
938         if (voltage & CARD_YV_CARD)
939                 cbb_power(brdev, CARD_VCC(YV));
940         else if (voltage & CARD_XV_CARD)
941                 cbb_power(brdev, CARD_VCC(XV));
942         else if (voltage & CARD_3V_CARD)
943                 cbb_power(brdev, CARD_VCC(3));
944         else if (voltage & CARD_5V_CARD)
945                 cbb_power(brdev, CARD_VCC(5));
946         else {
947                 device_printf(brdev, "Unknown card voltage\n");
948                 return (ENXIO);
949         }
950         return (0);
951 }
952
953 /************************************************************************/
954 /* CardBus power functions                                              */
955 /************************************************************************/
956
957 static void
958 cbb_cardbus_reset_power(device_t brdev, device_t child, int on)
959 {
960         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
961         uint32_t b;
962         int delay, count;
963
964         /*
965          * Asserting reset for 20ms is necessary for most bridges.  For some
966          * reason, the Ricoh RF5C47x bridges need it asserted for 400ms.  The
967          * root cause of this is unknown, and NetBSD does the same thing.
968          */
969         delay = sc->chipset == CB_RF5C47X ? 400 : 20;
970         PCI_MASK_CONFIG(brdev, CBBR_BRIDGECTRL, |CBBM_BRIDGECTRL_RESET, 2);
971         pause("cbbP3", hz * delay / 1000);
972
973         /*
974          * If a card exists and we're turning it on, take it out of reset.
975          * After clearing reset, wait up to 1.1s for the first configuration
976          * register (vendor/product) configuration register of device 0.0 to
977          * become != 0xffffffff.  The PCMCIA PC Card Host System Specification
978          * says that when powering up the card, the PCI Spec v2.1 must be
979          * followed.  In PCI spec v2.2 Table 4-6, Trhfa (Reset High to first
980          * Config Access) is at most 2^25 clocks, or just over 1s.  Section
981          * 2.2.1 states any card not ready to participate in bus transactions
982          * must tristate its outputs.  Therefore, any access to its
983          * configuration registers must be ignored.  In that state, the config
984          * reg will read 0xffffffff.  Section 6.2.1 states a vendor id of
985          * 0xffff is invalid, so this can never match a real card.  Print a
986          * warning if it never returns a real id.  The PCMCIA PC Card
987          * Electrical Spec Section 5.2.7.1 implies only device 0 is present on
988          * a cardbus bus, so that's the only register we check here.
989          */
990         if (on && CBB_CARD_PRESENT(cbb_get(sc, CBB_SOCKET_STATE))) {
991                 /*
992                  */
993                 PCI_MASK_CONFIG(brdev, CBBR_BRIDGECTRL,
994                     &~CBBM_BRIDGECTRL_RESET, 2);
995                 b = pcib_get_bus(child);
996                 count = 1100 / 20;
997                 do {
998                         pause("cbbP4", hz * 2 / 100);
999                 } while (PCIB_READ_CONFIG(brdev, b, 0, 0, PCIR_DEVVENDOR, 4) ==
1000                     0xfffffffful && --count >= 0);
1001                 if (count < 0)
1002                         device_printf(brdev, "Warning: Bus reset timeout\n");
1003         }
1004 }
1005
1006 static int
1007 cbb_cardbus_power_enable_socket(device_t brdev, device_t child)
1008 {
1009         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1010         int err;
1011
1012         if (!CBB_CARD_PRESENT(cbb_get(sc, CBB_SOCKET_STATE)))
1013                 return (ENODEV);
1014
1015         err = cbb_do_power(brdev);
1016         if (err)
1017                 return (err);
1018         cbb_cardbus_reset_power(brdev, child, 1);
1019         return (0);
1020 }
1021
1022 static int
1023 cbb_cardbus_power_disable_socket(device_t brdev, device_t child)
1024 {
1025         cbb_power(brdev, CARD_OFF);
1026         cbb_cardbus_reset_power(brdev, child, 0);
1027         return (0);
1028 }
1029
1030 /************************************************************************/
1031 /* CardBus Resource                                                     */
1032 /************************************************************************/
1033
1034 static int
1035 cbb_cardbus_io_open(device_t brdev, int win, uint32_t start, uint32_t end)
1036 {
1037         int basereg;
1038         int limitreg;
1039
1040         if ((win < 0) || (win > 1)) {
1041                 DEVPRINTF((brdev,
1042                     "cbb_cardbus_io_open: window out of range %d\n", win));
1043                 return (EINVAL);
1044         }
1045
1046         basereg = win * 8 + CBBR_IOBASE0;
1047         limitreg = win * 8 + CBBR_IOLIMIT0;
1048
1049         pci_write_config(brdev, basereg, start, 4);
1050         pci_write_config(brdev, limitreg, end, 4);
1051         return (0);
1052 }
1053
1054 static int
1055 cbb_cardbus_mem_open(device_t brdev, int win, uint32_t start, uint32_t end)
1056 {
1057         int basereg;
1058         int limitreg;
1059
1060         if ((win < 0) || (win > 1)) {
1061                 DEVPRINTF((brdev,
1062                     "cbb_cardbus_mem_open: window out of range %d\n", win));
1063                 return (EINVAL);
1064         }
1065
1066         basereg = win * 8 + CBBR_MEMBASE0;
1067         limitreg = win * 8 + CBBR_MEMLIMIT0;
1068
1069         pci_write_config(brdev, basereg, start, 4);
1070         pci_write_config(brdev, limitreg, end, 4);
1071         return (0);
1072 }
1073
1074 #define START_NONE 0xffffffff
1075 #define END_NONE 0
1076
1077 static void
1078 cbb_cardbus_auto_open(struct cbb_softc *sc, int type)
1079 {
1080         uint32_t starts[2];
1081         uint32_t ends[2];
1082         struct cbb_reslist *rle;
1083         int align, i;
1084         uint32_t reg;
1085
1086         starts[0] = starts[1] = START_NONE;
1087         ends[0] = ends[1] = END_NONE;
1088
1089         if (type == SYS_RES_MEMORY)
1090                 align = CBB_MEMALIGN;
1091         else if (type == SYS_RES_IOPORT)
1092                 align = CBB_IOALIGN;
1093         else
1094                 align = 1;
1095
1096         SLIST_FOREACH(rle, &sc->rl, link) {
1097                 if (rle->type != type)
1098                         continue;
1099                 if (rle->res == NULL)
1100                         continue;
1101                 if (!(rman_get_flags(rle->res) & RF_ACTIVE))
1102                         continue;
1103                 if (rman_get_flags(rle->res) & RF_PREFETCHABLE)
1104                         i = 1;
1105                 else
1106                         i = 0;
1107                 if (rman_get_start(rle->res) < starts[i])
1108                         starts[i] = rman_get_start(rle->res);
1109                 if (rman_get_end(rle->res) > ends[i])
1110                         ends[i] = rman_get_end(rle->res);
1111         }
1112         for (i = 0; i < 2; i++) {
1113                 if (starts[i] == START_NONE)
1114                         continue;
1115                 starts[i] &= ~(align - 1);
1116                 ends[i] = ((ends[i] + align - 1) & ~(align - 1)) - 1;
1117         }
1118         if (starts[0] != START_NONE && starts[1] != START_NONE) {
1119                 if (starts[0] < starts[1]) {
1120                         if (ends[0] > starts[1]) {
1121                                 device_printf(sc->dev, "Overlapping ranges"
1122                                     " for prefetch and non-prefetch memory\n");
1123                                 return;
1124                         }
1125                 } else {
1126                         if (ends[1] > starts[0]) {
1127                                 device_printf(sc->dev, "Overlapping ranges"
1128                                     " for prefetch and non-prefetch memory\n");
1129                                 return;
1130                         }
1131                 }
1132         }
1133
1134         if (type == SYS_RES_MEMORY) {
1135                 cbb_cardbus_mem_open(sc->dev, 0, starts[0], ends[0]);
1136                 cbb_cardbus_mem_open(sc->dev, 1, starts[1], ends[1]);
1137                 reg = pci_read_config(sc->dev, CBBR_BRIDGECTRL, 2);
1138                 reg &= ~(CBBM_BRIDGECTRL_PREFETCH_0 |
1139                     CBBM_BRIDGECTRL_PREFETCH_1);
1140                 if (starts[1] != START_NONE)
1141                         reg |= CBBM_BRIDGECTRL_PREFETCH_1;
1142                 pci_write_config(sc->dev, CBBR_BRIDGECTRL, reg, 2);
1143                 if (bootverbose) {
1144                         device_printf(sc->dev, "Opening memory:\n");
1145                         if (starts[0] != START_NONE)
1146                                 device_printf(sc->dev, "Normal: %#x-%#x\n",
1147                                     starts[0], ends[0]);
1148                         if (starts[1] != START_NONE)
1149                                 device_printf(sc->dev, "Prefetch: %#x-%#x\n",
1150                                     starts[1], ends[1]);
1151                 }
1152         } else if (type == SYS_RES_IOPORT) {
1153                 cbb_cardbus_io_open(sc->dev, 0, starts[0], ends[0]);
1154                 cbb_cardbus_io_open(sc->dev, 1, starts[1], ends[1]);
1155                 if (bootverbose && starts[0] != START_NONE)
1156                         device_printf(sc->dev, "Opening I/O: %#x-%#x\n",
1157                             starts[0], ends[0]);
1158         }
1159 }
1160
1161 static int
1162 cbb_cardbus_activate_resource(device_t brdev, device_t child, int type,
1163     int rid, struct resource *res)
1164 {
1165         int ret;
1166
1167         ret = BUS_ACTIVATE_RESOURCE(device_get_parent(brdev), child,
1168             type, rid, res);
1169         if (ret != 0)
1170                 return (ret);
1171         cbb_cardbus_auto_open(device_get_softc(brdev), type);
1172         return (0);
1173 }
1174
1175 static int
1176 cbb_cardbus_deactivate_resource(device_t brdev, device_t child, int type,
1177     int rid, struct resource *res)
1178 {
1179         int ret;
1180
1181         ret = BUS_DEACTIVATE_RESOURCE(device_get_parent(brdev), child,
1182             type, rid, res);
1183         if (ret != 0)
1184                 return (ret);
1185         cbb_cardbus_auto_open(device_get_softc(brdev), type);
1186         return (0);
1187 }
1188
1189 static struct resource *
1190 cbb_cardbus_alloc_resource(device_t brdev, device_t child, int type,
1191     int *rid, u_long start, u_long end, u_long count, u_int flags)
1192 {
1193         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1194         int tmp;
1195         struct resource *res;
1196         u_long align;
1197
1198         switch (type) {
1199         case SYS_RES_IRQ:
1200                 tmp = rman_get_start(sc->irq_res);
1201                 if (start > tmp || end < tmp || count != 1) {
1202                         device_printf(child, "requested interrupt %ld-%ld,"
1203                             "count = %ld not supported by cbb\n",
1204                             start, end, count);
1205                         return (NULL);
1206                 }
1207                 start = end = tmp;
1208                 flags |= RF_SHAREABLE;
1209                 break;
1210         case SYS_RES_IOPORT:
1211                 if (start <= cbb_start_32_io)
1212                         start = cbb_start_32_io;
1213                 if (end < start)
1214                         end = start;
1215                 if (count > (1 << RF_ALIGNMENT(flags)))
1216                         flags = (flags & ~RF_ALIGNMENT_MASK) | 
1217                             rman_make_alignment_flags(count);
1218                 break;
1219         case SYS_RES_MEMORY:
1220                 if (start <= cbb_start_mem)
1221                         start = cbb_start_mem;
1222                 if (end < start)
1223                         end = start;
1224                 if (count < CBB_MEMALIGN)
1225                         align = CBB_MEMALIGN;
1226                 else
1227                         align = count;
1228                 if (align > (1 << RF_ALIGNMENT(flags)))
1229                         flags = (flags & ~RF_ALIGNMENT_MASK) | 
1230                             rman_make_alignment_flags(align);
1231                 break;
1232         }
1233         res = BUS_ALLOC_RESOURCE(device_get_parent(brdev), child, type, rid,
1234             start, end, count, flags & ~RF_ACTIVE);
1235         if (res == NULL) {
1236                 printf("cbb alloc res fail type %d rid %x\n", type, *rid);
1237                 return (NULL);
1238         }
1239         cbb_insert_res(sc, res, type, *rid);
1240         if (flags & RF_ACTIVE)
1241                 if (bus_activate_resource(child, type, *rid, res) != 0) {
1242                         bus_release_resource(child, type, *rid, res);
1243                         return (NULL);
1244                 }
1245
1246         return (res);
1247 }
1248
1249 static int
1250 cbb_cardbus_release_resource(device_t brdev, device_t child, int type,
1251     int rid, struct resource *res)
1252 {
1253         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1254         int error;
1255
1256         if (rman_get_flags(res) & RF_ACTIVE) {
1257                 error = bus_deactivate_resource(child, type, rid, res);
1258                 if (error != 0)
1259                         return (error);
1260         }
1261         cbb_remove_res(sc, res);
1262         return (BUS_RELEASE_RESOURCE(device_get_parent(brdev), child,
1263             type, rid, res));
1264 }
1265
1266 /************************************************************************/
1267 /* PC Card Power Functions                                              */
1268 /************************************************************************/
1269
1270 static int
1271 cbb_pcic_power_enable_socket(device_t brdev, device_t child)
1272 {
1273         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1274         int err;
1275
1276         DPRINTF(("cbb_pcic_socket_enable:\n"));
1277
1278         /* power down/up the socket to reset */
1279         err = cbb_do_power(brdev);
1280         if (err)
1281                 return (err);
1282         exca_reset(&sc->exca[0], child);
1283
1284         return (0);
1285 }
1286
1287 static int
1288 cbb_pcic_power_disable_socket(device_t brdev, device_t child)
1289 {
1290         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1291
1292         DPRINTF(("cbb_pcic_socket_disable\n"));
1293
1294         /* Turn off the card's interrupt and leave it in reset, wait 10ms */
1295         exca_putb(&sc->exca[0], EXCA_INTR, 0);
1296         pause("cbbP1", hz / 100);
1297
1298         /* power down the socket */
1299         cbb_power(brdev, CARD_OFF);
1300         exca_putb(&sc->exca[0], EXCA_PWRCTL, 0);
1301
1302         /* wait 300ms until power fails (Tpf). */
1303         pause("cbbP2", hz * 300 / 1000);
1304
1305         /* enable CSC interrupts */
1306         exca_putb(&sc->exca[0], EXCA_INTR, EXCA_INTR_ENABLE);
1307         return (0);
1308 }
1309
1310 /************************************************************************/
1311 /* POWER methods                                                        */
1312 /************************************************************************/
1313
1314 int
1315 cbb_power_enable_socket(device_t brdev, device_t child)
1316 {
1317         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1318
1319         if (sc->flags & CBB_16BIT_CARD)
1320                 return (cbb_pcic_power_enable_socket(brdev, child));
1321         return (cbb_cardbus_power_enable_socket(brdev, child));
1322 }
1323
1324 int
1325 cbb_power_disable_socket(device_t brdev, device_t child)
1326 {
1327         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1328         if (sc->flags & CBB_16BIT_CARD)
1329                 return (cbb_pcic_power_disable_socket(brdev, child));
1330         return (cbb_cardbus_power_disable_socket(brdev, child));
1331 }
1332
1333 static int
1334 cbb_pcic_activate_resource(device_t brdev, device_t child, int type, int rid,
1335     struct resource *res)
1336 {
1337         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1338         return (exca_activate_resource(&sc->exca[0], child, type, rid, res));
1339 }
1340
1341 static int
1342 cbb_pcic_deactivate_resource(device_t brdev, device_t child, int type,
1343     int rid, struct resource *res)
1344 {
1345         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1346         return (exca_deactivate_resource(&sc->exca[0], child, type, rid, res));
1347 }
1348
1349 static struct resource *
1350 cbb_pcic_alloc_resource(device_t brdev, device_t child, int type, int *rid,
1351     u_long start, u_long end, u_long count, u_int flags)
1352 {
1353         struct resource *res = NULL;
1354         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1355         int align;
1356         int tmp;
1357
1358         switch (type) {
1359         case SYS_RES_MEMORY:
1360                 if (start < cbb_start_mem)
1361                         start = cbb_start_mem;
1362                 if (end < start)
1363                         end = start;
1364                 if (count < CBB_MEMALIGN)
1365                         align = CBB_MEMALIGN;
1366                 else
1367                         align = count;
1368                 if (align > (1 << RF_ALIGNMENT(flags)))
1369                         flags = (flags & ~RF_ALIGNMENT_MASK) | 
1370                             rman_make_alignment_flags(align);
1371                 break;
1372         case SYS_RES_IOPORT:
1373                 if (start < cbb_start_16_io)
1374                         start = cbb_start_16_io;
1375                 if (end < start)
1376                         end = start;
1377                 break;
1378         case SYS_RES_IRQ:
1379                 tmp = rman_get_start(sc->irq_res);
1380                 if (start > tmp || end < tmp || count != 1) {
1381                         device_printf(child, "requested interrupt %ld-%ld,"
1382                             "count = %ld not supported by cbb\n",
1383                             start, end, count);
1384                         return (NULL);
1385                 }
1386                 flags |= RF_SHAREABLE;
1387                 start = end = rman_get_start(sc->irq_res);
1388                 break;
1389         }
1390         res = BUS_ALLOC_RESOURCE(device_get_parent(brdev), child, type, rid,
1391             start, end, count, flags & ~RF_ACTIVE);
1392         if (res == NULL)
1393                 return (NULL);
1394         cbb_insert_res(sc, res, type, *rid);
1395         if (flags & RF_ACTIVE) {
1396                 if (bus_activate_resource(child, type, *rid, res) != 0) {
1397                         bus_release_resource(child, type, *rid, res);
1398                         return (NULL);
1399                 }
1400         }
1401
1402         return (res);
1403 }
1404
1405 static int
1406 cbb_pcic_release_resource(device_t brdev, device_t child, int type,
1407     int rid, struct resource *res)
1408 {
1409         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1410         int error;
1411
1412         if (rman_get_flags(res) & RF_ACTIVE) {
1413                 error = bus_deactivate_resource(child, type, rid, res);
1414                 if (error != 0)
1415                         return (error);
1416         }
1417         cbb_remove_res(sc, res);
1418         return (BUS_RELEASE_RESOURCE(device_get_parent(brdev), child,
1419             type, rid, res));
1420 }
1421
1422 /************************************************************************/
1423 /* PC Card methods                                                      */
1424 /************************************************************************/
1425
1426 int
1427 cbb_pcic_set_res_flags(device_t brdev, device_t child, int type, int rid,
1428     u_long flags)
1429 {
1430         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1431         struct resource *res;
1432
1433         if (type != SYS_RES_MEMORY)
1434                 return (EINVAL);
1435         res = cbb_find_res(sc, type, rid);
1436         if (res == NULL) {
1437                 device_printf(brdev,
1438                     "set_res_flags: specified rid not found\n");
1439                 return (ENOENT);
1440         }
1441         return (exca_mem_set_flags(&sc->exca[0], res, flags));
1442 }
1443
1444 int
1445 cbb_pcic_set_memory_offset(device_t brdev, device_t child, int rid,
1446     uint32_t cardaddr, uint32_t *deltap)
1447 {
1448         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1449         struct resource *res;
1450
1451         res = cbb_find_res(sc, SYS_RES_MEMORY, rid);
1452         if (res == NULL) {
1453                 device_printf(brdev,
1454                     "set_memory_offset: specified rid not found\n");
1455                 return (ENOENT);
1456         }
1457         return (exca_mem_set_offset(&sc->exca[0], res, cardaddr, deltap));
1458 }
1459
1460 /************************************************************************/
1461 /* BUS Methods                                                          */
1462 /************************************************************************/
1463
1464
1465 int
1466 cbb_activate_resource(device_t brdev, device_t child, int type, int rid,
1467     struct resource *r)
1468 {
1469         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1470
1471         if (sc->flags & CBB_16BIT_CARD)
1472                 return (cbb_pcic_activate_resource(brdev, child, type, rid, r));
1473         else
1474                 return (cbb_cardbus_activate_resource(brdev, child, type, rid,
1475                     r));
1476 }
1477
1478 int
1479 cbb_deactivate_resource(device_t brdev, device_t child, int type,
1480     int rid, struct resource *r)
1481 {
1482         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1483
1484         if (sc->flags & CBB_16BIT_CARD)
1485                 return (cbb_pcic_deactivate_resource(brdev, child, type,
1486                     rid, r));
1487         else
1488                 return (cbb_cardbus_deactivate_resource(brdev, child, type,
1489                     rid, r));
1490 }
1491
1492 struct resource *
1493 cbb_alloc_resource(device_t brdev, device_t child, int type, int *rid,
1494     u_long start, u_long end, u_long count, u_int flags)
1495 {
1496         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1497
1498         if (sc->flags & CBB_16BIT_CARD)
1499                 return (cbb_pcic_alloc_resource(brdev, child, type, rid,
1500                     start, end, count, flags));
1501         else
1502                 return (cbb_cardbus_alloc_resource(brdev, child, type, rid,
1503                     start, end, count, flags));
1504 }
1505
1506 int
1507 cbb_release_resource(device_t brdev, device_t child, int type, int rid,
1508     struct resource *r)
1509 {
1510         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1511
1512         if (sc->flags & CBB_16BIT_CARD)
1513                 return (cbb_pcic_release_resource(brdev, child, type,
1514                     rid, r));
1515         else
1516                 return (cbb_cardbus_release_resource(brdev, child, type,
1517                     rid, r));
1518 }
1519
1520 int
1521 cbb_read_ivar(device_t brdev, device_t child, int which, uintptr_t *result)
1522 {
1523         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1524
1525         switch (which) {
1526         case PCIB_IVAR_DOMAIN:
1527                 *result = sc->domain;
1528                 return (0);
1529         case PCIB_IVAR_BUS:
1530                 *result = sc->secbus;
1531                 return (0);
1532         }
1533         return (ENOENT);
1534 }
1535
1536 int
1537 cbb_write_ivar(device_t brdev, device_t child, int which, uintptr_t value)
1538 {
1539         struct cbb_softc *sc = device_get_softc(brdev);
1540
1541         switch (which) {
1542         case PCIB_IVAR_DOMAIN:
1543                 return (EINVAL);
1544         case PCIB_IVAR_BUS:
1545                 sc->secbus = value;
1546                 return (0);
1547         }
1548         return (ENOENT);
1549 }
1550
1551 int
1552 cbb_suspend(device_t self)
1553 {
1554         int                     error = 0;
1555         struct cbb_softc        *sc = device_get_softc(self);
1556
1557         error = bus_generic_suspend(self);
1558         if (error != 0)
1559                 return (error);
1560         cbb_set(sc, CBB_SOCKET_MASK, 0);        /* Quiet hardware */
1561         sc->cardok = 0;                         /* Card is bogus now */
1562         return (0);
1563 }
1564
1565 int
1566 cbb_resume(device_t self)
1567 {
1568         int     error = 0;
1569         struct cbb_softc *sc = (struct cbb_softc *)device_get_softc(self);
1570         uint32_t tmp;
1571
1572         /*
1573          * Some BIOSes will not save the BARs for the pci chips, so we
1574          * must do it ourselves.  If the BAR is reset to 0 for an I/O
1575          * device, it will read back as 0x1, so no explicit test for
1576          * memory devices are needed.
1577          *
1578          * Note: The PCI bus code should do this automatically for us on
1579          * suspend/resume, but until it does, we have to cope.
1580          */
1581         pci_write_config(self, CBBR_SOCKBASE, rman_get_start(sc->base_res), 4);
1582         DEVPRINTF((self, "PCI Memory allocated: %08lx\n",
1583             rman_get_start(sc->base_res)));
1584
1585         sc->chipinit(sc);
1586
1587         /* reset interrupt -- Do we really need to do this? */
1588         tmp = cbb_get(sc, CBB_SOCKET_EVENT);
1589         cbb_set(sc, CBB_SOCKET_EVENT, tmp);
1590
1591         /* CSC Interrupt: Card detect interrupt on */
1592         cbb_setb(sc, CBB_SOCKET_MASK, CBB_SOCKET_MASK_CD);
1593
1594         /* Signal the thread to wakeup. */
1595         wakeup(&sc->intrhand);
1596
1597         error = bus_generic_resume(self);
1598
1599         return (error);
1600 }
1601
1602 int
1603 cbb_child_present(device_t parent, device_t child)
1604 {
1605         struct cbb_softc *sc = (struct cbb_softc *)device_get_softc(parent);
1606         uint32_t sockstate;
1607
1608         sockstate = cbb_get(sc, CBB_SOCKET_STATE);
1609         return (CBB_CARD_PRESENT(sockstate) && sc->cardok);
1610 }