]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - drivers/net/wireless/ath5k/base.c
ath5k: add notes about rx timestamp
[karo-tx-linux.git] / drivers / net / wireless / ath5k / base.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 2002-2005 Sam Leffler, Errno Consulting
3  * Copyright (c) 2004-2005 Atheros Communications, Inc.
4  * Copyright (c) 2006 Devicescape Software, Inc.
5  * Copyright (c) 2007 Jiri Slaby <jirislaby@gmail.com>
6  * Copyright (c) 2007 Luis R. Rodriguez <mcgrof@winlab.rutgers.edu>
7  *
8  * All rights reserved.
9  *
10  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
11  * modification, are permitted provided that the following conditions
12  * are met:
13  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer,
15  *    without modification.
16  * 2. Redistributions in binary form must reproduce at minimum a disclaimer
17  *    similar to the "NO WARRANTY" disclaimer below ("Disclaimer") and any
18  *    redistribution must be conditioned upon including a substantially
19  *    similar Disclaimer requirement for further binary redistribution.
20  * 3. Neither the names of the above-listed copyright holders nor the names
21  *    of any contributors may be used to endorse or promote products derived
22  *    from this software without specific prior written permission.
23  *
24  * Alternatively, this software may be distributed under the terms of the
25  * GNU General Public License ("GPL") version 2 as published by the Free
26  * Software Foundation.
27  *
28  * NO WARRANTY
29  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
30  * ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
31  * LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF NONINFRINGEMENT, MERCHANTIBILITY
32  * AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
33  * THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR SPECIAL, EXEMPLARY,
34  * OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
35  * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
36  * INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER
37  * IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
38  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
39  * THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
40  *
41  */
42
43 #include <linux/version.h>
44 #include <linux/module.h>
45 #include <linux/delay.h>
46 #include <linux/if.h>
47 #include <linux/netdevice.h>
48 #include <linux/cache.h>
49 #include <linux/pci.h>
50 #include <linux/ethtool.h>
51 #include <linux/uaccess.h>
52
53 #include <net/ieee80211_radiotap.h>
54
55 #include <asm/unaligned.h>
56
57 #include "base.h"
58 #include "reg.h"
59 #include "debug.h"
60
61 /* unaligned little endian access */
62 #define LE_READ_2(_p) (le16_to_cpu(get_unaligned((__le16 *)(_p))))
63 #define LE_READ_4(_p) (le32_to_cpu(get_unaligned((__le32 *)(_p))))
64
65 enum {
66         ATH_LED_TX,
67         ATH_LED_RX,
68 };
69
70 static int ath5k_calinterval = 10; /* Calibrate PHY every 10 secs (TODO: Fixme) */
71
72
73 /******************\
74 * Internal defines *
75 \******************/
76
77 /* Module info */
78 MODULE_AUTHOR("Jiri Slaby");
79 MODULE_AUTHOR("Nick Kossifidis");
80 MODULE_DESCRIPTION("Support for 5xxx series of Atheros 802.11 wireless LAN cards.");
81 MODULE_SUPPORTED_DEVICE("Atheros 5xxx WLAN cards");
82 MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
83 MODULE_VERSION("0.5.0 (EXPERIMENTAL)");
84
85
86 /* Known PCI ids */
87 static struct pci_device_id ath5k_pci_id_table[] __devinitdata = {
88         { PCI_VDEVICE(ATHEROS, 0x0207), .driver_data = AR5K_AR5210 }, /* 5210 early */
89         { PCI_VDEVICE(ATHEROS, 0x0007), .driver_data = AR5K_AR5210 }, /* 5210 */
90         { PCI_VDEVICE(ATHEROS, 0x0011), .driver_data = AR5K_AR5211 }, /* 5311 - this is on AHB bus !*/
91         { PCI_VDEVICE(ATHEROS, 0x0012), .driver_data = AR5K_AR5211 }, /* 5211 */
92         { PCI_VDEVICE(ATHEROS, 0x0013), .driver_data = AR5K_AR5212 }, /* 5212 */
93         { PCI_VDEVICE(3COM_2,  0x0013), .driver_data = AR5K_AR5212 }, /* 3com 5212 */
94         { PCI_VDEVICE(3COM,    0x0013), .driver_data = AR5K_AR5212 }, /* 3com 3CRDAG675 5212 */
95         { PCI_VDEVICE(ATHEROS, 0x1014), .driver_data = AR5K_AR5212 }, /* IBM minipci 5212 */
96         { PCI_VDEVICE(ATHEROS, 0x0014), .driver_data = AR5K_AR5212 }, /* 5212 combatible */
97         { PCI_VDEVICE(ATHEROS, 0x0015), .driver_data = AR5K_AR5212 }, /* 5212 combatible */
98         { PCI_VDEVICE(ATHEROS, 0x0016), .driver_data = AR5K_AR5212 }, /* 5212 combatible */
99         { PCI_VDEVICE(ATHEROS, 0x0017), .driver_data = AR5K_AR5212 }, /* 5212 combatible */
100         { PCI_VDEVICE(ATHEROS, 0x0018), .driver_data = AR5K_AR5212 }, /* 5212 combatible */
101         { PCI_VDEVICE(ATHEROS, 0x0019), .driver_data = AR5K_AR5212 }, /* 5212 combatible */
102         { PCI_VDEVICE(ATHEROS, 0x001a), .driver_data = AR5K_AR5212 }, /* 2413 Griffin-lite */
103         { PCI_VDEVICE(ATHEROS, 0x001b), .driver_data = AR5K_AR5212 }, /* 5413 Eagle */
104         { PCI_VDEVICE(ATHEROS, 0x001c), .driver_data = AR5K_AR5212 }, /* 5424 Condor (PCI-E)*/
105         { PCI_VDEVICE(ATHEROS, 0x0023), .driver_data = AR5K_AR5212 }, /* 5416 */
106         { PCI_VDEVICE(ATHEROS, 0x0024), .driver_data = AR5K_AR5212 }, /* 5418 */
107         { 0 }
108 };
109 MODULE_DEVICE_TABLE(pci, ath5k_pci_id_table);
110
111 /* Known SREVs */
112 static struct ath5k_srev_name srev_names[] = {
113         { "5210",       AR5K_VERSION_VER,       AR5K_SREV_VER_AR5210 },
114         { "5311",       AR5K_VERSION_VER,       AR5K_SREV_VER_AR5311 },
115         { "5311A",      AR5K_VERSION_VER,       AR5K_SREV_VER_AR5311A },
116         { "5311B",      AR5K_VERSION_VER,       AR5K_SREV_VER_AR5311B },
117         { "5211",       AR5K_VERSION_VER,       AR5K_SREV_VER_AR5211 },
118         { "5212",       AR5K_VERSION_VER,       AR5K_SREV_VER_AR5212 },
119         { "5213",       AR5K_VERSION_VER,       AR5K_SREV_VER_AR5213 },
120         { "5213A",      AR5K_VERSION_VER,       AR5K_SREV_VER_AR5213A },
121         { "2413",       AR5K_VERSION_VER,       AR5K_SREV_VER_AR2413 },
122         { "2414",       AR5K_VERSION_VER,       AR5K_SREV_VER_AR2414 },
123         { "2424",       AR5K_VERSION_VER,       AR5K_SREV_VER_AR2424 },
124         { "5424",       AR5K_VERSION_VER,       AR5K_SREV_VER_AR5424 },
125         { "5413",       AR5K_VERSION_VER,       AR5K_SREV_VER_AR5413 },
126         { "5414",       AR5K_VERSION_VER,       AR5K_SREV_VER_AR5414 },
127         { "5416",       AR5K_VERSION_VER,       AR5K_SREV_VER_AR5416 },
128         { "5418",       AR5K_VERSION_VER,       AR5K_SREV_VER_AR5418 },
129         { "xxxxx",      AR5K_VERSION_VER,       AR5K_SREV_UNKNOWN },
130         { "5110",       AR5K_VERSION_RAD,       AR5K_SREV_RAD_5110 },
131         { "5111",       AR5K_VERSION_RAD,       AR5K_SREV_RAD_5111 },
132         { "2111",       AR5K_VERSION_RAD,       AR5K_SREV_RAD_2111 },
133         { "5112",       AR5K_VERSION_RAD,       AR5K_SREV_RAD_5112 },
134         { "5112A",      AR5K_VERSION_RAD,       AR5K_SREV_RAD_5112A },
135         { "2112",       AR5K_VERSION_RAD,       AR5K_SREV_RAD_2112 },
136         { "2112A",      AR5K_VERSION_RAD,       AR5K_SREV_RAD_2112A },
137         { "SChip",      AR5K_VERSION_RAD,       AR5K_SREV_RAD_SC0 },
138         { "SChip",      AR5K_VERSION_RAD,       AR5K_SREV_RAD_SC1 },
139         { "SChip",      AR5K_VERSION_RAD,       AR5K_SREV_RAD_SC2 },
140         { "5133",       AR5K_VERSION_RAD,       AR5K_SREV_RAD_5133 },
141         { "xxxxx",      AR5K_VERSION_RAD,       AR5K_SREV_UNKNOWN },
142 };
143
144 /*
145  * Prototypes - PCI stack related functions
146  */
147 static int __devinit    ath5k_pci_probe(struct pci_dev *pdev,
148                                 const struct pci_device_id *id);
149 static void __devexit   ath5k_pci_remove(struct pci_dev *pdev);
150 #ifdef CONFIG_PM
151 static int              ath5k_pci_suspend(struct pci_dev *pdev,
152                                         pm_message_t state);
153 static int              ath5k_pci_resume(struct pci_dev *pdev);
154 #else
155 #define ath5k_pci_suspend NULL
156 #define ath5k_pci_resume NULL
157 #endif /* CONFIG_PM */
158
159 static struct pci_driver ath5k_pci_driver = {
160         .name           = "ath5k_pci",
161         .id_table       = ath5k_pci_id_table,
162         .probe          = ath5k_pci_probe,
163         .remove         = __devexit_p(ath5k_pci_remove),
164         .suspend        = ath5k_pci_suspend,
165         .resume         = ath5k_pci_resume,
166 };
167
168
169
170 /*
171  * Prototypes - MAC 802.11 stack related functions
172  */
173 static int ath5k_tx(struct ieee80211_hw *hw, struct sk_buff *skb,
174                 struct ieee80211_tx_control *ctl);
175 static int ath5k_reset(struct ieee80211_hw *hw);
176 static int ath5k_start(struct ieee80211_hw *hw);
177 static void ath5k_stop(struct ieee80211_hw *hw);
178 static int ath5k_add_interface(struct ieee80211_hw *hw,
179                 struct ieee80211_if_init_conf *conf);
180 static void ath5k_remove_interface(struct ieee80211_hw *hw,
181                 struct ieee80211_if_init_conf *conf);
182 static int ath5k_config(struct ieee80211_hw *hw,
183                 struct ieee80211_conf *conf);
184 static int ath5k_config_interface(struct ieee80211_hw *hw,
185                 struct ieee80211_vif *vif,
186                 struct ieee80211_if_conf *conf);
187 static void ath5k_configure_filter(struct ieee80211_hw *hw,
188                 unsigned int changed_flags,
189                 unsigned int *new_flags,
190                 int mc_count, struct dev_mc_list *mclist);
191 static int ath5k_set_key(struct ieee80211_hw *hw,
192                 enum set_key_cmd cmd,
193                 const u8 *local_addr, const u8 *addr,
194                 struct ieee80211_key_conf *key);
195 static int ath5k_get_stats(struct ieee80211_hw *hw,
196                 struct ieee80211_low_level_stats *stats);
197 static int ath5k_get_tx_stats(struct ieee80211_hw *hw,
198                 struct ieee80211_tx_queue_stats *stats);
199 static u64 ath5k_get_tsf(struct ieee80211_hw *hw);
200 static void ath5k_reset_tsf(struct ieee80211_hw *hw);
201 static int ath5k_beacon_update(struct ieee80211_hw *hw,
202                 struct sk_buff *skb,
203                 struct ieee80211_tx_control *ctl);
204
205 static struct ieee80211_ops ath5k_hw_ops = {
206         .tx             = ath5k_tx,
207         .start          = ath5k_start,
208         .stop           = ath5k_stop,
209         .add_interface  = ath5k_add_interface,
210         .remove_interface = ath5k_remove_interface,
211         .config         = ath5k_config,
212         .config_interface = ath5k_config_interface,
213         .configure_filter = ath5k_configure_filter,
214         .set_key        = ath5k_set_key,
215         .get_stats      = ath5k_get_stats,
216         .conf_tx        = NULL,
217         .get_tx_stats   = ath5k_get_tx_stats,
218         .get_tsf        = ath5k_get_tsf,
219         .reset_tsf      = ath5k_reset_tsf,
220         .beacon_update  = ath5k_beacon_update,
221 };
222
223 /*
224  * Prototypes - Internal functions
225  */
226 /* Attach detach */
227 static int      ath5k_attach(struct pci_dev *pdev,
228                         struct ieee80211_hw *hw);
229 static void     ath5k_detach(struct pci_dev *pdev,
230                         struct ieee80211_hw *hw);
231 /* Channel/mode setup */
232 static inline short ath5k_ieee2mhz(short chan);
233 static unsigned int ath5k_copy_rates(struct ieee80211_rate *rates,
234                                 const struct ath5k_rate_table *rt,
235                                 unsigned int max);
236 static unsigned int ath5k_copy_channels(struct ath5k_hw *ah,
237                                 struct ieee80211_channel *channels,
238                                 unsigned int mode,
239                                 unsigned int max);
240 static int      ath5k_getchannels(struct ieee80211_hw *hw);
241 static int      ath5k_chan_set(struct ath5k_softc *sc,
242                                 struct ieee80211_channel *chan);
243 static void     ath5k_setcurmode(struct ath5k_softc *sc,
244                                 unsigned int mode);
245 static void     ath5k_mode_setup(struct ath5k_softc *sc);
246 static void     ath5k_set_total_hw_rates(struct ath5k_softc *sc);
247
248 /* Descriptor setup */
249 static int      ath5k_desc_alloc(struct ath5k_softc *sc,
250                                 struct pci_dev *pdev);
251 static void     ath5k_desc_free(struct ath5k_softc *sc,
252                                 struct pci_dev *pdev);
253 /* Buffers setup */
254 static int      ath5k_rxbuf_setup(struct ath5k_softc *sc,
255                                 struct ath5k_buf *bf);
256 static int      ath5k_txbuf_setup(struct ath5k_softc *sc,
257                                 struct ath5k_buf *bf,
258                                 struct ieee80211_tx_control *ctl);
259
260 static inline void ath5k_txbuf_free(struct ath5k_softc *sc,
261                                 struct ath5k_buf *bf)
262 {
263         BUG_ON(!bf);
264         if (!bf->skb)
265                 return;
266         pci_unmap_single(sc->pdev, bf->skbaddr, bf->skb->len,
267                         PCI_DMA_TODEVICE);
268         dev_kfree_skb(bf->skb);
269         bf->skb = NULL;
270 }
271
272 /* Queues setup */
273 static struct   ath5k_txq *ath5k_txq_setup(struct ath5k_softc *sc,
274                                 int qtype, int subtype);
275 static int      ath5k_beaconq_setup(struct ath5k_hw *ah);
276 static int      ath5k_beaconq_config(struct ath5k_softc *sc);
277 static void     ath5k_txq_drainq(struct ath5k_softc *sc,
278                                 struct ath5k_txq *txq);
279 static void     ath5k_txq_cleanup(struct ath5k_softc *sc);
280 static void     ath5k_txq_release(struct ath5k_softc *sc);
281 /* Rx handling */
282 static int      ath5k_rx_start(struct ath5k_softc *sc);
283 static void     ath5k_rx_stop(struct ath5k_softc *sc);
284 static unsigned int ath5k_rx_decrypted(struct ath5k_softc *sc,
285                                         struct ath5k_desc *ds,
286                                         struct sk_buff *skb,
287                                         struct ath5k_rx_status *rs);
288 static void     ath5k_tasklet_rx(unsigned long data);
289 /* Tx handling */
290 static void     ath5k_tx_processq(struct ath5k_softc *sc,
291                                 struct ath5k_txq *txq);
292 static void     ath5k_tasklet_tx(unsigned long data);
293 /* Beacon handling */
294 static int      ath5k_beacon_setup(struct ath5k_softc *sc,
295                                 struct ath5k_buf *bf,
296                                 struct ieee80211_tx_control *ctl);
297 static void     ath5k_beacon_send(struct ath5k_softc *sc);
298 static void     ath5k_beacon_config(struct ath5k_softc *sc);
299 static void     ath5k_beacon_update_timers(struct ath5k_softc *sc, u64 bc_tsf);
300
301 static inline u64 ath5k_extend_tsf(struct ath5k_hw *ah, u32 rstamp)
302 {
303         u64 tsf = ath5k_hw_get_tsf64(ah);
304
305         if ((tsf & 0x7fff) < rstamp)
306                 tsf -= 0x8000;
307
308         return (tsf & ~0x7fff) | rstamp;
309 }
310
311 /* Interrupt handling */
312 static int      ath5k_init(struct ath5k_softc *sc);
313 static int      ath5k_stop_locked(struct ath5k_softc *sc);
314 static int      ath5k_stop_hw(struct ath5k_softc *sc);
315 static irqreturn_t ath5k_intr(int irq, void *dev_id);
316 static void     ath5k_tasklet_reset(unsigned long data);
317
318 static void     ath5k_calibrate(unsigned long data);
319 /* LED functions */
320 static void     ath5k_led_off(unsigned long data);
321 static void     ath5k_led_blink(struct ath5k_softc *sc,
322                                 unsigned int on,
323                                 unsigned int off);
324 static void     ath5k_led_event(struct ath5k_softc *sc,
325                                 int event);
326
327
328 /*
329  * Module init/exit functions
330  */
331 static int __init
332 init_ath5k_pci(void)
333 {
334         int ret;
335
336         ath5k_debug_init();
337
338         ret = pci_register_driver(&ath5k_pci_driver);
339         if (ret) {
340                 printk(KERN_ERR "ath5k_pci: can't register pci driver\n");
341                 return ret;
342         }
343
344         return 0;
345 }
346
347 static void __exit
348 exit_ath5k_pci(void)
349 {
350         pci_unregister_driver(&ath5k_pci_driver);
351
352         ath5k_debug_finish();
353 }
354
355 module_init(init_ath5k_pci);
356 module_exit(exit_ath5k_pci);
357
358
359 /********************\
360 * PCI Initialization *
361 \********************/
362
363 static const char *
364 ath5k_chip_name(enum ath5k_srev_type type, u_int16_t val)
365 {
366         const char *name = "xxxxx";
367         unsigned int i;
368
369         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(srev_names); i++) {
370                 if (srev_names[i].sr_type != type)
371                         continue;
372                 if ((val & 0xff) < srev_names[i + 1].sr_val) {
373                         name = srev_names[i].sr_name;
374                         break;
375                 }
376         }
377
378         return name;
379 }
380
381 static int __devinit
382 ath5k_pci_probe(struct pci_dev *pdev,
383                 const struct pci_device_id *id)
384 {
385         void __iomem *mem;
386         struct ath5k_softc *sc;
387         struct ieee80211_hw *hw;
388         int ret;
389         u8 csz;
390
391         ret = pci_enable_device(pdev);
392         if (ret) {
393                 dev_err(&pdev->dev, "can't enable device\n");
394                 goto err;
395         }
396
397         /* XXX 32-bit addressing only */
398         ret = pci_set_dma_mask(pdev, DMA_32BIT_MASK);
399         if (ret) {
400                 dev_err(&pdev->dev, "32-bit DMA not available\n");
401                 goto err_dis;
402         }
403
404         /*
405          * Cache line size is used to size and align various
406          * structures used to communicate with the hardware.
407          */
408         pci_read_config_byte(pdev, PCI_CACHE_LINE_SIZE, &csz);
409         if (csz == 0) {
410                 /*
411                  * Linux 2.4.18 (at least) writes the cache line size
412                  * register as a 16-bit wide register which is wrong.
413                  * We must have this setup properly for rx buffer
414                  * DMA to work so force a reasonable value here if it
415                  * comes up zero.
416                  */
417                 csz = L1_CACHE_BYTES / sizeof(u32);
418                 pci_write_config_byte(pdev, PCI_CACHE_LINE_SIZE, csz);
419         }
420         /*
421          * The default setting of latency timer yields poor results,
422          * set it to the value used by other systems.  It may be worth
423          * tweaking this setting more.
424          */
425         pci_write_config_byte(pdev, PCI_LATENCY_TIMER, 0xa8);
426
427         /* Enable bus mastering */
428         pci_set_master(pdev);
429
430         /*
431          * Disable the RETRY_TIMEOUT register (0x41) to keep
432          * PCI Tx retries from interfering with C3 CPU state.
433          */
434         pci_write_config_byte(pdev, 0x41, 0);
435
436         ret = pci_request_region(pdev, 0, "ath5k");
437         if (ret) {
438                 dev_err(&pdev->dev, "cannot reserve PCI memory region\n");
439                 goto err_dis;
440         }
441
442         mem = pci_iomap(pdev, 0, 0);
443         if (!mem) {
444                 dev_err(&pdev->dev, "cannot remap PCI memory region\n") ;
445                 ret = -EIO;
446                 goto err_reg;
447         }
448
449         /*
450          * Allocate hw (mac80211 main struct)
451          * and hw->priv (driver private data)
452          */
453         hw = ieee80211_alloc_hw(sizeof(*sc), &ath5k_hw_ops);
454         if (hw == NULL) {
455                 dev_err(&pdev->dev, "cannot allocate ieee80211_hw\n");
456                 ret = -ENOMEM;
457                 goto err_map;
458         }
459
460         dev_info(&pdev->dev, "registered as '%s'\n", wiphy_name(hw->wiphy));
461
462         /* Initialize driver private data */
463         SET_IEEE80211_DEV(hw, &pdev->dev);
464         hw->flags = IEEE80211_HW_RX_INCLUDES_FCS;
465         hw->extra_tx_headroom = 2;
466         hw->channel_change_time = 5000;
467         /* these names are misleading */
468         hw->max_rssi = -110; /* signal in dBm */
469         hw->max_noise = -110; /* noise in dBm */
470         hw->max_signal = 100; /* we will provide a percentage based on rssi */
471         sc = hw->priv;
472         sc->hw = hw;
473         sc->pdev = pdev;
474
475         ath5k_debug_init_device(sc);
476
477         /*
478          * Mark the device as detached to avoid processing
479          * interrupts until setup is complete.
480          */
481         __set_bit(ATH_STAT_INVALID, sc->status);
482
483         sc->iobase = mem; /* So we can unmap it on detach */
484         sc->cachelsz = csz * sizeof(u32); /* convert to bytes */
485         sc->opmode = IEEE80211_IF_TYPE_STA;
486         mutex_init(&sc->lock);
487         spin_lock_init(&sc->rxbuflock);
488         spin_lock_init(&sc->txbuflock);
489
490         /* Set private data */
491         pci_set_drvdata(pdev, hw);
492
493         /* Enable msi for devices that support it */
494         pci_enable_msi(pdev);
495
496         /* Setup interrupt handler */
497         ret = request_irq(pdev->irq, ath5k_intr, IRQF_SHARED, "ath", sc);
498         if (ret) {
499                 ATH5K_ERR(sc, "request_irq failed\n");
500                 goto err_free;
501         }
502
503         /* Initialize device */
504         sc->ah = ath5k_hw_attach(sc, id->driver_data);
505         if (IS_ERR(sc->ah)) {
506                 ret = PTR_ERR(sc->ah);
507                 goto err_irq;
508         }
509
510         /* Finish private driver data initialization */
511         ret = ath5k_attach(pdev, hw);
512         if (ret)
513                 goto err_ah;
514
515         ATH5K_INFO(sc, "Atheros AR%s chip found (MAC: 0x%x, PHY: 0x%x)\n",
516                         ath5k_chip_name(AR5K_VERSION_VER,sc->ah->ah_mac_srev),
517                                         sc->ah->ah_mac_srev,
518                                         sc->ah->ah_phy_revision);
519
520         if (!sc->ah->ah_single_chip) {
521                 /* Single chip radio (!RF5111) */
522                 if (sc->ah->ah_radio_5ghz_revision &&
523                         !sc->ah->ah_radio_2ghz_revision) {
524                         /* No 5GHz support -> report 2GHz radio */
525                         if (!test_bit(AR5K_MODE_11A,
526                                 sc->ah->ah_capabilities.cap_mode)) {
527                                 ATH5K_INFO(sc, "RF%s 2GHz radio found (0x%x)\n",
528                                         ath5k_chip_name(AR5K_VERSION_RAD,
529                                                 sc->ah->ah_radio_5ghz_revision),
530                                                 sc->ah->ah_radio_5ghz_revision);
531                         /* No 2GHz support (5110 and some
532                          * 5Ghz only cards) -> report 5Ghz radio */
533                         } else if (!test_bit(AR5K_MODE_11B,
534                                 sc->ah->ah_capabilities.cap_mode)) {
535                                 ATH5K_INFO(sc, "RF%s 5GHz radio found (0x%x)\n",
536                                         ath5k_chip_name(AR5K_VERSION_RAD,
537                                                 sc->ah->ah_radio_5ghz_revision),
538                                                 sc->ah->ah_radio_5ghz_revision);
539                         /* Multiband radio */
540                         } else {
541                                 ATH5K_INFO(sc, "RF%s multiband radio found"
542                                         " (0x%x)\n",
543                                         ath5k_chip_name(AR5K_VERSION_RAD,
544                                                 sc->ah->ah_radio_5ghz_revision),
545                                                 sc->ah->ah_radio_5ghz_revision);
546                         }
547                 }
548                 /* Multi chip radio (RF5111 - RF2111) ->
549                  * report both 2GHz/5GHz radios */
550                 else if (sc->ah->ah_radio_5ghz_revision &&
551                                 sc->ah->ah_radio_2ghz_revision){
552                         ATH5K_INFO(sc, "RF%s 5GHz radio found (0x%x)\n",
553                                 ath5k_chip_name(AR5K_VERSION_RAD,
554                                         sc->ah->ah_radio_5ghz_revision),
555                                         sc->ah->ah_radio_5ghz_revision);
556                         ATH5K_INFO(sc, "RF%s 2GHz radio found (0x%x)\n",
557                                 ath5k_chip_name(AR5K_VERSION_RAD,
558                                         sc->ah->ah_radio_2ghz_revision),
559                                         sc->ah->ah_radio_2ghz_revision);
560                 }
561         }
562
563
564         /* ready to process interrupts */
565         __clear_bit(ATH_STAT_INVALID, sc->status);
566
567         return 0;
568 err_ah:
569         ath5k_hw_detach(sc->ah);
570 err_irq:
571         free_irq(pdev->irq, sc);
572 err_free:
573         pci_disable_msi(pdev);
574         ieee80211_free_hw(hw);
575 err_map:
576         pci_iounmap(pdev, mem);
577 err_reg:
578         pci_release_region(pdev, 0);
579 err_dis:
580         pci_disable_device(pdev);
581 err:
582         return ret;
583 }
584
585 static void __devexit
586 ath5k_pci_remove(struct pci_dev *pdev)
587 {
588         struct ieee80211_hw *hw = pci_get_drvdata(pdev);
589         struct ath5k_softc *sc = hw->priv;
590
591         ath5k_debug_finish_device(sc);
592         ath5k_detach(pdev, hw);
593         ath5k_hw_detach(sc->ah);
594         free_irq(pdev->irq, sc);
595         pci_disable_msi(pdev);
596         pci_iounmap(pdev, sc->iobase);
597         pci_release_region(pdev, 0);
598         pci_disable_device(pdev);
599         ieee80211_free_hw(hw);
600 }
601
602 #ifdef CONFIG_PM
603 static int
604 ath5k_pci_suspend(struct pci_dev *pdev, pm_message_t state)
605 {
606         struct ieee80211_hw *hw = pci_get_drvdata(pdev);
607         struct ath5k_softc *sc = hw->priv;
608
609         if (test_bit(ATH_STAT_LEDSOFT, sc->status))
610                 ath5k_hw_set_gpio(sc->ah, sc->led_pin, 1);
611
612         ath5k_stop_hw(sc);
613         pci_save_state(pdev);
614         pci_disable_device(pdev);
615         pci_set_power_state(pdev, PCI_D3hot);
616
617         return 0;
618 }
619
620 static int
621 ath5k_pci_resume(struct pci_dev *pdev)
622 {
623         struct ieee80211_hw *hw = pci_get_drvdata(pdev);
624         struct ath5k_softc *sc = hw->priv;
625         struct ath5k_hw *ah = sc->ah;
626         int i, err;
627
628         err = pci_set_power_state(pdev, PCI_D0);
629         if (err)
630                 return err;
631
632         err = pci_enable_device(pdev);
633         if (err)
634                 return err;
635
636         pci_restore_state(pdev);
637         /*
638          * Suspend/Resume resets the PCI configuration space, so we have to
639          * re-disable the RETRY_TIMEOUT register (0x41) to keep
640          * PCI Tx retries from interfering with C3 CPU state
641          */
642         pci_write_config_byte(pdev, 0x41, 0);
643
644         ath5k_init(sc);
645         if (test_bit(ATH_STAT_LEDSOFT, sc->status)) {
646                 ath5k_hw_set_gpio_output(ah, sc->led_pin);
647                 ath5k_hw_set_gpio(ah, sc->led_pin, 0);
648         }
649
650         /*
651          * Reset the key cache since some parts do not
652          * reset the contents on initial power up or resume.
653          *
654          * FIXME: This may need to be revisited when mac80211 becomes
655          *        aware of suspend/resume.
656          */
657         for (i = 0; i < AR5K_KEYTABLE_SIZE; i++)
658                 ath5k_hw_reset_key(ah, i);
659
660         return 0;
661 }
662 #endif /* CONFIG_PM */
663
664
665
666 /***********************\
667 * Driver Initialization *
668 \***********************/
669
670 static int
671 ath5k_attach(struct pci_dev *pdev, struct ieee80211_hw *hw)
672 {
673         struct ath5k_softc *sc = hw->priv;
674         struct ath5k_hw *ah = sc->ah;
675         u8 mac[ETH_ALEN];
676         unsigned int i;
677         int ret;
678
679         ATH5K_DBG(sc, ATH5K_DEBUG_ANY, "devid 0x%x\n", pdev->device);
680
681         /*
682          * Check if the MAC has multi-rate retry support.
683          * We do this by trying to setup a fake extended
684          * descriptor.  MAC's that don't have support will
685          * return false w/o doing anything.  MAC's that do
686          * support it will return true w/o doing anything.
687          */
688         ret = ah->ah_setup_xtx_desc(ah, NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
689         if (ret < 0)
690                 goto err;
691         if (ret > 0)
692                 __set_bit(ATH_STAT_MRRETRY, sc->status);
693
694         /*
695          * Reset the key cache since some parts do not
696          * reset the contents on initial power up.
697          */
698         for (i = 0; i < AR5K_KEYTABLE_SIZE; i++)
699                 ath5k_hw_reset_key(ah, i);
700
701         /*
702          * Collect the channel list.  The 802.11 layer
703          * is resposible for filtering this list based
704          * on settings like the phy mode and regulatory
705          * domain restrictions.
706          */
707         ret = ath5k_getchannels(hw);
708         if (ret) {
709                 ATH5K_ERR(sc, "can't get channels\n");
710                 goto err;
711         }
712
713         /* Set *_rates so we can map hw rate index */
714         ath5k_set_total_hw_rates(sc);
715
716         /* NB: setup here so ath5k_rate_update is happy */
717         if (test_bit(AR5K_MODE_11A, ah->ah_modes))
718                 ath5k_setcurmode(sc, AR5K_MODE_11A);
719         else
720                 ath5k_setcurmode(sc, AR5K_MODE_11B);
721
722         /*
723          * Allocate tx+rx descriptors and populate the lists.
724          */
725         ret = ath5k_desc_alloc(sc, pdev);
726         if (ret) {
727                 ATH5K_ERR(sc, "can't allocate descriptors\n");
728                 goto err;
729         }
730
731         /*
732          * Allocate hardware transmit queues: one queue for
733          * beacon frames and one data queue for each QoS
734          * priority.  Note that hw functions handle reseting
735          * these queues at the needed time.
736          */
737         ret = ath5k_beaconq_setup(ah);
738         if (ret < 0) {
739                 ATH5K_ERR(sc, "can't setup a beacon xmit queue\n");
740                 goto err_desc;
741         }
742         sc->bhalq = ret;
743
744         sc->txq = ath5k_txq_setup(sc, AR5K_TX_QUEUE_DATA, AR5K_WME_AC_BK);
745         if (IS_ERR(sc->txq)) {
746                 ATH5K_ERR(sc, "can't setup xmit queue\n");
747                 ret = PTR_ERR(sc->txq);
748                 goto err_bhal;
749         }
750
751         tasklet_init(&sc->rxtq, ath5k_tasklet_rx, (unsigned long)sc);
752         tasklet_init(&sc->txtq, ath5k_tasklet_tx, (unsigned long)sc);
753         tasklet_init(&sc->restq, ath5k_tasklet_reset, (unsigned long)sc);
754         setup_timer(&sc->calib_tim, ath5k_calibrate, (unsigned long)sc);
755         setup_timer(&sc->led_tim, ath5k_led_off, (unsigned long)sc);
756
757         sc->led_on = 0; /* low true */
758         /*
759          * Auto-enable soft led processing for IBM cards and for
760          * 5211 minipci cards.
761          */
762         if (pdev->device == PCI_DEVICE_ID_ATHEROS_AR5212_IBM ||
763                         pdev->device == PCI_DEVICE_ID_ATHEROS_AR5211) {
764                 __set_bit(ATH_STAT_LEDSOFT, sc->status);
765                 sc->led_pin = 0;
766         }
767         /* Enable softled on PIN1 on HP Compaq nc6xx, nc4000 & nx5000 laptops */
768         if (pdev->subsystem_vendor == PCI_VENDOR_ID_COMPAQ) {
769                 __set_bit(ATH_STAT_LEDSOFT, sc->status);
770                 sc->led_pin = 0;
771         }
772         if (test_bit(ATH_STAT_LEDSOFT, sc->status)) {
773                 ath5k_hw_set_gpio_output(ah, sc->led_pin);
774                 ath5k_hw_set_gpio(ah, sc->led_pin, !sc->led_on);
775         }
776
777         ath5k_hw_get_lladdr(ah, mac);
778         SET_IEEE80211_PERM_ADDR(hw, mac);
779         /* All MAC address bits matter for ACKs */
780         memset(sc->bssidmask, 0xff, ETH_ALEN);
781         ath5k_hw_set_bssid_mask(sc->ah, sc->bssidmask);
782
783         ret = ieee80211_register_hw(hw);
784         if (ret) {
785                 ATH5K_ERR(sc, "can't register ieee80211 hw\n");
786                 goto err_queues;
787         }
788
789         return 0;
790 err_queues:
791         ath5k_txq_release(sc);
792 err_bhal:
793         ath5k_hw_release_tx_queue(ah, sc->bhalq);
794 err_desc:
795         ath5k_desc_free(sc, pdev);
796 err:
797         return ret;
798 }
799
800 static void
801 ath5k_detach(struct pci_dev *pdev, struct ieee80211_hw *hw)
802 {
803         struct ath5k_softc *sc = hw->priv;
804
805         /*
806          * NB: the order of these is important:
807          * o call the 802.11 layer before detaching ath5k_hw to
808          *   insure callbacks into the driver to delete global
809          *   key cache entries can be handled
810          * o reclaim the tx queue data structures after calling
811          *   the 802.11 layer as we'll get called back to reclaim
812          *   node state and potentially want to use them
813          * o to cleanup the tx queues the hal is called, so detach
814          *   it last
815          * XXX: ??? detach ath5k_hw ???
816          * Other than that, it's straightforward...
817          */
818         ieee80211_unregister_hw(hw);
819         ath5k_desc_free(sc, pdev);
820         ath5k_txq_release(sc);
821         ath5k_hw_release_tx_queue(sc->ah, sc->bhalq);
822
823         /*
824          * NB: can't reclaim these until after ieee80211_ifdetach
825          * returns because we'll get called back to reclaim node
826          * state and potentially want to use them.
827          */
828 }
829
830
831
832
833 /********************\
834 * Channel/mode setup *
835 \********************/
836
837 /*
838  * Convert IEEE channel number to MHz frequency.
839  */
840 static inline short
841 ath5k_ieee2mhz(short chan)
842 {
843         if (chan <= 14 || chan >= 27)
844                 return ieee80211chan2mhz(chan);
845         else
846                 return 2212 + chan * 20;
847 }
848
849 static unsigned int
850 ath5k_copy_rates(struct ieee80211_rate *rates,
851                 const struct ath5k_rate_table *rt,
852                 unsigned int max)
853 {
854         unsigned int i, count;
855
856         if (rt == NULL)
857                 return 0;
858
859         for (i = 0, count = 0; i < rt->rate_count && max > 0; i++) {
860                 rates[count].bitrate = rt->rates[i].rate_kbps / 100;
861                 rates[count].hw_value = rt->rates[i].rate_code;
862                 rates[count].flags = rt->rates[i].modulation;
863                 count++;
864                 max--;
865         }
866
867         return count;
868 }
869
870 static unsigned int
871 ath5k_copy_channels(struct ath5k_hw *ah,
872                 struct ieee80211_channel *channels,
873                 unsigned int mode,
874                 unsigned int max)
875 {
876         unsigned int i, count, size, chfreq, freq, ch;
877
878         if (!test_bit(mode, ah->ah_modes))
879                 return 0;
880
881         switch (mode) {
882         case AR5K_MODE_11A:
883         case AR5K_MODE_11A_TURBO:
884                 /* 1..220, but 2GHz frequencies are filtered by check_channel */
885                 size = 220 ;
886                 chfreq = CHANNEL_5GHZ;
887                 break;
888         case AR5K_MODE_11B:
889         case AR5K_MODE_11G:
890         case AR5K_MODE_11G_TURBO:
891                 size = 26;
892                 chfreq = CHANNEL_2GHZ;
893                 break;
894         default:
895                 ATH5K_WARN(ah->ah_sc, "bad mode, not copying channels\n");
896                 return 0;
897         }
898
899         for (i = 0, count = 0; i < size && max > 0; i++) {
900                 ch = i + 1 ;
901                 freq = ath5k_ieee2mhz(ch);
902
903                 /* Check if channel is supported by the chipset */
904                 if (!ath5k_channel_ok(ah, freq, chfreq))
905                         continue;
906
907                 /* Write channel info and increment counter */
908                 channels[count].center_freq = freq;
909                 channels[count].band = (chfreq == CHANNEL_2GHZ) ?
910                         IEEE80211_BAND_2GHZ : IEEE80211_BAND_5GHZ;
911                 switch (mode) {
912                 case AR5K_MODE_11A:
913                 case AR5K_MODE_11G:
914                         channels[count].hw_value = chfreq | CHANNEL_OFDM;
915                         break;
916                 case AR5K_MODE_11A_TURBO:
917                 case AR5K_MODE_11G_TURBO:
918                         channels[count].hw_value = chfreq |
919                                 CHANNEL_OFDM | CHANNEL_TURBO;
920                         break;
921                 case AR5K_MODE_11B:
922                         channels[count].hw_value = CHANNEL_B;
923                 }
924
925                 count++;
926                 max--;
927         }
928
929         return count;
930 }
931
932 static int
933 ath5k_getchannels(struct ieee80211_hw *hw)
934 {
935         struct ath5k_softc *sc = hw->priv;
936         struct ath5k_hw *ah = sc->ah;
937         struct ieee80211_supported_band *sbands = sc->sbands;
938         const struct ath5k_rate_table *hw_rates;
939         unsigned int max_r, max_c, count_r, count_c;
940         int mode2g = AR5K_MODE_11G;
941
942         BUILD_BUG_ON(ARRAY_SIZE(sc->sbands) < IEEE80211_NUM_BANDS);
943
944         max_r = ARRAY_SIZE(sc->rates);
945         max_c = ARRAY_SIZE(sc->channels);
946         count_r = count_c = 0;
947
948         /* 2GHz band */
949         if (!test_bit(AR5K_MODE_11G, sc->ah->ah_capabilities.cap_mode)) {
950                 mode2g = AR5K_MODE_11B;
951                 if (!test_bit(AR5K_MODE_11B,
952                         sc->ah->ah_capabilities.cap_mode))
953                         mode2g = -1;
954         }
955
956         if (mode2g > 0) {
957                 struct ieee80211_supported_band *sband =
958                         &sbands[IEEE80211_BAND_2GHZ];
959
960                 sband->bitrates = sc->rates;
961                 sband->channels = sc->channels;
962
963                 sband->band = IEEE80211_BAND_2GHZ;
964                 sband->n_channels = ath5k_copy_channels(ah, sband->channels,
965                                         mode2g, max_c);
966
967                 hw_rates = ath5k_hw_get_rate_table(ah, mode2g);
968                 sband->n_bitrates = ath5k_copy_rates(sband->bitrates,
969                                         hw_rates, max_r);
970
971                 count_c = sband->n_channels;
972                 count_r = sband->n_bitrates;
973
974                 hw->wiphy->bands[IEEE80211_BAND_2GHZ] = sband;
975
976                 max_r -= count_r;
977                 max_c -= count_c;
978
979         }
980
981         /* 5GHz band */
982
983         if (test_bit(AR5K_MODE_11A, sc->ah->ah_capabilities.cap_mode)) {
984                 struct ieee80211_supported_band *sband =
985                         &sbands[IEEE80211_BAND_5GHZ];
986
987                 sband->bitrates = &sc->rates[count_r];
988                 sband->channels = &sc->channels[count_c];
989
990                 sband->band = IEEE80211_BAND_5GHZ;
991                 sband->n_channels = ath5k_copy_channels(ah, sband->channels,
992                                         AR5K_MODE_11A, max_c);
993
994                 hw_rates = ath5k_hw_get_rate_table(ah, AR5K_MODE_11A);
995                 sband->n_bitrates = ath5k_copy_rates(sband->bitrates,
996                                         hw_rates, max_r);
997
998                 hw->wiphy->bands[IEEE80211_BAND_5GHZ] = sband;
999         }
1000
1001         ath5k_debug_dump_bands(sc);
1002
1003         return 0;
1004 }
1005
1006 /*
1007  * Set/change channels.  If the channel is really being changed,
1008  * it's done by reseting the chip.  To accomplish this we must
1009  * first cleanup any pending DMA, then restart stuff after a la
1010  * ath5k_init.
1011  */
1012 static int
1013 ath5k_chan_set(struct ath5k_softc *sc, struct ieee80211_channel *chan)
1014 {
1015         struct ath5k_hw *ah = sc->ah;
1016         int ret;
1017
1018         ATH5K_DBG(sc, ATH5K_DEBUG_RESET, "(%u MHz) -> (%u MHz)\n",
1019                 sc->curchan->center_freq, chan->center_freq);
1020
1021         if (chan->center_freq != sc->curchan->center_freq ||
1022                 chan->hw_value != sc->curchan->hw_value) {
1023
1024                 sc->curchan = chan;
1025                 sc->curband = &sc->sbands[chan->band];
1026
1027                 /*
1028                  * To switch channels clear any pending DMA operations;
1029                  * wait long enough for the RX fifo to drain, reset the
1030                  * hardware at the new frequency, and then re-enable
1031                  * the relevant bits of the h/w.
1032                  */
1033                 ath5k_hw_set_intr(ah, 0);       /* disable interrupts */
1034                 ath5k_txq_cleanup(sc);          /* clear pending tx frames */
1035                 ath5k_rx_stop(sc);              /* turn off frame recv */
1036                 ret = ath5k_hw_reset(ah, sc->opmode, sc->curchan, true);
1037                 if (ret) {
1038                         ATH5K_ERR(sc, "%s: unable to reset channel "
1039                                 "(%u Mhz)\n", __func__, chan->center_freq);
1040                         return ret;
1041                 }
1042
1043                 ath5k_hw_set_txpower_limit(sc->ah, 0);
1044
1045                 /*
1046                  * Re-enable rx framework.
1047                  */
1048                 ret = ath5k_rx_start(sc);
1049                 if (ret) {
1050                         ATH5K_ERR(sc, "%s: unable to restart recv logic\n",
1051                                         __func__);
1052                         return ret;
1053                 }
1054
1055                 /*
1056                  * Change channels and update the h/w rate map
1057                  * if we're switching; e.g. 11a to 11b/g.
1058                  *
1059                  * XXX needed?
1060                  */
1061 /*              ath5k_chan_change(sc, chan); */
1062
1063                 ath5k_beacon_config(sc);
1064                 /*
1065                  * Re-enable interrupts.
1066                  */
1067                 ath5k_hw_set_intr(ah, sc->imask);
1068         }
1069
1070         return 0;
1071 }
1072
1073 /*
1074  * TODO: CLEAN THIS !!!
1075  */
1076 static void
1077 ath5k_setcurmode(struct ath5k_softc *sc, unsigned int mode)
1078 {
1079         if (unlikely(test_bit(ATH_STAT_LEDSOFT, sc->status))) {
1080                 /* from Atheros NDIS driver, w/ permission */
1081                 static const struct {
1082                         u16 rate;       /* tx/rx 802.11 rate */
1083                         u16 timeOn;     /* LED on time (ms) */
1084                         u16 timeOff;    /* LED off time (ms) */
1085                 } blinkrates[] = {
1086                         { 108,  40,  10 },
1087                         {  96,  44,  11 },
1088                         {  72,  50,  13 },
1089                         {  48,  57,  14 },
1090                         {  36,  67,  16 },
1091                         {  24,  80,  20 },
1092                         {  22, 100,  25 },
1093                         {  18, 133,  34 },
1094                         {  12, 160,  40 },
1095                         {  10, 200,  50 },
1096                         {   6, 240,  58 },
1097                         {   4, 267,  66 },
1098                         {   2, 400, 100 },
1099                         {   0, 500, 130 }
1100                 };
1101                 const struct ath5k_rate_table *rt =
1102                                 ath5k_hw_get_rate_table(sc->ah, mode);
1103                 unsigned int i, j;
1104
1105                 BUG_ON(rt == NULL);
1106
1107                 memset(sc->hwmap, 0, sizeof(sc->hwmap));
1108                 for (i = 0; i < 32; i++) {
1109                         u8 ix = rt->rate_code_to_index[i];
1110                         if (ix == 0xff) {
1111                                 sc->hwmap[i].ledon = msecs_to_jiffies(500);
1112                                 sc->hwmap[i].ledoff = msecs_to_jiffies(130);
1113                                 continue;
1114                         }
1115                         sc->hwmap[i].txflags = IEEE80211_RADIOTAP_F_DATAPAD;
1116                         /* receive frames include FCS */
1117                         sc->hwmap[i].rxflags = sc->hwmap[i].txflags |
1118                                         IEEE80211_RADIOTAP_F_FCS;
1119                         /* setup blink rate table to avoid per-packet lookup */
1120                         for (j = 0; j < ARRAY_SIZE(blinkrates) - 1; j++)
1121                                 if (blinkrates[j].rate == /* XXX why 7f? */
1122                                                 (rt->rates[ix].dot11_rate&0x7f))
1123                                         break;
1124
1125                         sc->hwmap[i].ledon = msecs_to_jiffies(blinkrates[j].
1126                                         timeOn);
1127                         sc->hwmap[i].ledoff = msecs_to_jiffies(blinkrates[j].
1128                                         timeOff);
1129                 }
1130         }
1131
1132         sc->curmode = mode;
1133
1134         if (mode == AR5K_MODE_11A) {
1135                 sc->curband = &sc->sbands[IEEE80211_BAND_5GHZ];
1136         } else {
1137                 sc->curband = &sc->sbands[IEEE80211_BAND_2GHZ];
1138         }
1139 }
1140
1141 static void
1142 ath5k_mode_setup(struct ath5k_softc *sc)
1143 {
1144         struct ath5k_hw *ah = sc->ah;
1145         u32 rfilt;
1146
1147         /* configure rx filter */
1148         rfilt = sc->filter_flags;
1149         ath5k_hw_set_rx_filter(ah, rfilt);
1150
1151         if (ath5k_hw_hasbssidmask(ah))
1152                 ath5k_hw_set_bssid_mask(ah, sc->bssidmask);
1153
1154         /* configure operational mode */
1155         ath5k_hw_set_opmode(ah);
1156
1157         ath5k_hw_set_mcast_filter(ah, 0, 0);
1158         ATH5K_DBG(sc, ATH5K_DEBUG_MODE, "RX filter 0x%x\n", rfilt);
1159 }
1160
1161 /*
1162  * Match the hw provided rate index (through descriptors)
1163  * to an index for sc->curband->bitrates, so it can be used
1164  * by the stack.
1165  *
1166  * This one is a little bit tricky but i think i'm right
1167  * about this...
1168  *
1169  * We have 4 rate tables in the following order:
1170  * XR (4 rates)
1171  * 802.11a (8 rates)
1172  * 802.11b (4 rates)
1173  * 802.11g (12 rates)
1174  * that make the hw rate table.
1175  *
1176  * Lets take a 5211 for example that supports a and b modes only.
1177  * First comes the 802.11a table and then 802.11b (total 12 rates).
1178  * When hw returns eg. 11 it points to the last 802.11b rate (11Mbit),
1179  * if it returns 2 it points to the second 802.11a rate etc.
1180  *
1181  * Same goes for 5212 who has xr/a/b/g support (total 28 rates).
1182  * First comes the XR table, then 802.11a, 802.11b and 802.11g.
1183  * When hw returns eg. 27 it points to the last 802.11g rate (54Mbits) etc
1184  */
1185 static void
1186 ath5k_set_total_hw_rates(struct ath5k_softc *sc) {
1187
1188         struct ath5k_hw *ah = sc->ah;
1189
1190         if (test_bit(AR5K_MODE_11A, ah->ah_modes))
1191                 sc->a_rates = 8;
1192
1193         if (test_bit(AR5K_MODE_11B, ah->ah_modes))
1194                 sc->b_rates = 4;
1195
1196         if (test_bit(AR5K_MODE_11G, ah->ah_modes))
1197                 sc->g_rates = 12;
1198
1199         /* XXX: Need to see what what happens when
1200                 xr disable bits in eeprom are set */
1201         if (ah->ah_version >= AR5K_AR5212)
1202                 sc->xr_rates = 4;
1203
1204 }
1205
1206 static inline int
1207 ath5k_hw_to_driver_rix(struct ath5k_softc *sc, int hw_rix) {
1208
1209         int mac80211_rix;
1210
1211         if(sc->curband->band == IEEE80211_BAND_2GHZ) {
1212                 /* We setup a g ratetable for both b/g modes */
1213                 mac80211_rix =
1214                         hw_rix - sc->b_rates - sc->a_rates - sc->xr_rates;
1215         } else {
1216                 mac80211_rix = hw_rix - sc->xr_rates;
1217         }
1218
1219         /* Something went wrong, fallback to basic rate for this band */
1220         if ((mac80211_rix >= sc->curband->n_bitrates) ||
1221                 (mac80211_rix <= 0 ))
1222                 mac80211_rix = 1;
1223
1224         return mac80211_rix;
1225 }
1226
1227
1228
1229
1230 /***************\
1231 * Buffers setup *
1232 \***************/
1233
1234 static int
1235 ath5k_rxbuf_setup(struct ath5k_softc *sc, struct ath5k_buf *bf)
1236 {
1237         struct ath5k_hw *ah = sc->ah;
1238         struct sk_buff *skb = bf->skb;
1239         struct ath5k_desc *ds;
1240
1241         if (likely(skb == NULL)) {
1242                 unsigned int off;
1243
1244                 /*
1245                  * Allocate buffer with headroom_needed space for the
1246                  * fake physical layer header at the start.
1247                  */
1248                 skb = dev_alloc_skb(sc->rxbufsize + sc->cachelsz - 1);
1249                 if (unlikely(skb == NULL)) {
1250                         ATH5K_ERR(sc, "can't alloc skbuff of size %u\n",
1251                                         sc->rxbufsize + sc->cachelsz - 1);
1252                         return -ENOMEM;
1253                 }
1254                 /*
1255                  * Cache-line-align.  This is important (for the
1256                  * 5210 at least) as not doing so causes bogus data
1257                  * in rx'd frames.
1258                  */
1259                 off = ((unsigned long)skb->data) % sc->cachelsz;
1260                 if (off != 0)
1261                         skb_reserve(skb, sc->cachelsz - off);
1262
1263                 bf->skb = skb;
1264                 bf->skbaddr = pci_map_single(sc->pdev,
1265                         skb->data, sc->rxbufsize, PCI_DMA_FROMDEVICE);
1266                 if (unlikely(pci_dma_mapping_error(bf->skbaddr))) {
1267                         ATH5K_ERR(sc, "%s: DMA mapping failed\n", __func__);
1268                         dev_kfree_skb(skb);
1269                         bf->skb = NULL;
1270                         return -ENOMEM;
1271                 }
1272         }
1273
1274         /*
1275          * Setup descriptors.  For receive we always terminate
1276          * the descriptor list with a self-linked entry so we'll
1277          * not get overrun under high load (as can happen with a
1278          * 5212 when ANI processing enables PHY error frames).
1279          *
1280          * To insure the last descriptor is self-linked we create
1281          * each descriptor as self-linked and add it to the end.  As
1282          * each additional descriptor is added the previous self-linked
1283          * entry is ``fixed'' naturally.  This should be safe even
1284          * if DMA is happening.  When processing RX interrupts we
1285          * never remove/process the last, self-linked, entry on the
1286          * descriptor list.  This insures the hardware always has
1287          * someplace to write a new frame.
1288          */
1289         ds = bf->desc;
1290         ds->ds_link = bf->daddr;        /* link to self */
1291         ds->ds_data = bf->skbaddr;
1292         ath5k_hw_setup_rx_desc(ah, ds,
1293                 skb_tailroom(skb),      /* buffer size */
1294                 0);
1295
1296         if (sc->rxlink != NULL)
1297                 *sc->rxlink = bf->daddr;
1298         sc->rxlink = &ds->ds_link;
1299         return 0;
1300 }
1301
1302 static int
1303 ath5k_txbuf_setup(struct ath5k_softc *sc, struct ath5k_buf *bf,
1304                 struct ieee80211_tx_control *ctl)
1305 {
1306         struct ath5k_hw *ah = sc->ah;
1307         struct ath5k_txq *txq = sc->txq;
1308         struct ath5k_desc *ds = bf->desc;
1309         struct sk_buff *skb = bf->skb;
1310         unsigned int pktlen, flags, keyidx = AR5K_TXKEYIX_INVALID;
1311         int ret;
1312
1313         flags = AR5K_TXDESC_INTREQ | AR5K_TXDESC_CLRDMASK;
1314         bf->ctl = *ctl;
1315         /* XXX endianness */
1316         bf->skbaddr = pci_map_single(sc->pdev, skb->data, skb->len,
1317                         PCI_DMA_TODEVICE);
1318
1319         if (ctl->flags & IEEE80211_TXCTL_NO_ACK)
1320                 flags |= AR5K_TXDESC_NOACK;
1321
1322         pktlen = skb->len;
1323
1324         if (!(ctl->flags & IEEE80211_TXCTL_DO_NOT_ENCRYPT)) {
1325                 keyidx = ctl->key_idx;
1326                 pktlen += ctl->icv_len;
1327         }
1328
1329         ret = ah->ah_setup_tx_desc(ah, ds, pktlen,
1330                 ieee80211_get_hdrlen_from_skb(skb), AR5K_PKT_TYPE_NORMAL,
1331                 (sc->power_level * 2), ctl->tx_rate->hw_value,
1332                 ctl->retry_limit, keyidx, 0, flags, 0, 0);
1333         if (ret)
1334                 goto err_unmap;
1335
1336         ds->ds_link = 0;
1337         ds->ds_data = bf->skbaddr;
1338
1339         spin_lock_bh(&txq->lock);
1340         list_add_tail(&bf->list, &txq->q);
1341         sc->tx_stats.data[txq->qnum].len++;
1342         if (txq->link == NULL) /* is this first packet? */
1343                 ath5k_hw_put_tx_buf(ah, txq->qnum, bf->daddr);
1344         else /* no, so only link it */
1345                 *txq->link = bf->daddr;
1346
1347         txq->link = &ds->ds_link;
1348         ath5k_hw_tx_start(ah, txq->qnum);
1349         spin_unlock_bh(&txq->lock);
1350
1351         return 0;
1352 err_unmap:
1353         pci_unmap_single(sc->pdev, bf->skbaddr, skb->len, PCI_DMA_TODEVICE);
1354         return ret;
1355 }
1356
1357 /*******************\
1358 * Descriptors setup *
1359 \*******************/
1360
1361 static int
1362 ath5k_desc_alloc(struct ath5k_softc *sc, struct pci_dev *pdev)
1363 {
1364         struct ath5k_desc *ds;
1365         struct ath5k_buf *bf;
1366         dma_addr_t da;
1367         unsigned int i;
1368         int ret;
1369
1370         /* allocate descriptors */
1371         sc->desc_len = sizeof(struct ath5k_desc) *
1372                         (ATH_TXBUF + ATH_RXBUF + ATH_BCBUF + 1);
1373         sc->desc = pci_alloc_consistent(pdev, sc->desc_len, &sc->desc_daddr);
1374         if (sc->desc == NULL) {
1375                 ATH5K_ERR(sc, "can't allocate descriptors\n");
1376                 ret = -ENOMEM;
1377                 goto err;
1378         }
1379         ds = sc->desc;
1380         da = sc->desc_daddr;
1381         ATH5K_DBG(sc, ATH5K_DEBUG_ANY, "DMA map: %p (%zu) -> %llx\n",
1382                 ds, sc->desc_len, (unsigned long long)sc->desc_daddr);
1383
1384         bf = kcalloc(1 + ATH_TXBUF + ATH_RXBUF + ATH_BCBUF,
1385                         sizeof(struct ath5k_buf), GFP_KERNEL);
1386         if (bf == NULL) {
1387                 ATH5K_ERR(sc, "can't allocate bufptr\n");
1388                 ret = -ENOMEM;
1389                 goto err_free;
1390         }
1391         sc->bufptr = bf;
1392
1393         INIT_LIST_HEAD(&sc->rxbuf);
1394         for (i = 0; i < ATH_RXBUF; i++, bf++, ds++, da += sizeof(*ds)) {
1395                 bf->desc = ds;
1396                 bf->daddr = da;
1397                 list_add_tail(&bf->list, &sc->rxbuf);
1398         }
1399
1400         INIT_LIST_HEAD(&sc->txbuf);
1401         sc->txbuf_len = ATH_TXBUF;
1402         for (i = 0; i < ATH_TXBUF; i++, bf++, ds++,
1403                         da += sizeof(*ds)) {
1404                 bf->desc = ds;
1405                 bf->daddr = da;
1406                 list_add_tail(&bf->list, &sc->txbuf);
1407         }
1408
1409         /* beacon buffer */
1410         bf->desc = ds;
1411         bf->daddr = da;
1412         sc->bbuf = bf;
1413
1414         return 0;
1415 err_free:
1416         pci_free_consistent(pdev, sc->desc_len, sc->desc, sc->desc_daddr);
1417 err:
1418         sc->desc = NULL;
1419         return ret;
1420 }
1421
1422 static void
1423 ath5k_desc_free(struct ath5k_softc *sc, struct pci_dev *pdev)
1424 {
1425         struct ath5k_buf *bf;
1426
1427         ath5k_txbuf_free(sc, sc->bbuf);
1428         list_for_each_entry(bf, &sc->txbuf, list)
1429                 ath5k_txbuf_free(sc, bf);
1430         list_for_each_entry(bf, &sc->rxbuf, list)
1431                 ath5k_txbuf_free(sc, bf);
1432
1433         /* Free memory associated with all descriptors */
1434         pci_free_consistent(pdev, sc->desc_len, sc->desc, sc->desc_daddr);
1435
1436         kfree(sc->bufptr);
1437         sc->bufptr = NULL;
1438 }
1439
1440
1441
1442
1443
1444 /**************\
1445 * Queues setup *
1446 \**************/
1447
1448 static struct ath5k_txq *
1449 ath5k_txq_setup(struct ath5k_softc *sc,
1450                 int qtype, int subtype)
1451 {
1452         struct ath5k_hw *ah = sc->ah;
1453         struct ath5k_txq *txq;
1454         struct ath5k_txq_info qi = {
1455                 .tqi_subtype = subtype,
1456                 .tqi_aifs = AR5K_TXQ_USEDEFAULT,
1457                 .tqi_cw_min = AR5K_TXQ_USEDEFAULT,
1458                 .tqi_cw_max = AR5K_TXQ_USEDEFAULT
1459         };
1460         int qnum;
1461
1462         /*
1463          * Enable interrupts only for EOL and DESC conditions.
1464          * We mark tx descriptors to receive a DESC interrupt
1465          * when a tx queue gets deep; otherwise waiting for the
1466          * EOL to reap descriptors.  Note that this is done to
1467          * reduce interrupt load and this only defers reaping
1468          * descriptors, never transmitting frames.  Aside from
1469          * reducing interrupts this also permits more concurrency.
1470          * The only potential downside is if the tx queue backs
1471          * up in which case the top half of the kernel may backup
1472          * due to a lack of tx descriptors.
1473          */
1474         qi.tqi_flags = AR5K_TXQ_FLAG_TXEOLINT_ENABLE |
1475                                 AR5K_TXQ_FLAG_TXDESCINT_ENABLE;
1476         qnum = ath5k_hw_setup_tx_queue(ah, qtype, &qi);
1477         if (qnum < 0) {
1478                 /*
1479                  * NB: don't print a message, this happens
1480                  * normally on parts with too few tx queues
1481                  */
1482                 return ERR_PTR(qnum);
1483         }
1484         if (qnum >= ARRAY_SIZE(sc->txqs)) {
1485                 ATH5K_ERR(sc, "hw qnum %u out of range, max %tu!\n",
1486                         qnum, ARRAY_SIZE(sc->txqs));
1487                 ath5k_hw_release_tx_queue(ah, qnum);
1488                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1489         }
1490         txq = &sc->txqs[qnum];
1491         if (!txq->setup) {
1492                 txq->qnum = qnum;
1493                 txq->link = NULL;
1494                 INIT_LIST_HEAD(&txq->q);
1495                 spin_lock_init(&txq->lock);
1496                 txq->setup = true;
1497         }
1498         return &sc->txqs[qnum];
1499 }
1500
1501 static int
1502 ath5k_beaconq_setup(struct ath5k_hw *ah)
1503 {
1504         struct ath5k_txq_info qi = {
1505                 .tqi_aifs = AR5K_TXQ_USEDEFAULT,
1506                 .tqi_cw_min = AR5K_TXQ_USEDEFAULT,
1507                 .tqi_cw_max = AR5K_TXQ_USEDEFAULT,
1508                 /* NB: for dynamic turbo, don't enable any other interrupts */
1509                 .tqi_flags = AR5K_TXQ_FLAG_TXDESCINT_ENABLE
1510         };
1511
1512         return ath5k_hw_setup_tx_queue(ah, AR5K_TX_QUEUE_BEACON, &qi);
1513 }
1514
1515 static int
1516 ath5k_beaconq_config(struct ath5k_softc *sc)
1517 {
1518         struct ath5k_hw *ah = sc->ah;
1519         struct ath5k_txq_info qi;
1520         int ret;
1521
1522         ret = ath5k_hw_get_tx_queueprops(ah, sc->bhalq, &qi);
1523         if (ret)
1524                 return ret;
1525         if (sc->opmode == IEEE80211_IF_TYPE_AP) {
1526                 /*
1527                  * Always burst out beacon and CAB traffic
1528                  * (aifs = cwmin = cwmax = 0)
1529                  */
1530                 qi.tqi_aifs = 0;
1531                 qi.tqi_cw_min = 0;
1532                 qi.tqi_cw_max = 0;
1533         } else if (sc->opmode == IEEE80211_IF_TYPE_IBSS) {
1534                 /*
1535                  * Adhoc mode; backoff between 0 and (2 * cw_min).
1536                  */
1537                 qi.tqi_aifs = 0;
1538                 qi.tqi_cw_min = 0;
1539                 qi.tqi_cw_max = 2 * ah->ah_cw_min;
1540         }
1541
1542         ATH5K_DBG(sc, ATH5K_DEBUG_BEACON,
1543                 "beacon queueprops tqi_aifs:%d tqi_cw_min:%d tqi_cw_max:%d\n",
1544                 qi.tqi_aifs, qi.tqi_cw_min, qi.tqi_cw_max);
1545
1546         ret = ath5k_hw_setup_tx_queueprops(ah, sc->bhalq, &qi);
1547         if (ret) {
1548                 ATH5K_ERR(sc, "%s: unable to update parameters for beacon "
1549                         "hardware queue!\n", __func__);
1550                 return ret;
1551         }
1552
1553         return ath5k_hw_reset_tx_queue(ah, sc->bhalq); /* push to h/w */;
1554 }
1555
1556 static void
1557 ath5k_txq_drainq(struct ath5k_softc *sc, struct ath5k_txq *txq)
1558 {
1559         struct ath5k_buf *bf, *bf0;
1560
1561         /*
1562          * NB: this assumes output has been stopped and
1563          *     we do not need to block ath5k_tx_tasklet
1564          */
1565         spin_lock_bh(&txq->lock);
1566         list_for_each_entry_safe(bf, bf0, &txq->q, list) {
1567                 ath5k_debug_printtxbuf(sc, bf);
1568
1569                 ath5k_txbuf_free(sc, bf);
1570
1571                 spin_lock_bh(&sc->txbuflock);
1572                 sc->tx_stats.data[txq->qnum].len--;
1573                 list_move_tail(&bf->list, &sc->txbuf);
1574                 sc->txbuf_len++;
1575                 spin_unlock_bh(&sc->txbuflock);
1576         }
1577         txq->link = NULL;
1578         spin_unlock_bh(&txq->lock);
1579 }
1580
1581 /*
1582  * Drain the transmit queues and reclaim resources.
1583  */
1584 static void
1585 ath5k_txq_cleanup(struct ath5k_softc *sc)
1586 {
1587         struct ath5k_hw *ah = sc->ah;
1588         unsigned int i;
1589
1590         /* XXX return value */
1591         if (likely(!test_bit(ATH_STAT_INVALID, sc->status))) {
1592                 /* don't touch the hardware if marked invalid */
1593                 ath5k_hw_stop_tx_dma(ah, sc->bhalq);
1594                 ATH5K_DBG(sc, ATH5K_DEBUG_RESET, "beacon queue %x\n",
1595                         ath5k_hw_get_tx_buf(ah, sc->bhalq));
1596                 for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(sc->txqs); i++)
1597                         if (sc->txqs[i].setup) {
1598                                 ath5k_hw_stop_tx_dma(ah, sc->txqs[i].qnum);
1599                                 ATH5K_DBG(sc, ATH5K_DEBUG_RESET, "txq [%u] %x, "
1600                                         "link %p\n",
1601                                         sc->txqs[i].qnum,
1602                                         ath5k_hw_get_tx_buf(ah,
1603                                                         sc->txqs[i].qnum),
1604                                         sc->txqs[i].link);
1605                         }
1606         }
1607         ieee80211_start_queues(sc->hw); /* XXX move to callers */
1608
1609         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(sc->txqs); i++)
1610                 if (sc->txqs[i].setup)
1611                         ath5k_txq_drainq(sc, &sc->txqs[i]);
1612 }
1613
1614 static void
1615 ath5k_txq_release(struct ath5k_softc *sc)
1616 {
1617         struct ath5k_txq *txq = sc->txqs;
1618         unsigned int i;
1619
1620         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(sc->txqs); i++, txq++)
1621                 if (txq->setup) {
1622                         ath5k_hw_release_tx_queue(sc->ah, txq->qnum);
1623                         txq->setup = false;
1624                 }
1625 }
1626
1627
1628
1629
1630 /*************\
1631 * RX Handling *
1632 \*************/
1633
1634 /*
1635  * Enable the receive h/w following a reset.
1636  */
1637 static int
1638 ath5k_rx_start(struct ath5k_softc *sc)
1639 {
1640         struct ath5k_hw *ah = sc->ah;
1641         struct ath5k_buf *bf;
1642         int ret;
1643
1644         sc->rxbufsize = roundup(IEEE80211_MAX_LEN, sc->cachelsz);
1645
1646         ATH5K_DBG(sc, ATH5K_DEBUG_RESET, "cachelsz %u rxbufsize %u\n",
1647                 sc->cachelsz, sc->rxbufsize);
1648
1649         sc->rxlink = NULL;
1650
1651         spin_lock_bh(&sc->rxbuflock);
1652         list_for_each_entry(bf, &sc->rxbuf, list) {
1653                 ret = ath5k_rxbuf_setup(sc, bf);
1654                 if (ret != 0) {
1655                         spin_unlock_bh(&sc->rxbuflock);
1656                         goto err;
1657                 }
1658         }
1659         bf = list_first_entry(&sc->rxbuf, struct ath5k_buf, list);
1660         spin_unlock_bh(&sc->rxbuflock);
1661
1662         ath5k_hw_put_rx_buf(ah, bf->daddr);
1663         ath5k_hw_start_rx(ah);          /* enable recv descriptors */
1664         ath5k_mode_setup(sc);           /* set filters, etc. */
1665         ath5k_hw_start_rx_pcu(ah);      /* re-enable PCU/DMA engine */
1666
1667         return 0;
1668 err:
1669         return ret;
1670 }
1671
1672 /*
1673  * Disable the receive h/w in preparation for a reset.
1674  */
1675 static void
1676 ath5k_rx_stop(struct ath5k_softc *sc)
1677 {
1678         struct ath5k_hw *ah = sc->ah;
1679
1680         ath5k_hw_stop_pcu_recv(ah);     /* disable PCU */
1681         ath5k_hw_set_rx_filter(ah, 0);  /* clear recv filter */
1682         ath5k_hw_stop_rx_dma(ah);       /* disable DMA engine */
1683         mdelay(3);                      /* 3ms is long enough for 1 frame */
1684
1685         ath5k_debug_printrxbuffs(sc, ah);
1686
1687         sc->rxlink = NULL;              /* just in case */
1688 }
1689
1690 static unsigned int
1691 ath5k_rx_decrypted(struct ath5k_softc *sc, struct ath5k_desc *ds,
1692                 struct sk_buff *skb, struct ath5k_rx_status *rs)
1693 {
1694         struct ieee80211_hdr *hdr = (void *)skb->data;
1695         unsigned int keyix, hlen = ieee80211_get_hdrlen_from_skb(skb);
1696
1697         if (!(rs->rs_status & AR5K_RXERR_DECRYPT) &&
1698                         rs->rs_keyix != AR5K_RXKEYIX_INVALID)
1699                 return RX_FLAG_DECRYPTED;
1700
1701         /* Apparently when a default key is used to decrypt the packet
1702            the hw does not set the index used to decrypt.  In such cases
1703            get the index from the packet. */
1704         if ((le16_to_cpu(hdr->frame_control) & IEEE80211_FCTL_PROTECTED) &&
1705                         !(rs->rs_status & AR5K_RXERR_DECRYPT) &&
1706                         skb->len >= hlen + 4) {
1707                 keyix = skb->data[hlen + 3] >> 6;
1708
1709                 if (test_bit(keyix, sc->keymap))
1710                         return RX_FLAG_DECRYPTED;
1711         }
1712
1713         return 0;
1714 }
1715
1716
1717 static void
1718 ath5k_check_ibss_hw_merge(struct ath5k_softc *sc, struct sk_buff *skb)
1719 {
1720         u32 hw_tu;
1721         struct ieee80211_mgmt *mgmt = (struct ieee80211_mgmt *)skb->data;
1722
1723         if ((le16_to_cpu(mgmt->frame_control) & IEEE80211_FCTL_FTYPE) ==
1724                 IEEE80211_FTYPE_MGMT &&
1725             (le16_to_cpu(mgmt->frame_control) & IEEE80211_FCTL_STYPE) ==
1726                 IEEE80211_STYPE_BEACON &&
1727             le16_to_cpu(mgmt->u.beacon.capab_info) & WLAN_CAPABILITY_IBSS &&
1728             memcmp(mgmt->bssid, sc->ah->ah_bssid, ETH_ALEN) == 0) {
1729                 /*
1730                  * Received an IBSS beacon with the same BSSID. Hardware might
1731                  * have updated the TSF, check if we need to update timers.
1732                  */
1733                 hw_tu = TSF_TO_TU(ath5k_hw_get_tsf64(sc->ah));
1734                 if (hw_tu >= sc->nexttbtt) {
1735                         ath5k_beacon_update_timers(sc,
1736                                 le64_to_cpu(mgmt->u.beacon.timestamp));
1737                         ATH5K_DBG_UNLIMIT(sc, ATH5K_DEBUG_BEACON,
1738                                 "detected HW merge from received beacon\n");
1739                 }
1740         }
1741 }
1742
1743
1744 static void
1745 ath5k_tasklet_rx(unsigned long data)
1746 {
1747         struct ieee80211_rx_status rxs = {};
1748         struct ath5k_rx_status rs = {};
1749         struct sk_buff *skb;
1750         struct ath5k_softc *sc = (void *)data;
1751         struct ath5k_buf *bf;
1752         struct ath5k_desc *ds;
1753         int ret;
1754         int hdrlen;
1755         int pad;
1756
1757         spin_lock(&sc->rxbuflock);
1758         do {
1759                 if (unlikely(list_empty(&sc->rxbuf))) {
1760                         ATH5K_WARN(sc, "empty rx buf pool\n");
1761                         break;
1762                 }
1763                 bf = list_first_entry(&sc->rxbuf, struct ath5k_buf, list);
1764                 BUG_ON(bf->skb == NULL);
1765                 skb = bf->skb;
1766                 ds = bf->desc;
1767
1768                 /* TODO only one segment */
1769                 pci_dma_sync_single_for_cpu(sc->pdev, sc->desc_daddr,
1770                                 sc->desc_len, PCI_DMA_FROMDEVICE);
1771
1772                 if (unlikely(ds->ds_link == bf->daddr)) /* this is the end */
1773                         break;
1774
1775                 ret = sc->ah->ah_proc_rx_desc(sc->ah, ds, &rs);
1776                 if (unlikely(ret == -EINPROGRESS))
1777                         break;
1778                 else if (unlikely(ret)) {
1779                         ATH5K_ERR(sc, "error in processing rx descriptor\n");
1780                         spin_unlock(&sc->rxbuflock);
1781                         return;
1782                 }
1783
1784                 if (unlikely(rs.rs_more)) {
1785                         ATH5K_WARN(sc, "unsupported jumbo\n");
1786                         goto next;
1787                 }
1788
1789                 if (unlikely(rs.rs_status)) {
1790                         if (rs.rs_status & AR5K_RXERR_PHY)
1791                                 goto next;
1792                         if (rs.rs_status & AR5K_RXERR_DECRYPT) {
1793                                 /*
1794                                  * Decrypt error.  If the error occurred
1795                                  * because there was no hardware key, then
1796                                  * let the frame through so the upper layers
1797                                  * can process it.  This is necessary for 5210
1798                                  * parts which have no way to setup a ``clear''
1799                                  * key cache entry.
1800                                  *
1801                                  * XXX do key cache faulting
1802                                  */
1803                                 if (rs.rs_keyix == AR5K_RXKEYIX_INVALID &&
1804                                     !(rs.rs_status & AR5K_RXERR_CRC))
1805                                         goto accept;
1806                         }
1807                         if (rs.rs_status & AR5K_RXERR_MIC) {
1808                                 rxs.flag |= RX_FLAG_MMIC_ERROR;
1809                                 goto accept;
1810                         }
1811
1812                         /* let crypto-error packets fall through in MNTR */
1813                         if ((rs.rs_status &
1814                                 ~(AR5K_RXERR_DECRYPT|AR5K_RXERR_MIC)) ||
1815                                         sc->opmode != IEEE80211_IF_TYPE_MNTR)
1816                                 goto next;
1817                 }
1818 accept:
1819                 pci_dma_sync_single_for_cpu(sc->pdev, bf->skbaddr,
1820                                 rs.rs_datalen, PCI_DMA_FROMDEVICE);
1821                 pci_unmap_single(sc->pdev, bf->skbaddr, sc->rxbufsize,
1822                                 PCI_DMA_FROMDEVICE);
1823                 bf->skb = NULL;
1824
1825                 skb_put(skb, rs.rs_datalen);
1826
1827                 /*
1828                  * the hardware adds a padding to 4 byte boundaries between
1829                  * the header and the payload data if the header length is
1830                  * not multiples of 4 - remove it
1831                  */
1832                 hdrlen = ieee80211_get_hdrlen_from_skb(skb);
1833                 if (hdrlen & 3) {
1834                         pad = hdrlen % 4;
1835                         memmove(skb->data + pad, skb->data, hdrlen);
1836                         skb_pull(skb, pad);
1837                 }
1838
1839                 /*
1840                  * always extend the mac timestamp, since this information is
1841                  * also needed for proper IBSS merging.
1842                  *
1843                  * XXX: it might be too late to do it here, since rs_tstamp is
1844                  * 15bit only. that means TSF extension has to be done within
1845                  * 32768usec (about 32ms). it might be necessary to move this to
1846                  * the interrupt handler, like it is done in madwifi.
1847                  *
1848                  * Unfortunately we don't know when the hardware takes the rx
1849                  * timestamp (beginning of phy frame, data frame, end of rx?).
1850                  * The only thing we know is that it is hardware specific...
1851                  * On AR5213 it seems the rx timestamp is at the end of the
1852                  * frame, but i'm not sure.
1853                  *
1854                  * NOTE: mac80211 defines mactime at the beginning of the first
1855                  * data symbol. Since we don't have any time references it's
1856                  * impossible to comply to that. This affects IBSS merge only
1857                  * right now, so it's not too bad...
1858                  */
1859                 rxs.mactime = ath5k_extend_tsf(sc->ah, rs.rs_tstamp);
1860                 rxs.flag |= RX_FLAG_TSFT;
1861
1862                 rxs.freq = sc->curchan->center_freq;
1863                 rxs.band = sc->curband->band;
1864
1865                 /*
1866                  * signal quality:
1867                  * the names here are misleading and the usage of these
1868                  * values by iwconfig makes it even worse
1869                  */
1870                 /* noise floor in dBm, from the last noise calibration */
1871                 rxs.noise = sc->ah->ah_noise_floor;
1872                 /* signal level in dBm */
1873                 rxs.ssi = rxs.noise + rs.rs_rssi;
1874                 /*
1875                  * "signal" is actually displayed as Link Quality by iwconfig
1876                  * we provide a percentage based on rssi (assuming max rssi 64)
1877                  */
1878                 rxs.signal = rs.rs_rssi * 100 / 64;
1879
1880                 rxs.antenna = rs.rs_antenna;
1881                 rxs.rate_idx = ath5k_hw_to_driver_rix(sc, rs.rs_rate);
1882                 rxs.flag |= ath5k_rx_decrypted(sc, ds, skb, &rs);
1883
1884                 ath5k_debug_dump_skb(sc, skb, "RX  ", 0);
1885
1886                 /* check beacons in IBSS mode */
1887                 if (sc->opmode == IEEE80211_IF_TYPE_IBSS)
1888                         ath5k_check_ibss_hw_merge(sc, skb);
1889
1890                 __ieee80211_rx(sc->hw, skb, &rxs);
1891                 sc->led_rxrate = rs.rs_rate;
1892                 ath5k_led_event(sc, ATH_LED_RX);
1893 next:
1894                 list_move_tail(&bf->list, &sc->rxbuf);
1895         } while (ath5k_rxbuf_setup(sc, bf) == 0);
1896         spin_unlock(&sc->rxbuflock);
1897 }
1898
1899
1900
1901
1902 /*************\
1903 * TX Handling *
1904 \*************/
1905
1906 static void
1907 ath5k_tx_processq(struct ath5k_softc *sc, struct ath5k_txq *txq)
1908 {
1909         struct ieee80211_tx_status txs = {};
1910         struct ath5k_tx_status ts = {};
1911         struct ath5k_buf *bf, *bf0;
1912         struct ath5k_desc *ds;
1913         struct sk_buff *skb;
1914         int ret;
1915
1916         spin_lock(&txq->lock);
1917         list_for_each_entry_safe(bf, bf0, &txq->q, list) {
1918                 ds = bf->desc;
1919
1920                 /* TODO only one segment */
1921                 pci_dma_sync_single_for_cpu(sc->pdev, sc->desc_daddr,
1922                                 sc->desc_len, PCI_DMA_FROMDEVICE);
1923                 ret = sc->ah->ah_proc_tx_desc(sc->ah, ds, &ts);
1924                 if (unlikely(ret == -EINPROGRESS))
1925                         break;
1926                 else if (unlikely(ret)) {
1927                         ATH5K_ERR(sc, "error %d while processing queue %u\n",
1928                                 ret, txq->qnum);
1929                         break;
1930                 }
1931
1932                 skb = bf->skb;
1933                 bf->skb = NULL;
1934                 pci_unmap_single(sc->pdev, bf->skbaddr, skb->len,
1935                                 PCI_DMA_TODEVICE);
1936
1937                 txs.control = bf->ctl;
1938                 txs.retry_count = ts.ts_shortretry + ts.ts_longretry / 6;
1939                 if (unlikely(ts.ts_status)) {
1940                         sc->ll_stats.dot11ACKFailureCount++;
1941                         if (ts.ts_status & AR5K_TXERR_XRETRY)
1942                                 txs.excessive_retries = 1;
1943                         else if (ts.ts_status & AR5K_TXERR_FILT)
1944                                 txs.flags |= IEEE80211_TX_STATUS_TX_FILTERED;
1945                 } else {
1946                         txs.flags |= IEEE80211_TX_STATUS_ACK;
1947                         txs.ack_signal = ts.ts_rssi;
1948                 }
1949
1950                 ieee80211_tx_status(sc->hw, skb, &txs);
1951                 sc->tx_stats.data[txq->qnum].count++;
1952
1953                 spin_lock(&sc->txbuflock);
1954                 sc->tx_stats.data[txq->qnum].len--;
1955                 list_move_tail(&bf->list, &sc->txbuf);
1956                 sc->txbuf_len++;
1957                 spin_unlock(&sc->txbuflock);
1958         }
1959         if (likely(list_empty(&txq->q)))
1960                 txq->link = NULL;
1961         spin_unlock(&txq->lock);
1962         if (sc->txbuf_len > ATH_TXBUF / 5)
1963                 ieee80211_wake_queues(sc->hw);
1964 }
1965
1966 static void
1967 ath5k_tasklet_tx(unsigned long data)
1968 {
1969         struct ath5k_softc *sc = (void *)data;
1970
1971         ath5k_tx_processq(sc, sc->txq);
1972
1973         ath5k_led_event(sc, ATH_LED_TX);
1974 }
1975
1976
1977
1978
1979 /*****************\
1980 * Beacon handling *
1981 \*****************/
1982
1983 /*
1984  * Setup the beacon frame for transmit.
1985  */
1986 static int
1987 ath5k_beacon_setup(struct ath5k_softc *sc, struct ath5k_buf *bf,
1988                 struct ieee80211_tx_control *ctl)
1989 {
1990         struct sk_buff *skb = bf->skb;
1991         struct ath5k_hw *ah = sc->ah;
1992         struct ath5k_desc *ds;
1993         int ret, antenna = 0;
1994         u32 flags;
1995
1996         bf->skbaddr = pci_map_single(sc->pdev, skb->data, skb->len,
1997                         PCI_DMA_TODEVICE);
1998         ATH5K_DBG(sc, ATH5K_DEBUG_BEACON, "skb %p [data %p len %u] "
1999                         "skbaddr %llx\n", skb, skb->data, skb->len,
2000                         (unsigned long long)bf->skbaddr);
2001         if (pci_dma_mapping_error(bf->skbaddr)) {
2002                 ATH5K_ERR(sc, "beacon DMA mapping failed\n");
2003                 return -EIO;
2004         }
2005
2006         ds = bf->desc;
2007
2008         flags = AR5K_TXDESC_NOACK;
2009         if (sc->opmode == IEEE80211_IF_TYPE_IBSS && ath5k_hw_hasveol(ah)) {
2010                 ds->ds_link = bf->daddr;        /* self-linked */
2011                 flags |= AR5K_TXDESC_VEOL;
2012                 /*
2013                  * Let hardware handle antenna switching if txantenna is not set
2014                  */
2015         } else {
2016                 ds->ds_link = 0;
2017                 /*
2018                  * Switch antenna every 4 beacons if txantenna is not set
2019                  * XXX assumes two antennas
2020                  */
2021                 if (antenna == 0)
2022                         antenna = sc->bsent & 4 ? 2 : 1;
2023         }
2024
2025         ds->ds_data = bf->skbaddr;
2026         ret = ah->ah_setup_tx_desc(ah, ds, skb->len,
2027                         ieee80211_get_hdrlen_from_skb(skb),
2028                         AR5K_PKT_TYPE_BEACON, (sc->power_level * 2),
2029                         ctl->tx_rate->hw_value, 1, AR5K_TXKEYIX_INVALID,
2030                         antenna, flags, 0, 0);
2031         if (ret)
2032                 goto err_unmap;
2033
2034         return 0;
2035 err_unmap:
2036         pci_unmap_single(sc->pdev, bf->skbaddr, skb->len, PCI_DMA_TODEVICE);
2037         return ret;
2038 }
2039
2040 /*
2041  * Transmit a beacon frame at SWBA.  Dynamic updates to the
2042  * frame contents are done as needed and the slot time is
2043  * also adjusted based on current state.
2044  *
2045  * this is usually called from interrupt context (ath5k_intr())
2046  * but also from ath5k_beacon_config() in IBSS mode which in turn
2047  * can be called from a tasklet and user context
2048  */
2049 static void
2050 ath5k_beacon_send(struct ath5k_softc *sc)
2051 {
2052         struct ath5k_buf *bf = sc->bbuf;
2053         struct ath5k_hw *ah = sc->ah;
2054
2055         ATH5K_DBG_UNLIMIT(sc, ATH5K_DEBUG_BEACON, "in beacon_send\n");
2056
2057         if (unlikely(bf->skb == NULL || sc->opmode == IEEE80211_IF_TYPE_STA ||
2058                         sc->opmode == IEEE80211_IF_TYPE_MNTR)) {
2059                 ATH5K_WARN(sc, "bf=%p bf_skb=%p\n", bf, bf ? bf->skb : NULL);
2060                 return;
2061         }
2062         /*
2063          * Check if the previous beacon has gone out.  If
2064          * not don't don't try to post another, skip this
2065          * period and wait for the next.  Missed beacons
2066          * indicate a problem and should not occur.  If we
2067          * miss too many consecutive beacons reset the device.
2068          */
2069         if (unlikely(ath5k_hw_num_tx_pending(ah, sc->bhalq) != 0)) {
2070                 sc->bmisscount++;
2071                 ATH5K_DBG(sc, ATH5K_DEBUG_BEACON,
2072                         "missed %u consecutive beacons\n", sc->bmisscount);
2073                 if (sc->bmisscount > 3) {               /* NB: 3 is a guess */
2074                         ATH5K_DBG(sc, ATH5K_DEBUG_BEACON,
2075                                 "stuck beacon time (%u missed)\n",
2076                                 sc->bmisscount);
2077                         tasklet_schedule(&sc->restq);
2078                 }
2079                 return;
2080         }
2081         if (unlikely(sc->bmisscount != 0)) {
2082                 ATH5K_DBG(sc, ATH5K_DEBUG_BEACON,
2083                         "resume beacon xmit after %u misses\n",
2084                         sc->bmisscount);
2085                 sc->bmisscount = 0;
2086         }
2087
2088         /*
2089          * Stop any current dma and put the new frame on the queue.
2090          * This should never fail since we check above that no frames
2091          * are still pending on the queue.
2092          */
2093         if (unlikely(ath5k_hw_stop_tx_dma(ah, sc->bhalq))) {
2094                 ATH5K_WARN(sc, "beacon queue %u didn't stop?\n", sc->bhalq);
2095                 /* NB: hw still stops DMA, so proceed */
2096         }
2097         pci_dma_sync_single_for_cpu(sc->pdev, bf->skbaddr, bf->skb->len,
2098                         PCI_DMA_TODEVICE);
2099
2100         ath5k_hw_put_tx_buf(ah, sc->bhalq, bf->daddr);
2101         ath5k_hw_tx_start(ah, sc->bhalq);
2102         ATH5K_DBG(sc, ATH5K_DEBUG_BEACON, "TXDP[%u] = %llx (%p)\n",
2103                 sc->bhalq, (unsigned long long)bf->daddr, bf->desc);
2104
2105         sc->bsent++;
2106 }
2107
2108
2109 /**
2110  * ath5k_beacon_update_timers - update beacon timers
2111  *
2112  * @sc: struct ath5k_softc pointer we are operating on
2113  * @bc_tsf: the timestamp of the beacon. 0 to reset the TSF. -1 to perform a
2114  *          beacon timer update based on the current HW TSF.
2115  *
2116  * Calculate the next target beacon transmit time (TBTT) based on the timestamp
2117  * of a received beacon or the current local hardware TSF and write it to the
2118  * beacon timer registers.
2119  *
2120  * This is called in a variety of situations, e.g. when a beacon is received,
2121  * when a HW merge has been detected, but also when an new IBSS is created or
2122  * when we otherwise know we have to update the timers, but we keep it in this
2123  * function to have it all together in one place.
2124  */
2125 static void
2126 ath5k_beacon_update_timers(struct ath5k_softc *sc, u64 bc_tsf)
2127 {
2128         struct ath5k_hw *ah = sc->ah;
2129         u32 nexttbtt, intval, hw_tu, bc_tu;
2130         u64 hw_tsf;
2131
2132         intval = sc->bintval & AR5K_BEACON_PERIOD;
2133         if (WARN_ON(!intval))
2134                 return;
2135
2136         /* beacon TSF converted to TU */
2137         bc_tu = TSF_TO_TU(bc_tsf);
2138
2139         /* current TSF converted to TU */
2140         hw_tsf = ath5k_hw_get_tsf64(ah);
2141         hw_tu = TSF_TO_TU(hw_tsf);
2142
2143 #define FUDGE 3
2144         /* we use FUDGE to make sure the next TBTT is ahead of the current TU */
2145         if (bc_tsf == -1) {
2146                 /*
2147                  * no beacons received, called internally.
2148                  * just need to refresh timers based on HW TSF.
2149                  */
2150                 nexttbtt = roundup(hw_tu + FUDGE, intval);
2151         } else if (bc_tsf == 0) {
2152                 /*
2153                  * no beacon received, probably called by ath5k_reset_tsf().
2154                  * reset TSF to start with 0.
2155                  */
2156                 nexttbtt = intval;
2157                 intval |= AR5K_BEACON_RESET_TSF;
2158         } else if (bc_tsf > hw_tsf) {
2159                 /*
2160                  * beacon received, SW merge happend but HW TSF not yet updated.
2161                  * not possible to reconfigure timers yet, but next time we
2162                  * receive a beacon with the same BSSID, the hardware will
2163                  * automatically update the TSF and then we need to reconfigure
2164                  * the timers.
2165                  */
2166                 ATH5K_DBG_UNLIMIT(sc, ATH5K_DEBUG_BEACON,
2167                         "need to wait for HW TSF sync\n");
2168                 return;
2169         } else {
2170                 /*
2171                  * most important case for beacon synchronization between STA.
2172                  *
2173                  * beacon received and HW TSF has been already updated by HW.
2174                  * update next TBTT based on the TSF of the beacon, but make
2175                  * sure it is ahead of our local TSF timer.
2176                  */
2177                 nexttbtt = bc_tu + roundup(hw_tu + FUDGE - bc_tu, intval);
2178         }
2179 #undef FUDGE
2180
2181         sc->nexttbtt = nexttbtt;
2182
2183         intval |= AR5K_BEACON_ENA;
2184         ath5k_hw_init_beacon(ah, nexttbtt, intval);
2185
2186         /*
2187          * debugging output last in order to preserve the time critical aspect
2188          * of this function
2189          */
2190         if (bc_tsf == -1)
2191                 ATH5K_DBG_UNLIMIT(sc, ATH5K_DEBUG_BEACON,
2192                         "reconfigured timers based on HW TSF\n");
2193         else if (bc_tsf == 0)
2194                 ATH5K_DBG_UNLIMIT(sc, ATH5K_DEBUG_BEACON,
2195                         "reset HW TSF and timers\n");
2196         else
2197                 ATH5K_DBG_UNLIMIT(sc, ATH5K_DEBUG_BEACON,
2198                         "updated timers based on beacon TSF\n");
2199
2200         ATH5K_DBG_UNLIMIT(sc, ATH5K_DEBUG_BEACON,
2201                           "bc_tsf %llx hw_tsf %llx bc_tu %u hw_tu %u nexttbtt %u\n",
2202                           (unsigned long long) bc_tsf,
2203                           (unsigned long long) hw_tsf, bc_tu, hw_tu, nexttbtt);
2204         ATH5K_DBG_UNLIMIT(sc, ATH5K_DEBUG_BEACON, "intval %u %s %s\n",
2205                 intval & AR5K_BEACON_PERIOD,
2206                 intval & AR5K_BEACON_ENA ? "AR5K_BEACON_ENA" : "",
2207                 intval & AR5K_BEACON_RESET_TSF ? "AR5K_BEACON_RESET_TSF" : "");
2208 }
2209
2210
2211 /**
2212  * ath5k_beacon_config - Configure the beacon queues and interrupts
2213  *
2214  * @sc: struct ath5k_softc pointer we are operating on
2215  *
2216  * When operating in station mode we want to receive a BMISS interrupt when we
2217  * stop seeing beacons from the AP we've associated with so we can look for
2218  * another AP to associate with.
2219  *
2220  * In IBSS mode we use a self-linked tx descriptor if possible. We enable SWBA
2221  * interrupts to detect HW merges only.
2222  *
2223  * AP mode is missing.
2224  */
2225 static void
2226 ath5k_beacon_config(struct ath5k_softc *sc)
2227 {
2228         struct ath5k_hw *ah = sc->ah;
2229
2230         ath5k_hw_set_intr(ah, 0);
2231         sc->bmisscount = 0;
2232
2233         if (sc->opmode == IEEE80211_IF_TYPE_STA) {
2234                 sc->imask |= AR5K_INT_BMISS;
2235         } else if (sc->opmode == IEEE80211_IF_TYPE_IBSS) {
2236                 /*
2237                  * In IBSS mode we use a self-linked tx descriptor and let the
2238                  * hardware send the beacons automatically. We have to load it
2239                  * only once here.
2240                  * We use the SWBA interrupt only to keep track of the beacon
2241                  * timers in order to detect HW merges (automatic TSF updates).
2242                  */
2243                 ath5k_beaconq_config(sc);
2244
2245                 sc->imask |= AR5K_INT_SWBA;
2246
2247                 if (ath5k_hw_hasveol(ah))
2248                         ath5k_beacon_send(sc);
2249         }
2250         /* TODO else AP */
2251
2252         ath5k_hw_set_intr(ah, sc->imask);
2253 }
2254
2255
2256 /********************\
2257 * Interrupt handling *
2258 \********************/
2259
2260 static int
2261 ath5k_init(struct ath5k_softc *sc)
2262 {
2263         int ret;
2264
2265         mutex_lock(&sc->lock);
2266
2267         ATH5K_DBG(sc, ATH5K_DEBUG_RESET, "mode %d\n", sc->opmode);
2268
2269         /*
2270          * Stop anything previously setup.  This is safe
2271          * no matter this is the first time through or not.
2272          */
2273         ath5k_stop_locked(sc);
2274
2275         /*
2276          * The basic interface to setting the hardware in a good
2277          * state is ``reset''.  On return the hardware is known to
2278          * be powered up and with interrupts disabled.  This must
2279          * be followed by initialization of the appropriate bits
2280          * and then setup of the interrupt mask.
2281          */
2282         sc->curchan = sc->hw->conf.channel;
2283         sc->curband = &sc->sbands[sc->curchan->band];
2284         ret = ath5k_hw_reset(sc->ah, sc->opmode, sc->curchan, false);
2285         if (ret) {
2286                 ATH5K_ERR(sc, "unable to reset hardware: %d\n", ret);
2287                 goto done;
2288         }
2289         /*
2290          * This is needed only to setup initial state
2291          * but it's best done after a reset.
2292          */
2293         ath5k_hw_set_txpower_limit(sc->ah, 0);
2294
2295         /*
2296          * Setup the hardware after reset: the key cache
2297          * is filled as needed and the receive engine is
2298          * set going.  Frame transmit is handled entirely
2299          * in the frame output path; there's nothing to do
2300          * here except setup the interrupt mask.
2301          */
2302         ret = ath5k_rx_start(sc);
2303         if (ret)
2304                 goto done;
2305
2306         /*
2307          * Enable interrupts.
2308          */
2309         sc->imask = AR5K_INT_RX | AR5K_INT_TX | AR5K_INT_RXEOL |
2310                 AR5K_INT_RXORN | AR5K_INT_FATAL | AR5K_INT_GLOBAL;
2311
2312         ath5k_hw_set_intr(sc->ah, sc->imask);
2313         /* Set ack to be sent at low bit-rates */
2314         ath5k_hw_set_ack_bitrate_high(sc->ah, false);
2315
2316         mod_timer(&sc->calib_tim, round_jiffies(jiffies +
2317                         msecs_to_jiffies(ath5k_calinterval * 1000)));
2318
2319         ret = 0;
2320 done:
2321         mutex_unlock(&sc->lock);
2322         return ret;
2323 }
2324
2325 static int
2326 ath5k_stop_locked(struct ath5k_softc *sc)
2327 {
2328         struct ath5k_hw *ah = sc->ah;
2329
2330         ATH5K_DBG(sc, ATH5K_DEBUG_RESET, "invalid %u\n",
2331                         test_bit(ATH_STAT_INVALID, sc->status));
2332
2333         /*
2334          * Shutdown the hardware and driver:
2335          *    stop output from above
2336          *    disable interrupts
2337          *    turn off timers
2338          *    turn off the radio
2339          *    clear transmit machinery
2340          *    clear receive machinery
2341          *    drain and release tx queues
2342          *    reclaim beacon resources
2343          *    power down hardware
2344          *
2345          * Note that some of this work is not possible if the
2346          * hardware is gone (invalid).
2347          */
2348         ieee80211_stop_queues(sc->hw);
2349
2350         if (!test_bit(ATH_STAT_INVALID, sc->status)) {
2351                 if (test_bit(ATH_STAT_LEDSOFT, sc->status)) {
2352                         del_timer_sync(&sc->led_tim);
2353                         ath5k_hw_set_gpio(ah, sc->led_pin, !sc->led_on);
2354                         __clear_bit(ATH_STAT_LEDBLINKING, sc->status);
2355                 }
2356                 ath5k_hw_set_intr(ah, 0);
2357         }
2358         ath5k_txq_cleanup(sc);
2359         if (!test_bit(ATH_STAT_INVALID, sc->status)) {
2360                 ath5k_rx_stop(sc);
2361                 ath5k_hw_phy_disable(ah);
2362         } else
2363                 sc->rxlink = NULL;
2364
2365         return 0;
2366 }
2367
2368 /*
2369  * Stop the device, grabbing the top-level lock to protect
2370  * against concurrent entry through ath5k_init (which can happen
2371  * if another thread does a system call and the thread doing the
2372  * stop is preempted).
2373  */
2374 static int
2375 ath5k_stop_hw(struct ath5k_softc *sc)
2376 {
2377         int ret;
2378
2379         mutex_lock(&sc->lock);
2380         ret = ath5k_stop_locked(sc);
2381         if (ret == 0 && !test_bit(ATH_STAT_INVALID, sc->status)) {
2382                 /*
2383                  * Set the chip in full sleep mode.  Note that we are
2384                  * careful to do this only when bringing the interface
2385                  * completely to a stop.  When the chip is in this state
2386                  * it must be carefully woken up or references to
2387                  * registers in the PCI clock domain may freeze the bus
2388                  * (and system).  This varies by chip and is mostly an
2389                  * issue with newer parts that go to sleep more quickly.
2390                  */
2391                 if (sc->ah->ah_mac_srev >= 0x78) {
2392                         /*
2393                          * XXX
2394                          * don't put newer MAC revisions > 7.8 to sleep because
2395                          * of the above mentioned problems
2396                          */
2397                         ATH5K_DBG(sc, ATH5K_DEBUG_RESET, "mac version > 7.8, "
2398                                 "not putting device to sleep\n");
2399                 } else {
2400                         ATH5K_DBG(sc, ATH5K_DEBUG_RESET,
2401                                 "putting device to full sleep\n");
2402                         ath5k_hw_set_power(sc->ah, AR5K_PM_FULL_SLEEP, true, 0);
2403                 }
2404         }
2405         ath5k_txbuf_free(sc, sc->bbuf);
2406         mutex_unlock(&sc->lock);
2407
2408         del_timer_sync(&sc->calib_tim);
2409
2410         return ret;
2411 }
2412
2413 static irqreturn_t
2414 ath5k_intr(int irq, void *dev_id)
2415 {
2416         struct ath5k_softc *sc = dev_id;
2417         struct ath5k_hw *ah = sc->ah;
2418         enum ath5k_int status;
2419         unsigned int counter = 1000;
2420
2421         if (unlikely(test_bit(ATH_STAT_INVALID, sc->status) ||
2422                                 !ath5k_hw_is_intr_pending(ah)))
2423                 return IRQ_NONE;
2424
2425         do {
2426                 /*
2427                  * Figure out the reason(s) for the interrupt.  Note
2428                  * that get_isr returns a pseudo-ISR that may include
2429                  * bits we haven't explicitly enabled so we mask the
2430                  * value to insure we only process bits we requested.
2431                  */
2432                 ath5k_hw_get_isr(ah, &status);          /* NB: clears IRQ too */
2433                 ATH5K_DBG(sc, ATH5K_DEBUG_INTR, "status 0x%x/0x%x\n",
2434                                 status, sc->imask);
2435                 status &= sc->imask; /* discard unasked for bits */
2436                 if (unlikely(status & AR5K_INT_FATAL)) {
2437                         /*
2438                          * Fatal errors are unrecoverable.
2439                          * Typically these are caused by DMA errors.
2440                          */
2441                         tasklet_schedule(&sc->restq);
2442                 } else if (unlikely(status & AR5K_INT_RXORN)) {
2443                         tasklet_schedule(&sc->restq);
2444                 } else {
2445                         if (status & AR5K_INT_SWBA) {
2446                                 /*
2447                                 * Software beacon alert--time to send a beacon.
2448                                 * Handle beacon transmission directly; deferring
2449                                 * this is too slow to meet timing constraints
2450                                 * under load.
2451                                 *
2452                                 * In IBSS mode we use this interrupt just to
2453                                 * keep track of the next TBTT (target beacon
2454                                 * transmission time) in order to detect hardware
2455                                 * merges (TSF updates).
2456                                 */
2457                                 if (sc->opmode == IEEE80211_IF_TYPE_IBSS) {
2458                                          /* XXX: only if VEOL suppported */
2459                                         u64 tsf = ath5k_hw_get_tsf64(ah);
2460                                         sc->nexttbtt += sc->bintval;
2461                                         ATH5K_DBG(sc, ATH5K_DEBUG_BEACON,
2462                                                   "SWBA nexttbtt: %x hw_tu: %x "
2463                                                   "TSF: %llx\n",
2464                                                   sc->nexttbtt,
2465                                                   TSF_TO_TU(tsf),
2466                                                   (unsigned long long) tsf);
2467                                 } else {
2468                                         ath5k_beacon_send(sc);
2469                                 }
2470                         }
2471                         if (status & AR5K_INT_RXEOL) {
2472                                 /*
2473                                 * NB: the hardware should re-read the link when
2474                                 *     RXE bit is written, but it doesn't work at
2475                                 *     least on older hardware revs.
2476                                 */
2477                                 sc->rxlink = NULL;
2478                         }
2479                         if (status & AR5K_INT_TXURN) {
2480                                 /* bump tx trigger level */
2481                                 ath5k_hw_update_tx_triglevel(ah, true);
2482                         }
2483                         if (status & AR5K_INT_RX)
2484                                 tasklet_schedule(&sc->rxtq);
2485                         if (status & AR5K_INT_TX)
2486                                 tasklet_schedule(&sc->txtq);
2487                         if (status & AR5K_INT_BMISS) {
2488                         }
2489                         if (status & AR5K_INT_MIB) {
2490                                 /* TODO */
2491                         }
2492                 }
2493         } while (ath5k_hw_is_intr_pending(ah) && counter-- > 0);
2494
2495         if (unlikely(!counter))
2496                 ATH5K_WARN(sc, "too many interrupts, giving up for now\n");
2497
2498         return IRQ_HANDLED;
2499 }
2500
2501 static void
2502 ath5k_tasklet_reset(unsigned long data)
2503 {
2504         struct ath5k_softc *sc = (void *)data;
2505
2506         ath5k_reset(sc->hw);
2507 }
2508
2509 /*
2510  * Periodically recalibrate the PHY to account
2511  * for temperature/environment changes.
2512  */
2513 static void
2514 ath5k_calibrate(unsigned long data)
2515 {
2516         struct ath5k_softc *sc = (void *)data;
2517         struct ath5k_hw *ah = sc->ah;
2518
2519         ATH5K_DBG(sc, ATH5K_DEBUG_CALIBRATE, "channel %u/%x\n",
2520                 ieee80211_frequency_to_channel(sc->curchan->center_freq),
2521                 sc->curchan->hw_value);
2522
2523         if (ath5k_hw_get_rf_gain(ah) == AR5K_RFGAIN_NEED_CHANGE) {
2524                 /*
2525                  * Rfgain is out of bounds, reset the chip
2526                  * to load new gain values.
2527                  */
2528                 ATH5K_DBG(sc, ATH5K_DEBUG_RESET, "calibration, resetting\n");
2529                 ath5k_reset(sc->hw);
2530         }
2531         if (ath5k_hw_phy_calibrate(ah, sc->curchan))
2532                 ATH5K_ERR(sc, "calibration of channel %u failed\n",
2533                         ieee80211_frequency_to_channel(
2534                                 sc->curchan->center_freq));
2535
2536         mod_timer(&sc->calib_tim, round_jiffies(jiffies +
2537                         msecs_to_jiffies(ath5k_calinterval * 1000)));
2538 }
2539
2540
2541
2542 /***************\
2543 * LED functions *
2544 \***************/
2545
2546 static void
2547 ath5k_led_off(unsigned long data)
2548 {
2549         struct ath5k_softc *sc = (void *)data;
2550
2551         if (test_bit(ATH_STAT_LEDENDBLINK, sc->status))
2552                 __clear_bit(ATH_STAT_LEDBLINKING, sc->status);
2553         else {
2554                 __set_bit(ATH_STAT_LEDENDBLINK, sc->status);
2555                 ath5k_hw_set_gpio(sc->ah, sc->led_pin, !sc->led_on);
2556                 mod_timer(&sc->led_tim, jiffies + sc->led_off);
2557         }
2558 }
2559
2560 /*
2561  * Blink the LED according to the specified on/off times.
2562  */
2563 static void
2564 ath5k_led_blink(struct ath5k_softc *sc, unsigned int on,
2565                 unsigned int off)
2566 {
2567         ATH5K_DBG(sc, ATH5K_DEBUG_LED, "on %u off %u\n", on, off);
2568         ath5k_hw_set_gpio(sc->ah, sc->led_pin, sc->led_on);
2569         __set_bit(ATH_STAT_LEDBLINKING, sc->status);
2570         __clear_bit(ATH_STAT_LEDENDBLINK, sc->status);
2571         sc->led_off = off;
2572         mod_timer(&sc->led_tim, jiffies + on);
2573 }
2574
2575 static void
2576 ath5k_led_event(struct ath5k_softc *sc, int event)
2577 {
2578         if (likely(!test_bit(ATH_STAT_LEDSOFT, sc->status)))
2579                 return;
2580         if (unlikely(test_bit(ATH_STAT_LEDBLINKING, sc->status)))
2581                 return; /* don't interrupt active blink */
2582         switch (event) {
2583         case ATH_LED_TX:
2584                 ath5k_led_blink(sc, sc->hwmap[sc->led_txrate].ledon,
2585                         sc->hwmap[sc->led_txrate].ledoff);
2586                 break;
2587         case ATH_LED_RX:
2588                 ath5k_led_blink(sc, sc->hwmap[sc->led_rxrate].ledon,
2589                         sc->hwmap[sc->led_rxrate].ledoff);
2590                 break;
2591         }
2592 }
2593
2594
2595
2596
2597 /********************\
2598 * Mac80211 functions *
2599 \********************/
2600
2601 static int
2602 ath5k_tx(struct ieee80211_hw *hw, struct sk_buff *skb,
2603                         struct ieee80211_tx_control *ctl)
2604 {
2605         struct ath5k_softc *sc = hw->priv;
2606         struct ath5k_buf *bf;
2607         unsigned long flags;
2608         int hdrlen;
2609         int pad;
2610
2611         ath5k_debug_dump_skb(sc, skb, "TX  ", 1);
2612
2613         if (sc->opmode == IEEE80211_IF_TYPE_MNTR)
2614                 ATH5K_DBG(sc, ATH5K_DEBUG_XMIT, "tx in monitor (scan?)\n");
2615
2616         /*
2617          * the hardware expects the header padded to 4 byte boundaries
2618          * if this is not the case we add the padding after the header
2619          */
2620         hdrlen = ieee80211_get_hdrlen_from_skb(skb);
2621         if (hdrlen & 3) {
2622                 pad = hdrlen % 4;
2623                 if (skb_headroom(skb) < pad) {
2624                         ATH5K_ERR(sc, "tx hdrlen not %%4: %d not enough"
2625                                 " headroom to pad %d\n", hdrlen, pad);
2626                         return -1;
2627                 }
2628                 skb_push(skb, pad);
2629                 memmove(skb->data, skb->data+pad, hdrlen);
2630         }
2631
2632         sc->led_txrate = ctl->tx_rate->hw_value;
2633
2634         spin_lock_irqsave(&sc->txbuflock, flags);
2635         if (list_empty(&sc->txbuf)) {
2636                 ATH5K_ERR(sc, "no further txbuf available, dropping packet\n");
2637                 spin_unlock_irqrestore(&sc->txbuflock, flags);
2638                 ieee80211_stop_queue(hw, ctl->queue);
2639                 return -1;
2640         }
2641         bf = list_first_entry(&sc->txbuf, struct ath5k_buf, list);
2642         list_del(&bf->list);
2643         sc->txbuf_len--;
2644         if (list_empty(&sc->txbuf))
2645                 ieee80211_stop_queues(hw);
2646         spin_unlock_irqrestore(&sc->txbuflock, flags);
2647
2648         bf->skb = skb;
2649
2650         if (ath5k_txbuf_setup(sc, bf, ctl)) {
2651                 bf->skb = NULL;
2652                 spin_lock_irqsave(&sc->txbuflock, flags);
2653                 list_add_tail(&bf->list, &sc->txbuf);
2654                 sc->txbuf_len++;
2655                 spin_unlock_irqrestore(&sc->txbuflock, flags);
2656                 dev_kfree_skb_any(skb);
2657                 return 0;
2658         }
2659
2660         return 0;
2661 }
2662
2663 static int
2664 ath5k_reset(struct ieee80211_hw *hw)
2665 {
2666         struct ath5k_softc *sc = hw->priv;
2667         struct ath5k_hw *ah = sc->ah;
2668         int ret;
2669
2670         ATH5K_DBG(sc, ATH5K_DEBUG_RESET, "resetting\n");
2671
2672         ath5k_hw_set_intr(ah, 0);
2673         ath5k_txq_cleanup(sc);
2674         ath5k_rx_stop(sc);
2675
2676         ret = ath5k_hw_reset(ah, sc->opmode, sc->curchan, true);
2677         if (unlikely(ret)) {
2678                 ATH5K_ERR(sc, "can't reset hardware (%d)\n", ret);
2679                 goto err;
2680         }
2681         ath5k_hw_set_txpower_limit(sc->ah, 0);
2682
2683         ret = ath5k_rx_start(sc);
2684         if (unlikely(ret)) {
2685                 ATH5K_ERR(sc, "can't start recv logic\n");
2686                 goto err;
2687         }
2688         /*
2689          * We may be doing a reset in response to an ioctl
2690          * that changes the channel so update any state that
2691          * might change as a result.
2692          *
2693          * XXX needed?
2694          */
2695 /*      ath5k_chan_change(sc, c); */
2696         ath5k_beacon_config(sc);
2697         /* intrs are started by ath5k_beacon_config */
2698
2699         ieee80211_wake_queues(hw);
2700
2701         return 0;
2702 err:
2703         return ret;
2704 }
2705
2706 static int ath5k_start(struct ieee80211_hw *hw)
2707 {
2708         return ath5k_init(hw->priv);
2709 }
2710
2711 static void ath5k_stop(struct ieee80211_hw *hw)
2712 {
2713         ath5k_stop_hw(hw->priv);
2714 }
2715
2716 static int ath5k_add_interface(struct ieee80211_hw *hw,
2717                 struct ieee80211_if_init_conf *conf)
2718 {
2719         struct ath5k_softc *sc = hw->priv;
2720         int ret;
2721
2722         mutex_lock(&sc->lock);
2723         if (sc->vif) {
2724                 ret = 0;
2725                 goto end;
2726         }
2727
2728         sc->vif = conf->vif;
2729
2730         switch (conf->type) {
2731         case IEEE80211_IF_TYPE_STA:
2732         case IEEE80211_IF_TYPE_IBSS:
2733         case IEEE80211_IF_TYPE_MNTR:
2734                 sc->opmode = conf->type;
2735                 break;
2736         default:
2737                 ret = -EOPNOTSUPP;
2738                 goto end;
2739         }
2740         ret = 0;
2741 end:
2742         mutex_unlock(&sc->lock);
2743         return ret;
2744 }
2745
2746 static void
2747 ath5k_remove_interface(struct ieee80211_hw *hw,
2748                         struct ieee80211_if_init_conf *conf)
2749 {
2750         struct ath5k_softc *sc = hw->priv;
2751
2752         mutex_lock(&sc->lock);
2753         if (sc->vif != conf->vif)
2754                 goto end;
2755
2756         sc->vif = NULL;
2757 end:
2758         mutex_unlock(&sc->lock);
2759 }
2760
2761 /*
2762  * TODO: Phy disable/diversity etc
2763  */
2764 static int
2765 ath5k_config(struct ieee80211_hw *hw,
2766                         struct ieee80211_conf *conf)
2767 {
2768         struct ath5k_softc *sc = hw->priv;
2769
2770         sc->bintval = conf->beacon_int;
2771         sc->power_level = conf->power_level;
2772
2773         return ath5k_chan_set(sc, conf->channel);
2774 }
2775
2776 static int
2777 ath5k_config_interface(struct ieee80211_hw *hw, struct ieee80211_vif *vif,
2778                         struct ieee80211_if_conf *conf)
2779 {
2780         struct ath5k_softc *sc = hw->priv;
2781         struct ath5k_hw *ah = sc->ah;
2782         int ret;
2783
2784         /* Set to a reasonable value. Note that this will
2785          * be set to mac80211's value at ath5k_config(). */
2786         sc->bintval = 1000;
2787         mutex_lock(&sc->lock);
2788         if (sc->vif != vif) {
2789                 ret = -EIO;
2790                 goto unlock;
2791         }
2792         if (conf->bssid) {
2793                 /* Cache for later use during resets */
2794                 memcpy(ah->ah_bssid, conf->bssid, ETH_ALEN);
2795                 /* XXX: assoc id is set to 0 for now, mac80211 doesn't have
2796                  * a clean way of letting us retrieve this yet. */
2797                 ath5k_hw_set_associd(ah, ah->ah_bssid, 0);
2798         }
2799         mutex_unlock(&sc->lock);
2800
2801         return ath5k_reset(hw);
2802 unlock:
2803         mutex_unlock(&sc->lock);
2804         return ret;
2805 }
2806
2807 #define SUPPORTED_FIF_FLAGS \
2808         FIF_PROMISC_IN_BSS |  FIF_ALLMULTI | FIF_FCSFAIL | \
2809         FIF_PLCPFAIL | FIF_CONTROL | FIF_OTHER_BSS | \
2810         FIF_BCN_PRBRESP_PROMISC
2811 /*
2812  * o always accept unicast, broadcast, and multicast traffic
2813  * o multicast traffic for all BSSIDs will be enabled if mac80211
2814  *   says it should be
2815  * o maintain current state of phy ofdm or phy cck error reception.
2816  *   If the hardware detects any of these type of errors then
2817  *   ath5k_hw_get_rx_filter() will pass to us the respective
2818  *   hardware filters to be able to receive these type of frames.
2819  * o probe request frames are accepted only when operating in
2820  *   hostap, adhoc, or monitor modes
2821  * o enable promiscuous mode according to the interface state
2822  * o accept beacons:
2823  *   - when operating in adhoc mode so the 802.11 layer creates
2824  *     node table entries for peers,
2825  *   - when operating in station mode for collecting rssi data when
2826  *     the station is otherwise quiet, or
2827  *   - when scanning
2828  */
2829 static void ath5k_configure_filter(struct ieee80211_hw *hw,
2830                 unsigned int changed_flags,
2831                 unsigned int *new_flags,
2832                 int mc_count, struct dev_mc_list *mclist)
2833 {
2834         struct ath5k_softc *sc = hw->priv;
2835         struct ath5k_hw *ah = sc->ah;
2836         u32 mfilt[2], val, rfilt;
2837         u8 pos;
2838         int i;
2839
2840         mfilt[0] = 0;
2841         mfilt[1] = 0;
2842
2843         /* Only deal with supported flags */
2844         changed_flags &= SUPPORTED_FIF_FLAGS;
2845         *new_flags &= SUPPORTED_FIF_FLAGS;
2846
2847         /* If HW detects any phy or radar errors, leave those filters on.
2848          * Also, always enable Unicast, Broadcasts and Multicast
2849          * XXX: move unicast, bssid broadcasts and multicast to mac80211 */
2850         rfilt = (ath5k_hw_get_rx_filter(ah) & (AR5K_RX_FILTER_PHYERR)) |
2851                 (AR5K_RX_FILTER_UCAST | AR5K_RX_FILTER_BCAST |
2852                 AR5K_RX_FILTER_MCAST);
2853
2854         if (changed_flags & (FIF_PROMISC_IN_BSS | FIF_OTHER_BSS)) {
2855                 if (*new_flags & FIF_PROMISC_IN_BSS) {
2856                         rfilt |= AR5K_RX_FILTER_PROM;
2857                         __set_bit(ATH_STAT_PROMISC, sc->status);
2858                 }
2859                 else
2860                         __clear_bit(ATH_STAT_PROMISC, sc->status);
2861         }
2862
2863         /* Note, AR5K_RX_FILTER_MCAST is already enabled */
2864         if (*new_flags & FIF_ALLMULTI) {
2865                 mfilt[0] =  ~0;
2866                 mfilt[1] =  ~0;
2867         } else {
2868                 for (i = 0; i < mc_count; i++) {
2869                         if (!mclist)
2870                                 break;
2871                         /* calculate XOR of eight 6-bit values */
2872                         val = LE_READ_4(mclist->dmi_addr + 0);
2873                         pos = (val >> 18) ^ (val >> 12) ^ (val >> 6) ^ val;
2874                         val = LE_READ_4(mclist->dmi_addr + 3);
2875                         pos ^= (val >> 18) ^ (val >> 12) ^ (val >> 6) ^ val;
2876                         pos &= 0x3f;
2877                         mfilt[pos / 32] |= (1 << (pos % 32));
2878                         /* XXX: we might be able to just do this instead,
2879                         * but not sure, needs testing, if we do use this we'd
2880                         * neet to inform below to not reset the mcast */
2881                         /* ath5k_hw_set_mcast_filterindex(ah,
2882                          *      mclist->dmi_addr[5]); */
2883                         mclist = mclist->next;
2884                 }
2885         }
2886
2887         /* This is the best we can do */
2888         if (*new_flags & (FIF_FCSFAIL | FIF_PLCPFAIL))
2889                 rfilt |= AR5K_RX_FILTER_PHYERR;
2890
2891         /* FIF_BCN_PRBRESP_PROMISC really means to enable beacons
2892         * and probes for any BSSID, this needs testing */
2893         if (*new_flags & FIF_BCN_PRBRESP_PROMISC)
2894                 rfilt |= AR5K_RX_FILTER_BEACON | AR5K_RX_FILTER_PROBEREQ;
2895
2896         /* FIF_CONTROL doc says that if FIF_PROMISC_IN_BSS is not
2897          * set we should only pass on control frames for this
2898          * station. This needs testing. I believe right now this
2899          * enables *all* control frames, which is OK.. but
2900          * but we should see if we can improve on granularity */
2901         if (*new_flags & FIF_CONTROL)
2902                 rfilt |= AR5K_RX_FILTER_CONTROL;
2903
2904         /* Additional settings per mode -- this is per ath5k */
2905
2906         /* XXX move these to mac80211, and add a beacon IFF flag to mac80211 */
2907
2908         if (sc->opmode == IEEE80211_IF_TYPE_MNTR)
2909                 rfilt |= AR5K_RX_FILTER_CONTROL | AR5K_RX_FILTER_BEACON |
2910                         AR5K_RX_FILTER_PROBEREQ | AR5K_RX_FILTER_PROM;
2911         if (sc->opmode != IEEE80211_IF_TYPE_STA)
2912                 rfilt |= AR5K_RX_FILTER_PROBEREQ;
2913         if (sc->opmode != IEEE80211_IF_TYPE_AP &&
2914                 test_bit(ATH_STAT_PROMISC, sc->status))
2915                 rfilt |= AR5K_RX_FILTER_PROM;
2916         if (sc->opmode == IEEE80211_IF_TYPE_STA ||
2917                 sc->opmode == IEEE80211_IF_TYPE_IBSS) {
2918                 rfilt |= AR5K_RX_FILTER_BEACON;
2919         }
2920
2921         /* Set filters */
2922         ath5k_hw_set_rx_filter(ah,rfilt);
2923
2924         /* Set multicast bits */
2925         ath5k_hw_set_mcast_filter(ah, mfilt[0], mfilt[1]);
2926         /* Set the cached hw filter flags, this will alter actually
2927          * be set in HW */
2928         sc->filter_flags = rfilt;
2929 }
2930
2931 static int
2932 ath5k_set_key(struct ieee80211_hw *hw, enum set_key_cmd cmd,
2933                 const u8 *local_addr, const u8 *addr,
2934                 struct ieee80211_key_conf *key)
2935 {
2936         struct ath5k_softc *sc = hw->priv;
2937         int ret = 0;
2938
2939         switch(key->alg) {
2940         case ALG_WEP:
2941         /* XXX: fix hardware encryption, its not working. For now
2942          * allow software encryption */
2943                 /* break; */
2944         case ALG_TKIP:
2945         case ALG_CCMP:
2946                 return -EOPNOTSUPP;
2947         default:
2948                 WARN_ON(1);
2949                 return -EINVAL;
2950         }
2951
2952         mutex_lock(&sc->lock);
2953
2954         switch (cmd) {
2955         case SET_KEY:
2956                 ret = ath5k_hw_set_key(sc->ah, key->keyidx, key, addr);
2957                 if (ret) {
2958                         ATH5K_ERR(sc, "can't set the key\n");
2959                         goto unlock;
2960                 }
2961                 __set_bit(key->keyidx, sc->keymap);
2962                 key->hw_key_idx = key->keyidx;
2963                 break;
2964         case DISABLE_KEY:
2965                 ath5k_hw_reset_key(sc->ah, key->keyidx);
2966                 __clear_bit(key->keyidx, sc->keymap);
2967                 break;
2968         default:
2969                 ret = -EINVAL;
2970                 goto unlock;
2971         }
2972
2973 unlock:
2974         mutex_unlock(&sc->lock);
2975         return ret;
2976 }
2977
2978 static int
2979 ath5k_get_stats(struct ieee80211_hw *hw,
2980                 struct ieee80211_low_level_stats *stats)
2981 {
2982         struct ath5k_softc *sc = hw->priv;
2983
2984         memcpy(stats, &sc->ll_stats, sizeof(sc->ll_stats));
2985
2986         return 0;
2987 }
2988
2989 static int
2990 ath5k_get_tx_stats(struct ieee80211_hw *hw,
2991                 struct ieee80211_tx_queue_stats *stats)
2992 {
2993         struct ath5k_softc *sc = hw->priv;
2994
2995         memcpy(stats, &sc->tx_stats, sizeof(sc->tx_stats));
2996
2997         return 0;
2998 }
2999
3000 static u64
3001 ath5k_get_tsf(struct ieee80211_hw *hw)
3002 {
3003         struct ath5k_softc *sc = hw->priv;
3004
3005         return ath5k_hw_get_tsf64(sc->ah);
3006 }
3007
3008 static void
3009 ath5k_reset_tsf(struct ieee80211_hw *hw)
3010 {
3011         struct ath5k_softc *sc = hw->priv;
3012
3013         /*
3014          * in IBSS mode we need to update the beacon timers too.
3015          * this will also reset the TSF if we call it with 0
3016          */
3017         if (sc->opmode == IEEE80211_IF_TYPE_IBSS)
3018                 ath5k_beacon_update_timers(sc, 0);
3019         else
3020                 ath5k_hw_reset_tsf(sc->ah);
3021 }
3022
3023 static int
3024 ath5k_beacon_update(struct ieee80211_hw *hw, struct sk_buff *skb,
3025                         struct ieee80211_tx_control *ctl)
3026 {
3027         struct ath5k_softc *sc = hw->priv;
3028         int ret;
3029
3030         ath5k_debug_dump_skb(sc, skb, "BC  ", 1);
3031
3032         mutex_lock(&sc->lock);
3033
3034         if (sc->opmode != IEEE80211_IF_TYPE_IBSS) {
3035                 ret = -EIO;
3036                 goto end;
3037         }
3038
3039         ath5k_txbuf_free(sc, sc->bbuf);
3040         sc->bbuf->skb = skb;
3041         ret = ath5k_beacon_setup(sc, sc->bbuf, ctl);
3042         if (ret)
3043                 sc->bbuf->skb = NULL;
3044         else
3045                 ath5k_beacon_config(sc);
3046
3047 end:
3048         mutex_unlock(&sc->lock);
3049         return ret;
3050 }
3051