]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - drivers/bluetooth/hci_h5.c
Merge tag 'stable/for-linus-3.16-rc5-tag' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kerne...
[karo-tx-linux.git] / drivers / bluetooth / hci_h5.c
1 /*
2  *
3  *  Bluetooth HCI Three-wire UART driver
4  *
5  *  Copyright (C) 2012  Intel Corporation
6  *
7  *
8  *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9  *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
10  *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11  *  (at your option) any later version.
12  *
13  *  This program is distributed in the hope that it will be useful,
14  *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16  *  GNU General Public License for more details.
17  *
18  *  You should have received a copy of the GNU General Public License
19  *  along with this program; if not, write to the Free Software
20  *  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
21  *
22  */
23
24 #include <linux/kernel.h>
25 #include <linux/errno.h>
26 #include <linux/skbuff.h>
27
28 #include <net/bluetooth/bluetooth.h>
29 #include <net/bluetooth/hci_core.h>
30
31 #include "hci_uart.h"
32
33 #define HCI_3WIRE_ACK_PKT       0
34 #define HCI_3WIRE_LINK_PKT      15
35
36 /* Sliding window size */
37 #define H5_TX_WIN_MAX           4
38
39 #define H5_ACK_TIMEOUT  msecs_to_jiffies(250)
40 #define H5_SYNC_TIMEOUT msecs_to_jiffies(100)
41
42 /*
43  * Maximum Three-wire packet:
44  *     4 byte header + max value for 12-bit length + 2 bytes for CRC
45  */
46 #define H5_MAX_LEN (4 + 0xfff + 2)
47
48 /* Convenience macros for reading Three-wire header values */
49 #define H5_HDR_SEQ(hdr)         ((hdr)[0] & 0x07)
50 #define H5_HDR_ACK(hdr)         (((hdr)[0] >> 3) & 0x07)
51 #define H5_HDR_CRC(hdr)         (((hdr)[0] >> 6) & 0x01)
52 #define H5_HDR_RELIABLE(hdr)    (((hdr)[0] >> 7) & 0x01)
53 #define H5_HDR_PKT_TYPE(hdr)    ((hdr)[1] & 0x0f)
54 #define H5_HDR_LEN(hdr)         ((((hdr)[1] >> 4) & 0xff) + ((hdr)[2] << 4))
55
56 #define SLIP_DELIMITER  0xc0
57 #define SLIP_ESC        0xdb
58 #define SLIP_ESC_DELIM  0xdc
59 #define SLIP_ESC_ESC    0xdd
60
61 /* H5 state flags */
62 enum {
63         H5_RX_ESC,      /* SLIP escape mode */
64         H5_TX_ACK_REQ,  /* Pending ack to send */
65 };
66
67 struct h5 {
68         struct sk_buff_head     unack;          /* Unack'ed packets queue */
69         struct sk_buff_head     rel;            /* Reliable packets queue */
70         struct sk_buff_head     unrel;          /* Unreliable packets queue */
71
72         unsigned long           flags;
73
74         struct sk_buff          *rx_skb;        /* Receive buffer */
75         size_t                  rx_pending;     /* Expecting more bytes */
76         u8                      rx_ack;         /* Last ack number received */
77
78         int                     (*rx_func) (struct hci_uart *hu, u8 c);
79
80         struct timer_list       timer;          /* Retransmission timer */
81
82         u8                      tx_seq;         /* Next seq number to send */
83         u8                      tx_ack;         /* Next ack number to send */
84         u8                      tx_win;         /* Sliding window size */
85
86         enum {
87                 H5_UNINITIALIZED,
88                 H5_INITIALIZED,
89                 H5_ACTIVE,
90         } state;
91
92         enum {
93                 H5_AWAKE,
94                 H5_SLEEPING,
95                 H5_WAKING_UP,
96         } sleep;
97 };
98
99 static void h5_reset_rx(struct h5 *h5);
100
101 static void h5_link_control(struct hci_uart *hu, const void *data, size_t len)
102 {
103         struct h5 *h5 = hu->priv;
104         struct sk_buff *nskb;
105
106         nskb = alloc_skb(3, GFP_ATOMIC);
107         if (!nskb)
108                 return;
109
110         bt_cb(nskb)->pkt_type = HCI_3WIRE_LINK_PKT;
111
112         memcpy(skb_put(nskb, len), data, len);
113
114         skb_queue_tail(&h5->unrel, nskb);
115 }
116
117 static u8 h5_cfg_field(struct h5 *h5)
118 {
119         u8 field = 0;
120
121         /* Sliding window size (first 3 bits) */
122         field |= (h5->tx_win & 7);
123
124         return field;
125 }
126
127 static void h5_timed_event(unsigned long arg)
128 {
129         const unsigned char sync_req[] = { 0x01, 0x7e };
130         unsigned char conf_req[] = { 0x03, 0xfc, 0x01 };
131         struct hci_uart *hu = (struct hci_uart *) arg;
132         struct h5 *h5 = hu->priv;
133         struct sk_buff *skb;
134         unsigned long flags;
135
136         BT_DBG("%s", hu->hdev->name);
137
138         if (h5->state == H5_UNINITIALIZED)
139                 h5_link_control(hu, sync_req, sizeof(sync_req));
140
141         if (h5->state == H5_INITIALIZED) {
142                 conf_req[2] = h5_cfg_field(h5);
143                 h5_link_control(hu, conf_req, sizeof(conf_req));
144         }
145
146         if (h5->state != H5_ACTIVE) {
147                 mod_timer(&h5->timer, jiffies + H5_SYNC_TIMEOUT);
148                 goto wakeup;
149         }
150
151         if (h5->sleep != H5_AWAKE) {
152                 h5->sleep = H5_SLEEPING;
153                 goto wakeup;
154         }
155
156         BT_DBG("hu %p retransmitting %u pkts", hu, h5->unack.qlen);
157
158         spin_lock_irqsave_nested(&h5->unack.lock, flags, SINGLE_DEPTH_NESTING);
159
160         while ((skb = __skb_dequeue_tail(&h5->unack)) != NULL) {
161                 h5->tx_seq = (h5->tx_seq - 1) & 0x07;
162                 skb_queue_head(&h5->rel, skb);
163         }
164
165         spin_unlock_irqrestore(&h5->unack.lock, flags);
166
167 wakeup:
168         hci_uart_tx_wakeup(hu);
169 }
170
171 static int h5_open(struct hci_uart *hu)
172 {
173         struct h5 *h5;
174         const unsigned char sync[] = { 0x01, 0x7e };
175
176         BT_DBG("hu %p", hu);
177
178         h5 = kzalloc(sizeof(*h5), GFP_KERNEL);
179         if (!h5)
180                 return -ENOMEM;
181
182         hu->priv = h5;
183
184         skb_queue_head_init(&h5->unack);
185         skb_queue_head_init(&h5->rel);
186         skb_queue_head_init(&h5->unrel);
187
188         h5_reset_rx(h5);
189
190         init_timer(&h5->timer);
191         h5->timer.function = h5_timed_event;
192         h5->timer.data = (unsigned long) hu;
193
194         h5->tx_win = H5_TX_WIN_MAX;
195
196         set_bit(HCI_UART_INIT_PENDING, &hu->hdev_flags);
197
198         /* Send initial sync request */
199         h5_link_control(hu, sync, sizeof(sync));
200         mod_timer(&h5->timer, jiffies + H5_SYNC_TIMEOUT);
201
202         return 0;
203 }
204
205 static int h5_close(struct hci_uart *hu)
206 {
207         struct h5 *h5 = hu->priv;
208
209         del_timer_sync(&h5->timer);
210
211         skb_queue_purge(&h5->unack);
212         skb_queue_purge(&h5->rel);
213         skb_queue_purge(&h5->unrel);
214
215         kfree(h5);
216
217         return 0;
218 }
219
220 static void h5_pkt_cull(struct h5 *h5)
221 {
222         struct sk_buff *skb, *tmp;
223         unsigned long flags;
224         int i, to_remove;
225         u8 seq;
226
227         spin_lock_irqsave(&h5->unack.lock, flags);
228
229         to_remove = skb_queue_len(&h5->unack);
230         if (to_remove == 0)
231                 goto unlock;
232
233         seq = h5->tx_seq;
234
235         while (to_remove > 0) {
236                 if (h5->rx_ack == seq)
237                         break;
238
239                 to_remove--;
240                 seq = (seq - 1) % 8;
241         }
242
243         if (seq != h5->rx_ack)
244                 BT_ERR("Controller acked invalid packet");
245
246         i = 0;
247         skb_queue_walk_safe(&h5->unack, skb, tmp) {
248                 if (i++ >= to_remove)
249                         break;
250
251                 __skb_unlink(skb, &h5->unack);
252                 kfree_skb(skb);
253         }
254
255         if (skb_queue_empty(&h5->unack))
256                 del_timer(&h5->timer);
257
258 unlock:
259         spin_unlock_irqrestore(&h5->unack.lock, flags);
260 }
261
262 static void h5_handle_internal_rx(struct hci_uart *hu)
263 {
264         struct h5 *h5 = hu->priv;
265         const unsigned char sync_req[] = { 0x01, 0x7e };
266         const unsigned char sync_rsp[] = { 0x02, 0x7d };
267         unsigned char conf_req[] = { 0x03, 0xfc, 0x01 };
268         const unsigned char conf_rsp[] = { 0x04, 0x7b };
269         const unsigned char wakeup_req[] = { 0x05, 0xfa };
270         const unsigned char woken_req[] = { 0x06, 0xf9 };
271         const unsigned char sleep_req[] = { 0x07, 0x78 };
272         const unsigned char *hdr = h5->rx_skb->data;
273         const unsigned char *data = &h5->rx_skb->data[4];
274
275         BT_DBG("%s", hu->hdev->name);
276
277         if (H5_HDR_PKT_TYPE(hdr) != HCI_3WIRE_LINK_PKT)
278                 return;
279
280         if (H5_HDR_LEN(hdr) < 2)
281                 return;
282
283         conf_req[2] = h5_cfg_field(h5);
284
285         if (memcmp(data, sync_req, 2) == 0) {
286                 h5_link_control(hu, sync_rsp, 2);
287         } else if (memcmp(data, sync_rsp, 2) == 0) {
288                 h5->state = H5_INITIALIZED;
289                 h5_link_control(hu, conf_req, 3);
290         } else if (memcmp(data, conf_req, 2) == 0) {
291                 h5_link_control(hu, conf_rsp, 2);
292                 h5_link_control(hu, conf_req, 3);
293         } else if (memcmp(data, conf_rsp, 2) == 0) {
294                 if (H5_HDR_LEN(hdr) > 2)
295                         h5->tx_win = (data[2] & 7);
296                 BT_DBG("Three-wire init complete. tx_win %u", h5->tx_win);
297                 h5->state = H5_ACTIVE;
298                 hci_uart_init_ready(hu);
299                 return;
300         } else if (memcmp(data, sleep_req, 2) == 0) {
301                 BT_DBG("Peer went to sleep");
302                 h5->sleep = H5_SLEEPING;
303                 return;
304         } else if (memcmp(data, woken_req, 2) == 0) {
305                 BT_DBG("Peer woke up");
306                 h5->sleep = H5_AWAKE;
307         } else if (memcmp(data, wakeup_req, 2) == 0) {
308                 BT_DBG("Peer requested wakeup");
309                 h5_link_control(hu, woken_req, 2);
310                 h5->sleep = H5_AWAKE;
311         } else {
312                 BT_DBG("Link Control: 0x%02hhx 0x%02hhx", data[0], data[1]);
313                 return;
314         }
315
316         hci_uart_tx_wakeup(hu);
317 }
318
319 static void h5_complete_rx_pkt(struct hci_uart *hu)
320 {
321         struct h5 *h5 = hu->priv;
322         const unsigned char *hdr = h5->rx_skb->data;
323
324         if (H5_HDR_RELIABLE(hdr)) {
325                 h5->tx_ack = (h5->tx_ack + 1) % 8;
326                 set_bit(H5_TX_ACK_REQ, &h5->flags);
327                 hci_uart_tx_wakeup(hu);
328         }
329
330         h5->rx_ack = H5_HDR_ACK(hdr);
331
332         h5_pkt_cull(h5);
333
334         switch (H5_HDR_PKT_TYPE(hdr)) {
335         case HCI_EVENT_PKT:
336         case HCI_ACLDATA_PKT:
337         case HCI_SCODATA_PKT:
338                 bt_cb(h5->rx_skb)->pkt_type = H5_HDR_PKT_TYPE(hdr);
339
340                 /* Remove Three-wire header */
341                 skb_pull(h5->rx_skb, 4);
342
343                 hci_recv_frame(hu->hdev, h5->rx_skb);
344                 h5->rx_skb = NULL;
345
346                 break;
347
348         default:
349                 h5_handle_internal_rx(hu);
350                 break;
351         }
352
353         h5_reset_rx(h5);
354 }
355
356 static int h5_rx_crc(struct hci_uart *hu, unsigned char c)
357 {
358         struct h5 *h5 = hu->priv;
359
360         h5_complete_rx_pkt(hu);
361         h5_reset_rx(h5);
362
363         return 0;
364 }
365
366 static int h5_rx_payload(struct hci_uart *hu, unsigned char c)
367 {
368         struct h5 *h5 = hu->priv;
369         const unsigned char *hdr = h5->rx_skb->data;
370
371         if (H5_HDR_CRC(hdr)) {
372                 h5->rx_func = h5_rx_crc;
373                 h5->rx_pending = 2;
374         } else {
375                 h5_complete_rx_pkt(hu);
376                 h5_reset_rx(h5);
377         }
378
379         return 0;
380 }
381
382 static int h5_rx_3wire_hdr(struct hci_uart *hu, unsigned char c)
383 {
384         struct h5 *h5 = hu->priv;
385         const unsigned char *hdr = h5->rx_skb->data;
386
387         BT_DBG("%s rx: seq %u ack %u crc %u rel %u type %u len %u",
388                hu->hdev->name, H5_HDR_SEQ(hdr), H5_HDR_ACK(hdr),
389                H5_HDR_CRC(hdr), H5_HDR_RELIABLE(hdr), H5_HDR_PKT_TYPE(hdr),
390                H5_HDR_LEN(hdr));
391
392         if (((hdr[0] + hdr[1] + hdr[2] + hdr[3]) & 0xff) != 0xff) {
393                 BT_ERR("Invalid header checksum");
394                 h5_reset_rx(h5);
395                 return 0;
396         }
397
398         if (H5_HDR_RELIABLE(hdr) && H5_HDR_SEQ(hdr) != h5->tx_ack) {
399                 BT_ERR("Out-of-order packet arrived (%u != %u)",
400                        H5_HDR_SEQ(hdr), h5->tx_ack);
401                 h5_reset_rx(h5);
402                 return 0;
403         }
404
405         if (h5->state != H5_ACTIVE &&
406             H5_HDR_PKT_TYPE(hdr) != HCI_3WIRE_LINK_PKT) {
407                 BT_ERR("Non-link packet received in non-active state");
408                 h5_reset_rx(h5);
409                 return 0;
410         }
411
412         h5->rx_func = h5_rx_payload;
413         h5->rx_pending = H5_HDR_LEN(hdr);
414
415         return 0;
416 }
417
418 static int h5_rx_pkt_start(struct hci_uart *hu, unsigned char c)
419 {
420         struct h5 *h5 = hu->priv;
421
422         if (c == SLIP_DELIMITER)
423                 return 1;
424
425         h5->rx_func = h5_rx_3wire_hdr;
426         h5->rx_pending = 4;
427
428         h5->rx_skb = bt_skb_alloc(H5_MAX_LEN, GFP_ATOMIC);
429         if (!h5->rx_skb) {
430                 BT_ERR("Can't allocate mem for new packet");
431                 h5_reset_rx(h5);
432                 return -ENOMEM;
433         }
434
435         h5->rx_skb->dev = (void *) hu->hdev;
436
437         return 0;
438 }
439
440 static int h5_rx_delimiter(struct hci_uart *hu, unsigned char c)
441 {
442         struct h5 *h5 = hu->priv;
443
444         if (c == SLIP_DELIMITER)
445                 h5->rx_func = h5_rx_pkt_start;
446
447         return 1;
448 }
449
450 static void h5_unslip_one_byte(struct h5 *h5, unsigned char c)
451 {
452         const u8 delim = SLIP_DELIMITER, esc = SLIP_ESC;
453         const u8 *byte = &c;
454
455         if (!test_bit(H5_RX_ESC, &h5->flags) && c == SLIP_ESC) {
456                 set_bit(H5_RX_ESC, &h5->flags);
457                 return;
458         }
459
460         if (test_and_clear_bit(H5_RX_ESC, &h5->flags)) {
461                 switch (c) {
462                 case SLIP_ESC_DELIM:
463                         byte = &delim;
464                         break;
465                 case SLIP_ESC_ESC:
466                         byte = &esc;
467                         break;
468                 default:
469                         BT_ERR("Invalid esc byte 0x%02hhx", c);
470                         h5_reset_rx(h5);
471                         return;
472                 }
473         }
474
475         memcpy(skb_put(h5->rx_skb, 1), byte, 1);
476         h5->rx_pending--;
477
478         BT_DBG("unsliped 0x%02hhx, rx_pending %zu", *byte, h5->rx_pending);
479 }
480
481 static void h5_reset_rx(struct h5 *h5)
482 {
483         if (h5->rx_skb) {
484                 kfree_skb(h5->rx_skb);
485                 h5->rx_skb = NULL;
486         }
487
488         h5->rx_func = h5_rx_delimiter;
489         h5->rx_pending = 0;
490         clear_bit(H5_RX_ESC, &h5->flags);
491 }
492
493 static int h5_recv(struct hci_uart *hu, void *data, int count)
494 {
495         struct h5 *h5 = hu->priv;
496         unsigned char *ptr = data;
497
498         BT_DBG("%s pending %zu count %d", hu->hdev->name, h5->rx_pending,
499                count);
500
501         while (count > 0) {
502                 int processed;
503
504                 if (h5->rx_pending > 0) {
505                         if (*ptr == SLIP_DELIMITER) {
506                                 BT_ERR("Too short H5 packet");
507                                 h5_reset_rx(h5);
508                                 continue;
509                         }
510
511                         h5_unslip_one_byte(h5, *ptr);
512
513                         ptr++; count--;
514                         continue;
515                 }
516
517                 processed = h5->rx_func(hu, *ptr);
518                 if (processed < 0)
519                         return processed;
520
521                 ptr += processed;
522                 count -= processed;
523         }
524
525         return 0;
526 }
527
528 static int h5_enqueue(struct hci_uart *hu, struct sk_buff *skb)
529 {
530         struct h5 *h5 = hu->priv;
531
532         if (skb->len > 0xfff) {
533                 BT_ERR("Packet too long (%u bytes)", skb->len);
534                 kfree_skb(skb);
535                 return 0;
536         }
537
538         if (h5->state != H5_ACTIVE) {
539                 BT_ERR("Ignoring HCI data in non-active state");
540                 kfree_skb(skb);
541                 return 0;
542         }
543
544         switch (bt_cb(skb)->pkt_type) {
545         case HCI_ACLDATA_PKT:
546         case HCI_COMMAND_PKT:
547                 skb_queue_tail(&h5->rel, skb);
548                 break;
549
550         case HCI_SCODATA_PKT:
551                 skb_queue_tail(&h5->unrel, skb);
552                 break;
553
554         default:
555                 BT_ERR("Unknown packet type %u", bt_cb(skb)->pkt_type);
556                 kfree_skb(skb);
557                 break;
558         }
559
560         return 0;
561 }
562
563 static void h5_slip_delim(struct sk_buff *skb)
564 {
565         const char delim = SLIP_DELIMITER;
566
567         memcpy(skb_put(skb, 1), &delim, 1);
568 }
569
570 static void h5_slip_one_byte(struct sk_buff *skb, u8 c)
571 {
572         const char esc_delim[2] = { SLIP_ESC, SLIP_ESC_DELIM };
573         const char esc_esc[2] = { SLIP_ESC, SLIP_ESC_ESC };
574
575         switch (c) {
576         case SLIP_DELIMITER:
577                 memcpy(skb_put(skb, 2), &esc_delim, 2);
578                 break;
579         case SLIP_ESC:
580                 memcpy(skb_put(skb, 2), &esc_esc, 2);
581                 break;
582         default:
583                 memcpy(skb_put(skb, 1), &c, 1);
584         }
585 }
586
587 static bool valid_packet_type(u8 type)
588 {
589         switch (type) {
590         case HCI_ACLDATA_PKT:
591         case HCI_COMMAND_PKT:
592         case HCI_SCODATA_PKT:
593         case HCI_3WIRE_LINK_PKT:
594         case HCI_3WIRE_ACK_PKT:
595                 return true;
596         default:
597                 return false;
598         }
599 }
600
601 static struct sk_buff *h5_prepare_pkt(struct hci_uart *hu, u8 pkt_type,
602                                       const u8 *data, size_t len)
603 {
604         struct h5 *h5 = hu->priv;
605         struct sk_buff *nskb;
606         u8 hdr[4];
607         int i;
608
609         if (!valid_packet_type(pkt_type)) {
610                 BT_ERR("Unknown packet type %u", pkt_type);
611                 return NULL;
612         }
613
614         /*
615          * Max len of packet: (original len + 4 (H5 hdr) + 2 (crc)) * 2
616          * (because bytes 0xc0 and 0xdb are escaped, worst case is when
617          * the packet is all made of 0xc0 and 0xdb) + 2 (0xc0
618          * delimiters at start and end).
619          */
620         nskb = alloc_skb((len + 6) * 2 + 2, GFP_ATOMIC);
621         if (!nskb)
622                 return NULL;
623
624         bt_cb(nskb)->pkt_type = pkt_type;
625
626         h5_slip_delim(nskb);
627
628         hdr[0] = h5->tx_ack << 3;
629         clear_bit(H5_TX_ACK_REQ, &h5->flags);
630
631         /* Reliable packet? */
632         if (pkt_type == HCI_ACLDATA_PKT || pkt_type == HCI_COMMAND_PKT) {
633                 hdr[0] |= 1 << 7;
634                 hdr[0] |= h5->tx_seq;
635                 h5->tx_seq = (h5->tx_seq + 1) % 8;
636         }
637
638         hdr[1] = pkt_type | ((len & 0x0f) << 4);
639         hdr[2] = len >> 4;
640         hdr[3] = ~((hdr[0] + hdr[1] + hdr[2]) & 0xff);
641
642         BT_DBG("%s tx: seq %u ack %u crc %u rel %u type %u len %u",
643                hu->hdev->name, H5_HDR_SEQ(hdr), H5_HDR_ACK(hdr),
644                H5_HDR_CRC(hdr), H5_HDR_RELIABLE(hdr), H5_HDR_PKT_TYPE(hdr),
645                H5_HDR_LEN(hdr));
646
647         for (i = 0; i < 4; i++)
648                 h5_slip_one_byte(nskb, hdr[i]);
649
650         for (i = 0; i < len; i++)
651                 h5_slip_one_byte(nskb, data[i]);
652
653         h5_slip_delim(nskb);
654
655         return nskb;
656 }
657
658 static struct sk_buff *h5_dequeue(struct hci_uart *hu)
659 {
660         struct h5 *h5 = hu->priv;
661         unsigned long flags;
662         struct sk_buff *skb, *nskb;
663
664         if (h5->sleep != H5_AWAKE) {
665                 const unsigned char wakeup_req[] = { 0x05, 0xfa };
666
667                 if (h5->sleep == H5_WAKING_UP)
668                         return NULL;
669
670                 h5->sleep = H5_WAKING_UP;
671                 BT_DBG("Sending wakeup request");
672
673                 mod_timer(&h5->timer, jiffies + HZ / 100);
674                 return h5_prepare_pkt(hu, HCI_3WIRE_LINK_PKT, wakeup_req, 2);
675         }
676
677         skb = skb_dequeue(&h5->unrel);
678         if (skb != NULL) {
679                 nskb = h5_prepare_pkt(hu, bt_cb(skb)->pkt_type,
680                                       skb->data, skb->len);
681                 if (nskb) {
682                         kfree_skb(skb);
683                         return nskb;
684                 }
685
686                 skb_queue_head(&h5->unrel, skb);
687                 BT_ERR("Could not dequeue pkt because alloc_skb failed");
688         }
689
690         spin_lock_irqsave_nested(&h5->unack.lock, flags, SINGLE_DEPTH_NESTING);
691
692         if (h5->unack.qlen >= h5->tx_win)
693                 goto unlock;
694
695         skb = skb_dequeue(&h5->rel);
696         if (skb != NULL) {
697                 nskb = h5_prepare_pkt(hu, bt_cb(skb)->pkt_type,
698                                       skb->data, skb->len);
699                 if (nskb) {
700                         __skb_queue_tail(&h5->unack, skb);
701                         mod_timer(&h5->timer, jiffies + H5_ACK_TIMEOUT);
702                         spin_unlock_irqrestore(&h5->unack.lock, flags);
703                         return nskb;
704                 }
705
706                 skb_queue_head(&h5->rel, skb);
707                 BT_ERR("Could not dequeue pkt because alloc_skb failed");
708         }
709
710 unlock:
711         spin_unlock_irqrestore(&h5->unack.lock, flags);
712
713         if (test_bit(H5_TX_ACK_REQ, &h5->flags))
714                 return h5_prepare_pkt(hu, HCI_3WIRE_ACK_PKT, NULL, 0);
715
716         return NULL;
717 }
718
719 static int h5_flush(struct hci_uart *hu)
720 {
721         BT_DBG("hu %p", hu);
722         return 0;
723 }
724
725 static struct hci_uart_proto h5p = {
726         .id             = HCI_UART_3WIRE,
727         .open           = h5_open,
728         .close          = h5_close,
729         .recv           = h5_recv,
730         .enqueue        = h5_enqueue,
731         .dequeue        = h5_dequeue,
732         .flush          = h5_flush,
733 };
734
735 int __init h5_init(void)
736 {
737         int err = hci_uart_register_proto(&h5p);
738
739         if (!err)
740                 BT_INFO("HCI Three-wire UART (H5) protocol initialized");
741         else
742                 BT_ERR("HCI Three-wire UART (H5) protocol init failed");
743
744         return err;
745 }
746
747 int __exit h5_deinit(void)
748 {
749         return hci_uart_unregister_proto(&h5p);
750 }