]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-uboot.git/blob - drivers/net/mpc5xxx_fec.c
net: sh-eth: Add support Gigabit of SH7734
[karo-tx-uboot.git] / drivers / net / mpc5xxx_fec.c
1 /*
2  * (C) Copyright 2003-2010
3  * Wolfgang Denk, DENX Software Engineering, wd@denx.de.
4  *
5  * This file is based on mpc4200fec.c,
6  * (C) Copyright Motorola, Inc., 2000
7  */
8
9 #include <common.h>
10 #include <mpc5xxx.h>
11 #include <mpc5xxx_sdma.h>
12 #include <malloc.h>
13 #include <net.h>
14 #include <netdev.h>
15 #include <miiphy.h>
16 #include "mpc5xxx_fec.h"
17
18 DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR;
19
20 /* #define DEBUG        0x28 */
21
22 #if !(defined(CONFIG_MII) || defined(CONFIG_CMD_MII))
23 #error "CONFIG_MII has to be defined!"
24 #endif
25
26 #if (DEBUG & 0x60)
27 static void tfifo_print(char *devname, mpc5xxx_fec_priv *fec);
28 static void rfifo_print(char *devname, mpc5xxx_fec_priv *fec);
29 #endif /* DEBUG */
30
31 typedef struct {
32     uint8 data[1500];           /* actual data */
33     int length;                 /* actual length */
34     int used;                   /* buffer in use or not */
35     uint8 head[16];             /* MAC header(6 + 6 + 2) + 2(aligned) */
36 } NBUF;
37
38 int fec5xxx_miiphy_read(const char *devname, uint8 phyAddr, uint8 regAddr, uint16 *retVal);
39 int fec5xxx_miiphy_write(const char *devname, uint8 phyAddr, uint8 regAddr, uint16 data);
40
41 static int mpc5xxx_fec_init_phy(struct eth_device *dev, bd_t * bis);
42
43 /********************************************************************/
44 #if (DEBUG & 0x2)
45 static void mpc5xxx_fec_phydump (char *devname)
46 {
47         uint16 phyStatus, i;
48         uint8 phyAddr = CONFIG_PHY_ADDR;
49         uint8 reg_mask[] = {
50 #if CONFIG_PHY_TYPE == 0x79c874 /* AMD Am79C874 */
51                 /* regs to print: 0...7, 16...19, 21, 23, 24 */
52                 1, 1, 1, 1,  1, 1, 1, 1,     0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0,
53                 1, 1, 1, 1,  0, 1, 0, 1,     1, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0,
54 #else
55                 /* regs to print: 0...8, 16...20 */
56                 1, 1, 1, 1,  1, 1, 1, 1,     1, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0,
57                 1, 1, 1, 1,  1, 0, 0, 0,     0, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0,
58 #endif
59         };
60
61         for (i = 0; i < 32; i++) {
62                 if (reg_mask[i]) {
63                         miiphy_read(devname, phyAddr, i, &phyStatus);
64                         printf("Mii reg %d: 0x%04x\n", i, phyStatus);
65                 }
66         }
67 }
68 #endif
69
70 /********************************************************************/
71 static int mpc5xxx_fec_rbd_init(mpc5xxx_fec_priv *fec)
72 {
73         int ix;
74         char *data;
75         static int once = 0;
76
77         for (ix = 0; ix < FEC_RBD_NUM; ix++) {
78                 if (!once) {
79                         data = (char *)malloc(FEC_MAX_PKT_SIZE);
80                         if (data == NULL) {
81                                 printf ("RBD INIT FAILED\n");
82                                 return -1;
83                         }
84                         fec->rbdBase[ix].dataPointer = (uint32)data;
85                 }
86                 fec->rbdBase[ix].status = FEC_RBD_EMPTY;
87                 fec->rbdBase[ix].dataLength = 0;
88         }
89         once ++;
90
91         /*
92          * have the last RBD to close the ring
93          */
94         fec->rbdBase[ix - 1].status |= FEC_RBD_WRAP;
95         fec->rbdIndex = 0;
96
97         return 0;
98 }
99
100 /********************************************************************/
101 static void mpc5xxx_fec_tbd_init(mpc5xxx_fec_priv *fec)
102 {
103         int ix;
104
105         for (ix = 0; ix < FEC_TBD_NUM; ix++) {
106                 fec->tbdBase[ix].status = 0;
107         }
108
109         /*
110          * Have the last TBD to close the ring
111          */
112         fec->tbdBase[ix - 1].status |= FEC_TBD_WRAP;
113
114         /*
115          * Initialize some indices
116          */
117         fec->tbdIndex = 0;
118         fec->usedTbdIndex = 0;
119         fec->cleanTbdNum = FEC_TBD_NUM;
120 }
121
122 /********************************************************************/
123 static void mpc5xxx_fec_rbd_clean(mpc5xxx_fec_priv *fec, volatile FEC_RBD * pRbd)
124 {
125         /*
126          * Reset buffer descriptor as empty
127          */
128         if ((fec->rbdIndex) == (FEC_RBD_NUM - 1))
129                 pRbd->status = (FEC_RBD_WRAP | FEC_RBD_EMPTY);
130         else
131                 pRbd->status = FEC_RBD_EMPTY;
132
133         pRbd->dataLength = 0;
134
135         /*
136          * Now, we have an empty RxBD, restart the SmartDMA receive task
137          */
138         SDMA_TASK_ENABLE(FEC_RECV_TASK_NO);
139
140         /*
141          * Increment BD count
142          */
143         fec->rbdIndex = (fec->rbdIndex + 1) % FEC_RBD_NUM;
144 }
145
146 /********************************************************************/
147 static void mpc5xxx_fec_tbd_scrub(mpc5xxx_fec_priv *fec)
148 {
149         volatile FEC_TBD *pUsedTbd;
150
151 #if (DEBUG & 0x1)
152         printf ("tbd_scrub: fec->cleanTbdNum = %d, fec->usedTbdIndex = %d\n",
153                 fec->cleanTbdNum, fec->usedTbdIndex);
154 #endif
155
156         /*
157          * process all the consumed TBDs
158          */
159         while (fec->cleanTbdNum < FEC_TBD_NUM) {
160                 pUsedTbd = &fec->tbdBase[fec->usedTbdIndex];
161                 if (pUsedTbd->status & FEC_TBD_READY) {
162 #if (DEBUG & 0x20)
163                         printf("Cannot clean TBD %d, in use\n", fec->cleanTbdNum);
164 #endif
165                         return;
166                 }
167
168                 /*
169                  * clean this buffer descriptor
170                  */
171                 if (fec->usedTbdIndex == (FEC_TBD_NUM - 1))
172                         pUsedTbd->status = FEC_TBD_WRAP;
173                 else
174                         pUsedTbd->status = 0;
175
176                 /*
177                  * update some indeces for a correct handling of the TBD ring
178                  */
179                 fec->cleanTbdNum++;
180                 fec->usedTbdIndex = (fec->usedTbdIndex + 1) % FEC_TBD_NUM;
181         }
182 }
183
184 /********************************************************************/
185 static void mpc5xxx_fec_set_hwaddr(mpc5xxx_fec_priv *fec, char *mac)
186 {
187         uint8 currByte;                 /* byte for which to compute the CRC */
188         int byte;                       /* loop - counter */
189         int bit;                        /* loop - counter */
190         uint32 crc = 0xffffffff;        /* initial value */
191
192         /*
193          * The algorithm used is the following:
194          * we loop on each of the six bytes of the provided address,
195          * and we compute the CRC by left-shifting the previous
196          * value by one position, so that each bit in the current
197          * byte of the address may contribute the calculation. If
198          * the latter and the MSB in the CRC are different, then
199          * the CRC value so computed is also ex-ored with the
200          * "polynomium generator". The current byte of the address
201          * is also shifted right by one bit at each iteration.
202          * This is because the CRC generatore in hardware is implemented
203          * as a shift-register with as many ex-ores as the radixes
204          * in the polynomium. This suggests that we represent the
205          * polynomiumm itself as a 32-bit constant.
206          */
207         for (byte = 0; byte < 6; byte++) {
208                 currByte = mac[byte];
209                 for (bit = 0; bit < 8; bit++) {
210                         if ((currByte & 0x01) ^ (crc & 0x01)) {
211                                 crc >>= 1;
212                                 crc = crc ^ 0xedb88320;
213                         } else {
214                                 crc >>= 1;
215                         }
216                         currByte >>= 1;
217                 }
218         }
219
220         crc = crc >> 26;
221
222         /*
223          * Set individual hash table register
224          */
225         if (crc >= 32) {
226                 fec->eth->iaddr1 = (1 << (crc - 32));
227                 fec->eth->iaddr2 = 0;
228         } else {
229                 fec->eth->iaddr1 = 0;
230                 fec->eth->iaddr2 = (1 << crc);
231         }
232
233         /*
234          * Set physical address
235          */
236         fec->eth->paddr1 = (mac[0] << 24) + (mac[1] << 16) + (mac[2] << 8) + mac[3];
237         fec->eth->paddr2 = (mac[4] << 24) + (mac[5] << 16) + 0x8808;
238 }
239
240 /********************************************************************/
241 static int mpc5xxx_fec_init(struct eth_device *dev, bd_t * bis)
242 {
243         mpc5xxx_fec_priv *fec = (mpc5xxx_fec_priv *)dev->priv;
244         struct mpc5xxx_sdma *sdma = (struct mpc5xxx_sdma *)MPC5XXX_SDMA;
245
246 #if (DEBUG & 0x1)
247         printf ("mpc5xxx_fec_init... Begin\n");
248 #endif
249
250         mpc5xxx_fec_init_phy(dev, bis);
251
252         /*
253          * Call board-specific PHY fixups (if any)
254          */
255 #ifdef CONFIG_RESET_PHY_R
256         reset_phy();
257 #endif
258
259         /*
260          * Initialize RxBD/TxBD rings
261          */
262         mpc5xxx_fec_rbd_init(fec);
263         mpc5xxx_fec_tbd_init(fec);
264
265         /*
266          * Clear FEC-Lite interrupt event register(IEVENT)
267          */
268         fec->eth->ievent = 0xffffffff;
269
270         /*
271          * Set interrupt mask register
272          */
273         fec->eth->imask = 0x00000000;
274
275         /*
276          * Set FEC-Lite receive control register(R_CNTRL):
277          */
278         if (fec->xcv_type == SEVENWIRE) {
279                 /*
280                  * Frame length=1518; 7-wire mode
281                  */
282                 fec->eth->r_cntrl = 0x05ee0020; /*0x05ee0000;FIXME */
283         } else {
284                 /*
285                  * Frame length=1518; MII mode;
286                  */
287                 fec->eth->r_cntrl = 0x05ee0024; /*0x05ee0004;FIXME */
288         }
289
290         fec->eth->x_cntrl = 0x00000000; /* half-duplex, heartbeat disabled */
291
292         /*
293          * Set Opcode/Pause Duration Register
294          */
295         fec->eth->op_pause = 0x00010020;        /*FIXME 0xffff0020; */
296
297         /*
298          * Set Rx FIFO alarm and granularity value
299          */
300         fec->eth->rfifo_cntrl = 0x0c000000
301                                 | (fec->eth->rfifo_cntrl & ~0x0f000000);
302         fec->eth->rfifo_alarm = 0x0000030c;
303 #if (DEBUG & 0x22)
304         if (fec->eth->rfifo_status & 0x00700000 ) {
305                 printf("mpc5xxx_fec_init() RFIFO error\n");
306         }
307 #endif
308
309         /*
310          * Set Tx FIFO granularity value
311          */
312         fec->eth->tfifo_cntrl = 0x0c000000
313                                 | (fec->eth->tfifo_cntrl & ~0x0f000000);
314 #if (DEBUG & 0x2)
315         printf("tfifo_status: 0x%08x\n", fec->eth->tfifo_status);
316         printf("tfifo_alarm: 0x%08x\n", fec->eth->tfifo_alarm);
317 #endif
318
319         /*
320          * Set transmit fifo watermark register(X_WMRK), default = 64
321          */
322         fec->eth->tfifo_alarm = 0x00000080;
323         fec->eth->x_wmrk = 0x2;
324
325         /*
326          * Set individual address filter for unicast address
327          * and set physical address registers.
328          */
329         mpc5xxx_fec_set_hwaddr(fec, (char *)dev->enetaddr);
330
331         /*
332          * Set multicast address filter
333          */
334         fec->eth->gaddr1 = 0x00000000;
335         fec->eth->gaddr2 = 0x00000000;
336
337         /*
338          * Turn ON cheater FSM: ????
339          */
340         fec->eth->xmit_fsm = 0x03000000;
341
342         /*
343          * Turn off COMM bus prefetch in the MPC5200 BestComm. It doesn't
344          * work w/ the current receive task.
345          */
346          sdma->PtdCntrl |= 0x00000001;
347
348         /*
349          * Set priority of different initiators
350          */
351         sdma->IPR0 = 7;         /* always */
352         sdma->IPR3 = 6;         /* Eth RX */
353         sdma->IPR4 = 5;         /* Eth Tx */
354
355         /*
356          * Clear SmartDMA task interrupt pending bits
357          */
358         SDMA_CLEAR_IEVENT(FEC_RECV_TASK_NO);
359
360         /*
361          * Initialize SmartDMA parameters stored in SRAM
362          */
363         *(volatile int *)FEC_TBD_BASE = (int)fec->tbdBase;
364         *(volatile int *)FEC_RBD_BASE = (int)fec->rbdBase;
365         *(volatile int *)FEC_TBD_NEXT = (int)fec->tbdBase;
366         *(volatile int *)FEC_RBD_NEXT = (int)fec->rbdBase;
367
368         /*
369          * Enable FEC-Lite controller
370          */
371         fec->eth->ecntrl |= 0x00000006;
372
373 #if (DEBUG & 0x2)
374         if (fec->xcv_type != SEVENWIRE)
375                 mpc5xxx_fec_phydump (dev->name);
376 #endif
377
378         /*
379          * Enable SmartDMA receive task
380          */
381         SDMA_TASK_ENABLE(FEC_RECV_TASK_NO);
382
383 #if (DEBUG & 0x1)
384         printf("mpc5xxx_fec_init... Done \n");
385 #endif
386
387         return 1;
388 }
389
390 /********************************************************************/
391 static int mpc5xxx_fec_init_phy(struct eth_device *dev, bd_t * bis)
392 {
393         mpc5xxx_fec_priv *fec = (mpc5xxx_fec_priv *)dev->priv;
394         const uint8 phyAddr = CONFIG_PHY_ADDR;  /* Only one PHY */
395         static int initialized = 0;
396
397         if(initialized)
398                 return 0;
399         initialized = 1;
400
401 #if (DEBUG & 0x1)
402         printf ("mpc5xxx_fec_init_phy... Begin\n");
403 #endif
404
405         /*
406          * Initialize GPIO pins
407          */
408         if (fec->xcv_type == SEVENWIRE) {
409                 /*  10MBit with 7-wire operation */
410 #if defined(CONFIG_TOTAL5200)
411                 /* 7-wire and USB2 on Ethernet */
412                 *(vu_long *)MPC5XXX_GPS_PORT_CONFIG |= 0x00030000;
413 #else   /* !CONFIG_TOTAL5200 */
414                 /* 7-wire only */
415                 *(vu_long *)MPC5XXX_GPS_PORT_CONFIG |= 0x00020000;
416 #endif  /* CONFIG_TOTAL5200 */
417         } else {
418                 /* 100MBit with MD operation */
419                 *(vu_long *)MPC5XXX_GPS_PORT_CONFIG |= 0x00050000;
420         }
421
422         /*
423          * Clear FEC-Lite interrupt event register(IEVENT)
424          */
425         fec->eth->ievent = 0xffffffff;
426
427         /*
428          * Set interrupt mask register
429          */
430         fec->eth->imask = 0x00000000;
431
432 /*
433  * In original Promess-provided code PHY initialization is disabled with the
434  * following comment: "Phy initialization is DISABLED for now.  There was a
435  * problem with running 100 Mbps on PRO board". Thus we temporarily disable
436  * PHY initialization for the Motion-PRO board, until a proper fix is found.
437  */
438
439         if (fec->xcv_type != SEVENWIRE) {
440                 /*
441                  * Set MII_SPEED = (1/(mii_speed * 2)) * System Clock
442                  * and do not drop the Preamble.
443                  */
444                 fec->eth->mii_speed = (((gd->ipb_clk >> 20) / 5) << 1); /* No MII for 7-wire mode */
445         }
446
447         if (fec->xcv_type != SEVENWIRE) {
448                 /*
449                  * Initialize PHY(LXT971A):
450                  *
451                  *   Generally, on power up, the LXT971A reads its configuration
452                  *   pins to check for forced operation, If not cofigured for
453                  *   forced operation, it uses auto-negotiation/parallel detection
454                  *   to automatically determine line operating conditions.
455                  *   If the PHY device on the other side of the link supports
456                  *   auto-negotiation, the LXT971A auto-negotiates with it
457                  *   using Fast Link Pulse(FLP) Bursts. If the PHY partner does not
458                  *   support auto-negotiation, the LXT971A automatically detects
459                  *   the presence of either link pulses(10Mbps PHY) or Idle
460                  *   symbols(100Mbps) and sets its operating conditions accordingly.
461                  *
462                  *   When auto-negotiation is controlled by software, the following
463                  *   steps are recommended.
464                  *
465                  * Note:
466                  *   The physical address is dependent on hardware configuration.
467                  *
468                  */
469                 int timeout = 1;
470                 uint16 phyStatus;
471
472                 /*
473                  * Reset PHY, then delay 300ns
474                  */
475                 miiphy_write(dev->name, phyAddr, 0x0, 0x8000);
476                 udelay(1000);
477
478 #if defined(CONFIG_UC101) || defined(CONFIG_MUCMC52)
479                 /* Set the LED configuration Register for the UC101
480                    and MUCMC52 Board */
481                 miiphy_write(dev->name, phyAddr, 0x14, 0x4122);
482 #endif
483                 if (fec->xcv_type == MII10) {
484                         /*
485                          * Force 10Base-T, FDX operation
486                          */
487 #if (DEBUG & 0x2)
488                         printf("Forcing 10 Mbps ethernet link... ");
489 #endif
490                         miiphy_read(dev->name, phyAddr, 0x1, &phyStatus);
491                         /*
492                         miiphy_write(dev->name, fec, phyAddr, 0x0, 0x0100);
493                         */
494                         miiphy_write(dev->name, phyAddr, 0x0, 0x0180);
495
496                         timeout = 20;
497                         do {    /* wait for link status to go down */
498                                 udelay(10000);
499                                 if ((timeout--) == 0) {
500 #if (DEBUG & 0x2)
501                                         printf("hmmm, should not have waited...");
502 #endif
503                                         break;
504                                 }
505                                 miiphy_read(dev->name, phyAddr, 0x1, &phyStatus);
506 #if (DEBUG & 0x2)
507                                 printf("=");
508 #endif
509                         } while ((phyStatus & 0x0004)); /* !link up */
510
511                         timeout = 1000;
512                         do {    /* wait for link status to come back up */
513                                 udelay(10000);
514                                 if ((timeout--) == 0) {
515                                         printf("failed. Link is down.\n");
516                                         break;
517                                 }
518                                 miiphy_read(dev->name, phyAddr, 0x1, &phyStatus);
519 #if (DEBUG & 0x2)
520                                 printf("+");
521 #endif
522                         } while (!(phyStatus & 0x0004));        /* !link up */
523
524 #if (DEBUG & 0x2)
525                         printf ("done.\n");
526 #endif
527                 } else {        /* MII100 */
528                         /*
529                          * Set the auto-negotiation advertisement register bits
530                          */
531                         miiphy_write(dev->name, phyAddr, 0x4, 0x01e1);
532
533                         /*
534                          * Set MDIO bit 0.12 = 1(&& bit 0.9=1?) to enable auto-negotiation
535                          */
536                         miiphy_write(dev->name, phyAddr, 0x0, 0x1200);
537
538                         /*
539                          * Wait for AN completion
540                          */
541                         timeout = 5000;
542                         do {
543                                 udelay(1000);
544
545                                 if ((timeout--) == 0) {
546 #if (DEBUG & 0x2)
547                                         printf("PHY auto neg 0 failed...\n");
548 #endif
549                                         return -1;
550                                 }
551
552                                 if (miiphy_read(dev->name, phyAddr, 0x1, &phyStatus) != 0) {
553 #if (DEBUG & 0x2)
554                                         printf("PHY auto neg 1 failed 0x%04x...\n", phyStatus);
555 #endif
556                                         return -1;
557                                 }
558                         } while (!(phyStatus & 0x0004));
559
560 #if (DEBUG & 0x2)
561                         printf("PHY auto neg complete! \n");
562 #endif
563                 }
564
565         }
566
567 #if (DEBUG & 0x2)
568         if (fec->xcv_type != SEVENWIRE)
569                 mpc5xxx_fec_phydump (dev->name);
570 #endif
571
572
573 #if (DEBUG & 0x1)
574         printf("mpc5xxx_fec_init_phy... Done \n");
575 #endif
576
577         return 1;
578 }
579
580 /********************************************************************/
581 static void mpc5xxx_fec_halt(struct eth_device *dev)
582 {
583         struct mpc5xxx_sdma *sdma = (struct mpc5xxx_sdma *)MPC5XXX_SDMA;
584         mpc5xxx_fec_priv *fec = (mpc5xxx_fec_priv *)dev->priv;
585         int counter = 0xffff;
586
587 #if (DEBUG & 0x2)
588         if (fec->xcv_type != SEVENWIRE)
589                 mpc5xxx_fec_phydump (dev->name);
590 #endif
591
592         /*
593          * mask FEC chip interrupts
594          */
595         fec->eth->imask = 0;
596
597         /*
598          * issue graceful stop command to the FEC transmitter if necessary
599          */
600         fec->eth->x_cntrl |= 0x00000001;
601
602         /*
603          * wait for graceful stop to register
604          */
605         while ((counter--) && (!(fec->eth->ievent & 0x10000000))) ;
606
607         /*
608          * Disable SmartDMA tasks
609          */
610         SDMA_TASK_DISABLE (FEC_XMIT_TASK_NO);
611         SDMA_TASK_DISABLE (FEC_RECV_TASK_NO);
612
613         /*
614          * Turn on COMM bus prefetch in the MPC5200 BestComm after we're
615          * done. It doesn't work w/ the current receive task.
616          */
617          sdma->PtdCntrl &= ~0x00000001;
618
619         /*
620          * Disable the Ethernet Controller
621          */
622         fec->eth->ecntrl &= 0xfffffffd;
623
624         /*
625          * Clear FIFO status registers
626          */
627         fec->eth->rfifo_status &= 0x00700000;
628         fec->eth->tfifo_status &= 0x00700000;
629
630         fec->eth->reset_cntrl = 0x01000000;
631
632         /*
633          * Issue a reset command to the FEC chip
634          */
635         fec->eth->ecntrl |= 0x1;
636
637         /*
638          * wait at least 16 clock cycles
639          */
640         udelay(10);
641
642         /* don't leave the MII speed set to zero */
643         if (fec->xcv_type != SEVENWIRE) {
644                 /*
645                  * Set MII_SPEED = (1/(mii_speed * 2)) * System Clock
646                  * and do not drop the Preamble.
647                  */
648                 fec->eth->mii_speed = (((gd->ipb_clk >> 20) / 5) << 1); /* No MII for 7-wire mode */
649         }
650
651 #if (DEBUG & 0x3)
652         printf("Ethernet task stopped\n");
653 #endif
654 }
655
656 #if (DEBUG & 0x60)
657 /********************************************************************/
658
659 static void tfifo_print(char *devname, mpc5xxx_fec_priv *fec)
660 {
661         uint16 phyAddr = CONFIG_PHY_ADDR;
662         uint16 phyStatus;
663
664         if ((fec->eth->tfifo_lrf_ptr != fec->eth->tfifo_lwf_ptr)
665                 || (fec->eth->tfifo_rdptr != fec->eth->tfifo_wrptr)) {
666
667                 miiphy_read(devname, phyAddr, 0x1, &phyStatus);
668                 printf("\nphyStatus: 0x%04x\n", phyStatus);
669                 printf("ecntrl:   0x%08x\n", fec->eth->ecntrl);
670                 printf("ievent:   0x%08x\n", fec->eth->ievent);
671                 printf("x_status: 0x%08x\n", fec->eth->x_status);
672                 printf("tfifo: status  0x%08x\n", fec->eth->tfifo_status);
673
674                 printf("       control 0x%08x\n", fec->eth->tfifo_cntrl);
675                 printf("       lrfp    0x%08x\n", fec->eth->tfifo_lrf_ptr);
676                 printf("       lwfp    0x%08x\n", fec->eth->tfifo_lwf_ptr);
677                 printf("       alarm   0x%08x\n", fec->eth->tfifo_alarm);
678                 printf("       readptr 0x%08x\n", fec->eth->tfifo_rdptr);
679                 printf("       writptr 0x%08x\n", fec->eth->tfifo_wrptr);
680         }
681 }
682
683 static void rfifo_print(char *devname, mpc5xxx_fec_priv *fec)
684 {
685         uint16 phyAddr = CONFIG_PHY_ADDR;
686         uint16 phyStatus;
687
688         if ((fec->eth->rfifo_lrf_ptr != fec->eth->rfifo_lwf_ptr)
689                 || (fec->eth->rfifo_rdptr != fec->eth->rfifo_wrptr)) {
690
691                 miiphy_read(devname, phyAddr, 0x1, &phyStatus);
692                 printf("\nphyStatus: 0x%04x\n", phyStatus);
693                 printf("ecntrl:   0x%08x\n", fec->eth->ecntrl);
694                 printf("ievent:   0x%08x\n", fec->eth->ievent);
695                 printf("x_status: 0x%08x\n", fec->eth->x_status);
696                 printf("rfifo: status  0x%08x\n", fec->eth->rfifo_status);
697
698                 printf("       control 0x%08x\n", fec->eth->rfifo_cntrl);
699                 printf("       lrfp    0x%08x\n", fec->eth->rfifo_lrf_ptr);
700                 printf("       lwfp    0x%08x\n", fec->eth->rfifo_lwf_ptr);
701                 printf("       alarm   0x%08x\n", fec->eth->rfifo_alarm);
702                 printf("       readptr 0x%08x\n", fec->eth->rfifo_rdptr);
703                 printf("       writptr 0x%08x\n", fec->eth->rfifo_wrptr);
704         }
705 }
706 #endif /* DEBUG */
707
708 /********************************************************************/
709
710 static int mpc5xxx_fec_send(struct eth_device *dev, void *eth_data,
711                 int data_length)
712 {
713         /*
714          * This routine transmits one frame.  This routine only accepts
715          * 6-byte Ethernet addresses.
716          */
717         mpc5xxx_fec_priv *fec = (mpc5xxx_fec_priv *)dev->priv;
718         volatile FEC_TBD *pTbd;
719
720 #if (DEBUG & 0x20)
721         printf("tbd status: 0x%04x\n", fec->tbdBase[0].status);
722         tfifo_print(dev->name, fec);
723 #endif
724
725         /*
726          * Clear Tx BD ring at first
727          */
728         mpc5xxx_fec_tbd_scrub(fec);
729
730         /*
731          * Check for valid length of data.
732          */
733         if ((data_length > 1500) || (data_length <= 0)) {
734                 return -1;
735         }
736
737         /*
738          * Check the number of vacant TxBDs.
739          */
740         if (fec->cleanTbdNum < 1) {
741 #if (DEBUG & 0x20)
742                 printf("No available TxBDs ...\n");
743 #endif
744                 return -1;
745         }
746
747         /*
748          * Get the first TxBD to send the mac header
749          */
750         pTbd = &fec->tbdBase[fec->tbdIndex];
751         pTbd->dataLength = data_length;
752         pTbd->dataPointer = (uint32)eth_data;
753         pTbd->status |= FEC_TBD_LAST | FEC_TBD_TC | FEC_TBD_READY;
754         fec->tbdIndex = (fec->tbdIndex + 1) % FEC_TBD_NUM;
755
756 #if (DEBUG & 0x100)
757         printf("SDMA_TASK_ENABLE, fec->tbdIndex = %d \n", fec->tbdIndex);
758 #endif
759
760         /*
761          * Kick the MII i/f
762          */
763         if (fec->xcv_type != SEVENWIRE) {
764                 uint16 phyStatus;
765                 miiphy_read(dev->name, 0, 0x1, &phyStatus);
766         }
767
768         /*
769          * Enable SmartDMA transmit task
770          */
771
772 #if (DEBUG & 0x20)
773         tfifo_print(dev->name, fec);
774 #endif
775         SDMA_TASK_ENABLE (FEC_XMIT_TASK_NO);
776 #if (DEBUG & 0x20)
777         tfifo_print(dev->name, fec);
778 #endif
779 #if (DEBUG & 0x8)
780         printf( "+" );
781 #endif
782
783         fec->cleanTbdNum -= 1;
784
785 #if (DEBUG & 0x129) && (DEBUG & 0x80000000)
786         printf ("smartDMA ethernet Tx task enabled\n");
787 #endif
788         /*
789          * wait until frame is sent .
790          */
791         while (pTbd->status & FEC_TBD_READY) {
792                 udelay(10);
793 #if (DEBUG & 0x8)
794                 printf ("TDB status = %04x\n", pTbd->status);
795 #endif
796         }
797
798         return 0;
799 }
800
801
802 /********************************************************************/
803 static int mpc5xxx_fec_recv(struct eth_device *dev)
804 {
805         /*
806          * This command pulls one frame from the card
807          */
808         mpc5xxx_fec_priv *fec = (mpc5xxx_fec_priv *)dev->priv;
809         volatile FEC_RBD *pRbd = &fec->rbdBase[fec->rbdIndex];
810         unsigned long ievent;
811         int frame_length, len = 0;
812         NBUF *frame;
813         uchar buff[FEC_MAX_PKT_SIZE];
814
815 #if (DEBUG & 0x1)
816         printf ("mpc5xxx_fec_recv %d Start...\n", fec->rbdIndex);
817 #endif
818 #if (DEBUG & 0x8)
819         printf( "-" );
820 #endif
821
822         /*
823          * Check if any critical events have happened
824          */
825         ievent = fec->eth->ievent;
826         fec->eth->ievent = ievent;
827         if (ievent & 0x20060000) {
828                 /* BABT, Rx/Tx FIFO errors */
829                 mpc5xxx_fec_halt(dev);
830                 mpc5xxx_fec_init(dev, NULL);
831                 return 0;
832         }
833         if (ievent & 0x80000000) {
834                 /* Heartbeat error */
835                 fec->eth->x_cntrl |= 0x00000001;
836         }
837         if (ievent & 0x10000000) {
838                 /* Graceful stop complete */
839                 if (fec->eth->x_cntrl & 0x00000001) {
840                         mpc5xxx_fec_halt(dev);
841                         fec->eth->x_cntrl &= ~0x00000001;
842                         mpc5xxx_fec_init(dev, NULL);
843                 }
844         }
845
846         if (!(pRbd->status & FEC_RBD_EMPTY)) {
847                 if ((pRbd->status & FEC_RBD_LAST) && !(pRbd->status & FEC_RBD_ERR) &&
848                         ((pRbd->dataLength - 4) > 14)) {
849
850                         /*
851                          * Get buffer address and size
852                          */
853                         frame = (NBUF *)pRbd->dataPointer;
854                         frame_length = pRbd->dataLength - 4;
855
856 #if (DEBUG & 0x20)
857                         {
858                                 int i;
859                                 printf("recv data hdr:");
860                                 for (i = 0; i < 14; i++)
861                                         printf("%x ", *(frame->head + i));
862                                 printf("\n");
863                         }
864 #endif
865                         /*
866                          *  Fill the buffer and pass it to upper layers
867                          */
868                         memcpy(buff, frame->head, 14);
869                         memcpy(buff + 14, frame->data, frame_length);
870                         NetReceive(buff, frame_length);
871                         len = frame_length;
872                 }
873                 /*
874                  * Reset buffer descriptor as empty
875                  */
876                 mpc5xxx_fec_rbd_clean(fec, pRbd);
877         }
878         SDMA_CLEAR_IEVENT (FEC_RECV_TASK_NO);
879         return len;
880 }
881
882
883 /********************************************************************/
884 int mpc5xxx_fec_initialize(bd_t * bis)
885 {
886         mpc5xxx_fec_priv *fec;
887         struct eth_device *dev;
888         char *tmp, *end;
889         char env_enetaddr[6];
890         int i;
891
892         fec = (mpc5xxx_fec_priv *)malloc(sizeof(*fec));
893         dev = (struct eth_device *)malloc(sizeof(*dev));
894         memset(dev, 0, sizeof *dev);
895
896         fec->eth = (ethernet_regs *)MPC5XXX_FEC;
897         fec->tbdBase = (FEC_TBD *)FEC_BD_BASE;
898         fec->rbdBase = (FEC_RBD *)(FEC_BD_BASE + FEC_TBD_NUM * sizeof(FEC_TBD));
899 #if defined(CONFIG_MPC5xxx_FEC_MII100)
900         fec->xcv_type = MII100;
901 #elif defined(CONFIG_MPC5xxx_FEC_MII10)
902         fec->xcv_type = MII10;
903 #elif defined(CONFIG_MPC5xxx_FEC_SEVENWIRE)
904         fec->xcv_type = SEVENWIRE;
905 #else
906 #error fec->xcv_type not initialized.
907 #endif
908         if (fec->xcv_type != SEVENWIRE) {
909                 /*
910                  * Set MII_SPEED = (1/(mii_speed * 2)) * System Clock
911                  * and do not drop the Preamble.
912                  */
913                 fec->eth->mii_speed = (((gd->ipb_clk >> 20) / 5) << 1); /* No MII for 7-wire mode */
914         }
915
916         dev->priv = (void *)fec;
917         dev->iobase = MPC5XXX_FEC;
918         dev->init = mpc5xxx_fec_init;
919         dev->halt = mpc5xxx_fec_halt;
920         dev->send = mpc5xxx_fec_send;
921         dev->recv = mpc5xxx_fec_recv;
922
923         sprintf(dev->name, "FEC");
924         eth_register(dev);
925
926 #if defined(CONFIG_MII) || defined(CONFIG_CMD_MII)
927         miiphy_register (dev->name,
928                         fec5xxx_miiphy_read, fec5xxx_miiphy_write);
929 #endif
930
931         /*
932          * Try to set the mac address now. The fec mac address is
933          * a garbage after reset. When not using fec for booting
934          * the Linux fec driver will try to work with this garbage.
935          */
936         tmp = getenv("ethaddr");
937         if (tmp) {
938                 for (i=0; i<6; i++) {
939                         env_enetaddr[i] = tmp ? simple_strtoul(tmp, &end, 16) : 0;
940                         if (tmp)
941                                 tmp = (*end) ? end+1 : end;
942                 }
943                 mpc5xxx_fec_set_hwaddr(fec, env_enetaddr);
944         }
945
946         return 1;
947 }
948
949 /* MII-interface related functions */
950 /********************************************************************/
951 int fec5xxx_miiphy_read(const char *devname, uint8 phyAddr, uint8 regAddr, uint16 * retVal)
952 {
953         ethernet_regs *eth = (ethernet_regs *)MPC5XXX_FEC;
954         uint32 reg;             /* convenient holder for the PHY register */
955         uint32 phy;             /* convenient holder for the PHY */
956         int timeout = 0xffff;
957
958         /*
959          * reading from any PHY's register is done by properly
960          * programming the FEC's MII data register.
961          */
962         reg = regAddr << FEC_MII_DATA_RA_SHIFT;
963         phy = phyAddr << FEC_MII_DATA_PA_SHIFT;
964
965         eth->mii_data = (FEC_MII_DATA_ST | FEC_MII_DATA_OP_RD | FEC_MII_DATA_TA | phy | reg);
966
967         /*
968          * wait for the related interrupt
969          */
970         while ((timeout--) && (!(eth->ievent & 0x00800000))) ;
971
972         if (timeout == 0) {
973 #if (DEBUG & 0x2)
974                 printf ("Read MDIO failed...\n");
975 #endif
976                 return -1;
977         }
978
979         /*
980          * clear mii interrupt bit
981          */
982         eth->ievent = 0x00800000;
983
984         /*
985          * it's now safe to read the PHY's register
986          */
987         *retVal = (uint16) eth->mii_data;
988
989         return 0;
990 }
991
992 /********************************************************************/
993 int fec5xxx_miiphy_write(const char *devname, uint8 phyAddr, uint8 regAddr, uint16 data)
994 {
995         ethernet_regs *eth = (ethernet_regs *)MPC5XXX_FEC;
996         uint32 reg;             /* convenient holder for the PHY register */
997         uint32 phy;             /* convenient holder for the PHY */
998         int timeout = 0xffff;
999
1000         reg = regAddr << FEC_MII_DATA_RA_SHIFT;
1001         phy = phyAddr << FEC_MII_DATA_PA_SHIFT;
1002
1003         eth->mii_data = (FEC_MII_DATA_ST | FEC_MII_DATA_OP_WR |
1004                         FEC_MII_DATA_TA | phy | reg | data);
1005
1006         /*
1007          * wait for the MII interrupt
1008          */
1009         while ((timeout--) && (!(eth->ievent & 0x00800000))) ;
1010
1011         if (timeout == 0) {
1012 #if (DEBUG & 0x2)
1013                 printf ("Write MDIO failed...\n");
1014 #endif
1015                 return -1;
1016         }
1017
1018         /*
1019          * clear MII interrupt bit
1020          */
1021         eth->ievent = 0x00800000;
1022
1023         return 0;
1024 }