]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-uboot.git/blob - drivers/net/sh_eth.c
net: sh_eth: add cache handling
[karo-tx-uboot.git] / drivers / net / sh_eth.c
1 /*
2  * sh_eth.c - Driver for Renesas SH7763's ethernet controler.
3  *
4  * Copyright (C) 2008 Renesas Solutions Corp.
5  * Copyright (c) 2008 Nobuhiro Iwamatsu
6  * Copyright (c) 2007 Carlos Munoz <carlos@kenati.com>
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., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
21  */
22
23 #include <config.h>
24 #include <common.h>
25 #include <malloc.h>
26 #include <net.h>
27 #include <netdev.h>
28 #include <asm/errno.h>
29 #include <asm/io.h>
30
31 #include "sh_eth.h"
32
33 #ifndef CONFIG_SH_ETHER_USE_PORT
34 # error "Please define CONFIG_SH_ETHER_USE_PORT"
35 #endif
36 #ifndef CONFIG_SH_ETHER_PHY_ADDR
37 # error "Please define CONFIG_SH_ETHER_PHY_ADDR"
38 #endif
39 #ifdef CONFIG_SH_ETHER_CACHE_WRITEBACK
40 #define flush_cache_wback(addr, len)    \
41                         dcache_wback_range((u32)addr, (u32)(addr + len - 1))
42 #else
43 #define flush_cache_wback(...)
44 #endif
45
46 #define SH_ETH_PHY_DELAY 50000
47
48 /*
49  * Bits are written to the PHY serially using the
50  * PIR register, just like a bit banger.
51  */
52 static void sh_eth_mii_write_phy_bits(int port, u32 val, int len)
53 {
54         int i;
55         u32 pir;
56
57         /* Bit positions is 1 less than the number of bits */
58         for (i = len - 1; i >= 0; i--) {
59                 /* Write direction, bit to write, clock is low */
60                 pir = 2 | ((val & 1 << i) ? 1 << 2 : 0);
61                 outl(pir, PIR(port));
62                 udelay(1);
63                 /* Write direction, bit to write, clock is high */
64                 pir = 3 | ((val & 1 << i) ? 1 << 2 : 0);
65                 outl(pir, PIR(port));
66                 udelay(1);
67                 /* Write direction, bit to write, clock is low */
68                 pir = 2 | ((val & 1 << i) ? 1 << 2 : 0);
69                 outl(pir, PIR(port));
70                 udelay(1);
71         }
72 }
73
74 static void sh_eth_mii_bus_release(int port)
75 {
76         /* Read direction, clock is low */
77         outl(0, PIR(port));
78         udelay(1);
79         /* Read direction, clock is high */
80         outl(1, PIR(port));
81         udelay(1);
82         /* Read direction, clock is low */
83         outl(0, PIR(port));
84         udelay(1);
85 }
86
87 static void sh_eth_mii_ind_bus_release(int port)
88 {
89         /* Read direction, clock is low */
90         outl(0, PIR(port));
91         udelay(1);
92 }
93
94 static void sh_eth_mii_read_phy_bits(int port, u32 *val, int len)
95 {
96         int i;
97         u32 pir;
98
99         *val = 0;
100         for (i = len - 1; i >= 0; i--) {
101                 /* Read direction, clock is high */
102                 outl(1, PIR(port));
103                 udelay(1);
104                 /* Read bit */
105                 pir = inl(PIR(port));
106                 *val |= (pir & 8) ? 1 << i : 0;
107                 /* Read direction, clock is low */
108                 outl(0, PIR(port));
109                 udelay(1);
110         }
111 }
112
113 #define PHY_INIT        0xFFFFFFFF
114 #define PHY_READ        0x02
115 #define PHY_WRITE       0x01
116 /*
117  * To read a phy register, mii managements frames are sent to the phy.
118  * The frames look like this:
119  * pre (32 bits):       0xffff ffff
120  * st (2 bits):         01
121  * op (2bits):          10: read 01: write
122  * phyad (5 bits):      xxxxx
123  * regad (5 bits):      xxxxx
124  * ta (Bus release):
125  * data (16 bits):      read data
126  */
127 static u32 sh_eth_mii_read_phy_reg(int port, u8 phy_addr, int reg)
128 {
129         u32 val;
130
131         /* Sent mii management frame */
132         /* pre */
133         sh_eth_mii_write_phy_bits(port, PHY_INIT, 32);
134         /* st (start of frame) */
135         sh_eth_mii_write_phy_bits(port, 0x1, 2);
136         /* op (code) */
137         sh_eth_mii_write_phy_bits(port, PHY_READ, 2);
138         /* phy address */
139         sh_eth_mii_write_phy_bits(port, phy_addr, 5);
140         /* Register to read */
141         sh_eth_mii_write_phy_bits(port, reg, 5);
142
143         /* Bus release */
144         sh_eth_mii_bus_release(port);
145
146         /* Read register */
147         sh_eth_mii_read_phy_bits(port, &val, 16);
148
149         return val;
150 }
151
152 /*
153  * To write a phy register, mii managements frames are sent to the phy.
154  * The frames look like this:
155  * pre (32 bits):       0xffff ffff
156  * st (2 bits):         01
157  * op (2bits):          10: read 01: write
158  * phyad (5 bits):      xxxxx
159  * regad (5 bits):      xxxxx
160  * ta (2 bits):         10
161  * data (16 bits):      write data
162  * idle (Independent bus release)
163  */
164 static void sh_eth_mii_write_phy_reg(int port, u8 phy_addr, int reg, u16 val)
165 {
166         /* Sent mii management frame */
167         /* pre */
168         sh_eth_mii_write_phy_bits(port, PHY_INIT, 32);
169         /* st (start of frame) */
170         sh_eth_mii_write_phy_bits(port, 0x1, 2);
171         /* op (code) */
172         sh_eth_mii_write_phy_bits(port, PHY_WRITE, 2);
173         /* phy address */
174         sh_eth_mii_write_phy_bits(port, phy_addr, 5);
175         /* Register to read */
176         sh_eth_mii_write_phy_bits(port, reg, 5);
177         /* ta */
178         sh_eth_mii_write_phy_bits(port, PHY_READ, 2);
179         /* Write register data */
180         sh_eth_mii_write_phy_bits(port, val, 16);
181
182         /* Independent bus release */
183         sh_eth_mii_ind_bus_release(port);
184 }
185
186 int sh_eth_send(struct eth_device *dev, volatile void *packet, int len)
187 {
188         struct sh_eth_dev *eth = dev->priv;
189         int port = eth->port, ret = 0, timeout;
190         struct sh_eth_info *port_info = &eth->port_info[port];
191
192         if (!packet || len > 0xffff) {
193                 printf(SHETHER_NAME ": %s: Invalid argument\n", __func__);
194                 ret = -EINVAL;
195                 goto err;
196         }
197
198         /* packet must be a 4 byte boundary */
199         if ((int)packet & (4 - 1)) {
200                 printf(SHETHER_NAME ": %s: packet not 4 byte alligned\n", __func__);
201                 ret = -EFAULT;
202                 goto err;
203         }
204
205         /* Update tx descriptor */
206         flush_cache_wback(packet, len);
207         port_info->tx_desc_cur->td2 = ADDR_TO_PHY(packet);
208         port_info->tx_desc_cur->td1 = len << 16;
209         /* Must preserve the end of descriptor list indication */
210         if (port_info->tx_desc_cur->td0 & TD_TDLE)
211                 port_info->tx_desc_cur->td0 = TD_TACT | TD_TFP | TD_TDLE;
212         else
213                 port_info->tx_desc_cur->td0 = TD_TACT | TD_TFP;
214
215         /* Restart the transmitter if disabled */
216         if (!(inl(EDTRR(port)) & EDTRR_TRNS))
217                 outl(EDTRR_TRNS, EDTRR(port));
218
219         /* Wait until packet is transmitted */
220         timeout = 1000;
221         while (port_info->tx_desc_cur->td0 & TD_TACT && timeout--)
222                 udelay(100);
223
224         if (timeout < 0) {
225                 printf(SHETHER_NAME ": transmit timeout\n");
226                 ret = -ETIMEDOUT;
227                 goto err;
228         }
229
230         port_info->tx_desc_cur++;
231         if (port_info->tx_desc_cur >= port_info->tx_desc_base + NUM_TX_DESC)
232                 port_info->tx_desc_cur = port_info->tx_desc_base;
233
234         return ret;
235 err:
236         return ret;
237 }
238
239 int sh_eth_recv(struct eth_device *dev)
240 {
241         struct sh_eth_dev *eth = dev->priv;
242         int port = eth->port, len = 0;
243         struct sh_eth_info *port_info = &eth->port_info[port];
244         volatile u8 *packet;
245
246         /* Check if the rx descriptor is ready */
247         if (!(port_info->rx_desc_cur->rd0 & RD_RACT)) {
248                 /* Check for errors */
249                 if (!(port_info->rx_desc_cur->rd0 & RD_RFE)) {
250                         len = port_info->rx_desc_cur->rd1 & 0xffff;
251                         packet = (volatile u8 *)
252                             ADDR_TO_P2(port_info->rx_desc_cur->rd2);
253                         NetReceive(packet, len);
254                 }
255
256                 /* Make current descriptor available again */
257                 if (port_info->rx_desc_cur->rd0 & RD_RDLE)
258                         port_info->rx_desc_cur->rd0 = RD_RACT | RD_RDLE;
259                 else
260                         port_info->rx_desc_cur->rd0 = RD_RACT;
261
262                 /* Point to the next descriptor */
263                 port_info->rx_desc_cur++;
264                 if (port_info->rx_desc_cur >=
265                     port_info->rx_desc_base + NUM_RX_DESC)
266                         port_info->rx_desc_cur = port_info->rx_desc_base;
267         }
268
269         /* Restart the receiver if disabled */
270         if (!(inl(EDRRR(port)) & EDRRR_R))
271                 outl(EDRRR_R, EDRRR(port));
272
273         return len;
274 }
275
276 #define EDMR_INIT_CNT 1000
277 static int sh_eth_reset(struct sh_eth_dev *eth)
278 {
279         int port = eth->port;
280         int ret = 0, i;
281
282         /* Start e-dmac transmitter and receiver */
283         outl(EDSR_ENALL, EDSR(port));
284
285         /* Perform a software reset and wait for it to complete */
286         outl(EDMR_SRST, EDMR(port));
287         for (i = 0; i < EDMR_INIT_CNT; i++) {
288                 if (!(inl(EDMR(port)) & EDMR_SRST))
289                         break;
290                 udelay(1000);
291         }
292
293         if (i == EDMR_INIT_CNT) {
294                 printf(SHETHER_NAME  ": Software reset timeout\n");
295                 ret = -EIO;
296         }
297
298         return ret;
299 }
300
301 static int sh_eth_tx_desc_init(struct sh_eth_dev *eth)
302 {
303         int port = eth->port, i, ret = 0;
304         u32 tmp_addr;
305         struct sh_eth_info *port_info = &eth->port_info[port];
306         struct tx_desc_s *cur_tx_desc;
307
308         /*
309          * Allocate tx descriptors. They must be TX_DESC_SIZE bytes aligned
310          */
311         port_info->tx_desc_malloc = malloc(NUM_TX_DESC *
312                                                  sizeof(struct tx_desc_s) +
313                                                  TX_DESC_SIZE - 1);
314         if (!port_info->tx_desc_malloc) {
315                 printf(SHETHER_NAME ": malloc failed\n");
316                 ret = -ENOMEM;
317                 goto err;
318         }
319
320         tmp_addr = (u32) (((int)port_info->tx_desc_malloc + TX_DESC_SIZE - 1) &
321                           ~(TX_DESC_SIZE - 1));
322         flush_cache_wback(tmp_addr, NUM_TX_DESC * sizeof(struct tx_desc_s));
323         /* Make sure we use a P2 address (non-cacheable) */
324         port_info->tx_desc_base = (struct tx_desc_s *)ADDR_TO_P2(tmp_addr);
325         port_info->tx_desc_cur = port_info->tx_desc_base;
326
327         /* Initialize all descriptors */
328         for (cur_tx_desc = port_info->tx_desc_base, i = 0; i < NUM_TX_DESC;
329              cur_tx_desc++, i++) {
330                 cur_tx_desc->td0 = 0x00;
331                 cur_tx_desc->td1 = 0x00;
332                 cur_tx_desc->td2 = 0x00;
333         }
334
335         /* Mark the end of the descriptors */
336         cur_tx_desc--;
337         cur_tx_desc->td0 |= TD_TDLE;
338
339         /* Point the controller to the tx descriptor list. Must use physical
340            addresses */
341         outl(ADDR_TO_PHY(port_info->tx_desc_base), TDLAR(port));
342         outl(ADDR_TO_PHY(port_info->tx_desc_base), TDFAR(port));
343         outl(ADDR_TO_PHY(cur_tx_desc), TDFXR(port));
344         outl(0x01, TDFFR(port));/* Last discriptor bit */
345
346 err:
347         return ret;
348 }
349
350 static int sh_eth_rx_desc_init(struct sh_eth_dev *eth)
351 {
352         int port = eth->port, i , ret = 0;
353         struct sh_eth_info *port_info = &eth->port_info[port];
354         struct rx_desc_s *cur_rx_desc;
355         u32 tmp_addr;
356         u8 *rx_buf;
357
358         /*
359          * Allocate rx descriptors. They must be RX_DESC_SIZE bytes aligned
360          */
361         port_info->rx_desc_malloc = malloc(NUM_RX_DESC *
362                                                  sizeof(struct rx_desc_s) +
363                                                  RX_DESC_SIZE - 1);
364         if (!port_info->rx_desc_malloc) {
365                 printf(SHETHER_NAME ": malloc failed\n");
366                 ret = -ENOMEM;
367                 goto err;
368         }
369
370         tmp_addr = (u32) (((int)port_info->rx_desc_malloc + RX_DESC_SIZE - 1) &
371                           ~(RX_DESC_SIZE - 1));
372         flush_cache_wback(tmp_addr, NUM_RX_DESC * sizeof(struct rx_desc_s));
373         /* Make sure we use a P2 address (non-cacheable) */
374         port_info->rx_desc_base = (struct rx_desc_s *)ADDR_TO_P2(tmp_addr);
375
376         port_info->rx_desc_cur = port_info->rx_desc_base;
377
378         /*
379          * Allocate rx data buffers. They must be 32 bytes aligned  and in
380          * P2 area
381          */
382         port_info->rx_buf_malloc = malloc(NUM_RX_DESC * MAX_BUF_SIZE + 31);
383         if (!port_info->rx_buf_malloc) {
384                 printf(SHETHER_NAME ": malloc failed\n");
385                 ret = -ENOMEM;
386                 goto err_buf_malloc;
387         }
388
389         tmp_addr = (u32)(((int)port_info->rx_buf_malloc + (32 - 1)) &
390                           ~(32 - 1));
391         port_info->rx_buf_base = (u8 *)ADDR_TO_P2(tmp_addr);
392
393         /* Initialize all descriptors */
394         for (cur_rx_desc = port_info->rx_desc_base,
395              rx_buf = port_info->rx_buf_base, i = 0;
396              i < NUM_RX_DESC; cur_rx_desc++, rx_buf += MAX_BUF_SIZE, i++) {
397                 cur_rx_desc->rd0 = RD_RACT;
398                 cur_rx_desc->rd1 = MAX_BUF_SIZE << 16;
399                 cur_rx_desc->rd2 = (u32) ADDR_TO_PHY(rx_buf);
400         }
401
402         /* Mark the end of the descriptors */
403         cur_rx_desc--;
404         cur_rx_desc->rd0 |= RD_RDLE;
405
406         /* Point the controller to the rx descriptor list */
407         outl(ADDR_TO_PHY(port_info->rx_desc_base), RDLAR(port));
408         outl(ADDR_TO_PHY(port_info->rx_desc_base), RDFAR(port));
409         outl(ADDR_TO_PHY(cur_rx_desc), RDFXR(port));
410         outl(RDFFR_RDLF, RDFFR(port));
411
412         return ret;
413
414 err_buf_malloc:
415         free(port_info->rx_desc_malloc);
416         port_info->rx_desc_malloc = NULL;
417
418 err:
419         return ret;
420 }
421
422 static void sh_eth_tx_desc_free(struct sh_eth_dev *eth)
423 {
424         int port = eth->port;
425         struct sh_eth_info *port_info = &eth->port_info[port];
426
427         if (port_info->tx_desc_malloc) {
428                 free(port_info->tx_desc_malloc);
429                 port_info->tx_desc_malloc = NULL;
430         }
431 }
432
433 static void sh_eth_rx_desc_free(struct sh_eth_dev *eth)
434 {
435         int port = eth->port;
436         struct sh_eth_info *port_info = &eth->port_info[port];
437
438         if (port_info->rx_desc_malloc) {
439                 free(port_info->rx_desc_malloc);
440                 port_info->rx_desc_malloc = NULL;
441         }
442
443         if (port_info->rx_buf_malloc) {
444                 free(port_info->rx_buf_malloc);
445                 port_info->rx_buf_malloc = NULL;
446         }
447 }
448
449 static int sh_eth_desc_init(struct sh_eth_dev *eth)
450 {
451         int ret = 0;
452
453         ret = sh_eth_tx_desc_init(eth);
454         if (ret)
455                 goto err_tx_init;
456
457         ret = sh_eth_rx_desc_init(eth);
458         if (ret)
459                 goto err_rx_init;
460
461         return ret;
462 err_rx_init:
463         sh_eth_tx_desc_free(eth);
464
465 err_tx_init:
466         return ret;
467 }
468
469 static int sh_eth_phy_config(struct sh_eth_dev *eth)
470 {
471         int port = eth->port, timeout, ret = 0;
472         struct sh_eth_info *port_info = &eth->port_info[port];
473         u32 val;
474
475         /* Reset phy */
476         sh_eth_mii_write_phy_reg
477                 (port, port_info->phy_addr, PHY_CTRL, PHY_C_RESET);
478         timeout = 10;
479         while (timeout--) {
480                 val = sh_eth_mii_read_phy_reg(port,
481                                 port_info->phy_addr, PHY_CTRL);
482                 if (!(val & PHY_C_RESET))
483                         break;
484                 udelay(SH_ETH_PHY_DELAY);
485         }
486
487         if (timeout < 0) {
488                 printf(SHETHER_NAME ": phy reset timeout\n");
489                 ret = -EIO;
490                 goto err_tout;
491         }
492
493         /* Advertise 100/10 baseT full/half duplex */
494         sh_eth_mii_write_phy_reg(port, port_info->phy_addr, PHY_ANA,
495                 (PHY_A_FDX|PHY_A_HDX|PHY_A_10FDX|PHY_A_10HDX|PHY_A_EXT));
496         /* Autonegotiation, normal operation, full duplex, enable tx */
497         sh_eth_mii_write_phy_reg(port, port_info->phy_addr, PHY_CTRL,
498                 (PHY_C_ANEGEN|PHY_C_RANEG));
499         /* Wait for autonegotiation to complete */
500         timeout = 100;
501         while (timeout--) {
502                 val = sh_eth_mii_read_phy_reg(port, port_info->phy_addr, 1);
503                 if (val & PHY_S_ANEGC)
504                         break;
505
506                 udelay(SH_ETH_PHY_DELAY);
507         }
508
509         if (timeout < 0) {
510                 printf(SHETHER_NAME ": phy auto-negotiation failed\n");
511                 ret = -ETIMEDOUT;
512                 goto err_tout;
513         }
514
515         return ret;
516
517 err_tout:
518         return ret;
519 }
520
521 static int sh_eth_config(struct sh_eth_dev *eth, bd_t *bd)
522 {
523         int port = eth->port, ret = 0;
524         u32 val,  phy_status;
525         struct sh_eth_info *port_info = &eth->port_info[port];
526         struct eth_device *dev = port_info->dev;
527
528         /* Configure e-dmac registers */
529         outl((inl(EDMR(port)) & ~EMDR_DESC_R) | EDMR_EL, EDMR(port));
530         outl(0, EESIPR(port));
531         outl(0, TRSCER(port));
532         outl(0, TFTR(port));
533         outl((FIFO_SIZE_T | FIFO_SIZE_R), FDR(port));
534         outl(RMCR_RST, RMCR(port));
535         outl(0, RPADIR(port));
536         outl((FIFO_F_D_RFF | FIFO_F_D_RFD), FCFTR(port));
537
538         /* Configure e-mac registers */
539         outl(0, ECSIPR(port));
540
541         /* Set Mac address */
542         val = dev->enetaddr[0] << 24 | dev->enetaddr[1] << 16 |
543             dev->enetaddr[2] << 8 | dev->enetaddr[3];
544         outl(val, MAHR(port));
545
546         val = dev->enetaddr[4] << 8 | dev->enetaddr[5];
547         outl(val, MALR(port));
548
549         outl(RFLR_RFL_MIN, RFLR(port));
550         outl(0, PIPR(port));
551         outl(APR_AP, APR(port));
552         outl(MPR_MP, MPR(port));
553         outl(TPAUSER_TPAUSE, TPAUSER(port));
554
555         /* Configure phy */
556         ret = sh_eth_phy_config(eth);
557         if (ret) {
558                 printf(SHETHER_NAME ": phy config timeout\n");
559                 goto err_phy_cfg;
560         }
561         /* Read phy status to finish configuring the e-mac */
562         phy_status = sh_eth_mii_read_phy_reg(port, port_info->phy_addr, 1);
563
564         /* Set the transfer speed */
565         if (phy_status & (PHY_S_100X_F|PHY_S_100X_H)) {
566                 printf(SHETHER_NAME ": 100Base/");
567                 outl(GECMR_100B, GECMR(port));
568         } else {
569                 printf(SHETHER_NAME ": 10Base/");
570                 outl(GECMR_10B, GECMR(port));
571         }
572
573         /* Check if full duplex mode is supported by the phy */
574         if (phy_status & (PHY_S_100X_F|PHY_S_10T_F)) {
575                 printf("Full\n");
576                 outl((ECMR_CHG_DM|ECMR_RE|ECMR_TE|ECMR_DM), ECMR(port));
577         } else {
578                 printf("Half\n");
579                 outl((ECMR_CHG_DM|ECMR_RE|ECMR_TE),  ECMR(port));
580         }
581
582         return ret;
583
584 err_phy_cfg:
585         return ret;
586 }
587
588 static void sh_eth_start(struct sh_eth_dev *eth)
589 {
590         /*
591          * Enable the e-dmac receiver only. The transmitter will be enabled when
592          * we have something to transmit
593          */
594         outl(EDRRR_R, EDRRR(eth->port));
595 }
596
597 static void sh_eth_stop(struct sh_eth_dev *eth)
598 {
599         outl(~EDRRR_R, EDRRR(eth->port));
600 }
601
602 int sh_eth_init(struct eth_device *dev, bd_t *bd)
603 {
604         int ret = 0;
605         struct sh_eth_dev *eth = dev->priv;
606
607         ret = sh_eth_reset(eth);
608         if (ret)
609                 goto err;
610
611         ret = sh_eth_desc_init(eth);
612         if (ret)
613                 goto err;
614
615         ret = sh_eth_config(eth, bd);
616         if (ret)
617                 goto err_config;
618
619         sh_eth_start(eth);
620
621         return ret;
622
623 err_config:
624         sh_eth_tx_desc_free(eth);
625         sh_eth_rx_desc_free(eth);
626
627 err:
628         return ret;
629 }
630
631 void sh_eth_halt(struct eth_device *dev)
632 {
633         struct sh_eth_dev *eth = dev->priv;
634         sh_eth_stop(eth);
635 }
636
637 int sh_eth_initialize(bd_t *bd)
638 {
639     int ret = 0;
640         struct sh_eth_dev *eth = NULL;
641     struct eth_device *dev = NULL;
642
643     eth = (struct sh_eth_dev *)malloc(sizeof(struct sh_eth_dev));
644         if (!eth) {
645                 printf(SHETHER_NAME ": %s: malloc failed\n", __func__);
646                 ret = -ENOMEM;
647                 goto err;
648         }
649
650     dev = (struct eth_device *)malloc(sizeof(struct eth_device));
651         if (!dev) {
652                 printf(SHETHER_NAME ": %s: malloc failed\n", __func__);
653                 ret = -ENOMEM;
654                 goto err;
655         }
656     memset(dev, 0, sizeof(struct eth_device));
657     memset(eth, 0, sizeof(struct sh_eth_dev));
658
659         eth->port = CONFIG_SH_ETHER_USE_PORT;
660         eth->port_info[eth->port].phy_addr = CONFIG_SH_ETHER_PHY_ADDR;
661
662     dev->priv = (void *)eth;
663     dev->iobase = 0;
664     dev->init = sh_eth_init;
665     dev->halt = sh_eth_halt;
666     dev->send = sh_eth_send;
667     dev->recv = sh_eth_recv;
668     eth->port_info[eth->port].dev = dev;
669
670         sprintf(dev->name, SHETHER_NAME);
671
672     /* Register Device to EtherNet subsystem  */
673     eth_register(dev);
674
675         if (!eth_getenv_enetaddr("ethaddr", dev->enetaddr))
676                 puts("Please set MAC address\n");
677
678         return ret;
679
680 err:
681         if (dev)
682                 free(dev);
683
684         if (eth)
685                 free(eth);
686
687         printf(SHETHER_NAME ": Failed\n");
688         return ret;
689 }