rt2x00: Store queue idx and entry idx in data_ring and data_entry
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / drivers / net / wireless / rt2x00 / rt61pci.c
1 /*
2         Copyright (C) 2004 - 2007 rt2x00 SourceForge Project
3         <http://rt2x00.serialmonkey.com>
4
5         This program is free software; you can redistribute it and/or modify
6         it under the terms of the GNU General Public License as published by
7         the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
8         (at your option) any later version.
9
10         This program is distributed in the hope that it will be useful,
11         but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12         MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
13         GNU General Public License for more details.
14
15         You should have received a copy of the GNU General Public License
16         along with this program; if not, write to the
17         Free Software Foundation, Inc.,
18         59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
19  */
20
21 /*
22         Module: rt61pci
23         Abstract: rt61pci device specific routines.
24         Supported chipsets: RT2561, RT2561s, RT2661.
25  */
26
27 #include <linux/delay.h>
28 #include <linux/etherdevice.h>
29 #include <linux/init.h>
30 #include <linux/kernel.h>
31 #include <linux/module.h>
32 #include <linux/pci.h>
33 #include <linux/eeprom_93cx6.h>
34
35 #include "rt2x00.h"
36 #include "rt2x00pci.h"
37 #include "rt61pci.h"
38
39 /*
40  * Register access.
41  * BBP and RF register require indirect register access,
42  * and use the CSR registers PHY_CSR3 and PHY_CSR4 to achieve this.
43  * These indirect registers work with busy bits,
44  * and we will try maximal REGISTER_BUSY_COUNT times to access
45  * the register while taking a REGISTER_BUSY_DELAY us delay
46  * between each attampt. When the busy bit is still set at that time,
47  * the access attempt is considered to have failed,
48  * and we will print an error.
49  */
50 static u32 rt61pci_bbp_check(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
51 {
52         u32 reg;
53         unsigned int i;
54
55         for (i = 0; i < REGISTER_BUSY_COUNT; i++) {
56                 rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, PHY_CSR3, &reg);
57                 if (!rt2x00_get_field32(reg, PHY_CSR3_BUSY))
58                         break;
59                 udelay(REGISTER_BUSY_DELAY);
60         }
61
62         return reg;
63 }
64
65 static void rt61pci_bbp_write(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
66                               const unsigned int word, const u8 value)
67 {
68         u32 reg;
69
70         /*
71          * Wait until the BBP becomes ready.
72          */
73         reg = rt61pci_bbp_check(rt2x00dev);
74         if (rt2x00_get_field32(reg, PHY_CSR3_BUSY)) {
75                 ERROR(rt2x00dev, "PHY_CSR3 register busy. Write failed.\n");
76                 return;
77         }
78
79         /*
80          * Write the data into the BBP.
81          */
82         reg = 0;
83         rt2x00_set_field32(&reg, PHY_CSR3_VALUE, value);
84         rt2x00_set_field32(&reg, PHY_CSR3_REGNUM, word);
85         rt2x00_set_field32(&reg, PHY_CSR3_BUSY, 1);
86         rt2x00_set_field32(&reg, PHY_CSR3_READ_CONTROL, 0);
87
88         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, PHY_CSR3, reg);
89 }
90
91 static void rt61pci_bbp_read(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
92                              const unsigned int word, u8 *value)
93 {
94         u32 reg;
95
96         /*
97          * Wait until the BBP becomes ready.
98          */
99         reg = rt61pci_bbp_check(rt2x00dev);
100         if (rt2x00_get_field32(reg, PHY_CSR3_BUSY)) {
101                 ERROR(rt2x00dev, "PHY_CSR3 register busy. Read failed.\n");
102                 return;
103         }
104
105         /*
106          * Write the request into the BBP.
107          */
108         reg = 0;
109         rt2x00_set_field32(&reg, PHY_CSR3_REGNUM, word);
110         rt2x00_set_field32(&reg, PHY_CSR3_BUSY, 1);
111         rt2x00_set_field32(&reg, PHY_CSR3_READ_CONTROL, 1);
112
113         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, PHY_CSR3, reg);
114
115         /*
116          * Wait until the BBP becomes ready.
117          */
118         reg = rt61pci_bbp_check(rt2x00dev);
119         if (rt2x00_get_field32(reg, PHY_CSR3_BUSY)) {
120                 ERROR(rt2x00dev, "PHY_CSR3 register busy. Read failed.\n");
121                 *value = 0xff;
122                 return;
123         }
124
125         *value = rt2x00_get_field32(reg, PHY_CSR3_VALUE);
126 }
127
128 static void rt61pci_rf_write(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
129                              const unsigned int word, const u32 value)
130 {
131         u32 reg;
132         unsigned int i;
133
134         if (!word)
135                 return;
136
137         for (i = 0; i < REGISTER_BUSY_COUNT; i++) {
138                 rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, PHY_CSR4, &reg);
139                 if (!rt2x00_get_field32(reg, PHY_CSR4_BUSY))
140                         goto rf_write;
141                 udelay(REGISTER_BUSY_DELAY);
142         }
143
144         ERROR(rt2x00dev, "PHY_CSR4 register busy. Write failed.\n");
145         return;
146
147 rf_write:
148         reg = 0;
149         rt2x00_set_field32(&reg, PHY_CSR4_VALUE, value);
150         rt2x00_set_field32(&reg, PHY_CSR4_NUMBER_OF_BITS, 21);
151         rt2x00_set_field32(&reg, PHY_CSR4_IF_SELECT, 0);
152         rt2x00_set_field32(&reg, PHY_CSR4_BUSY, 1);
153
154         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, PHY_CSR4, reg);
155         rt2x00_rf_write(rt2x00dev, word, value);
156 }
157
158 static void rt61pci_mcu_request(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
159                                 const u8 command, const u8 token,
160                                 const u8 arg0, const u8 arg1)
161 {
162         u32 reg;
163
164         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, H2M_MAILBOX_CSR, &reg);
165
166         if (rt2x00_get_field32(reg, H2M_MAILBOX_CSR_OWNER)) {
167                 ERROR(rt2x00dev, "mcu request error. "
168                       "Request 0x%02x failed for token 0x%02x.\n",
169                       command, token);
170                 return;
171         }
172
173         rt2x00_set_field32(&reg, H2M_MAILBOX_CSR_OWNER, 1);
174         rt2x00_set_field32(&reg, H2M_MAILBOX_CSR_CMD_TOKEN, token);
175         rt2x00_set_field32(&reg, H2M_MAILBOX_CSR_ARG0, arg0);
176         rt2x00_set_field32(&reg, H2M_MAILBOX_CSR_ARG1, arg1);
177         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, H2M_MAILBOX_CSR, reg);
178
179         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, HOST_CMD_CSR, &reg);
180         rt2x00_set_field32(&reg, HOST_CMD_CSR_HOST_COMMAND, command);
181         rt2x00_set_field32(&reg, HOST_CMD_CSR_INTERRUPT_MCU, 1);
182         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, HOST_CMD_CSR, reg);
183 }
184
185 static void rt61pci_eepromregister_read(struct eeprom_93cx6 *eeprom)
186 {
187         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = eeprom->data;
188         u32 reg;
189
190         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, E2PROM_CSR, &reg);
191
192         eeprom->reg_data_in = !!rt2x00_get_field32(reg, E2PROM_CSR_DATA_IN);
193         eeprom->reg_data_out = !!rt2x00_get_field32(reg, E2PROM_CSR_DATA_OUT);
194         eeprom->reg_data_clock =
195             !!rt2x00_get_field32(reg, E2PROM_CSR_DATA_CLOCK);
196         eeprom->reg_chip_select =
197             !!rt2x00_get_field32(reg, E2PROM_CSR_CHIP_SELECT);
198 }
199
200 static void rt61pci_eepromregister_write(struct eeprom_93cx6 *eeprom)
201 {
202         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = eeprom->data;
203         u32 reg = 0;
204
205         rt2x00_set_field32(&reg, E2PROM_CSR_DATA_IN, !!eeprom->reg_data_in);
206         rt2x00_set_field32(&reg, E2PROM_CSR_DATA_OUT, !!eeprom->reg_data_out);
207         rt2x00_set_field32(&reg, E2PROM_CSR_DATA_CLOCK,
208                            !!eeprom->reg_data_clock);
209         rt2x00_set_field32(&reg, E2PROM_CSR_CHIP_SELECT,
210                            !!eeprom->reg_chip_select);
211
212         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, E2PROM_CSR, reg);
213 }
214
215 #ifdef CONFIG_RT2X00_LIB_DEBUGFS
216 #define CSR_OFFSET(__word)      ( CSR_REG_BASE + ((__word) * sizeof(u32)) )
217
218 static void rt61pci_read_csr(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
219                              const unsigned int word, u32 *data)
220 {
221         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, CSR_OFFSET(word), data);
222 }
223
224 static void rt61pci_write_csr(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
225                               const unsigned int word, u32 data)
226 {
227         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, CSR_OFFSET(word), data);
228 }
229
230 static const struct rt2x00debug rt61pci_rt2x00debug = {
231         .owner  = THIS_MODULE,
232         .csr    = {
233                 .read           = rt61pci_read_csr,
234                 .write          = rt61pci_write_csr,
235                 .word_size      = sizeof(u32),
236                 .word_count     = CSR_REG_SIZE / sizeof(u32),
237         },
238         .eeprom = {
239                 .read           = rt2x00_eeprom_read,
240                 .write          = rt2x00_eeprom_write,
241                 .word_size      = sizeof(u16),
242                 .word_count     = EEPROM_SIZE / sizeof(u16),
243         },
244         .bbp    = {
245                 .read           = rt61pci_bbp_read,
246                 .write          = rt61pci_bbp_write,
247                 .word_size      = sizeof(u8),
248                 .word_count     = BBP_SIZE / sizeof(u8),
249         },
250         .rf     = {
251                 .read           = rt2x00_rf_read,
252                 .write          = rt61pci_rf_write,
253                 .word_size      = sizeof(u32),
254                 .word_count     = RF_SIZE / sizeof(u32),
255         },
256 };
257 #endif /* CONFIG_RT2X00_LIB_DEBUGFS */
258
259 #ifdef CONFIG_RT61PCI_RFKILL
260 static int rt61pci_rfkill_poll(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
261 {
262         u32 reg;
263
264         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, MAC_CSR13, &reg);
265         return rt2x00_get_field32(reg, MAC_CSR13_BIT5);;
266 }
267 #else
268 #define rt61pci_rfkill_poll     NULL
269 #endif /* CONFIG_RT61PCI_RFKILL */
270
271 /*
272  * Configuration handlers.
273  */
274 static void rt61pci_config_mac_addr(struct rt2x00_dev *rt2x00dev, __le32 *mac)
275 {
276         u32 tmp;
277
278         tmp = le32_to_cpu(mac[1]);
279         rt2x00_set_field32(&tmp, MAC_CSR3_UNICAST_TO_ME_MASK, 0xff);
280         mac[1] = cpu_to_le32(tmp);
281
282         rt2x00pci_register_multiwrite(rt2x00dev, MAC_CSR2, mac,
283                                       (2 * sizeof(__le32)));
284 }
285
286 static void rt61pci_config_bssid(struct rt2x00_dev *rt2x00dev, __le32 *bssid)
287 {
288         u32 tmp;
289
290         tmp = le32_to_cpu(bssid[1]);
291         rt2x00_set_field32(&tmp, MAC_CSR5_BSS_ID_MASK, 3);
292         bssid[1] = cpu_to_le32(tmp);
293
294         rt2x00pci_register_multiwrite(rt2x00dev, MAC_CSR4, bssid,
295                                       (2 * sizeof(__le32)));
296 }
297
298 static void rt61pci_config_type(struct rt2x00_dev *rt2x00dev, const int type,
299                                 const int tsf_sync)
300 {
301         u32 reg;
302
303         /*
304          * Clear current synchronisation setup.
305          * For the Beacon base registers we only need to clear
306          * the first byte since that byte contains the VALID and OWNER
307          * bits which (when set to 0) will invalidate the entire beacon.
308          */
309         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, TXRX_CSR9, 0);
310         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, HW_BEACON_BASE0, 0);
311         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, HW_BEACON_BASE1, 0);
312         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, HW_BEACON_BASE2, 0);
313         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, HW_BEACON_BASE3, 0);
314
315         /*
316          * Enable synchronisation.
317          */
318         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, TXRX_CSR9, &reg);
319         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR9_TSF_TICKING, 1);
320         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR9_TBTT_ENABLE,
321                           (tsf_sync == TSF_SYNC_BEACON));
322         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR9_BEACON_GEN, 0);
323         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR9_TSF_SYNC, tsf_sync);
324         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, TXRX_CSR9, reg);
325 }
326
327 static void rt61pci_config_preamble(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
328                                     const int short_preamble,
329                                     const int ack_timeout,
330                                     const int ack_consume_time)
331 {
332         u32 reg;
333
334         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, TXRX_CSR0, &reg);
335         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR0_RX_ACK_TIMEOUT, ack_timeout);
336         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, TXRX_CSR0, reg);
337
338         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, TXRX_CSR4, &reg);
339         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR4_AUTORESPOND_PREAMBLE,
340                            !!short_preamble);
341         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, TXRX_CSR4, reg);
342 }
343
344 static void rt61pci_config_phymode(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
345                                    const int basic_rate_mask)
346 {
347         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, TXRX_CSR5, basic_rate_mask);
348 }
349
350 static void rt61pci_config_channel(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
351                                    struct rf_channel *rf, const int txpower)
352 {
353         u8 r3;
354         u8 r94;
355         u8 smart;
356
357         rt2x00_set_field32(&rf->rf3, RF3_TXPOWER, TXPOWER_TO_DEV(txpower));
358         rt2x00_set_field32(&rf->rf4, RF4_FREQ_OFFSET, rt2x00dev->freq_offset);
359
360         smart = !(rt2x00_rf(&rt2x00dev->chip, RF5225) ||
361                   rt2x00_rf(&rt2x00dev->chip, RF2527));
362
363         rt61pci_bbp_read(rt2x00dev, 3, &r3);
364         rt2x00_set_field8(&r3, BBP_R3_SMART_MODE, smart);
365         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 3, r3);
366
367         r94 = 6;
368         if (txpower > MAX_TXPOWER && txpower <= (MAX_TXPOWER + r94))
369                 r94 += txpower - MAX_TXPOWER;
370         else if (txpower < MIN_TXPOWER && txpower >= (MIN_TXPOWER - r94))
371                 r94 += txpower;
372         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 94, r94);
373
374         rt61pci_rf_write(rt2x00dev, 1, rf->rf1);
375         rt61pci_rf_write(rt2x00dev, 2, rf->rf2);
376         rt61pci_rf_write(rt2x00dev, 3, rf->rf3 & ~0x00000004);
377         rt61pci_rf_write(rt2x00dev, 4, rf->rf4);
378
379         udelay(200);
380
381         rt61pci_rf_write(rt2x00dev, 1, rf->rf1);
382         rt61pci_rf_write(rt2x00dev, 2, rf->rf2);
383         rt61pci_rf_write(rt2x00dev, 3, rf->rf3 | 0x00000004);
384         rt61pci_rf_write(rt2x00dev, 4, rf->rf4);
385
386         udelay(200);
387
388         rt61pci_rf_write(rt2x00dev, 1, rf->rf1);
389         rt61pci_rf_write(rt2x00dev, 2, rf->rf2);
390         rt61pci_rf_write(rt2x00dev, 3, rf->rf3 & ~0x00000004);
391         rt61pci_rf_write(rt2x00dev, 4, rf->rf4);
392
393         msleep(1);
394 }
395
396 static void rt61pci_config_txpower(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
397                                    const int txpower)
398 {
399         struct rf_channel rf;
400
401         rt2x00_rf_read(rt2x00dev, 1, &rf.rf1);
402         rt2x00_rf_read(rt2x00dev, 2, &rf.rf2);
403         rt2x00_rf_read(rt2x00dev, 3, &rf.rf3);
404         rt2x00_rf_read(rt2x00dev, 4, &rf.rf4);
405
406         rt61pci_config_channel(rt2x00dev, &rf, txpower);
407 }
408
409 static void rt61pci_config_antenna_5x(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
410                                       struct antenna_setup *ant)
411 {
412         u8 r3;
413         u8 r4;
414         u8 r77;
415
416         rt61pci_bbp_read(rt2x00dev, 3, &r3);
417         rt61pci_bbp_read(rt2x00dev, 4, &r4);
418         rt61pci_bbp_read(rt2x00dev, 77, &r77);
419
420         rt2x00_set_field8(&r3, BBP_R3_SMART_MODE,
421                           rt2x00_rf(&rt2x00dev->chip, RF5325));
422
423         /*
424          * Configure the RX antenna.
425          */
426         switch (ant->rx) {
427         case ANTENNA_HW_DIVERSITY:
428                 rt2x00_set_field8(&r4, BBP_R4_RX_ANTENNA_CONTROL, 2);
429                 rt2x00_set_field8(&r4, BBP_R4_RX_FRAME_END,
430                                   (rt2x00dev->curr_hwmode != HWMODE_A));
431                 break;
432         case ANTENNA_A:
433                 rt2x00_set_field8(&r4, BBP_R4_RX_ANTENNA_CONTROL, 1);
434                 rt2x00_set_field8(&r4, BBP_R4_RX_FRAME_END, 0);
435                 if (rt2x00dev->curr_hwmode == HWMODE_A)
436                         rt2x00_set_field8(&r77, BBP_R77_RX_ANTENNA, 0);
437                 else
438                         rt2x00_set_field8(&r77, BBP_R77_RX_ANTENNA, 3);
439                 break;
440         case ANTENNA_SW_DIVERSITY:
441                 /*
442                  * NOTE: We should never come here because rt2x00lib is
443                  * supposed to catch this and send us the correct antenna
444                  * explicitely. However we are nog going to bug about this.
445                  * Instead, just default to antenna B.
446                  */
447         case ANTENNA_B:
448                 rt2x00_set_field8(&r4, BBP_R4_RX_ANTENNA_CONTROL, 1);
449                 rt2x00_set_field8(&r4, BBP_R4_RX_FRAME_END, 0);
450                 if (rt2x00dev->curr_hwmode == HWMODE_A)
451                         rt2x00_set_field8(&r77, BBP_R77_RX_ANTENNA, 3);
452                 else
453                         rt2x00_set_field8(&r77, BBP_R77_RX_ANTENNA, 0);
454                 break;
455         }
456
457         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 77, r77);
458         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 3, r3);
459         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 4, r4);
460 }
461
462 static void rt61pci_config_antenna_2x(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
463                                       struct antenna_setup *ant)
464 {
465         u8 r3;
466         u8 r4;
467         u8 r77;
468
469         rt61pci_bbp_read(rt2x00dev, 3, &r3);
470         rt61pci_bbp_read(rt2x00dev, 4, &r4);
471         rt61pci_bbp_read(rt2x00dev, 77, &r77);
472
473         rt2x00_set_field8(&r3, BBP_R3_SMART_MODE,
474                           rt2x00_rf(&rt2x00dev->chip, RF2529));
475         rt2x00_set_field8(&r4, BBP_R4_RX_FRAME_END,
476                           !test_bit(CONFIG_FRAME_TYPE, &rt2x00dev->flags));
477
478         /*
479          * Configure the RX antenna.
480          */
481         switch (ant->rx) {
482         case ANTENNA_HW_DIVERSITY:
483                 rt2x00_set_field8(&r4, BBP_R4_RX_ANTENNA_CONTROL, 2);
484                 break;
485         case ANTENNA_A:
486                 rt2x00_set_field8(&r4, BBP_R4_RX_ANTENNA_CONTROL, 1);
487                 rt2x00_set_field8(&r77, BBP_R77_RX_ANTENNA, 3);
488                 break;
489         case ANTENNA_SW_DIVERSITY:
490                 /*
491                  * NOTE: We should never come here because rt2x00lib is
492                  * supposed to catch this and send us the correct antenna
493                  * explicitely. However we are nog going to bug about this.
494                  * Instead, just default to antenna B.
495                  */
496         case ANTENNA_B:
497                 rt2x00_set_field8(&r4, BBP_R4_RX_ANTENNA_CONTROL, 1);
498                 rt2x00_set_field8(&r77, BBP_R77_RX_ANTENNA, 0);
499                 break;
500         }
501
502         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 77, r77);
503         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 3, r3);
504         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 4, r4);
505 }
506
507 static void rt61pci_config_antenna_2529_rx(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
508                                            const int p1, const int p2)
509 {
510         u32 reg;
511
512         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, MAC_CSR13, &reg);
513
514         rt2x00_set_field32(&reg, MAC_CSR13_BIT4, p1);
515         rt2x00_set_field32(&reg, MAC_CSR13_BIT12, 0);
516
517         rt2x00_set_field32(&reg, MAC_CSR13_BIT3, !p2);
518         rt2x00_set_field32(&reg, MAC_CSR13_BIT11, 0);
519
520         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, MAC_CSR13, reg);
521 }
522
523 static void rt61pci_config_antenna_2529(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
524                                         struct antenna_setup *ant)
525 {
526         u8 r3;
527         u8 r4;
528         u8 r77;
529
530         rt61pci_bbp_read(rt2x00dev, 3, &r3);
531         rt61pci_bbp_read(rt2x00dev, 4, &r4);
532         rt61pci_bbp_read(rt2x00dev, 77, &r77);
533
534         /* FIXME: Antenna selection for the rf 2529 is very confusing in the
535          * legacy driver. The code below should be ok for non-diversity setups.
536          */
537
538         /*
539          * Configure the RX antenna.
540          */
541         switch (ant->rx) {
542         case ANTENNA_A:
543                 rt2x00_set_field8(&r4, BBP_R4_RX_ANTENNA_CONTROL, 1);
544                 rt2x00_set_field8(&r77, BBP_R77_RX_ANTENNA, 0);
545                 rt61pci_config_antenna_2529_rx(rt2x00dev, 0, 0);
546                 break;
547         case ANTENNA_SW_DIVERSITY:
548         case ANTENNA_HW_DIVERSITY:
549                 /*
550                  * NOTE: We should never come here because rt2x00lib is
551                  * supposed to catch this and send us the correct antenna
552                  * explicitely. However we are nog going to bug about this.
553                  * Instead, just default to antenna B.
554                  */
555         case ANTENNA_B:
556                 rt2x00_set_field8(&r4, BBP_R4_RX_ANTENNA_CONTROL, 1);
557                 rt2x00_set_field8(&r77, BBP_R77_RX_ANTENNA, 3);
558                 rt61pci_config_antenna_2529_rx(rt2x00dev, 1, 1);
559                 break;
560         }
561
562         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 77, r77);
563         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 3, r3);
564         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 4, r4);
565 }
566
567 struct antenna_sel {
568         u8 word;
569         /*
570          * value[0] -> non-LNA
571          * value[1] -> LNA
572          */
573         u8 value[2];
574 };
575
576 static const struct antenna_sel antenna_sel_a[] = {
577         { 96,  { 0x58, 0x78 } },
578         { 104, { 0x38, 0x48 } },
579         { 75,  { 0xfe, 0x80 } },
580         { 86,  { 0xfe, 0x80 } },
581         { 88,  { 0xfe, 0x80 } },
582         { 35,  { 0x60, 0x60 } },
583         { 97,  { 0x58, 0x58 } },
584         { 98,  { 0x58, 0x58 } },
585 };
586
587 static const struct antenna_sel antenna_sel_bg[] = {
588         { 96,  { 0x48, 0x68 } },
589         { 104, { 0x2c, 0x3c } },
590         { 75,  { 0xfe, 0x80 } },
591         { 86,  { 0xfe, 0x80 } },
592         { 88,  { 0xfe, 0x80 } },
593         { 35,  { 0x50, 0x50 } },
594         { 97,  { 0x48, 0x48 } },
595         { 98,  { 0x48, 0x48 } },
596 };
597
598 static void rt61pci_config_antenna(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
599                                    struct antenna_setup *ant)
600 {
601         const struct antenna_sel *sel;
602         unsigned int lna;
603         unsigned int i;
604         u32 reg;
605
606         if (rt2x00dev->curr_hwmode == HWMODE_A) {
607                 sel = antenna_sel_a;
608                 lna = test_bit(CONFIG_EXTERNAL_LNA_A, &rt2x00dev->flags);
609         } else {
610                 sel = antenna_sel_bg;
611                 lna = test_bit(CONFIG_EXTERNAL_LNA_BG, &rt2x00dev->flags);
612         }
613
614         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(antenna_sel_a); i++)
615                 rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, sel[i].word, sel[i].value[lna]);
616
617         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, PHY_CSR0, &reg);
618
619         rt2x00_set_field32(&reg, PHY_CSR0_PA_PE_BG,
620                            (rt2x00dev->curr_hwmode == HWMODE_B ||
621                             rt2x00dev->curr_hwmode == HWMODE_G));
622         rt2x00_set_field32(&reg, PHY_CSR0_PA_PE_A,
623                            (rt2x00dev->curr_hwmode == HWMODE_A));
624
625         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, PHY_CSR0, reg);
626
627         if (rt2x00_rf(&rt2x00dev->chip, RF5225) ||
628             rt2x00_rf(&rt2x00dev->chip, RF5325))
629                 rt61pci_config_antenna_5x(rt2x00dev, ant);
630         else if (rt2x00_rf(&rt2x00dev->chip, RF2527))
631                 rt61pci_config_antenna_2x(rt2x00dev, ant);
632         else if (rt2x00_rf(&rt2x00dev->chip, RF2529)) {
633                 if (test_bit(CONFIG_DOUBLE_ANTENNA, &rt2x00dev->flags))
634                         rt61pci_config_antenna_2x(rt2x00dev, ant);
635                 else
636                         rt61pci_config_antenna_2529(rt2x00dev, ant);
637         }
638 }
639
640 static void rt61pci_config_duration(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
641                                     struct rt2x00lib_conf *libconf)
642 {
643         u32 reg;
644
645         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, MAC_CSR9, &reg);
646         rt2x00_set_field32(&reg, MAC_CSR9_SLOT_TIME, libconf->slot_time);
647         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, MAC_CSR9, reg);
648
649         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, MAC_CSR8, &reg);
650         rt2x00_set_field32(&reg, MAC_CSR8_SIFS, libconf->sifs);
651         rt2x00_set_field32(&reg, MAC_CSR8_SIFS_AFTER_RX_OFDM, 3);
652         rt2x00_set_field32(&reg, MAC_CSR8_EIFS, libconf->eifs);
653         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, MAC_CSR8, reg);
654
655         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, TXRX_CSR0, &reg);
656         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR0_TSF_OFFSET, IEEE80211_HEADER);
657         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, TXRX_CSR0, reg);
658
659         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, TXRX_CSR4, &reg);
660         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR4_AUTORESPOND_ENABLE, 1);
661         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, TXRX_CSR4, reg);
662
663         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, TXRX_CSR9, &reg);
664         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR9_BEACON_INTERVAL,
665                            libconf->conf->beacon_int * 16);
666         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, TXRX_CSR9, reg);
667 }
668
669 static void rt61pci_config(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
670                            const unsigned int flags,
671                            struct rt2x00lib_conf *libconf)
672 {
673         if (flags & CONFIG_UPDATE_PHYMODE)
674                 rt61pci_config_phymode(rt2x00dev, libconf->basic_rates);
675         if (flags & CONFIG_UPDATE_CHANNEL)
676                 rt61pci_config_channel(rt2x00dev, &libconf->rf,
677                                        libconf->conf->power_level);
678         if ((flags & CONFIG_UPDATE_TXPOWER) && !(flags & CONFIG_UPDATE_CHANNEL))
679                 rt61pci_config_txpower(rt2x00dev, libconf->conf->power_level);
680         if (flags & CONFIG_UPDATE_ANTENNA)
681                 rt61pci_config_antenna(rt2x00dev, &libconf->ant);
682         if (flags & (CONFIG_UPDATE_SLOT_TIME | CONFIG_UPDATE_BEACON_INT))
683                 rt61pci_config_duration(rt2x00dev, libconf);
684 }
685
686 /*
687  * LED functions.
688  */
689 static void rt61pci_enable_led(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
690 {
691         u32 reg;
692         u8 arg0;
693         u8 arg1;
694
695         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, MAC_CSR14, &reg);
696         rt2x00_set_field32(&reg, MAC_CSR14_ON_PERIOD, 70);
697         rt2x00_set_field32(&reg, MAC_CSR14_OFF_PERIOD, 30);
698         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, MAC_CSR14, reg);
699
700         rt2x00_set_field16(&rt2x00dev->led_reg, MCU_LEDCS_RADIO_STATUS, 1);
701         rt2x00_set_field16(&rt2x00dev->led_reg, MCU_LEDCS_LINK_A_STATUS,
702                            (rt2x00dev->rx_status.phymode == MODE_IEEE80211A));
703         rt2x00_set_field16(&rt2x00dev->led_reg, MCU_LEDCS_LINK_BG_STATUS,
704                            (rt2x00dev->rx_status.phymode != MODE_IEEE80211A));
705
706         arg0 = rt2x00dev->led_reg & 0xff;
707         arg1 = (rt2x00dev->led_reg >> 8) & 0xff;
708
709         rt61pci_mcu_request(rt2x00dev, MCU_LED, 0xff, arg0, arg1);
710 }
711
712 static void rt61pci_disable_led(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
713 {
714         u16 led_reg;
715         u8 arg0;
716         u8 arg1;
717
718         led_reg = rt2x00dev->led_reg;
719         rt2x00_set_field16(&led_reg, MCU_LEDCS_RADIO_STATUS, 0);
720         rt2x00_set_field16(&led_reg, MCU_LEDCS_LINK_BG_STATUS, 0);
721         rt2x00_set_field16(&led_reg, MCU_LEDCS_LINK_A_STATUS, 0);
722
723         arg0 = led_reg & 0xff;
724         arg1 = (led_reg >> 8) & 0xff;
725
726         rt61pci_mcu_request(rt2x00dev, MCU_LED, 0xff, arg0, arg1);
727 }
728
729 static void rt61pci_activity_led(struct rt2x00_dev *rt2x00dev, int rssi)
730 {
731         u8 led;
732
733         if (rt2x00dev->led_mode != LED_MODE_SIGNAL_STRENGTH)
734                 return;
735
736         /*
737          * Led handling requires a positive value for the rssi,
738          * to do that correctly we need to add the correction.
739          */
740         rssi += rt2x00dev->rssi_offset;
741
742         if (rssi <= 30)
743                 led = 0;
744         else if (rssi <= 39)
745                 led = 1;
746         else if (rssi <= 49)
747                 led = 2;
748         else if (rssi <= 53)
749                 led = 3;
750         else if (rssi <= 63)
751                 led = 4;
752         else
753                 led = 5;
754
755         rt61pci_mcu_request(rt2x00dev, MCU_LED_STRENGTH, 0xff, led, 0);
756 }
757
758 /*
759  * Link tuning
760  */
761 static void rt61pci_link_stats(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
762                                struct link_qual *qual)
763 {
764         u32 reg;
765
766         /*
767          * Update FCS error count from register.
768          */
769         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, STA_CSR0, &reg);
770         qual->rx_failed = rt2x00_get_field32(reg, STA_CSR0_FCS_ERROR);
771
772         /*
773          * Update False CCA count from register.
774          */
775         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, STA_CSR1, &reg);
776         qual->false_cca = rt2x00_get_field32(reg, STA_CSR1_FALSE_CCA_ERROR);
777 }
778
779 static void rt61pci_reset_tuner(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
780 {
781         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 17, 0x20);
782         rt2x00dev->link.vgc_level = 0x20;
783 }
784
785 static void rt61pci_link_tuner(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
786 {
787         int rssi = rt2x00_get_link_rssi(&rt2x00dev->link);
788         u8 r17;
789         u8 up_bound;
790         u8 low_bound;
791
792         /*
793          * Update Led strength
794          */
795         rt61pci_activity_led(rt2x00dev, rssi);
796
797         rt61pci_bbp_read(rt2x00dev, 17, &r17);
798
799         /*
800          * Determine r17 bounds.
801          */
802         if (rt2x00dev->rx_status.phymode == MODE_IEEE80211A) {
803                 low_bound = 0x28;
804                 up_bound = 0x48;
805                 if (test_bit(CONFIG_EXTERNAL_LNA_A, &rt2x00dev->flags)) {
806                         low_bound += 0x10;
807                         up_bound += 0x10;
808                 }
809         } else {
810                 low_bound = 0x20;
811                 up_bound = 0x40;
812                 if (test_bit(CONFIG_EXTERNAL_LNA_BG, &rt2x00dev->flags)) {
813                         low_bound += 0x10;
814                         up_bound += 0x10;
815                 }
816         }
817
818         /*
819          * Special big-R17 for very short distance
820          */
821         if (rssi >= -35) {
822                 if (r17 != 0x60)
823                         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 17, 0x60);
824                 return;
825         }
826
827         /*
828          * Special big-R17 for short distance
829          */
830         if (rssi >= -58) {
831                 if (r17 != up_bound)
832                         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 17, up_bound);
833                 return;
834         }
835
836         /*
837          * Special big-R17 for middle-short distance
838          */
839         if (rssi >= -66) {
840                 low_bound += 0x10;
841                 if (r17 != low_bound)
842                         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 17, low_bound);
843                 return;
844         }
845
846         /*
847          * Special mid-R17 for middle distance
848          */
849         if (rssi >= -74) {
850                 low_bound += 0x08;
851                 if (r17 != low_bound)
852                         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 17, low_bound);
853                 return;
854         }
855
856         /*
857          * Special case: Change up_bound based on the rssi.
858          * Lower up_bound when rssi is weaker then -74 dBm.
859          */
860         up_bound -= 2 * (-74 - rssi);
861         if (low_bound > up_bound)
862                 up_bound = low_bound;
863
864         if (r17 > up_bound) {
865                 rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 17, up_bound);
866                 return;
867         }
868
869         /*
870          * r17 does not yet exceed upper limit, continue and base
871          * the r17 tuning on the false CCA count.
872          */
873         if (rt2x00dev->link.qual.false_cca > 512 && r17 < up_bound) {
874                 if (++r17 > up_bound)
875                         r17 = up_bound;
876                 rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 17, r17);
877         } else if (rt2x00dev->link.qual.false_cca < 100 && r17 > low_bound) {
878                 if (--r17 < low_bound)
879                         r17 = low_bound;
880                 rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 17, r17);
881         }
882 }
883
884 /*
885  * Firmware name function.
886  */
887 static char *rt61pci_get_firmware_name(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
888 {
889         char *fw_name;
890
891         switch (rt2x00dev->chip.rt) {
892         case RT2561:
893                 fw_name = FIRMWARE_RT2561;
894                 break;
895         case RT2561s:
896                 fw_name = FIRMWARE_RT2561s;
897                 break;
898         case RT2661:
899                 fw_name = FIRMWARE_RT2661;
900                 break;
901         default:
902                 fw_name = NULL;
903                 break;
904         }
905
906         return fw_name;
907 }
908
909 /*
910  * Initialization functions.
911  */
912 static int rt61pci_load_firmware(struct rt2x00_dev *rt2x00dev, void *data,
913                                  const size_t len)
914 {
915         int i;
916         u32 reg;
917
918         /*
919          * Wait for stable hardware.
920          */
921         for (i = 0; i < 100; i++) {
922                 rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, MAC_CSR0, &reg);
923                 if (reg)
924                         break;
925                 msleep(1);
926         }
927
928         if (!reg) {
929                 ERROR(rt2x00dev, "Unstable hardware.\n");
930                 return -EBUSY;
931         }
932
933         /*
934          * Prepare MCU and mailbox for firmware loading.
935          */
936         reg = 0;
937         rt2x00_set_field32(&reg, MCU_CNTL_CSR_RESET, 1);
938         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, MCU_CNTL_CSR, reg);
939         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, M2H_CMD_DONE_CSR, 0xffffffff);
940         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, H2M_MAILBOX_CSR, 0);
941         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, HOST_CMD_CSR, 0);
942
943         /*
944          * Write firmware to device.
945          */
946         reg = 0;
947         rt2x00_set_field32(&reg, MCU_CNTL_CSR_RESET, 1);
948         rt2x00_set_field32(&reg, MCU_CNTL_CSR_SELECT_BANK, 1);
949         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, MCU_CNTL_CSR, reg);
950
951         rt2x00pci_register_multiwrite(rt2x00dev, FIRMWARE_IMAGE_BASE,
952                                       data, len);
953
954         rt2x00_set_field32(&reg, MCU_CNTL_CSR_SELECT_BANK, 0);
955         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, MCU_CNTL_CSR, reg);
956
957         rt2x00_set_field32(&reg, MCU_CNTL_CSR_RESET, 0);
958         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, MCU_CNTL_CSR, reg);
959
960         for (i = 0; i < 100; i++) {
961                 rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, MCU_CNTL_CSR, &reg);
962                 if (rt2x00_get_field32(reg, MCU_CNTL_CSR_READY))
963                         break;
964                 msleep(1);
965         }
966
967         if (i == 100) {
968                 ERROR(rt2x00dev, "MCU Control register not ready.\n");
969                 return -EBUSY;
970         }
971
972         /*
973          * Reset MAC and BBP registers.
974          */
975         reg = 0;
976         rt2x00_set_field32(&reg, MAC_CSR1_SOFT_RESET, 1);
977         rt2x00_set_field32(&reg, MAC_CSR1_BBP_RESET, 1);
978         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, MAC_CSR1, reg);
979
980         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, MAC_CSR1, &reg);
981         rt2x00_set_field32(&reg, MAC_CSR1_SOFT_RESET, 0);
982         rt2x00_set_field32(&reg, MAC_CSR1_BBP_RESET, 0);
983         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, MAC_CSR1, reg);
984
985         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, MAC_CSR1, &reg);
986         rt2x00_set_field32(&reg, MAC_CSR1_HOST_READY, 1);
987         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, MAC_CSR1, reg);
988
989         return 0;
990 }
991
992 static void rt61pci_init_rxring(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
993 {
994         struct data_ring *ring = rt2x00dev->rx;
995         __le32 *rxd;
996         unsigned int i;
997         u32 word;
998
999         memset(ring->data_addr, 0x00, rt2x00_get_ring_size(ring));
1000
1001         for (i = 0; i < ring->stats.limit; i++) {
1002                 rxd = ring->entry[i].priv;
1003
1004                 rt2x00_desc_read(rxd, 5, &word);
1005                 rt2x00_set_field32(&word, RXD_W5_BUFFER_PHYSICAL_ADDRESS,
1006                                    ring->entry[i].data_dma);
1007                 rt2x00_desc_write(rxd, 5, word);
1008
1009                 rt2x00_desc_read(rxd, 0, &word);
1010                 rt2x00_set_field32(&word, RXD_W0_OWNER_NIC, 1);
1011                 rt2x00_desc_write(rxd, 0, word);
1012         }
1013
1014         rt2x00_ring_index_clear(rt2x00dev->rx);
1015 }
1016
1017 static void rt61pci_init_txring(struct rt2x00_dev *rt2x00dev, const int queue)
1018 {
1019         struct data_ring *ring = rt2x00lib_get_ring(rt2x00dev, queue);
1020         __le32 *txd;
1021         unsigned int i;
1022         u32 word;
1023
1024         memset(ring->data_addr, 0x00, rt2x00_get_ring_size(ring));
1025
1026         for (i = 0; i < ring->stats.limit; i++) {
1027                 txd = ring->entry[i].priv;
1028
1029                 rt2x00_desc_read(txd, 1, &word);
1030                 rt2x00_set_field32(&word, TXD_W1_BUFFER_COUNT, 1);
1031                 rt2x00_desc_write(txd, 1, word);
1032
1033                 rt2x00_desc_read(txd, 5, &word);
1034                 rt2x00_set_field32(&word, TXD_W5_PID_TYPE,
1035                                    ring->queue_idx);
1036                 rt2x00_set_field32(&word, TXD_W5_PID_SUBTYPE,
1037                                    ring->entry[i].entry_idx);
1038                 rt2x00_desc_write(txd, 5, word);
1039
1040                 rt2x00_desc_read(txd, 6, &word);
1041                 rt2x00_set_field32(&word, TXD_W6_BUFFER_PHYSICAL_ADDRESS,
1042                                    ring->entry[i].data_dma);
1043                 rt2x00_desc_write(txd, 6, word);
1044
1045                 rt2x00_desc_read(txd, 0, &word);
1046                 rt2x00_set_field32(&word, TXD_W0_VALID, 0);
1047                 rt2x00_set_field32(&word, TXD_W0_OWNER_NIC, 0);
1048                 rt2x00_desc_write(txd, 0, word);
1049         }
1050
1051         rt2x00_ring_index_clear(ring);
1052 }
1053
1054 static int rt61pci_init_rings(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1055 {
1056         u32 reg;
1057
1058         /*
1059          * Initialize rings.
1060          */
1061         rt61pci_init_rxring(rt2x00dev);
1062         rt61pci_init_txring(rt2x00dev, IEEE80211_TX_QUEUE_DATA0);
1063         rt61pci_init_txring(rt2x00dev, IEEE80211_TX_QUEUE_DATA1);
1064         rt61pci_init_txring(rt2x00dev, IEEE80211_TX_QUEUE_DATA2);
1065         rt61pci_init_txring(rt2x00dev, IEEE80211_TX_QUEUE_DATA3);
1066         rt61pci_init_txring(rt2x00dev, IEEE80211_TX_QUEUE_DATA4);
1067
1068         /*
1069          * Initialize registers.
1070          */
1071         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, TX_RING_CSR0, &reg);
1072         rt2x00_set_field32(&reg, TX_RING_CSR0_AC0_RING_SIZE,
1073                            rt2x00dev->tx[IEEE80211_TX_QUEUE_DATA0].stats.limit);
1074         rt2x00_set_field32(&reg, TX_RING_CSR0_AC1_RING_SIZE,
1075                            rt2x00dev->tx[IEEE80211_TX_QUEUE_DATA1].stats.limit);
1076         rt2x00_set_field32(&reg, TX_RING_CSR0_AC2_RING_SIZE,
1077                            rt2x00dev->tx[IEEE80211_TX_QUEUE_DATA2].stats.limit);
1078         rt2x00_set_field32(&reg, TX_RING_CSR0_AC3_RING_SIZE,
1079                            rt2x00dev->tx[IEEE80211_TX_QUEUE_DATA3].stats.limit);
1080         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, TX_RING_CSR0, reg);
1081
1082         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, TX_RING_CSR1, &reg);
1083         rt2x00_set_field32(&reg, TX_RING_CSR1_MGMT_RING_SIZE,
1084                            rt2x00dev->tx[IEEE80211_TX_QUEUE_DATA4].stats.limit);
1085         rt2x00_set_field32(&reg, TX_RING_CSR1_TXD_SIZE,
1086                            rt2x00dev->tx[IEEE80211_TX_QUEUE_DATA0].desc_size /
1087                            4);
1088         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, TX_RING_CSR1, reg);
1089
1090         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, AC0_BASE_CSR, &reg);
1091         rt2x00_set_field32(&reg, AC0_BASE_CSR_RING_REGISTER,
1092                            rt2x00dev->tx[IEEE80211_TX_QUEUE_DATA0].data_dma);
1093         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, AC0_BASE_CSR, reg);
1094
1095         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, AC1_BASE_CSR, &reg);
1096         rt2x00_set_field32(&reg, AC1_BASE_CSR_RING_REGISTER,
1097                            rt2x00dev->tx[IEEE80211_TX_QUEUE_DATA1].data_dma);
1098         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, AC1_BASE_CSR, reg);
1099
1100         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, AC2_BASE_CSR, &reg);
1101         rt2x00_set_field32(&reg, AC2_BASE_CSR_RING_REGISTER,
1102                            rt2x00dev->tx[IEEE80211_TX_QUEUE_DATA2].data_dma);
1103         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, AC2_BASE_CSR, reg);
1104
1105         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, AC3_BASE_CSR, &reg);
1106         rt2x00_set_field32(&reg, AC3_BASE_CSR_RING_REGISTER,
1107                            rt2x00dev->tx[IEEE80211_TX_QUEUE_DATA3].data_dma);
1108         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, AC3_BASE_CSR, reg);
1109
1110         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, MGMT_BASE_CSR, &reg);
1111         rt2x00_set_field32(&reg, MGMT_BASE_CSR_RING_REGISTER,
1112                            rt2x00dev->tx[IEEE80211_TX_QUEUE_DATA4].data_dma);
1113         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, MGMT_BASE_CSR, reg);
1114
1115         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, RX_RING_CSR, &reg);
1116         rt2x00_set_field32(&reg, RX_RING_CSR_RING_SIZE,
1117                            rt2x00dev->rx->stats.limit);
1118         rt2x00_set_field32(&reg, RX_RING_CSR_RXD_SIZE,
1119                            rt2x00dev->rx->desc_size / 4);
1120         rt2x00_set_field32(&reg, RX_RING_CSR_RXD_WRITEBACK_SIZE, 4);
1121         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, RX_RING_CSR, reg);
1122
1123         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, RX_BASE_CSR, &reg);
1124         rt2x00_set_field32(&reg, RX_BASE_CSR_RING_REGISTER,
1125                            rt2x00dev->rx->data_dma);
1126         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, RX_BASE_CSR, reg);
1127
1128         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, TX_DMA_DST_CSR, &reg);
1129         rt2x00_set_field32(&reg, TX_DMA_DST_CSR_DEST_AC0, 2);
1130         rt2x00_set_field32(&reg, TX_DMA_DST_CSR_DEST_AC1, 2);
1131         rt2x00_set_field32(&reg, TX_DMA_DST_CSR_DEST_AC2, 2);
1132         rt2x00_set_field32(&reg, TX_DMA_DST_CSR_DEST_AC3, 2);
1133         rt2x00_set_field32(&reg, TX_DMA_DST_CSR_DEST_MGMT, 0);
1134         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, TX_DMA_DST_CSR, reg);
1135
1136         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, LOAD_TX_RING_CSR, &reg);
1137         rt2x00_set_field32(&reg, LOAD_TX_RING_CSR_LOAD_TXD_AC0, 1);
1138         rt2x00_set_field32(&reg, LOAD_TX_RING_CSR_LOAD_TXD_AC1, 1);
1139         rt2x00_set_field32(&reg, LOAD_TX_RING_CSR_LOAD_TXD_AC2, 1);
1140         rt2x00_set_field32(&reg, LOAD_TX_RING_CSR_LOAD_TXD_AC3, 1);
1141         rt2x00_set_field32(&reg, LOAD_TX_RING_CSR_LOAD_TXD_MGMT, 1);
1142         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, LOAD_TX_RING_CSR, reg);
1143
1144         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, RX_CNTL_CSR, &reg);
1145         rt2x00_set_field32(&reg, RX_CNTL_CSR_LOAD_RXD, 1);
1146         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, RX_CNTL_CSR, reg);
1147
1148         return 0;
1149 }
1150
1151 static int rt61pci_init_registers(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1152 {
1153         u32 reg;
1154
1155         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, TXRX_CSR0, &reg);
1156         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR0_AUTO_TX_SEQ, 1);
1157         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR0_DISABLE_RX, 0);
1158         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR0_TX_WITHOUT_WAITING, 0);
1159         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, TXRX_CSR0, reg);
1160
1161         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, TXRX_CSR1, &reg);
1162         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR1_BBP_ID0, 47); /* CCK Signal */
1163         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR1_BBP_ID0_VALID, 1);
1164         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR1_BBP_ID1, 30); /* Rssi */
1165         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR1_BBP_ID1_VALID, 1);
1166         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR1_BBP_ID2, 42); /* OFDM Rate */
1167         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR1_BBP_ID2_VALID, 1);
1168         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR1_BBP_ID3, 30); /* Rssi */
1169         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR1_BBP_ID3_VALID, 1);
1170         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, TXRX_CSR1, reg);
1171
1172         /*
1173          * CCK TXD BBP registers
1174          */
1175         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, TXRX_CSR2, &reg);
1176         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR2_BBP_ID0, 13);
1177         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR2_BBP_ID0_VALID, 1);
1178         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR2_BBP_ID1, 12);
1179         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR2_BBP_ID1_VALID, 1);
1180         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR2_BBP_ID2, 11);
1181         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR2_BBP_ID2_VALID, 1);
1182         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR2_BBP_ID3, 10);
1183         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR2_BBP_ID3_VALID, 1);
1184         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, TXRX_CSR2, reg);
1185
1186         /*
1187          * OFDM TXD BBP registers
1188          */
1189         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, TXRX_CSR3, &reg);
1190         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR3_BBP_ID0, 7);
1191         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR3_BBP_ID0_VALID, 1);
1192         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR3_BBP_ID1, 6);
1193         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR3_BBP_ID1_VALID, 1);
1194         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR3_BBP_ID2, 5);
1195         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR3_BBP_ID2_VALID, 1);
1196         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, TXRX_CSR3, reg);
1197
1198         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, TXRX_CSR7, &reg);
1199         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR7_ACK_CTS_6MBS, 59);
1200         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR7_ACK_CTS_9MBS, 53);
1201         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR7_ACK_CTS_12MBS, 49);
1202         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR7_ACK_CTS_18MBS, 46);
1203         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, TXRX_CSR7, reg);
1204
1205         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, TXRX_CSR8, &reg);
1206         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR8_ACK_CTS_24MBS, 44);
1207         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR8_ACK_CTS_36MBS, 42);
1208         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR8_ACK_CTS_48MBS, 42);
1209         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR8_ACK_CTS_54MBS, 42);
1210         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, TXRX_CSR8, reg);
1211
1212         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, TXRX_CSR15, 0x0000000f);
1213
1214         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, MAC_CSR6, 0x00000fff);
1215
1216         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, MAC_CSR9, &reg);
1217         rt2x00_set_field32(&reg, MAC_CSR9_CW_SELECT, 0);
1218         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, MAC_CSR9, reg);
1219
1220         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, MAC_CSR10, 0x0000071c);
1221
1222         if (rt2x00dev->ops->lib->set_device_state(rt2x00dev, STATE_AWAKE))
1223                 return -EBUSY;
1224
1225         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, MAC_CSR13, 0x0000e000);
1226
1227         /*
1228          * Invalidate all Shared Keys (SEC_CSR0),
1229          * and clear the Shared key Cipher algorithms (SEC_CSR1 & SEC_CSR5)
1230          */
1231         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, SEC_CSR0, 0x00000000);
1232         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, SEC_CSR1, 0x00000000);
1233         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, SEC_CSR5, 0x00000000);
1234
1235         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, PHY_CSR1, 0x000023b0);
1236         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, PHY_CSR5, 0x060a100c);
1237         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, PHY_CSR6, 0x00080606);
1238         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, PHY_CSR7, 0x00000a08);
1239
1240         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, PCI_CFG_CSR, 0x28ca4404);
1241
1242         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, TEST_MODE_CSR, 0x00000200);
1243
1244         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, M2H_CMD_DONE_CSR, 0xffffffff);
1245
1246         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, AC_TXOP_CSR0, &reg);
1247         rt2x00_set_field32(&reg, AC_TXOP_CSR0_AC0_TX_OP, 0);
1248         rt2x00_set_field32(&reg, AC_TXOP_CSR0_AC1_TX_OP, 0);
1249         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, AC_TXOP_CSR0, reg);
1250
1251         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, AC_TXOP_CSR1, &reg);
1252         rt2x00_set_field32(&reg, AC_TXOP_CSR1_AC2_TX_OP, 192);
1253         rt2x00_set_field32(&reg, AC_TXOP_CSR1_AC3_TX_OP, 48);
1254         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, AC_TXOP_CSR1, reg);
1255
1256         /*
1257          * We must clear the error counters.
1258          * These registers are cleared on read,
1259          * so we may pass a useless variable to store the value.
1260          */
1261         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, STA_CSR0, &reg);
1262         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, STA_CSR1, &reg);
1263         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, STA_CSR2, &reg);
1264
1265         /*
1266          * Reset MAC and BBP registers.
1267          */
1268         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, MAC_CSR1, &reg);
1269         rt2x00_set_field32(&reg, MAC_CSR1_SOFT_RESET, 1);
1270         rt2x00_set_field32(&reg, MAC_CSR1_BBP_RESET, 1);
1271         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, MAC_CSR1, reg);
1272
1273         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, MAC_CSR1, &reg);
1274         rt2x00_set_field32(&reg, MAC_CSR1_SOFT_RESET, 0);
1275         rt2x00_set_field32(&reg, MAC_CSR1_BBP_RESET, 0);
1276         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, MAC_CSR1, reg);
1277
1278         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, MAC_CSR1, &reg);
1279         rt2x00_set_field32(&reg, MAC_CSR1_HOST_READY, 1);
1280         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, MAC_CSR1, reg);
1281
1282         return 0;
1283 }
1284
1285 static int rt61pci_init_bbp(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1286 {
1287         unsigned int i;
1288         u16 eeprom;
1289         u8 reg_id;
1290         u8 value;
1291
1292         for (i = 0; i < REGISTER_BUSY_COUNT; i++) {
1293                 rt61pci_bbp_read(rt2x00dev, 0, &value);
1294                 if ((value != 0xff) && (value != 0x00))
1295                         goto continue_csr_init;
1296                 NOTICE(rt2x00dev, "Waiting for BBP register.\n");
1297                 udelay(REGISTER_BUSY_DELAY);
1298         }
1299
1300         ERROR(rt2x00dev, "BBP register access failed, aborting.\n");
1301         return -EACCES;
1302
1303 continue_csr_init:
1304         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 3, 0x00);
1305         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 15, 0x30);
1306         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 21, 0xc8);
1307         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 22, 0x38);
1308         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 23, 0x06);
1309         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 24, 0xfe);
1310         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 25, 0x0a);
1311         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 26, 0x0d);
1312         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 34, 0x12);
1313         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 37, 0x07);
1314         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 39, 0xf8);
1315         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 41, 0x60);
1316         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 53, 0x10);
1317         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 54, 0x18);
1318         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 60, 0x10);
1319         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 61, 0x04);
1320         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 62, 0x04);
1321         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 75, 0xfe);
1322         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 86, 0xfe);
1323         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 88, 0xfe);
1324         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 90, 0x0f);
1325         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 99, 0x00);
1326         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 102, 0x16);
1327         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, 107, 0x04);
1328
1329         DEBUG(rt2x00dev, "Start initialization from EEPROM...\n");
1330         for (i = 0; i < EEPROM_BBP_SIZE; i++) {
1331                 rt2x00_eeprom_read(rt2x00dev, EEPROM_BBP_START + i, &eeprom);
1332
1333                 if (eeprom != 0xffff && eeprom != 0x0000) {
1334                         reg_id = rt2x00_get_field16(eeprom, EEPROM_BBP_REG_ID);
1335                         value = rt2x00_get_field16(eeprom, EEPROM_BBP_VALUE);
1336                         DEBUG(rt2x00dev, "BBP: 0x%02x, value: 0x%02x.\n",
1337                               reg_id, value);
1338                         rt61pci_bbp_write(rt2x00dev, reg_id, value);
1339                 }
1340         }
1341         DEBUG(rt2x00dev, "...End initialization from EEPROM.\n");
1342
1343         return 0;
1344 }
1345
1346 /*
1347  * Device state switch handlers.
1348  */
1349 static void rt61pci_toggle_rx(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
1350                               enum dev_state state)
1351 {
1352         u32 reg;
1353
1354         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, TXRX_CSR0, &reg);
1355         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR0_DISABLE_RX,
1356                            state == STATE_RADIO_RX_OFF);
1357         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, TXRX_CSR0, reg);
1358 }
1359
1360 static void rt61pci_toggle_irq(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
1361                                enum dev_state state)
1362 {
1363         int mask = (state == STATE_RADIO_IRQ_OFF);
1364         u32 reg;
1365
1366         /*
1367          * When interrupts are being enabled, the interrupt registers
1368          * should clear the register to assure a clean state.
1369          */
1370         if (state == STATE_RADIO_IRQ_ON) {
1371                 rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, INT_SOURCE_CSR, &reg);
1372                 rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, INT_SOURCE_CSR, reg);
1373
1374                 rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, MCU_INT_SOURCE_CSR, &reg);
1375                 rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, MCU_INT_SOURCE_CSR, reg);
1376         }
1377
1378         /*
1379          * Only toggle the interrupts bits we are going to use.
1380          * Non-checked interrupt bits are disabled by default.
1381          */
1382         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, INT_MASK_CSR, &reg);
1383         rt2x00_set_field32(&reg, INT_MASK_CSR_TXDONE, mask);
1384         rt2x00_set_field32(&reg, INT_MASK_CSR_RXDONE, mask);
1385         rt2x00_set_field32(&reg, INT_MASK_CSR_ENABLE_MITIGATION, mask);
1386         rt2x00_set_field32(&reg, INT_MASK_CSR_MITIGATION_PERIOD, 0xff);
1387         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, INT_MASK_CSR, reg);
1388
1389         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, MCU_INT_MASK_CSR, &reg);
1390         rt2x00_set_field32(&reg, MCU_INT_MASK_CSR_0, mask);
1391         rt2x00_set_field32(&reg, MCU_INT_MASK_CSR_1, mask);
1392         rt2x00_set_field32(&reg, MCU_INT_MASK_CSR_2, mask);
1393         rt2x00_set_field32(&reg, MCU_INT_MASK_CSR_3, mask);
1394         rt2x00_set_field32(&reg, MCU_INT_MASK_CSR_4, mask);
1395         rt2x00_set_field32(&reg, MCU_INT_MASK_CSR_5, mask);
1396         rt2x00_set_field32(&reg, MCU_INT_MASK_CSR_6, mask);
1397         rt2x00_set_field32(&reg, MCU_INT_MASK_CSR_7, mask);
1398         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, MCU_INT_MASK_CSR, reg);
1399 }
1400
1401 static int rt61pci_enable_radio(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1402 {
1403         u32 reg;
1404
1405         /*
1406          * Initialize all registers.
1407          */
1408         if (rt61pci_init_rings(rt2x00dev) ||
1409             rt61pci_init_registers(rt2x00dev) ||
1410             rt61pci_init_bbp(rt2x00dev)) {
1411                 ERROR(rt2x00dev, "Register initialization failed.\n");
1412                 return -EIO;
1413         }
1414
1415         /*
1416          * Enable interrupts.
1417          */
1418         rt61pci_toggle_irq(rt2x00dev, STATE_RADIO_IRQ_ON);
1419
1420         /*
1421          * Enable RX.
1422          */
1423         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, RX_CNTL_CSR, &reg);
1424         rt2x00_set_field32(&reg, RX_CNTL_CSR_ENABLE_RX_DMA, 1);
1425         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, RX_CNTL_CSR, reg);
1426
1427         /*
1428          * Enable LED
1429          */
1430         rt61pci_enable_led(rt2x00dev);
1431
1432         return 0;
1433 }
1434
1435 static void rt61pci_disable_radio(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1436 {
1437         u32 reg;
1438
1439         /*
1440          * Disable LED
1441          */
1442         rt61pci_disable_led(rt2x00dev);
1443
1444         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, MAC_CSR10, 0x00001818);
1445
1446         /*
1447          * Disable synchronisation.
1448          */
1449         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, TXRX_CSR9, 0);
1450
1451         /*
1452          * Cancel RX and TX.
1453          */
1454         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, TX_CNTL_CSR, &reg);
1455         rt2x00_set_field32(&reg, TX_CNTL_CSR_ABORT_TX_AC0, 1);
1456         rt2x00_set_field32(&reg, TX_CNTL_CSR_ABORT_TX_AC1, 1);
1457         rt2x00_set_field32(&reg, TX_CNTL_CSR_ABORT_TX_AC2, 1);
1458         rt2x00_set_field32(&reg, TX_CNTL_CSR_ABORT_TX_AC3, 1);
1459         rt2x00_set_field32(&reg, TX_CNTL_CSR_ABORT_TX_MGMT, 1);
1460         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, TX_CNTL_CSR, reg);
1461
1462         /*
1463          * Disable interrupts.
1464          */
1465         rt61pci_toggle_irq(rt2x00dev, STATE_RADIO_IRQ_OFF);
1466 }
1467
1468 static int rt61pci_set_state(struct rt2x00_dev *rt2x00dev, enum dev_state state)
1469 {
1470         u32 reg;
1471         unsigned int i;
1472         char put_to_sleep;
1473         char current_state;
1474
1475         put_to_sleep = (state != STATE_AWAKE);
1476
1477         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, MAC_CSR12, &reg);
1478         rt2x00_set_field32(&reg, MAC_CSR12_FORCE_WAKEUP, !put_to_sleep);
1479         rt2x00_set_field32(&reg, MAC_CSR12_PUT_TO_SLEEP, put_to_sleep);
1480         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, MAC_CSR12, reg);
1481
1482         /*
1483          * Device is not guaranteed to be in the requested state yet.
1484          * We must wait until the register indicates that the
1485          * device has entered the correct state.
1486          */
1487         for (i = 0; i < REGISTER_BUSY_COUNT; i++) {
1488                 rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, MAC_CSR12, &reg);
1489                 current_state =
1490                     rt2x00_get_field32(reg, MAC_CSR12_BBP_CURRENT_STATE);
1491                 if (current_state == !put_to_sleep)
1492                         return 0;
1493                 msleep(10);
1494         }
1495
1496         NOTICE(rt2x00dev, "Device failed to enter state %d, "
1497                "current device state %d.\n", !put_to_sleep, current_state);
1498
1499         return -EBUSY;
1500 }
1501
1502 static int rt61pci_set_device_state(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
1503                                     enum dev_state state)
1504 {
1505         int retval = 0;
1506
1507         switch (state) {
1508         case STATE_RADIO_ON:
1509                 retval = rt61pci_enable_radio(rt2x00dev);
1510                 break;
1511         case STATE_RADIO_OFF:
1512                 rt61pci_disable_radio(rt2x00dev);
1513                 break;
1514         case STATE_RADIO_RX_ON:
1515         case STATE_RADIO_RX_OFF:
1516                 rt61pci_toggle_rx(rt2x00dev, state);
1517                 break;
1518         case STATE_DEEP_SLEEP:
1519         case STATE_SLEEP:
1520         case STATE_STANDBY:
1521         case STATE_AWAKE:
1522                 retval = rt61pci_set_state(rt2x00dev, state);
1523                 break;
1524         default:
1525                 retval = -ENOTSUPP;
1526                 break;
1527         }
1528
1529         return retval;
1530 }
1531
1532 /*
1533  * TX descriptor initialization
1534  */
1535 static void rt61pci_write_tx_desc(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
1536                                   __le32 *txd,
1537                                   struct txdata_entry_desc *desc,
1538                                   struct ieee80211_hdr *ieee80211hdr,
1539                                   unsigned int length,
1540                                   struct ieee80211_tx_control *control)
1541 {
1542         u32 word;
1543
1544         /*
1545          * Start writing the descriptor words.
1546          */
1547         rt2x00_desc_read(txd, 1, &word);
1548         rt2x00_set_field32(&word, TXD_W1_HOST_Q_ID, desc->queue);
1549         rt2x00_set_field32(&word, TXD_W1_AIFSN, desc->aifs);
1550         rt2x00_set_field32(&word, TXD_W1_CWMIN, desc->cw_min);
1551         rt2x00_set_field32(&word, TXD_W1_CWMAX, desc->cw_max);
1552         rt2x00_set_field32(&word, TXD_W1_IV_OFFSET, IEEE80211_HEADER);
1553         rt2x00_set_field32(&word, TXD_W1_HW_SEQUENCE, 1);
1554         rt2x00_desc_write(txd, 1, word);
1555
1556         rt2x00_desc_read(txd, 2, &word);
1557         rt2x00_set_field32(&word, TXD_W2_PLCP_SIGNAL, desc->signal);
1558         rt2x00_set_field32(&word, TXD_W2_PLCP_SERVICE, desc->service);
1559         rt2x00_set_field32(&word, TXD_W2_PLCP_LENGTH_LOW, desc->length_low);
1560         rt2x00_set_field32(&word, TXD_W2_PLCP_LENGTH_HIGH, desc->length_high);
1561         rt2x00_desc_write(txd, 2, word);
1562
1563         rt2x00_desc_read(txd, 5, &word);
1564         rt2x00_set_field32(&word, TXD_W5_TX_POWER,
1565                            TXPOWER_TO_DEV(control->power_level));
1566         rt2x00_set_field32(&word, TXD_W5_WAITING_DMA_DONE_INT, 1);
1567         rt2x00_desc_write(txd, 5, word);
1568
1569         rt2x00_desc_read(txd, 11, &word);
1570         rt2x00_set_field32(&word, TXD_W11_BUFFER_LENGTH0, length);
1571         rt2x00_desc_write(txd, 11, word);
1572
1573         rt2x00_desc_read(txd, 0, &word);
1574         rt2x00_set_field32(&word, TXD_W0_OWNER_NIC, 1);
1575         rt2x00_set_field32(&word, TXD_W0_VALID, 1);
1576         rt2x00_set_field32(&word, TXD_W0_MORE_FRAG,
1577                            test_bit(ENTRY_TXD_MORE_FRAG, &desc->flags));
1578         rt2x00_set_field32(&word, TXD_W0_ACK,
1579                            test_bit(ENTRY_TXD_ACK, &desc->flags));
1580         rt2x00_set_field32(&word, TXD_W0_TIMESTAMP,
1581                            test_bit(ENTRY_TXD_REQ_TIMESTAMP, &desc->flags));
1582         rt2x00_set_field32(&word, TXD_W0_OFDM,
1583                            test_bit(ENTRY_TXD_OFDM_RATE, &desc->flags));
1584         rt2x00_set_field32(&word, TXD_W0_IFS, desc->ifs);
1585         rt2x00_set_field32(&word, TXD_W0_RETRY_MODE,
1586                            !!(control->flags &
1587                               IEEE80211_TXCTL_LONG_RETRY_LIMIT));
1588         rt2x00_set_field32(&word, TXD_W0_TKIP_MIC, 0);
1589         rt2x00_set_field32(&word, TXD_W0_DATABYTE_COUNT, length);
1590         rt2x00_set_field32(&word, TXD_W0_BURST,
1591                            test_bit(ENTRY_TXD_BURST, &desc->flags));
1592         rt2x00_set_field32(&word, TXD_W0_CIPHER_ALG, CIPHER_NONE);
1593         rt2x00_desc_write(txd, 0, word);
1594 }
1595
1596 /*
1597  * TX data initialization
1598  */
1599 static void rt61pci_kick_tx_queue(struct rt2x00_dev *rt2x00dev,
1600                                   unsigned int queue)
1601 {
1602         u32 reg;
1603
1604         if (queue == IEEE80211_TX_QUEUE_BEACON) {
1605                 /*
1606                  * For Wi-Fi faily generated beacons between participating
1607                  * stations. Set TBTT phase adaptive adjustment step to 8us.
1608                  */
1609                 rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, TXRX_CSR10, 0x00001008);
1610
1611                 rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, TXRX_CSR9, &reg);
1612                 if (!rt2x00_get_field32(reg, TXRX_CSR9_BEACON_GEN)) {
1613                         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR9_BEACON_GEN, 1);
1614                         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, TXRX_CSR9, reg);
1615                 }
1616                 return;
1617         }
1618
1619         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, TX_CNTL_CSR, &reg);
1620         rt2x00_set_field32(&reg, TX_CNTL_CSR_KICK_TX_AC0,
1621                            (queue == IEEE80211_TX_QUEUE_DATA0));
1622         rt2x00_set_field32(&reg, TX_CNTL_CSR_KICK_TX_AC1,
1623                            (queue == IEEE80211_TX_QUEUE_DATA1));
1624         rt2x00_set_field32(&reg, TX_CNTL_CSR_KICK_TX_AC2,
1625                            (queue == IEEE80211_TX_QUEUE_DATA2));
1626         rt2x00_set_field32(&reg, TX_CNTL_CSR_KICK_TX_AC3,
1627                            (queue == IEEE80211_TX_QUEUE_DATA3));
1628         rt2x00_set_field32(&reg, TX_CNTL_CSR_KICK_TX_MGMT,
1629                            (queue == IEEE80211_TX_QUEUE_DATA4));
1630         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, TX_CNTL_CSR, reg);
1631 }
1632
1633 /*
1634  * RX control handlers
1635  */
1636 static int rt61pci_agc_to_rssi(struct rt2x00_dev *rt2x00dev, int rxd_w1)
1637 {
1638         u16 eeprom;
1639         u8 offset;
1640         u8 lna;
1641
1642         lna = rt2x00_get_field32(rxd_w1, RXD_W1_RSSI_LNA);
1643         switch (lna) {
1644         case 3:
1645                 offset = 90;
1646                 break;
1647         case 2:
1648                 offset = 74;
1649                 break;
1650         case 1:
1651                 offset = 64;
1652                 break;
1653         default:
1654                 return 0;
1655         }
1656
1657         if (rt2x00dev->rx_status.phymode == MODE_IEEE80211A) {
1658                 if (test_bit(CONFIG_EXTERNAL_LNA_A, &rt2x00dev->flags))
1659                         offset += 14;
1660
1661                 if (lna == 3 || lna == 2)
1662                         offset += 10;
1663
1664                 rt2x00_eeprom_read(rt2x00dev, EEPROM_RSSI_OFFSET_A, &eeprom);
1665                 offset -= rt2x00_get_field16(eeprom, EEPROM_RSSI_OFFSET_A_1);
1666         } else {
1667                 if (test_bit(CONFIG_EXTERNAL_LNA_BG, &rt2x00dev->flags))
1668                         offset += 14;
1669
1670                 rt2x00_eeprom_read(rt2x00dev, EEPROM_RSSI_OFFSET_BG, &eeprom);
1671                 offset -= rt2x00_get_field16(eeprom, EEPROM_RSSI_OFFSET_BG_1);
1672         }
1673
1674         return rt2x00_get_field32(rxd_w1, RXD_W1_RSSI_AGC) * 2 - offset;
1675 }
1676
1677 static void rt61pci_fill_rxdone(struct data_entry *entry,
1678                                 struct rxdata_entry_desc *desc)
1679 {
1680         __le32 *rxd = entry->priv;
1681         u32 word0;
1682         u32 word1;
1683
1684         rt2x00_desc_read(rxd, 0, &word0);
1685         rt2x00_desc_read(rxd, 1, &word1);
1686
1687         desc->flags = 0;
1688         if (rt2x00_get_field32(word0, RXD_W0_CRC_ERROR))
1689                 desc->flags |= RX_FLAG_FAILED_FCS_CRC;
1690
1691         /*
1692          * Obtain the status about this packet.
1693          */
1694         desc->signal = rt2x00_get_field32(word1, RXD_W1_SIGNAL);
1695         desc->rssi = rt61pci_agc_to_rssi(entry->ring->rt2x00dev, word1);
1696         desc->ofdm = rt2x00_get_field32(word0, RXD_W0_OFDM);
1697         desc->size = rt2x00_get_field32(word0, RXD_W0_DATABYTE_COUNT);
1698
1699         return;
1700 }
1701
1702 /*
1703  * Interrupt functions.
1704  */
1705 static void rt61pci_txdone(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1706 {
1707         struct data_ring *ring;
1708         struct data_entry *entry;
1709         struct data_entry *entry_done;
1710         __le32 *txd;
1711         u32 word;
1712         u32 reg;
1713         u32 old_reg;
1714         int type;
1715         int index;
1716         int tx_status;
1717         int retry;
1718
1719         /*
1720          * During each loop we will compare the freshly read
1721          * STA_CSR4 register value with the value read from
1722          * the previous loop. If the 2 values are equal then
1723          * we should stop processing because the chance it
1724          * quite big that the device has been unplugged and
1725          * we risk going into an endless loop.
1726          */
1727         old_reg = 0;
1728
1729         while (1) {
1730                 rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, STA_CSR4, &reg);
1731                 if (!rt2x00_get_field32(reg, STA_CSR4_VALID))
1732                         break;
1733
1734                 if (old_reg == reg)
1735                         break;
1736                 old_reg = reg;
1737
1738                 /*
1739                  * Skip this entry when it contains an invalid
1740                  * ring identication number.
1741                  */
1742                 type = rt2x00_get_field32(reg, STA_CSR4_PID_TYPE);
1743                 ring = rt2x00lib_get_ring(rt2x00dev, type);
1744                 if (unlikely(!ring))
1745                         continue;
1746
1747                 /*
1748                  * Skip this entry when it contains an invalid
1749                  * index number.
1750                  */
1751                 index = rt2x00_get_field32(reg, STA_CSR4_PID_SUBTYPE);
1752                 if (unlikely(index >= ring->stats.limit))
1753                         continue;
1754
1755                 entry = &ring->entry[index];
1756                 txd = entry->priv;
1757                 rt2x00_desc_read(txd, 0, &word);
1758
1759                 if (rt2x00_get_field32(word, TXD_W0_OWNER_NIC) ||
1760                     !rt2x00_get_field32(word, TXD_W0_VALID))
1761                         return;
1762
1763                 entry_done = rt2x00_get_data_entry_done(ring);
1764                 while (entry != entry_done) {
1765                         /* Catch up. Just report any entries we missed as
1766                          * failed. */
1767                         WARNING(rt2x00dev,
1768                                 "TX status report missed for entry %p\n",
1769                                 entry_done);
1770                         rt2x00lib_txdone(entry_done, TX_FAIL_OTHER, 0);
1771                         entry_done = rt2x00_get_data_entry_done(ring);
1772                 }
1773
1774                 /*
1775                  * Obtain the status about this packet.
1776                  */
1777                 tx_status = rt2x00_get_field32(reg, STA_CSR4_TX_RESULT);
1778                 retry = rt2x00_get_field32(reg, STA_CSR4_RETRY_COUNT);
1779
1780                 rt2x00pci_txdone(rt2x00dev, entry, tx_status, retry);
1781         }
1782 }
1783
1784 static irqreturn_t rt61pci_interrupt(int irq, void *dev_instance)
1785 {
1786         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = dev_instance;
1787         u32 reg_mcu;
1788         u32 reg;
1789
1790         /*
1791          * Get the interrupt sources & saved to local variable.
1792          * Write register value back to clear pending interrupts.
1793          */
1794         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, MCU_INT_SOURCE_CSR, &reg_mcu);
1795         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, MCU_INT_SOURCE_CSR, reg_mcu);
1796
1797         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, INT_SOURCE_CSR, &reg);
1798         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, INT_SOURCE_CSR, reg);
1799
1800         if (!reg && !reg_mcu)
1801                 return IRQ_NONE;
1802
1803         if (!test_bit(DEVICE_ENABLED_RADIO, &rt2x00dev->flags))
1804                 return IRQ_HANDLED;
1805
1806         /*
1807          * Handle interrupts, walk through all bits
1808          * and run the tasks, the bits are checked in order of
1809          * priority.
1810          */
1811
1812         /*
1813          * 1 - Rx ring done interrupt.
1814          */
1815         if (rt2x00_get_field32(reg, INT_SOURCE_CSR_RXDONE))
1816                 rt2x00pci_rxdone(rt2x00dev);
1817
1818         /*
1819          * 2 - Tx ring done interrupt.
1820          */
1821         if (rt2x00_get_field32(reg, INT_SOURCE_CSR_TXDONE))
1822                 rt61pci_txdone(rt2x00dev);
1823
1824         /*
1825          * 3 - Handle MCU command done.
1826          */
1827         if (reg_mcu)
1828                 rt2x00pci_register_write(rt2x00dev,
1829                                          M2H_CMD_DONE_CSR, 0xffffffff);
1830
1831         return IRQ_HANDLED;
1832 }
1833
1834 /*
1835  * Device probe functions.
1836  */
1837 static int rt61pci_validate_eeprom(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1838 {
1839         struct eeprom_93cx6 eeprom;
1840         u32 reg;
1841         u16 word;
1842         u8 *mac;
1843         s8 value;
1844
1845         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, E2PROM_CSR, &reg);
1846
1847         eeprom.data = rt2x00dev;
1848         eeprom.register_read = rt61pci_eepromregister_read;
1849         eeprom.register_write = rt61pci_eepromregister_write;
1850         eeprom.width = rt2x00_get_field32(reg, E2PROM_CSR_TYPE_93C46) ?
1851             PCI_EEPROM_WIDTH_93C46 : PCI_EEPROM_WIDTH_93C66;
1852         eeprom.reg_data_in = 0;
1853         eeprom.reg_data_out = 0;
1854         eeprom.reg_data_clock = 0;
1855         eeprom.reg_chip_select = 0;
1856
1857         eeprom_93cx6_multiread(&eeprom, EEPROM_BASE, rt2x00dev->eeprom,
1858                                EEPROM_SIZE / sizeof(u16));
1859
1860         /*
1861          * Start validation of the data that has been read.
1862          */
1863         mac = rt2x00_eeprom_addr(rt2x00dev, EEPROM_MAC_ADDR_0);
1864         if (!is_valid_ether_addr(mac)) {
1865                 DECLARE_MAC_BUF(macbuf);
1866
1867                 random_ether_addr(mac);
1868                 EEPROM(rt2x00dev, "MAC: %s\n", print_mac(macbuf, mac));
1869         }
1870
1871         rt2x00_eeprom_read(rt2x00dev, EEPROM_ANTENNA, &word);
1872         if (word == 0xffff) {
1873                 rt2x00_set_field16(&word, EEPROM_ANTENNA_NUM, 2);
1874                 rt2x00_set_field16(&word, EEPROM_ANTENNA_TX_DEFAULT,
1875                                    ANTENNA_B);
1876                 rt2x00_set_field16(&word, EEPROM_ANTENNA_RX_DEFAULT,
1877                                    ANTENNA_B);
1878                 rt2x00_set_field16(&word, EEPROM_ANTENNA_FRAME_TYPE, 0);
1879                 rt2x00_set_field16(&word, EEPROM_ANTENNA_DYN_TXAGC, 0);
1880                 rt2x00_set_field16(&word, EEPROM_ANTENNA_HARDWARE_RADIO, 0);
1881                 rt2x00_set_field16(&word, EEPROM_ANTENNA_RF_TYPE, RF5225);
1882                 rt2x00_eeprom_write(rt2x00dev, EEPROM_ANTENNA, word);
1883                 EEPROM(rt2x00dev, "Antenna: 0x%04x\n", word);
1884         }
1885
1886         rt2x00_eeprom_read(rt2x00dev, EEPROM_NIC, &word);
1887         if (word == 0xffff) {
1888                 rt2x00_set_field16(&word, EEPROM_NIC_ENABLE_DIVERSITY, 0);
1889                 rt2x00_set_field16(&word, EEPROM_NIC_TX_DIVERSITY, 0);
1890                 rt2x00_set_field16(&word, EEPROM_NIC_TX_RX_FIXED, 0);
1891                 rt2x00_set_field16(&word, EEPROM_NIC_EXTERNAL_LNA_BG, 0);
1892                 rt2x00_set_field16(&word, EEPROM_NIC_CARDBUS_ACCEL, 0);
1893                 rt2x00_set_field16(&word, EEPROM_NIC_EXTERNAL_LNA_A, 0);
1894                 rt2x00_eeprom_write(rt2x00dev, EEPROM_NIC, word);
1895                 EEPROM(rt2x00dev, "NIC: 0x%04x\n", word);
1896         }
1897
1898         rt2x00_eeprom_read(rt2x00dev, EEPROM_LED, &word);
1899         if (word == 0xffff) {
1900                 rt2x00_set_field16(&word, EEPROM_LED_LED_MODE,
1901                                    LED_MODE_DEFAULT);
1902                 rt2x00_eeprom_write(rt2x00dev, EEPROM_LED, word);
1903                 EEPROM(rt2x00dev, "Led: 0x%04x\n", word);
1904         }
1905
1906         rt2x00_eeprom_read(rt2x00dev, EEPROM_FREQ, &word);
1907         if (word == 0xffff) {
1908                 rt2x00_set_field16(&word, EEPROM_FREQ_OFFSET, 0);
1909                 rt2x00_set_field16(&word, EEPROM_FREQ_SEQ, 0);
1910                 rt2x00_eeprom_write(rt2x00dev, EEPROM_FREQ, word);
1911                 EEPROM(rt2x00dev, "Freq: 0x%04x\n", word);
1912         }
1913
1914         rt2x00_eeprom_read(rt2x00dev, EEPROM_RSSI_OFFSET_BG, &word);
1915         if (word == 0xffff) {
1916                 rt2x00_set_field16(&word, EEPROM_RSSI_OFFSET_BG_1, 0);
1917                 rt2x00_set_field16(&word, EEPROM_RSSI_OFFSET_BG_2, 0);
1918                 rt2x00_eeprom_write(rt2x00dev, EEPROM_RSSI_OFFSET_BG, word);
1919                 EEPROM(rt2x00dev, "RSSI OFFSET BG: 0x%04x\n", word);
1920         } else {
1921                 value = rt2x00_get_field16(word, EEPROM_RSSI_OFFSET_BG_1);
1922                 if (value < -10 || value > 10)
1923                         rt2x00_set_field16(&word, EEPROM_RSSI_OFFSET_BG_1, 0);
1924                 value = rt2x00_get_field16(word, EEPROM_RSSI_OFFSET_BG_2);
1925                 if (value < -10 || value > 10)
1926                         rt2x00_set_field16(&word, EEPROM_RSSI_OFFSET_BG_2, 0);
1927                 rt2x00_eeprom_write(rt2x00dev, EEPROM_RSSI_OFFSET_BG, word);
1928         }
1929
1930         rt2x00_eeprom_read(rt2x00dev, EEPROM_RSSI_OFFSET_A, &word);
1931         if (word == 0xffff) {
1932                 rt2x00_set_field16(&word, EEPROM_RSSI_OFFSET_A_1, 0);
1933                 rt2x00_set_field16(&word, EEPROM_RSSI_OFFSET_A_2, 0);
1934                 rt2x00_eeprom_write(rt2x00dev, EEPROM_RSSI_OFFSET_A, word);
1935                 EEPROM(rt2x00dev, "RSSI OFFSET BG: 0x%04x\n", word);
1936         } else {
1937                 value = rt2x00_get_field16(word, EEPROM_RSSI_OFFSET_A_1);
1938                 if (value < -10 || value > 10)
1939                         rt2x00_set_field16(&word, EEPROM_RSSI_OFFSET_A_1, 0);
1940                 value = rt2x00_get_field16(word, EEPROM_RSSI_OFFSET_A_2);
1941                 if (value < -10 || value > 10)
1942                         rt2x00_set_field16(&word, EEPROM_RSSI_OFFSET_A_2, 0);
1943                 rt2x00_eeprom_write(rt2x00dev, EEPROM_RSSI_OFFSET_A, word);
1944         }
1945
1946         return 0;
1947 }
1948
1949 static int rt61pci_init_eeprom(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
1950 {
1951         u32 reg;
1952         u16 value;
1953         u16 eeprom;
1954         u16 device;
1955
1956         /*
1957          * Read EEPROM word for configuration.
1958          */
1959         rt2x00_eeprom_read(rt2x00dev, EEPROM_ANTENNA, &eeprom);
1960
1961         /*
1962          * Identify RF chipset.
1963          * To determine the RT chip we have to read the
1964          * PCI header of the device.
1965          */
1966         pci_read_config_word(rt2x00dev_pci(rt2x00dev),
1967                              PCI_CONFIG_HEADER_DEVICE, &device);
1968         value = rt2x00_get_field16(eeprom, EEPROM_ANTENNA_RF_TYPE);
1969         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, MAC_CSR0, &reg);
1970         rt2x00_set_chip(rt2x00dev, device, value, reg);
1971
1972         if (!rt2x00_rf(&rt2x00dev->chip, RF5225) &&
1973             !rt2x00_rf(&rt2x00dev->chip, RF5325) &&
1974             !rt2x00_rf(&rt2x00dev->chip, RF2527) &&
1975             !rt2x00_rf(&rt2x00dev->chip, RF2529)) {
1976                 ERROR(rt2x00dev, "Invalid RF chipset detected.\n");
1977                 return -ENODEV;
1978         }
1979
1980         /*
1981          * Determine number of antenna's.
1982          */
1983         if (rt2x00_get_field16(eeprom, EEPROM_ANTENNA_NUM) == 2)
1984                 __set_bit(CONFIG_DOUBLE_ANTENNA, &rt2x00dev->flags);
1985
1986         /*
1987          * Identify default antenna configuration.
1988          */
1989         rt2x00dev->default_ant.tx =
1990             rt2x00_get_field16(eeprom, EEPROM_ANTENNA_TX_DEFAULT);
1991         rt2x00dev->default_ant.rx =
1992             rt2x00_get_field16(eeprom, EEPROM_ANTENNA_RX_DEFAULT);
1993
1994         /*
1995          * Read the Frame type.
1996          */
1997         if (rt2x00_get_field16(eeprom, EEPROM_ANTENNA_FRAME_TYPE))
1998                 __set_bit(CONFIG_FRAME_TYPE, &rt2x00dev->flags);
1999
2000         /*
2001          * Detect if this device has an hardware controlled radio.
2002          */
2003 #ifdef CONFIG_RT61PCI_RFKILL
2004         if (rt2x00_get_field16(eeprom, EEPROM_ANTENNA_HARDWARE_RADIO))
2005                 __set_bit(CONFIG_SUPPORT_HW_BUTTON, &rt2x00dev->flags);
2006 #endif /* CONFIG_RT61PCI_RFKILL */
2007
2008         /*
2009          * Read frequency offset and RF programming sequence.
2010          */
2011         rt2x00_eeprom_read(rt2x00dev, EEPROM_FREQ, &eeprom);
2012         if (rt2x00_get_field16(eeprom, EEPROM_FREQ_SEQ))
2013                 __set_bit(CONFIG_RF_SEQUENCE, &rt2x00dev->flags);
2014
2015         rt2x00dev->freq_offset = rt2x00_get_field16(eeprom, EEPROM_FREQ_OFFSET);
2016
2017         /*
2018          * Read external LNA informations.
2019          */
2020         rt2x00_eeprom_read(rt2x00dev, EEPROM_NIC, &eeprom);
2021
2022         if (rt2x00_get_field16(eeprom, EEPROM_NIC_EXTERNAL_LNA_A))
2023                 __set_bit(CONFIG_EXTERNAL_LNA_A, &rt2x00dev->flags);
2024         if (rt2x00_get_field16(eeprom, EEPROM_NIC_EXTERNAL_LNA_BG))
2025                 __set_bit(CONFIG_EXTERNAL_LNA_BG, &rt2x00dev->flags);
2026
2027         /*
2028          * When working with a RF2529 chip without double antenna
2029          * the antenna settings should be gathered from the NIC
2030          * eeprom word.
2031          */
2032         if (rt2x00_rf(&rt2x00dev->chip, RF2529) &&
2033             !test_bit(CONFIG_DOUBLE_ANTENNA, &rt2x00dev->flags)) {
2034                 switch (rt2x00_get_field16(eeprom, EEPROM_NIC_TX_RX_FIXED)) {
2035                 case 0:
2036                         rt2x00dev->default_ant.tx = ANTENNA_B;
2037                         rt2x00dev->default_ant.rx = ANTENNA_A;
2038                         break;
2039                 case 1:
2040                         rt2x00dev->default_ant.tx = ANTENNA_B;
2041                         rt2x00dev->default_ant.rx = ANTENNA_B;
2042                         break;
2043                 case 2:
2044                         rt2x00dev->default_ant.tx = ANTENNA_A;
2045                         rt2x00dev->default_ant.rx = ANTENNA_A;
2046                         break;
2047                 case 3:
2048                         rt2x00dev->default_ant.tx = ANTENNA_A;
2049                         rt2x00dev->default_ant.rx = ANTENNA_B;
2050                         break;
2051                 }
2052
2053                 if (rt2x00_get_field16(eeprom, EEPROM_NIC_TX_DIVERSITY))
2054                         rt2x00dev->default_ant.tx = ANTENNA_SW_DIVERSITY;
2055                 if (rt2x00_get_field16(eeprom, EEPROM_NIC_ENABLE_DIVERSITY))
2056                         rt2x00dev->default_ant.rx = ANTENNA_SW_DIVERSITY;
2057         }
2058
2059         /*
2060          * Store led settings, for correct led behaviour.
2061          * If the eeprom value is invalid,
2062          * switch to default led mode.
2063          */
2064         rt2x00_eeprom_read(rt2x00dev, EEPROM_LED, &eeprom);
2065
2066         rt2x00dev->led_mode = rt2x00_get_field16(eeprom, EEPROM_LED_LED_MODE);
2067
2068         rt2x00_set_field16(&rt2x00dev->led_reg, MCU_LEDCS_LED_MODE,
2069                            rt2x00dev->led_mode);
2070         rt2x00_set_field16(&rt2x00dev->led_reg, MCU_LEDCS_POLARITY_GPIO_0,
2071                            rt2x00_get_field16(eeprom,
2072                                               EEPROM_LED_POLARITY_GPIO_0));
2073         rt2x00_set_field16(&rt2x00dev->led_reg, MCU_LEDCS_POLARITY_GPIO_1,
2074                            rt2x00_get_field16(eeprom,
2075                                               EEPROM_LED_POLARITY_GPIO_1));
2076         rt2x00_set_field16(&rt2x00dev->led_reg, MCU_LEDCS_POLARITY_GPIO_2,
2077                            rt2x00_get_field16(eeprom,
2078                                               EEPROM_LED_POLARITY_GPIO_2));
2079         rt2x00_set_field16(&rt2x00dev->led_reg, MCU_LEDCS_POLARITY_GPIO_3,
2080                            rt2x00_get_field16(eeprom,
2081                                               EEPROM_LED_POLARITY_GPIO_3));
2082         rt2x00_set_field16(&rt2x00dev->led_reg, MCU_LEDCS_POLARITY_GPIO_4,
2083                            rt2x00_get_field16(eeprom,
2084                                               EEPROM_LED_POLARITY_GPIO_4));
2085         rt2x00_set_field16(&rt2x00dev->led_reg, MCU_LEDCS_POLARITY_ACT,
2086                            rt2x00_get_field16(eeprom, EEPROM_LED_POLARITY_ACT));
2087         rt2x00_set_field16(&rt2x00dev->led_reg, MCU_LEDCS_POLARITY_READY_BG,
2088                            rt2x00_get_field16(eeprom,
2089                                               EEPROM_LED_POLARITY_RDY_G));
2090         rt2x00_set_field16(&rt2x00dev->led_reg, MCU_LEDCS_POLARITY_READY_A,
2091                            rt2x00_get_field16(eeprom,
2092                                               EEPROM_LED_POLARITY_RDY_A));
2093
2094         return 0;
2095 }
2096
2097 /*
2098  * RF value list for RF5225 & RF5325
2099  * Supports: 2.4 GHz & 5.2 GHz, rf_sequence disabled
2100  */
2101 static const struct rf_channel rf_vals_noseq[] = {
2102         { 1,  0x00002ccc, 0x00004786, 0x00068455, 0x000ffa0b },
2103         { 2,  0x00002ccc, 0x00004786, 0x00068455, 0x000ffa1f },
2104         { 3,  0x00002ccc, 0x0000478a, 0x00068455, 0x000ffa0b },
2105         { 4,  0x00002ccc, 0x0000478a, 0x00068455, 0x000ffa1f },
2106         { 5,  0x00002ccc, 0x0000478e, 0x00068455, 0x000ffa0b },
2107         { 6,  0x00002ccc, 0x0000478e, 0x00068455, 0x000ffa1f },
2108         { 7,  0x00002ccc, 0x00004792, 0x00068455, 0x000ffa0b },
2109         { 8,  0x00002ccc, 0x00004792, 0x00068455, 0x000ffa1f },
2110         { 9,  0x00002ccc, 0x00004796, 0x00068455, 0x000ffa0b },
2111         { 10, 0x00002ccc, 0x00004796, 0x00068455, 0x000ffa1f },
2112         { 11, 0x00002ccc, 0x0000479a, 0x00068455, 0x000ffa0b },
2113         { 12, 0x00002ccc, 0x0000479a, 0x00068455, 0x000ffa1f },
2114         { 13, 0x00002ccc, 0x0000479e, 0x00068455, 0x000ffa0b },
2115         { 14, 0x00002ccc, 0x000047a2, 0x00068455, 0x000ffa13 },
2116
2117         /* 802.11 UNI / HyperLan 2 */
2118         { 36, 0x00002ccc, 0x0000499a, 0x0009be55, 0x000ffa23 },
2119         { 40, 0x00002ccc, 0x000049a2, 0x0009be55, 0x000ffa03 },
2120         { 44, 0x00002ccc, 0x000049a6, 0x0009be55, 0x000ffa0b },
2121         { 48, 0x00002ccc, 0x000049aa, 0x0009be55, 0x000ffa13 },
2122         { 52, 0x00002ccc, 0x000049ae, 0x0009ae55, 0x000ffa1b },
2123         { 56, 0x00002ccc, 0x000049b2, 0x0009ae55, 0x000ffa23 },
2124         { 60, 0x00002ccc, 0x000049ba, 0x0009ae55, 0x000ffa03 },
2125         { 64, 0x00002ccc, 0x000049be, 0x0009ae55, 0x000ffa0b },
2126
2127         /* 802.11 HyperLan 2 */
2128         { 100, 0x00002ccc, 0x00004a2a, 0x000bae55, 0x000ffa03 },
2129         { 104, 0x00002ccc, 0x00004a2e, 0x000bae55, 0x000ffa0b },
2130         { 108, 0x00002ccc, 0x00004a32, 0x000bae55, 0x000ffa13 },
2131         { 112, 0x00002ccc, 0x00004a36, 0x000bae55, 0x000ffa1b },
2132         { 116, 0x00002ccc, 0x00004a3a, 0x000bbe55, 0x000ffa23 },
2133         { 120, 0x00002ccc, 0x00004a82, 0x000bbe55, 0x000ffa03 },
2134         { 124, 0x00002ccc, 0x00004a86, 0x000bbe55, 0x000ffa0b },
2135         { 128, 0x00002ccc, 0x00004a8a, 0x000bbe55, 0x000ffa13 },
2136         { 132, 0x00002ccc, 0x00004a8e, 0x000bbe55, 0x000ffa1b },
2137         { 136, 0x00002ccc, 0x00004a92, 0x000bbe55, 0x000ffa23 },
2138
2139         /* 802.11 UNII */
2140         { 140, 0x00002ccc, 0x00004a9a, 0x000bbe55, 0x000ffa03 },
2141         { 149, 0x00002ccc, 0x00004aa2, 0x000bbe55, 0x000ffa1f },
2142         { 153, 0x00002ccc, 0x00004aa6, 0x000bbe55, 0x000ffa27 },
2143         { 157, 0x00002ccc, 0x00004aae, 0x000bbe55, 0x000ffa07 },
2144         { 161, 0x00002ccc, 0x00004ab2, 0x000bbe55, 0x000ffa0f },
2145         { 165, 0x00002ccc, 0x00004ab6, 0x000bbe55, 0x000ffa17 },
2146
2147         /* MMAC(Japan)J52 ch 34,38,42,46 */
2148         { 34, 0x00002ccc, 0x0000499a, 0x0009be55, 0x000ffa0b },
2149         { 38, 0x00002ccc, 0x0000499e, 0x0009be55, 0x000ffa13 },
2150         { 42, 0x00002ccc, 0x000049a2, 0x0009be55, 0x000ffa1b },
2151         { 46, 0x00002ccc, 0x000049a6, 0x0009be55, 0x000ffa23 },
2152 };
2153
2154 /*
2155  * RF value list for RF5225 & RF5325
2156  * Supports: 2.4 GHz & 5.2 GHz, rf_sequence enabled
2157  */
2158 static const struct rf_channel rf_vals_seq[] = {
2159         { 1,  0x00002ccc, 0x00004786, 0x00068455, 0x000ffa0b },
2160         { 2,  0x00002ccc, 0x00004786, 0x00068455, 0x000ffa1f },
2161         { 3,  0x00002ccc, 0x0000478a, 0x00068455, 0x000ffa0b },
2162         { 4,  0x00002ccc, 0x0000478a, 0x00068455, 0x000ffa1f },
2163         { 5,  0x00002ccc, 0x0000478e, 0x00068455, 0x000ffa0b },
2164         { 6,  0x00002ccc, 0x0000478e, 0x00068455, 0x000ffa1f },
2165         { 7,  0x00002ccc, 0x00004792, 0x00068455, 0x000ffa0b },
2166         { 8,  0x00002ccc, 0x00004792, 0x00068455, 0x000ffa1f },
2167         { 9,  0x00002ccc, 0x00004796, 0x00068455, 0x000ffa0b },
2168         { 10, 0x00002ccc, 0x00004796, 0x00068455, 0x000ffa1f },
2169         { 11, 0x00002ccc, 0x0000479a, 0x00068455, 0x000ffa0b },
2170         { 12, 0x00002ccc, 0x0000479a, 0x00068455, 0x000ffa1f },
2171         { 13, 0x00002ccc, 0x0000479e, 0x00068455, 0x000ffa0b },
2172         { 14, 0x00002ccc, 0x000047a2, 0x00068455, 0x000ffa13 },
2173
2174         /* 802.11 UNI / HyperLan 2 */
2175         { 36, 0x00002cd4, 0x0004481a, 0x00098455, 0x000c0a03 },
2176         { 40, 0x00002cd0, 0x00044682, 0x00098455, 0x000c0a03 },
2177         { 44, 0x00002cd0, 0x00044686, 0x00098455, 0x000c0a1b },
2178         { 48, 0x00002cd0, 0x0004468e, 0x00098655, 0x000c0a0b },
2179         { 52, 0x00002cd0, 0x00044692, 0x00098855, 0x000c0a23 },
2180         { 56, 0x00002cd0, 0x0004469a, 0x00098c55, 0x000c0a13 },
2181         { 60, 0x00002cd0, 0x000446a2, 0x00098e55, 0x000c0a03 },
2182         { 64, 0x00002cd0, 0x000446a6, 0x00099255, 0x000c0a1b },
2183
2184         /* 802.11 HyperLan 2 */
2185         { 100, 0x00002cd4, 0x0004489a, 0x000b9855, 0x000c0a03 },
2186         { 104, 0x00002cd4, 0x000448a2, 0x000b9855, 0x000c0a03 },
2187         { 108, 0x00002cd4, 0x000448aa, 0x000b9855, 0x000c0a03 },
2188         { 112, 0x00002cd4, 0x000448b2, 0x000b9a55, 0x000c0a03 },
2189         { 116, 0x00002cd4, 0x000448ba, 0x000b9a55, 0x000c0a03 },
2190         { 120, 0x00002cd0, 0x00044702, 0x000b9a55, 0x000c0a03 },
2191         { 124, 0x00002cd0, 0x00044706, 0x000b9a55, 0x000c0a1b },
2192         { 128, 0x00002cd0, 0x0004470e, 0x000b9c55, 0x000c0a0b },
2193         { 132, 0x00002cd0, 0x00044712, 0x000b9c55, 0x000c0a23 },
2194         { 136, 0x00002cd0, 0x0004471a, 0x000b9e55, 0x000c0a13 },
2195
2196         /* 802.11 UNII */
2197         { 140, 0x00002cd0, 0x00044722, 0x000b9e55, 0x000c0a03 },
2198         { 149, 0x00002cd0, 0x0004472e, 0x000ba255, 0x000c0a1b },
2199         { 153, 0x00002cd0, 0x00044736, 0x000ba255, 0x000c0a0b },
2200         { 157, 0x00002cd4, 0x0004490a, 0x000ba255, 0x000c0a17 },
2201         { 161, 0x00002cd4, 0x00044912, 0x000ba255, 0x000c0a17 },
2202         { 165, 0x00002cd4, 0x0004491a, 0x000ba255, 0x000c0a17 },
2203
2204         /* MMAC(Japan)J52 ch 34,38,42,46 */
2205         { 34, 0x00002ccc, 0x0000499a, 0x0009be55, 0x000c0a0b },
2206         { 38, 0x00002ccc, 0x0000499e, 0x0009be55, 0x000c0a13 },
2207         { 42, 0x00002ccc, 0x000049a2, 0x0009be55, 0x000c0a1b },
2208         { 46, 0x00002ccc, 0x000049a6, 0x0009be55, 0x000c0a23 },
2209 };
2210
2211 static void rt61pci_probe_hw_mode(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
2212 {
2213         struct hw_mode_spec *spec = &rt2x00dev->spec;
2214         u8 *txpower;
2215         unsigned int i;
2216
2217         /*
2218          * Initialize all hw fields.
2219          */
2220         rt2x00dev->hw->flags =
2221             IEEE80211_HW_HOST_GEN_BEACON_TEMPLATE |
2222             IEEE80211_HW_HOST_BROADCAST_PS_BUFFERING;
2223         rt2x00dev->hw->extra_tx_headroom = 0;
2224         rt2x00dev->hw->max_signal = MAX_SIGNAL;
2225         rt2x00dev->hw->max_rssi = MAX_RX_SSI;
2226         rt2x00dev->hw->queues = 5;
2227
2228         SET_IEEE80211_DEV(rt2x00dev->hw, &rt2x00dev_pci(rt2x00dev)->dev);
2229         SET_IEEE80211_PERM_ADDR(rt2x00dev->hw,
2230                                 rt2x00_eeprom_addr(rt2x00dev,
2231                                                    EEPROM_MAC_ADDR_0));
2232
2233         /*
2234          * Convert tx_power array in eeprom.
2235          */
2236         txpower = rt2x00_eeprom_addr(rt2x00dev, EEPROM_TXPOWER_G_START);
2237         for (i = 0; i < 14; i++)
2238                 txpower[i] = TXPOWER_FROM_DEV(txpower[i]);
2239
2240         /*
2241          * Initialize hw_mode information.
2242          */
2243         spec->num_modes = 2;
2244         spec->num_rates = 12;
2245         spec->tx_power_a = NULL;
2246         spec->tx_power_bg = txpower;
2247         spec->tx_power_default = DEFAULT_TXPOWER;
2248
2249         if (!test_bit(CONFIG_RF_SEQUENCE, &rt2x00dev->flags)) {
2250                 spec->num_channels = 14;
2251                 spec->channels = rf_vals_noseq;
2252         } else {
2253                 spec->num_channels = 14;
2254                 spec->channels = rf_vals_seq;
2255         }
2256
2257         if (rt2x00_rf(&rt2x00dev->chip, RF5225) ||
2258             rt2x00_rf(&rt2x00dev->chip, RF5325)) {
2259                 spec->num_modes = 3;
2260                 spec->num_channels = ARRAY_SIZE(rf_vals_seq);
2261
2262                 txpower = rt2x00_eeprom_addr(rt2x00dev, EEPROM_TXPOWER_A_START);
2263                 for (i = 0; i < 14; i++)
2264                         txpower[i] = TXPOWER_FROM_DEV(txpower[i]);
2265
2266                 spec->tx_power_a = txpower;
2267         }
2268 }
2269
2270 static int rt61pci_probe_hw(struct rt2x00_dev *rt2x00dev)
2271 {
2272         int retval;
2273
2274         /*
2275          * Allocate eeprom data.
2276          */
2277         retval = rt61pci_validate_eeprom(rt2x00dev);
2278         if (retval)
2279                 return retval;
2280
2281         retval = rt61pci_init_eeprom(rt2x00dev);
2282         if (retval)
2283                 return retval;
2284
2285         /*
2286          * Initialize hw specifications.
2287          */
2288         rt61pci_probe_hw_mode(rt2x00dev);
2289
2290         /*
2291          * This device requires firmware
2292          */
2293         __set_bit(DRIVER_REQUIRE_FIRMWARE, &rt2x00dev->flags);
2294
2295         /*
2296          * Set the rssi offset.
2297          */
2298         rt2x00dev->rssi_offset = DEFAULT_RSSI_OFFSET;
2299
2300         return 0;
2301 }
2302
2303 /*
2304  * IEEE80211 stack callback functions.
2305  */
2306 static void rt61pci_configure_filter(struct ieee80211_hw *hw,
2307                                      unsigned int changed_flags,
2308                                      unsigned int *total_flags,
2309                                      int mc_count,
2310                                      struct dev_addr_list *mc_list)
2311 {
2312         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = hw->priv;
2313         struct interface *intf = &rt2x00dev->interface;
2314         u32 reg;
2315
2316         /*
2317          * Mask off any flags we are going to ignore from
2318          * the total_flags field.
2319          */
2320         *total_flags &=
2321             FIF_ALLMULTI |
2322             FIF_FCSFAIL |
2323             FIF_PLCPFAIL |
2324             FIF_CONTROL |
2325             FIF_OTHER_BSS |
2326             FIF_PROMISC_IN_BSS;
2327
2328         /*
2329          * Apply some rules to the filters:
2330          * - Some filters imply different filters to be set.
2331          * - Some things we can't filter out at all.
2332          * - Some filters are set based on interface type.
2333          */
2334         if (mc_count)
2335                 *total_flags |= FIF_ALLMULTI;
2336         if (*total_flags & FIF_OTHER_BSS ||
2337             *total_flags & FIF_PROMISC_IN_BSS)
2338                 *total_flags |= FIF_PROMISC_IN_BSS | FIF_OTHER_BSS;
2339         if (is_interface_type(intf, IEEE80211_IF_TYPE_AP))
2340                 *total_flags |= FIF_PROMISC_IN_BSS;
2341
2342         /*
2343          * Check if there is any work left for us.
2344          */
2345         if (intf->filter == *total_flags)
2346                 return;
2347         intf->filter = *total_flags;
2348
2349         /*
2350          * Start configuration steps.
2351          * Note that the version error will always be dropped
2352          * and broadcast frames will always be accepted since
2353          * there is no filter for it at this time.
2354          */
2355         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, TXRX_CSR0, &reg);
2356         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR0_DROP_CRC,
2357                            !(*total_flags & FIF_FCSFAIL));
2358         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR0_DROP_PHYSICAL,
2359                            !(*total_flags & FIF_PLCPFAIL));
2360         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR0_DROP_CONTROL,
2361                            !(*total_flags & FIF_CONTROL));
2362         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR0_DROP_NOT_TO_ME,
2363                            !(*total_flags & FIF_PROMISC_IN_BSS));
2364         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR0_DROP_TO_DS,
2365                            !(*total_flags & FIF_PROMISC_IN_BSS));
2366         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR0_DROP_VERSION_ERROR, 1);
2367         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR0_DROP_MULTICAST,
2368                            !(*total_flags & FIF_ALLMULTI));
2369         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR0_DROP_BORADCAST, 0);
2370         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR0_DROP_ACK_CTS, 1);
2371         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, TXRX_CSR0, reg);
2372 }
2373
2374 static int rt61pci_set_retry_limit(struct ieee80211_hw *hw,
2375                                    u32 short_retry, u32 long_retry)
2376 {
2377         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = hw->priv;
2378         u32 reg;
2379
2380         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, TXRX_CSR4, &reg);
2381         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR4_LONG_RETRY_LIMIT, long_retry);
2382         rt2x00_set_field32(&reg, TXRX_CSR4_SHORT_RETRY_LIMIT, short_retry);
2383         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, TXRX_CSR4, reg);
2384
2385         return 0;
2386 }
2387
2388 static u64 rt61pci_get_tsf(struct ieee80211_hw *hw)
2389 {
2390         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = hw->priv;
2391         u64 tsf;
2392         u32 reg;
2393
2394         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, TXRX_CSR13, &reg);
2395         tsf = (u64) rt2x00_get_field32(reg, TXRX_CSR13_HIGH_TSFTIMER) << 32;
2396         rt2x00pci_register_read(rt2x00dev, TXRX_CSR12, &reg);
2397         tsf |= rt2x00_get_field32(reg, TXRX_CSR12_LOW_TSFTIMER);
2398
2399         return tsf;
2400 }
2401
2402 static void rt61pci_reset_tsf(struct ieee80211_hw *hw)
2403 {
2404         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = hw->priv;
2405
2406         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, TXRX_CSR12, 0);
2407         rt2x00pci_register_write(rt2x00dev, TXRX_CSR13, 0);
2408 }
2409
2410 static int rt61pci_beacon_update(struct ieee80211_hw *hw, struct sk_buff *skb,
2411                           struct ieee80211_tx_control *control)
2412 {
2413         struct rt2x00_dev *rt2x00dev = hw->priv;
2414         struct skb_desc *desc;
2415         struct data_ring *ring;
2416         struct data_entry *entry;
2417
2418         /*
2419          * Just in case the ieee80211 doesn't set this,
2420          * but we need this queue set for the descriptor
2421          * initialization.
2422          */
2423         control->queue = IEEE80211_TX_QUEUE_BEACON;
2424         ring = rt2x00lib_get_ring(rt2x00dev, control->queue);
2425         entry = rt2x00_get_data_entry(ring);
2426
2427         /*
2428          * We need to append the descriptor in front of the
2429          * beacon frame.
2430          */
2431         if (skb_headroom(skb) < TXD_DESC_SIZE) {
2432                 if (pskb_expand_head(skb, TXD_DESC_SIZE, 0, GFP_ATOMIC)) {
2433                         dev_kfree_skb(skb);
2434                         return -ENOMEM;
2435                 }
2436         }
2437
2438         /*
2439          * Add the descriptor in front of the skb.
2440          */
2441         skb_push(skb, ring->desc_size);
2442         memset(skb->data, 0, ring->desc_size);
2443
2444         /*
2445          * Fill in skb descriptor
2446          */
2447         desc = get_skb_desc(skb);
2448         desc->desc_len = ring->desc_size;
2449         desc->data_len = skb->len - ring->desc_size;
2450         desc->desc = skb->data;
2451         desc->data = skb->data + ring->desc_size;
2452         desc->ring = ring;
2453         desc->entry = entry;
2454
2455         rt2x00lib_write_tx_desc(rt2x00dev, skb, control);
2456
2457         /*
2458          * Write entire beacon with descriptor to register,
2459          * and kick the beacon generator.
2460          */
2461         rt2x00pci_register_multiwrite(rt2x00dev, HW_BEACON_BASE0,
2462                                       skb->data, skb->len);
2463         rt61pci_kick_tx_queue(rt2x00dev, IEEE80211_TX_QUEUE_BEACON);
2464
2465         return 0;
2466 }
2467
2468 static const struct ieee80211_ops rt61pci_mac80211_ops = {
2469         .tx                     = rt2x00mac_tx,
2470         .start                  = rt2x00mac_start,
2471         .stop                   = rt2x00mac_stop,
2472         .add_interface          = rt2x00mac_add_interface,
2473         .remove_interface       = rt2x00mac_remove_interface,
2474         .config                 = rt2x00mac_config,
2475         .config_interface       = rt2x00mac_config_interface,
2476         .configure_filter       = rt61pci_configure_filter,
2477         .get_stats              = rt2x00mac_get_stats,
2478         .set_retry_limit        = rt61pci_set_retry_limit,
2479         .erp_ie_changed         = rt2x00mac_erp_ie_changed,
2480         .conf_tx                = rt2x00mac_conf_tx,
2481         .get_tx_stats           = rt2x00mac_get_tx_stats,
2482         .get_tsf                = rt61pci_get_tsf,
2483         .reset_tsf              = rt61pci_reset_tsf,
2484         .beacon_update          = rt61pci_beacon_update,
2485 };
2486
2487 static const struct rt2x00lib_ops rt61pci_rt2x00_ops = {
2488         .irq_handler            = rt61pci_interrupt,
2489         .probe_hw               = rt61pci_probe_hw,
2490         .get_firmware_name      = rt61pci_get_firmware_name,
2491         .load_firmware          = rt61pci_load_firmware,
2492         .initialize             = rt2x00pci_initialize,
2493         .uninitialize           = rt2x00pci_uninitialize,
2494         .set_device_state       = rt61pci_set_device_state,
2495         .rfkill_poll            = rt61pci_rfkill_poll,
2496         .link_stats             = rt61pci_link_stats,
2497         .reset_tuner            = rt61pci_reset_tuner,
2498         .link_tuner             = rt61pci_link_tuner,
2499         .write_tx_desc          = rt61pci_write_tx_desc,
2500         .write_tx_data          = rt2x00pci_write_tx_data,
2501         .kick_tx_queue          = rt61pci_kick_tx_queue,
2502         .fill_rxdone            = rt61pci_fill_rxdone,
2503         .config_mac_addr        = rt61pci_config_mac_addr,
2504         .config_bssid           = rt61pci_config_bssid,
2505         .config_type            = rt61pci_config_type,
2506         .config_preamble        = rt61pci_config_preamble,
2507         .config                 = rt61pci_config,
2508 };
2509
2510 static const struct rt2x00_ops rt61pci_ops = {
2511         .name           = KBUILD_MODNAME,
2512         .rxd_size       = RXD_DESC_SIZE,
2513         .txd_size       = TXD_DESC_SIZE,
2514         .eeprom_size    = EEPROM_SIZE,
2515         .rf_size        = RF_SIZE,
2516         .lib            = &rt61pci_rt2x00_ops,
2517         .hw             = &rt61pci_mac80211_ops,
2518 #ifdef CONFIG_RT2X00_LIB_DEBUGFS
2519         .debugfs        = &rt61pci_rt2x00debug,
2520 #endif /* CONFIG_RT2X00_LIB_DEBUGFS */
2521 };
2522
2523 /*
2524  * RT61pci module information.
2525  */
2526 static struct pci_device_id rt61pci_device_table[] = {
2527         /* RT2561s */
2528         { PCI_DEVICE(0x1814, 0x0301), PCI_DEVICE_DATA(&rt61pci_ops) },
2529         /* RT2561 v2 */
2530         { PCI_DEVICE(0x1814, 0x0302), PCI_DEVICE_DATA(&rt61pci_ops) },
2531         /* RT2661 */
2532         { PCI_DEVICE(0x1814, 0x0401), PCI_DEVICE_DATA(&rt61pci_ops) },
2533         { 0, }
2534 };
2535
2536 MODULE_AUTHOR(DRV_PROJECT);
2537 MODULE_VERSION(DRV_VERSION);
2538 MODULE_DESCRIPTION("Ralink RT61 PCI & PCMCIA Wireless LAN driver.");
2539 MODULE_SUPPORTED_DEVICE("Ralink RT2561, RT2561s & RT2661 "
2540                         "PCI & PCMCIA chipset based cards");
2541 MODULE_DEVICE_TABLE(pci, rt61pci_device_table);
2542 MODULE_FIRMWARE(FIRMWARE_RT2561);
2543 MODULE_FIRMWARE(FIRMWARE_RT2561s);
2544 MODULE_FIRMWARE(FIRMWARE_RT2661);
2545 MODULE_LICENSE("GPL");
2546
2547 static struct pci_driver rt61pci_driver = {
2548         .name           = KBUILD_MODNAME,
2549         .id_table       = rt61pci_device_table,
2550         .probe          = rt2x00pci_probe,
2551         .remove         = __devexit_p(rt2x00pci_remove),
2552         .suspend        = rt2x00pci_suspend,
2553         .resume         = rt2x00pci_resume,
2554 };
2555
2556 static int __init rt61pci_init(void)
2557 {
2558         return pci_register_driver(&rt61pci_driver);
2559 }
2560
2561 static void __exit rt61pci_exit(void)
2562 {
2563         pci_unregister_driver(&rt61pci_driver);
2564 }
2565
2566 module_init(rt61pci_init);
2567 module_exit(rt61pci_exit);