Merge branch 'rmobile' of git://git.denx.de/u-boot-sh
[platform/kernel/u-boot.git] / arch / powerpc / cpu / mpc8xx / fec.c
1 /*
2  * (C) Copyright 2000
3  * Wolfgang Denk, DENX Software Engineering, wd@denx.de.
4  *
5  * SPDX-License-Identifier:     GPL-2.0+
6  */
7
8 #include <common.h>
9 #include <command.h>
10 #include <commproc.h>
11 #include <malloc.h>
12 #include <net.h>
13
14 #include <phy.h>
15
16 DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR;
17
18 #undef  ET_DEBUG
19
20 #if defined(CONFIG_CMD_NET) && \
21         (defined(FEC_ENET) || defined(CONFIG_ETHER_ON_FEC1) || defined(CONFIG_ETHER_ON_FEC2))
22
23 /* compatibility test, if only FEC_ENET defined assume ETHER on FEC1 */
24 #if defined(FEC_ENET) && !defined(CONFIG_ETHER_ON_FEC1) && !defined(CONFIG_ETHER_ON_FEC2)
25 #define CONFIG_ETHER_ON_FEC1 1
26 #endif
27
28 /* define WANT_MII when MII support is required */
29 #if defined(CONFIG_SYS_DISCOVER_PHY) || defined(CONFIG_FEC1_PHY) || defined(CONFIG_FEC2_PHY)
30 #define WANT_MII
31 #else
32 #undef WANT_MII
33 #endif
34
35 #if defined(WANT_MII)
36 #include <miiphy.h>
37
38 #if !(defined(CONFIG_MII) || defined(CONFIG_CMD_MII))
39 #error "CONFIG_MII has to be defined!"
40 #endif
41
42 #endif
43
44 #if defined(CONFIG_RMII) && !defined(WANT_MII)
45 #error RMII support is unusable without a working PHY.
46 #endif
47
48 #ifdef CONFIG_SYS_DISCOVER_PHY
49 static int mii_discover_phy(struct eth_device *dev);
50 #endif
51
52 int fec8xx_miiphy_read(struct mii_dev *bus, int addr, int devad, int reg);
53 int fec8xx_miiphy_write(struct mii_dev *bus, int addr, int devad, int reg,
54                         u16 value);
55
56 static struct ether_fcc_info_s
57 {
58         int ether_index;
59         int fecp_offset;
60         int phy_addr;
61         int actual_phy_addr;
62         int initialized;
63 }
64         ether_fcc_info[] = {
65 #if defined(CONFIG_ETHER_ON_FEC1)
66         {
67                 0,
68                 offsetof(immap_t, im_cpm.cp_fec1),
69 #if defined(CONFIG_FEC1_PHY)
70                 CONFIG_FEC1_PHY,
71 #else
72                 -1,     /* discover */
73 #endif
74                 -1,
75                 0,
76
77         },
78 #endif
79 #if defined(CONFIG_ETHER_ON_FEC2)
80         {
81                 1,
82                 offsetof(immap_t, im_cpm.cp_fec2),
83 #if defined(CONFIG_FEC2_PHY)
84                 CONFIG_FEC2_PHY,
85 #else
86                 -1,
87 #endif
88                 -1,
89                 0,
90         },
91 #endif
92 };
93
94 /* Ethernet Transmit and Receive Buffers */
95 #define DBUF_LENGTH  1520
96
97 #define TX_BUF_CNT 2
98
99 #define TOUT_LOOP 100
100
101 #define PKT_MAXBUF_SIZE         1518
102 #define PKT_MINBUF_SIZE         64
103 #define PKT_MAXBLR_SIZE         1520
104
105 #ifdef __GNUC__
106 static char txbuf[DBUF_LENGTH] __attribute__ ((aligned(8)));
107 #else
108 #error txbuf must be aligned.
109 #endif
110
111 static uint rxIdx;      /* index of the current RX buffer */
112 static uint txIdx;      /* index of the current TX buffer */
113
114 /*
115   * FEC Ethernet Tx and Rx buffer descriptors allocated at the
116   *  immr->udata_bd address on Dual-Port RAM
117   * Provide for Double Buffering
118   */
119
120 typedef volatile struct CommonBufferDescriptor {
121     cbd_t rxbd[PKTBUFSRX];              /* Rx BD */
122     cbd_t txbd[TX_BUF_CNT];             /* Tx BD */
123 } RTXBD;
124
125 static RTXBD *rtx = NULL;
126
127 static int fec_send(struct eth_device *dev, void *packet, int length);
128 static int fec_recv(struct eth_device* dev);
129 static int fec_init(struct eth_device* dev, bd_t * bd);
130 static void fec_halt(struct eth_device* dev);
131 #if defined(CONFIG_MII) || defined(CONFIG_CMD_MII)
132 static void __mii_init(void);
133 #endif
134
135 int fec_initialize(bd_t *bis)
136 {
137         struct eth_device* dev;
138         struct ether_fcc_info_s *efis;
139         int             i;
140
141         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(ether_fcc_info); i++) {
142
143                 dev = malloc(sizeof(*dev));
144                 if (dev == NULL)
145                         hang();
146
147                 memset(dev, 0, sizeof(*dev));
148
149                 /* for FEC1 make sure that the name of the interface is the same
150                    as the old one for compatibility reasons */
151                 if (i == 0) {
152                         strcpy(dev->name, "FEC");
153                 } else {
154                         sprintf (dev->name, "FEC%d",
155                                 ether_fcc_info[i].ether_index + 1);
156                 }
157
158                 efis = &ether_fcc_info[i];
159
160                 /*
161                  * reset actual phy addr
162                  */
163                 efis->actual_phy_addr = -1;
164
165                 dev->priv = efis;
166                 dev->init = fec_init;
167                 dev->halt = fec_halt;
168                 dev->send = fec_send;
169                 dev->recv = fec_recv;
170
171                 eth_register(dev);
172
173 #if defined(CONFIG_MII) || defined(CONFIG_CMD_MII)
174                 int retval;
175                 struct mii_dev *mdiodev = mdio_alloc();
176                 if (!mdiodev)
177                         return -ENOMEM;
178                 strncpy(mdiodev->name, dev->name, MDIO_NAME_LEN);
179                 mdiodev->read = fec8xx_miiphy_read;
180                 mdiodev->write = fec8xx_miiphy_write;
181
182                 retval = mdio_register(mdiodev);
183                 if (retval < 0)
184                         return retval;
185 #endif
186         }
187         return 1;
188 }
189
190 static int fec_send(struct eth_device *dev, void *packet, int length)
191 {
192         int j, rc;
193         struct ether_fcc_info_s *efis = dev->priv;
194         volatile fec_t *fecp = (volatile fec_t *)(CONFIG_SYS_IMMR + efis->fecp_offset);
195
196         /* section 16.9.23.3
197          * Wait for ready
198          */
199         j = 0;
200         while ((rtx->txbd[txIdx].cbd_sc & BD_ENET_TX_READY) && (j<TOUT_LOOP)) {
201                 udelay(1);
202                 j++;
203         }
204         if (j>=TOUT_LOOP) {
205                 printf("TX not ready\n");
206         }
207
208         rtx->txbd[txIdx].cbd_bufaddr = (uint)packet;
209         rtx->txbd[txIdx].cbd_datlen  = length;
210         rtx->txbd[txIdx].cbd_sc |= BD_ENET_TX_READY | BD_ENET_TX_LAST;
211         __asm__ ("eieio");
212
213         /* Activate transmit Buffer Descriptor polling */
214         fecp->fec_x_des_active = 0x01000000;    /* Descriptor polling active    */
215
216         j = 0;
217         while ((rtx->txbd[txIdx].cbd_sc & BD_ENET_TX_READY) && (j<TOUT_LOOP)) {
218                 udelay(1);
219                 j++;
220         }
221         if (j>=TOUT_LOOP) {
222                 printf("TX timeout\n");
223         }
224 #ifdef ET_DEBUG
225         printf("%s[%d] %s: cycles: %d    status: %x  retry cnt: %d\n",
226         __FILE__,__LINE__,__FUNCTION__,j,rtx->txbd[txIdx].cbd_sc,
227         (rtx->txbd[txIdx].cbd_sc & 0x003C)>>2);
228 #endif
229         /* return only status bits */;
230         rc = (rtx->txbd[txIdx].cbd_sc & BD_ENET_TX_STATS);
231
232         txIdx = (txIdx + 1) % TX_BUF_CNT;
233
234         return rc;
235 }
236
237 static int fec_recv (struct eth_device *dev)
238 {
239         struct ether_fcc_info_s *efis = dev->priv;
240         volatile fec_t *fecp =
241                 (volatile fec_t *) (CONFIG_SYS_IMMR + efis->fecp_offset);
242         int length;
243
244         for (;;) {
245                 /* section 16.9.23.2 */
246                 if (rtx->rxbd[rxIdx].cbd_sc & BD_ENET_RX_EMPTY) {
247                         length = -1;
248                         break;  /* nothing received - leave for() loop */
249                 }
250
251                 length = rtx->rxbd[rxIdx].cbd_datlen;
252
253                 if (rtx->rxbd[rxIdx].cbd_sc & 0x003f) {
254 #ifdef ET_DEBUG
255                         printf ("%s[%d] err: %x\n",
256                                 __FUNCTION__, __LINE__,
257                                 rtx->rxbd[rxIdx].cbd_sc);
258 #endif
259                 } else {
260                         uchar *rx = net_rx_packets[rxIdx];
261
262                         length -= 4;
263
264 #if defined(CONFIG_CMD_CDP)
265                         if ((rx[0] & 1) != 0 &&
266                             memcmp((uchar *)rx, net_bcast_ethaddr, 6) != 0 &&
267                             !is_cdp_packet((uchar *)rx))
268                                 rx = NULL;
269 #endif
270                         /*
271                          * Pass the packet up to the protocol layers.
272                          */
273                         if (rx != NULL)
274                                 net_process_received_packet(rx, length);
275                 }
276
277                 /* Give the buffer back to the FEC. */
278                 rtx->rxbd[rxIdx].cbd_datlen = 0;
279
280                 /* wrap around buffer index when necessary */
281                 if ((rxIdx + 1) >= PKTBUFSRX) {
282                         rtx->rxbd[PKTBUFSRX - 1].cbd_sc =
283                                 (BD_ENET_RX_WRAP | BD_ENET_RX_EMPTY);
284                         rxIdx = 0;
285                 } else {
286                         rtx->rxbd[rxIdx].cbd_sc = BD_ENET_RX_EMPTY;
287                         rxIdx++;
288                 }
289
290                 __asm__ ("eieio");
291
292                 /* Try to fill Buffer Descriptors */
293                 fecp->fec_r_des_active = 0x01000000;    /* Descriptor polling active    */
294         }
295
296         return length;
297 }
298
299 /**************************************************************
300  *
301  * FEC Ethernet Initialization Routine
302  *
303  *************************************************************/
304
305 #define FEC_ECNTRL_PINMUX       0x00000004
306 #define FEC_ECNTRL_ETHER_EN     0x00000002
307 #define FEC_ECNTRL_RESET        0x00000001
308
309 #define FEC_RCNTRL_BC_REJ       0x00000010
310 #define FEC_RCNTRL_PROM         0x00000008
311 #define FEC_RCNTRL_MII_MODE     0x00000004
312 #define FEC_RCNTRL_DRT          0x00000002
313 #define FEC_RCNTRL_LOOP         0x00000001
314
315 #define FEC_TCNTRL_FDEN         0x00000004
316 #define FEC_TCNTRL_HBC          0x00000002
317 #define FEC_TCNTRL_GTS          0x00000001
318
319 #define FEC_RESET_DELAY         50
320
321 #if defined(CONFIG_RMII)
322
323 static inline void fec_10Mbps(struct eth_device *dev)
324 {
325         struct ether_fcc_info_s *efis = dev->priv;
326         int fecidx = efis->ether_index;
327         uint mask = (fecidx == 0) ? 0x0000010 : 0x0000008;
328
329         if ((unsigned int)fecidx >= 2)
330                 hang();
331
332         ((volatile immap_t *)CONFIG_SYS_IMMR)->im_cpm.cp_cptr |=  mask;
333 }
334
335 static inline void fec_100Mbps(struct eth_device *dev)
336 {
337         struct ether_fcc_info_s *efis = dev->priv;
338         int fecidx = efis->ether_index;
339         uint mask = (fecidx == 0) ? 0x0000010 : 0x0000008;
340
341         if ((unsigned int)fecidx >= 2)
342                 hang();
343
344         ((volatile immap_t *)CONFIG_SYS_IMMR)->im_cpm.cp_cptr &= ~mask;
345 }
346
347 #endif
348
349 static inline void fec_full_duplex(struct eth_device *dev)
350 {
351         struct ether_fcc_info_s *efis = dev->priv;
352         volatile fec_t *fecp = (volatile fec_t *)(CONFIG_SYS_IMMR + efis->fecp_offset);
353
354         fecp->fec_r_cntrl &= ~FEC_RCNTRL_DRT;
355         fecp->fec_x_cntrl |=  FEC_TCNTRL_FDEN;  /* FD enable */
356 }
357
358 static inline void fec_half_duplex(struct eth_device *dev)
359 {
360         struct ether_fcc_info_s *efis = dev->priv;
361         volatile fec_t *fecp = (volatile fec_t *)(CONFIG_SYS_IMMR + efis->fecp_offset);
362
363         fecp->fec_r_cntrl |=  FEC_RCNTRL_DRT;
364         fecp->fec_x_cntrl &= ~FEC_TCNTRL_FDEN;  /* FD disable */
365 }
366
367 static void fec_pin_init(int fecidx)
368 {
369         bd_t           *bd = gd->bd;
370         volatile immap_t *immr = (immap_t *) CONFIG_SYS_IMMR;
371
372         /*
373          * Set MII speed to 2.5 MHz or slightly below.
374          *
375          * According to the MPC860T (Rev. D) Fast ethernet controller user
376          * manual (6.2.14),
377          * the MII management interface clock must be less than or equal
378          * to 2.5 MHz.
379          * This MDC frequency is equal to system clock / (2 * MII_SPEED).
380          * Then MII_SPEED = system_clock / 2 * 2,5 MHz.
381          *
382          * All MII configuration is done via FEC1 registers:
383          */
384         immr->im_cpm.cp_fec1.fec_mii_speed = ((bd->bi_intfreq + 4999999) / 5000000) << 1;
385
386 #if defined(CONFIG_MPC885_FAMILY) && defined(WANT_MII)
387         /* use MDC for MII */
388         immr->im_ioport.iop_pdpar |=  0x0080;
389         immr->im_ioport.iop_pddir &= ~0x0080;
390 #endif
391
392         if (fecidx == 0) {
393 #if defined(CONFIG_ETHER_ON_FEC1)
394
395 #if defined(CONFIG_MPC885_FAMILY) /* MPC87x/88x have got 2 FECs and different pinout */
396
397 #if !defined(CONFIG_RMII)
398
399                 immr->im_ioport.iop_papar |=  0xf830;
400                 immr->im_ioport.iop_padir |=  0x0830;
401                 immr->im_ioport.iop_padir &= ~0xf000;
402
403                 immr->im_cpm.cp_pbpar     |=  0x00001001;
404                 immr->im_cpm.cp_pbdir     &= ~0x00001001;
405
406                 immr->im_ioport.iop_pcpar |=  0x000c;
407                 immr->im_ioport.iop_pcdir &= ~0x000c;
408
409                 immr->im_cpm.cp_pepar     |=  0x00000003;
410                 immr->im_cpm.cp_pedir     |=  0x00000003;
411                 immr->im_cpm.cp_peso      &= ~0x00000003;
412
413                 immr->im_cpm.cp_cptr      &= ~0x00000100;
414
415 #else
416
417 #if !defined(CONFIG_FEC1_PHY_NORXERR)
418                 immr->im_ioport.iop_papar |=  0x1000;
419                 immr->im_ioport.iop_padir &= ~0x1000;
420 #endif
421                 immr->im_ioport.iop_papar |=  0xe810;
422                 immr->im_ioport.iop_padir |=  0x0810;
423                 immr->im_ioport.iop_padir &= ~0xe000;
424
425                 immr->im_cpm.cp_pbpar     |=  0x00000001;
426                 immr->im_cpm.cp_pbdir     &= ~0x00000001;
427
428                 immr->im_cpm.cp_cptr      |=  0x00000100;
429                 immr->im_cpm.cp_cptr      &= ~0x00000050;
430
431 #endif /* !CONFIG_RMII */
432
433 #else
434                 /*
435                  * Configure all of port D for MII.
436                  */
437                 immr->im_ioport.iop_pdpar = 0x1fff;
438
439                 /*
440                  * Bits moved from Rev. D onward
441                  */
442                 if ((get_immr(0) & 0xffff) < 0x0501)
443                         immr->im_ioport.iop_pddir = 0x1c58;     /* Pre rev. D */
444                 else
445                         immr->im_ioport.iop_pddir = 0x1fff;     /* Rev. D and later */
446 #endif
447
448 #endif  /* CONFIG_ETHER_ON_FEC1 */
449         } else if (fecidx == 1) {
450
451 #if defined(CONFIG_ETHER_ON_FEC2)
452
453 #if defined(CONFIG_MPC885_FAMILY) /* MPC87x/88x have got 2 FECs and different pinout */
454
455 #if !defined(CONFIG_RMII)
456                 immr->im_cpm.cp_pepar     |=  0x0003fffc;
457                 immr->im_cpm.cp_pedir     |=  0x0003fffc;
458                 immr->im_cpm.cp_peso      &= ~0x000087fc;
459                 immr->im_cpm.cp_peso      |=  0x00037800;
460
461                 immr->im_cpm.cp_cptr      &= ~0x00000080;
462 #else
463
464 #if !defined(CONFIG_FEC2_PHY_NORXERR)
465                 immr->im_cpm.cp_pepar     |=  0x00000010;
466                 immr->im_cpm.cp_pedir     |=  0x00000010;
467                 immr->im_cpm.cp_peso      &= ~0x00000010;
468 #endif
469                 immr->im_cpm.cp_pepar     |=  0x00039620;
470                 immr->im_cpm.cp_pedir     |=  0x00039620;
471                 immr->im_cpm.cp_peso      |=  0x00031000;
472                 immr->im_cpm.cp_peso      &= ~0x00008620;
473
474                 immr->im_cpm.cp_cptr      |=  0x00000080;
475                 immr->im_cpm.cp_cptr      &= ~0x00000028;
476 #endif /* CONFIG_RMII */
477
478 #endif /* CONFIG_MPC885_FAMILY */
479
480 #endif /* CONFIG_ETHER_ON_FEC2 */
481
482         }
483 }
484
485 static int fec_reset(volatile fec_t *fecp)
486 {
487         int i;
488
489         /* Whack a reset.
490          * A delay is required between a reset of the FEC block and
491          * initialization of other FEC registers because the reset takes
492          * some time to complete. If you don't delay, subsequent writes
493          * to FEC registers might get killed by the reset routine which is
494          * still in progress.
495          */
496
497         fecp->fec_ecntrl = FEC_ECNTRL_PINMUX | FEC_ECNTRL_RESET;
498         for (i = 0;
499              (fecp->fec_ecntrl & FEC_ECNTRL_RESET) && (i < FEC_RESET_DELAY);
500              ++i) {
501                 udelay (1);
502         }
503         if (i == FEC_RESET_DELAY)
504                 return -1;
505
506         return 0;
507 }
508
509 static int fec_init (struct eth_device *dev, bd_t * bd)
510 {
511         struct ether_fcc_info_s *efis = dev->priv;
512         volatile immap_t *immr = (immap_t *) CONFIG_SYS_IMMR;
513         volatile fec_t *fecp =
514                 (volatile fec_t *) (CONFIG_SYS_IMMR + efis->fecp_offset);
515         int i;
516
517 #if defined(CONFIG_MII) || defined(CONFIG_CMD_MII)
518         /* the MII interface is connected to FEC1
519          * so for the miiphy_xxx function to work we must
520          * call mii_init since fec_halt messes the thing up
521          */
522         if (efis->ether_index != 0)
523                 __mii_init();
524 #endif
525
526         if (fec_reset(fecp) < 0)
527                 printf ("FEC_RESET_DELAY timeout\n");
528
529         /* We use strictly polling mode only
530          */
531         fecp->fec_imask = 0;
532
533         /* Clear any pending interrupt
534          */
535         fecp->fec_ievent = 0xffc0;
536
537         /* No need to set the IVEC register */
538
539         /* Set station address
540          */
541 #define ea dev->enetaddr
542         fecp->fec_addr_low = (ea[0] << 24) | (ea[1] << 16) | (ea[2] << 8) | (ea[3]);
543         fecp->fec_addr_high = (ea[4] << 8) | (ea[5]);
544 #undef ea
545
546 #if defined(CONFIG_CMD_CDP)
547         /*
548          * Turn on multicast address hash table
549          */
550         fecp->fec_hash_table_high = 0xffffffff;
551         fecp->fec_hash_table_low = 0xffffffff;
552 #else
553         /* Clear multicast address hash table
554          */
555         fecp->fec_hash_table_high = 0;
556         fecp->fec_hash_table_low = 0;
557 #endif
558
559         /* Set maximum receive buffer size.
560          */
561         fecp->fec_r_buff_size = PKT_MAXBLR_SIZE;
562
563         /* Set maximum frame length
564          */
565         fecp->fec_r_hash = PKT_MAXBUF_SIZE;
566
567         /*
568          * Setup Buffers and Buffer Desriptors
569          */
570         rxIdx = 0;
571         txIdx = 0;
572
573         if (!rtx) {
574 #ifdef CONFIG_SYS_ALLOC_DPRAM
575                 rtx = (RTXBD *) (immr->im_cpm.cp_dpmem +
576                                  dpram_alloc_align (sizeof (RTXBD), 8));
577 #else
578                 rtx = (RTXBD *) (immr->im_cpm.cp_dpmem + CPM_FEC_BASE);
579 #endif
580         }
581         /*
582          * Setup Receiver Buffer Descriptors (13.14.24.18)
583          * Settings:
584          *     Empty, Wrap
585          */
586         for (i = 0; i < PKTBUFSRX; i++) {
587                 rtx->rxbd[i].cbd_sc = BD_ENET_RX_EMPTY;
588                 rtx->rxbd[i].cbd_datlen = 0;    /* Reset */
589                 rtx->rxbd[i].cbd_bufaddr = (uint) net_rx_packets[i];
590         }
591         rtx->rxbd[PKTBUFSRX - 1].cbd_sc |= BD_ENET_RX_WRAP;
592
593         /*
594          * Setup Ethernet Transmitter Buffer Descriptors (13.14.24.19)
595          * Settings:
596          *    Last, Tx CRC
597          */
598         for (i = 0; i < TX_BUF_CNT; i++) {
599                 rtx->txbd[i].cbd_sc = BD_ENET_TX_LAST | BD_ENET_TX_TC;
600                 rtx->txbd[i].cbd_datlen = 0;    /* Reset */
601                 rtx->txbd[i].cbd_bufaddr = (uint) (&txbuf[0]);
602         }
603         rtx->txbd[TX_BUF_CNT - 1].cbd_sc |= BD_ENET_TX_WRAP;
604
605         /* Set receive and transmit descriptor base
606          */
607         fecp->fec_r_des_start = (unsigned int) (&rtx->rxbd[0]);
608         fecp->fec_x_des_start = (unsigned int) (&rtx->txbd[0]);
609
610         /* Enable MII mode
611          */
612 #if 0                           /* Full duplex mode */
613         fecp->fec_r_cntrl = FEC_RCNTRL_MII_MODE;
614         fecp->fec_x_cntrl = FEC_TCNTRL_FDEN;
615 #else  /* Half duplex mode */
616         fecp->fec_r_cntrl = FEC_RCNTRL_MII_MODE | FEC_RCNTRL_DRT;
617         fecp->fec_x_cntrl = 0;
618 #endif
619
620         /* Enable big endian and don't care about SDMA FC.
621          */
622         fecp->fec_fun_code = 0x78000000;
623
624         /*
625          * Setup the pin configuration of the FEC
626          */
627         fec_pin_init (efis->ether_index);
628
629         rxIdx = 0;
630         txIdx = 0;
631
632         /*
633          * Now enable the transmit and receive processing
634          */
635         fecp->fec_ecntrl = FEC_ECNTRL_PINMUX | FEC_ECNTRL_ETHER_EN;
636
637         if (efis->phy_addr == -1) {
638 #ifdef CONFIG_SYS_DISCOVER_PHY
639                 /*
640                  * wait for the PHY to wake up after reset
641                  */
642                 efis->actual_phy_addr = mii_discover_phy (dev);
643
644                 if (efis->actual_phy_addr == -1) {
645                         printf ("Unable to discover phy!\n");
646                         return -1;
647                 }
648 #else
649                 efis->actual_phy_addr = -1;
650 #endif
651         } else {
652                 efis->actual_phy_addr = efis->phy_addr;
653         }
654
655 #if defined(CONFIG_MII) && defined(CONFIG_RMII)
656         /*
657          * adapt the RMII speed to the speed of the phy
658          */
659         if (miiphy_speed (dev->name, efis->actual_phy_addr) == _100BASET) {
660                 fec_100Mbps (dev);
661         } else {
662                 fec_10Mbps (dev);
663         }
664 #endif
665
666 #if defined(CONFIG_MII)
667         /*
668          * adapt to the half/full speed settings
669          */
670         if (miiphy_duplex (dev->name, efis->actual_phy_addr) == FULL) {
671                 fec_full_duplex (dev);
672         } else {
673                 fec_half_duplex (dev);
674         }
675 #endif
676
677         /* And last, try to fill Rx Buffer Descriptors */
678         fecp->fec_r_des_active = 0x01000000;    /* Descriptor polling active    */
679
680         efis->initialized = 1;
681
682         return 0;
683 }
684
685
686 static void fec_halt(struct eth_device* dev)
687 {
688         struct ether_fcc_info_s *efis = dev->priv;
689         volatile fec_t *fecp = (volatile fec_t *)(CONFIG_SYS_IMMR + efis->fecp_offset);
690         int i;
691
692         /* avoid halt if initialized; mii gets stuck otherwise */
693         if (!efis->initialized)
694                 return;
695
696         /* Whack a reset.
697          * A delay is required between a reset of the FEC block and
698          * initialization of other FEC registers because the reset takes
699          * some time to complete. If you don't delay, subsequent writes
700          * to FEC registers might get killed by the reset routine which is
701          * still in progress.
702          */
703
704         fecp->fec_ecntrl = FEC_ECNTRL_PINMUX | FEC_ECNTRL_RESET;
705         for (i = 0;
706              (fecp->fec_ecntrl & FEC_ECNTRL_RESET) && (i < FEC_RESET_DELAY);
707              ++i) {
708                 udelay (1);
709         }
710         if (i == FEC_RESET_DELAY) {
711                 printf ("FEC_RESET_DELAY timeout\n");
712                 return;
713         }
714
715         efis->initialized = 0;
716 }
717
718 #if defined(CONFIG_SYS_DISCOVER_PHY) || defined(CONFIG_MII) || defined(CONFIG_CMD_MII)
719
720 /* Make MII read/write commands for the FEC.
721 */
722
723 #define mk_mii_read(ADDR, REG)  (0x60020000 | ((ADDR << 23) | \
724                                                 (REG & 0x1f) << 18))
725
726 #define mk_mii_write(ADDR, REG, VAL)    (0x50020000 | ((ADDR << 23) | \
727                                                 (REG & 0x1f) << 18) | \
728                                                 (VAL & 0xffff))
729
730 /* Interrupt events/masks.
731 */
732 #define FEC_ENET_HBERR  ((uint)0x80000000)      /* Heartbeat error */
733 #define FEC_ENET_BABR   ((uint)0x40000000)      /* Babbling receiver */
734 #define FEC_ENET_BABT   ((uint)0x20000000)      /* Babbling transmitter */
735 #define FEC_ENET_GRA    ((uint)0x10000000)      /* Graceful stop complete */
736 #define FEC_ENET_TXF    ((uint)0x08000000)      /* Full frame transmitted */
737 #define FEC_ENET_TXB    ((uint)0x04000000)      /* A buffer was transmitted */
738 #define FEC_ENET_RXF    ((uint)0x02000000)      /* Full frame received */
739 #define FEC_ENET_RXB    ((uint)0x01000000)      /* A buffer was received */
740 #define FEC_ENET_MII    ((uint)0x00800000)      /* MII interrupt */
741 #define FEC_ENET_EBERR  ((uint)0x00400000)      /* SDMA bus error */
742
743 /* PHY identification
744  */
745 #define PHY_ID_LXT970           0x78100000      /* LXT970 */
746 #define PHY_ID_LXT971           0x001378e0      /* LXT971 and 972 */
747 #define PHY_ID_82555            0x02a80150      /* Intel 82555 */
748 #define PHY_ID_QS6612           0x01814400      /* QS6612 */
749 #define PHY_ID_AMD79C784        0x00225610      /* AMD 79C784 */
750 #define PHY_ID_LSI80225         0x0016f870      /* LSI 80225 */
751 #define PHY_ID_LSI80225B        0x0016f880      /* LSI 80225/B */
752 #define PHY_ID_DM9161           0x0181B880      /* Davicom DM9161 */
753 #define PHY_ID_KSM8995M         0x00221450      /* MICREL KS8995MA */
754
755 /* send command to phy using mii, wait for result */
756 static uint
757 mii_send(uint mii_cmd)
758 {
759         uint mii_reply;
760         volatile fec_t  *ep;
761         int cnt;
762
763         ep = &(((immap_t *)CONFIG_SYS_IMMR)->im_cpm.cp_fec);
764
765         ep->fec_mii_data = mii_cmd;     /* command to phy */
766
767         /* wait for mii complete */
768         cnt = 0;
769         while (!(ep->fec_ievent & FEC_ENET_MII)) {
770                 if (++cnt > 1000) {
771                         printf("mii_send STUCK!\n");
772                         break;
773                 }
774         }
775         mii_reply = ep->fec_mii_data;           /* result from phy */
776         ep->fec_ievent = FEC_ENET_MII;          /* clear MII complete */
777 #if 0
778         printf("%s[%d] %s: sent=0x%8.8x, reply=0x%8.8x\n",
779                 __FILE__,__LINE__,__FUNCTION__,mii_cmd,mii_reply);
780 #endif
781         return (mii_reply & 0xffff);            /* data read from phy */
782 }
783 #endif
784
785 #if defined(CONFIG_SYS_DISCOVER_PHY)
786 static int mii_discover_phy(struct eth_device *dev)
787 {
788 #define MAX_PHY_PASSES 11
789         uint phyno;
790         int  pass;
791         uint phytype;
792         int phyaddr;
793
794         phyaddr = -1;   /* didn't find a PHY yet */
795         for (pass = 1; pass <= MAX_PHY_PASSES && phyaddr < 0; ++pass) {
796                 if (pass > 1) {
797                         /* PHY may need more time to recover from reset.
798                          * The LXT970 needs 50ms typical, no maximum is
799                          * specified, so wait 10ms before try again.
800                          * With 11 passes this gives it 100ms to wake up.
801                          */
802                         udelay(10000);  /* wait 10ms */
803                 }
804                 for (phyno = 0; phyno < 32 && phyaddr < 0; ++phyno) {
805                         phytype = mii_send(mk_mii_read(phyno, MII_PHYSID2));
806 #ifdef ET_DEBUG
807                         printf("PHY type 0x%x pass %d type ", phytype, pass);
808 #endif
809                         if (phytype != 0xffff) {
810                                 phyaddr = phyno;
811                                 phytype |= mii_send(mk_mii_read(phyno,
812                                                                 MII_PHYSID1)) << 16;
813
814 #ifdef ET_DEBUG
815                                 printf("PHY @ 0x%x pass %d type ",phyno,pass);
816                                 switch (phytype & 0xfffffff0) {
817                                 case PHY_ID_LXT970:
818                                         printf("LXT970\n");
819                                         break;
820                                 case PHY_ID_LXT971:
821                                         printf("LXT971\n");
822                                         break;
823                                 case PHY_ID_82555:
824                                         printf("82555\n");
825                                         break;
826                                 case PHY_ID_QS6612:
827                                         printf("QS6612\n");
828                                         break;
829                                 case PHY_ID_AMD79C784:
830                                         printf("AMD79C784\n");
831                                         break;
832                                 case PHY_ID_LSI80225B:
833                                         printf("LSI L80225/B\n");
834                                         break;
835                                 case PHY_ID_DM9161:
836                                         printf("Davicom DM9161\n");
837                                         break;
838                                 case PHY_ID_KSM8995M:
839                                         printf("MICREL KS8995M\n");
840                                         break;
841                                 default:
842                                         printf("0x%08x\n", phytype);
843                                         break;
844                                 }
845 #endif
846                         }
847                 }
848         }
849         if (phyaddr < 0) {
850                 printf("No PHY device found.\n");
851         }
852         return phyaddr;
853 }
854 #endif  /* CONFIG_SYS_DISCOVER_PHY */
855
856 #if (defined(CONFIG_MII) || defined(CONFIG_CMD_MII)) && !defined(CONFIG_BITBANGMII)
857
858 /****************************************************************************
859  * mii_init -- Initialize the MII via FEC 1 for MII command without ethernet
860  * This function is a subset of eth_init
861  ****************************************************************************
862  */
863 static void __mii_init(void)
864 {
865         volatile immap_t *immr = (immap_t *) CONFIG_SYS_IMMR;
866         volatile fec_t *fecp = &(immr->im_cpm.cp_fec);
867
868         if (fec_reset(fecp) < 0)
869                 printf ("FEC_RESET_DELAY timeout\n");
870
871         /* We use strictly polling mode only
872          */
873         fecp->fec_imask = 0;
874
875         /* Clear any pending interrupt
876          */
877         fecp->fec_ievent = 0xffc0;
878
879         /* Now enable the transmit and receive processing
880          */
881         fecp->fec_ecntrl = FEC_ECNTRL_PINMUX | FEC_ECNTRL_ETHER_EN;
882 }
883
884 void mii_init (void)
885 {
886         int i;
887
888         __mii_init();
889
890         /* Setup the pin configuration of the FEC(s)
891         */
892         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(ether_fcc_info); i++)
893                 fec_pin_init(ether_fcc_info[i].ether_index);
894 }
895
896 /*****************************************************************************
897  * Read and write a MII PHY register, routines used by MII Utilities
898  *
899  * FIXME: These routines are expected to return 0 on success, but mii_send
900  *        does _not_ return an error code. Maybe 0xFFFF means error, i.e.
901  *        no PHY connected...
902  *        For now always return 0.
903  * FIXME: These routines only work after calling eth_init() at least once!
904  *        Otherwise they hang in mii_send() !!! Sorry!
905  *****************************************************************************/
906
907 int fec8xx_miiphy_read(struct mii_dev *bus, int addr, int devad, int reg)
908 {
909         unsigned short value = 0;
910         short rdreg;    /* register working value */
911
912 #ifdef MII_DEBUG
913         printf ("miiphy_read(0x%x) @ 0x%x = ", reg, addr);
914 #endif
915         rdreg = mii_send(mk_mii_read(addr, reg));
916
917         value = rdreg;
918 #ifdef MII_DEBUG
919         printf ("0x%04x\n", value);
920 #endif
921         return value;
922 }
923
924 int fec8xx_miiphy_write(struct mii_dev *bus, int addr, int devad, int reg,
925                         u16 value)
926 {
927 #ifdef MII_DEBUG
928         printf ("miiphy_write(0x%x) @ 0x%x = ", reg, addr);
929 #endif
930         (void)mii_send(mk_mii_write(addr, reg, value));
931
932 #ifdef MII_DEBUG
933         printf ("0x%04x\n", value);
934 #endif
935         return 0;
936 }
937 #endif
938
939 #endif