a15217b136f5aa08a440bf5890a556cc3499b908
[powerpc.git] / drivers / ide / ide-dma.c
1 /*
2  *  linux/drivers/ide/ide-dma.c         Version 4.10    June 9, 2000
3  *
4  *  Copyright (c) 1999-2000     Andre Hedrick <andre@linux-ide.org>
5  *  May be copied or modified under the terms of the GNU General Public License
6  */
7
8 /*
9  *  Special Thanks to Mark for his Six years of work.
10  *
11  *  Copyright (c) 1995-1998  Mark Lord
12  *  May be copied or modified under the terms of the GNU General Public License
13  */
14
15 /*
16  * This module provides support for the bus-master IDE DMA functions
17  * of various PCI chipsets, including the Intel PIIX (i82371FB for
18  * the 430 FX chipset), the PIIX3 (i82371SB for the 430 HX/VX and 
19  * 440 chipsets), and the PIIX4 (i82371AB for the 430 TX chipset)
20  * ("PIIX" stands for "PCI ISA IDE Xcellerator").
21  *
22  * Pretty much the same code works for other IDE PCI bus-mastering chipsets.
23  *
24  * DMA is supported for all IDE devices (disk drives, cdroms, tapes, floppies).
25  *
26  * By default, DMA support is prepared for use, but is currently enabled only
27  * for drives which already have DMA enabled (UltraDMA or mode 2 multi/single),
28  * or which are recognized as "good" (see table below).  Drives with only mode0
29  * or mode1 (multi/single) DMA should also work with this chipset/driver
30  * (eg. MC2112A) but are not enabled by default.
31  *
32  * Use "hdparm -i" to view modes supported by a given drive.
33  *
34  * The hdparm-3.5 (or later) utility can be used for manually enabling/disabling
35  * DMA support, but must be (re-)compiled against this kernel version or later.
36  *
37  * To enable DMA, use "hdparm -d1 /dev/hd?" on a per-drive basis after booting.
38  * If problems arise, ide.c will disable DMA operation after a few retries.
39  * This error recovery mechanism works and has been extremely well exercised.
40  *
41  * IDE drives, depending on their vintage, may support several different modes
42  * of DMA operation.  The boot-time modes are indicated with a "*" in
43  * the "hdparm -i" listing, and can be changed with *knowledgeable* use of
44  * the "hdparm -X" feature.  There is seldom a need to do this, as drives
45  * normally power-up with their "best" PIO/DMA modes enabled.
46  *
47  * Testing has been done with a rather extensive number of drives,
48  * with Quantum & Western Digital models generally outperforming the pack,
49  * and Fujitsu & Conner (and some Seagate which are really Conner) drives
50  * showing more lackluster throughput.
51  *
52  * Keep an eye on /var/adm/messages for "DMA disabled" messages.
53  *
54  * Some people have reported trouble with Intel Zappa motherboards.
55  * This can be fixed by upgrading the AMI BIOS to version 1.00.04.BS0,
56  * available from ftp://ftp.intel.com/pub/bios/10004bs0.exe
57  * (thanks to Glen Morrell <glen@spin.Stanford.edu> for researching this).
58  *
59  * Thanks to "Christopher J. Reimer" <reimer@doe.carleton.ca> for
60  * fixing the problem with the BIOS on some Acer motherboards.
61  *
62  * Thanks to "Benoit Poulot-Cazajous" <poulot@chorus.fr> for testing
63  * "TX" chipset compatibility and for providing patches for the "TX" chipset.
64  *
65  * Thanks to Christian Brunner <chb@muc.de> for taking a good first crack
66  * at generic DMA -- his patches were referred to when preparing this code.
67  *
68  * Most importantly, thanks to Robert Bringman <rob@mars.trion.com>
69  * for supplying a Promise UDMA board & WD UDMA drive for this work!
70  *
71  * And, yes, Intel Zappa boards really *do* use both PIIX IDE ports.
72  *
73  * ATA-66/100 and recovery functions, I forgot the rest......
74  *
75  */
76
77 #include <linux/module.h>
78 #include <linux/types.h>
79 #include <linux/kernel.h>
80 #include <linux/timer.h>
81 #include <linux/mm.h>
82 #include <linux/interrupt.h>
83 #include <linux/pci.h>
84 #include <linux/init.h>
85 #include <linux/ide.h>
86 #include <linux/delay.h>
87 #include <linux/scatterlist.h>
88
89 #include <asm/io.h>
90 #include <asm/irq.h>
91
92 static const struct drive_list_entry drive_whitelist [] = {
93
94         { "Micropolis 2112A"    ,       "ALL"           },
95         { "CONNER CTMA 4000"    ,       "ALL"           },
96         { "CONNER CTT8000-A"    ,       "ALL"           },
97         { "ST34342A"            ,       "ALL"           },
98         { NULL                  ,       NULL            }
99 };
100
101 static const struct drive_list_entry drive_blacklist [] = {
102
103         { "WDC AC11000H"        ,       "ALL"           },
104         { "WDC AC22100H"        ,       "ALL"           },
105         { "WDC AC32500H"        ,       "ALL"           },
106         { "WDC AC33100H"        ,       "ALL"           },
107         { "WDC AC31600H"        ,       "ALL"           },
108         { "WDC AC32100H"        ,       "24.09P07"      },
109         { "WDC AC23200L"        ,       "21.10N21"      },
110         { "Compaq CRD-8241B"    ,       "ALL"           },
111         { "CRD-8400B"           ,       "ALL"           },
112         { "CRD-8480B",                  "ALL"           },
113         { "CRD-8482B",                  "ALL"           },
114         { "CRD-84"              ,       "ALL"           },
115         { "SanDisk SDP3B"       ,       "ALL"           },
116         { "SanDisk SDP3B-64"    ,       "ALL"           },
117         { "SANYO CD-ROM CRD"    ,       "ALL"           },
118         { "HITACHI CDR-8"       ,       "ALL"           },
119         { "HITACHI CDR-8335"    ,       "ALL"           },
120         { "HITACHI CDR-8435"    ,       "ALL"           },
121         { "Toshiba CD-ROM XM-6202B"     ,       "ALL"           },
122         { "CD-532E-A"           ,       "ALL"           },
123         { "E-IDE CD-ROM CR-840",        "ALL"           },
124         { "CD-ROM Drive/F5A",   "ALL"           },
125         { "WPI CDD-820",                "ALL"           },
126         { "SAMSUNG CD-ROM SC-148C",     "ALL"           },
127         { "SAMSUNG CD-ROM SC",  "ALL"           },
128         { "SanDisk SDP3B-64"    ,       "ALL"           },
129         { "ATAPI CD-ROM DRIVE 40X MAXIMUM",     "ALL"           },
130         { "_NEC DV5800A",               "ALL"           },  
131         { NULL                  ,       NULL            }
132
133 };
134
135 /**
136  *      ide_in_drive_list       -       look for drive in black/white list
137  *      @id: drive identifier
138  *      @drive_table: list to inspect
139  *
140  *      Look for a drive in the blacklist and the whitelist tables
141  *      Returns 1 if the drive is found in the table.
142  */
143
144 int ide_in_drive_list(struct hd_driveid *id, const struct drive_list_entry *drive_table)
145 {
146         for ( ; drive_table->id_model ; drive_table++)
147                 if ((!strcmp(drive_table->id_model, id->model)) &&
148                     ((strstr(id->fw_rev, drive_table->id_firmware)) ||
149                      (!strcmp(drive_table->id_firmware, "ALL"))))
150                         return 1;
151         return 0;
152 }
153
154 /**
155  *      ide_dma_intr    -       IDE DMA interrupt handler
156  *      @drive: the drive the interrupt is for
157  *
158  *      Handle an interrupt completing a read/write DMA transfer on an 
159  *      IDE device
160  */
161  
162 ide_startstop_t ide_dma_intr (ide_drive_t *drive)
163 {
164         u8 stat = 0, dma_stat = 0;
165
166         dma_stat = HWIF(drive)->ide_dma_end(drive);
167         stat = HWIF(drive)->INB(IDE_STATUS_REG);        /* get drive status */
168         if (OK_STAT(stat,DRIVE_READY,drive->bad_wstat|DRQ_STAT)) {
169                 if (!dma_stat) {
170                         struct request *rq = HWGROUP(drive)->rq;
171
172                         if (rq->rq_disk) {
173                                 ide_driver_t *drv;
174
175                                 drv = *(ide_driver_t **)rq->rq_disk->private_data;
176                                 drv->end_request(drive, 1, rq->nr_sectors);
177                         } else
178                                 ide_end_request(drive, 1, rq->nr_sectors);
179                         return ide_stopped;
180                 }
181                 printk(KERN_ERR "%s: dma_intr: bad DMA status (dma_stat=%x)\n", 
182                        drive->name, dma_stat);
183         }
184         return ide_error(drive, "dma_intr", stat);
185 }
186
187 EXPORT_SYMBOL_GPL(ide_dma_intr);
188
189 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_PCI
190 /**
191  *      ide_build_sglist        -       map IDE scatter gather for DMA I/O
192  *      @drive: the drive to build the DMA table for
193  *      @rq: the request holding the sg list
194  *
195  *      Perform the PCI mapping magic necessary to access the source or
196  *      target buffers of a request via PCI DMA. The lower layers of the
197  *      kernel provide the necessary cache management so that we can
198  *      operate in a portable fashion
199  */
200
201 int ide_build_sglist(ide_drive_t *drive, struct request *rq)
202 {
203         ide_hwif_t *hwif = HWIF(drive);
204         struct scatterlist *sg = hwif->sg_table;
205
206         BUG_ON((rq->cmd_type == REQ_TYPE_ATA_TASKFILE) && rq->nr_sectors > 256);
207
208         ide_map_sg(drive, rq);
209
210         if (rq_data_dir(rq) == READ)
211                 hwif->sg_dma_direction = PCI_DMA_FROMDEVICE;
212         else
213                 hwif->sg_dma_direction = PCI_DMA_TODEVICE;
214
215         return pci_map_sg(hwif->pci_dev, sg, hwif->sg_nents, hwif->sg_dma_direction);
216 }
217
218 EXPORT_SYMBOL_GPL(ide_build_sglist);
219
220 /**
221  *      ide_build_dmatable      -       build IDE DMA table
222  *
223  *      ide_build_dmatable() prepares a dma request. We map the command
224  *      to get the pci bus addresses of the buffers and then build up
225  *      the PRD table that the IDE layer wants to be fed. The code
226  *      knows about the 64K wrap bug in the CS5530.
227  *
228  *      Returns the number of built PRD entries if all went okay,
229  *      returns 0 otherwise.
230  *
231  *      May also be invoked from trm290.c
232  */
233  
234 int ide_build_dmatable (ide_drive_t *drive, struct request *rq)
235 {
236         ide_hwif_t *hwif        = HWIF(drive);
237         unsigned int *table     = hwif->dmatable_cpu;
238         unsigned int is_trm290  = (hwif->chipset == ide_trm290) ? 1 : 0;
239         unsigned int count = 0;
240         int i;
241         struct scatterlist *sg;
242
243         hwif->sg_nents = i = ide_build_sglist(drive, rq);
244
245         if (!i)
246                 return 0;
247
248         sg = hwif->sg_table;
249         while (i) {
250                 u32 cur_addr;
251                 u32 cur_len;
252
253                 cur_addr = sg_dma_address(sg);
254                 cur_len = sg_dma_len(sg);
255
256                 /*
257                  * Fill in the dma table, without crossing any 64kB boundaries.
258                  * Most hardware requires 16-bit alignment of all blocks,
259                  * but the trm290 requires 32-bit alignment.
260                  */
261
262                 while (cur_len) {
263                         if (count++ >= PRD_ENTRIES) {
264                                 printk(KERN_ERR "%s: DMA table too small\n", drive->name);
265                                 goto use_pio_instead;
266                         } else {
267                                 u32 xcount, bcount = 0x10000 - (cur_addr & 0xffff);
268
269                                 if (bcount > cur_len)
270                                         bcount = cur_len;
271                                 *table++ = cpu_to_le32(cur_addr);
272                                 xcount = bcount & 0xffff;
273                                 if (is_trm290)
274                                         xcount = ((xcount >> 2) - 1) << 16;
275                                 if (xcount == 0x0000) {
276         /* 
277          * Most chipsets correctly interpret a length of 0x0000 as 64KB,
278          * but at least one (e.g. CS5530) misinterprets it as zero (!).
279          * So here we break the 64KB entry into two 32KB entries instead.
280          */
281                                         if (count++ >= PRD_ENTRIES) {
282                                                 printk(KERN_ERR "%s: DMA table too small\n", drive->name);
283                                                 goto use_pio_instead;
284                                         }
285                                         *table++ = cpu_to_le32(0x8000);
286                                         *table++ = cpu_to_le32(cur_addr + 0x8000);
287                                         xcount = 0x8000;
288                                 }
289                                 *table++ = cpu_to_le32(xcount);
290                                 cur_addr += bcount;
291                                 cur_len -= bcount;
292                         }
293                 }
294
295                 sg++;
296                 i--;
297         }
298
299         if (count) {
300                 if (!is_trm290)
301                         *--table |= cpu_to_le32(0x80000000);
302                 return count;
303         }
304         printk(KERN_ERR "%s: empty DMA table?\n", drive->name);
305 use_pio_instead:
306         pci_unmap_sg(hwif->pci_dev,
307                      hwif->sg_table,
308                      hwif->sg_nents,
309                      hwif->sg_dma_direction);
310         return 0; /* revert to PIO for this request */
311 }
312
313 EXPORT_SYMBOL_GPL(ide_build_dmatable);
314
315 /**
316  *      ide_destroy_dmatable    -       clean up DMA mapping
317  *      @drive: The drive to unmap
318  *
319  *      Teardown mappings after DMA has completed. This must be called
320  *      after the completion of each use of ide_build_dmatable and before
321  *      the next use of ide_build_dmatable. Failure to do so will cause
322  *      an oops as only one mapping can be live for each target at a given
323  *      time.
324  */
325  
326 void ide_destroy_dmatable (ide_drive_t *drive)
327 {
328         struct pci_dev *dev = HWIF(drive)->pci_dev;
329         struct scatterlist *sg = HWIF(drive)->sg_table;
330         int nents = HWIF(drive)->sg_nents;
331
332         pci_unmap_sg(dev, sg, nents, HWIF(drive)->sg_dma_direction);
333 }
334
335 EXPORT_SYMBOL_GPL(ide_destroy_dmatable);
336
337 /**
338  *      config_drive_for_dma    -       attempt to activate IDE DMA
339  *      @drive: the drive to place in DMA mode
340  *
341  *      If the drive supports at least mode 2 DMA or UDMA of any kind
342  *      then attempt to place it into DMA mode. Drives that are known to
343  *      support DMA but predate the DMA properties or that are known
344  *      to have DMA handling bugs are also set up appropriately based
345  *      on the good/bad drive lists.
346  */
347  
348 static int config_drive_for_dma (ide_drive_t *drive)
349 {
350         struct hd_driveid *id = drive->id;
351
352         if ((id->capability & 1) && drive->hwif->autodma) {
353                 /*
354                  * Enable DMA on any drive that has
355                  * UltraDMA (mode 0/1/2/3/4/5/6) enabled
356                  */
357                 if ((id->field_valid & 4) && ((id->dma_ultra >> 8) & 0x7f))
358                         return 0;
359                 /*
360                  * Enable DMA on any drive that has mode2 DMA
361                  * (multi or single) enabled
362                  */
363                 if (id->field_valid & 2)        /* regular DMA */
364                         if ((id->dma_mword & 0x404) == 0x404 ||
365                             (id->dma_1word & 0x404) == 0x404)
366                                 return 0;
367
368                 /* Consult the list of known "good" drives */
369                 if (__ide_dma_good_drive(drive))
370                         return 0;
371         }
372
373         return -1;
374 }
375
376 /**
377  *      dma_timer_expiry        -       handle a DMA timeout
378  *      @drive: Drive that timed out
379  *
380  *      An IDE DMA transfer timed out. In the event of an error we ask
381  *      the driver to resolve the problem, if a DMA transfer is still
382  *      in progress we continue to wait (arguably we need to add a 
383  *      secondary 'I don't care what the drive thinks' timeout here)
384  *      Finally if we have an interrupt we let it complete the I/O.
385  *      But only one time - we clear expiry and if it's still not
386  *      completed after WAIT_CMD, we error and retry in PIO.
387  *      This can occur if an interrupt is lost or due to hang or bugs.
388  */
389  
390 static int dma_timer_expiry (ide_drive_t *drive)
391 {
392         ide_hwif_t *hwif        = HWIF(drive);
393         u8 dma_stat             = hwif->INB(hwif->dma_status);
394
395         printk(KERN_WARNING "%s: dma_timer_expiry: dma status == 0x%02x\n",
396                 drive->name, dma_stat);
397
398         if ((dma_stat & 0x18) == 0x18)  /* BUSY Stupid Early Timer !! */
399                 return WAIT_CMD;
400
401         HWGROUP(drive)->expiry = NULL;  /* one free ride for now */
402
403         /* 1 dmaing, 2 error, 4 intr */
404         if (dma_stat & 2)       /* ERROR */
405                 return -1;
406
407         if (dma_stat & 1)       /* DMAing */
408                 return WAIT_CMD;
409
410         if (dma_stat & 4)       /* Got an Interrupt */
411                 return WAIT_CMD;
412
413         return 0;       /* Status is unknown -- reset the bus */
414 }
415
416 /**
417  *      ide_dma_host_off        -       Generic DMA kill
418  *      @drive: drive to control
419  *
420  *      Perform the generic IDE controller DMA off operation. This
421  *      works for most IDE bus mastering controllers
422  */
423
424 void ide_dma_host_off(ide_drive_t *drive)
425 {
426         ide_hwif_t *hwif        = HWIF(drive);
427         u8 unit                 = (drive->select.b.unit & 0x01);
428         u8 dma_stat             = hwif->INB(hwif->dma_status);
429
430         hwif->OUTB((dma_stat & ~(1<<(5+unit))), hwif->dma_status);
431 }
432
433 EXPORT_SYMBOL(ide_dma_host_off);
434
435 /**
436  *      ide_dma_off_quietly     -       Generic DMA kill
437  *      @drive: drive to control
438  *
439  *      Turn off the current DMA on this IDE controller. 
440  */
441
442 void ide_dma_off_quietly(ide_drive_t *drive)
443 {
444         drive->using_dma = 0;
445         ide_toggle_bounce(drive, 0);
446
447         drive->hwif->dma_host_off(drive);
448 }
449
450 EXPORT_SYMBOL(ide_dma_off_quietly);
451 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_PCI */
452
453 /**
454  *      ide_dma_off     -       disable DMA on a device
455  *      @drive: drive to disable DMA on
456  *
457  *      Disable IDE DMA for a device on this IDE controller.
458  *      Inform the user that DMA has been disabled.
459  */
460
461 void ide_dma_off(ide_drive_t *drive)
462 {
463         printk(KERN_INFO "%s: DMA disabled\n", drive->name);
464         drive->hwif->dma_off_quietly(drive);
465 }
466
467 EXPORT_SYMBOL(ide_dma_off);
468
469 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_PCI
470 /**
471  *      __ide_dma_host_on       -       Enable DMA on a host
472  *      @drive: drive to enable for DMA
473  *
474  *      Enable DMA on an IDE controller following generic bus mastering
475  *      IDE controller behaviour
476  */
477  
478 int __ide_dma_host_on (ide_drive_t *drive)
479 {
480         if (drive->using_dma) {
481                 ide_hwif_t *hwif        = HWIF(drive);
482                 u8 unit                 = (drive->select.b.unit & 0x01);
483                 u8 dma_stat             = hwif->INB(hwif->dma_status);
484
485                 hwif->OUTB((dma_stat|(1<<(5+unit))), hwif->dma_status);
486                 return 0;
487         }
488         return 1;
489 }
490
491 EXPORT_SYMBOL(__ide_dma_host_on);
492
493 /**
494  *      __ide_dma_on            -       Enable DMA on a device
495  *      @drive: drive to enable DMA on
496  *
497  *      Enable IDE DMA for a device on this IDE controller.
498  */
499  
500 int __ide_dma_on (ide_drive_t *drive)
501 {
502         /* consult the list of known "bad" drives */
503         if (__ide_dma_bad_drive(drive))
504                 return 1;
505
506         drive->using_dma = 1;
507         ide_toggle_bounce(drive, 1);
508
509         if (HWIF(drive)->ide_dma_host_on(drive))
510                 return 1;
511
512         return 0;
513 }
514
515 EXPORT_SYMBOL(__ide_dma_on);
516
517 /**
518  *      __ide_dma_check         -       check DMA setup
519  *      @drive: drive to check
520  *
521  *      Don't use - due for extermination
522  */
523  
524 int __ide_dma_check (ide_drive_t *drive)
525 {
526         return config_drive_for_dma(drive);
527 }
528
529 EXPORT_SYMBOL(__ide_dma_check);
530
531 /**
532  *      ide_dma_setup   -       begin a DMA phase
533  *      @drive: target device
534  *
535  *      Build an IDE DMA PRD (IDE speak for scatter gather table)
536  *      and then set up the DMA transfer registers for a device
537  *      that follows generic IDE PCI DMA behaviour. Controllers can
538  *      override this function if they need to
539  *
540  *      Returns 0 on success. If a PIO fallback is required then 1
541  *      is returned. 
542  */
543
544 int ide_dma_setup(ide_drive_t *drive)
545 {
546         ide_hwif_t *hwif = drive->hwif;
547         struct request *rq = HWGROUP(drive)->rq;
548         unsigned int reading;
549         u8 dma_stat;
550
551         if (rq_data_dir(rq))
552                 reading = 0;
553         else
554                 reading = 1 << 3;
555
556         /* fall back to pio! */
557         if (!ide_build_dmatable(drive, rq)) {
558                 ide_map_sg(drive, rq);
559                 return 1;
560         }
561
562         /* PRD table */
563         if (hwif->mmio)
564                 writel(hwif->dmatable_dma, (void __iomem *)hwif->dma_prdtable);
565         else
566                 outl(hwif->dmatable_dma, hwif->dma_prdtable);
567
568         /* specify r/w */
569         hwif->OUTB(reading, hwif->dma_command);
570
571         /* read dma_status for INTR & ERROR flags */
572         dma_stat = hwif->INB(hwif->dma_status);
573
574         /* clear INTR & ERROR flags */
575         hwif->OUTB(dma_stat|6, hwif->dma_status);
576         drive->waiting_for_dma = 1;
577         return 0;
578 }
579
580 EXPORT_SYMBOL_GPL(ide_dma_setup);
581
582 static void ide_dma_exec_cmd(ide_drive_t *drive, u8 command)
583 {
584         /* issue cmd to drive */
585         ide_execute_command(drive, command, &ide_dma_intr, 2*WAIT_CMD, dma_timer_expiry);
586 }
587
588 void ide_dma_start(ide_drive_t *drive)
589 {
590         ide_hwif_t *hwif        = HWIF(drive);
591         u8 dma_cmd              = hwif->INB(hwif->dma_command);
592
593         /* Note that this is done *after* the cmd has
594          * been issued to the drive, as per the BM-IDE spec.
595          * The Promise Ultra33 doesn't work correctly when
596          * we do this part before issuing the drive cmd.
597          */
598         /* start DMA */
599         hwif->OUTB(dma_cmd|1, hwif->dma_command);
600         hwif->dma = 1;
601         wmb();
602 }
603
604 EXPORT_SYMBOL_GPL(ide_dma_start);
605
606 /* returns 1 on error, 0 otherwise */
607 int __ide_dma_end (ide_drive_t *drive)
608 {
609         ide_hwif_t *hwif        = HWIF(drive);
610         u8 dma_stat = 0, dma_cmd = 0;
611
612         drive->waiting_for_dma = 0;
613         /* get dma_command mode */
614         dma_cmd = hwif->INB(hwif->dma_command);
615         /* stop DMA */
616         hwif->OUTB(dma_cmd&~1, hwif->dma_command);
617         /* get DMA status */
618         dma_stat = hwif->INB(hwif->dma_status);
619         /* clear the INTR & ERROR bits */
620         hwif->OUTB(dma_stat|6, hwif->dma_status);
621         /* purge DMA mappings */
622         ide_destroy_dmatable(drive);
623         /* verify good DMA status */
624         hwif->dma = 0;
625         wmb();
626         return (dma_stat & 7) != 4 ? (0x10 | dma_stat) : 0;
627 }
628
629 EXPORT_SYMBOL(__ide_dma_end);
630
631 /* returns 1 if dma irq issued, 0 otherwise */
632 static int __ide_dma_test_irq(ide_drive_t *drive)
633 {
634         ide_hwif_t *hwif        = HWIF(drive);
635         u8 dma_stat             = hwif->INB(hwif->dma_status);
636
637 #if 0  /* do not set unless you know what you are doing */
638         if (dma_stat & 4) {
639                 u8 stat = hwif->INB(IDE_STATUS_REG);
640                 hwif->OUTB(hwif->dma_status, dma_stat & 0xE4);
641         }
642 #endif
643         /* return 1 if INTR asserted */
644         if ((dma_stat & 4) == 4)
645                 return 1;
646         if (!drive->waiting_for_dma)
647                 printk(KERN_WARNING "%s: (%s) called while not waiting\n",
648                         drive->name, __FUNCTION__);
649         return 0;
650 }
651 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_PCI */
652
653 int __ide_dma_bad_drive (ide_drive_t *drive)
654 {
655         struct hd_driveid *id = drive->id;
656
657         int blacklist = ide_in_drive_list(id, drive_blacklist);
658         if (blacklist) {
659                 printk(KERN_WARNING "%s: Disabling (U)DMA for %s (blacklisted)\n",
660                                     drive->name, id->model);
661                 return blacklist;
662         }
663         return 0;
664 }
665
666 EXPORT_SYMBOL(__ide_dma_bad_drive);
667
668 int __ide_dma_good_drive (ide_drive_t *drive)
669 {
670         struct hd_driveid *id = drive->id;
671         return ide_in_drive_list(id, drive_whitelist);
672 }
673
674 EXPORT_SYMBOL(__ide_dma_good_drive);
675
676 int ide_use_dma(ide_drive_t *drive)
677 {
678         struct hd_driveid *id = drive->id;
679         ide_hwif_t *hwif = drive->hwif;
680
681         if ((id->capability & 1) == 0 || drive->autodma == 0)
682                 return 0;
683
684         /* consult the list of known "bad" drives */
685         if (__ide_dma_bad_drive(drive))
686                 return 0;
687
688         /* capable of UltraDMA modes */
689         if (id->field_valid & 4) {
690                 if (hwif->ultra_mask & id->dma_ultra)
691                         return 1;
692         }
693
694         /* capable of regular DMA modes */
695         if (id->field_valid & 2) {
696                 if (hwif->mwdma_mask & id->dma_mword)
697                         return 1;
698                 if (hwif->swdma_mask & id->dma_1word)
699                         return 1;
700         }
701
702         /* consult the list of known "good" drives */
703         if (__ide_dma_good_drive(drive) && id->eide_dma_time < 150)
704                 return 1;
705
706         return 0;
707 }
708
709 EXPORT_SYMBOL_GPL(ide_use_dma);
710
711 void ide_dma_verbose(ide_drive_t *drive)
712 {
713         struct hd_driveid *id   = drive->id;
714         ide_hwif_t *hwif        = HWIF(drive);
715
716         if (id->field_valid & 4) {
717                 if ((id->dma_ultra >> 8) && (id->dma_mword >> 8))
718                         goto bug_dma_off;
719                 if (id->dma_ultra & ((id->dma_ultra >> 8) & hwif->ultra_mask)) {
720                         if (((id->dma_ultra >> 11) & 0x1F) &&
721                             eighty_ninty_three(drive)) {
722                                 if ((id->dma_ultra >> 15) & 1) {
723                                         printk(", UDMA(mode 7)");
724                                 } else if ((id->dma_ultra >> 14) & 1) {
725                                         printk(", UDMA(133)");
726                                 } else if ((id->dma_ultra >> 13) & 1) {
727                                         printk(", UDMA(100)");
728                                 } else if ((id->dma_ultra >> 12) & 1) {
729                                         printk(", UDMA(66)");
730                                 } else if ((id->dma_ultra >> 11) & 1) {
731                                         printk(", UDMA(44)");
732                                 } else
733                                         goto mode_two;
734                         } else {
735                 mode_two:
736                                 if ((id->dma_ultra >> 10) & 1) {
737                                         printk(", UDMA(33)");
738                                 } else if ((id->dma_ultra >> 9) & 1) {
739                                         printk(", UDMA(25)");
740                                 } else if ((id->dma_ultra >> 8) & 1) {
741                                         printk(", UDMA(16)");
742                                 }
743                         }
744                 } else {
745                         printk(", (U)DMA");     /* Can be BIOS-enabled! */
746                 }
747         } else if (id->field_valid & 2) {
748                 if ((id->dma_mword >> 8) && (id->dma_1word >> 8))
749                         goto bug_dma_off;
750                 printk(", DMA");
751         } else if (id->field_valid & 1) {
752                 goto bug_dma_off;
753         }
754         return;
755 bug_dma_off:
756         printk(", BUG DMA OFF");
757         hwif->dma_off_quietly(drive);
758         return;
759 }
760
761 EXPORT_SYMBOL(ide_dma_verbose);
762
763 int ide_set_dma(ide_drive_t *drive)
764 {
765         ide_hwif_t *hwif = drive->hwif;
766         int rc;
767
768         rc = hwif->ide_dma_check(drive);
769
770         switch(rc) {
771         case -1: /* DMA needs to be disabled */
772                 hwif->dma_off_quietly(drive);
773                 return 0;
774         case  0: /* DMA needs to be enabled */
775                 return hwif->ide_dma_on(drive);
776         case  1: /* DMA setting cannot be changed */
777                 break;
778         default:
779                 BUG();
780                 break;
781         }
782
783         return rc;
784 }
785
786 EXPORT_SYMBOL_GPL(ide_set_dma);
787
788 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_PCI
789 int __ide_dma_lostirq (ide_drive_t *drive)
790 {
791         printk("%s: DMA interrupt recovery\n", drive->name);
792         return 1;
793 }
794
795 EXPORT_SYMBOL(__ide_dma_lostirq);
796
797 int __ide_dma_timeout (ide_drive_t *drive)
798 {
799         printk(KERN_ERR "%s: timeout waiting for DMA\n", drive->name);
800         if (HWIF(drive)->ide_dma_test_irq(drive))
801                 return 0;
802
803         return HWIF(drive)->ide_dma_end(drive);
804 }
805
806 EXPORT_SYMBOL(__ide_dma_timeout);
807
808 /*
809  * Needed for allowing full modular support of ide-driver
810  */
811 static int ide_release_dma_engine(ide_hwif_t *hwif)
812 {
813         if (hwif->dmatable_cpu) {
814                 pci_free_consistent(hwif->pci_dev,
815                                     PRD_ENTRIES * PRD_BYTES,
816                                     hwif->dmatable_cpu,
817                                     hwif->dmatable_dma);
818                 hwif->dmatable_cpu = NULL;
819         }
820         return 1;
821 }
822
823 static int ide_release_iomio_dma(ide_hwif_t *hwif)
824 {
825         release_region(hwif->dma_base, 8);
826         if (hwif->extra_ports)
827                 release_region(hwif->extra_base, hwif->extra_ports);
828         return 1;
829 }
830
831 /*
832  * Needed for allowing full modular support of ide-driver
833  */
834 int ide_release_dma(ide_hwif_t *hwif)
835 {
836         ide_release_dma_engine(hwif);
837
838         if (hwif->mmio)
839                 return 1;
840         else
841                 return ide_release_iomio_dma(hwif);
842 }
843
844 static int ide_allocate_dma_engine(ide_hwif_t *hwif)
845 {
846         hwif->dmatable_cpu = pci_alloc_consistent(hwif->pci_dev,
847                                                   PRD_ENTRIES * PRD_BYTES,
848                                                   &hwif->dmatable_dma);
849
850         if (hwif->dmatable_cpu)
851                 return 0;
852
853         printk(KERN_ERR "%s: -- Error, unable to allocate DMA table.\n",
854                hwif->cds->name);
855
856         return 1;
857 }
858
859 static int ide_mapped_mmio_dma(ide_hwif_t *hwif, unsigned long base, unsigned int ports)
860 {
861         printk(KERN_INFO "    %s: MMIO-DMA ", hwif->name);
862
863         hwif->dma_base = base;
864
865         if(hwif->mate)
866                 hwif->dma_master = (hwif->channel) ? hwif->mate->dma_base : base;
867         else
868                 hwif->dma_master = base;
869         return 0;
870 }
871
872 static int ide_iomio_dma(ide_hwif_t *hwif, unsigned long base, unsigned int ports)
873 {
874         printk(KERN_INFO "    %s: BM-DMA at 0x%04lx-0x%04lx",
875                hwif->name, base, base + ports - 1);
876
877         if (!request_region(base, ports, hwif->name)) {
878                 printk(" -- Error, ports in use.\n");
879                 return 1;
880         }
881
882         hwif->dma_base = base;
883
884         if (hwif->cds->extra) {
885                 hwif->extra_base = base + (hwif->channel ? 8 : 16);
886
887                 if (!hwif->mate || !hwif->mate->extra_ports) {
888                         if (!request_region(hwif->extra_base,
889                                             hwif->cds->extra, hwif->cds->name)) {
890                                 printk(" -- Error, extra ports in use.\n");
891                                 release_region(base, ports);
892                                 return 1;
893                         }
894                         hwif->extra_ports = hwif->cds->extra;
895                 }
896         }
897
898         if(hwif->mate)
899                 hwif->dma_master = (hwif->channel) ? hwif->mate->dma_base:base;
900         else
901                 hwif->dma_master = base;
902         return 0;
903 }
904
905 static int ide_dma_iobase(ide_hwif_t *hwif, unsigned long base, unsigned int ports)
906 {
907         if (hwif->mmio)
908                 return ide_mapped_mmio_dma(hwif, base,ports);
909
910         return ide_iomio_dma(hwif, base, ports);
911 }
912
913 /*
914  * This can be called for a dynamically installed interface. Don't __init it
915  */
916 void ide_setup_dma (ide_hwif_t *hwif, unsigned long dma_base, unsigned int num_ports)
917 {
918         if (ide_dma_iobase(hwif, dma_base, num_ports))
919                 return;
920
921         if (ide_allocate_dma_engine(hwif)) {
922                 ide_release_dma(hwif);
923                 return;
924         }
925
926         if (!(hwif->dma_command))
927                 hwif->dma_command       = hwif->dma_base;
928         if (!(hwif->dma_vendor1))
929                 hwif->dma_vendor1       = (hwif->dma_base + 1);
930         if (!(hwif->dma_status))
931                 hwif->dma_status        = (hwif->dma_base + 2);
932         if (!(hwif->dma_vendor3))
933                 hwif->dma_vendor3       = (hwif->dma_base + 3);
934         if (!(hwif->dma_prdtable))
935                 hwif->dma_prdtable      = (hwif->dma_base + 4);
936
937         if (!hwif->dma_off_quietly)
938                 hwif->dma_off_quietly = &ide_dma_off_quietly;
939         if (!hwif->dma_host_off)
940                 hwif->dma_host_off = &ide_dma_host_off;
941         if (!hwif->ide_dma_on)
942                 hwif->ide_dma_on = &__ide_dma_on;
943         if (!hwif->ide_dma_host_on)
944                 hwif->ide_dma_host_on = &__ide_dma_host_on;
945         if (!hwif->ide_dma_check)
946                 hwif->ide_dma_check = &__ide_dma_check;
947         if (!hwif->dma_setup)
948                 hwif->dma_setup = &ide_dma_setup;
949         if (!hwif->dma_exec_cmd)
950                 hwif->dma_exec_cmd = &ide_dma_exec_cmd;
951         if (!hwif->dma_start)
952                 hwif->dma_start = &ide_dma_start;
953         if (!hwif->ide_dma_end)
954                 hwif->ide_dma_end = &__ide_dma_end;
955         if (!hwif->ide_dma_test_irq)
956                 hwif->ide_dma_test_irq = &__ide_dma_test_irq;
957         if (!hwif->ide_dma_timeout)
958                 hwif->ide_dma_timeout = &__ide_dma_timeout;
959         if (!hwif->ide_dma_lostirq)
960                 hwif->ide_dma_lostirq = &__ide_dma_lostirq;
961
962         if (hwif->chipset != ide_trm290) {
963                 u8 dma_stat = hwif->INB(hwif->dma_status);
964                 printk(", BIOS settings: %s:%s, %s:%s",
965                        hwif->drives[0].name, (dma_stat & 0x20) ? "DMA" : "pio",
966                        hwif->drives[1].name, (dma_stat & 0x40) ? "DMA" : "pio");
967         }
968         printk("\n");
969
970         BUG_ON(!hwif->dma_master);
971 }
972
973 EXPORT_SYMBOL_GPL(ide_setup_dma);
974 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_PCI */