[media] redrat3: sending extra trailing space was useless
[cascardo/linux.git] / drivers / media / rc / redrat3.c
1 /*
2  * USB RedRat3 IR Transceiver rc-core driver
3  *
4  * Copyright (c) 2011 by Jarod Wilson <jarod@redhat.com>
5  *  based heavily on the work of Stephen Cox, with additional
6  *  help from RedRat Ltd.
7  *
8  * This driver began life based an an old version of the first-generation
9  * lirc_mceusb driver from the lirc 0.7.2 distribution. It was then
10  * significantly rewritten by Stephen Cox with the aid of RedRat Ltd's
11  * Chris Dodge.
12  *
13  * The driver was then ported to rc-core and significantly rewritten again,
14  * by Jarod, using the in-kernel mceusb driver as a guide, after an initial
15  * port effort was started by Stephen.
16  *
17  * TODO LIST:
18  * - fix lirc not showing repeats properly
19  * --
20  *
21  * The RedRat3 is a USB transceiver with both send & receive,
22  * with 2 separate sensors available for receive to enable
23  * both good long range reception for general use, and good
24  * short range reception when required for learning a signal.
25  *
26  * http://www.redrat.co.uk/
27  *
28  * It uses its own little protocol to communicate, the required
29  * parts of which are embedded within this driver.
30  * --
31  *
32  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
33  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
34  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
35  * (at your option) any later version.
36  *
37  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
38  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
39  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
40  * GNU General Public License for more details.
41  *
42  * You should have received a copy of the GNU General Public License
43  * along with this program; if not, write to the Free Software
44  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
45  *
46  */
47
48 #include <linux/device.h>
49 #include <linux/module.h>
50 #include <linux/slab.h>
51 #include <linux/usb.h>
52 #include <linux/usb/input.h>
53 #include <media/rc-core.h>
54
55 /* Driver Information */
56 #define DRIVER_VERSION "0.70"
57 #define DRIVER_AUTHOR "Jarod Wilson <jarod@redhat.com>"
58 #define DRIVER_AUTHOR2 "The Dweller, Stephen Cox"
59 #define DRIVER_DESC "RedRat3 USB IR Transceiver Driver"
60 #define DRIVER_NAME "redrat3"
61
62 /* module parameters */
63 #ifdef CONFIG_USB_DEBUG
64 static int debug = 1;
65 #else
66 static int debug;
67 #endif
68
69 #define RR3_DEBUG_STANDARD              0x1
70 #define RR3_DEBUG_FUNCTION_TRACE        0x2
71
72 #define rr3_dbg(dev, fmt, ...)                                  \
73         do {                                                    \
74                 if (debug & RR3_DEBUG_STANDARD)                 \
75                         dev_info(dev, fmt, ## __VA_ARGS__);     \
76         } while (0)
77
78 #define rr3_ftr(dev, fmt, ...)                                  \
79         do {                                                    \
80                 if (debug & RR3_DEBUG_FUNCTION_TRACE)           \
81                         dev_info(dev, fmt, ## __VA_ARGS__);     \
82         } while (0)
83
84 /* bulk data transfer types */
85 #define RR3_ERROR               0x01
86 #define RR3_MOD_SIGNAL_IN       0x20
87 #define RR3_MOD_SIGNAL_OUT      0x21
88
89 /* Get the RR firmware version */
90 #define RR3_FW_VERSION          0xb1
91 #define RR3_FW_VERSION_LEN      64
92 /* Send encoded signal bulk-sent earlier*/
93 #define RR3_TX_SEND_SIGNAL      0xb3
94 #define RR3_SET_IR_PARAM        0xb7
95 #define RR3_GET_IR_PARAM        0xb8
96 /* Blink the red LED on the device */
97 #define RR3_BLINK_LED           0xb9
98 /* Read serial number of device */
99 #define RR3_READ_SER_NO         0xba
100 #define RR3_SER_NO_LEN          4
101 /* Start capture with the RC receiver */
102 #define RR3_RC_DET_ENABLE       0xbb
103 /* Stop capture with the RC receiver */
104 #define RR3_RC_DET_DISABLE      0xbc
105 /* Return the status of RC detector capture */
106 #define RR3_RC_DET_STATUS       0xbd
107 /* Reset redrat */
108 #define RR3_RESET               0xa0
109
110 /* Max number of lengths in the signal. */
111 #define RR3_IR_IO_MAX_LENGTHS   0x01
112 /* Periods to measure mod. freq. */
113 #define RR3_IR_IO_PERIODS_MF    0x02
114 /* Size of memory for main signal data */
115 #define RR3_IR_IO_SIG_MEM_SIZE  0x03
116 /* Delta value when measuring lengths */
117 #define RR3_IR_IO_LENGTH_FUZZ   0x04
118 /* Timeout for end of signal detection */
119 #define RR3_IR_IO_SIG_TIMEOUT   0x05
120 /* Minumum value for pause recognition. */
121 #define RR3_IR_IO_MIN_PAUSE     0x06
122
123 /* Clock freq. of EZ-USB chip */
124 #define RR3_CLK                 24000000
125 /* Clock periods per timer count */
126 #define RR3_CLK_PER_COUNT       12
127 /* (RR3_CLK / RR3_CLK_PER_COUNT) */
128 #define RR3_CLK_CONV_FACTOR     2000000
129 /* USB bulk-in IR data endpoint address */
130 #define RR3_BULK_IN_EP_ADDR     0x82
131
132 /* Raw Modulated signal data value offsets */
133 #define RR3_PAUSE_OFFSET        0
134 #define RR3_FREQ_COUNT_OFFSET   4
135 #define RR3_NUM_PERIOD_OFFSET   6
136 #define RR3_MAX_LENGTHS_OFFSET  8
137 #define RR3_NUM_LENGTHS_OFFSET  9
138 #define RR3_MAX_SIGS_OFFSET     10
139 #define RR3_NUM_SIGS_OFFSET     12
140 #define RR3_REPEATS_OFFSET      14
141
142 /* Size of the fixed-length portion of the signal */
143 #define RR3_HEADER_LENGTH       15
144 #define RR3_DRIVER_MAXLENS      128
145 #define RR3_MAX_SIG_SIZE        512
146 #define RR3_MAX_BUF_SIZE        \
147         ((2 * RR3_HEADER_LENGTH) + RR3_DRIVER_MAXLENS + RR3_MAX_SIG_SIZE)
148 #define RR3_TIME_UNIT           50
149 #define RR3_END_OF_SIGNAL       0x7f
150 #define RR3_TX_HEADER_OFFSET    4
151 #define RR3_TX_TRAILER_LEN      2
152 #define RR3_RX_MIN_TIMEOUT      5
153 #define RR3_RX_MAX_TIMEOUT      2000
154
155 /* The 8051's CPUCS Register address */
156 #define RR3_CPUCS_REG_ADDR      0x7f92
157
158 #define USB_RR3USB_VENDOR_ID    0x112a
159 #define USB_RR3USB_PRODUCT_ID   0x0001
160 #define USB_RR3IIUSB_PRODUCT_ID 0x0005
161
162 /* table of devices that work with this driver */
163 static struct usb_device_id redrat3_dev_table[] = {
164         /* Original version of the RedRat3 */
165         {USB_DEVICE(USB_RR3USB_VENDOR_ID, USB_RR3USB_PRODUCT_ID)},
166         /* Second Version/release of the RedRat3 - RetRat3-II */
167         {USB_DEVICE(USB_RR3USB_VENDOR_ID, USB_RR3IIUSB_PRODUCT_ID)},
168         {}                      /* Terminating entry */
169 };
170
171 /* Structure to hold all of our device specific stuff */
172 struct redrat3_dev {
173         /* core device bits */
174         struct rc_dev *rc;
175         struct device *dev;
176
177         /* save off the usb device pointer */
178         struct usb_device *udev;
179
180         /* the receive endpoint */
181         struct usb_endpoint_descriptor *ep_in;
182         /* the buffer to receive data */
183         unsigned char *bulk_in_buf;
184         /* urb used to read ir data */
185         struct urb *read_urb;
186
187         /* the send endpoint */
188         struct usb_endpoint_descriptor *ep_out;
189         /* the buffer to send data */
190         unsigned char *bulk_out_buf;
191         /* the urb used to send data */
192         struct urb *write_urb;
193
194         /* usb dma */
195         dma_addr_t dma_in;
196         dma_addr_t dma_out;
197
198         /* true if write urb is busy */
199         bool write_busy;
200         /* wait for the write to finish */
201         struct completion write_finished;
202
203         /* locks this structure */
204         struct mutex lock;
205
206         /* rx signal timeout timer */
207         struct timer_list rx_timeout;
208
209         /* Is the device currently receiving? */
210         bool recv_in_progress;
211         /* is the detector enabled*/
212         bool det_enabled;
213         /* Is the device currently transmitting?*/
214         bool transmitting;
215
216         /* store for current packet */
217         char pbuf[RR3_MAX_BUF_SIZE];
218         u16 pktlen;
219         u16 pkttype;
220         u16 bytes_read;
221         /* indicate whether we are going to reprocess
222          * the USB callback with a bigger buffer */
223         int buftoosmall;
224         char *datap;
225
226         u32 carrier;
227
228         char name[128];
229         char phys[64];
230 };
231
232 /* All incoming data buffers adhere to a very specific data format */
233 struct redrat3_signal_header {
234         u16 length;     /* Length of data being transferred */
235         u16 transfer_type; /* Type of data transferred */
236         u32 pause;      /* Pause between main and repeat signals */
237         u16 mod_freq_count; /* Value of timer on mod. freq. measurement */
238         u16 no_periods; /* No. of periods over which mod. freq. is measured */
239         u8 max_lengths; /* Max no. of lengths (i.e. size of array) */
240         u8 no_lengths;  /* Actual no. of elements in lengths array */
241         u16 max_sig_size; /* Max no. of values in signal data array */
242         u16 sig_size;   /* Acuto no. of values in signal data array */
243         u8 no_repeats;  /* No. of repeats of repeat signal section */
244         /* Here forward is the lengths and signal data */
245 };
246
247 static void redrat3_dump_signal_header(struct redrat3_signal_header *header)
248 {
249         pr_info("%s:\n", __func__);
250         pr_info(" * length: %u, transfer_type: 0x%02x\n",
251                 header->length, header->transfer_type);
252         pr_info(" * pause: %u, freq_count: %u, no_periods: %u\n",
253                 header->pause, header->mod_freq_count, header->no_periods);
254         pr_info(" * lengths: %u (max: %u)\n",
255                 header->no_lengths, header->max_lengths);
256         pr_info(" * sig_size: %u (max: %u)\n",
257                 header->sig_size, header->max_sig_size);
258         pr_info(" * repeats: %u\n", header->no_repeats);
259 }
260
261 static void redrat3_dump_signal_data(char *buffer, u16 len)
262 {
263         int offset, i;
264         char *data_vals;
265
266         pr_info("%s:", __func__);
267
268         offset = RR3_TX_HEADER_OFFSET + RR3_HEADER_LENGTH
269                  + (RR3_DRIVER_MAXLENS * sizeof(u16));
270
271         /* read RR3_DRIVER_MAXLENS from ctrl msg */
272         data_vals = buffer + offset;
273
274         for (i = 0; i < len; i++) {
275                 if (i % 10 == 0)
276                         pr_cont("\n * ");
277                 pr_cont("%02x ", *data_vals++);
278         }
279
280         pr_cont("\n");
281 }
282
283 /*
284  * redrat3_issue_async
285  *
286  *  Issues an async read to the ir data in port..
287  *  sets the callback to be redrat3_handle_async
288  */
289 static void redrat3_issue_async(struct redrat3_dev *rr3)
290 {
291         int res;
292
293         rr3_ftr(rr3->dev, "Entering %s\n", __func__);
294
295         if (!rr3->det_enabled) {
296                 dev_warn(rr3->dev, "not issuing async read, "
297                          "detector not enabled\n");
298                 return;
299         }
300
301         memset(rr3->bulk_in_buf, 0, rr3->ep_in->wMaxPacketSize);
302         res = usb_submit_urb(rr3->read_urb, GFP_ATOMIC);
303         if (res)
304                 rr3_dbg(rr3->dev, "%s: receive request FAILED! "
305                         "(res %d, len %d)\n", __func__, res,
306                         rr3->read_urb->transfer_buffer_length);
307 }
308
309 static void redrat3_dump_fw_error(struct redrat3_dev *rr3, int code)
310 {
311         if (!rr3->transmitting && (code != 0x40))
312                 dev_info(rr3->dev, "fw error code 0x%02x: ", code);
313
314         switch (code) {
315         case 0x00:
316                 pr_cont("No Error\n");
317                 break;
318
319         /* Codes 0x20 through 0x2f are IR Firmware Errors */
320         case 0x20:
321                 pr_cont("Initial signal pulse not long enough "
322                         "to measure carrier frequency\n");
323                 break;
324         case 0x21:
325                 pr_cont("Not enough length values allocated for signal\n");
326                 break;
327         case 0x22:
328                 pr_cont("Not enough memory allocated for signal data\n");
329                 break;
330         case 0x23:
331                 pr_cont("Too many signal repeats\n");
332                 break;
333         case 0x28:
334                 pr_cont("Insufficient memory available for IR signal "
335                         "data memory allocation\n");
336                 break;
337         case 0x29:
338                 pr_cont("Insufficient memory available "
339                         "for IrDa signal data memory allocation\n");
340                 break;
341
342         /* Codes 0x30 through 0x3f are USB Firmware Errors */
343         case 0x30:
344                 pr_cont("Insufficient memory available for bulk "
345                         "transfer structure\n");
346                 break;
347
348         /*
349          * Other error codes... These are primarily errors that can occur in
350          * the control messages sent to the redrat
351          */
352         case 0x40:
353                 if (!rr3->transmitting)
354                         pr_cont("Signal capture has been terminated\n");
355                 break;
356         case 0x41:
357                 pr_cont("Attempt to set/get and unknown signal I/O "
358                         "algorithm parameter\n");
359                 break;
360         case 0x42:
361                 pr_cont("Signal capture already started\n");
362                 break;
363
364         default:
365                 pr_cont("Unknown Error\n");
366                 break;
367         }
368 }
369
370 static u32 redrat3_val_to_mod_freq(struct redrat3_signal_header *ph)
371 {
372         u32 mod_freq = 0;
373
374         if (ph->mod_freq_count != 0)
375                 mod_freq = (RR3_CLK * ph->no_periods) /
376                                 (ph->mod_freq_count * RR3_CLK_PER_COUNT);
377
378         return mod_freq;
379 }
380
381 /* this function scales down the figures for the same result... */
382 static u32 redrat3_len_to_us(u32 length)
383 {
384         u32 biglen = length * 1000;
385         u32 divisor = (RR3_CLK_CONV_FACTOR) / 1000;
386         u32 result = (u32) (biglen / divisor);
387
388         /* don't allow zero lengths to go back, breaks lirc */
389         return result ? result : 1;
390 }
391
392 /*
393  * convert us back into redrat3 lengths
394  *
395  * length * 1000   length * 1000000
396  * ------------- = ---------------- = micro
397  * rr3clk / 1000       rr3clk
398
399  * 6 * 2       4 * 3        micro * rr3clk          micro * rr3clk / 1000
400  * ----- = 4   ----- = 6    -------------- = len    ---------------------
401  *   3           2             1000000                    1000
402  */
403 static u32 redrat3_us_to_len(u32 microsec)
404 {
405         u32 result;
406         u32 divisor;
407
408         microsec &= IR_MAX_DURATION;
409         divisor = (RR3_CLK_CONV_FACTOR / 1000);
410         result = (u32)(microsec * divisor) / 1000;
411
412         /* don't allow zero lengths to go back, breaks lirc */
413         return result ? result : 1;
414
415 }
416
417 /* timer callback to send reset event */
418 static void redrat3_rx_timeout(unsigned long data)
419 {
420         struct redrat3_dev *rr3 = (struct redrat3_dev *)data;
421
422         rr3_dbg(rr3->dev, "calling ir_raw_event_reset\n");
423         ir_raw_event_reset(rr3->rc);
424 }
425
426 static void redrat3_process_ir_data(struct redrat3_dev *rr3)
427 {
428         DEFINE_IR_RAW_EVENT(rawir);
429         struct redrat3_signal_header header;
430         struct device *dev;
431         int i;
432         unsigned long delay;
433         u32 mod_freq, single_len;
434         u16 *len_vals;
435         u8 *data_vals;
436         u32 tmp32;
437         u16 tmp16;
438         char *sig_data;
439
440         if (!rr3) {
441                 pr_err("%s called with no context!\n", __func__);
442                 return;
443         }
444
445         rr3_ftr(rr3->dev, "Entered %s\n", __func__);
446
447         dev = rr3->dev;
448         sig_data = rr3->pbuf;
449
450         header.length = rr3->pktlen;
451         header.transfer_type = rr3->pkttype;
452
453         /* Sanity check */
454         if (!(header.length >= RR3_HEADER_LENGTH))
455                 dev_warn(dev, "read returned less than rr3 header len\n");
456
457         delay = usecs_to_jiffies(rr3->rc->timeout / 1000);
458         mod_timer(&rr3->rx_timeout, jiffies + delay);
459
460         memcpy(&tmp32, sig_data + RR3_PAUSE_OFFSET, sizeof(tmp32));
461         header.pause = be32_to_cpu(tmp32);
462
463         memcpy(&tmp16, sig_data + RR3_FREQ_COUNT_OFFSET, sizeof(tmp16));
464         header.mod_freq_count = be16_to_cpu(tmp16);
465
466         memcpy(&tmp16, sig_data + RR3_NUM_PERIOD_OFFSET, sizeof(tmp16));
467         header.no_periods = be16_to_cpu(tmp16);
468
469         header.max_lengths = sig_data[RR3_MAX_LENGTHS_OFFSET];
470         header.no_lengths = sig_data[RR3_NUM_LENGTHS_OFFSET];
471
472         memcpy(&tmp16, sig_data + RR3_MAX_SIGS_OFFSET, sizeof(tmp16));
473         header.max_sig_size = be16_to_cpu(tmp16);
474
475         memcpy(&tmp16, sig_data + RR3_NUM_SIGS_OFFSET, sizeof(tmp16));
476         header.sig_size = be16_to_cpu(tmp16);
477
478         header.no_repeats= sig_data[RR3_REPEATS_OFFSET];
479
480         if (debug) {
481                 redrat3_dump_signal_header(&header);
482                 redrat3_dump_signal_data(sig_data, header.sig_size);
483         }
484
485         mod_freq = redrat3_val_to_mod_freq(&header);
486         rr3_dbg(dev, "Got mod_freq of %u\n", mod_freq);
487
488         /* Here we pull out the 'length' values from the signal */
489         len_vals = (u16 *)(sig_data + RR3_HEADER_LENGTH);
490
491         data_vals = sig_data + RR3_HEADER_LENGTH +
492                     (header.max_lengths * sizeof(u16));
493
494         /* process each rr3 encoded byte into an int */
495         for (i = 0; i < header.sig_size; i++) {
496                 u16 val = len_vals[data_vals[i]];
497                 single_len = redrat3_len_to_us((u32)be16_to_cpu(val));
498
499                 /* cap the value to IR_MAX_DURATION */
500                 single_len &= IR_MAX_DURATION;
501
502                 /* we should always get pulse/space/pulse/space samples */
503                 if (i % 2)
504                         rawir.pulse = false;
505                 else
506                         rawir.pulse = true;
507
508                 rawir.duration = US_TO_NS(single_len);
509                 rr3_dbg(dev, "storing %s with duration %d (i: %d)\n",
510                         rawir.pulse ? "pulse" : "space", rawir.duration, i);
511                 ir_raw_event_store_with_filter(rr3->rc, &rawir);
512         }
513
514         /* add a trailing space, if need be */
515         if (i % 2) {
516                 rawir.pulse = false;
517                 /* this duration is made up, and may not be ideal... */
518                 rawir.duration = rr3->rc->timeout / 2;
519                 rr3_dbg(dev, "storing trailing space with duration %d\n",
520                         rawir.duration);
521                 ir_raw_event_store_with_filter(rr3->rc, &rawir);
522         }
523
524         rr3_dbg(dev, "calling ir_raw_event_handle\n");
525         ir_raw_event_handle(rr3->rc);
526
527         return;
528 }
529
530 /* Util fn to send rr3 cmds */
531 static u8 redrat3_send_cmd(int cmd, struct redrat3_dev *rr3)
532 {
533         struct usb_device *udev;
534         u8 *data;
535         int res;
536
537         data = kzalloc(sizeof(u8), GFP_KERNEL);
538         if (!data)
539                 return -ENOMEM;
540
541         udev = rr3->udev;
542         res = usb_control_msg(udev, usb_rcvctrlpipe(udev, 0), cmd,
543                               USB_TYPE_VENDOR | USB_RECIP_DEVICE | USB_DIR_IN,
544                               0x0000, 0x0000, data, sizeof(u8), HZ * 10);
545
546         if (res < 0) {
547                 dev_err(rr3->dev, "%s: Error sending rr3 cmd res %d, data %d",
548                         __func__, res, *data);
549                 res = -EIO;
550         } else
551                 res = (u8)data[0];
552
553         kfree(data);
554
555         return res;
556 }
557
558 /* Enables the long range detector and starts async receive */
559 static int redrat3_enable_detector(struct redrat3_dev *rr3)
560 {
561         struct device *dev = rr3->dev;
562         u8 ret;
563
564         rr3_ftr(dev, "Entering %s\n", __func__);
565
566         ret = redrat3_send_cmd(RR3_RC_DET_ENABLE, rr3);
567         if (ret != 0)
568                 dev_dbg(dev, "%s: unexpected ret of %d\n",
569                         __func__, ret);
570
571         ret = redrat3_send_cmd(RR3_RC_DET_STATUS, rr3);
572         if (ret != 1) {
573                 dev_err(dev, "%s: detector status: %d, should be 1\n",
574                         __func__, ret);
575                 return -EIO;
576         }
577
578         rr3->det_enabled = true;
579         redrat3_issue_async(rr3);
580
581         return 0;
582 }
583
584 /* Disables the rr3 long range detector */
585 static void redrat3_disable_detector(struct redrat3_dev *rr3)
586 {
587         struct device *dev = rr3->dev;
588         u8 ret;
589
590         rr3_ftr(dev, "Entering %s\n", __func__);
591
592         ret = redrat3_send_cmd(RR3_RC_DET_DISABLE, rr3);
593         if (ret != 0)
594                 dev_err(dev, "%s: failure!\n", __func__);
595
596         ret = redrat3_send_cmd(RR3_RC_DET_STATUS, rr3);
597         if (ret != 0)
598                 dev_warn(dev, "%s: detector status: %d, should be 0\n",
599                          __func__, ret);
600
601         rr3->det_enabled = false;
602 }
603
604 static inline void redrat3_delete(struct redrat3_dev *rr3,
605                                   struct usb_device *udev)
606 {
607         rr3_ftr(rr3->dev, "%s cleaning up\n", __func__);
608         usb_kill_urb(rr3->read_urb);
609         usb_kill_urb(rr3->write_urb);
610
611         usb_free_urb(rr3->read_urb);
612         usb_free_urb(rr3->write_urb);
613
614         usb_free_coherent(udev, rr3->ep_in->wMaxPacketSize,
615                           rr3->bulk_in_buf, rr3->dma_in);
616         usb_free_coherent(udev, rr3->ep_out->wMaxPacketSize,
617                           rr3->bulk_out_buf, rr3->dma_out);
618
619         kfree(rr3);
620 }
621
622 static u32 redrat3_get_timeout(struct device *dev,
623                                struct rc_dev *rc, struct usb_device *udev)
624 {
625         u32 *tmp;
626         u32 timeout = MS_TO_NS(150); /* a sane default, if things go haywire */
627         int len, ret, pipe;
628
629         len = sizeof(*tmp);
630         tmp = kzalloc(len, GFP_KERNEL);
631         if (!tmp) {
632                 dev_warn(dev, "Memory allocation faillure\n");
633                 return timeout;
634         }
635
636         pipe = usb_rcvctrlpipe(udev, 0);
637         ret = usb_control_msg(udev, pipe, RR3_GET_IR_PARAM,
638                               USB_TYPE_VENDOR | USB_RECIP_DEVICE | USB_DIR_IN,
639                               RR3_IR_IO_SIG_TIMEOUT, 0, tmp, len, HZ * 5);
640         if (ret != len) {
641                 dev_warn(dev, "Failed to read timeout from hardware\n");
642                 return timeout;
643         }
644
645         timeout = US_TO_NS(redrat3_len_to_us(be32_to_cpu(*tmp)));
646         if (timeout < rc->min_timeout)
647                 timeout = rc->min_timeout;
648         else if (timeout > rc->max_timeout)
649                 timeout = rc->max_timeout;
650
651         rr3_dbg(dev, "Got timeout of %d ms\n", timeout / (1000 * 1000));
652         return timeout;
653 }
654
655 static void redrat3_reset(struct redrat3_dev *rr3)
656 {
657         struct usb_device *udev = rr3->udev;
658         struct device *dev = rr3->dev;
659         int rc, rxpipe, txpipe;
660         u8 *val;
661         int len = sizeof(u8);
662
663         rr3_ftr(dev, "Entering %s\n", __func__);
664
665         rxpipe = usb_rcvctrlpipe(udev, 0);
666         txpipe = usb_sndctrlpipe(udev, 0);
667
668         val = kzalloc(len, GFP_KERNEL);
669         if (!val) {
670                 dev_err(dev, "Memory allocation failure\n");
671                 return;
672         }
673
674         *val = 0x01;
675         rc = usb_control_msg(udev, rxpipe, RR3_RESET,
676                              USB_TYPE_VENDOR | USB_RECIP_DEVICE | USB_DIR_IN,
677                              RR3_CPUCS_REG_ADDR, 0, val, len, HZ * 25);
678         rr3_dbg(dev, "reset returned 0x%02x\n", rc);
679
680         *val = 5;
681         rc = usb_control_msg(udev, txpipe, RR3_SET_IR_PARAM,
682                              USB_TYPE_VENDOR | USB_RECIP_DEVICE | USB_DIR_OUT,
683                              RR3_IR_IO_LENGTH_FUZZ, 0, val, len, HZ * 25);
684         rr3_dbg(dev, "set ir parm len fuzz %d rc 0x%02x\n", *val, rc);
685
686         *val = RR3_DRIVER_MAXLENS;
687         rc = usb_control_msg(udev, txpipe, RR3_SET_IR_PARAM,
688                              USB_TYPE_VENDOR | USB_RECIP_DEVICE | USB_DIR_OUT,
689                              RR3_IR_IO_MAX_LENGTHS, 0, val, len, HZ * 25);
690         rr3_dbg(dev, "set ir parm max lens %d rc 0x%02x\n", *val, rc);
691
692         kfree(val);
693 }
694
695 static void redrat3_get_firmware_rev(struct redrat3_dev *rr3)
696 {
697         int rc = 0;
698         char *buffer;
699
700         rr3_ftr(rr3->dev, "Entering %s\n", __func__);
701
702         buffer = kzalloc(sizeof(char) * (RR3_FW_VERSION_LEN + 1), GFP_KERNEL);
703         if (!buffer) {
704                 dev_err(rr3->dev, "Memory allocation failure\n");
705                 return;
706         }
707
708         rc = usb_control_msg(rr3->udev, usb_rcvctrlpipe(rr3->udev, 0),
709                              RR3_FW_VERSION,
710                              USB_TYPE_VENDOR | USB_RECIP_DEVICE | USB_DIR_IN,
711                              0, 0, buffer, RR3_FW_VERSION_LEN, HZ * 5);
712
713         if (rc >= 0)
714                 dev_info(rr3->dev, "Firmware rev: %s", buffer);
715         else
716                 dev_err(rr3->dev, "Problem fetching firmware ID\n");
717
718         kfree(buffer);
719         rr3_ftr(rr3->dev, "Exiting %s\n", __func__);
720 }
721
722 static void redrat3_read_packet_start(struct redrat3_dev *rr3, int len)
723 {
724         u16 tx_error;
725         u16 hdrlen;
726
727         rr3_ftr(rr3->dev, "Entering %s\n", __func__);
728
729         /* grab the Length and type of transfer */
730         memcpy(&(rr3->pktlen), (unsigned char *) rr3->bulk_in_buf,
731                sizeof(rr3->pktlen));
732         memcpy(&(rr3->pkttype), ((unsigned char *) rr3->bulk_in_buf +
733                 sizeof(rr3->pktlen)),
734                sizeof(rr3->pkttype));
735
736         /*data needs conversion to know what its real values are*/
737         rr3->pktlen = be16_to_cpu(rr3->pktlen);
738         rr3->pkttype = be16_to_cpu(rr3->pkttype);
739
740         switch (rr3->pkttype) {
741         case RR3_ERROR:
742                 memcpy(&tx_error, ((unsigned char *)rr3->bulk_in_buf
743                         + (sizeof(rr3->pktlen) + sizeof(rr3->pkttype))),
744                        sizeof(tx_error));
745                 tx_error = be16_to_cpu(tx_error);
746                 redrat3_dump_fw_error(rr3, tx_error);
747                 break;
748
749         case RR3_MOD_SIGNAL_IN:
750                 hdrlen = sizeof(rr3->pktlen) + sizeof(rr3->pkttype);
751                 rr3->bytes_read = len;
752                 rr3->bytes_read -= hdrlen;
753                 rr3->datap = &(rr3->pbuf[0]);
754
755                 memcpy(rr3->datap, ((unsigned char *)rr3->bulk_in_buf + hdrlen),
756                        rr3->bytes_read);
757                 rr3->datap += rr3->bytes_read;
758                 rr3_dbg(rr3->dev, "bytes_read %d, pktlen %d\n",
759                         rr3->bytes_read, rr3->pktlen);
760                 break;
761
762         default:
763                 rr3_dbg(rr3->dev, "ignoring packet with type 0x%02x, "
764                         "len of %d, 0x%02x\n", rr3->pkttype, len, rr3->pktlen);
765                 break;
766         }
767 }
768
769 static void redrat3_read_packet_continue(struct redrat3_dev *rr3, int len)
770 {
771
772         rr3_ftr(rr3->dev, "Entering %s\n", __func__);
773
774         memcpy(rr3->datap, (unsigned char *)rr3->bulk_in_buf, len);
775         rr3->datap += len;
776
777         rr3->bytes_read += len;
778         rr3_dbg(rr3->dev, "bytes_read %d, pktlen %d\n",
779                 rr3->bytes_read, rr3->pktlen);
780 }
781
782 /* gather IR data from incoming urb, process it when we have enough */
783 static int redrat3_get_ir_data(struct redrat3_dev *rr3, int len)
784 {
785         struct device *dev = rr3->dev;
786         int ret = 0;
787
788         rr3_ftr(dev, "Entering %s\n", __func__);
789
790         if (rr3->pktlen > RR3_MAX_BUF_SIZE) {
791                 dev_err(rr3->dev, "error: packet larger than buffer\n");
792                 ret = -EINVAL;
793                 goto out;
794         }
795
796         if ((rr3->bytes_read == 0) &&
797             (len >= (sizeof(rr3->pkttype) + sizeof(rr3->pktlen)))) {
798                 redrat3_read_packet_start(rr3, len);
799         } else if (rr3->bytes_read != 0) {
800                 redrat3_read_packet_continue(rr3, len);
801         } else if (rr3->bytes_read == 0) {
802                 dev_err(dev, "error: no packet data read\n");
803                 ret = -ENODATA;
804                 goto out;
805         }
806
807         if (rr3->bytes_read > rr3->pktlen) {
808                 dev_err(dev, "bytes_read (%d) greater than pktlen (%d)\n",
809                         rr3->bytes_read, rr3->pktlen);
810                 ret = -EINVAL;
811                 goto out;
812         } else if (rr3->bytes_read < rr3->pktlen)
813                 /* we're still accumulating data */
814                 return 0;
815
816         /* if we get here, we've got IR data to decode */
817         if (rr3->pkttype == RR3_MOD_SIGNAL_IN)
818                 redrat3_process_ir_data(rr3);
819         else
820                 rr3_dbg(dev, "discarding non-signal data packet "
821                         "(type 0x%02x)\n", rr3->pkttype);
822
823 out:
824         rr3->bytes_read = 0;
825         rr3->pktlen = 0;
826         rr3->pkttype = 0;
827         return ret;
828 }
829
830 /* callback function from USB when async USB request has completed */
831 static void redrat3_handle_async(struct urb *urb, struct pt_regs *regs)
832 {
833         struct redrat3_dev *rr3;
834
835         if (!urb)
836                 return;
837
838         rr3 = urb->context;
839         if (!rr3) {
840                 pr_err("%s called with invalid context!\n", __func__);
841                 usb_unlink_urb(urb);
842                 return;
843         }
844
845         rr3_ftr(rr3->dev, "Entering %s\n", __func__);
846
847         if (!rr3->det_enabled) {
848                 rr3_dbg(rr3->dev, "received a read callback but detector "
849                         "disabled - ignoring\n");
850                 return;
851         }
852
853         switch (urb->status) {
854         case 0:
855                 redrat3_get_ir_data(rr3, urb->actual_length);
856                 break;
857
858         case -ECONNRESET:
859         case -ENOENT:
860         case -ESHUTDOWN:
861                 usb_unlink_urb(urb);
862                 return;
863
864         case -EPIPE:
865         default:
866                 dev_warn(rr3->dev, "Error: urb status = %d\n", urb->status);
867                 rr3->bytes_read = 0;
868                 rr3->pktlen = 0;
869                 rr3->pkttype = 0;
870                 break;
871         }
872
873         if (!rr3->transmitting)
874                 redrat3_issue_async(rr3);
875         else
876                 rr3_dbg(rr3->dev, "IR transmit in progress\n");
877 }
878
879 static void redrat3_write_bulk_callback(struct urb *urb, struct pt_regs *regs)
880 {
881         struct redrat3_dev *rr3;
882         int len;
883
884         if (!urb)
885                 return;
886
887         rr3 = urb->context;
888         if (rr3) {
889                 len = urb->actual_length;
890                 rr3_ftr(rr3->dev, "%s: called (status=%d len=%d)\n",
891                         __func__, urb->status, len);
892         }
893 }
894
895 static u16 mod_freq_to_val(unsigned int mod_freq)
896 {
897         int mult = 6000000;
898
899         /* Clk used in mod. freq. generation is CLK24/4. */
900         return (u16)(65536 - (mult / mod_freq));
901 }
902
903 static int redrat3_set_tx_carrier(struct rc_dev *dev, u32 carrier)
904 {
905         struct redrat3_dev *rr3 = dev->priv;
906
907         rr3->carrier = carrier;
908
909         return carrier;
910 }
911
912 static int redrat3_transmit_ir(struct rc_dev *rcdev, int *txbuf, u32 n)
913 {
914         struct redrat3_dev *rr3 = rcdev->priv;
915         struct device *dev = rr3->dev;
916         struct redrat3_signal_header header;
917         int i, j, count, ret, ret_len, offset;
918         int lencheck, cur_sample_len, pipe;
919         char *buffer = NULL, *sigdata = NULL;
920         int *sample_lens = NULL;
921         u32 tmpi;
922         u16 tmps;
923         u8 *datap;
924         u8 curlencheck = 0;
925         u16 *lengths_ptr;
926         int sendbuf_len;
927
928         rr3_ftr(dev, "Entering %s\n", __func__);
929
930         if (rr3->transmitting) {
931                 dev_warn(dev, "%s: transmitter already in use\n", __func__);
932                 return -EAGAIN;
933         }
934
935         count = n / sizeof(int);
936         if (count > (RR3_DRIVER_MAXLENS * 2))
937                 return -EINVAL;
938
939         rr3->transmitting = true;
940
941         redrat3_disable_detector(rr3);
942
943         if (rr3->det_enabled) {
944                 dev_err(dev, "%s: cannot tx while rx is enabled\n", __func__);
945                 ret = -EIO;
946                 goto out;
947         }
948
949         sample_lens = kzalloc(sizeof(int) * RR3_DRIVER_MAXLENS, GFP_KERNEL);
950         if (!sample_lens) {
951                 ret = -ENOMEM;
952                 goto out;
953         }
954
955         for (i = 0; i < count; i++) {
956                 for (lencheck = 0; lencheck < curlencheck; lencheck++) {
957                         cur_sample_len = redrat3_us_to_len(txbuf[i]);
958                         if (sample_lens[lencheck] == cur_sample_len)
959                                 break;
960                 }
961                 if (lencheck == curlencheck) {
962                         cur_sample_len = redrat3_us_to_len(txbuf[i]);
963                         rr3_dbg(dev, "txbuf[%d]=%u, pos %d, enc %u\n",
964                                 i, txbuf[i], curlencheck, cur_sample_len);
965                         if (curlencheck < 255) {
966                                 /* now convert the value to a proper
967                                  * rr3 value.. */
968                                 sample_lens[curlencheck] = cur_sample_len;
969                                 curlencheck++;
970                         } else {
971                                 dev_err(dev, "signal too long\n");
972                                 ret = -EINVAL;
973                                 goto out;
974                         }
975                 }
976         }
977
978         sigdata = kzalloc((count + RR3_TX_TRAILER_LEN), GFP_KERNEL);
979         if (!sigdata) {
980                 ret = -ENOMEM;
981                 goto out;
982         }
983
984         sigdata[count] = RR3_END_OF_SIGNAL;
985         sigdata[count + 1] = RR3_END_OF_SIGNAL;
986         for (i = 0; i < count; i++) {
987                 for (j = 0; j < curlencheck; j++) {
988                         if (sample_lens[j] == redrat3_us_to_len(txbuf[i]))
989                                 sigdata[i] = j;
990                 }
991         }
992
993         offset = RR3_TX_HEADER_OFFSET;
994         sendbuf_len = RR3_HEADER_LENGTH + (sizeof(u16) * RR3_DRIVER_MAXLENS)
995                         + count + RR3_TX_TRAILER_LEN + offset;
996
997         buffer = kzalloc(sendbuf_len, GFP_KERNEL);
998         if (!buffer) {
999                 ret = -ENOMEM;
1000                 goto out;
1001         }
1002
1003         /* fill in our packet header */
1004         header.length = sendbuf_len - offset;
1005         header.transfer_type = RR3_MOD_SIGNAL_OUT;
1006         header.pause = redrat3_len_to_us(100);
1007         header.mod_freq_count = mod_freq_to_val(rr3->carrier);
1008         header.no_periods = 0; /* n/a to transmit */
1009         header.max_lengths = RR3_DRIVER_MAXLENS;
1010         header.no_lengths = curlencheck;
1011         header.max_sig_size = RR3_MAX_SIG_SIZE;
1012         header.sig_size = count + RR3_TX_TRAILER_LEN;
1013         /* we currently rely on repeat handling in the IR encoding source */
1014         header.no_repeats = 0;
1015
1016         tmps = cpu_to_be16(header.length);
1017         memcpy(buffer, &tmps, 2);
1018
1019         tmps = cpu_to_be16(header.transfer_type);
1020         memcpy(buffer + 2, &tmps, 2);
1021
1022         tmpi = cpu_to_be32(header.pause);
1023         memcpy(buffer + offset, &tmpi, sizeof(tmpi));
1024
1025         tmps = cpu_to_be16(header.mod_freq_count);
1026         memcpy(buffer + offset + RR3_FREQ_COUNT_OFFSET, &tmps, 2);
1027
1028         buffer[offset + RR3_NUM_LENGTHS_OFFSET] = header.no_lengths;
1029
1030         tmps = cpu_to_be16(header.sig_size);
1031         memcpy(buffer + offset + RR3_NUM_SIGS_OFFSET, &tmps, 2);
1032
1033         buffer[offset + RR3_REPEATS_OFFSET] = header.no_repeats;
1034
1035         lengths_ptr = (u16 *)(buffer + offset + RR3_HEADER_LENGTH);
1036         for (i = 0; i < curlencheck; ++i)
1037                 lengths_ptr[i] = cpu_to_be16(sample_lens[i]);
1038
1039         datap = (u8 *)(buffer + offset + RR3_HEADER_LENGTH +
1040                             (sizeof(u16) * RR3_DRIVER_MAXLENS));
1041         memcpy(datap, sigdata, (count + RR3_TX_TRAILER_LEN));
1042
1043         if (debug) {
1044                 redrat3_dump_signal_header(&header);
1045                 redrat3_dump_signal_data(buffer, header.sig_size);
1046         }
1047
1048         pipe = usb_sndbulkpipe(rr3->udev, rr3->ep_out->bEndpointAddress);
1049         tmps = usb_bulk_msg(rr3->udev, pipe, buffer,
1050                             sendbuf_len, &ret_len, 10 * HZ);
1051         rr3_dbg(dev, "sent %d bytes, (ret %d)\n", ret_len, tmps);
1052
1053         /* now tell the hardware to transmit what we sent it */
1054         pipe = usb_rcvctrlpipe(rr3->udev, 0);
1055         ret = usb_control_msg(rr3->udev, pipe, RR3_TX_SEND_SIGNAL,
1056                               USB_TYPE_VENDOR | USB_RECIP_DEVICE | USB_DIR_IN,
1057                               0, 0, buffer, 2, HZ * 10);
1058
1059         if (ret < 0)
1060                 dev_err(dev, "Error: control msg send failed, rc %d\n", ret);
1061         else
1062                 ret = n;
1063
1064 out:
1065         kfree(sample_lens);
1066         kfree(buffer);
1067         kfree(sigdata);
1068
1069         rr3->transmitting = false;
1070
1071         redrat3_enable_detector(rr3);
1072
1073         return ret;
1074 }
1075
1076 static struct rc_dev *redrat3_init_rc_dev(struct redrat3_dev *rr3)
1077 {
1078         struct device *dev = rr3->dev;
1079         struct rc_dev *rc;
1080         int ret = -ENODEV;
1081         u16 prod = le16_to_cpu(rr3->udev->descriptor.idProduct);
1082
1083         rc = rc_allocate_device();
1084         if (!rc) {
1085                 dev_err(dev, "remote input dev allocation failed\n");
1086                 goto out;
1087         }
1088
1089         snprintf(rr3->name, sizeof(rr3->name), "RedRat3%s "
1090                  "Infrared Remote Transceiver (%04x:%04x)",
1091                  prod == USB_RR3IIUSB_PRODUCT_ID ? "-II" : "",
1092                  le16_to_cpu(rr3->udev->descriptor.idVendor), prod);
1093
1094         usb_make_path(rr3->udev, rr3->phys, sizeof(rr3->phys));
1095
1096         rc->input_name = rr3->name;
1097         rc->input_phys = rr3->phys;
1098         usb_to_input_id(rr3->udev, &rc->input_id);
1099         rc->dev.parent = dev;
1100         rc->priv = rr3;
1101         rc->driver_type = RC_DRIVER_IR_RAW;
1102         rc->allowed_protos = RC_TYPE_ALL;
1103         rc->min_timeout = MS_TO_NS(RR3_RX_MIN_TIMEOUT);
1104         rc->max_timeout = MS_TO_NS(RR3_RX_MAX_TIMEOUT);
1105         rc->timeout = redrat3_get_timeout(dev, rc, rr3->udev);
1106         rc->tx_ir = redrat3_transmit_ir;
1107         rc->s_tx_carrier = redrat3_set_tx_carrier;
1108         rc->driver_name = DRIVER_NAME;
1109         rc->map_name = RC_MAP_HAUPPAUGE;
1110
1111         ret = rc_register_device(rc);
1112         if (ret < 0) {
1113                 dev_err(dev, "remote dev registration failed\n");
1114                 goto out;
1115         }
1116
1117         return rc;
1118
1119 out:
1120         rc_free_device(rc);
1121         return NULL;
1122 }
1123
1124 static int __devinit redrat3_dev_probe(struct usb_interface *intf,
1125                                        const struct usb_device_id *id)
1126 {
1127         struct usb_device *udev = interface_to_usbdev(intf);
1128         struct device *dev = &intf->dev;
1129         struct usb_host_interface *uhi;
1130         struct redrat3_dev *rr3;
1131         struct usb_endpoint_descriptor *ep;
1132         struct usb_endpoint_descriptor *ep_in = NULL;
1133         struct usb_endpoint_descriptor *ep_out = NULL;
1134         u8 addr, attrs;
1135         int pipe, i;
1136         int retval = -ENOMEM;
1137
1138         rr3_ftr(dev, "%s called\n", __func__);
1139
1140         uhi = intf->cur_altsetting;
1141
1142         /* find our bulk-in and bulk-out endpoints */
1143         for (i = 0; i < uhi->desc.bNumEndpoints; ++i) {
1144                 ep = &uhi->endpoint[i].desc;
1145                 addr = ep->bEndpointAddress;
1146                 attrs = ep->bmAttributes;
1147
1148                 if ((ep_in == NULL) &&
1149                     ((addr & USB_ENDPOINT_DIR_MASK) == USB_DIR_IN) &&
1150                     ((attrs & USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK) ==
1151                      USB_ENDPOINT_XFER_BULK)) {
1152                         rr3_dbg(dev, "found bulk-in endpoint at 0x%02x\n",
1153                                 ep->bEndpointAddress);
1154                         /* data comes in on 0x82, 0x81 is for other data... */
1155                         if (ep->bEndpointAddress == RR3_BULK_IN_EP_ADDR)
1156                                 ep_in = ep;
1157                 }
1158
1159                 if ((ep_out == NULL) &&
1160                     ((addr & USB_ENDPOINT_DIR_MASK) == USB_DIR_OUT) &&
1161                     ((attrs & USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK) ==
1162                      USB_ENDPOINT_XFER_BULK)) {
1163                         rr3_dbg(dev, "found bulk-out endpoint at 0x%02x\n",
1164                                 ep->bEndpointAddress);
1165                         ep_out = ep;
1166                 }
1167         }
1168
1169         if (!ep_in || !ep_out) {
1170                 dev_err(dev, "Couldn't find both in and out endpoints\n");
1171                 retval = -ENODEV;
1172                 goto no_endpoints;
1173         }
1174
1175         /* allocate memory for our device state and initialize it */
1176         rr3 = kzalloc(sizeof(*rr3), GFP_KERNEL);
1177         if (rr3 == NULL) {
1178                 dev_err(dev, "Memory allocation failure\n");
1179                 goto no_endpoints;
1180         }
1181
1182         rr3->dev = &intf->dev;
1183
1184         /* set up bulk-in endpoint */
1185         rr3->read_urb = usb_alloc_urb(0, GFP_KERNEL);
1186         if (!rr3->read_urb) {
1187                 dev_err(dev, "Read urb allocation failure\n");
1188                 goto error;
1189         }
1190
1191         rr3->ep_in = ep_in;
1192         rr3->bulk_in_buf = usb_alloc_coherent(udev, ep_in->wMaxPacketSize,
1193                                               GFP_ATOMIC, &rr3->dma_in);
1194         if (!rr3->bulk_in_buf) {
1195                 dev_err(dev, "Read buffer allocation failure\n");
1196                 goto error;
1197         }
1198
1199         pipe = usb_rcvbulkpipe(udev, ep_in->bEndpointAddress);
1200         usb_fill_bulk_urb(rr3->read_urb, udev, pipe,
1201                           rr3->bulk_in_buf, ep_in->wMaxPacketSize,
1202                           (usb_complete_t)redrat3_handle_async, rr3);
1203
1204         /* set up bulk-out endpoint*/
1205         rr3->write_urb = usb_alloc_urb(0, GFP_KERNEL);
1206         if (!rr3->write_urb) {
1207                 dev_err(dev, "Write urb allocation failure\n");
1208                 goto error;
1209         }
1210
1211         rr3->ep_out = ep_out;
1212         rr3->bulk_out_buf = usb_alloc_coherent(udev, ep_out->wMaxPacketSize,
1213                                                GFP_ATOMIC, &rr3->dma_out);
1214         if (!rr3->bulk_out_buf) {
1215                 dev_err(dev, "Write buffer allocation failure\n");
1216                 goto error;
1217         }
1218
1219         pipe = usb_sndbulkpipe(udev, ep_out->bEndpointAddress);
1220         usb_fill_bulk_urb(rr3->write_urb, udev, pipe,
1221                           rr3->bulk_out_buf, ep_out->wMaxPacketSize,
1222                           (usb_complete_t)redrat3_write_bulk_callback, rr3);
1223
1224         mutex_init(&rr3->lock);
1225         rr3->udev = udev;
1226
1227         redrat3_reset(rr3);
1228         redrat3_get_firmware_rev(rr3);
1229
1230         /* might be all we need to do? */
1231         retval = redrat3_enable_detector(rr3);
1232         if (retval < 0)
1233                 goto error;
1234
1235         /* default.. will get overridden by any sends with a freq defined */
1236         rr3->carrier = 38000;
1237
1238         rr3->rc = redrat3_init_rc_dev(rr3);
1239         if (!rr3->rc)
1240                 goto error;
1241
1242         setup_timer(&rr3->rx_timeout, redrat3_rx_timeout, (unsigned long)rr3);
1243
1244         /* we can register the device now, as it is ready */
1245         usb_set_intfdata(intf, rr3);
1246
1247         rr3_ftr(dev, "Exiting %s\n", __func__);
1248         return 0;
1249
1250 error:
1251         redrat3_delete(rr3, rr3->udev);
1252
1253 no_endpoints:
1254         dev_err(dev, "%s: retval = %x", __func__, retval);
1255
1256         return retval;
1257 }
1258
1259 static void __devexit redrat3_dev_disconnect(struct usb_interface *intf)
1260 {
1261         struct usb_device *udev = interface_to_usbdev(intf);
1262         struct redrat3_dev *rr3 = usb_get_intfdata(intf);
1263
1264         rr3_ftr(&intf->dev, "Entering %s\n", __func__);
1265
1266         if (!rr3)
1267                 return;
1268
1269         redrat3_disable_detector(rr3);
1270
1271         usb_set_intfdata(intf, NULL);
1272         rc_unregister_device(rr3->rc);
1273         redrat3_delete(rr3, udev);
1274
1275         rr3_ftr(&intf->dev, "RedRat3 IR Transceiver now disconnected\n");
1276 }
1277
1278 static int redrat3_dev_suspend(struct usb_interface *intf, pm_message_t message)
1279 {
1280         struct redrat3_dev *rr3 = usb_get_intfdata(intf);
1281         rr3_ftr(rr3->dev, "suspend\n");
1282         usb_kill_urb(rr3->read_urb);
1283         return 0;
1284 }
1285
1286 static int redrat3_dev_resume(struct usb_interface *intf)
1287 {
1288         struct redrat3_dev *rr3 = usb_get_intfdata(intf);
1289         rr3_ftr(rr3->dev, "resume\n");
1290         if (usb_submit_urb(rr3->read_urb, GFP_ATOMIC))
1291                 return -EIO;
1292         return 0;
1293 }
1294
1295 static struct usb_driver redrat3_dev_driver = {
1296         .name           = DRIVER_NAME,
1297         .probe          = redrat3_dev_probe,
1298         .disconnect     = redrat3_dev_disconnect,
1299         .suspend        = redrat3_dev_suspend,
1300         .resume         = redrat3_dev_resume,
1301         .reset_resume   = redrat3_dev_resume,
1302         .id_table       = redrat3_dev_table
1303 };
1304
1305 static int __init redrat3_dev_init(void)
1306 {
1307         int ret;
1308
1309         ret = usb_register(&redrat3_dev_driver);
1310         if (ret < 0)
1311                 pr_err(DRIVER_NAME
1312                        ": usb register failed, result = %d\n", ret);
1313
1314         return ret;
1315 }
1316
1317 static void __exit redrat3_dev_exit(void)
1318 {
1319         usb_deregister(&redrat3_dev_driver);
1320 }
1321
1322 module_init(redrat3_dev_init);
1323 module_exit(redrat3_dev_exit);
1324
1325 MODULE_DESCRIPTION(DRIVER_DESC);
1326 MODULE_AUTHOR(DRIVER_AUTHOR);
1327 MODULE_AUTHOR(DRIVER_AUTHOR2);
1328 MODULE_LICENSE("GPL");
1329 MODULE_DEVICE_TABLE(usb, redrat3_dev_table);
1330
1331 module_param(debug, int, S_IRUGO | S_IWUSR);
1332 MODULE_PARM_DESC(debug, "Enable module debug spew. 0 = no debugging (default) "
1333                  "0x1 = standard debug messages, 0x2 = function tracing debug. "
1334                  "Flag bits are addative (i.e., 0x3 for both debug types).");