]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - drivers/media/rc/redrat3.c
Merge branch 'linux_next' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mchehab...
[~andy/linux] / 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         /* rx signal timeout timer */
199         struct timer_list rx_timeout;
200         u32 hw_timeout;
201
202         /* is the detector enabled*/
203         bool det_enabled;
204         /* Is the device currently transmitting?*/
205         bool transmitting;
206
207         /* store for current packet */
208         char pbuf[RR3_MAX_BUF_SIZE];
209         u16 pktlen;
210         u16 pkttype;
211         u16 bytes_read;
212         /* indicate whether we are going to reprocess
213          * the USB callback with a bigger buffer */
214         int buftoosmall;
215         char *datap;
216
217         u32 carrier;
218
219         char name[128];
220         char phys[64];
221 };
222
223 /* All incoming data buffers adhere to a very specific data format */
224 struct redrat3_signal_header {
225         u16 length;     /* Length of data being transferred */
226         u16 transfer_type; /* Type of data transferred */
227         u32 pause;      /* Pause between main and repeat signals */
228         u16 mod_freq_count; /* Value of timer on mod. freq. measurement */
229         u16 no_periods; /* No. of periods over which mod. freq. is measured */
230         u8 max_lengths; /* Max no. of lengths (i.e. size of array) */
231         u8 no_lengths;  /* Actual no. of elements in lengths array */
232         u16 max_sig_size; /* Max no. of values in signal data array */
233         u16 sig_size;   /* Acuto no. of values in signal data array */
234         u8 no_repeats;  /* No. of repeats of repeat signal section */
235         /* Here forward is the lengths and signal data */
236 };
237
238 static void redrat3_dump_signal_header(struct redrat3_signal_header *header)
239 {
240         pr_info("%s:\n", __func__);
241         pr_info(" * length: %u, transfer_type: 0x%02x\n",
242                 header->length, header->transfer_type);
243         pr_info(" * pause: %u, freq_count: %u, no_periods: %u\n",
244                 header->pause, header->mod_freq_count, header->no_periods);
245         pr_info(" * lengths: %u (max: %u)\n",
246                 header->no_lengths, header->max_lengths);
247         pr_info(" * sig_size: %u (max: %u)\n",
248                 header->sig_size, header->max_sig_size);
249         pr_info(" * repeats: %u\n", header->no_repeats);
250 }
251
252 static void redrat3_dump_signal_data(char *buffer, u16 len)
253 {
254         int offset, i;
255         char *data_vals;
256
257         pr_info("%s:", __func__);
258
259         offset = RR3_TX_HEADER_OFFSET + RR3_HEADER_LENGTH
260                  + (RR3_DRIVER_MAXLENS * sizeof(u16));
261
262         /* read RR3_DRIVER_MAXLENS from ctrl msg */
263         data_vals = buffer + offset;
264
265         for (i = 0; i < len; i++) {
266                 if (i % 10 == 0)
267                         pr_cont("\n * ");
268                 pr_cont("%02x ", *data_vals++);
269         }
270
271         pr_cont("\n");
272 }
273
274 /*
275  * redrat3_issue_async
276  *
277  *  Issues an async read to the ir data in port..
278  *  sets the callback to be redrat3_handle_async
279  */
280 static void redrat3_issue_async(struct redrat3_dev *rr3)
281 {
282         int res;
283
284         rr3_ftr(rr3->dev, "Entering %s\n", __func__);
285
286         memset(rr3->bulk_in_buf, 0, rr3->ep_in->wMaxPacketSize);
287         res = usb_submit_urb(rr3->read_urb, GFP_ATOMIC);
288         if (res)
289                 rr3_dbg(rr3->dev, "%s: receive request FAILED! "
290                         "(res %d, len %d)\n", __func__, res,
291                         rr3->read_urb->transfer_buffer_length);
292 }
293
294 static void redrat3_dump_fw_error(struct redrat3_dev *rr3, int code)
295 {
296         if (!rr3->transmitting && (code != 0x40))
297                 dev_info(rr3->dev, "fw error code 0x%02x: ", code);
298
299         switch (code) {
300         case 0x00:
301                 pr_cont("No Error\n");
302                 break;
303
304         /* Codes 0x20 through 0x2f are IR Firmware Errors */
305         case 0x20:
306                 pr_cont("Initial signal pulse not long enough "
307                         "to measure carrier frequency\n");
308                 break;
309         case 0x21:
310                 pr_cont("Not enough length values allocated for signal\n");
311                 break;
312         case 0x22:
313                 pr_cont("Not enough memory allocated for signal data\n");
314                 break;
315         case 0x23:
316                 pr_cont("Too many signal repeats\n");
317                 break;
318         case 0x28:
319                 pr_cont("Insufficient memory available for IR signal "
320                         "data memory allocation\n");
321                 break;
322         case 0x29:
323                 pr_cont("Insufficient memory available "
324                         "for IrDa signal data memory allocation\n");
325                 break;
326
327         /* Codes 0x30 through 0x3f are USB Firmware Errors */
328         case 0x30:
329                 pr_cont("Insufficient memory available for bulk "
330                         "transfer structure\n");
331                 break;
332
333         /*
334          * Other error codes... These are primarily errors that can occur in
335          * the control messages sent to the redrat
336          */
337         case 0x40:
338                 if (!rr3->transmitting)
339                         pr_cont("Signal capture has been terminated\n");
340                 break;
341         case 0x41:
342                 pr_cont("Attempt to set/get and unknown signal I/O "
343                         "algorithm parameter\n");
344                 break;
345         case 0x42:
346                 pr_cont("Signal capture already started\n");
347                 break;
348
349         default:
350                 pr_cont("Unknown Error\n");
351                 break;
352         }
353 }
354
355 static u32 redrat3_val_to_mod_freq(struct redrat3_signal_header *ph)
356 {
357         u32 mod_freq = 0;
358
359         if (ph->mod_freq_count != 0)
360                 mod_freq = (RR3_CLK * ph->no_periods) /
361                                 (ph->mod_freq_count * RR3_CLK_PER_COUNT);
362
363         return mod_freq;
364 }
365
366 /* this function scales down the figures for the same result... */
367 static u32 redrat3_len_to_us(u32 length)
368 {
369         u32 biglen = length * 1000;
370         u32 divisor = (RR3_CLK_CONV_FACTOR) / 1000;
371         u32 result = (u32) (biglen / divisor);
372
373         /* don't allow zero lengths to go back, breaks lirc */
374         return result ? result : 1;
375 }
376
377 /*
378  * convert us back into redrat3 lengths
379  *
380  * length * 1000   length * 1000000
381  * ------------- = ---------------- = micro
382  * rr3clk / 1000       rr3clk
383
384  * 6 * 2       4 * 3        micro * rr3clk          micro * rr3clk / 1000
385  * ----- = 4   ----- = 6    -------------- = len    ---------------------
386  *   3           2             1000000                    1000
387  */
388 static u32 redrat3_us_to_len(u32 microsec)
389 {
390         u32 result;
391         u32 divisor;
392
393         microsec &= IR_MAX_DURATION;
394         divisor = (RR3_CLK_CONV_FACTOR / 1000);
395         result = (u32)(microsec * divisor) / 1000;
396
397         /* don't allow zero lengths to go back, breaks lirc */
398         return result ? result : 1;
399
400 }
401
402 /* timer callback to send reset event */
403 static void redrat3_rx_timeout(unsigned long data)
404 {
405         struct redrat3_dev *rr3 = (struct redrat3_dev *)data;
406
407         rr3_dbg(rr3->dev, "calling ir_raw_event_reset\n");
408         ir_raw_event_reset(rr3->rc);
409 }
410
411 static void redrat3_process_ir_data(struct redrat3_dev *rr3)
412 {
413         DEFINE_IR_RAW_EVENT(rawir);
414         struct redrat3_signal_header header;
415         struct device *dev;
416         int i, trailer = 0;
417         unsigned long delay;
418         u32 mod_freq, single_len;
419         u16 *len_vals;
420         u8 *data_vals;
421         u32 tmp32;
422         u16 tmp16;
423         char *sig_data;
424
425         if (!rr3) {
426                 pr_err("%s called with no context!\n", __func__);
427                 return;
428         }
429
430         rr3_ftr(rr3->dev, "Entered %s\n", __func__);
431
432         dev = rr3->dev;
433         sig_data = rr3->pbuf;
434
435         header.length = rr3->pktlen;
436         header.transfer_type = rr3->pkttype;
437
438         /* Sanity check */
439         if (!(header.length >= RR3_HEADER_LENGTH))
440                 dev_warn(dev, "read returned less than rr3 header len\n");
441
442         /* Make sure we reset the IR kfifo after a bit of inactivity */
443         delay = usecs_to_jiffies(rr3->hw_timeout);
444         mod_timer(&rr3->rx_timeout, jiffies + delay);
445
446         memcpy(&tmp32, sig_data + RR3_PAUSE_OFFSET, sizeof(tmp32));
447         header.pause = be32_to_cpu(tmp32);
448
449         memcpy(&tmp16, sig_data + RR3_FREQ_COUNT_OFFSET, sizeof(tmp16));
450         header.mod_freq_count = be16_to_cpu(tmp16);
451
452         memcpy(&tmp16, sig_data + RR3_NUM_PERIOD_OFFSET, sizeof(tmp16));
453         header.no_periods = be16_to_cpu(tmp16);
454
455         header.max_lengths = sig_data[RR3_MAX_LENGTHS_OFFSET];
456         header.no_lengths = sig_data[RR3_NUM_LENGTHS_OFFSET];
457
458         memcpy(&tmp16, sig_data + RR3_MAX_SIGS_OFFSET, sizeof(tmp16));
459         header.max_sig_size = be16_to_cpu(tmp16);
460
461         memcpy(&tmp16, sig_data + RR3_NUM_SIGS_OFFSET, sizeof(tmp16));
462         header.sig_size = be16_to_cpu(tmp16);
463
464         header.no_repeats= sig_data[RR3_REPEATS_OFFSET];
465
466         if (debug) {
467                 redrat3_dump_signal_header(&header);
468                 redrat3_dump_signal_data(sig_data, header.sig_size);
469         }
470
471         mod_freq = redrat3_val_to_mod_freq(&header);
472         rr3_dbg(dev, "Got mod_freq of %u\n", mod_freq);
473
474         /* Here we pull out the 'length' values from the signal */
475         len_vals = (u16 *)(sig_data + RR3_HEADER_LENGTH);
476
477         data_vals = sig_data + RR3_HEADER_LENGTH +
478                     (header.max_lengths * sizeof(u16));
479
480         /* process each rr3 encoded byte into an int */
481         for (i = 0; i < header.sig_size; i++) {
482                 u16 val = len_vals[data_vals[i]];
483                 single_len = redrat3_len_to_us((u32)be16_to_cpu(val));
484
485                 /* we should always get pulse/space/pulse/space samples */
486                 if (i % 2)
487                         rawir.pulse = false;
488                 else
489                         rawir.pulse = true;
490
491                 rawir.duration = US_TO_NS(single_len);
492                 /* Save initial pulse length to fudge trailer */
493                 if (i == 0)
494                         trailer = rawir.duration;
495                 /* cap the value to IR_MAX_DURATION */
496                 rawir.duration &= IR_MAX_DURATION;
497
498                 rr3_dbg(dev, "storing %s with duration %d (i: %d)\n",
499                         rawir.pulse ? "pulse" : "space", rawir.duration, i);
500                 ir_raw_event_store_with_filter(rr3->rc, &rawir);
501         }
502
503         /* add a trailing space, if need be */
504         if (i % 2) {
505                 rawir.pulse = false;
506                 /* this duration is made up, and may not be ideal... */
507                 if (trailer < US_TO_NS(1000))
508                         rawir.duration = US_TO_NS(2800);
509                 else
510                         rawir.duration = trailer;
511                 rr3_dbg(dev, "storing trailing space with duration %d\n",
512                         rawir.duration);
513                 ir_raw_event_store_with_filter(rr3->rc, &rawir);
514         }
515
516         rr3_dbg(dev, "calling ir_raw_event_handle\n");
517         ir_raw_event_handle(rr3->rc);
518
519         return;
520 }
521
522 /* Util fn to send rr3 cmds */
523 static u8 redrat3_send_cmd(int cmd, struct redrat3_dev *rr3)
524 {
525         struct usb_device *udev;
526         u8 *data;
527         int res;
528
529         data = kzalloc(sizeof(u8), GFP_KERNEL);
530         if (!data)
531                 return -ENOMEM;
532
533         udev = rr3->udev;
534         res = usb_control_msg(udev, usb_rcvctrlpipe(udev, 0), cmd,
535                               USB_TYPE_VENDOR | USB_RECIP_DEVICE | USB_DIR_IN,
536                               0x0000, 0x0000, data, sizeof(u8), HZ * 10);
537
538         if (res < 0) {
539                 dev_err(rr3->dev, "%s: Error sending rr3 cmd res %d, data %d",
540                         __func__, res, *data);
541                 res = -EIO;
542         } else
543                 res = (u8)data[0];
544
545         kfree(data);
546
547         return res;
548 }
549
550 /* Enables the long range detector and starts async receive */
551 static int redrat3_enable_detector(struct redrat3_dev *rr3)
552 {
553         struct device *dev = rr3->dev;
554         u8 ret;
555
556         rr3_ftr(dev, "Entering %s\n", __func__);
557
558         ret = redrat3_send_cmd(RR3_RC_DET_ENABLE, rr3);
559         if (ret != 0)
560                 dev_dbg(dev, "%s: unexpected ret of %d\n",
561                         __func__, ret);
562
563         ret = redrat3_send_cmd(RR3_RC_DET_STATUS, rr3);
564         if (ret != 1) {
565                 dev_err(dev, "%s: detector status: %d, should be 1\n",
566                         __func__, ret);
567                 return -EIO;
568         }
569
570         rr3->det_enabled = true;
571         redrat3_issue_async(rr3);
572
573         return 0;
574 }
575
576 /* Disables the rr3 long range detector */
577 static void redrat3_disable_detector(struct redrat3_dev *rr3)
578 {
579         struct device *dev = rr3->dev;
580         u8 ret;
581
582         rr3_ftr(dev, "Entering %s\n", __func__);
583
584         ret = redrat3_send_cmd(RR3_RC_DET_DISABLE, rr3);
585         if (ret != 0)
586                 dev_err(dev, "%s: failure!\n", __func__);
587
588         ret = redrat3_send_cmd(RR3_RC_DET_STATUS, rr3);
589         if (ret != 0)
590                 dev_warn(dev, "%s: detector status: %d, should be 0\n",
591                          __func__, ret);
592
593         rr3->det_enabled = false;
594 }
595
596 static inline void redrat3_delete(struct redrat3_dev *rr3,
597                                   struct usb_device *udev)
598 {
599         rr3_ftr(rr3->dev, "%s cleaning up\n", __func__);
600         usb_kill_urb(rr3->read_urb);
601         usb_kill_urb(rr3->write_urb);
602
603         usb_free_urb(rr3->read_urb);
604         usb_free_urb(rr3->write_urb);
605
606         usb_free_coherent(udev, rr3->ep_in->wMaxPacketSize,
607                           rr3->bulk_in_buf, rr3->dma_in);
608         usb_free_coherent(udev, rr3->ep_out->wMaxPacketSize,
609                           rr3->bulk_out_buf, rr3->dma_out);
610
611         kfree(rr3);
612 }
613
614 static u32 redrat3_get_timeout(struct redrat3_dev *rr3)
615 {
616         u32 *tmp;
617         u32 timeout = MS_TO_US(150); /* a sane default, if things go haywire */
618         int len, ret, pipe;
619
620         len = sizeof(*tmp);
621         tmp = kzalloc(len, GFP_KERNEL);
622         if (!tmp) {
623                 dev_warn(rr3->dev, "Memory allocation faillure\n");
624                 return timeout;
625         }
626
627         pipe = usb_rcvctrlpipe(rr3->udev, 0);
628         ret = usb_control_msg(rr3->udev, pipe, RR3_GET_IR_PARAM,
629                               USB_TYPE_VENDOR | USB_RECIP_DEVICE | USB_DIR_IN,
630                               RR3_IR_IO_SIG_TIMEOUT, 0, tmp, len, HZ * 5);
631         if (ret != len) {
632                 dev_warn(rr3->dev, "Failed to read timeout from hardware\n");
633                 return timeout;
634         }
635
636         timeout = redrat3_len_to_us(be32_to_cpu(*tmp));
637
638         rr3_dbg(rr3->dev, "Got timeout of %d ms\n", timeout / 1000);
639         return timeout;
640 }
641
642 static void redrat3_reset(struct redrat3_dev *rr3)
643 {
644         struct usb_device *udev = rr3->udev;
645         struct device *dev = rr3->dev;
646         int rc, rxpipe, txpipe;
647         u8 *val;
648         int len = sizeof(u8);
649
650         rr3_ftr(dev, "Entering %s\n", __func__);
651
652         rxpipe = usb_rcvctrlpipe(udev, 0);
653         txpipe = usb_sndctrlpipe(udev, 0);
654
655         val = kzalloc(len, GFP_KERNEL);
656         if (!val) {
657                 dev_err(dev, "Memory allocation failure\n");
658                 return;
659         }
660
661         *val = 0x01;
662         rc = usb_control_msg(udev, rxpipe, RR3_RESET,
663                              USB_TYPE_VENDOR | USB_RECIP_DEVICE | USB_DIR_IN,
664                              RR3_CPUCS_REG_ADDR, 0, val, len, HZ * 25);
665         rr3_dbg(dev, "reset returned 0x%02x\n", rc);
666
667         *val = 5;
668         rc = usb_control_msg(udev, txpipe, RR3_SET_IR_PARAM,
669                              USB_TYPE_VENDOR | USB_RECIP_DEVICE | USB_DIR_OUT,
670                              RR3_IR_IO_LENGTH_FUZZ, 0, val, len, HZ * 25);
671         rr3_dbg(dev, "set ir parm len fuzz %d rc 0x%02x\n", *val, rc);
672
673         *val = RR3_DRIVER_MAXLENS;
674         rc = usb_control_msg(udev, txpipe, RR3_SET_IR_PARAM,
675                              USB_TYPE_VENDOR | USB_RECIP_DEVICE | USB_DIR_OUT,
676                              RR3_IR_IO_MAX_LENGTHS, 0, val, len, HZ * 25);
677         rr3_dbg(dev, "set ir parm max lens %d rc 0x%02x\n", *val, rc);
678
679         kfree(val);
680 }
681
682 static void redrat3_get_firmware_rev(struct redrat3_dev *rr3)
683 {
684         int rc = 0;
685         char *buffer;
686
687         rr3_ftr(rr3->dev, "Entering %s\n", __func__);
688
689         buffer = kzalloc(sizeof(char) * (RR3_FW_VERSION_LEN + 1), GFP_KERNEL);
690         if (!buffer) {
691                 dev_err(rr3->dev, "Memory allocation failure\n");
692                 return;
693         }
694
695         rc = usb_control_msg(rr3->udev, usb_rcvctrlpipe(rr3->udev, 0),
696                              RR3_FW_VERSION,
697                              USB_TYPE_VENDOR | USB_RECIP_DEVICE | USB_DIR_IN,
698                              0, 0, buffer, RR3_FW_VERSION_LEN, HZ * 5);
699
700         if (rc >= 0)
701                 dev_info(rr3->dev, "Firmware rev: %s", buffer);
702         else
703                 dev_err(rr3->dev, "Problem fetching firmware ID\n");
704
705         kfree(buffer);
706         rr3_ftr(rr3->dev, "Exiting %s\n", __func__);
707 }
708
709 static void redrat3_read_packet_start(struct redrat3_dev *rr3, int len)
710 {
711         u16 tx_error;
712         u16 hdrlen;
713
714         rr3_ftr(rr3->dev, "Entering %s\n", __func__);
715
716         /* grab the Length and type of transfer */
717         memcpy(&(rr3->pktlen), (unsigned char *) rr3->bulk_in_buf,
718                sizeof(rr3->pktlen));
719         memcpy(&(rr3->pkttype), ((unsigned char *) rr3->bulk_in_buf +
720                 sizeof(rr3->pktlen)),
721                sizeof(rr3->pkttype));
722
723         /*data needs conversion to know what its real values are*/
724         rr3->pktlen = be16_to_cpu(rr3->pktlen);
725         rr3->pkttype = be16_to_cpu(rr3->pkttype);
726
727         switch (rr3->pkttype) {
728         case RR3_ERROR:
729                 memcpy(&tx_error, ((unsigned char *)rr3->bulk_in_buf
730                         + (sizeof(rr3->pktlen) + sizeof(rr3->pkttype))),
731                        sizeof(tx_error));
732                 tx_error = be16_to_cpu(tx_error);
733                 redrat3_dump_fw_error(rr3, tx_error);
734                 break;
735
736         case RR3_MOD_SIGNAL_IN:
737                 hdrlen = sizeof(rr3->pktlen) + sizeof(rr3->pkttype);
738                 rr3->bytes_read = len;
739                 rr3->bytes_read -= hdrlen;
740                 rr3->datap = &(rr3->pbuf[0]);
741
742                 memcpy(rr3->datap, ((unsigned char *)rr3->bulk_in_buf + hdrlen),
743                        rr3->bytes_read);
744                 rr3->datap += rr3->bytes_read;
745                 rr3_dbg(rr3->dev, "bytes_read %d, pktlen %d\n",
746                         rr3->bytes_read, rr3->pktlen);
747                 break;
748
749         default:
750                 rr3_dbg(rr3->dev, "ignoring packet with type 0x%02x, "
751                         "len of %d, 0x%02x\n", rr3->pkttype, len, rr3->pktlen);
752                 break;
753         }
754 }
755
756 static void redrat3_read_packet_continue(struct redrat3_dev *rr3, int len)
757 {
758
759         rr3_ftr(rr3->dev, "Entering %s\n", __func__);
760
761         memcpy(rr3->datap, (unsigned char *)rr3->bulk_in_buf, len);
762         rr3->datap += len;
763
764         rr3->bytes_read += len;
765         rr3_dbg(rr3->dev, "bytes_read %d, pktlen %d\n",
766                 rr3->bytes_read, rr3->pktlen);
767 }
768
769 /* gather IR data from incoming urb, process it when we have enough */
770 static int redrat3_get_ir_data(struct redrat3_dev *rr3, int len)
771 {
772         struct device *dev = rr3->dev;
773         int ret = 0;
774
775         rr3_ftr(dev, "Entering %s\n", __func__);
776
777         if (rr3->pktlen > RR3_MAX_BUF_SIZE) {
778                 dev_err(rr3->dev, "error: packet larger than buffer\n");
779                 ret = -EINVAL;
780                 goto out;
781         }
782
783         if ((rr3->bytes_read == 0) &&
784             (len >= (sizeof(rr3->pkttype) + sizeof(rr3->pktlen)))) {
785                 redrat3_read_packet_start(rr3, len);
786         } else if (rr3->bytes_read != 0) {
787                 redrat3_read_packet_continue(rr3, len);
788         } else if (rr3->bytes_read == 0) {
789                 dev_err(dev, "error: no packet data read\n");
790                 ret = -ENODATA;
791                 goto out;
792         }
793
794         if (rr3->bytes_read > rr3->pktlen) {
795                 dev_err(dev, "bytes_read (%d) greater than pktlen (%d)\n",
796                         rr3->bytes_read, rr3->pktlen);
797                 ret = -EINVAL;
798                 goto out;
799         } else if (rr3->bytes_read < rr3->pktlen)
800                 /* we're still accumulating data */
801                 return 0;
802
803         /* if we get here, we've got IR data to decode */
804         if (rr3->pkttype == RR3_MOD_SIGNAL_IN)
805                 redrat3_process_ir_data(rr3);
806         else
807                 rr3_dbg(dev, "discarding non-signal data packet "
808                         "(type 0x%02x)\n", rr3->pkttype);
809
810 out:
811         rr3->bytes_read = 0;
812         rr3->pktlen = 0;
813         rr3->pkttype = 0;
814         return ret;
815 }
816
817 /* callback function from USB when async USB request has completed */
818 static void redrat3_handle_async(struct urb *urb, struct pt_regs *regs)
819 {
820         struct redrat3_dev *rr3;
821         int ret;
822
823         if (!urb)
824                 return;
825
826         rr3 = urb->context;
827         if (!rr3) {
828                 pr_err("%s called with invalid context!\n", __func__);
829                 usb_unlink_urb(urb);
830                 return;
831         }
832
833         rr3_ftr(rr3->dev, "Entering %s\n", __func__);
834
835         switch (urb->status) {
836         case 0:
837                 ret = redrat3_get_ir_data(rr3, urb->actual_length);
838                 if (!ret) {
839                         /* no error, prepare to read more */
840                         redrat3_issue_async(rr3);
841                 }
842                 break;
843
844         case -ECONNRESET:
845         case -ENOENT:
846         case -ESHUTDOWN:
847                 usb_unlink_urb(urb);
848                 return;
849
850         case -EPIPE:
851         default:
852                 dev_warn(rr3->dev, "Error: urb status = %d\n", urb->status);
853                 rr3->bytes_read = 0;
854                 rr3->pktlen = 0;
855                 rr3->pkttype = 0;
856                 break;
857         }
858 }
859
860 static void redrat3_write_bulk_callback(struct urb *urb, struct pt_regs *regs)
861 {
862         struct redrat3_dev *rr3;
863         int len;
864
865         if (!urb)
866                 return;
867
868         rr3 = urb->context;
869         if (rr3) {
870                 len = urb->actual_length;
871                 rr3_ftr(rr3->dev, "%s: called (status=%d len=%d)\n",
872                         __func__, urb->status, len);
873         }
874 }
875
876 static u16 mod_freq_to_val(unsigned int mod_freq)
877 {
878         int mult = 6000000;
879
880         /* Clk used in mod. freq. generation is CLK24/4. */
881         return (u16)(65536 - (mult / mod_freq));
882 }
883
884 static int redrat3_set_tx_carrier(struct rc_dev *rcdev, u32 carrier)
885 {
886         struct redrat3_dev *rr3 = rcdev->priv;
887         struct device *dev = rr3->dev;
888
889         rr3_dbg(dev, "Setting modulation frequency to %u", carrier);
890         if (carrier == 0)
891                 return -EINVAL;
892
893         rr3->carrier = carrier;
894
895         return carrier;
896 }
897
898 static int redrat3_transmit_ir(struct rc_dev *rcdev, unsigned *txbuf,
899                                 unsigned count)
900 {
901         struct redrat3_dev *rr3 = rcdev->priv;
902         struct device *dev = rr3->dev;
903         struct redrat3_signal_header header;
904         int i, j, ret, ret_len, offset;
905         int lencheck, cur_sample_len, pipe;
906         char *buffer = NULL, *sigdata = NULL;
907         int *sample_lens = NULL;
908         u32 tmpi;
909         u16 tmps;
910         u8 *datap;
911         u8 curlencheck = 0;
912         u16 *lengths_ptr;
913         int sendbuf_len;
914
915         rr3_ftr(dev, "Entering %s\n", __func__);
916
917         if (rr3->transmitting) {
918                 dev_warn(dev, "%s: transmitter already in use\n", __func__);
919                 return -EAGAIN;
920         }
921
922         count = min_t(unsigned, count, RR3_MAX_SIG_SIZE - RR3_TX_TRAILER_LEN);
923
924         /* rr3 will disable rc detector on transmit */
925         rr3->det_enabled = false;
926         rr3->transmitting = true;
927
928         sample_lens = kzalloc(sizeof(int) * RR3_DRIVER_MAXLENS, GFP_KERNEL);
929         if (!sample_lens) {
930                 ret = -ENOMEM;
931                 goto out;
932         }
933
934         for (i = 0; i < count; i++) {
935                 cur_sample_len = redrat3_us_to_len(txbuf[i]);
936                 for (lencheck = 0; lencheck < curlencheck; lencheck++) {
937                         if (sample_lens[lencheck] == cur_sample_len)
938                                 break;
939                 }
940                 if (lencheck == curlencheck) {
941                         rr3_dbg(dev, "txbuf[%d]=%u, pos %d, enc %u\n",
942                                 i, txbuf[i], curlencheck, cur_sample_len);
943                         if (curlencheck < RR3_DRIVER_MAXLENS) {
944                                 /* now convert the value to a proper
945                                  * rr3 value.. */
946                                 sample_lens[curlencheck] = cur_sample_len;
947                                 curlencheck++;
948                         } else {
949                                 count = i - 1;
950                                 break;
951                         }
952                 }
953         }
954
955         sigdata = kzalloc((count + RR3_TX_TRAILER_LEN), GFP_KERNEL);
956         if (!sigdata) {
957                 ret = -ENOMEM;
958                 goto out;
959         }
960
961         sigdata[count] = RR3_END_OF_SIGNAL;
962         sigdata[count + 1] = RR3_END_OF_SIGNAL;
963         for (i = 0; i < count; i++) {
964                 for (j = 0; j < curlencheck; j++) {
965                         if (sample_lens[j] == redrat3_us_to_len(txbuf[i]))
966                                 sigdata[i] = j;
967                 }
968         }
969
970         offset = RR3_TX_HEADER_OFFSET;
971         sendbuf_len = RR3_HEADER_LENGTH + (sizeof(u16) * RR3_DRIVER_MAXLENS)
972                         + count + RR3_TX_TRAILER_LEN + offset;
973
974         buffer = kzalloc(sendbuf_len, GFP_KERNEL);
975         if (!buffer) {
976                 ret = -ENOMEM;
977                 goto out;
978         }
979
980         /* fill in our packet header */
981         header.length = sendbuf_len - offset;
982         header.transfer_type = RR3_MOD_SIGNAL_OUT;
983         header.pause = redrat3_len_to_us(100);
984         header.mod_freq_count = mod_freq_to_val(rr3->carrier);
985         header.no_periods = 0; /* n/a to transmit */
986         header.max_lengths = RR3_DRIVER_MAXLENS;
987         header.no_lengths = curlencheck;
988         header.max_sig_size = RR3_MAX_SIG_SIZE;
989         header.sig_size = count + RR3_TX_TRAILER_LEN;
990         /* we currently rely on repeat handling in the IR encoding source */
991         header.no_repeats = 0;
992
993         tmps = cpu_to_be16(header.length);
994         memcpy(buffer, &tmps, 2);
995
996         tmps = cpu_to_be16(header.transfer_type);
997         memcpy(buffer + 2, &tmps, 2);
998
999         tmpi = cpu_to_be32(header.pause);
1000         memcpy(buffer + offset, &tmpi, sizeof(tmpi));
1001
1002         tmps = cpu_to_be16(header.mod_freq_count);
1003         memcpy(buffer + offset + RR3_FREQ_COUNT_OFFSET, &tmps, 2);
1004
1005         buffer[offset + RR3_NUM_LENGTHS_OFFSET] = header.no_lengths;
1006
1007         tmps = cpu_to_be16(header.sig_size);
1008         memcpy(buffer + offset + RR3_NUM_SIGS_OFFSET, &tmps, 2);
1009
1010         buffer[offset + RR3_REPEATS_OFFSET] = header.no_repeats;
1011
1012         lengths_ptr = (u16 *)(buffer + offset + RR3_HEADER_LENGTH);
1013         for (i = 0; i < curlencheck; ++i)
1014                 lengths_ptr[i] = cpu_to_be16(sample_lens[i]);
1015
1016         datap = (u8 *)(buffer + offset + RR3_HEADER_LENGTH +
1017                             (sizeof(u16) * RR3_DRIVER_MAXLENS));
1018         memcpy(datap, sigdata, (count + RR3_TX_TRAILER_LEN));
1019
1020         if (debug) {
1021                 redrat3_dump_signal_header(&header);
1022                 redrat3_dump_signal_data(buffer, header.sig_size);
1023         }
1024
1025         pipe = usb_sndbulkpipe(rr3->udev, rr3->ep_out->bEndpointAddress);
1026         tmps = usb_bulk_msg(rr3->udev, pipe, buffer,
1027                             sendbuf_len, &ret_len, 10 * HZ);
1028         rr3_dbg(dev, "sent %d bytes, (ret %d)\n", ret_len, tmps);
1029
1030         /* now tell the hardware to transmit what we sent it */
1031         pipe = usb_rcvctrlpipe(rr3->udev, 0);
1032         ret = usb_control_msg(rr3->udev, pipe, RR3_TX_SEND_SIGNAL,
1033                               USB_TYPE_VENDOR | USB_RECIP_DEVICE | USB_DIR_IN,
1034                               0, 0, buffer, 2, HZ * 10);
1035
1036         if (ret < 0)
1037                 dev_err(dev, "Error: control msg send failed, rc %d\n", ret);
1038         else
1039                 ret = count;
1040
1041 out:
1042         kfree(sample_lens);
1043         kfree(buffer);
1044         kfree(sigdata);
1045
1046         rr3->transmitting = false;
1047         /* rr3 re-enables rc detector because it was enabled before */
1048         rr3->det_enabled = true;
1049
1050         return ret;
1051 }
1052
1053 static struct rc_dev *redrat3_init_rc_dev(struct redrat3_dev *rr3)
1054 {
1055         struct device *dev = rr3->dev;
1056         struct rc_dev *rc;
1057         int ret = -ENODEV;
1058         u16 prod = le16_to_cpu(rr3->udev->descriptor.idProduct);
1059
1060         rc = rc_allocate_device();
1061         if (!rc) {
1062                 dev_err(dev, "remote input dev allocation failed\n");
1063                 goto out;
1064         }
1065
1066         snprintf(rr3->name, sizeof(rr3->name), "RedRat3%s "
1067                  "Infrared Remote Transceiver (%04x:%04x)",
1068                  prod == USB_RR3IIUSB_PRODUCT_ID ? "-II" : "",
1069                  le16_to_cpu(rr3->udev->descriptor.idVendor), prod);
1070
1071         usb_make_path(rr3->udev, rr3->phys, sizeof(rr3->phys));
1072
1073         rc->input_name = rr3->name;
1074         rc->input_phys = rr3->phys;
1075         usb_to_input_id(rr3->udev, &rc->input_id);
1076         rc->dev.parent = dev;
1077         rc->priv = rr3;
1078         rc->driver_type = RC_DRIVER_IR_RAW;
1079         rc->allowed_protos = RC_BIT_ALL;
1080         rc->timeout = US_TO_NS(2750);
1081         rc->tx_ir = redrat3_transmit_ir;
1082         rc->s_tx_carrier = redrat3_set_tx_carrier;
1083         rc->driver_name = DRIVER_NAME;
1084         rc->rx_resolution = US_TO_NS(2);
1085         rc->map_name = RC_MAP_HAUPPAUGE;
1086
1087         ret = rc_register_device(rc);
1088         if (ret < 0) {
1089                 dev_err(dev, "remote dev registration failed\n");
1090                 goto out;
1091         }
1092
1093         return rc;
1094
1095 out:
1096         rc_free_device(rc);
1097         return NULL;
1098 }
1099
1100 static int redrat3_dev_probe(struct usb_interface *intf,
1101                              const struct usb_device_id *id)
1102 {
1103         struct usb_device *udev = interface_to_usbdev(intf);
1104         struct device *dev = &intf->dev;
1105         struct usb_host_interface *uhi;
1106         struct redrat3_dev *rr3;
1107         struct usb_endpoint_descriptor *ep;
1108         struct usb_endpoint_descriptor *ep_in = NULL;
1109         struct usb_endpoint_descriptor *ep_out = NULL;
1110         u8 addr, attrs;
1111         int pipe, i;
1112         int retval = -ENOMEM;
1113
1114         rr3_ftr(dev, "%s called\n", __func__);
1115
1116         uhi = intf->cur_altsetting;
1117
1118         /* find our bulk-in and bulk-out endpoints */
1119         for (i = 0; i < uhi->desc.bNumEndpoints; ++i) {
1120                 ep = &uhi->endpoint[i].desc;
1121                 addr = ep->bEndpointAddress;
1122                 attrs = ep->bmAttributes;
1123
1124                 if ((ep_in == NULL) &&
1125                     ((addr & USB_ENDPOINT_DIR_MASK) == USB_DIR_IN) &&
1126                     ((attrs & USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK) ==
1127                      USB_ENDPOINT_XFER_BULK)) {
1128                         rr3_dbg(dev, "found bulk-in endpoint at 0x%02x\n",
1129                                 ep->bEndpointAddress);
1130                         /* data comes in on 0x82, 0x81 is for other data... */
1131                         if (ep->bEndpointAddress == RR3_BULK_IN_EP_ADDR)
1132                                 ep_in = ep;
1133                 }
1134
1135                 if ((ep_out == NULL) &&
1136                     ((addr & USB_ENDPOINT_DIR_MASK) == USB_DIR_OUT) &&
1137                     ((attrs & USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK) ==
1138                      USB_ENDPOINT_XFER_BULK)) {
1139                         rr3_dbg(dev, "found bulk-out endpoint at 0x%02x\n",
1140                                 ep->bEndpointAddress);
1141                         ep_out = ep;
1142                 }
1143         }
1144
1145         if (!ep_in || !ep_out) {
1146                 dev_err(dev, "Couldn't find both in and out endpoints\n");
1147                 retval = -ENODEV;
1148                 goto no_endpoints;
1149         }
1150
1151         /* allocate memory for our device state and initialize it */
1152         rr3 = kzalloc(sizeof(*rr3), GFP_KERNEL);
1153         if (rr3 == NULL) {
1154                 dev_err(dev, "Memory allocation failure\n");
1155                 goto no_endpoints;
1156         }
1157
1158         rr3->dev = &intf->dev;
1159
1160         /* set up bulk-in endpoint */
1161         rr3->read_urb = usb_alloc_urb(0, GFP_KERNEL);
1162         if (!rr3->read_urb) {
1163                 dev_err(dev, "Read urb allocation failure\n");
1164                 goto error;
1165         }
1166
1167         rr3->ep_in = ep_in;
1168         rr3->bulk_in_buf = usb_alloc_coherent(udev, ep_in->wMaxPacketSize,
1169                                               GFP_ATOMIC, &rr3->dma_in);
1170         if (!rr3->bulk_in_buf) {
1171                 dev_err(dev, "Read buffer allocation failure\n");
1172                 goto error;
1173         }
1174
1175         pipe = usb_rcvbulkpipe(udev, ep_in->bEndpointAddress);
1176         usb_fill_bulk_urb(rr3->read_urb, udev, pipe,
1177                           rr3->bulk_in_buf, ep_in->wMaxPacketSize,
1178                           (usb_complete_t)redrat3_handle_async, rr3);
1179
1180         /* set up bulk-out endpoint*/
1181         rr3->write_urb = usb_alloc_urb(0, GFP_KERNEL);
1182         if (!rr3->write_urb) {
1183                 dev_err(dev, "Write urb allocation failure\n");
1184                 goto error;
1185         }
1186
1187         rr3->ep_out = ep_out;
1188         rr3->bulk_out_buf = usb_alloc_coherent(udev, ep_out->wMaxPacketSize,
1189                                                GFP_ATOMIC, &rr3->dma_out);
1190         if (!rr3->bulk_out_buf) {
1191                 dev_err(dev, "Write buffer allocation failure\n");
1192                 goto error;
1193         }
1194
1195         pipe = usb_sndbulkpipe(udev, ep_out->bEndpointAddress);
1196         usb_fill_bulk_urb(rr3->write_urb, udev, pipe,
1197                           rr3->bulk_out_buf, ep_out->wMaxPacketSize,
1198                           (usb_complete_t)redrat3_write_bulk_callback, rr3);
1199
1200         rr3->udev = udev;
1201
1202         redrat3_reset(rr3);
1203         redrat3_get_firmware_rev(rr3);
1204
1205         /* might be all we need to do? */
1206         retval = redrat3_enable_detector(rr3);
1207         if (retval < 0)
1208                 goto error;
1209
1210         /* store current hardware timeout, in us, will use for kfifo resets */
1211         rr3->hw_timeout = redrat3_get_timeout(rr3);
1212
1213         /* default.. will get overridden by any sends with a freq defined */
1214         rr3->carrier = 38000;
1215
1216         rr3->rc = redrat3_init_rc_dev(rr3);
1217         if (!rr3->rc) {
1218                 retval = -ENOMEM;
1219                 goto error;
1220         }
1221         setup_timer(&rr3->rx_timeout, redrat3_rx_timeout, (unsigned long)rr3);
1222
1223         /* we can register the device now, as it is ready */
1224         usb_set_intfdata(intf, rr3);
1225
1226         rr3_ftr(dev, "Exiting %s\n", __func__);
1227         return 0;
1228
1229 error:
1230         redrat3_delete(rr3, rr3->udev);
1231
1232 no_endpoints:
1233         dev_err(dev, "%s: retval = %x", __func__, retval);
1234
1235         return retval;
1236 }
1237
1238 static void redrat3_dev_disconnect(struct usb_interface *intf)
1239 {
1240         struct usb_device *udev = interface_to_usbdev(intf);
1241         struct redrat3_dev *rr3 = usb_get_intfdata(intf);
1242
1243         rr3_ftr(&intf->dev, "Entering %s\n", __func__);
1244
1245         if (!rr3)
1246                 return;
1247
1248         redrat3_disable_detector(rr3);
1249
1250         usb_set_intfdata(intf, NULL);
1251         rc_unregister_device(rr3->rc);
1252         del_timer_sync(&rr3->rx_timeout);
1253         redrat3_delete(rr3, udev);
1254
1255         rr3_ftr(&intf->dev, "RedRat3 IR Transceiver now disconnected\n");
1256 }
1257
1258 static int redrat3_dev_suspend(struct usb_interface *intf, pm_message_t message)
1259 {
1260         struct redrat3_dev *rr3 = usb_get_intfdata(intf);
1261         rr3_ftr(rr3->dev, "suspend\n");
1262         usb_kill_urb(rr3->read_urb);
1263         return 0;
1264 }
1265
1266 static int redrat3_dev_resume(struct usb_interface *intf)
1267 {
1268         struct redrat3_dev *rr3 = usb_get_intfdata(intf);
1269         rr3_ftr(rr3->dev, "resume\n");
1270         if (usb_submit_urb(rr3->read_urb, GFP_ATOMIC))
1271                 return -EIO;
1272         return 0;
1273 }
1274
1275 static struct usb_driver redrat3_dev_driver = {
1276         .name           = DRIVER_NAME,
1277         .probe          = redrat3_dev_probe,
1278         .disconnect     = redrat3_dev_disconnect,
1279         .suspend        = redrat3_dev_suspend,
1280         .resume         = redrat3_dev_resume,
1281         .reset_resume   = redrat3_dev_resume,
1282         .id_table       = redrat3_dev_table
1283 };
1284
1285 module_usb_driver(redrat3_dev_driver);
1286
1287 MODULE_DESCRIPTION(DRIVER_DESC);
1288 MODULE_AUTHOR(DRIVER_AUTHOR);
1289 MODULE_AUTHOR(DRIVER_AUTHOR2);
1290 MODULE_LICENSE("GPL");
1291 MODULE_DEVICE_TABLE(usb, redrat3_dev_table);
1292
1293 module_param(debug, int, S_IRUGO | S_IWUSR);
1294 MODULE_PARM_DESC(debug, "Enable module debug spew. 0 = no debugging (default) "
1295                  "0x1 = standard debug messages, 0x2 = function tracing debug. "
1296                  "Flag bits are addative (i.e., 0x3 for both debug types).");