]> sigrok.org Git - libsigrok.git/blob - hardware/asix-sigma/asix-sigma.c
918a0e158307a47b785c3f0372751b1fd3dd15e3
[libsigrok.git] / hardware / asix-sigma / asix-sigma.c
1 /*
2  * This file is part of the sigrok project.
3  *
4  * Copyright (C) 2010-2012 Håvard Espeland <gus@ping.uio.no>,
5  * Copyright (C) 2010 Martin Stensgård <mastensg@ping.uio.no>
6  * Copyright (C) 2010 Carl Henrik Lunde <chlunde@ping.uio.no>
7  *
8  * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
9  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
10  * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
11  * (at your option) any later version.
12  *
13  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16  * GNU General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU General Public License
19  * along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
20  */
21
22 /*
23  * ASIX SIGMA/SIGMA2 logic analyzer driver
24  */
25
26 #include <glib.h>
27 #include <glib/gstdio.h>
28 #include <ftdi.h>
29 #include <string.h>
30 #include "libsigrok.h"
31 #include "libsigrok-internal.h"
32 #include "asix-sigma.h"
33
34 #define USB_VENDOR                      0xa600
35 #define USB_PRODUCT                     0xa000
36 #define USB_DESCRIPTION                 "ASIX SIGMA"
37 #define USB_VENDOR_NAME                 "ASIX"
38 #define USB_MODEL_NAME                  "SIGMA"
39 #define USB_MODEL_VERSION               ""
40 #define TRIGGER_TYPES                   "rf10"
41 #define NUM_PROBES                      16
42
43 SR_PRIV struct sr_dev_driver asix_sigma_driver_info;
44 static struct sr_dev_driver *adi = &asix_sigma_driver_info;
45
46 static const uint64_t supported_samplerates[] = {
47         SR_KHZ(200),
48         SR_KHZ(250),
49         SR_KHZ(500),
50         SR_MHZ(1),
51         SR_MHZ(5),
52         SR_MHZ(10),
53         SR_MHZ(25),
54         SR_MHZ(50),
55         SR_MHZ(100),
56         SR_MHZ(200),
57         0,
58 };
59
60 /*
61  * Probe numbers seem to go from 1-16, according to this image:
62  * http://tools.asix.net/img/sigma_sigmacab_pins_720.jpg
63  * (the cable has two additional GND pins, and a TI and TO pin)
64  */
65 static const char *probe_names[NUM_PROBES + 1] = {
66         "1",
67         "2",
68         "3",
69         "4",
70         "5",
71         "6",
72         "7",
73         "8",
74         "9",
75         "10",
76         "11",
77         "12",
78         "13",
79         "14",
80         "15",
81         "16",
82         NULL,
83 };
84
85 static const struct sr_samplerates samplerates = {
86         0,
87         0,
88         0,
89         supported_samplerates,
90 };
91
92 static const int hwcaps[] = {
93         SR_HWCAP_LOGIC_ANALYZER,
94         SR_HWCAP_SAMPLERATE,
95         SR_HWCAP_CAPTURE_RATIO,
96         SR_HWCAP_PROBECONFIG,
97
98         SR_HWCAP_LIMIT_MSEC,
99         0,
100 };
101
102 /* Force the FPGA to reboot. */
103 static uint8_t suicide[] = {
104         0x84, 0x84, 0x88, 0x84, 0x88, 0x84, 0x88, 0x84,
105 };
106
107 /* Prepare to upload firmware (FPGA specific). */
108 static uint8_t init[] = {
109         0x03, 0x03, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
110 };
111
112 /* Initialize the logic analyzer mode. */
113 static uint8_t logic_mode_start[] = {
114         0x00, 0x40, 0x0f, 0x25, 0x35, 0x40,
115         0x2a, 0x3a, 0x40, 0x03, 0x20, 0x38,
116 };
117
118 static const char *firmware_files[] = {
119         "asix-sigma-50.fw",     /* 50 MHz, supports 8 bit fractions */
120         "asix-sigma-100.fw",    /* 100 MHz */
121         "asix-sigma-200.fw",    /* 200 MHz */
122         "asix-sigma-50sync.fw", /* Synchronous clock from pin */
123         "asix-sigma-phasor.fw", /* Frequency counter */
124 };
125
126 static int hw_dev_acquisition_stop(const struct sr_dev_inst *sdi,
127                 void *cb_data);
128
129 static int sigma_read(void *buf, size_t size, struct context *ctx)
130 {
131         int ret;
132
133         ret = ftdi_read_data(&ctx->ftdic, (unsigned char *)buf, size);
134         if (ret < 0) {
135                 sr_err("sigma: ftdi_read_data failed: %s",
136                        ftdi_get_error_string(&ctx->ftdic));
137         }
138
139         return ret;
140 }
141
142 static int sigma_write(void *buf, size_t size, struct context *ctx)
143 {
144         int ret;
145
146         ret = ftdi_write_data(&ctx->ftdic, (unsigned char *)buf, size);
147         if (ret < 0) {
148                 sr_err("sigma: ftdi_write_data failed: %s",
149                        ftdi_get_error_string(&ctx->ftdic));
150         } else if ((size_t) ret != size) {
151                 sr_err("sigma: ftdi_write_data did not complete write.");
152         }
153
154         return ret;
155 }
156
157 static int sigma_write_register(uint8_t reg, uint8_t *data, size_t len,
158                                 struct context *ctx)
159 {
160         size_t i;
161         uint8_t buf[len + 2];
162         int idx = 0;
163
164         buf[idx++] = REG_ADDR_LOW | (reg & 0xf);
165         buf[idx++] = REG_ADDR_HIGH | (reg >> 4);
166
167         for (i = 0; i < len; ++i) {
168                 buf[idx++] = REG_DATA_LOW | (data[i] & 0xf);
169                 buf[idx++] = REG_DATA_HIGH_WRITE | (data[i] >> 4);
170         }
171
172         return sigma_write(buf, idx, ctx);
173 }
174
175 static int sigma_set_register(uint8_t reg, uint8_t value, struct context *ctx)
176 {
177         return sigma_write_register(reg, &value, 1, ctx);
178 }
179
180 static int sigma_read_register(uint8_t reg, uint8_t *data, size_t len,
181                                struct context *ctx)
182 {
183         uint8_t buf[3];
184
185         buf[0] = REG_ADDR_LOW | (reg & 0xf);
186         buf[1] = REG_ADDR_HIGH | (reg >> 4);
187         buf[2] = REG_READ_ADDR;
188
189         sigma_write(buf, sizeof(buf), ctx);
190
191         return sigma_read(data, len, ctx);
192 }
193
194 static uint8_t sigma_get_register(uint8_t reg, struct context *ctx)
195 {
196         uint8_t value;
197
198         if (1 != sigma_read_register(reg, &value, 1, ctx)) {
199                 sr_err("sigma: sigma_get_register: 1 byte expected");
200                 return 0;
201         }
202
203         return value;
204 }
205
206 static int sigma_read_pos(uint32_t *stoppos, uint32_t *triggerpos,
207                           struct context *ctx)
208 {
209         uint8_t buf[] = {
210                 REG_ADDR_LOW | READ_TRIGGER_POS_LOW,
211
212                 REG_READ_ADDR | NEXT_REG,
213                 REG_READ_ADDR | NEXT_REG,
214                 REG_READ_ADDR | NEXT_REG,
215                 REG_READ_ADDR | NEXT_REG,
216                 REG_READ_ADDR | NEXT_REG,
217                 REG_READ_ADDR | NEXT_REG,
218         };
219         uint8_t result[6];
220
221         sigma_write(buf, sizeof(buf), ctx);
222
223         sigma_read(result, sizeof(result), ctx);
224
225         *triggerpos = result[0] | (result[1] << 8) | (result[2] << 16);
226         *stoppos = result[3] | (result[4] << 8) | (result[5] << 16);
227
228         /* Not really sure why this must be done, but according to spec. */
229         if ((--*stoppos & 0x1ff) == 0x1ff)
230                 stoppos -= 64;
231
232         if ((*--triggerpos & 0x1ff) == 0x1ff)
233                 triggerpos -= 64;
234
235         return 1;
236 }
237
238 static int sigma_read_dram(uint16_t startchunk, size_t numchunks,
239                            uint8_t *data, struct context *ctx)
240 {
241         size_t i;
242         uint8_t buf[4096];
243         int idx = 0;
244
245         /* Send the startchunk. Index start with 1. */
246         buf[0] = startchunk >> 8;
247         buf[1] = startchunk & 0xff;
248         sigma_write_register(WRITE_MEMROW, buf, 2, ctx);
249
250         /* Read the DRAM. */
251         buf[idx++] = REG_DRAM_BLOCK;
252         buf[idx++] = REG_DRAM_WAIT_ACK;
253
254         for (i = 0; i < numchunks; ++i) {
255                 /* Alternate bit to copy from DRAM to cache. */
256                 if (i != (numchunks - 1))
257                         buf[idx++] = REG_DRAM_BLOCK | (((i + 1) % 2) << 4);
258
259                 buf[idx++] = REG_DRAM_BLOCK_DATA | ((i % 2) << 4);
260
261                 if (i != (numchunks - 1))
262                         buf[idx++] = REG_DRAM_WAIT_ACK;
263         }
264
265         sigma_write(buf, idx, ctx);
266
267         return sigma_read(data, numchunks * CHUNK_SIZE, ctx);
268 }
269
270 /* Upload trigger look-up tables to Sigma. */
271 static int sigma_write_trigger_lut(struct triggerlut *lut, struct context *ctx)
272 {
273         int i;
274         uint8_t tmp[2];
275         uint16_t bit;
276
277         /* Transpose the table and send to Sigma. */
278         for (i = 0; i < 16; ++i) {
279                 bit = 1 << i;
280
281                 tmp[0] = tmp[1] = 0;
282
283                 if (lut->m2d[0] & bit)
284                         tmp[0] |= 0x01;
285                 if (lut->m2d[1] & bit)
286                         tmp[0] |= 0x02;
287                 if (lut->m2d[2] & bit)
288                         tmp[0] |= 0x04;
289                 if (lut->m2d[3] & bit)
290                         tmp[0] |= 0x08;
291
292                 if (lut->m3 & bit)
293                         tmp[0] |= 0x10;
294                 if (lut->m3s & bit)
295                         tmp[0] |= 0x20;
296                 if (lut->m4 & bit)
297                         tmp[0] |= 0x40;
298
299                 if (lut->m0d[0] & bit)
300                         tmp[1] |= 0x01;
301                 if (lut->m0d[1] & bit)
302                         tmp[1] |= 0x02;
303                 if (lut->m0d[2] & bit)
304                         tmp[1] |= 0x04;
305                 if (lut->m0d[3] & bit)
306                         tmp[1] |= 0x08;
307
308                 if (lut->m1d[0] & bit)
309                         tmp[1] |= 0x10;
310                 if (lut->m1d[1] & bit)
311                         tmp[1] |= 0x20;
312                 if (lut->m1d[2] & bit)
313                         tmp[1] |= 0x40;
314                 if (lut->m1d[3] & bit)
315                         tmp[1] |= 0x80;
316
317                 sigma_write_register(WRITE_TRIGGER_SELECT0, tmp, sizeof(tmp),
318                                      ctx);
319                 sigma_set_register(WRITE_TRIGGER_SELECT1, 0x30 | i, ctx);
320         }
321
322         /* Send the parameters */
323         sigma_write_register(WRITE_TRIGGER_SELECT0, (uint8_t *) &lut->params,
324                              sizeof(lut->params), ctx);
325
326         return SR_OK;
327 }
328
329 /* Generate the bitbang stream for programming the FPGA. */
330 static int bin2bitbang(const char *filename,
331                        unsigned char **buf, size_t *buf_size)
332 {
333         FILE *f;
334         unsigned long file_size;
335         unsigned long offset = 0;
336         unsigned char *p;
337         uint8_t *firmware;
338         unsigned long fwsize = 0;
339         const int buffer_size = 65536;
340         size_t i;
341         int c, bit, v;
342         uint32_t imm = 0x3f6df2ab;
343
344         f = g_fopen(filename, "rb");
345         if (!f) {
346                 sr_err("sigma: g_fopen(\"%s\", \"rb\")", filename);
347                 return SR_ERR;
348         }
349
350         if (-1 == fseek(f, 0, SEEK_END)) {
351                 sr_err("sigma: fseek on %s failed", filename);
352                 fclose(f);
353                 return SR_ERR;
354         }
355
356         file_size = ftell(f);
357
358         fseek(f, 0, SEEK_SET);
359
360         if (!(firmware = g_try_malloc(buffer_size))) {
361                 sr_err("sigma: %s: firmware malloc failed", __func__);
362                 fclose(f);
363                 return SR_ERR_MALLOC;
364         }
365
366         while ((c = getc(f)) != EOF) {
367                 imm = (imm + 0xa853753) % 177 + (imm * 0x8034052);
368                 firmware[fwsize++] = c ^ imm;
369         }
370         fclose(f);
371
372         if(fwsize != file_size) {
373             sr_err("sigma: %s: Error reading firmware", filename);
374             fclose(f);
375             g_free(firmware);
376             return SR_ERR;
377         }
378
379         *buf_size = fwsize * 2 * 8;
380
381         *buf = p = (unsigned char *)g_try_malloc(*buf_size);
382         if (!p) {
383                 sr_err("sigma: %s: buf/p malloc failed", __func__);
384                 g_free(firmware);
385                 return SR_ERR_MALLOC;
386         }
387
388         for (i = 0; i < fwsize; ++i) {
389                 for (bit = 7; bit >= 0; --bit) {
390                         v = firmware[i] & 1 << bit ? 0x40 : 0x00;
391                         p[offset++] = v | 0x01;
392                         p[offset++] = v;
393                 }
394         }
395
396         g_free(firmware);
397
398         if (offset != *buf_size) {
399                 g_free(*buf);
400                 sr_err("sigma: Error reading firmware %s "
401                        "offset=%ld, file_size=%ld, buf_size=%zd.",
402                        filename, offset, file_size, *buf_size);
403
404                 return SR_ERR;
405         }
406
407         return SR_OK;
408 }
409
410 static void clear_instances(void)
411 {
412         GSList *l;
413         struct sr_dev_inst *sdi;
414         struct context *ctx;
415
416         /* Properly close all devices. */
417         for (l = adi->instances; l; l = l->next) {
418                 if (!(sdi = l->data)) {
419                         /* Log error, but continue cleaning up the rest. */
420                         sr_err("sigma: %s: sdi was NULL, continuing", __func__);
421                         continue;
422                 }
423                 if (sdi->priv) {
424                         ctx = sdi->priv;
425                         ftdi_free(&ctx->ftdic);
426                         g_free(ctx);
427                 }
428                 sr_dev_inst_free(sdi);
429         }
430         g_slist_free(adi->instances);
431         adi->instances = NULL;
432
433 }
434
435 static int hw_init(void)
436 {
437
438         /* Nothing to do. */
439
440         return SR_OK;
441 }
442
443 static GSList *hw_scan(GSList *options)
444 {
445         struct sr_dev_inst *sdi;
446         struct sr_probe *probe;
447         struct context *ctx;
448         GSList *devices;
449         struct ftdi_device_list *devlist;
450         char serial_txt[10];
451         uint32_t serial;
452         int ret, i;
453
454         (void)options;
455         devices = NULL;
456         clear_instances();
457
458         if (!(ctx = g_try_malloc(sizeof(struct context)))) {
459                 sr_err("sigma: %s: ctx malloc failed", __func__);
460                 return NULL;
461         }
462
463         ftdi_init(&ctx->ftdic);
464
465         /* Look for SIGMAs. */
466
467         if ((ret = ftdi_usb_find_all(&ctx->ftdic, &devlist,
468             USB_VENDOR, USB_PRODUCT)) <= 0) {
469                 if (ret < 0)
470                         sr_err("ftdi_usb_find_all(): %d", ret);
471                 goto free;
472         }
473
474         /* Make sure it's a version 1 or 2 SIGMA. */
475         ftdi_usb_get_strings(&ctx->ftdic, devlist->dev, NULL, 0, NULL, 0,
476                              serial_txt, sizeof(serial_txt));
477         sscanf(serial_txt, "%x", &serial);
478
479         if (serial < 0xa6010000 || serial > 0xa602ffff) {
480                 sr_err("sigma: Only SIGMA and SIGMA2 are supported "
481                        "in this version of sigrok.");
482                 goto free;
483         }
484
485         sr_info("Found ASIX SIGMA - Serial: %s", serial_txt);
486
487         ctx->cur_samplerate = 0;
488         ctx->period_ps = 0;
489         ctx->limit_msec = 0;
490         ctx->cur_firmware = -1;
491         ctx->num_probes = 0;
492         ctx->samples_per_event = 0;
493         ctx->capture_ratio = 50;
494         ctx->use_triggers = 0;
495
496         /* Register SIGMA device. */
497         if (!(sdi = sr_dev_inst_new(0, SR_ST_INITIALIZING, USB_VENDOR_NAME,
498                                     USB_MODEL_NAME, USB_MODEL_VERSION))) {
499                 sr_err("sigma: %s: sdi was NULL", __func__);
500                 goto free;
501         }
502         sdi->driver = adi;
503
504         for (i = 0; probe_names[i]; i++) {
505                 if (!(probe = sr_probe_new(i, SR_PROBE_ANALOG, TRUE,
506                                 probe_names[i])))
507                         return NULL;
508                 sdi->probes = g_slist_append(sdi->probes, probe);
509         }
510
511         devices = g_slist_append(devices, sdi);
512         adi->instances = g_slist_append(adi->instances, sdi);
513         sdi->priv = ctx;
514
515         /* We will open the device again when we need it. */
516         ftdi_list_free(&devlist);
517
518         return devices;
519
520 free:
521         ftdi_deinit(&ctx->ftdic);
522         g_free(ctx);
523         return NULL;
524 }
525
526 static int upload_firmware(int firmware_idx, struct context *ctx)
527 {
528         int ret;
529         unsigned char *buf;
530         unsigned char pins;
531         size_t buf_size;
532         unsigned char result[32];
533         char firmware_path[128];
534
535         /* Make sure it's an ASIX SIGMA. */
536         if ((ret = ftdi_usb_open_desc(&ctx->ftdic,
537                 USB_VENDOR, USB_PRODUCT, USB_DESCRIPTION, NULL)) < 0) {
538                 sr_err("sigma: ftdi_usb_open failed: %s",
539                        ftdi_get_error_string(&ctx->ftdic));
540                 return 0;
541         }
542
543         if ((ret = ftdi_set_bitmode(&ctx->ftdic, 0xdf, BITMODE_BITBANG)) < 0) {
544                 sr_err("sigma: ftdi_set_bitmode failed: %s",
545                        ftdi_get_error_string(&ctx->ftdic));
546                 return 0;
547         }
548
549         /* Four times the speed of sigmalogan - Works well. */
550         if ((ret = ftdi_set_baudrate(&ctx->ftdic, 750000)) < 0) {
551                 sr_err("sigma: ftdi_set_baudrate failed: %s",
552                        ftdi_get_error_string(&ctx->ftdic));
553                 return 0;
554         }
555
556         /* Force the FPGA to reboot. */
557         sigma_write(suicide, sizeof(suicide), ctx);
558         sigma_write(suicide, sizeof(suicide), ctx);
559         sigma_write(suicide, sizeof(suicide), ctx);
560         sigma_write(suicide, sizeof(suicide), ctx);
561
562         /* Prepare to upload firmware (FPGA specific). */
563         sigma_write(init, sizeof(init), ctx);
564
565         ftdi_usb_purge_buffers(&ctx->ftdic);
566
567         /* Wait until the FPGA asserts INIT_B. */
568         while (1) {
569                 ret = sigma_read(result, 1, ctx);
570                 if (result[0] & 0x20)
571                         break;
572         }
573
574         /* Prepare firmware. */
575         snprintf(firmware_path, sizeof(firmware_path), "%s/%s", FIRMWARE_DIR,
576                  firmware_files[firmware_idx]);
577
578         if ((ret = bin2bitbang(firmware_path, &buf, &buf_size)) != SR_OK) {
579                 sr_err("sigma: An error occured while reading the firmware: %s",
580                        firmware_path);
581                 return ret;
582         }
583
584         /* Upload firmare. */
585         sr_info("sigma: Uploading firmware %s", firmware_files[firmware_idx]);
586         sigma_write(buf, buf_size, ctx);
587
588         g_free(buf);
589
590         if ((ret = ftdi_set_bitmode(&ctx->ftdic, 0x00, BITMODE_RESET)) < 0) {
591                 sr_err("sigma: ftdi_set_bitmode failed: %s",
592                        ftdi_get_error_string(&ctx->ftdic));
593                 return SR_ERR;
594         }
595
596         ftdi_usb_purge_buffers(&ctx->ftdic);
597
598         /* Discard garbage. */
599         while (1 == sigma_read(&pins, 1, ctx))
600                 ;
601
602         /* Initialize the logic analyzer mode. */
603         sigma_write(logic_mode_start, sizeof(logic_mode_start), ctx);
604
605         /* Expect a 3 byte reply. */
606         ret = sigma_read(result, 3, ctx);
607         if (ret != 3 ||
608             result[0] != 0xa6 || result[1] != 0x55 || result[2] != 0xaa) {
609                 sr_err("sigma: Configuration failed. Invalid reply received.");
610                 return SR_ERR;
611         }
612
613         ctx->cur_firmware = firmware_idx;
614
615         sr_info("sigma: Firmware uploaded");
616
617         return SR_OK;
618 }
619
620 static int hw_dev_open(struct sr_dev_inst *sdi)
621 {
622         struct context *ctx;
623         int ret;
624
625         ctx = sdi->priv;
626
627         /* Make sure it's an ASIX SIGMA. */
628         if ((ret = ftdi_usb_open_desc(&ctx->ftdic,
629                 USB_VENDOR, USB_PRODUCT, USB_DESCRIPTION, NULL)) < 0) {
630
631                 sr_err("sigma: ftdi_usb_open failed: %s",
632                        ftdi_get_error_string(&ctx->ftdic));
633
634                 return 0;
635         }
636
637         sdi->status = SR_ST_ACTIVE;
638
639         return SR_OK;
640 }
641
642 static int set_samplerate(const struct sr_dev_inst *sdi, uint64_t samplerate)
643 {
644         int i, ret;
645         struct context *ctx = sdi->priv;
646
647         for (i = 0; supported_samplerates[i]; i++) {
648                 if (supported_samplerates[i] == samplerate)
649                         break;
650         }
651         if (supported_samplerates[i] == 0)
652                 return SR_ERR_SAMPLERATE;
653
654         if (samplerate <= SR_MHZ(50)) {
655                 ret = upload_firmware(0, ctx);
656                 ctx->num_probes = 16;
657         }
658         if (samplerate == SR_MHZ(100)) {
659                 ret = upload_firmware(1, ctx);
660                 ctx->num_probes = 8;
661         }
662         else if (samplerate == SR_MHZ(200)) {
663                 ret = upload_firmware(2, ctx);
664                 ctx->num_probes = 4;
665         }
666
667         ctx->cur_samplerate = samplerate;
668         ctx->period_ps = 1000000000000 / samplerate;
669         ctx->samples_per_event = 16 / ctx->num_probes;
670         ctx->state.state = SIGMA_IDLE;
671
672         return ret;
673 }
674
675 /*
676  * In 100 and 200 MHz mode, only a single pin rising/falling can be
677  * set as trigger. In other modes, two rising/falling triggers can be set,
678  * in addition to value/mask trigger for any number of probes.
679  *
680  * The Sigma supports complex triggers using boolean expressions, but this
681  * has not been implemented yet.
682  */
683 static int configure_probes(const struct sr_dev_inst *sdi, const GSList *probes)
684 {
685         struct context *ctx = sdi->priv;
686         const struct sr_probe *probe;
687         const GSList *l;
688         int trigger_set = 0;
689         int probebit;
690
691         memset(&ctx->trigger, 0, sizeof(struct sigma_trigger));
692
693         for (l = probes; l; l = l->next) {
694                 probe = (struct sr_probe *)l->data;
695                 probebit = 1 << (probe->index);
696
697                 if (!probe->enabled || !probe->trigger)
698                         continue;
699
700                 if (ctx->cur_samplerate >= SR_MHZ(100)) {
701                         /* Fast trigger support. */
702                         if (trigger_set) {
703                                 sr_err("sigma: ASIX SIGMA only supports a single "
704                                        "pin trigger in 100 and 200MHz mode.");
705                                 return SR_ERR;
706                         }
707                         if (probe->trigger[0] == 'f')
708                                 ctx->trigger.fallingmask |= probebit;
709                         else if (probe->trigger[0] == 'r')
710                                 ctx->trigger.risingmask |= probebit;
711                         else {
712                                 sr_err("sigma: ASIX SIGMA only supports "
713                                        "rising/falling trigger in 100 "
714                                        "and 200MHz mode.");
715                                 return SR_ERR;
716                         }
717
718                         ++trigger_set;
719                 } else {
720                         /* Simple trigger support (event). */
721                         if (probe->trigger[0] == '1') {
722                                 ctx->trigger.simplevalue |= probebit;
723                                 ctx->trigger.simplemask |= probebit;
724                         }
725                         else if (probe->trigger[0] == '0') {
726                                 ctx->trigger.simplevalue &= ~probebit;
727                                 ctx->trigger.simplemask |= probebit;
728                         }
729                         else if (probe->trigger[0] == 'f') {
730                                 ctx->trigger.fallingmask |= probebit;
731                                 ++trigger_set;
732                         }
733                         else if (probe->trigger[0] == 'r') {
734                                 ctx->trigger.risingmask |= probebit;
735                                 ++trigger_set;
736                         }
737
738                         /*
739                          * Actually, Sigma supports 2 rising/falling triggers,
740                          * but they are ORed and the current trigger syntax
741                          * does not permit ORed triggers.
742                          */
743                         if (trigger_set > 1) {
744                                 sr_err("sigma: ASIX SIGMA only supports 1 "
745                                        "rising/falling triggers.");
746                                 return SR_ERR;
747                         }
748                 }
749
750                 if (trigger_set)
751                         ctx->use_triggers = 1;
752         }
753
754         return SR_OK;
755 }
756
757 static int hw_dev_close(struct sr_dev_inst *sdi)
758 {
759         struct context *ctx;
760
761         if (!(ctx = sdi->priv)) {
762                 sr_err("sigma: %s: sdi->priv was NULL", __func__);
763                 return SR_ERR_BUG;
764         }
765
766         /* TODO */
767         if (sdi->status == SR_ST_ACTIVE)
768                 ftdi_usb_close(&ctx->ftdic);
769
770         sdi->status = SR_ST_INACTIVE;
771
772         return SR_OK;
773 }
774
775 static int hw_cleanup(void)
776 {
777
778         clear_instances();
779
780         return SR_OK;
781 }
782
783 static int hw_info_get(int info_id, const void **data,
784        const struct sr_dev_inst *sdi)
785 {
786         struct context *ctx;
787
788         switch (info_id) {
789         case SR_DI_INST:
790                 *data = sdi;
791                 break;
792         case SR_DI_HWCAPS:
793                 *data = hwcaps;
794                 break;
795         case SR_DI_NUM_PROBES:
796                 *data = GINT_TO_POINTER(NUM_PROBES);
797                 break;
798         case SR_DI_PROBE_NAMES:
799                 *data = probe_names;
800                 break;
801         case SR_DI_SAMPLERATES:
802                 *data = &samplerates;
803                 break;
804         case SR_DI_TRIGGER_TYPES:
805                 *data = (char *)TRIGGER_TYPES;
806                 break;
807         case SR_DI_CUR_SAMPLERATE:
808                 if (sdi) {
809                         ctx = sdi->priv;
810                         *data = &ctx->cur_samplerate;
811                 } else
812                         return SR_ERR;
813                 break;
814         default:
815                 return SR_ERR_ARG;
816         }
817
818         return SR_OK;
819 }
820
821 static int hw_dev_config_set(const struct sr_dev_inst *sdi, int hwcap,
822                 const void *value)
823 {
824         struct context *ctx;
825         int ret;
826
827         ctx = sdi->priv;
828
829         if (hwcap == SR_HWCAP_SAMPLERATE) {
830                 ret = set_samplerate(sdi, *(const uint64_t *)value);
831         } else if (hwcap == SR_HWCAP_PROBECONFIG) {
832                 ret = configure_probes(sdi, value);
833         } else if (hwcap == SR_HWCAP_LIMIT_MSEC) {
834                 ctx->limit_msec = *(const uint64_t *)value;
835                 if (ctx->limit_msec > 0)
836                         ret = SR_OK;
837                 else
838                         ret = SR_ERR;
839         } else if (hwcap == SR_HWCAP_CAPTURE_RATIO) {
840                 ctx->capture_ratio = *(const uint64_t *)value;
841                 if (ctx->capture_ratio < 0 || ctx->capture_ratio > 100)
842                         ret = SR_ERR;
843                 else
844                         ret = SR_OK;
845         } else {
846                 ret = SR_ERR;
847         }
848
849         return ret;
850 }
851
852 /* Software trigger to determine exact trigger position. */
853 static int get_trigger_offset(uint16_t *samples, uint16_t last_sample,
854                               struct sigma_trigger *t)
855 {
856         int i;
857
858         for (i = 0; i < 8; ++i) {
859                 if (i > 0)
860                         last_sample = samples[i-1];
861
862                 /* Simple triggers. */
863                 if ((samples[i] & t->simplemask) != t->simplevalue)
864                         continue;
865
866                 /* Rising edge. */
867                 if ((last_sample & t->risingmask) != 0 || (samples[i] &
868                     t->risingmask) != t->risingmask)
869                         continue;
870
871                 /* Falling edge. */
872                 if ((last_sample & t->fallingmask) != t->fallingmask ||
873                     (samples[i] & t->fallingmask) != 0)
874                         continue;
875
876                 break;
877         }
878
879         /* If we did not match, return original trigger pos. */
880         return i & 0x7;
881 }
882
883 /*
884  * Decode chunk of 1024 bytes, 64 clusters, 7 events per cluster.
885  * Each event is 20ns apart, and can contain multiple samples.
886  *
887  * For 200 MHz, events contain 4 samples for each channel, spread 5 ns apart.
888  * For 100 MHz, events contain 2 samples for each channel, spread 10 ns apart.
889  * For 50 MHz and below, events contain one sample for each channel,
890  * spread 20 ns apart.
891  */
892 static int decode_chunk_ts(uint8_t *buf, uint16_t *lastts,
893                            uint16_t *lastsample, int triggerpos,
894                            uint16_t limit_chunk, void *cb_data)
895 {
896         struct sr_dev_inst *sdi = cb_data;
897         struct context *ctx = sdi->priv;
898         uint16_t tsdiff, ts;
899         uint16_t samples[65536 * ctx->samples_per_event];
900         struct sr_datafeed_packet packet;
901         struct sr_datafeed_logic logic;
902         int i, j, k, l, numpad, tosend;
903         size_t n = 0, sent = 0;
904         int clustersize = EVENTS_PER_CLUSTER * ctx->samples_per_event;
905         uint16_t *event;
906         uint16_t cur_sample;
907         int triggerts = -1;
908
909         /* Check if trigger is in this chunk. */
910         if (triggerpos != -1) {
911                 if (ctx->cur_samplerate <= SR_MHZ(50))
912                         triggerpos -= EVENTS_PER_CLUSTER - 1;
913
914                 if (triggerpos < 0)
915                         triggerpos = 0;
916
917                 /* Find in which cluster the trigger occured. */
918                 triggerts = triggerpos / 7;
919         }
920
921         /* For each ts. */
922         for (i = 0; i < 64; ++i) {
923                 ts = *(uint16_t *) &buf[i * 16];
924                 tsdiff = ts - *lastts;
925                 *lastts = ts;
926
927                 /* Decode partial chunk. */
928                 if (limit_chunk && ts > limit_chunk)
929                         return SR_OK;
930
931                 /* Pad last sample up to current point. */
932                 numpad = tsdiff * ctx->samples_per_event - clustersize;
933                 if (numpad > 0) {
934                         for (j = 0; j < numpad; ++j)
935                                 samples[j] = *lastsample;
936
937                         n = numpad;
938                 }
939
940                 /* Send samples between previous and this timestamp to sigrok. */
941                 sent = 0;
942                 while (sent < n) {
943                         tosend = MIN(2048, n - sent);
944
945                         packet.type = SR_DF_LOGIC;
946                         packet.payload = &logic;
947                         logic.length = tosend * sizeof(uint16_t);
948                         logic.unitsize = 2;
949                         logic.data = samples + sent;
950                         sr_session_send(ctx->session_dev_id, &packet);
951
952                         sent += tosend;
953                 }
954                 n = 0;
955
956                 event = (uint16_t *) &buf[i * 16 + 2];
957                 cur_sample = 0;
958
959                 /* For each event in cluster. */
960                 for (j = 0; j < 7; ++j) {
961
962                         /* For each sample in event. */
963                         for (k = 0; k < ctx->samples_per_event; ++k) {
964                                 cur_sample = 0;
965
966                                 /* For each probe. */
967                                 for (l = 0; l < ctx->num_probes; ++l)
968                                         cur_sample |= (!!(event[j] & (1 << (l *
969                                            ctx->samples_per_event + k)))) << l;
970
971                                 samples[n++] = cur_sample;
972                         }
973                 }
974
975                 /* Send data up to trigger point (if triggered). */
976                 sent = 0;
977                 if (i == triggerts) {
978                         /*
979                          * Trigger is not always accurate to sample because of
980                          * pipeline delay. However, it always triggers before
981                          * the actual event. We therefore look at the next
982                          * samples to pinpoint the exact position of the trigger.
983                          */
984                         tosend = get_trigger_offset(samples, *lastsample,
985                                                     &ctx->trigger);
986
987                         if (tosend > 0) {
988                                 packet.type = SR_DF_LOGIC;
989                                 packet.payload = &logic;
990                                 logic.length = tosend * sizeof(uint16_t);
991                                 logic.unitsize = 2;
992                                 logic.data = samples;
993                                 sr_session_send(ctx->session_dev_id, &packet);
994
995                                 sent += tosend;
996                         }
997
998                         /* Only send trigger if explicitly enabled. */
999                         if (ctx->use_triggers) {
1000                                 packet.type = SR_DF_TRIGGER;
1001                                 sr_session_send(ctx->session_dev_id, &packet);
1002                         }
1003                 }
1004
1005                 /* Send rest of the chunk to sigrok. */
1006                 tosend = n - sent;
1007
1008                 if (tosend > 0) {
1009                         packet.type = SR_DF_LOGIC;
1010                         packet.payload = &logic;
1011                         logic.length = tosend * sizeof(uint16_t);
1012                         logic.unitsize = 2;
1013                         logic.data = samples + sent;
1014                         sr_session_send(ctx->session_dev_id, &packet);
1015                 }
1016
1017                 *lastsample = samples[n - 1];
1018         }
1019
1020         return SR_OK;
1021 }
1022
1023 static int receive_data(int fd, int revents, void *cb_data)
1024 {
1025         struct sr_dev_inst *sdi = cb_data;
1026         struct context *ctx = sdi->priv;
1027         struct sr_datafeed_packet packet;
1028         const int chunks_per_read = 32;
1029         unsigned char buf[chunks_per_read * CHUNK_SIZE];
1030         int bufsz, numchunks, i, newchunks;
1031         uint64_t running_msec;
1032         struct timeval tv;
1033
1034         /* Avoid compiler warnings. */
1035         (void)fd;
1036         (void)revents;
1037
1038         /* Get the current position. */
1039         sigma_read_pos(&ctx->state.stoppos, &ctx->state.triggerpos, ctx);
1040
1041         numchunks = (ctx->state.stoppos + 511) / 512;
1042
1043         if (ctx->state.state == SIGMA_IDLE)
1044                 return TRUE;
1045
1046         if (ctx->state.state == SIGMA_CAPTURE) {
1047                 /* Check if the timer has expired, or memory is full. */
1048                 gettimeofday(&tv, 0);
1049                 running_msec = (tv.tv_sec - ctx->start_tv.tv_sec) * 1000 +
1050                         (tv.tv_usec - ctx->start_tv.tv_usec) / 1000;
1051
1052                 if (running_msec < ctx->limit_msec && numchunks < 32767)
1053                         return TRUE; /* While capturing... */
1054                 else
1055                         hw_dev_acquisition_stop(sdi, sdi);
1056
1057         } else if (ctx->state.state == SIGMA_DOWNLOAD) {
1058                 if (ctx->state.chunks_downloaded >= numchunks) {
1059                         /* End of samples. */
1060                         packet.type = SR_DF_END;
1061                         sr_session_send(ctx->session_dev_id, &packet);
1062
1063                         ctx->state.state = SIGMA_IDLE;
1064
1065                         return TRUE;
1066                 }
1067
1068                 newchunks = MIN(chunks_per_read,
1069                                 numchunks - ctx->state.chunks_downloaded);
1070
1071                 sr_info("sigma: Downloading sample data: %.0f %%",
1072                         100.0 * ctx->state.chunks_downloaded / numchunks);
1073
1074                 bufsz = sigma_read_dram(ctx->state.chunks_downloaded,
1075                                         newchunks, buf, ctx);
1076                 /* TODO: Check bufsz. For now, just avoid compiler warnings. */
1077                 (void)bufsz;
1078
1079                 /* Find first ts. */
1080                 if (ctx->state.chunks_downloaded == 0) {
1081                         ctx->state.lastts = *(uint16_t *) buf - 1;
1082                         ctx->state.lastsample = 0;
1083                 }
1084
1085                 /* Decode chunks and send them to sigrok. */
1086                 for (i = 0; i < newchunks; ++i) {
1087                         int limit_chunk = 0;
1088
1089                         /* The last chunk may potentially be only in part. */
1090                         if (ctx->state.chunks_downloaded == numchunks - 1) {
1091                                 /* Find the last valid timestamp */
1092                                 limit_chunk = ctx->state.stoppos % 512 + ctx->state.lastts;
1093                         }
1094
1095                         if (ctx->state.chunks_downloaded + i == ctx->state.triggerchunk)
1096                                 decode_chunk_ts(buf + (i * CHUNK_SIZE),
1097                                                 &ctx->state.lastts,
1098                                                 &ctx->state.lastsample,
1099                                                 ctx->state.triggerpos & 0x1ff,
1100                                                 limit_chunk, sdi);
1101                         else
1102                                 decode_chunk_ts(buf + (i * CHUNK_SIZE),
1103                                                 &ctx->state.lastts,
1104                                                 &ctx->state.lastsample,
1105                                                 -1, limit_chunk, sdi);
1106
1107                         ++ctx->state.chunks_downloaded;
1108                 }
1109         }
1110
1111         return TRUE;
1112 }
1113
1114 /* Build a LUT entry used by the trigger functions. */
1115 static void build_lut_entry(uint16_t value, uint16_t mask, uint16_t *entry)
1116 {
1117         int i, j, k, bit;
1118
1119         /* For each quad probe. */
1120         for (i = 0; i < 4; ++i) {
1121                 entry[i] = 0xffff;
1122
1123                 /* For each bit in LUT. */
1124                 for (j = 0; j < 16; ++j)
1125
1126                         /* For each probe in quad. */
1127                         for (k = 0; k < 4; ++k) {
1128                                 bit = 1 << (i * 4 + k);
1129
1130                                 /* Set bit in entry */
1131                                 if ((mask & bit) &&
1132                                     ((!(value & bit)) !=
1133                                     (!(j & (1 << k)))))
1134                                         entry[i] &= ~(1 << j);
1135                         }
1136         }
1137 }
1138
1139 /* Add a logical function to LUT mask. */
1140 static void add_trigger_function(enum triggerop oper, enum triggerfunc func,
1141                                  int index, int neg, uint16_t *mask)
1142 {
1143         int i, j;
1144         int x[2][2], tmp, a, b, aset, bset, rset;
1145
1146         memset(x, 0, 4 * sizeof(int));
1147
1148         /* Trigger detect condition. */
1149         switch (oper) {
1150         case OP_LEVEL:
1151                 x[0][1] = 1;
1152                 x[1][1] = 1;
1153                 break;
1154         case OP_NOT:
1155                 x[0][0] = 1;
1156                 x[1][0] = 1;
1157                 break;
1158         case OP_RISE:
1159                 x[0][1] = 1;
1160                 break;
1161         case OP_FALL:
1162                 x[1][0] = 1;
1163                 break;
1164         case OP_RISEFALL:
1165                 x[0][1] = 1;
1166                 x[1][0] = 1;
1167                 break;
1168         case OP_NOTRISE:
1169                 x[1][1] = 1;
1170                 x[0][0] = 1;
1171                 x[1][0] = 1;
1172                 break;
1173         case OP_NOTFALL:
1174                 x[1][1] = 1;
1175                 x[0][0] = 1;
1176                 x[0][1] = 1;
1177                 break;
1178         case OP_NOTRISEFALL:
1179                 x[1][1] = 1;
1180                 x[0][0] = 1;
1181                 break;
1182         }
1183
1184         /* Transpose if neg is set. */
1185         if (neg) {
1186                 for (i = 0; i < 2; ++i) {
1187                         for (j = 0; j < 2; ++j) {
1188                                 tmp = x[i][j];
1189                                 x[i][j] = x[1-i][1-j];
1190                                 x[1-i][1-j] = tmp;
1191                         }
1192                 }
1193         }
1194
1195         /* Update mask with function. */
1196         for (i = 0; i < 16; ++i) {
1197                 a = (i >> (2 * index + 0)) & 1;
1198                 b = (i >> (2 * index + 1)) & 1;
1199
1200                 aset = (*mask >> i) & 1;
1201                 bset = x[b][a];
1202
1203                 if (func == FUNC_AND || func == FUNC_NAND)
1204                         rset = aset & bset;
1205                 else if (func == FUNC_OR || func == FUNC_NOR)
1206                         rset = aset | bset;
1207                 else if (func == FUNC_XOR || func == FUNC_NXOR)
1208                         rset = aset ^ bset;
1209
1210                 if (func == FUNC_NAND || func == FUNC_NOR || func == FUNC_NXOR)
1211                         rset = !rset;
1212
1213                 *mask &= ~(1 << i);
1214
1215                 if (rset)
1216                         *mask |= 1 << i;
1217         }
1218 }
1219
1220 /*
1221  * Build trigger LUTs used by 50 MHz and lower sample rates for supporting
1222  * simple pin change and state triggers. Only two transitions (rise/fall) can be
1223  * set at any time, but a full mask and value can be set (0/1).
1224  */
1225 static int build_basic_trigger(struct triggerlut *lut, struct context *ctx)
1226 {
1227         int i,j;
1228         uint16_t masks[2] = { 0, 0 };
1229
1230         memset(lut, 0, sizeof(struct triggerlut));
1231
1232         /* Contant for simple triggers. */
1233         lut->m4 = 0xa000;
1234
1235         /* Value/mask trigger support. */
1236         build_lut_entry(ctx->trigger.simplevalue, ctx->trigger.simplemask,
1237                         lut->m2d);
1238
1239         /* Rise/fall trigger support. */
1240         for (i = 0, j = 0; i < 16; ++i) {
1241                 if (ctx->trigger.risingmask & (1 << i) ||
1242                     ctx->trigger.fallingmask & (1 << i))
1243                         masks[j++] = 1 << i;
1244         }
1245
1246         build_lut_entry(masks[0], masks[0], lut->m0d);
1247         build_lut_entry(masks[1], masks[1], lut->m1d);
1248
1249         /* Add glue logic */
1250         if (masks[0] || masks[1]) {
1251                 /* Transition trigger. */
1252                 if (masks[0] & ctx->trigger.risingmask)
1253                         add_trigger_function(OP_RISE, FUNC_OR, 0, 0, &lut->m3);
1254                 if (masks[0] & ctx->trigger.fallingmask)
1255                         add_trigger_function(OP_FALL, FUNC_OR, 0, 0, &lut->m3);
1256                 if (masks[1] & ctx->trigger.risingmask)
1257                         add_trigger_function(OP_RISE, FUNC_OR, 1, 0, &lut->m3);
1258                 if (masks[1] & ctx->trigger.fallingmask)
1259                         add_trigger_function(OP_FALL, FUNC_OR, 1, 0, &lut->m3);
1260         } else {
1261                 /* Only value/mask trigger. */
1262                 lut->m3 = 0xffff;
1263         }
1264
1265         /* Triggertype: event. */
1266         lut->params.selres = 3;
1267
1268         return SR_OK;
1269 }
1270
1271 static int hw_dev_acquisition_start(const struct sr_dev_inst *sdi,
1272                 void *cb_data)
1273 {
1274         struct context *ctx;
1275         struct sr_datafeed_packet *packet;
1276         struct sr_datafeed_header *header;
1277         struct sr_datafeed_meta_logic meta;
1278         struct clockselect_50 clockselect;
1279         int frac, triggerpin, ret;
1280         uint8_t triggerselect;
1281         struct triggerinout triggerinout_conf;
1282         struct triggerlut lut;
1283
1284         ctx = sdi->priv;
1285
1286         /* If the samplerate has not been set, default to 200 kHz. */
1287         if (ctx->cur_firmware == -1) {
1288                 if ((ret = set_samplerate(sdi, SR_KHZ(200))) != SR_OK)
1289                         return ret;
1290         }
1291
1292         /* Enter trigger programming mode. */
1293         sigma_set_register(WRITE_TRIGGER_SELECT1, 0x20, ctx);
1294
1295         /* 100 and 200 MHz mode. */
1296         if (ctx->cur_samplerate >= SR_MHZ(100)) {
1297                 sigma_set_register(WRITE_TRIGGER_SELECT1, 0x81, ctx);
1298
1299                 /* Find which pin to trigger on from mask. */
1300                 for (triggerpin = 0; triggerpin < 8; ++triggerpin)
1301                         if ((ctx->trigger.risingmask | ctx->trigger.fallingmask) &
1302                             (1 << triggerpin))
1303                                 break;
1304
1305                 /* Set trigger pin and light LED on trigger. */
1306                 triggerselect = (1 << LEDSEL1) | (triggerpin & 0x7);
1307
1308                 /* Default rising edge. */
1309                 if (ctx->trigger.fallingmask)
1310                         triggerselect |= 1 << 3;
1311
1312         /* All other modes. */
1313         } else if (ctx->cur_samplerate <= SR_MHZ(50)) {
1314                 build_basic_trigger(&lut, ctx);
1315
1316                 sigma_write_trigger_lut(&lut, ctx);
1317
1318                 triggerselect = (1 << LEDSEL1) | (1 << LEDSEL0);
1319         }
1320
1321         /* Setup trigger in and out pins to default values. */
1322         memset(&triggerinout_conf, 0, sizeof(struct triggerinout));
1323         triggerinout_conf.trgout_bytrigger = 1;
1324         triggerinout_conf.trgout_enable = 1;
1325
1326         sigma_write_register(WRITE_TRIGGER_OPTION,
1327                              (uint8_t *) &triggerinout_conf,
1328                              sizeof(struct triggerinout), ctx);
1329
1330         /* Go back to normal mode. */
1331         sigma_set_register(WRITE_TRIGGER_SELECT1, triggerselect, ctx);
1332
1333         /* Set clock select register. */
1334         if (ctx->cur_samplerate == SR_MHZ(200))
1335                 /* Enable 4 probes. */
1336                 sigma_set_register(WRITE_CLOCK_SELECT, 0xf0, ctx);
1337         else if (ctx->cur_samplerate == SR_MHZ(100))
1338                 /* Enable 8 probes. */
1339                 sigma_set_register(WRITE_CLOCK_SELECT, 0x00, ctx);
1340         else {
1341                 /*
1342                  * 50 MHz mode (or fraction thereof). Any fraction down to
1343                  * 50 MHz / 256 can be used, but is not supported by sigrok API.
1344                  */
1345                 frac = SR_MHZ(50) / ctx->cur_samplerate - 1;
1346
1347                 clockselect.async = 0;
1348                 clockselect.fraction = frac;
1349                 clockselect.disabled_probes = 0;
1350
1351                 sigma_write_register(WRITE_CLOCK_SELECT,
1352                                      (uint8_t *) &clockselect,
1353                                      sizeof(clockselect), ctx);
1354         }
1355
1356         /* Setup maximum post trigger time. */
1357         sigma_set_register(WRITE_POST_TRIGGER,
1358                            (ctx->capture_ratio * 255) / 100, ctx);
1359
1360         /* Start acqusition. */
1361         gettimeofday(&ctx->start_tv, 0);
1362         sigma_set_register(WRITE_MODE, 0x0d, ctx);
1363
1364         ctx->session_dev_id = cb_data;
1365
1366         if (!(packet = g_try_malloc(sizeof(struct sr_datafeed_packet)))) {
1367                 sr_err("sigma: %s: packet malloc failed.", __func__);
1368                 return SR_ERR_MALLOC;
1369         }
1370
1371         if (!(header = g_try_malloc(sizeof(struct sr_datafeed_header)))) {
1372                 sr_err("sigma: %s: header malloc failed.", __func__);
1373                 return SR_ERR_MALLOC;
1374         }
1375
1376         /* Send header packet to the session bus. */
1377         packet->type = SR_DF_HEADER;
1378         packet->payload = header;
1379         header->feed_version = 1;
1380         gettimeofday(&header->starttime, NULL);
1381         sr_session_send(ctx->session_dev_id, packet);
1382
1383         /* Send metadata about the SR_DF_LOGIC packets to come. */
1384         packet->type = SR_DF_META_LOGIC;
1385         packet->payload = &meta;
1386         meta.samplerate = ctx->cur_samplerate;
1387         meta.num_probes = ctx->num_probes;
1388         sr_session_send(ctx->session_dev_id, packet);
1389
1390         /* Add capture source. */
1391         sr_source_add(0, G_IO_IN, 10, receive_data, (void *)sdi);
1392
1393         g_free(header);
1394         g_free(packet);
1395
1396         ctx->state.state = SIGMA_CAPTURE;
1397
1398         return SR_OK;
1399 }
1400
1401 static int hw_dev_acquisition_stop(const struct sr_dev_inst *sdi,
1402                 void *cb_data)
1403 {
1404         struct context *ctx;
1405         uint8_t modestatus;
1406
1407         /* Avoid compiler warnings. */
1408         (void)cb_data;
1409
1410         if (!(ctx = sdi->priv)) {
1411                 sr_err("sigma: %s: sdi->priv was NULL", __func__);
1412                 return SR_ERR_BUG;
1413         }
1414
1415         /* Stop acquisition. */
1416         sigma_set_register(WRITE_MODE, 0x11, ctx);
1417
1418         /* Set SDRAM Read Enable. */
1419         sigma_set_register(WRITE_MODE, 0x02, ctx);
1420
1421         /* Get the current position. */
1422         sigma_read_pos(&ctx->state.stoppos, &ctx->state.triggerpos, ctx);
1423
1424         /* Check if trigger has fired. */
1425         modestatus = sigma_get_register(READ_MODE, ctx);
1426         if (modestatus & 0x20)
1427                 ctx->state.triggerchunk = ctx->state.triggerpos / 512;
1428         else
1429                 ctx->state.triggerchunk = -1;
1430
1431         ctx->state.chunks_downloaded = 0;
1432
1433         ctx->state.state = SIGMA_DOWNLOAD;
1434
1435         return SR_OK;
1436 }
1437
1438 SR_PRIV struct sr_dev_driver asix_sigma_driver_info = {
1439         .name = "asix-sigma",
1440         .longname = "ASIX SIGMA/SIGMA2",
1441         .api_version = 1,
1442         .init = hw_init,
1443         .cleanup = hw_cleanup,
1444         .scan = hw_scan,
1445         .dev_open = hw_dev_open,
1446         .dev_close = hw_dev_close,
1447         .info_get = hw_info_get,
1448         .dev_config_set = hw_dev_config_set,
1449         .dev_acquisition_start = hw_dev_acquisition_start,
1450         .dev_acquisition_stop = hw_dev_acquisition_stop,
1451         .instances = NULL,
1452 };