]> sigrok.org Git - libsigrok.git/blob - hardware/asix-sigma/asix-sigma.c
sr: remove obsolete SR_DI_INST
[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_HWCAPS:
790                 *data = hwcaps;
791                 break;
792         case SR_DI_NUM_PROBES:
793                 *data = GINT_TO_POINTER(NUM_PROBES);
794                 break;
795         case SR_DI_PROBE_NAMES:
796                 *data = probe_names;
797                 break;
798         case SR_DI_SAMPLERATES:
799                 *data = &samplerates;
800                 break;
801         case SR_DI_TRIGGER_TYPES:
802                 *data = (char *)TRIGGER_TYPES;
803                 break;
804         case SR_DI_CUR_SAMPLERATE:
805                 if (sdi) {
806                         ctx = sdi->priv;
807                         *data = &ctx->cur_samplerate;
808                 } else
809                         return SR_ERR;
810                 break;
811         default:
812                 return SR_ERR_ARG;
813         }
814
815         return SR_OK;
816 }
817
818 static int hw_dev_config_set(const struct sr_dev_inst *sdi, int hwcap,
819                 const void *value)
820 {
821         struct context *ctx;
822         int ret;
823
824         ctx = sdi->priv;
825
826         if (hwcap == SR_HWCAP_SAMPLERATE) {
827                 ret = set_samplerate(sdi, *(const uint64_t *)value);
828         } else if (hwcap == SR_HWCAP_PROBECONFIG) {
829                 ret = configure_probes(sdi, value);
830         } else if (hwcap == SR_HWCAP_LIMIT_MSEC) {
831                 ctx->limit_msec = *(const uint64_t *)value;
832                 if (ctx->limit_msec > 0)
833                         ret = SR_OK;
834                 else
835                         ret = SR_ERR;
836         } else if (hwcap == SR_HWCAP_CAPTURE_RATIO) {
837                 ctx->capture_ratio = *(const uint64_t *)value;
838                 if (ctx->capture_ratio < 0 || ctx->capture_ratio > 100)
839                         ret = SR_ERR;
840                 else
841                         ret = SR_OK;
842         } else {
843                 ret = SR_ERR;
844         }
845
846         return ret;
847 }
848
849 /* Software trigger to determine exact trigger position. */
850 static int get_trigger_offset(uint16_t *samples, uint16_t last_sample,
851                               struct sigma_trigger *t)
852 {
853         int i;
854
855         for (i = 0; i < 8; ++i) {
856                 if (i > 0)
857                         last_sample = samples[i-1];
858
859                 /* Simple triggers. */
860                 if ((samples[i] & t->simplemask) != t->simplevalue)
861                         continue;
862
863                 /* Rising edge. */
864                 if ((last_sample & t->risingmask) != 0 || (samples[i] &
865                     t->risingmask) != t->risingmask)
866                         continue;
867
868                 /* Falling edge. */
869                 if ((last_sample & t->fallingmask) != t->fallingmask ||
870                     (samples[i] & t->fallingmask) != 0)
871                         continue;
872
873                 break;
874         }
875
876         /* If we did not match, return original trigger pos. */
877         return i & 0x7;
878 }
879
880 /*
881  * Decode chunk of 1024 bytes, 64 clusters, 7 events per cluster.
882  * Each event is 20ns apart, and can contain multiple samples.
883  *
884  * For 200 MHz, events contain 4 samples for each channel, spread 5 ns apart.
885  * For 100 MHz, events contain 2 samples for each channel, spread 10 ns apart.
886  * For 50 MHz and below, events contain one sample for each channel,
887  * spread 20 ns apart.
888  */
889 static int decode_chunk_ts(uint8_t *buf, uint16_t *lastts,
890                            uint16_t *lastsample, int triggerpos,
891                            uint16_t limit_chunk, void *cb_data)
892 {
893         struct sr_dev_inst *sdi = cb_data;
894         struct context *ctx = sdi->priv;
895         uint16_t tsdiff, ts;
896         uint16_t samples[65536 * ctx->samples_per_event];
897         struct sr_datafeed_packet packet;
898         struct sr_datafeed_logic logic;
899         int i, j, k, l, numpad, tosend;
900         size_t n = 0, sent = 0;
901         int clustersize = EVENTS_PER_CLUSTER * ctx->samples_per_event;
902         uint16_t *event;
903         uint16_t cur_sample;
904         int triggerts = -1;
905
906         /* Check if trigger is in this chunk. */
907         if (triggerpos != -1) {
908                 if (ctx->cur_samplerate <= SR_MHZ(50))
909                         triggerpos -= EVENTS_PER_CLUSTER - 1;
910
911                 if (triggerpos < 0)
912                         triggerpos = 0;
913
914                 /* Find in which cluster the trigger occured. */
915                 triggerts = triggerpos / 7;
916         }
917
918         /* For each ts. */
919         for (i = 0; i < 64; ++i) {
920                 ts = *(uint16_t *) &buf[i * 16];
921                 tsdiff = ts - *lastts;
922                 *lastts = ts;
923
924                 /* Decode partial chunk. */
925                 if (limit_chunk && ts > limit_chunk)
926                         return SR_OK;
927
928                 /* Pad last sample up to current point. */
929                 numpad = tsdiff * ctx->samples_per_event - clustersize;
930                 if (numpad > 0) {
931                         for (j = 0; j < numpad; ++j)
932                                 samples[j] = *lastsample;
933
934                         n = numpad;
935                 }
936
937                 /* Send samples between previous and this timestamp to sigrok. */
938                 sent = 0;
939                 while (sent < n) {
940                         tosend = MIN(2048, n - sent);
941
942                         packet.type = SR_DF_LOGIC;
943                         packet.payload = &logic;
944                         logic.length = tosend * sizeof(uint16_t);
945                         logic.unitsize = 2;
946                         logic.data = samples + sent;
947                         sr_session_send(ctx->session_dev_id, &packet);
948
949                         sent += tosend;
950                 }
951                 n = 0;
952
953                 event = (uint16_t *) &buf[i * 16 + 2];
954                 cur_sample = 0;
955
956                 /* For each event in cluster. */
957                 for (j = 0; j < 7; ++j) {
958
959                         /* For each sample in event. */
960                         for (k = 0; k < ctx->samples_per_event; ++k) {
961                                 cur_sample = 0;
962
963                                 /* For each probe. */
964                                 for (l = 0; l < ctx->num_probes; ++l)
965                                         cur_sample |= (!!(event[j] & (1 << (l *
966                                            ctx->samples_per_event + k)))) << l;
967
968                                 samples[n++] = cur_sample;
969                         }
970                 }
971
972                 /* Send data up to trigger point (if triggered). */
973                 sent = 0;
974                 if (i == triggerts) {
975                         /*
976                          * Trigger is not always accurate to sample because of
977                          * pipeline delay. However, it always triggers before
978                          * the actual event. We therefore look at the next
979                          * samples to pinpoint the exact position of the trigger.
980                          */
981                         tosend = get_trigger_offset(samples, *lastsample,
982                                                     &ctx->trigger);
983
984                         if (tosend > 0) {
985                                 packet.type = SR_DF_LOGIC;
986                                 packet.payload = &logic;
987                                 logic.length = tosend * sizeof(uint16_t);
988                                 logic.unitsize = 2;
989                                 logic.data = samples;
990                                 sr_session_send(ctx->session_dev_id, &packet);
991
992                                 sent += tosend;
993                         }
994
995                         /* Only send trigger if explicitly enabled. */
996                         if (ctx->use_triggers) {
997                                 packet.type = SR_DF_TRIGGER;
998                                 sr_session_send(ctx->session_dev_id, &packet);
999                         }
1000                 }
1001
1002                 /* Send rest of the chunk to sigrok. */
1003                 tosend = n - sent;
1004
1005                 if (tosend > 0) {
1006                         packet.type = SR_DF_LOGIC;
1007                         packet.payload = &logic;
1008                         logic.length = tosend * sizeof(uint16_t);
1009                         logic.unitsize = 2;
1010                         logic.data = samples + sent;
1011                         sr_session_send(ctx->session_dev_id, &packet);
1012                 }
1013
1014                 *lastsample = samples[n - 1];
1015         }
1016
1017         return SR_OK;
1018 }
1019
1020 static int receive_data(int fd, int revents, void *cb_data)
1021 {
1022         struct sr_dev_inst *sdi = cb_data;
1023         struct context *ctx = sdi->priv;
1024         struct sr_datafeed_packet packet;
1025         const int chunks_per_read = 32;
1026         unsigned char buf[chunks_per_read * CHUNK_SIZE];
1027         int bufsz, numchunks, i, newchunks;
1028         uint64_t running_msec;
1029         struct timeval tv;
1030
1031         /* Avoid compiler warnings. */
1032         (void)fd;
1033         (void)revents;
1034
1035         /* Get the current position. */
1036         sigma_read_pos(&ctx->state.stoppos, &ctx->state.triggerpos, ctx);
1037
1038         numchunks = (ctx->state.stoppos + 511) / 512;
1039
1040         if (ctx->state.state == SIGMA_IDLE)
1041                 return TRUE;
1042
1043         if (ctx->state.state == SIGMA_CAPTURE) {
1044                 /* Check if the timer has expired, or memory is full. */
1045                 gettimeofday(&tv, 0);
1046                 running_msec = (tv.tv_sec - ctx->start_tv.tv_sec) * 1000 +
1047                         (tv.tv_usec - ctx->start_tv.tv_usec) / 1000;
1048
1049                 if (running_msec < ctx->limit_msec && numchunks < 32767)
1050                         return TRUE; /* While capturing... */
1051                 else
1052                         hw_dev_acquisition_stop(sdi, sdi);
1053
1054         } else if (ctx->state.state == SIGMA_DOWNLOAD) {
1055                 if (ctx->state.chunks_downloaded >= numchunks) {
1056                         /* End of samples. */
1057                         packet.type = SR_DF_END;
1058                         sr_session_send(ctx->session_dev_id, &packet);
1059
1060                         ctx->state.state = SIGMA_IDLE;
1061
1062                         return TRUE;
1063                 }
1064
1065                 newchunks = MIN(chunks_per_read,
1066                                 numchunks - ctx->state.chunks_downloaded);
1067
1068                 sr_info("sigma: Downloading sample data: %.0f %%",
1069                         100.0 * ctx->state.chunks_downloaded / numchunks);
1070
1071                 bufsz = sigma_read_dram(ctx->state.chunks_downloaded,
1072                                         newchunks, buf, ctx);
1073                 /* TODO: Check bufsz. For now, just avoid compiler warnings. */
1074                 (void)bufsz;
1075
1076                 /* Find first ts. */
1077                 if (ctx->state.chunks_downloaded == 0) {
1078                         ctx->state.lastts = *(uint16_t *) buf - 1;
1079                         ctx->state.lastsample = 0;
1080                 }
1081
1082                 /* Decode chunks and send them to sigrok. */
1083                 for (i = 0; i < newchunks; ++i) {
1084                         int limit_chunk = 0;
1085
1086                         /* The last chunk may potentially be only in part. */
1087                         if (ctx->state.chunks_downloaded == numchunks - 1) {
1088                                 /* Find the last valid timestamp */
1089                                 limit_chunk = ctx->state.stoppos % 512 + ctx->state.lastts;
1090                         }
1091
1092                         if (ctx->state.chunks_downloaded + i == ctx->state.triggerchunk)
1093                                 decode_chunk_ts(buf + (i * CHUNK_SIZE),
1094                                                 &ctx->state.lastts,
1095                                                 &ctx->state.lastsample,
1096                                                 ctx->state.triggerpos & 0x1ff,
1097                                                 limit_chunk, sdi);
1098                         else
1099                                 decode_chunk_ts(buf + (i * CHUNK_SIZE),
1100                                                 &ctx->state.lastts,
1101                                                 &ctx->state.lastsample,
1102                                                 -1, limit_chunk, sdi);
1103
1104                         ++ctx->state.chunks_downloaded;
1105                 }
1106         }
1107
1108         return TRUE;
1109 }
1110
1111 /* Build a LUT entry used by the trigger functions. */
1112 static void build_lut_entry(uint16_t value, uint16_t mask, uint16_t *entry)
1113 {
1114         int i, j, k, bit;
1115
1116         /* For each quad probe. */
1117         for (i = 0; i < 4; ++i) {
1118                 entry[i] = 0xffff;
1119
1120                 /* For each bit in LUT. */
1121                 for (j = 0; j < 16; ++j)
1122
1123                         /* For each probe in quad. */
1124                         for (k = 0; k < 4; ++k) {
1125                                 bit = 1 << (i * 4 + k);
1126
1127                                 /* Set bit in entry */
1128                                 if ((mask & bit) &&
1129                                     ((!(value & bit)) !=
1130                                     (!(j & (1 << k)))))
1131                                         entry[i] &= ~(1 << j);
1132                         }
1133         }
1134 }
1135
1136 /* Add a logical function to LUT mask. */
1137 static void add_trigger_function(enum triggerop oper, enum triggerfunc func,
1138                                  int index, int neg, uint16_t *mask)
1139 {
1140         int i, j;
1141         int x[2][2], tmp, a, b, aset, bset, rset;
1142
1143         memset(x, 0, 4 * sizeof(int));
1144
1145         /* Trigger detect condition. */
1146         switch (oper) {
1147         case OP_LEVEL:
1148                 x[0][1] = 1;
1149                 x[1][1] = 1;
1150                 break;
1151         case OP_NOT:
1152                 x[0][0] = 1;
1153                 x[1][0] = 1;
1154                 break;
1155         case OP_RISE:
1156                 x[0][1] = 1;
1157                 break;
1158         case OP_FALL:
1159                 x[1][0] = 1;
1160                 break;
1161         case OP_RISEFALL:
1162                 x[0][1] = 1;
1163                 x[1][0] = 1;
1164                 break;
1165         case OP_NOTRISE:
1166                 x[1][1] = 1;
1167                 x[0][0] = 1;
1168                 x[1][0] = 1;
1169                 break;
1170         case OP_NOTFALL:
1171                 x[1][1] = 1;
1172                 x[0][0] = 1;
1173                 x[0][1] = 1;
1174                 break;
1175         case OP_NOTRISEFALL:
1176                 x[1][1] = 1;
1177                 x[0][0] = 1;
1178                 break;
1179         }
1180
1181         /* Transpose if neg is set. */
1182         if (neg) {
1183                 for (i = 0; i < 2; ++i) {
1184                         for (j = 0; j < 2; ++j) {
1185                                 tmp = x[i][j];
1186                                 x[i][j] = x[1-i][1-j];
1187                                 x[1-i][1-j] = tmp;
1188                         }
1189                 }
1190         }
1191
1192         /* Update mask with function. */
1193         for (i = 0; i < 16; ++i) {
1194                 a = (i >> (2 * index + 0)) & 1;
1195                 b = (i >> (2 * index + 1)) & 1;
1196
1197                 aset = (*mask >> i) & 1;
1198                 bset = x[b][a];
1199
1200                 if (func == FUNC_AND || func == FUNC_NAND)
1201                         rset = aset & bset;
1202                 else if (func == FUNC_OR || func == FUNC_NOR)
1203                         rset = aset | bset;
1204                 else if (func == FUNC_XOR || func == FUNC_NXOR)
1205                         rset = aset ^ bset;
1206
1207                 if (func == FUNC_NAND || func == FUNC_NOR || func == FUNC_NXOR)
1208                         rset = !rset;
1209
1210                 *mask &= ~(1 << i);
1211
1212                 if (rset)
1213                         *mask |= 1 << i;
1214         }
1215 }
1216
1217 /*
1218  * Build trigger LUTs used by 50 MHz and lower sample rates for supporting
1219  * simple pin change and state triggers. Only two transitions (rise/fall) can be
1220  * set at any time, but a full mask and value can be set (0/1).
1221  */
1222 static int build_basic_trigger(struct triggerlut *lut, struct context *ctx)
1223 {
1224         int i,j;
1225         uint16_t masks[2] = { 0, 0 };
1226
1227         memset(lut, 0, sizeof(struct triggerlut));
1228
1229         /* Contant for simple triggers. */
1230         lut->m4 = 0xa000;
1231
1232         /* Value/mask trigger support. */
1233         build_lut_entry(ctx->trigger.simplevalue, ctx->trigger.simplemask,
1234                         lut->m2d);
1235
1236         /* Rise/fall trigger support. */
1237         for (i = 0, j = 0; i < 16; ++i) {
1238                 if (ctx->trigger.risingmask & (1 << i) ||
1239                     ctx->trigger.fallingmask & (1 << i))
1240                         masks[j++] = 1 << i;
1241         }
1242
1243         build_lut_entry(masks[0], masks[0], lut->m0d);
1244         build_lut_entry(masks[1], masks[1], lut->m1d);
1245
1246         /* Add glue logic */
1247         if (masks[0] || masks[1]) {
1248                 /* Transition trigger. */
1249                 if (masks[0] & ctx->trigger.risingmask)
1250                         add_trigger_function(OP_RISE, FUNC_OR, 0, 0, &lut->m3);
1251                 if (masks[0] & ctx->trigger.fallingmask)
1252                         add_trigger_function(OP_FALL, FUNC_OR, 0, 0, &lut->m3);
1253                 if (masks[1] & ctx->trigger.risingmask)
1254                         add_trigger_function(OP_RISE, FUNC_OR, 1, 0, &lut->m3);
1255                 if (masks[1] & ctx->trigger.fallingmask)
1256                         add_trigger_function(OP_FALL, FUNC_OR, 1, 0, &lut->m3);
1257         } else {
1258                 /* Only value/mask trigger. */
1259                 lut->m3 = 0xffff;
1260         }
1261
1262         /* Triggertype: event. */
1263         lut->params.selres = 3;
1264
1265         return SR_OK;
1266 }
1267
1268 static int hw_dev_acquisition_start(const struct sr_dev_inst *sdi,
1269                 void *cb_data)
1270 {
1271         struct context *ctx;
1272         struct sr_datafeed_packet *packet;
1273         struct sr_datafeed_header *header;
1274         struct sr_datafeed_meta_logic meta;
1275         struct clockselect_50 clockselect;
1276         int frac, triggerpin, ret;
1277         uint8_t triggerselect;
1278         struct triggerinout triggerinout_conf;
1279         struct triggerlut lut;
1280
1281         ctx = sdi->priv;
1282
1283         /* If the samplerate has not been set, default to 200 kHz. */
1284         if (ctx->cur_firmware == -1) {
1285                 if ((ret = set_samplerate(sdi, SR_KHZ(200))) != SR_OK)
1286                         return ret;
1287         }
1288
1289         /* Enter trigger programming mode. */
1290         sigma_set_register(WRITE_TRIGGER_SELECT1, 0x20, ctx);
1291
1292         /* 100 and 200 MHz mode. */
1293         if (ctx->cur_samplerate >= SR_MHZ(100)) {
1294                 sigma_set_register(WRITE_TRIGGER_SELECT1, 0x81, ctx);
1295
1296                 /* Find which pin to trigger on from mask. */
1297                 for (triggerpin = 0; triggerpin < 8; ++triggerpin)
1298                         if ((ctx->trigger.risingmask | ctx->trigger.fallingmask) &
1299                             (1 << triggerpin))
1300                                 break;
1301
1302                 /* Set trigger pin and light LED on trigger. */
1303                 triggerselect = (1 << LEDSEL1) | (triggerpin & 0x7);
1304
1305                 /* Default rising edge. */
1306                 if (ctx->trigger.fallingmask)
1307                         triggerselect |= 1 << 3;
1308
1309         /* All other modes. */
1310         } else if (ctx->cur_samplerate <= SR_MHZ(50)) {
1311                 build_basic_trigger(&lut, ctx);
1312
1313                 sigma_write_trigger_lut(&lut, ctx);
1314
1315                 triggerselect = (1 << LEDSEL1) | (1 << LEDSEL0);
1316         }
1317
1318         /* Setup trigger in and out pins to default values. */
1319         memset(&triggerinout_conf, 0, sizeof(struct triggerinout));
1320         triggerinout_conf.trgout_bytrigger = 1;
1321         triggerinout_conf.trgout_enable = 1;
1322
1323         sigma_write_register(WRITE_TRIGGER_OPTION,
1324                              (uint8_t *) &triggerinout_conf,
1325                              sizeof(struct triggerinout), ctx);
1326
1327         /* Go back to normal mode. */
1328         sigma_set_register(WRITE_TRIGGER_SELECT1, triggerselect, ctx);
1329
1330         /* Set clock select register. */
1331         if (ctx->cur_samplerate == SR_MHZ(200))
1332                 /* Enable 4 probes. */
1333                 sigma_set_register(WRITE_CLOCK_SELECT, 0xf0, ctx);
1334         else if (ctx->cur_samplerate == SR_MHZ(100))
1335                 /* Enable 8 probes. */
1336                 sigma_set_register(WRITE_CLOCK_SELECT, 0x00, ctx);
1337         else {
1338                 /*
1339                  * 50 MHz mode (or fraction thereof). Any fraction down to
1340                  * 50 MHz / 256 can be used, but is not supported by sigrok API.
1341                  */
1342                 frac = SR_MHZ(50) / ctx->cur_samplerate - 1;
1343
1344                 clockselect.async = 0;
1345                 clockselect.fraction = frac;
1346                 clockselect.disabled_probes = 0;
1347
1348                 sigma_write_register(WRITE_CLOCK_SELECT,
1349                                      (uint8_t *) &clockselect,
1350                                      sizeof(clockselect), ctx);
1351         }
1352
1353         /* Setup maximum post trigger time. */
1354         sigma_set_register(WRITE_POST_TRIGGER,
1355                            (ctx->capture_ratio * 255) / 100, ctx);
1356
1357         /* Start acqusition. */
1358         gettimeofday(&ctx->start_tv, 0);
1359         sigma_set_register(WRITE_MODE, 0x0d, ctx);
1360
1361         ctx->session_dev_id = cb_data;
1362
1363         if (!(packet = g_try_malloc(sizeof(struct sr_datafeed_packet)))) {
1364                 sr_err("sigma: %s: packet malloc failed.", __func__);
1365                 return SR_ERR_MALLOC;
1366         }
1367
1368         if (!(header = g_try_malloc(sizeof(struct sr_datafeed_header)))) {
1369                 sr_err("sigma: %s: header malloc failed.", __func__);
1370                 return SR_ERR_MALLOC;
1371         }
1372
1373         /* Send header packet to the session bus. */
1374         packet->type = SR_DF_HEADER;
1375         packet->payload = header;
1376         header->feed_version = 1;
1377         gettimeofday(&header->starttime, NULL);
1378         sr_session_send(ctx->session_dev_id, packet);
1379
1380         /* Send metadata about the SR_DF_LOGIC packets to come. */
1381         packet->type = SR_DF_META_LOGIC;
1382         packet->payload = &meta;
1383         meta.samplerate = ctx->cur_samplerate;
1384         meta.num_probes = ctx->num_probes;
1385         sr_session_send(ctx->session_dev_id, packet);
1386
1387         /* Add capture source. */
1388         sr_source_add(0, G_IO_IN, 10, receive_data, (void *)sdi);
1389
1390         g_free(header);
1391         g_free(packet);
1392
1393         ctx->state.state = SIGMA_CAPTURE;
1394
1395         return SR_OK;
1396 }
1397
1398 static int hw_dev_acquisition_stop(const struct sr_dev_inst *sdi,
1399                 void *cb_data)
1400 {
1401         struct context *ctx;
1402         uint8_t modestatus;
1403
1404         /* Avoid compiler warnings. */
1405         (void)cb_data;
1406
1407         if (!(ctx = sdi->priv)) {
1408                 sr_err("sigma: %s: sdi->priv was NULL", __func__);
1409                 return SR_ERR_BUG;
1410         }
1411
1412         /* Stop acquisition. */
1413         sigma_set_register(WRITE_MODE, 0x11, ctx);
1414
1415         /* Set SDRAM Read Enable. */
1416         sigma_set_register(WRITE_MODE, 0x02, ctx);
1417
1418         /* Get the current position. */
1419         sigma_read_pos(&ctx->state.stoppos, &ctx->state.triggerpos, ctx);
1420
1421         /* Check if trigger has fired. */
1422         modestatus = sigma_get_register(READ_MODE, ctx);
1423         if (modestatus & 0x20)
1424                 ctx->state.triggerchunk = ctx->state.triggerpos / 512;
1425         else
1426                 ctx->state.triggerchunk = -1;
1427
1428         ctx->state.chunks_downloaded = 0;
1429
1430         ctx->state.state = SIGMA_DOWNLOAD;
1431
1432         return SR_OK;
1433 }
1434
1435 SR_PRIV struct sr_dev_driver asix_sigma_driver_info = {
1436         .name = "asix-sigma",
1437         .longname = "ASIX SIGMA/SIGMA2",
1438         .api_version = 1,
1439         .init = hw_init,
1440         .cleanup = hw_cleanup,
1441         .scan = hw_scan,
1442         .dev_open = hw_dev_open,
1443         .dev_close = hw_dev_close,
1444         .info_get = hw_info_get,
1445         .dev_config_set = hw_dev_config_set,
1446         .dev_acquisition_start = hw_dev_acquisition_start,
1447         .dev_acquisition_stop = hw_dev_acquisition_stop,
1448         .instances = NULL,
1449 };