]> sigrok.org Git - libsigrok.git/blob - hardware/link-mso19/link-mso19.c
Cosmetics, whitespace, consistency fixes.
[libsigrok.git] / hardware / link-mso19 / link-mso19.c
1 /*
2  * This file is part of the sigrok project.
3  *
4  * Copyright (C) 2011 Daniel Ribeiro <drwyrm@gmail.com>
5  *
6  * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
7  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
8  * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
9  * (at your option) any later version.
10  *
11  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14  * GNU General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU General Public License
17  * along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
18  */
19
20 #include <stdio.h>
21 #include <stdlib.h>
22 #include <string.h>
23 #include <unistd.h>
24 #include <fcntl.h>
25 #include <sys/time.h>
26 #include <inttypes.h>
27 #include <glib.h>
28 #include <libudev.h>
29 #include <sigrok.h>
30 #include <arpa/inet.h>
31 #include "config.h"
32 #include "link-mso19.h"
33
34 #define USB_VENDOR "3195"
35 #define USB_PRODUCT "f190"
36
37 static int capabilities[] = {
38         HWCAP_LOGIC_ANALYZER,
39 //      HWCAP_OSCILLOSCOPE,
40 //      HWCAP_PAT_GENERATOR,
41
42         HWCAP_SAMPLERATE,
43 //      HWCAP_CAPTURE_RATIO,
44         HWCAP_LIMIT_SAMPLES,
45         0,
46 };
47
48 static uint64_t supported_samplerates[] = {
49         100, 200, 500, KHZ(1), KHZ(2), KHZ(5), KHZ(10), KHZ(20),
50         KHZ(50), KHZ(100), KHZ(200), KHZ(500), MHZ(1), MHZ(2), MHZ(5),
51         MHZ(10), MHZ(20), MHZ(50), MHZ(100), MHZ(200), 0
52 };
53
54 static struct samplerates samplerates = {
55         100, MHZ(200), 0, supported_samplerates,
56 };
57
58 static GSList *device_instances = NULL;
59
60 static int mso_send_control_message(struct sigrok_device_instance *sdi,
61                 uint16_t payload[], int n)
62 {
63         int fd = sdi->serial->fd;
64         int i, w, ret, s = n * 2 + sizeof(mso_head) + sizeof(mso_foot);
65         char *p, *buf;
66
67         if (fd < 0)
68                 goto ret;
69
70         buf = malloc(s);
71         if (!buf)
72                 goto ret;
73
74         p = buf;
75         memcpy(p, mso_head, sizeof(mso_head));
76         p += sizeof(mso_head);
77
78         for (i = 0; i < n; i++) {
79                 *(uint16_t *) p = htons(payload[i]);
80                 p += 2;
81         }
82         memcpy(p, mso_foot, sizeof(mso_foot));
83
84         w = 0;
85         while (w < s) {
86                 ret = write(fd, buf + w, s - w);
87                 if (ret < 0) {
88                         ret = SIGROK_ERR;
89                         goto free;
90                 }
91                 w += ret;
92         }
93         ret = SIGROK_OK;
94 free:
95         free(buf);
96 ret:
97         return ret;
98 }
99
100 static int mso_reset_adc(struct sigrok_device_instance *sdi)
101 {
102         struct mso *mso = sdi->priv;
103         uint16_t ops[2];
104
105         ops[0] = mso_trans(REG_CTL, (mso->ctlbase | BIT_CTL_RESETADC));
106         ops[1] = mso_trans(REG_CTL, mso->ctlbase);
107         mso->ctlbase |= BIT_CTL_ADC_UNKNOWN4;
108
109         return mso_send_control_message(sdi, ARRAY_AND_SIZE(ops));
110 }
111
112 static int mso_reset_fsm(struct sigrok_device_instance *sdi)
113 {
114         struct mso *mso = sdi->priv;
115         uint16_t ops[1];
116
117         mso->ctlbase |= BIT_CTL_RESETFSM;
118         ops[0] = mso_trans(REG_CTL, mso->ctlbase);
119
120         return mso_send_control_message(sdi, ARRAY_AND_SIZE(ops));
121 }
122
123 static int mso_toggle_led(struct sigrok_device_instance *sdi, int state)
124 {
125         struct mso *mso = sdi->priv;
126         uint16_t ops[1];
127
128         mso->ctlbase &= BIT_CTL_LED;
129         if (state)
130                 mso->ctlbase |= BIT_CTL_LED;
131         ops[0] = mso_trans(REG_CTL, mso->ctlbase);
132
133         return mso_send_control_message(sdi, ARRAY_AND_SIZE(ops));
134 }
135
136 static int mso_check_trigger(struct sigrok_device_instance *sdi,
137                 uint8_t *info)
138 {
139         uint16_t ops[] = { mso_trans(REG_TRIGGER, 0) };
140         char buf[1];
141         int ret;
142
143         ret = mso_send_control_message(sdi, ARRAY_AND_SIZE(ops));
144         if (info == NULL || ret != SIGROK_OK)
145                 return ret;
146
147         buf[0] = 0;
148         if (read(sdi->serial->fd, buf, 1) != 1) /* FIXME: Need timeout */
149                 ret = SIGROK_ERR;
150         *info = buf[0];
151
152         return ret;
153 }
154
155 static int mso_read_buffer(struct sigrok_device_instance *sdi)
156 {
157         uint16_t ops[] = { mso_trans(REG_BUFFER, 0) };
158
159         return mso_send_control_message(sdi, ARRAY_AND_SIZE(ops));
160 }
161
162 static int mso_arm(struct sigrok_device_instance *sdi)
163 {
164         struct mso *mso = sdi->priv;
165         uint16_t ops[] = {
166                 mso_trans(REG_CTL, mso->ctlbase | BIT_CTL_RESETFSM),
167                 mso_trans(REG_CTL, mso->ctlbase | BIT_CTL_ARM),
168                 mso_trans(REG_CTL, mso->ctlbase),
169         };
170
171         return mso_send_control_message(sdi, ARRAY_AND_SIZE(ops));
172 }
173
174 static int mso_force_capture(struct sigrok_device_instance *sdi)
175 {
176         struct mso *mso = sdi->priv;
177         uint16_t ops[] = {
178                 mso_trans(REG_CTL, mso->ctlbase | 8),
179                 mso_trans(REG_CTL, mso->ctlbase),
180         };
181
182         return mso_send_control_message(sdi, ARRAY_AND_SIZE(ops));
183 }
184
185 static int mso_dac_out(struct sigrok_device_instance *sdi, uint16_t val)
186 {
187         struct mso *mso = sdi->priv;
188         uint16_t ops[] = {
189                 mso_trans(REG_DAC1, (val >> 8) & 0xff),
190                 mso_trans(REG_DAC2, val & 0xff),
191                 mso_trans(REG_CTL, mso->ctlbase | BIT_CTL_RESETADC),
192         };
193
194         return mso_send_control_message(sdi, ARRAY_AND_SIZE(ops));
195 }
196
197 static int mso_clkrate_out(struct sigrok_device_instance *sdi, uint16_t val)
198 {
199         uint16_t ops[] = {
200                 mso_trans(REG_CLKRATE1, (val >> 8) & 0xff),
201                 mso_trans(REG_CLKRATE2, val & 0xff),
202         };
203
204         return mso_send_control_message(sdi, ARRAY_AND_SIZE(ops));
205 }
206
207 static int mso_configure_rate(struct sigrok_device_instance *sdi,
208                 uint32_t rate)
209 {
210         struct mso *mso = sdi->priv;
211         unsigned int i;
212         int ret = SIGROK_ERR;
213
214         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(rate_map); i++) {
215                 if (rate_map[i].rate == rate) {
216                         mso->slowmode = rate_map[i].slowmode;
217                         ret = mso_clkrate_out(sdi, rate_map[i].val);
218                         if (ret == SIGROK_OK)
219                                 mso->cur_rate = rate;
220                         return ret;
221                 }
222         }
223         return ret;
224 }
225
226
227 static inline uint16_t mso_calc_raw_from_mv(struct mso *mso)
228 {
229         return (uint16_t) (0x200 -
230                         ((mso->dso_trigger_voltage / mso->dso_probe_attn) /
231                          mso->vbit));
232 }
233
234 static int mso_configure_trigger(struct sigrok_device_instance *sdi)
235 {
236         struct mso *mso = sdi->priv;
237         uint16_t ops[16];
238         uint16_t dso_trigger = mso_calc_raw_from_mv(mso);
239
240         dso_trigger &= 0x3ff;
241         if ((!mso->trigger_slope && mso->trigger_chan == 1) ||
242                         (mso->trigger_slope &&
243                          (mso->trigger_chan == 0 ||
244                           mso->trigger_chan == 2 ||
245                           mso->trigger_chan == 3)))
246                 dso_trigger |= 0x400;
247
248         switch (mso->trigger_chan) {
249         case 1:
250                 dso_trigger |= 0xe000;
251         case 2:
252                 dso_trigger |= 0x4000;
253                 break;
254         case 3:
255                 dso_trigger |= 0x2000;
256                 break;
257         case 4:
258                 dso_trigger |= 0xa000;
259                 break;
260         case 5:
261                 dso_trigger |= 0x8000;
262                 break;
263         default:
264         case 0:
265                 break;
266         }
267
268         switch (mso->trigger_outsrc) {
269         case 1:
270                 dso_trigger |= 0x800;
271                 break;
272         case 2:
273                 dso_trigger |= 0x1000;
274                 break;
275         case 3:
276                 dso_trigger |= 0x1800;
277                 break;
278
279         }
280
281         ops[0] = mso_trans(5, mso->la_trigger);
282         ops[1] = mso_trans(6, mso->la_trigger_mask);
283         ops[2] = mso_trans(3, dso_trigger & 0xff);
284         ops[3] = mso_trans(4, (dso_trigger >> 8) & 0xff);
285         ops[4] = mso_trans(11,
286                         mso->dso_trigger_width / HZ_TO_NS(mso->cur_rate));
287         ops[5] = mso_trans(15, (2 | mso->slowmode));
288
289         /* FIXME SPI/I2C Triggers */
290         ops[6] = mso_trans(0, 0);
291         ops[7] = mso_trans(1, 0);
292         ops[8] = mso_trans(2, 0);
293         ops[9] = mso_trans(3, 0);
294         ops[10] = mso_trans(4, 0xff);
295         ops[11] = mso_trans(5, 0xff);
296         ops[12] = mso_trans(6, 0xff);
297         ops[13] = mso_trans(7, 0xff);
298         ops[14] = mso_trans(8, mso->trigger_spimode);
299         ops[15] = mso_trans(15, mso->slowmode);
300
301         return mso_send_control_message(sdi, ARRAY_AND_SIZE(ops));
302 }
303
304 static int mso_configure_threshold_level(struct sigrok_device_instance *sdi)
305 {
306         struct mso *mso = sdi->priv;
307
308         return mso_dac_out(sdi, la_threshold_map[mso->la_threshold]);
309 }
310
311 static int mso_parse_serial(const char *iSerial, const char *iProduct,
312                 struct mso *mso)
313 {
314         unsigned int u1, u2, u3, u4, u5, u6;
315
316         iProduct = iProduct;
317         /* FIXME: This code is in the original app, but I think its
318          * used only for the GUI */
319 /*      if (strstr(iProduct, "REV_02") || strstr(iProduct, "REV_03"))
320                 mso->num_sample_rates = 0x16;
321         else
322                 mso->num_sample_rates = 0x10; */
323
324         /* parse iSerial */
325         if (iSerial[0] != '4' || sscanf(iSerial, "%5u%3u%3u%1u%1u%6u",
326                                 &u1, &u2, &u3, &u4, &u5, &u6) != 6)
327                 return SIGROK_ERR;
328         mso->hwmodel = u4;
329         mso->hwrev = u5;
330         mso->serial = u6;
331         mso->vbit = u1 / 10000;
332         if (mso->vbit == 0)
333                 mso->vbit = 4.19195;
334         mso->dac_offset = u2;
335         if (mso->dac_offset == 0)
336                 mso->dac_offset = 0x1ff;
337         mso->offset_range = u3;
338         if (mso->offset_range == 0)
339                 mso->offset_range = 0x17d;
340
341         /*
342          * FIXME: There is more code on the original software to handle
343          * bigger iSerial strings, but as I can't test on my device
344          * I will not implement it yet
345          */
346
347         return SIGROK_OK;
348 }
349
350 static int hw_init(char *deviceinfo)
351 {
352         struct sigrok_device_instance *sdi;
353         int devcnt = 0;
354         struct udev *udev;
355         struct udev_enumerate *enumerate;
356         struct udev_list_entry *devices, *dev_list_entry;
357         struct mso *mso;
358
359         deviceinfo = deviceinfo;
360
361         /* It's easier to map usb<->serial using udev */
362         /*
363          * FIXME: On windows we can get the same information from the
364          * registry, add an #ifdef here later
365          */
366         udev = udev_new();
367         if (!udev) {
368                 g_warning("Failed to initialize udev.");
369                 goto ret;
370         }
371         enumerate = udev_enumerate_new(udev);
372         udev_enumerate_add_match_subsystem(enumerate, "usb-serial");
373         udev_enumerate_scan_devices(enumerate);
374         devices = udev_enumerate_get_list_entry(enumerate);
375         udev_list_entry_foreach(dev_list_entry, devices) {
376                 const char *syspath, *sysname, *idVendor, *idProduct,
377                         *iSerial, *iProduct;
378                 char path[32], manufacturer[32], product[32], hwrev[32];
379                 struct udev_device *dev, *parent;
380                 size_t s;
381
382                 syspath = udev_list_entry_get_name(dev_list_entry);
383                 dev = udev_device_new_from_syspath(udev, syspath);
384                 sysname = udev_device_get_sysname(dev);
385                 parent = udev_device_get_parent_with_subsystem_devtype(
386                                 dev, "usb", "usb_device");
387                 if (!parent) {
388                         g_warning("Unable to find parent usb device for %s",
389                                         sysname);
390                         continue;
391                 }
392
393                 idVendor = udev_device_get_sysattr_value(parent, "idVendor");
394                 idProduct = udev_device_get_sysattr_value(parent, "idProduct");
395                 if (strcmp(USB_VENDOR, idVendor)
396                                 || strcmp(USB_PRODUCT, idProduct))
397                         continue;
398
399                 iSerial = udev_device_get_sysattr_value(parent, "serial");
400                 iProduct = udev_device_get_sysattr_value(parent, "product");
401
402                 snprintf(path, sizeof(path), "/dev/%s", sysname);
403
404                 s = strcspn(iProduct, " ");
405                 if (s > sizeof(product) ||
406                                 strlen(iProduct) - s > sizeof(manufacturer)) {
407                         g_warning("Could not parse iProduct: %s", iProduct);
408                         continue;
409                 }
410                 strncpy(product, iProduct, s);
411                 product[s] = 0;
412                 strcpy(manufacturer, iProduct + s);
413                 sprintf(hwrev, "r%d", mso->hwrev);
414
415                 mso = malloc(sizeof(struct mso));
416                 if (!mso)
417                         continue;
418                 memset(mso, 0, sizeof(struct mso));
419
420                 if (mso_parse_serial(iSerial, iProduct, mso) != SIGROK_OK) {
421                         g_warning("Invalid iSerial: %s", iSerial);
422                         goto err_free_mso;
423                 }
424                 /* hardware initial state */
425                 mso->ctlbase = 0;
426
427                 sdi = sigrok_device_instance_new(devcnt, ST_INITIALIZING,
428                         manufacturer, product, hwrev);
429                 if (!sdi) {
430                         g_warning("Unable to create device instance for %s",
431                                         sysname);
432                         goto err_free_mso;
433                 }
434
435                 /* save a pointer to our private instance data */
436                 sdi->priv = mso;
437
438                 sdi->serial = serial_device_instance_new(path, -1);
439                 if (!sdi->serial)
440                         goto err_device_instance_free;
441
442                 device_instances = g_slist_append(device_instances, sdi);
443                 devcnt++;
444                 continue;
445
446 err_device_instance_free:
447                 sigrok_device_instance_free(sdi);
448 err_free_mso:
449                 free(mso);
450         }
451
452         udev_enumerate_unref(enumerate);
453         udev_unref(udev);
454
455 ret:
456         return devcnt;
457 }
458
459 static void hw_cleanup(void)
460 {
461         GSList *l;
462         struct sigrok_device_instance *sdi;
463
464         /* Properly close all devices. */
465         for (l = device_instances; l; l = l->next) {
466                 sdi = l->data;
467                 if (sdi->serial->fd != -1)
468                         serial_close(sdi->serial->fd);
469                 if (sdi->priv != NULL)
470                         free(sdi->priv);
471                 sigrok_device_instance_free(sdi);
472         }
473         g_slist_free(device_instances);
474         device_instances = NULL;
475 }
476
477 static int hw_opendev(int device_index)
478 {
479         struct sigrok_device_instance *sdi;
480         struct mso *mso;
481         int ret = SIGROK_ERR;
482
483         if (!(sdi = get_sigrok_device_instance(device_instances, device_index)))
484                 return ret;
485
486         mso = sdi->priv;
487         sdi->serial->fd = serial_open(sdi->serial->port, O_RDWR);
488         if (sdi->serial->fd == -1)
489                 return ret;
490
491         ret = serial_set_params(sdi->serial->fd, 460800, 8, 0, 1, 2);
492         if (ret != SIGROK_OK)
493                 return ret;
494
495         sdi->status = ST_ACTIVE;
496
497         /* FIXME: discard serial buffer */
498
499         mso_check_trigger(sdi, &mso->trigger_state);
500 //      g_warning("trigger state: %c", mso->trigger_state);
501
502         ret = mso_reset_adc(sdi);
503         if (ret != SIGROK_OK)
504                 return ret;
505
506         mso_check_trigger(sdi, &mso->trigger_state);
507 //      g_warning("trigger state: %c", mso->trigger_state);
508
509 //      ret = mso_reset_fsm(sdi);
510 //      if (ret != SIGROK_OK)
511 //              return ret;
512
513 //      return SIGROK_ERR;
514         return SIGROK_OK;
515 }
516
517 static void hw_closedev(int device_index)
518 {
519         struct sigrok_device_instance *sdi;
520
521         if (!(sdi = get_sigrok_device_instance(device_instances, device_index)))
522                 return;
523
524         if (sdi->serial->fd != -1) {
525                 serial_close(sdi->serial->fd);
526                 sdi->serial->fd = -1;
527                 sdi->status = ST_INACTIVE;
528         }
529 }
530
531 static void *hw_get_device_info(int device_index, int device_info_id)
532 {
533         struct sigrok_device_instance *sdi;
534         struct mso *mso;
535         void *info = NULL;
536
537         if (!(sdi = get_sigrok_device_instance(device_instances, device_index)))
538                 return NULL;
539         mso = sdi->priv;
540
541         switch (device_info_id) {
542         case DI_INSTANCE:
543                 info = sdi;
544                 break;
545         case DI_NUM_PROBES: /* FIXME: How to report analog probe? */
546                 info = GINT_TO_POINTER(8);
547                 break;
548         case DI_SAMPLERATES:
549                 info = &samplerates;
550                 break;
551         case DI_TRIGGER_TYPES:
552                 info = "01"; /* FIXME */
553                 break;
554         case DI_CUR_SAMPLERATE:
555                 info = &mso->cur_rate;
556                 break;
557         }
558         return info;
559 }
560
561 static int hw_get_status(int device_index)
562 {
563         struct sigrok_device_instance *sdi;
564
565         if (!(sdi = get_sigrok_device_instance(device_instances, device_index)))
566                 return ST_NOT_FOUND;
567
568         return sdi->status;
569 }
570
571 static int *hw_get_capabilities(void)
572 {
573         return capabilities;
574 }
575
576 static int hw_set_configuration(int device_index, int capability, void *value)
577 {
578         struct sigrok_device_instance *sdi;
579
580         if (!(sdi = get_sigrok_device_instance(device_instances, device_index)))
581                 return SIGROK_ERR;
582
583         switch (capability) {
584         case HWCAP_SAMPLERATE:
585                 return mso_configure_rate(sdi, *(uint64_t *) value);
586         case HWCAP_PROBECONFIG:
587         case HWCAP_LIMIT_SAMPLES:
588         default:
589                 return SIGROK_OK; /* FIXME */
590         }
591
592 }
593
594 #define MSO_TRIGGER_UNKNOWN     '!'
595 #define MSO_TRIGGER_UNKNOWN1    '1'
596 #define MSO_TRIGGER_UNKNOWN2    '2'
597 #define MSO_TRIGGER_UNKNOWN3    '3'
598 #define MSO_TRIGGER_WAIT        '4'
599 #define MSO_TRIGGER_FIRED       '5'
600 #define MSO_TRIGGER_DATAREADY   '6'
601
602 /* FIXME: Pass errors? */
603 static int receive_data(int fd, int revents, void *user_data)
604 {
605         struct sigrok_device_instance *sdi = user_data;
606         struct mso *mso = sdi->priv;
607         struct datafeed_packet packet;
608         uint8_t in[1024], logic_out[1024];
609         double analog_out[1024];
610         size_t i, s;
611
612         revents = revents;
613
614         s = read(fd, in, sizeof(in));
615         if (s <= 0)
616                 return FALSE;
617
618         /* No samples */
619         if (mso->trigger_state != MSO_TRIGGER_DATAREADY) {
620                 mso->trigger_state = in[0];
621                 if (mso->trigger_state == MSO_TRIGGER_DATAREADY) {
622                         mso_read_buffer(sdi);
623                         mso->buffer_n = 0;
624                 } else {
625                         mso_check_trigger(sdi, NULL);
626                 }
627                 return FALSE;
628         }
629
630         /* the hardware always dumps 1024 samples, 24bits each */
631         if (mso->buffer_n < 3072) {
632                 memcpy(mso->buffer + mso->buffer_n, in, s);
633                 mso->buffer_n += s;
634         }
635         if (mso->buffer_n < 3072)
636                 return FALSE;
637
638         /* do the conversion */
639         for (i = 0; i < 1024; i++) {
640                 /* FIXME: Need to do conversion to mV */
641                 analog_out[i] = (mso->buffer[i * 3] & 0x3f) |
642                         ((mso->buffer[i * 3 + 1] & 0xf) << 6);
643                 logic_out[i] = ((mso->buffer[i * 3 + 1] & 0x30) >> 4) |
644                         ((mso->buffer[i * 3 + 2] & 0x3f) << 2);
645         }
646
647         packet.type = DF_LOGIC;
648         packet.length = 1024;
649         packet.unitsize = 1;
650         packet.payload = logic_out;
651         session_bus(mso->session_id, &packet);
652
653
654         packet.type = DF_ANALOG;
655         packet.length = 1024;
656         packet.unitsize = sizeof(double);
657         packet.payload = analog_out;
658         session_bus(mso->session_id, &packet);
659
660         packet.type = DF_END;
661         session_bus(mso->session_id, &packet);
662
663         return TRUE;
664 }
665
666 static int hw_start_acquisition(int device_index, gpointer session_device_id)
667 {
668         struct sigrok_device_instance *sdi;
669         struct mso *mso;
670         struct datafeed_packet packet;
671         struct datafeed_header header;
672         int ret = SIGROK_ERR;
673
674         if (!(sdi = get_sigrok_device_instance(device_instances, device_index)))
675                 return ret;
676         mso = sdi->priv;
677
678         /* FIXME: No need to do full reconfigure every time */
679 //      ret = mso_reset_fsm(sdi);
680 //      if (ret != SIGROK_OK)
681 //              return ret;
682
683         /* FIXME: ACDC Mode */
684         mso->ctlbase &= 0x7f;
685 //      mso->ctlbase |= mso->acdcmode;
686
687         ret = mso_configure_rate(sdi, mso->cur_rate);
688         if (ret != SIGROK_OK)
689                 return ret;
690
691         /* set dac offset */
692         ret = mso_dac_out(sdi, mso->dac_offset);
693         if (ret != SIGROK_OK)
694                 return ret;
695
696         ret = mso_configure_threshold_level(sdi);
697         if (ret != SIGROK_OK)
698                 return ret;
699
700         ret = mso_configure_trigger(sdi);
701         if (ret != SIGROK_OK)
702                 return ret;
703
704         /* FIXME: trigger_position */
705
706
707         /* END of config hardware part */
708
709         /* with trigger */
710         ret = mso_arm(sdi);
711         if (ret != SIGROK_OK)
712                 return ret;
713
714         /* without trigger */
715 //      ret = mso_force_capture(sdi);
716 //      if (ret != SIGROK_OK)
717 //              return ret;
718
719         mso_check_trigger(sdi, &mso->trigger_state);
720         ret = mso_check_trigger(sdi, NULL);
721         if (ret != SIGROK_OK)
722                 return ret;
723
724         mso->session_id = session_device_id;
725         source_add(sdi->serial->fd, G_IO_IN, -1, receive_data, sdi);
726
727         packet.type = DF_HEADER;
728         packet.length = sizeof(struct datafeed_header);
729         packet.payload = (unsigned char *) &header;
730         header.feed_version = 1;
731         gettimeofday(&header.starttime, NULL);
732         header.samplerate = mso->cur_rate;
733         header.num_analog_probes = 1;
734         header.num_logic_probes = 8;
735         header.protocol_id = PROTO_RAW;
736         session_bus(session_device_id, &packet);
737
738         return ret;
739 }
740
741 /* FIXME */
742 static void hw_stop_acquisition(int device_index, gpointer session_device_id)
743 {
744         struct datafeed_packet packet;
745
746         device_index = device_index;
747
748         packet.type = DF_END;
749         session_bus(session_device_id, &packet);
750 }
751
752 struct device_plugin link_mso19_plugin_info = {
753         .name = "link-mso19",
754         .api_version = 1,
755         .init = hw_init,
756         .cleanup = hw_cleanup,
757
758         .open = hw_opendev,
759         .close = hw_closedev,
760         .get_device_info = hw_get_device_info,
761         .get_status = hw_get_status,
762         .get_capabilities = hw_get_capabilities,
763         .set_configuration = hw_set_configuration,
764         .start_acquisition = hw_start_acquisition,
765         .stop_acquisition = hw_stop_acquisition,
766 };