GNU Linux-libre 4.9.318-gnu1
[releases.git] / drivers / bus / sunxi-rsb.c
1 /*
2  * RSB (Reduced Serial Bus) driver.
3  *
4  * Author: Chen-Yu Tsai <wens@csie.org>
5  *
6  * This file is licensed under the terms of the GNU General Public License
7  * version 2.  This program is licensed "as is" without any warranty of any
8  * kind, whether express or implied.
9  *
10  * The RSB controller looks like an SMBus controller which only supports
11  * byte and word data transfers. But, it differs from standard SMBus
12  * protocol on several aspects:
13  * - it uses addresses set at runtime to address slaves. Runtime addresses
14  *   are sent to slaves using their 12bit hardware addresses. Up to 15
15  *   runtime addresses are available.
16  * - it adds a parity bit every 8bits of data and address for read and
17  *   write accesses; this replaces the ack bit
18  * - only one read access is required to read a byte (instead of a write
19  *   followed by a read access in standard SMBus protocol)
20  * - there's no Ack bit after each read access
21  *
22  * This means this bus cannot be used to interface with standard SMBus
23  * devices. Devices known to support this interface include the AXP223,
24  * AXP809, and AXP806 PMICs, and the AC100 audio codec, all from X-Powers.
25  *
26  * A description of the operation and wire protocol can be found in the
27  * RSB section of Allwinner's A80 user manual, which can be found at
28  *
29  *     https://github.com/allwinner-zh/documents/tree/master/A80
30  *
31  * This document is officially released by Allwinner.
32  *
33  * This driver is based on i2c-sun6i-p2wi.c, the P2WI bus driver.
34  *
35  */
36
37 #include <linux/clk.h>
38 #include <linux/clk/clk-conf.h>
39 #include <linux/device.h>
40 #include <linux/interrupt.h>
41 #include <linux/io.h>
42 #include <linux/iopoll.h>
43 #include <linux/module.h>
44 #include <linux/of.h>
45 #include <linux/of_irq.h>
46 #include <linux/of_platform.h>
47 #include <linux/platform_device.h>
48 #include <linux/regmap.h>
49 #include <linux/reset.h>
50 #include <linux/slab.h>
51 #include <linux/sunxi-rsb.h>
52 #include <linux/types.h>
53
54 /* RSB registers */
55 #define RSB_CTRL        0x0     /* Global control */
56 #define RSB_CCR         0x4     /* Clock control */
57 #define RSB_INTE        0x8     /* Interrupt controls */
58 #define RSB_INTS        0xc     /* Interrupt status */
59 #define RSB_ADDR        0x10    /* Address to send with read/write command */
60 #define RSB_DATA        0x1c    /* Data to read/write */
61 #define RSB_LCR         0x24    /* Line control */
62 #define RSB_DMCR        0x28    /* Device mode (init) control */
63 #define RSB_CMD         0x2c    /* RSB Command */
64 #define RSB_DAR         0x30    /* Device address / runtime address */
65
66 /* CTRL fields */
67 #define RSB_CTRL_START_TRANS            BIT(7)
68 #define RSB_CTRL_ABORT_TRANS            BIT(6)
69 #define RSB_CTRL_GLOBAL_INT_ENB         BIT(1)
70 #define RSB_CTRL_SOFT_RST               BIT(0)
71
72 /* CLK CTRL fields */
73 #define RSB_CCR_SDA_OUT_DELAY(v)        (((v) & 0x7) << 8)
74 #define RSB_CCR_MAX_CLK_DIV             0xff
75 #define RSB_CCR_CLK_DIV(v)              ((v) & RSB_CCR_MAX_CLK_DIV)
76
77 /* STATUS fields */
78 #define RSB_INTS_TRANS_ERR_ACK          BIT(16)
79 #define RSB_INTS_TRANS_ERR_DATA_BIT(v)  (((v) >> 8) & 0xf)
80 #define RSB_INTS_TRANS_ERR_DATA         GENMASK(11, 8)
81 #define RSB_INTS_LOAD_BSY               BIT(2)
82 #define RSB_INTS_TRANS_ERR              BIT(1)
83 #define RSB_INTS_TRANS_OVER             BIT(0)
84
85 /* LINE CTRL fields*/
86 #define RSB_LCR_SCL_STATE               BIT(5)
87 #define RSB_LCR_SDA_STATE               BIT(4)
88 #define RSB_LCR_SCL_CTL                 BIT(3)
89 #define RSB_LCR_SCL_CTL_EN              BIT(2)
90 #define RSB_LCR_SDA_CTL                 BIT(1)
91 #define RSB_LCR_SDA_CTL_EN              BIT(0)
92
93 /* DEVICE MODE CTRL field values */
94 #define RSB_DMCR_DEVICE_START           BIT(31)
95 #define RSB_DMCR_MODE_DATA              (0x7c << 16)
96 #define RSB_DMCR_MODE_REG               (0x3e << 8)
97 #define RSB_DMCR_DEV_ADDR               0x00
98
99 /* CMD values */
100 #define RSB_CMD_RD8                     0x8b
101 #define RSB_CMD_RD16                    0x9c
102 #define RSB_CMD_RD32                    0xa6
103 #define RSB_CMD_WR8                     0x4e
104 #define RSB_CMD_WR16                    0x59
105 #define RSB_CMD_WR32                    0x63
106 #define RSB_CMD_STRA                    0xe8
107
108 /* DAR fields */
109 #define RSB_DAR_RTA(v)                  (((v) & 0xff) << 16)
110 #define RSB_DAR_DA(v)                   ((v) & 0xffff)
111
112 #define RSB_MAX_FREQ                    20000000
113
114 #define RSB_CTRL_NAME                   "sunxi-rsb"
115
116 struct sunxi_rsb_addr_map {
117         u16 hwaddr;
118         u8 rtaddr;
119 };
120
121 struct sunxi_rsb {
122         struct device *dev;
123         void __iomem *regs;
124         struct clk *clk;
125         struct reset_control *rstc;
126         struct completion complete;
127         struct mutex lock;
128         unsigned int status;
129 };
130
131 /* bus / slave device related functions */
132 static struct bus_type sunxi_rsb_bus;
133
134 static int sunxi_rsb_device_match(struct device *dev, struct device_driver *drv)
135 {
136         return of_driver_match_device(dev, drv);
137 }
138
139 static int sunxi_rsb_device_probe(struct device *dev)
140 {
141         const struct sunxi_rsb_driver *drv = to_sunxi_rsb_driver(dev->driver);
142         struct sunxi_rsb_device *rdev = to_sunxi_rsb_device(dev);
143         int ret;
144
145         if (!drv->probe)
146                 return -ENODEV;
147
148         if (!rdev->irq) {
149                 int irq = -ENOENT;
150
151                 if (dev->of_node)
152                         irq = of_irq_get(dev->of_node, 0);
153
154                 if (irq == -EPROBE_DEFER)
155                         return irq;
156                 if (irq < 0)
157                         irq = 0;
158
159                 rdev->irq = irq;
160         }
161
162         ret = of_clk_set_defaults(dev->of_node, false);
163         if (ret < 0)
164                 return ret;
165
166         return drv->probe(rdev);
167 }
168
169 static int sunxi_rsb_device_remove(struct device *dev)
170 {
171         const struct sunxi_rsb_driver *drv = to_sunxi_rsb_driver(dev->driver);
172
173         return drv->remove(to_sunxi_rsb_device(dev));
174 }
175
176 static struct bus_type sunxi_rsb_bus = {
177         .name           = RSB_CTRL_NAME,
178         .match          = sunxi_rsb_device_match,
179         .probe          = sunxi_rsb_device_probe,
180         .remove         = sunxi_rsb_device_remove,
181         .uevent         = of_device_uevent_modalias,
182 };
183
184 static void sunxi_rsb_dev_release(struct device *dev)
185 {
186         struct sunxi_rsb_device *rdev = to_sunxi_rsb_device(dev);
187
188         kfree(rdev);
189 }
190
191 /**
192  * sunxi_rsb_device_create() - allocate and add an RSB device
193  * @rsb:        RSB controller
194  * @node:       RSB slave device node
195  * @hwaddr:     RSB slave hardware address
196  * @rtaddr:     RSB slave runtime address
197  */
198 static struct sunxi_rsb_device *sunxi_rsb_device_create(struct sunxi_rsb *rsb,
199                 struct device_node *node, u16 hwaddr, u8 rtaddr)
200 {
201         int err;
202         struct sunxi_rsb_device *rdev;
203
204         rdev = kzalloc(sizeof(*rdev), GFP_KERNEL);
205         if (!rdev)
206                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
207
208         rdev->rsb = rsb;
209         rdev->hwaddr = hwaddr;
210         rdev->rtaddr = rtaddr;
211         rdev->dev.bus = &sunxi_rsb_bus;
212         rdev->dev.parent = rsb->dev;
213         rdev->dev.of_node = node;
214         rdev->dev.release = sunxi_rsb_dev_release;
215
216         dev_set_name(&rdev->dev, "%s-%x", RSB_CTRL_NAME, hwaddr);
217
218         err = device_register(&rdev->dev);
219         if (err < 0) {
220                 dev_err(&rdev->dev, "Can't add %s, status %d\n",
221                         dev_name(&rdev->dev), err);
222                 goto err_device_add;
223         }
224
225         dev_dbg(&rdev->dev, "device %s registered\n", dev_name(&rdev->dev));
226
227         return rdev;
228
229 err_device_add:
230         put_device(&rdev->dev);
231
232         return ERR_PTR(err);
233 }
234
235 /**
236  * sunxi_rsb_device_unregister(): unregister an RSB device
237  * @rdev:       rsb_device to be removed
238  */
239 static void sunxi_rsb_device_unregister(struct sunxi_rsb_device *rdev)
240 {
241         device_unregister(&rdev->dev);
242 }
243
244 static int sunxi_rsb_remove_devices(struct device *dev, void *data)
245 {
246         struct sunxi_rsb_device *rdev = to_sunxi_rsb_device(dev);
247
248         if (dev->bus == &sunxi_rsb_bus)
249                 sunxi_rsb_device_unregister(rdev);
250
251         return 0;
252 }
253
254 /**
255  * sunxi_rsb_driver_register() - Register device driver with RSB core
256  * @rdrv:       device driver to be associated with slave-device.
257  *
258  * This API will register the client driver with the RSB framework.
259  * It is typically called from the driver's module-init function.
260  */
261 int sunxi_rsb_driver_register(struct sunxi_rsb_driver *rdrv)
262 {
263         rdrv->driver.bus = &sunxi_rsb_bus;
264         return driver_register(&rdrv->driver);
265 }
266 EXPORT_SYMBOL_GPL(sunxi_rsb_driver_register);
267
268 /* common code that starts a transfer */
269 static int _sunxi_rsb_run_xfer(struct sunxi_rsb *rsb)
270 {
271         if (readl(rsb->regs + RSB_CTRL) & RSB_CTRL_START_TRANS) {
272                 dev_dbg(rsb->dev, "RSB transfer still in progress\n");
273                 return -EBUSY;
274         }
275
276         reinit_completion(&rsb->complete);
277
278         writel(RSB_INTS_LOAD_BSY | RSB_INTS_TRANS_ERR | RSB_INTS_TRANS_OVER,
279                rsb->regs + RSB_INTE);
280         writel(RSB_CTRL_START_TRANS | RSB_CTRL_GLOBAL_INT_ENB,
281                rsb->regs + RSB_CTRL);
282
283         if (!wait_for_completion_io_timeout(&rsb->complete,
284                                             msecs_to_jiffies(100))) {
285                 dev_dbg(rsb->dev, "RSB timeout\n");
286
287                 /* abort the transfer */
288                 writel(RSB_CTRL_ABORT_TRANS, rsb->regs + RSB_CTRL);
289
290                 /* clear any interrupt flags */
291                 writel(readl(rsb->regs + RSB_INTS), rsb->regs + RSB_INTS);
292
293                 return -ETIMEDOUT;
294         }
295
296         if (rsb->status & RSB_INTS_LOAD_BSY) {
297                 dev_dbg(rsb->dev, "RSB busy\n");
298                 return -EBUSY;
299         }
300
301         if (rsb->status & RSB_INTS_TRANS_ERR) {
302                 if (rsb->status & RSB_INTS_TRANS_ERR_ACK) {
303                         dev_dbg(rsb->dev, "RSB slave nack\n");
304                         return -EINVAL;
305                 }
306
307                 if (rsb->status & RSB_INTS_TRANS_ERR_DATA) {
308                         dev_dbg(rsb->dev, "RSB transfer data error\n");
309                         return -EIO;
310                 }
311         }
312
313         return 0;
314 }
315
316 static int sunxi_rsb_read(struct sunxi_rsb *rsb, u8 rtaddr, u8 addr,
317                           u32 *buf, size_t len)
318 {
319         u32 cmd;
320         int ret;
321
322         if (!buf)
323                 return -EINVAL;
324
325         switch (len) {
326         case 1:
327                 cmd = RSB_CMD_RD8;
328                 break;
329         case 2:
330                 cmd = RSB_CMD_RD16;
331                 break;
332         case 4:
333                 cmd = RSB_CMD_RD32;
334                 break;
335         default:
336                 dev_err(rsb->dev, "Invalid access width: %zd\n", len);
337                 return -EINVAL;
338         }
339
340         mutex_lock(&rsb->lock);
341
342         writel(addr, rsb->regs + RSB_ADDR);
343         writel(RSB_DAR_RTA(rtaddr), rsb->regs + RSB_DAR);
344         writel(cmd, rsb->regs + RSB_CMD);
345
346         ret = _sunxi_rsb_run_xfer(rsb);
347         if (ret)
348                 goto unlock;
349
350         *buf = readl(rsb->regs + RSB_DATA) & GENMASK(len * 8 - 1, 0);
351
352 unlock:
353         mutex_unlock(&rsb->lock);
354
355         return ret;
356 }
357
358 static int sunxi_rsb_write(struct sunxi_rsb *rsb, u8 rtaddr, u8 addr,
359                            const u32 *buf, size_t len)
360 {
361         u32 cmd;
362         int ret;
363
364         if (!buf)
365                 return -EINVAL;
366
367         switch (len) {
368         case 1:
369                 cmd = RSB_CMD_WR8;
370                 break;
371         case 2:
372                 cmd = RSB_CMD_WR16;
373                 break;
374         case 4:
375                 cmd = RSB_CMD_WR32;
376                 break;
377         default:
378                 dev_err(rsb->dev, "Invalid access width: %zd\n", len);
379                 return -EINVAL;
380         }
381
382         mutex_lock(&rsb->lock);
383
384         writel(addr, rsb->regs + RSB_ADDR);
385         writel(RSB_DAR_RTA(rtaddr), rsb->regs + RSB_DAR);
386         writel(*buf, rsb->regs + RSB_DATA);
387         writel(cmd, rsb->regs + RSB_CMD);
388         ret = _sunxi_rsb_run_xfer(rsb);
389
390         mutex_unlock(&rsb->lock);
391
392         return ret;
393 }
394
395 /* RSB regmap functions */
396 struct sunxi_rsb_ctx {
397         struct sunxi_rsb_device *rdev;
398         int size;
399 };
400
401 static int regmap_sunxi_rsb_reg_read(void *context, unsigned int reg,
402                                      unsigned int *val)
403 {
404         struct sunxi_rsb_ctx *ctx = context;
405         struct sunxi_rsb_device *rdev = ctx->rdev;
406
407         if (reg > 0xff)
408                 return -EINVAL;
409
410         return sunxi_rsb_read(rdev->rsb, rdev->rtaddr, reg, val, ctx->size);
411 }
412
413 static int regmap_sunxi_rsb_reg_write(void *context, unsigned int reg,
414                                       unsigned int val)
415 {
416         struct sunxi_rsb_ctx *ctx = context;
417         struct sunxi_rsb_device *rdev = ctx->rdev;
418
419         return sunxi_rsb_write(rdev->rsb, rdev->rtaddr, reg, &val, ctx->size);
420 }
421
422 static void regmap_sunxi_rsb_free_ctx(void *context)
423 {
424         struct sunxi_rsb_ctx *ctx = context;
425
426         kfree(ctx);
427 }
428
429 static struct regmap_bus regmap_sunxi_rsb = {
430         .reg_write = regmap_sunxi_rsb_reg_write,
431         .reg_read = regmap_sunxi_rsb_reg_read,
432         .free_context = regmap_sunxi_rsb_free_ctx,
433         .reg_format_endian_default = REGMAP_ENDIAN_NATIVE,
434         .val_format_endian_default = REGMAP_ENDIAN_NATIVE,
435 };
436
437 static struct sunxi_rsb_ctx *regmap_sunxi_rsb_init_ctx(struct sunxi_rsb_device *rdev,
438                 const struct regmap_config *config)
439 {
440         struct sunxi_rsb_ctx *ctx;
441
442         switch (config->val_bits) {
443         case 8:
444         case 16:
445         case 32:
446                 break;
447         default:
448                 return ERR_PTR(-EINVAL);
449         }
450
451         ctx = kzalloc(sizeof(*ctx), GFP_KERNEL);
452         if (!ctx)
453                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
454
455         ctx->rdev = rdev;
456         ctx->size = config->val_bits / 8;
457
458         return ctx;
459 }
460
461 struct regmap *__devm_regmap_init_sunxi_rsb(struct sunxi_rsb_device *rdev,
462                                             const struct regmap_config *config,
463                                             struct lock_class_key *lock_key,
464                                             const char *lock_name)
465 {
466         struct sunxi_rsb_ctx *ctx = regmap_sunxi_rsb_init_ctx(rdev, config);
467
468         if (IS_ERR(ctx))
469                 return ERR_CAST(ctx);
470
471         return __devm_regmap_init(&rdev->dev, &regmap_sunxi_rsb, ctx, config,
472                                   lock_key, lock_name);
473 }
474 EXPORT_SYMBOL_GPL(__devm_regmap_init_sunxi_rsb);
475
476 /* RSB controller driver functions */
477 static irqreturn_t sunxi_rsb_irq(int irq, void *dev_id)
478 {
479         struct sunxi_rsb *rsb = dev_id;
480         u32 status;
481
482         status = readl(rsb->regs + RSB_INTS);
483         rsb->status = status;
484
485         /* Clear interrupts */
486         status &= (RSB_INTS_LOAD_BSY | RSB_INTS_TRANS_ERR |
487                    RSB_INTS_TRANS_OVER);
488         writel(status, rsb->regs + RSB_INTS);
489
490         complete(&rsb->complete);
491
492         return IRQ_HANDLED;
493 }
494
495 static int sunxi_rsb_init_device_mode(struct sunxi_rsb *rsb)
496 {
497         int ret = 0;
498         u32 reg;
499
500         /* send init sequence */
501         writel(RSB_DMCR_DEVICE_START | RSB_DMCR_MODE_DATA |
502                RSB_DMCR_MODE_REG | RSB_DMCR_DEV_ADDR, rsb->regs + RSB_DMCR);
503
504         readl_poll_timeout(rsb->regs + RSB_DMCR, reg,
505                            !(reg & RSB_DMCR_DEVICE_START), 100, 250000);
506         if (reg & RSB_DMCR_DEVICE_START)
507                 ret = -ETIMEDOUT;
508
509         /* clear interrupt status bits */
510         writel(readl(rsb->regs + RSB_INTS), rsb->regs + RSB_INTS);
511
512         return ret;
513 }
514
515 /*
516  * There are 15 valid runtime addresses, though Allwinner typically
517  * skips the first, for unknown reasons, and uses the following three.
518  *
519  * 0x17, 0x2d, 0x3a, 0x4e, 0x59, 0x63, 0x74, 0x8b,
520  * 0x9c, 0xa6, 0xb1, 0xc5, 0xd2, 0xe8, 0xff
521  *
522  * No designs with 2 RSB slave devices sharing identical hardware
523  * addresses on the same bus have been seen in the wild. All designs
524  * use 0x2d for the primary PMIC, 0x3a for the secondary PMIC if
525  * there is one, and 0x45 for peripheral ICs.
526  *
527  * The hardware does not seem to support re-setting runtime addresses.
528  * Attempts to do so result in the slave devices returning a NACK.
529  * Hence we just hardcode the mapping here, like Allwinner does.
530  */
531
532 static const struct sunxi_rsb_addr_map sunxi_rsb_addr_maps[] = {
533         { 0x3a3, 0x2d }, /* Primary PMIC: AXP223, AXP809, AXP81X, ... */
534         { 0x745, 0x3a }, /* Secondary PMIC: AXP806, ... */
535         { 0xe89, 0x4e }, /* Peripheral IC: AC100, ... */
536 };
537
538 static u8 sunxi_rsb_get_rtaddr(u16 hwaddr)
539 {
540         int i;
541
542         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(sunxi_rsb_addr_maps); i++)
543                 if (hwaddr == sunxi_rsb_addr_maps[i].hwaddr)
544                         return sunxi_rsb_addr_maps[i].rtaddr;
545
546         return 0; /* 0 is an invalid runtime address */
547 }
548
549 static int of_rsb_register_devices(struct sunxi_rsb *rsb)
550 {
551         struct device *dev = rsb->dev;
552         struct device_node *child, *np = dev->of_node;
553         u32 hwaddr;
554         u8 rtaddr;
555         int ret;
556
557         if (!np)
558                 return -EINVAL;
559
560         /* Runtime addresses for all slaves should be set first */
561         for_each_available_child_of_node(np, child) {
562                 dev_dbg(dev, "setting child %s runtime address\n",
563                         child->full_name);
564
565                 ret = of_property_read_u32(child, "reg", &hwaddr);
566                 if (ret) {
567                         dev_err(dev, "%s: invalid 'reg' property: %d\n",
568                                 child->full_name, ret);
569                         continue;
570                 }
571
572                 rtaddr = sunxi_rsb_get_rtaddr(hwaddr);
573                 if (!rtaddr) {
574                         dev_err(dev, "%s: unknown hardware device address\n",
575                                 child->full_name);
576                         continue;
577                 }
578
579                 /*
580                  * Since no devices have been registered yet, we are the
581                  * only ones using the bus, we can skip locking the bus.
582                  */
583
584                 /* setup command parameters */
585                 writel(RSB_CMD_STRA, rsb->regs + RSB_CMD);
586                 writel(RSB_DAR_RTA(rtaddr) | RSB_DAR_DA(hwaddr),
587                        rsb->regs + RSB_DAR);
588
589                 /* send command */
590                 ret = _sunxi_rsb_run_xfer(rsb);
591                 if (ret)
592                         dev_warn(dev, "%s: set runtime address failed: %d\n",
593                                  child->full_name, ret);
594         }
595
596         /* Then we start adding devices and probing them */
597         for_each_available_child_of_node(np, child) {
598                 struct sunxi_rsb_device *rdev;
599
600                 dev_dbg(dev, "adding child %s\n", child->full_name);
601
602                 ret = of_property_read_u32(child, "reg", &hwaddr);
603                 if (ret)
604                         continue;
605
606                 rtaddr = sunxi_rsb_get_rtaddr(hwaddr);
607                 if (!rtaddr)
608                         continue;
609
610                 rdev = sunxi_rsb_device_create(rsb, child, hwaddr, rtaddr);
611                 if (IS_ERR(rdev))
612                         dev_err(dev, "failed to add child device %s: %ld\n",
613                                 child->full_name, PTR_ERR(rdev));
614         }
615
616         return 0;
617 }
618
619 static const struct of_device_id sunxi_rsb_of_match_table[] = {
620         { .compatible = "allwinner,sun8i-a23-rsb" },
621         {}
622 };
623 MODULE_DEVICE_TABLE(of, sunxi_rsb_of_match_table);
624
625 static int sunxi_rsb_probe(struct platform_device *pdev)
626 {
627         struct device *dev = &pdev->dev;
628         struct device_node *np = dev->of_node;
629         struct resource *r;
630         struct sunxi_rsb *rsb;
631         unsigned long p_clk_freq;
632         u32 clk_delay, clk_freq = 3000000;
633         int clk_div, irq, ret;
634         u32 reg;
635
636         of_property_read_u32(np, "clock-frequency", &clk_freq);
637         if (clk_freq > RSB_MAX_FREQ) {
638                 dev_err(dev,
639                         "clock-frequency (%u Hz) is too high (max = 20MHz)\n",
640                         clk_freq);
641                 return -EINVAL;
642         }
643
644         rsb = devm_kzalloc(dev, sizeof(*rsb), GFP_KERNEL);
645         if (!rsb)
646                 return -ENOMEM;
647
648         rsb->dev = dev;
649         platform_set_drvdata(pdev, rsb);
650         r = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
651         rsb->regs = devm_ioremap_resource(dev, r);
652         if (IS_ERR(rsb->regs))
653                 return PTR_ERR(rsb->regs);
654
655         irq = platform_get_irq(pdev, 0);
656         if (irq < 0) {
657                 dev_err(dev, "failed to retrieve irq: %d\n", irq);
658                 return irq;
659         }
660
661         rsb->clk = devm_clk_get(dev, NULL);
662         if (IS_ERR(rsb->clk)) {
663                 ret = PTR_ERR(rsb->clk);
664                 dev_err(dev, "failed to retrieve clk: %d\n", ret);
665                 return ret;
666         }
667
668         ret = clk_prepare_enable(rsb->clk);
669         if (ret) {
670                 dev_err(dev, "failed to enable clk: %d\n", ret);
671                 return ret;
672         }
673
674         p_clk_freq = clk_get_rate(rsb->clk);
675
676         rsb->rstc = devm_reset_control_get(dev, NULL);
677         if (IS_ERR(rsb->rstc)) {
678                 ret = PTR_ERR(rsb->rstc);
679                 dev_err(dev, "failed to retrieve reset controller: %d\n", ret);
680                 goto err_clk_disable;
681         }
682
683         ret = reset_control_deassert(rsb->rstc);
684         if (ret) {
685                 dev_err(dev, "failed to deassert reset line: %d\n", ret);
686                 goto err_clk_disable;
687         }
688
689         init_completion(&rsb->complete);
690         mutex_init(&rsb->lock);
691
692         /* reset the controller */
693         writel(RSB_CTRL_SOFT_RST, rsb->regs + RSB_CTRL);
694         readl_poll_timeout(rsb->regs + RSB_CTRL, reg,
695                            !(reg & RSB_CTRL_SOFT_RST), 1000, 100000);
696
697         /*
698          * Clock frequency and delay calculation code is from
699          * Allwinner U-boot sources.
700          *
701          * From A83 user manual:
702          * bus clock frequency = parent clock frequency / (2 * (divider + 1))
703          */
704         clk_div = p_clk_freq / clk_freq / 2;
705         if (!clk_div)
706                 clk_div = 1;
707         else if (clk_div > RSB_CCR_MAX_CLK_DIV + 1)
708                 clk_div = RSB_CCR_MAX_CLK_DIV + 1;
709
710         clk_delay = clk_div >> 1;
711         if (!clk_delay)
712                 clk_delay = 1;
713
714         dev_info(dev, "RSB running at %lu Hz\n", p_clk_freq / clk_div / 2);
715         writel(RSB_CCR_SDA_OUT_DELAY(clk_delay) | RSB_CCR_CLK_DIV(clk_div - 1),
716                rsb->regs + RSB_CCR);
717
718         ret = devm_request_irq(dev, irq, sunxi_rsb_irq, 0, RSB_CTRL_NAME, rsb);
719         if (ret) {
720                 dev_err(dev, "can't register interrupt handler irq %d: %d\n",
721                         irq, ret);
722                 goto err_reset_assert;
723         }
724
725         /* initialize all devices on the bus into RSB mode */
726         ret = sunxi_rsb_init_device_mode(rsb);
727         if (ret)
728                 dev_warn(dev, "Initialize device mode failed: %d\n", ret);
729
730         of_rsb_register_devices(rsb);
731
732         return 0;
733
734 err_reset_assert:
735         reset_control_assert(rsb->rstc);
736
737 err_clk_disable:
738         clk_disable_unprepare(rsb->clk);
739
740         return ret;
741 }
742
743 static int sunxi_rsb_remove(struct platform_device *pdev)
744 {
745         struct sunxi_rsb *rsb = platform_get_drvdata(pdev);
746
747         device_for_each_child(rsb->dev, NULL, sunxi_rsb_remove_devices);
748         reset_control_assert(rsb->rstc);
749         clk_disable_unprepare(rsb->clk);
750
751         return 0;
752 }
753
754 static struct platform_driver sunxi_rsb_driver = {
755         .probe = sunxi_rsb_probe,
756         .remove = sunxi_rsb_remove,
757         .driver = {
758                 .name = RSB_CTRL_NAME,
759                 .of_match_table = sunxi_rsb_of_match_table,
760         },
761 };
762
763 static int __init sunxi_rsb_init(void)
764 {
765         int ret;
766
767         ret = bus_register(&sunxi_rsb_bus);
768         if (ret) {
769                 pr_err("failed to register sunxi sunxi_rsb bus: %d\n", ret);
770                 return ret;
771         }
772
773         return platform_driver_register(&sunxi_rsb_driver);
774 }
775 module_init(sunxi_rsb_init);
776
777 static void __exit sunxi_rsb_exit(void)
778 {
779         platform_driver_unregister(&sunxi_rsb_driver);
780         bus_unregister(&sunxi_rsb_bus);
781 }
782 module_exit(sunxi_rsb_exit);
783
784 MODULE_AUTHOR("Chen-Yu Tsai <wens@csie.org>");
785 MODULE_DESCRIPTION("Allwinner sunXi Reduced Serial Bus controller driver");
786 MODULE_LICENSE("GPL v2");