GNU Linux-libre 5.10.215-gnu1
[releases.git] / drivers / hwmon / lm90.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /*
3  * lm90.c - Part of lm_sensors, Linux kernel modules for hardware
4  *          monitoring
5  * Copyright (C) 2003-2010  Jean Delvare <jdelvare@suse.de>
6  *
7  * Based on the lm83 driver. The LM90 is a sensor chip made by National
8  * Semiconductor. It reports up to two temperatures (its own plus up to
9  * one external one) with a 0.125 deg resolution (1 deg for local
10  * temperature) and a 3-4 deg accuracy.
11  *
12  * This driver also supports the LM89 and LM99, two other sensor chips
13  * made by National Semiconductor. Both have an increased remote
14  * temperature measurement accuracy (1 degree), and the LM99
15  * additionally shifts remote temperatures (measured and limits) by 16
16  * degrees, which allows for higher temperatures measurement.
17  * Note that there is no way to differentiate between both chips.
18  * When device is auto-detected, the driver will assume an LM99.
19  *
20  * This driver also supports the LM86, another sensor chip made by
21  * National Semiconductor. It is exactly similar to the LM90 except it
22  * has a higher accuracy.
23  *
24  * This driver also supports the ADM1032, a sensor chip made by Analog
25  * Devices. That chip is similar to the LM90, with a few differences
26  * that are not handled by this driver. Among others, it has a higher
27  * accuracy than the LM90, much like the LM86 does.
28  *
29  * This driver also supports the MAX6657, MAX6658 and MAX6659 sensor
30  * chips made by Maxim. These chips are similar to the LM86.
31  * Note that there is no easy way to differentiate between the three
32  * variants. We use the device address to detect MAX6659, which will result
33  * in a detection as max6657 if it is on address 0x4c. The extra address
34  * and features of the MAX6659 are only supported if the chip is configured
35  * explicitly as max6659, or if its address is not 0x4c.
36  * These chips lack the remote temperature offset feature.
37  *
38  * This driver also supports the MAX6654 chip made by Maxim. This chip can be
39  * at 9 different addresses, similar to MAX6680/MAX6681. The MAX6654 is similar
40  * to MAX6657/MAX6658/MAX6659, but does not support critical temperature
41  * limits. Extended range is available by setting the configuration register
42  * accordingly, and is done during initialization. Extended precision is only
43  * available at conversion rates of 1 Hz and slower. Note that extended
44  * precision is not enabled by default, as this driver initializes all chips
45  * to 2 Hz by design.
46  *
47  * This driver also supports the MAX6646, MAX6647, MAX6648, MAX6649 and
48  * MAX6692 chips made by Maxim.  These are again similar to the LM86,
49  * but they use unsigned temperature values and can report temperatures
50  * from 0 to 145 degrees.
51  *
52  * This driver also supports the MAX6680 and MAX6681, two other sensor
53  * chips made by Maxim. These are quite similar to the other Maxim
54  * chips. The MAX6680 and MAX6681 only differ in the pinout so they can
55  * be treated identically.
56  *
57  * This driver also supports the MAX6695 and MAX6696, two other sensor
58  * chips made by Maxim. These are also quite similar to other Maxim
59  * chips, but support three temperature sensors instead of two. MAX6695
60  * and MAX6696 only differ in the pinout so they can be treated identically.
61  *
62  * This driver also supports ADT7461 and ADT7461A from Analog Devices as well as
63  * NCT1008 from ON Semiconductor. The chips are supported in both compatibility
64  * and extended mode. They are mostly compatible with LM90 except for a data
65  * format difference for the temperature value registers.
66  *
67  * This driver also supports the SA56004 from Philips. This device is
68  * pin-compatible with the LM86, the ED/EDP parts are also address-compatible.
69  *
70  * This driver also supports the G781 from GMT. This device is compatible
71  * with the ADM1032.
72  *
73  * This driver also supports TMP451 and TMP461 from Texas Instruments.
74  * Those devices are supported in both compatibility and extended mode.
75  * They are mostly compatible with ADT7461 except for local temperature
76  * low byte register and max conversion rate.
77  *
78  * Since the LM90 was the first chipset supported by this driver, most
79  * comments will refer to this chipset, but are actually general and
80  * concern all supported chipsets, unless mentioned otherwise.
81  */
82
83 #include <linux/module.h>
84 #include <linux/init.h>
85 #include <linux/slab.h>
86 #include <linux/jiffies.h>
87 #include <linux/i2c.h>
88 #include <linux/hwmon.h>
89 #include <linux/err.h>
90 #include <linux/mutex.h>
91 #include <linux/of_device.h>
92 #include <linux/sysfs.h>
93 #include <linux/interrupt.h>
94 #include <linux/regulator/consumer.h>
95
96 /*
97  * Addresses to scan
98  * Address is fully defined internally and cannot be changed except for
99  * MAX6659, MAX6680 and MAX6681.
100  * LM86, LM89, LM90, LM99, ADM1032, ADM1032-1, ADT7461, ADT7461A, MAX6649,
101  * MAX6657, MAX6658, NCT1008 and W83L771 have address 0x4c.
102  * ADM1032-2, ADT7461-2, ADT7461A-2, LM89-1, LM99-1, MAX6646, and NCT1008D
103  * have address 0x4d.
104  * MAX6647 has address 0x4e.
105  * MAX6659 can have address 0x4c, 0x4d or 0x4e.
106  * MAX6654, MAX6680, and MAX6681 can have address 0x18, 0x19, 0x1a, 0x29,
107  * 0x2a, 0x2b, 0x4c, 0x4d or 0x4e.
108  * SA56004 can have address 0x48 through 0x4F.
109  */
110
111 static const unsigned short normal_i2c[] = {
112         0x18, 0x19, 0x1a, 0x29, 0x2a, 0x2b, 0x48, 0x49, 0x4a, 0x4b, 0x4c,
113         0x4d, 0x4e, 0x4f, I2C_CLIENT_END };
114
115 enum chips { lm90, adm1032, lm99, lm86, max6657, max6659, adt7461, max6680,
116         max6646, w83l771, max6696, sa56004, g781, tmp451, tmp461, max6654 };
117
118 /*
119  * The LM90 registers
120  */
121
122 #define LM90_REG_R_MAN_ID               0xFE
123 #define LM90_REG_R_CHIP_ID              0xFF
124 #define LM90_REG_R_CONFIG1              0x03
125 #define LM90_REG_W_CONFIG1              0x09
126 #define LM90_REG_R_CONFIG2              0xBF
127 #define LM90_REG_W_CONFIG2              0xBF
128 #define LM90_REG_R_CONVRATE             0x04
129 #define LM90_REG_W_CONVRATE             0x0A
130 #define LM90_REG_R_STATUS               0x02
131 #define LM90_REG_R_LOCAL_TEMP           0x00
132 #define LM90_REG_R_LOCAL_HIGH           0x05
133 #define LM90_REG_W_LOCAL_HIGH           0x0B
134 #define LM90_REG_R_LOCAL_LOW            0x06
135 #define LM90_REG_W_LOCAL_LOW            0x0C
136 #define LM90_REG_R_LOCAL_CRIT           0x20
137 #define LM90_REG_W_LOCAL_CRIT           0x20
138 #define LM90_REG_R_REMOTE_TEMPH         0x01
139 #define LM90_REG_R_REMOTE_TEMPL         0x10
140 #define LM90_REG_R_REMOTE_OFFSH         0x11
141 #define LM90_REG_W_REMOTE_OFFSH         0x11
142 #define LM90_REG_R_REMOTE_OFFSL         0x12
143 #define LM90_REG_W_REMOTE_OFFSL         0x12
144 #define LM90_REG_R_REMOTE_HIGHH         0x07
145 #define LM90_REG_W_REMOTE_HIGHH         0x0D
146 #define LM90_REG_R_REMOTE_HIGHL         0x13
147 #define LM90_REG_W_REMOTE_HIGHL         0x13
148 #define LM90_REG_R_REMOTE_LOWH          0x08
149 #define LM90_REG_W_REMOTE_LOWH          0x0E
150 #define LM90_REG_R_REMOTE_LOWL          0x14
151 #define LM90_REG_W_REMOTE_LOWL          0x14
152 #define LM90_REG_R_REMOTE_CRIT          0x19
153 #define LM90_REG_W_REMOTE_CRIT          0x19
154 #define LM90_REG_R_TCRIT_HYST           0x21
155 #define LM90_REG_W_TCRIT_HYST           0x21
156
157 /* MAX6646/6647/6649/6654/6657/6658/6659/6695/6696 registers */
158
159 #define MAX6657_REG_R_LOCAL_TEMPL       0x11
160 #define MAX6696_REG_R_STATUS2           0x12
161 #define MAX6659_REG_R_REMOTE_EMERG      0x16
162 #define MAX6659_REG_W_REMOTE_EMERG      0x16
163 #define MAX6659_REG_R_LOCAL_EMERG       0x17
164 #define MAX6659_REG_W_LOCAL_EMERG       0x17
165
166 /*  SA56004 registers */
167
168 #define SA56004_REG_R_LOCAL_TEMPL 0x22
169
170 #define LM90_MAX_CONVRATE_MS    16000   /* Maximum conversion rate in ms */
171
172 /* TMP451/TMP461 registers */
173 #define TMP451_REG_R_LOCAL_TEMPL        0x15
174 #define TMP451_REG_CONALERT             0x22
175
176 #define TMP461_REG_CHEN                 0x16
177 #define TMP461_REG_DFC                  0x24
178
179 /*
180  * Device flags
181  */
182 #define LM90_FLAG_ADT7461_EXT   (1 << 0) /* ADT7461 extended mode       */
183 /* Device features */
184 #define LM90_HAVE_OFFSET        (1 << 1) /* temperature offset register */
185 #define LM90_HAVE_REM_LIMIT_EXT (1 << 3) /* extended remote limit       */
186 #define LM90_HAVE_EMERGENCY     (1 << 4) /* 3rd upper (emergency) limit */
187 #define LM90_HAVE_EMERGENCY_ALARM (1 << 5)/* emergency alarm            */
188 #define LM90_HAVE_TEMP3         (1 << 6) /* 3rd temperature sensor      */
189 #define LM90_HAVE_BROKEN_ALERT  (1 << 7) /* Broken alert                */
190 #define LM90_HAVE_EXTENDED_TEMP (1 << 8) /* extended temperature support*/
191 #define LM90_PAUSE_FOR_CONFIG   (1 << 9) /* Pause conversion for config */
192 #define LM90_HAVE_CRIT          (1 << 10)/* Chip supports CRIT/OVERT register   */
193 #define LM90_HAVE_CRIT_ALRM_SWP (1 << 11)/* critical alarm bits swapped */
194
195 /* LM90 status */
196 #define LM90_STATUS_LTHRM       (1 << 0) /* local THERM limit tripped */
197 #define LM90_STATUS_RTHRM       (1 << 1) /* remote THERM limit tripped */
198 #define LM90_STATUS_ROPEN       (1 << 2) /* remote is an open circuit */
199 #define LM90_STATUS_RLOW        (1 << 3) /* remote low temp limit tripped */
200 #define LM90_STATUS_RHIGH       (1 << 4) /* remote high temp limit tripped */
201 #define LM90_STATUS_LLOW        (1 << 5) /* local low temp limit tripped */
202 #define LM90_STATUS_LHIGH       (1 << 6) /* local high temp limit tripped */
203 #define LM90_STATUS_BUSY        (1 << 7) /* conversion is ongoing */
204
205 #define MAX6696_STATUS2_R2THRM  (1 << 1) /* remote2 THERM limit tripped */
206 #define MAX6696_STATUS2_R2OPEN  (1 << 2) /* remote2 is an open circuit */
207 #define MAX6696_STATUS2_R2LOW   (1 << 3) /* remote2 low temp limit tripped */
208 #define MAX6696_STATUS2_R2HIGH  (1 << 4) /* remote2 high temp limit tripped */
209 #define MAX6696_STATUS2_ROT2    (1 << 5) /* remote emergency limit tripped */
210 #define MAX6696_STATUS2_R2OT2   (1 << 6) /* remote2 emergency limit tripped */
211 #define MAX6696_STATUS2_LOT2    (1 << 7) /* local emergency limit tripped */
212
213 /*
214  * Driver data (common to all clients)
215  */
216
217 static const struct i2c_device_id lm90_id[] = {
218         { "adm1032", adm1032 },
219         { "adt7461", adt7461 },
220         { "adt7461a", adt7461 },
221         { "g781", g781 },
222         { "lm90", lm90 },
223         { "lm86", lm86 },
224         { "lm89", lm86 },
225         { "lm99", lm99 },
226         { "max6646", max6646 },
227         { "max6647", max6646 },
228         { "max6649", max6646 },
229         { "max6654", max6654 },
230         { "max6657", max6657 },
231         { "max6658", max6657 },
232         { "max6659", max6659 },
233         { "max6680", max6680 },
234         { "max6681", max6680 },
235         { "max6695", max6696 },
236         { "max6696", max6696 },
237         { "nct1008", adt7461 },
238         { "w83l771", w83l771 },
239         { "sa56004", sa56004 },
240         { "tmp451", tmp451 },
241         { "tmp461", tmp461 },
242         { }
243 };
244 MODULE_DEVICE_TABLE(i2c, lm90_id);
245
246 static const struct of_device_id __maybe_unused lm90_of_match[] = {
247         {
248                 .compatible = "adi,adm1032",
249                 .data = (void *)adm1032
250         },
251         {
252                 .compatible = "adi,adt7461",
253                 .data = (void *)adt7461
254         },
255         {
256                 .compatible = "adi,adt7461a",
257                 .data = (void *)adt7461
258         },
259         {
260                 .compatible = "gmt,g781",
261                 .data = (void *)g781
262         },
263         {
264                 .compatible = "national,lm90",
265                 .data = (void *)lm90
266         },
267         {
268                 .compatible = "national,lm86",
269                 .data = (void *)lm86
270         },
271         {
272                 .compatible = "national,lm89",
273                 .data = (void *)lm86
274         },
275         {
276                 .compatible = "national,lm99",
277                 .data = (void *)lm99
278         },
279         {
280                 .compatible = "dallas,max6646",
281                 .data = (void *)max6646
282         },
283         {
284                 .compatible = "dallas,max6647",
285                 .data = (void *)max6646
286         },
287         {
288                 .compatible = "dallas,max6649",
289                 .data = (void *)max6646
290         },
291         {
292                 .compatible = "dallas,max6654",
293                 .data = (void *)max6654
294         },
295         {
296                 .compatible = "dallas,max6657",
297                 .data = (void *)max6657
298         },
299         {
300                 .compatible = "dallas,max6658",
301                 .data = (void *)max6657
302         },
303         {
304                 .compatible = "dallas,max6659",
305                 .data = (void *)max6659
306         },
307         {
308                 .compatible = "dallas,max6680",
309                 .data = (void *)max6680
310         },
311         {
312                 .compatible = "dallas,max6681",
313                 .data = (void *)max6680
314         },
315         {
316                 .compatible = "dallas,max6695",
317                 .data = (void *)max6696
318         },
319         {
320                 .compatible = "dallas,max6696",
321                 .data = (void *)max6696
322         },
323         {
324                 .compatible = "onnn,nct1008",
325                 .data = (void *)adt7461
326         },
327         {
328                 .compatible = "winbond,w83l771",
329                 .data = (void *)w83l771
330         },
331         {
332                 .compatible = "nxp,sa56004",
333                 .data = (void *)sa56004
334         },
335         {
336                 .compatible = "ti,tmp451",
337                 .data = (void *)tmp451
338         },
339         {
340                 .compatible = "ti,tmp461",
341                 .data = (void *)tmp461
342         },
343         { },
344 };
345 MODULE_DEVICE_TABLE(of, lm90_of_match);
346
347 /*
348  * chip type specific parameters
349  */
350 struct lm90_params {
351         u32 flags;              /* Capabilities */
352         u16 alert_alarms;       /* Which alarm bits trigger ALERT# */
353                                 /* Upper 8 bits for max6695/96 */
354         u8 max_convrate;        /* Maximum conversion rate register value */
355         u8 reg_local_ext;       /* Extended local temp register (optional) */
356 };
357
358 static const struct lm90_params lm90_params[] = {
359         [adm1032] = {
360                 .flags = LM90_HAVE_OFFSET | LM90_HAVE_REM_LIMIT_EXT
361                   | LM90_HAVE_BROKEN_ALERT | LM90_HAVE_CRIT,
362                 .alert_alarms = 0x7c,
363                 .max_convrate = 10,
364         },
365         [adt7461] = {
366                 .flags = LM90_HAVE_OFFSET | LM90_HAVE_REM_LIMIT_EXT
367                   | LM90_HAVE_BROKEN_ALERT | LM90_HAVE_EXTENDED_TEMP
368                   | LM90_HAVE_CRIT,
369                 .alert_alarms = 0x7c,
370                 .max_convrate = 10,
371         },
372         [g781] = {
373                 .flags = LM90_HAVE_OFFSET | LM90_HAVE_REM_LIMIT_EXT
374                   | LM90_HAVE_BROKEN_ALERT | LM90_HAVE_CRIT,
375                 .alert_alarms = 0x7c,
376                 .max_convrate = 7,
377         },
378         [lm86] = {
379                 .flags = LM90_HAVE_OFFSET | LM90_HAVE_REM_LIMIT_EXT
380                   | LM90_HAVE_CRIT,
381                 .alert_alarms = 0x7b,
382                 .max_convrate = 9,
383         },
384         [lm90] = {
385                 .flags = LM90_HAVE_OFFSET | LM90_HAVE_REM_LIMIT_EXT
386                   | LM90_HAVE_CRIT,
387                 .alert_alarms = 0x7b,
388                 .max_convrate = 9,
389         },
390         [lm99] = {
391                 .flags = LM90_HAVE_OFFSET | LM90_HAVE_REM_LIMIT_EXT
392                   | LM90_HAVE_CRIT,
393                 .alert_alarms = 0x7b,
394                 .max_convrate = 9,
395         },
396         [max6646] = {
397                 .flags = LM90_HAVE_CRIT | LM90_HAVE_BROKEN_ALERT,
398                 .alert_alarms = 0x7c,
399                 .max_convrate = 6,
400                 .reg_local_ext = MAX6657_REG_R_LOCAL_TEMPL,
401         },
402         [max6654] = {
403                 .flags = LM90_HAVE_BROKEN_ALERT,
404                 .alert_alarms = 0x7c,
405                 .max_convrate = 7,
406                 .reg_local_ext = MAX6657_REG_R_LOCAL_TEMPL,
407         },
408         [max6657] = {
409                 .flags = LM90_PAUSE_FOR_CONFIG | LM90_HAVE_CRIT,
410                 .alert_alarms = 0x7c,
411                 .max_convrate = 8,
412                 .reg_local_ext = MAX6657_REG_R_LOCAL_TEMPL,
413         },
414         [max6659] = {
415                 .flags = LM90_HAVE_EMERGENCY | LM90_HAVE_CRIT,
416                 .alert_alarms = 0x7c,
417                 .max_convrate = 8,
418                 .reg_local_ext = MAX6657_REG_R_LOCAL_TEMPL,
419         },
420         [max6680] = {
421                 .flags = LM90_HAVE_OFFSET | LM90_HAVE_CRIT
422                   | LM90_HAVE_CRIT_ALRM_SWP | LM90_HAVE_BROKEN_ALERT,
423                 .alert_alarms = 0x7c,
424                 .max_convrate = 7,
425         },
426         [max6696] = {
427                 .flags = LM90_HAVE_EMERGENCY
428                   | LM90_HAVE_EMERGENCY_ALARM | LM90_HAVE_TEMP3 | LM90_HAVE_CRIT,
429                 .alert_alarms = 0x1c7c,
430                 .max_convrate = 6,
431                 .reg_local_ext = MAX6657_REG_R_LOCAL_TEMPL,
432         },
433         [w83l771] = {
434                 .flags = LM90_HAVE_OFFSET | LM90_HAVE_REM_LIMIT_EXT | LM90_HAVE_CRIT,
435                 .alert_alarms = 0x7c,
436                 .max_convrate = 8,
437         },
438         [sa56004] = {
439                 .flags = LM90_HAVE_OFFSET | LM90_HAVE_REM_LIMIT_EXT | LM90_HAVE_CRIT,
440                 .alert_alarms = 0x7b,
441                 .max_convrate = 9,
442                 .reg_local_ext = SA56004_REG_R_LOCAL_TEMPL,
443         },
444         [tmp451] = {
445                 .flags = LM90_HAVE_OFFSET | LM90_HAVE_REM_LIMIT_EXT
446                   | LM90_HAVE_BROKEN_ALERT | LM90_HAVE_EXTENDED_TEMP | LM90_HAVE_CRIT,
447                 .alert_alarms = 0x7c,
448                 .max_convrate = 9,
449                 .reg_local_ext = TMP451_REG_R_LOCAL_TEMPL,
450         },
451         [tmp461] = {
452                 .flags = LM90_HAVE_OFFSET | LM90_HAVE_REM_LIMIT_EXT
453                   | LM90_HAVE_BROKEN_ALERT | LM90_HAVE_EXTENDED_TEMP | LM90_HAVE_CRIT,
454                 .alert_alarms = 0x7c,
455                 .max_convrate = 9,
456                 .reg_local_ext = TMP451_REG_R_LOCAL_TEMPL,
457         },
458 };
459
460 /*
461  * TEMP8 register index
462  */
463 enum lm90_temp8_reg_index {
464         LOCAL_LOW = 0,
465         LOCAL_HIGH,
466         LOCAL_CRIT,
467         REMOTE_CRIT,
468         LOCAL_EMERG,    /* max6659 and max6695/96 */
469         REMOTE_EMERG,   /* max6659 and max6695/96 */
470         REMOTE2_CRIT,   /* max6695/96 only */
471         REMOTE2_EMERG,  /* max6695/96 only */
472         TEMP8_REG_NUM
473 };
474
475 /*
476  * TEMP11 register index
477  */
478 enum lm90_temp11_reg_index {
479         REMOTE_TEMP = 0,
480         REMOTE_LOW,
481         REMOTE_HIGH,
482         REMOTE_OFFSET,  /* except max6646, max6657/58/59, and max6695/96 */
483         LOCAL_TEMP,
484         REMOTE2_TEMP,   /* max6695/96 only */
485         REMOTE2_LOW,    /* max6695/96 only */
486         REMOTE2_HIGH,   /* max6695/96 only */
487         TEMP11_REG_NUM
488 };
489
490 /*
491  * Client data (each client gets its own)
492  */
493
494 struct lm90_data {
495         struct i2c_client *client;
496         u32 channel_config[4];
497         struct hwmon_channel_info temp_info;
498         const struct hwmon_channel_info *info[3];
499         struct hwmon_chip_info chip;
500         struct mutex update_lock;
501         bool valid;             /* true if register values are valid */
502         unsigned long last_updated; /* in jiffies */
503         int kind;
504         u32 flags;
505
506         unsigned int update_interval; /* in milliseconds */
507
508         u8 config;              /* Current configuration register value */
509         u8 config_orig;         /* Original configuration register value */
510         u8 convrate_orig;       /* Original conversion rate register value */
511         u16 alert_alarms;       /* Which alarm bits trigger ALERT# */
512                                 /* Upper 8 bits for max6695/96 */
513         u8 max_convrate;        /* Maximum conversion rate */
514         u8 reg_local_ext;       /* local extension register offset */
515
516         /* registers values */
517         s8 temp8[TEMP8_REG_NUM];
518         s16 temp11[TEMP11_REG_NUM];
519         u8 temp_hyst;
520         u16 alarms; /* bitvector (upper 8 bits for max6695/96) */
521 };
522
523 /*
524  * Support functions
525  */
526
527 /*
528  * The ADM1032 supports PEC but not on write byte transactions, so we need
529  * to explicitly ask for a transaction without PEC.
530  */
531 static inline s32 adm1032_write_byte(struct i2c_client *client, u8 value)
532 {
533         return i2c_smbus_xfer(client->adapter, client->addr,
534                               client->flags & ~I2C_CLIENT_PEC,
535                               I2C_SMBUS_WRITE, value, I2C_SMBUS_BYTE, NULL);
536 }
537
538 /*
539  * It is assumed that client->update_lock is held (unless we are in
540  * detection or initialization steps). This matters when PEC is enabled,
541  * because we don't want the address pointer to change between the write
542  * byte and the read byte transactions.
543  */
544 static int lm90_read_reg(struct i2c_client *client, u8 reg)
545 {
546         int err;
547
548         if (client->flags & I2C_CLIENT_PEC) {
549                 err = adm1032_write_byte(client, reg);
550                 if (err >= 0)
551                         err = i2c_smbus_read_byte(client);
552         } else
553                 err = i2c_smbus_read_byte_data(client, reg);
554
555         return err;
556 }
557
558 static int lm90_read16(struct i2c_client *client, u8 regh, u8 regl)
559 {
560         int oldh, newh, l;
561
562         /*
563          * There is a trick here. We have to read two registers to have the
564          * sensor temperature, but we have to beware a conversion could occur
565          * between the readings. The datasheet says we should either use
566          * the one-shot conversion register, which we don't want to do
567          * (disables hardware monitoring) or monitor the busy bit, which is
568          * impossible (we can't read the values and monitor that bit at the
569          * exact same time). So the solution used here is to read the high
570          * byte once, then the low byte, then the high byte again. If the new
571          * high byte matches the old one, then we have a valid reading. Else
572          * we have to read the low byte again, and now we believe we have a
573          * correct reading.
574          */
575         oldh = lm90_read_reg(client, regh);
576         if (oldh < 0)
577                 return oldh;
578         l = lm90_read_reg(client, regl);
579         if (l < 0)
580                 return l;
581         newh = lm90_read_reg(client, regh);
582         if (newh < 0)
583                 return newh;
584         if (oldh != newh) {
585                 l = lm90_read_reg(client, regl);
586                 if (l < 0)
587                         return l;
588         }
589         return (newh << 8) | l;
590 }
591
592 static int lm90_update_confreg(struct lm90_data *data, u8 config)
593 {
594         if (data->config != config) {
595                 int err;
596
597                 err = i2c_smbus_write_byte_data(data->client,
598                                                 LM90_REG_W_CONFIG1,
599                                                 config);
600                 if (err)
601                         return err;
602                 data->config = config;
603         }
604         return 0;
605 }
606
607 /*
608  * client->update_lock must be held when calling this function (unless we are
609  * in detection or initialization steps), and while a remote channel other
610  * than channel 0 is selected. Also, calling code must make sure to re-select
611  * external channel 0 before releasing the lock. This is necessary because
612  * various registers have different meanings as a result of selecting a
613  * non-default remote channel.
614  */
615 static int lm90_select_remote_channel(struct lm90_data *data, int channel)
616 {
617         int err = 0;
618
619         if (data->kind == max6696) {
620                 u8 config = data->config & ~0x08;
621
622                 if (channel)
623                         config |= 0x08;
624                 err = lm90_update_confreg(data, config);
625         }
626         return err;
627 }
628
629 static int lm90_write_convrate(struct lm90_data *data, int val)
630 {
631         u8 config = data->config;
632         int err;
633
634         /* Save config and pause conversion */
635         if (data->flags & LM90_PAUSE_FOR_CONFIG) {
636                 err = lm90_update_confreg(data, config | 0x40);
637                 if (err < 0)
638                         return err;
639         }
640
641         /* Set conv rate */
642         err = i2c_smbus_write_byte_data(data->client, LM90_REG_W_CONVRATE, val);
643
644         /* Revert change to config */
645         lm90_update_confreg(data, config);
646
647         return err;
648 }
649
650 /*
651  * Set conversion rate.
652  * client->update_lock must be held when calling this function (unless we are
653  * in detection or initialization steps).
654  */
655 static int lm90_set_convrate(struct i2c_client *client, struct lm90_data *data,
656                              unsigned int interval)
657 {
658         unsigned int update_interval;
659         int i, err;
660
661         /* Shift calculations to avoid rounding errors */
662         interval <<= 6;
663
664         /* find the nearest update rate */
665         for (i = 0, update_interval = LM90_MAX_CONVRATE_MS << 6;
666              i < data->max_convrate; i++, update_interval >>= 1)
667                 if (interval >= update_interval * 3 / 4)
668                         break;
669
670         err = lm90_write_convrate(data, i);
671         data->update_interval = DIV_ROUND_CLOSEST(update_interval, 64);
672         return err;
673 }
674
675 static int lm90_update_limits(struct device *dev)
676 {
677         struct lm90_data *data = dev_get_drvdata(dev);
678         struct i2c_client *client = data->client;
679         int val;
680
681         if (data->flags & LM90_HAVE_CRIT) {
682                 val = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_LOCAL_CRIT);
683                 if (val < 0)
684                         return val;
685                 data->temp8[LOCAL_CRIT] = val;
686
687                 val = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_REMOTE_CRIT);
688                 if (val < 0)
689                         return val;
690                 data->temp8[REMOTE_CRIT] = val;
691
692                 val = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_TCRIT_HYST);
693                 if (val < 0)
694                         return val;
695                 data->temp_hyst = val;
696         }
697
698         val = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_REMOTE_LOWH);
699         if (val < 0)
700                 return val;
701         data->temp11[REMOTE_LOW] = val << 8;
702
703         if (data->flags & LM90_HAVE_REM_LIMIT_EXT) {
704                 val = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_REMOTE_LOWL);
705                 if (val < 0)
706                         return val;
707                 data->temp11[REMOTE_LOW] |= val;
708         }
709
710         val = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_REMOTE_HIGHH);
711         if (val < 0)
712                 return val;
713         data->temp11[REMOTE_HIGH] = val << 8;
714
715         if (data->flags & LM90_HAVE_REM_LIMIT_EXT) {
716                 val = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_REMOTE_HIGHL);
717                 if (val < 0)
718                         return val;
719                 data->temp11[REMOTE_HIGH] |= val;
720         }
721
722         if (data->flags & LM90_HAVE_OFFSET) {
723                 val = lm90_read16(client, LM90_REG_R_REMOTE_OFFSH,
724                                   LM90_REG_R_REMOTE_OFFSL);
725                 if (val < 0)
726                         return val;
727                 data->temp11[REMOTE_OFFSET] = val;
728         }
729
730         if (data->flags & LM90_HAVE_EMERGENCY) {
731                 val = lm90_read_reg(client, MAX6659_REG_R_LOCAL_EMERG);
732                 if (val < 0)
733                         return val;
734                 data->temp8[LOCAL_EMERG] = val;
735
736                 val = lm90_read_reg(client, MAX6659_REG_R_REMOTE_EMERG);
737                 if (val < 0)
738                         return val;
739                 data->temp8[REMOTE_EMERG] = val;
740         }
741
742         if (data->kind == max6696) {
743                 val = lm90_select_remote_channel(data, 1);
744                 if (val < 0)
745                         return val;
746
747                 val = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_REMOTE_CRIT);
748                 if (val < 0)
749                         return val;
750                 data->temp8[REMOTE2_CRIT] = val;
751
752                 val = lm90_read_reg(client, MAX6659_REG_R_REMOTE_EMERG);
753                 if (val < 0)
754                         return val;
755                 data->temp8[REMOTE2_EMERG] = val;
756
757                 val = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_REMOTE_LOWH);
758                 if (val < 0)
759                         return val;
760                 data->temp11[REMOTE2_LOW] = val << 8;
761
762                 val = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_REMOTE_HIGHH);
763                 if (val < 0)
764                         return val;
765                 data->temp11[REMOTE2_HIGH] = val << 8;
766
767                 lm90_select_remote_channel(data, 0);
768         }
769
770         return 0;
771 }
772
773 static int lm90_update_device(struct device *dev)
774 {
775         struct lm90_data *data = dev_get_drvdata(dev);
776         struct i2c_client *client = data->client;
777         unsigned long next_update;
778         int val;
779
780         if (!data->valid) {
781                 val = lm90_update_limits(dev);
782                 if (val < 0)
783                         return val;
784         }
785
786         next_update = data->last_updated +
787                       msecs_to_jiffies(data->update_interval);
788         if (time_after(jiffies, next_update) || !data->valid) {
789                 dev_dbg(&client->dev, "Updating lm90 data.\n");
790
791                 data->valid = false;
792
793                 val = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_LOCAL_LOW);
794                 if (val < 0)
795                         return val;
796                 data->temp8[LOCAL_LOW] = val;
797
798                 val = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_LOCAL_HIGH);
799                 if (val < 0)
800                         return val;
801                 data->temp8[LOCAL_HIGH] = val;
802
803                 if (data->reg_local_ext) {
804                         val = lm90_read16(client, LM90_REG_R_LOCAL_TEMP,
805                                           data->reg_local_ext);
806                         if (val < 0)
807                                 return val;
808                         data->temp11[LOCAL_TEMP] = val;
809                 } else {
810                         val = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_LOCAL_TEMP);
811                         if (val < 0)
812                                 return val;
813                         data->temp11[LOCAL_TEMP] = val << 8;
814                 }
815                 val = lm90_read16(client, LM90_REG_R_REMOTE_TEMPH,
816                                   LM90_REG_R_REMOTE_TEMPL);
817                 if (val < 0)
818                         return val;
819                 data->temp11[REMOTE_TEMP] = val;
820
821                 val = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_STATUS);
822                 if (val < 0)
823                         return val;
824                 data->alarms = val & ~LM90_STATUS_BUSY;
825
826                 if (data->kind == max6696) {
827                         val = lm90_select_remote_channel(data, 1);
828                         if (val < 0)
829                                 return val;
830
831                         val = lm90_read16(client, LM90_REG_R_REMOTE_TEMPH,
832                                           LM90_REG_R_REMOTE_TEMPL);
833                         if (val < 0) {
834                                 lm90_select_remote_channel(data, 0);
835                                 return val;
836                         }
837                         data->temp11[REMOTE2_TEMP] = val;
838
839                         lm90_select_remote_channel(data, 0);
840
841                         val = lm90_read_reg(client, MAX6696_REG_R_STATUS2);
842                         if (val < 0)
843                                 return val;
844                         data->alarms |= val << 8;
845                 }
846
847                 /*
848                  * Re-enable ALERT# output if it was originally enabled and
849                  * relevant alarms are all clear
850                  */
851                 if (!(data->config_orig & 0x80) &&
852                     !(data->alarms & data->alert_alarms)) {
853                         if (data->config & 0x80) {
854                                 dev_dbg(&client->dev, "Re-enabling ALERT#\n");
855                                 lm90_update_confreg(data, data->config & ~0x80);
856                         }
857                 }
858
859                 data->last_updated = jiffies;
860                 data->valid = true;
861         }
862
863         return 0;
864 }
865
866 /*
867  * Conversions
868  * For local temperatures and limits, critical limits and the hysteresis
869  * value, the LM90 uses signed 8-bit values with LSB = 1 degree Celsius.
870  * For remote temperatures and limits, it uses signed 11-bit values with
871  * LSB = 0.125 degree Celsius, left-justified in 16-bit registers.  Some
872  * Maxim chips use unsigned values.
873  */
874
875 static inline int temp_from_s8(s8 val)
876 {
877         return val * 1000;
878 }
879
880 static inline int temp_from_u8(u8 val)
881 {
882         return val * 1000;
883 }
884
885 static inline int temp_from_s16(s16 val)
886 {
887         return val / 32 * 125;
888 }
889
890 static inline int temp_from_u16(u16 val)
891 {
892         return val / 32 * 125;
893 }
894
895 static s8 temp_to_s8(long val)
896 {
897         if (val <= -128000)
898                 return -128;
899         if (val >= 127000)
900                 return 127;
901         if (val < 0)
902                 return (val - 500) / 1000;
903         return (val + 500) / 1000;
904 }
905
906 static u8 temp_to_u8(long val)
907 {
908         if (val <= 0)
909                 return 0;
910         if (val >= 255000)
911                 return 255;
912         return (val + 500) / 1000;
913 }
914
915 static s16 temp_to_s16(long val)
916 {
917         if (val <= -128000)
918                 return 0x8000;
919         if (val >= 127875)
920                 return 0x7FE0;
921         if (val < 0)
922                 return (val - 62) / 125 * 32;
923         return (val + 62) / 125 * 32;
924 }
925
926 static u8 hyst_to_reg(long val)
927 {
928         if (val <= 0)
929                 return 0;
930         if (val >= 30500)
931                 return 31;
932         return (val + 500) / 1000;
933 }
934
935 /*
936  * ADT7461 in compatibility mode is almost identical to LM90 except that
937  * attempts to write values that are outside the range 0 < temp < 127 are
938  * treated as the boundary value.
939  *
940  * ADT7461 in "extended mode" operation uses unsigned integers offset by
941  * 64 (e.g., 0 -> -64 degC).  The range is restricted to -64..191 degC.
942  */
943 static inline int temp_from_u8_adt7461(struct lm90_data *data, u8 val)
944 {
945         if (data->flags & LM90_FLAG_ADT7461_EXT)
946                 return (val - 64) * 1000;
947         return temp_from_s8(val);
948 }
949
950 static inline int temp_from_u16_adt7461(struct lm90_data *data, u16 val)
951 {
952         if (data->flags & LM90_FLAG_ADT7461_EXT)
953                 return (val - 0x4000) / 64 * 250;
954         return temp_from_s16(val);
955 }
956
957 static u8 temp_to_u8_adt7461(struct lm90_data *data, long val)
958 {
959         if (data->flags & LM90_FLAG_ADT7461_EXT) {
960                 if (val <= -64000)
961                         return 0;
962                 if (val >= 191000)
963                         return 0xFF;
964                 return (val + 500 + 64000) / 1000;
965         }
966         if (val <= 0)
967                 return 0;
968         if (val >= 127000)
969                 return 127;
970         return (val + 500) / 1000;
971 }
972
973 static u16 temp_to_u16_adt7461(struct lm90_data *data, long val)
974 {
975         if (data->flags & LM90_FLAG_ADT7461_EXT) {
976                 if (val <= -64000)
977                         return 0;
978                 if (val >= 191750)
979                         return 0xFFC0;
980                 return (val + 64000 + 125) / 250 * 64;
981         }
982         if (val <= 0)
983                 return 0;
984         if (val >= 127750)
985                 return 0x7FC0;
986         return (val + 125) / 250 * 64;
987 }
988
989 /* pec used for ADM1032 only */
990 static ssize_t pec_show(struct device *dev, struct device_attribute *dummy,
991                         char *buf)
992 {
993         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
994
995         return sprintf(buf, "%d\n", !!(client->flags & I2C_CLIENT_PEC));
996 }
997
998 static ssize_t pec_store(struct device *dev, struct device_attribute *dummy,
999                          const char *buf, size_t count)
1000 {
1001         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
1002         long val;
1003         int err;
1004
1005         err = kstrtol(buf, 10, &val);
1006         if (err < 0)
1007                 return err;
1008
1009         switch (val) {
1010         case 0:
1011                 client->flags &= ~I2C_CLIENT_PEC;
1012                 break;
1013         case 1:
1014                 client->flags |= I2C_CLIENT_PEC;
1015                 break;
1016         default:
1017                 return -EINVAL;
1018         }
1019
1020         return count;
1021 }
1022
1023 static DEVICE_ATTR_RW(pec);
1024
1025 static int lm90_get_temp11(struct lm90_data *data, int index)
1026 {
1027         s16 temp11 = data->temp11[index];
1028         int temp;
1029
1030         if (data->flags & LM90_HAVE_EXTENDED_TEMP)
1031                 temp = temp_from_u16_adt7461(data, temp11);
1032         else if (data->kind == max6646)
1033                 temp = temp_from_u16(temp11);
1034         else
1035                 temp = temp_from_s16(temp11);
1036
1037         /* +16 degrees offset for temp2 for the LM99 */
1038         if (data->kind == lm99 && index <= 2)
1039                 temp += 16000;
1040
1041         return temp;
1042 }
1043
1044 static int lm90_set_temp11(struct lm90_data *data, int index, long val)
1045 {
1046         static struct reg {
1047                 u8 high;
1048                 u8 low;
1049         } reg[] = {
1050         [REMOTE_LOW] = { LM90_REG_W_REMOTE_LOWH, LM90_REG_W_REMOTE_LOWL },
1051         [REMOTE_HIGH] = { LM90_REG_W_REMOTE_HIGHH, LM90_REG_W_REMOTE_HIGHL },
1052         [REMOTE_OFFSET] = { LM90_REG_W_REMOTE_OFFSH, LM90_REG_W_REMOTE_OFFSL },
1053         [REMOTE2_LOW] = { LM90_REG_W_REMOTE_LOWH, LM90_REG_W_REMOTE_LOWL },
1054         [REMOTE2_HIGH] = { LM90_REG_W_REMOTE_HIGHH, LM90_REG_W_REMOTE_HIGHL }
1055         };
1056         struct i2c_client *client = data->client;
1057         struct reg *regp = &reg[index];
1058         int err;
1059
1060         /* +16 degrees offset for temp2 for the LM99 */
1061         if (data->kind == lm99 && index <= 2)
1062                 val -= 16000;
1063
1064         if (data->flags & LM90_HAVE_EXTENDED_TEMP)
1065                 data->temp11[index] = temp_to_u16_adt7461(data, val);
1066         else if (data->kind == max6646)
1067                 data->temp11[index] = temp_to_u8(val) << 8;
1068         else if (data->flags & LM90_HAVE_REM_LIMIT_EXT)
1069                 data->temp11[index] = temp_to_s16(val);
1070         else
1071                 data->temp11[index] = temp_to_s8(val) << 8;
1072
1073         lm90_select_remote_channel(data, index >= 3);
1074         err = i2c_smbus_write_byte_data(client, regp->high,
1075                                   data->temp11[index] >> 8);
1076         if (err < 0)
1077                 return err;
1078         if (data->flags & LM90_HAVE_REM_LIMIT_EXT)
1079                 err = i2c_smbus_write_byte_data(client, regp->low,
1080                                                 data->temp11[index] & 0xff);
1081
1082         lm90_select_remote_channel(data, 0);
1083         return err;
1084 }
1085
1086 static int lm90_get_temp8(struct lm90_data *data, int index)
1087 {
1088         s8 temp8 = data->temp8[index];
1089         int temp;
1090
1091         if (data->flags & LM90_HAVE_EXTENDED_TEMP)
1092                 temp = temp_from_u8_adt7461(data, temp8);
1093         else if (data->kind == max6646)
1094                 temp = temp_from_u8(temp8);
1095         else
1096                 temp = temp_from_s8(temp8);
1097
1098         /* +16 degrees offset for temp2 for the LM99 */
1099         if (data->kind == lm99 && index == 3)
1100                 temp += 16000;
1101
1102         return temp;
1103 }
1104
1105 static int lm90_set_temp8(struct lm90_data *data, int index, long val)
1106 {
1107         static const u8 reg[TEMP8_REG_NUM] = {
1108                 LM90_REG_W_LOCAL_LOW,
1109                 LM90_REG_W_LOCAL_HIGH,
1110                 LM90_REG_W_LOCAL_CRIT,
1111                 LM90_REG_W_REMOTE_CRIT,
1112                 MAX6659_REG_W_LOCAL_EMERG,
1113                 MAX6659_REG_W_REMOTE_EMERG,
1114                 LM90_REG_W_REMOTE_CRIT,
1115                 MAX6659_REG_W_REMOTE_EMERG,
1116         };
1117         struct i2c_client *client = data->client;
1118         int err;
1119
1120         /* +16 degrees offset for temp2 for the LM99 */
1121         if (data->kind == lm99 && index == 3)
1122                 val -= 16000;
1123
1124         if (data->flags & LM90_HAVE_EXTENDED_TEMP)
1125                 data->temp8[index] = temp_to_u8_adt7461(data, val);
1126         else if (data->kind == max6646)
1127                 data->temp8[index] = temp_to_u8(val);
1128         else
1129                 data->temp8[index] = temp_to_s8(val);
1130
1131         lm90_select_remote_channel(data, index >= 6);
1132         err = i2c_smbus_write_byte_data(client, reg[index], data->temp8[index]);
1133         lm90_select_remote_channel(data, 0);
1134
1135         return err;
1136 }
1137
1138 static int lm90_get_temphyst(struct lm90_data *data, int index)
1139 {
1140         int temp;
1141
1142         if (data->flags & LM90_HAVE_EXTENDED_TEMP)
1143                 temp = temp_from_u8_adt7461(data, data->temp8[index]);
1144         else if (data->kind == max6646)
1145                 temp = temp_from_u8(data->temp8[index]);
1146         else
1147                 temp = temp_from_s8(data->temp8[index]);
1148
1149         /* +16 degrees offset for temp2 for the LM99 */
1150         if (data->kind == lm99 && index == 3)
1151                 temp += 16000;
1152
1153         return temp - temp_from_s8(data->temp_hyst);
1154 }
1155
1156 static int lm90_set_temphyst(struct lm90_data *data, long val)
1157 {
1158         struct i2c_client *client = data->client;
1159         int temp;
1160         int err;
1161
1162         if (data->flags & LM90_HAVE_EXTENDED_TEMP)
1163                 temp = temp_from_u8_adt7461(data, data->temp8[LOCAL_CRIT]);
1164         else if (data->kind == max6646)
1165                 temp = temp_from_u8(data->temp8[LOCAL_CRIT]);
1166         else
1167                 temp = temp_from_s8(data->temp8[LOCAL_CRIT]);
1168
1169         data->temp_hyst = hyst_to_reg(temp - val);
1170         err = i2c_smbus_write_byte_data(client, LM90_REG_W_TCRIT_HYST,
1171                                         data->temp_hyst);
1172         return err;
1173 }
1174
1175 static const u8 lm90_temp_index[3] = {
1176         LOCAL_TEMP, REMOTE_TEMP, REMOTE2_TEMP
1177 };
1178
1179 static const u8 lm90_temp_min_index[3] = {
1180         LOCAL_LOW, REMOTE_LOW, REMOTE2_LOW
1181 };
1182
1183 static const u8 lm90_temp_max_index[3] = {
1184         LOCAL_HIGH, REMOTE_HIGH, REMOTE2_HIGH
1185 };
1186
1187 static const u8 lm90_temp_crit_index[3] = {
1188         LOCAL_CRIT, REMOTE_CRIT, REMOTE2_CRIT
1189 };
1190
1191 static const u8 lm90_temp_emerg_index[3] = {
1192         LOCAL_EMERG, REMOTE_EMERG, REMOTE2_EMERG
1193 };
1194
1195 static const u8 lm90_min_alarm_bits[3] = { 5, 3, 11 };
1196 static const u8 lm90_max_alarm_bits[3] = { 6, 4, 12 };
1197 static const u8 lm90_crit_alarm_bits[3] = { 0, 1, 9 };
1198 static const u8 lm90_crit_alarm_bits_swapped[3] = { 1, 0, 9 };
1199 static const u8 lm90_emergency_alarm_bits[3] = { 15, 13, 14 };
1200 static const u8 lm90_fault_bits[3] = { 0, 2, 10 };
1201
1202 static int lm90_temp_read(struct device *dev, u32 attr, int channel, long *val)
1203 {
1204         struct lm90_data *data = dev_get_drvdata(dev);
1205         int err;
1206
1207         mutex_lock(&data->update_lock);
1208         err = lm90_update_device(dev);
1209         mutex_unlock(&data->update_lock);
1210         if (err)
1211                 return err;
1212
1213         switch (attr) {
1214         case hwmon_temp_input:
1215                 *val = lm90_get_temp11(data, lm90_temp_index[channel]);
1216                 break;
1217         case hwmon_temp_min_alarm:
1218                 *val = (data->alarms >> lm90_min_alarm_bits[channel]) & 1;
1219                 break;
1220         case hwmon_temp_max_alarm:
1221                 *val = (data->alarms >> lm90_max_alarm_bits[channel]) & 1;
1222                 break;
1223         case hwmon_temp_crit_alarm:
1224                 if (data->flags & LM90_HAVE_CRIT_ALRM_SWP)
1225                         *val = (data->alarms >> lm90_crit_alarm_bits_swapped[channel]) & 1;
1226                 else
1227                         *val = (data->alarms >> lm90_crit_alarm_bits[channel]) & 1;
1228                 break;
1229         case hwmon_temp_emergency_alarm:
1230                 *val = (data->alarms >> lm90_emergency_alarm_bits[channel]) & 1;
1231                 break;
1232         case hwmon_temp_fault:
1233                 *val = (data->alarms >> lm90_fault_bits[channel]) & 1;
1234                 break;
1235         case hwmon_temp_min:
1236                 if (channel == 0)
1237                         *val = lm90_get_temp8(data,
1238                                               lm90_temp_min_index[channel]);
1239                 else
1240                         *val = lm90_get_temp11(data,
1241                                                lm90_temp_min_index[channel]);
1242                 break;
1243         case hwmon_temp_max:
1244                 if (channel == 0)
1245                         *val = lm90_get_temp8(data,
1246                                               lm90_temp_max_index[channel]);
1247                 else
1248                         *val = lm90_get_temp11(data,
1249                                                lm90_temp_max_index[channel]);
1250                 break;
1251         case hwmon_temp_crit:
1252                 *val = lm90_get_temp8(data, lm90_temp_crit_index[channel]);
1253                 break;
1254         case hwmon_temp_crit_hyst:
1255                 *val = lm90_get_temphyst(data, lm90_temp_crit_index[channel]);
1256                 break;
1257         case hwmon_temp_emergency:
1258                 *val = lm90_get_temp8(data, lm90_temp_emerg_index[channel]);
1259                 break;
1260         case hwmon_temp_emergency_hyst:
1261                 *val = lm90_get_temphyst(data, lm90_temp_emerg_index[channel]);
1262                 break;
1263         case hwmon_temp_offset:
1264                 *val = lm90_get_temp11(data, REMOTE_OFFSET);
1265                 break;
1266         default:
1267                 return -EOPNOTSUPP;
1268         }
1269         return 0;
1270 }
1271
1272 static int lm90_temp_write(struct device *dev, u32 attr, int channel, long val)
1273 {
1274         struct lm90_data *data = dev_get_drvdata(dev);
1275         int err;
1276
1277         mutex_lock(&data->update_lock);
1278
1279         err = lm90_update_device(dev);
1280         if (err)
1281                 goto error;
1282
1283         switch (attr) {
1284         case hwmon_temp_min:
1285                 if (channel == 0)
1286                         err = lm90_set_temp8(data,
1287                                               lm90_temp_min_index[channel],
1288                                               val);
1289                 else
1290                         err = lm90_set_temp11(data,
1291                                               lm90_temp_min_index[channel],
1292                                               val);
1293                 break;
1294         case hwmon_temp_max:
1295                 if (channel == 0)
1296                         err = lm90_set_temp8(data,
1297                                              lm90_temp_max_index[channel],
1298                                              val);
1299                 else
1300                         err = lm90_set_temp11(data,
1301                                               lm90_temp_max_index[channel],
1302                                               val);
1303                 break;
1304         case hwmon_temp_crit:
1305                 err = lm90_set_temp8(data, lm90_temp_crit_index[channel], val);
1306                 break;
1307         case hwmon_temp_crit_hyst:
1308                 err = lm90_set_temphyst(data, val);
1309                 break;
1310         case hwmon_temp_emergency:
1311                 err = lm90_set_temp8(data, lm90_temp_emerg_index[channel], val);
1312                 break;
1313         case hwmon_temp_offset:
1314                 err = lm90_set_temp11(data, REMOTE_OFFSET, val);
1315                 break;
1316         default:
1317                 err = -EOPNOTSUPP;
1318                 break;
1319         }
1320 error:
1321         mutex_unlock(&data->update_lock);
1322
1323         return err;
1324 }
1325
1326 static umode_t lm90_temp_is_visible(const void *data, u32 attr, int channel)
1327 {
1328         switch (attr) {
1329         case hwmon_temp_input:
1330         case hwmon_temp_min_alarm:
1331         case hwmon_temp_max_alarm:
1332         case hwmon_temp_crit_alarm:
1333         case hwmon_temp_emergency_alarm:
1334         case hwmon_temp_emergency_hyst:
1335         case hwmon_temp_fault:
1336                 return 0444;
1337         case hwmon_temp_min:
1338         case hwmon_temp_max:
1339         case hwmon_temp_crit:
1340         case hwmon_temp_emergency:
1341         case hwmon_temp_offset:
1342                 return 0644;
1343         case hwmon_temp_crit_hyst:
1344                 if (channel == 0)
1345                         return 0644;
1346                 return 0444;
1347         default:
1348                 return 0;
1349         }
1350 }
1351
1352 static int lm90_chip_read(struct device *dev, u32 attr, int channel, long *val)
1353 {
1354         struct lm90_data *data = dev_get_drvdata(dev);
1355         int err;
1356
1357         mutex_lock(&data->update_lock);
1358         err = lm90_update_device(dev);
1359         mutex_unlock(&data->update_lock);
1360         if (err)
1361                 return err;
1362
1363         switch (attr) {
1364         case hwmon_chip_update_interval:
1365                 *val = data->update_interval;
1366                 break;
1367         case hwmon_chip_alarms:
1368                 *val = data->alarms;
1369                 break;
1370         default:
1371                 return -EOPNOTSUPP;
1372         }
1373
1374         return 0;
1375 }
1376
1377 static int lm90_chip_write(struct device *dev, u32 attr, int channel, long val)
1378 {
1379         struct lm90_data *data = dev_get_drvdata(dev);
1380         struct i2c_client *client = data->client;
1381         int err;
1382
1383         mutex_lock(&data->update_lock);
1384
1385         err = lm90_update_device(dev);
1386         if (err)
1387                 goto error;
1388
1389         switch (attr) {
1390         case hwmon_chip_update_interval:
1391                 err = lm90_set_convrate(client, data,
1392                                         clamp_val(val, 0, 100000));
1393                 break;
1394         default:
1395                 err = -EOPNOTSUPP;
1396                 break;
1397         }
1398 error:
1399         mutex_unlock(&data->update_lock);
1400
1401         return err;
1402 }
1403
1404 static umode_t lm90_chip_is_visible(const void *data, u32 attr, int channel)
1405 {
1406         switch (attr) {
1407         case hwmon_chip_update_interval:
1408                 return 0644;
1409         case hwmon_chip_alarms:
1410                 return 0444;
1411         default:
1412                 return 0;
1413         }
1414 }
1415
1416 static int lm90_read(struct device *dev, enum hwmon_sensor_types type,
1417                      u32 attr, int channel, long *val)
1418 {
1419         switch (type) {
1420         case hwmon_chip:
1421                 return lm90_chip_read(dev, attr, channel, val);
1422         case hwmon_temp:
1423                 return lm90_temp_read(dev, attr, channel, val);
1424         default:
1425                 return -EOPNOTSUPP;
1426         }
1427 }
1428
1429 static int lm90_write(struct device *dev, enum hwmon_sensor_types type,
1430                       u32 attr, int channel, long val)
1431 {
1432         switch (type) {
1433         case hwmon_chip:
1434                 return lm90_chip_write(dev, attr, channel, val);
1435         case hwmon_temp:
1436                 return lm90_temp_write(dev, attr, channel, val);
1437         default:
1438                 return -EOPNOTSUPP;
1439         }
1440 }
1441
1442 static umode_t lm90_is_visible(const void *data, enum hwmon_sensor_types type,
1443                                u32 attr, int channel)
1444 {
1445         switch (type) {
1446         case hwmon_chip:
1447                 return lm90_chip_is_visible(data, attr, channel);
1448         case hwmon_temp:
1449                 return lm90_temp_is_visible(data, attr, channel);
1450         default:
1451                 return 0;
1452         }
1453 }
1454
1455 /* Return 0 if detection is successful, -ENODEV otherwise */
1456 static int lm90_detect(struct i2c_client *client,
1457                        struct i2c_board_info *info)
1458 {
1459         struct i2c_adapter *adapter = client->adapter;
1460         int address = client->addr;
1461         const char *name = NULL;
1462         int man_id, chip_id, config1, config2, convrate;
1463
1464         if (!i2c_check_functionality(adapter, I2C_FUNC_SMBUS_BYTE_DATA))
1465                 return -ENODEV;
1466
1467         /* detection and identification */
1468         man_id = i2c_smbus_read_byte_data(client, LM90_REG_R_MAN_ID);
1469         chip_id = i2c_smbus_read_byte_data(client, LM90_REG_R_CHIP_ID);
1470         config1 = i2c_smbus_read_byte_data(client, LM90_REG_R_CONFIG1);
1471         convrate = i2c_smbus_read_byte_data(client, LM90_REG_R_CONVRATE);
1472         if (man_id < 0 || chip_id < 0 || config1 < 0 || convrate < 0)
1473                 return -ENODEV;
1474
1475         if (man_id == 0x01 || man_id == 0x5C || man_id == 0xA1) {
1476                 config2 = i2c_smbus_read_byte_data(client, LM90_REG_R_CONFIG2);
1477                 if (config2 < 0)
1478                         return -ENODEV;
1479         }
1480
1481         if ((address == 0x4C || address == 0x4D)
1482          && man_id == 0x01) { /* National Semiconductor */
1483                 if ((config1 & 0x2A) == 0x00
1484                  && (config2 & 0xF8) == 0x00
1485                  && convrate <= 0x09) {
1486                         if (address == 0x4C
1487                          && (chip_id & 0xF0) == 0x20) { /* LM90 */
1488                                 name = "lm90";
1489                         } else
1490                         if ((chip_id & 0xF0) == 0x30) { /* LM89/LM99 */
1491                                 name = "lm99";
1492                                 dev_info(&adapter->dev,
1493                                          "Assuming LM99 chip at 0x%02x\n",
1494                                          address);
1495                                 dev_info(&adapter->dev,
1496                                          "If it is an LM89, instantiate it "
1497                                          "with the new_device sysfs "
1498                                          "interface\n");
1499                         } else
1500                         if (address == 0x4C
1501                          && (chip_id & 0xF0) == 0x10) { /* LM86 */
1502                                 name = "lm86";
1503                         }
1504                 }
1505         } else
1506         if ((address == 0x4C || address == 0x4D)
1507          && man_id == 0x41) { /* Analog Devices */
1508                 if ((chip_id & 0xF0) == 0x40 /* ADM1032 */
1509                  && (config1 & 0x3F) == 0x00
1510                  && convrate <= 0x0A) {
1511                         name = "adm1032";
1512                         /*
1513                          * The ADM1032 supports PEC, but only if combined
1514                          * transactions are not used.
1515                          */
1516                         if (i2c_check_functionality(adapter,
1517                                                     I2C_FUNC_SMBUS_BYTE))
1518                                 info->flags |= I2C_CLIENT_PEC;
1519                 } else
1520                 if (chip_id == 0x51 /* ADT7461 */
1521                  && (config1 & 0x1B) == 0x00
1522                  && convrate <= 0x0A) {
1523                         name = "adt7461";
1524                 } else
1525                 if (chip_id == 0x57 /* ADT7461A, NCT1008 */
1526                  && (config1 & 0x1B) == 0x00
1527                  && convrate <= 0x0A) {
1528                         name = "adt7461a";
1529                 }
1530         } else
1531         if (man_id == 0x4D) { /* Maxim */
1532                 int emerg, emerg2, status2;
1533
1534                 /*
1535                  * We read MAX6659_REG_R_REMOTE_EMERG twice, and re-read
1536                  * LM90_REG_R_MAN_ID in between. If MAX6659_REG_R_REMOTE_EMERG
1537                  * exists, both readings will reflect the same value. Otherwise,
1538                  * the readings will be different.
1539                  */
1540                 emerg = i2c_smbus_read_byte_data(client,
1541                                                  MAX6659_REG_R_REMOTE_EMERG);
1542                 man_id = i2c_smbus_read_byte_data(client,
1543                                                   LM90_REG_R_MAN_ID);
1544                 emerg2 = i2c_smbus_read_byte_data(client,
1545                                                   MAX6659_REG_R_REMOTE_EMERG);
1546                 status2 = i2c_smbus_read_byte_data(client,
1547                                                    MAX6696_REG_R_STATUS2);
1548                 if (emerg < 0 || man_id < 0 || emerg2 < 0 || status2 < 0)
1549                         return -ENODEV;
1550
1551                 /*
1552                  * The MAX6657, MAX6658 and MAX6659 do NOT have a chip_id
1553                  * register. Reading from that address will return the last
1554                  * read value, which in our case is those of the man_id
1555                  * register. Likewise, the config1 register seems to lack a
1556                  * low nibble, so the value will be those of the previous
1557                  * read, so in our case those of the man_id register.
1558                  * MAX6659 has a third set of upper temperature limit registers.
1559                  * Those registers also return values on MAX6657 and MAX6658,
1560                  * thus the only way to detect MAX6659 is by its address.
1561                  * For this reason it will be mis-detected as MAX6657 if its
1562                  * address is 0x4C.
1563                  */
1564                 if (chip_id == man_id
1565                  && (address == 0x4C || address == 0x4D || address == 0x4E)
1566                  && (config1 & 0x1F) == (man_id & 0x0F)
1567                  && convrate <= 0x09) {
1568                         if (address == 0x4C)
1569                                 name = "max6657";
1570                         else
1571                                 name = "max6659";
1572                 } else
1573                 /*
1574                  * Even though MAX6695 and MAX6696 do not have a chip ID
1575                  * register, reading it returns 0x01. Bit 4 of the config1
1576                  * register is unused and should return zero when read. Bit 0 of
1577                  * the status2 register is unused and should return zero when
1578                  * read.
1579                  *
1580                  * MAX6695 and MAX6696 have an additional set of temperature
1581                  * limit registers. We can detect those chips by checking if
1582                  * one of those registers exists.
1583                  */
1584                 if (chip_id == 0x01
1585                  && (config1 & 0x10) == 0x00
1586                  && (status2 & 0x01) == 0x00
1587                  && emerg == emerg2
1588                  && convrate <= 0x07) {
1589                         name = "max6696";
1590                 } else
1591                 /*
1592                  * The chip_id register of the MAX6680 and MAX6681 holds the
1593                  * revision of the chip. The lowest bit of the config1 register
1594                  * is unused and should return zero when read, so should the
1595                  * second to last bit of config1 (software reset).
1596                  */
1597                 if (chip_id == 0x01
1598                  && (config1 & 0x03) == 0x00
1599                  && convrate <= 0x07) {
1600                         name = "max6680";
1601                 } else
1602                 /*
1603                  * The chip_id register of the MAX6646/6647/6649 holds the
1604                  * revision of the chip. The lowest 6 bits of the config1
1605                  * register are unused and should return zero when read.
1606                  */
1607                 if (chip_id == 0x59
1608                  && (config1 & 0x3f) == 0x00
1609                  && convrate <= 0x07) {
1610                         name = "max6646";
1611                 } else
1612                 /*
1613                  * The chip_id of the MAX6654 holds the revision of the chip.
1614                  * The lowest 3 bits of the config1 register are unused and
1615                  * should return zero when read.
1616                  */
1617                 if (chip_id == 0x08
1618                  && (config1 & 0x07) == 0x00
1619                  && convrate <= 0x07) {
1620                         name = "max6654";
1621                 }
1622         } else
1623         if (address == 0x4C
1624          && man_id == 0x5C) { /* Winbond/Nuvoton */
1625                 if ((config1 & 0x2A) == 0x00
1626                  && (config2 & 0xF8) == 0x00) {
1627                         if (chip_id == 0x01 /* W83L771W/G */
1628                          && convrate <= 0x09) {
1629                                 name = "w83l771";
1630                         } else
1631                         if ((chip_id & 0xFE) == 0x10 /* W83L771AWG/ASG */
1632                          && convrate <= 0x08) {
1633                                 name = "w83l771";
1634                         }
1635                 }
1636         } else
1637         if (address >= 0x48 && address <= 0x4F
1638          && man_id == 0xA1) { /*  NXP Semiconductor/Philips */
1639                 if (chip_id == 0x00
1640                  && (config1 & 0x2A) == 0x00
1641                  && (config2 & 0xFE) == 0x00
1642                  && convrate <= 0x09) {
1643                         name = "sa56004";
1644                 }
1645         } else
1646         if ((address == 0x4C || address == 0x4D)
1647          && man_id == 0x47) { /* GMT */
1648                 if (chip_id == 0x01 /* G781 */
1649                  && (config1 & 0x3F) == 0x00
1650                  && convrate <= 0x08)
1651                         name = "g781";
1652         } else
1653         if (man_id == 0x55 && chip_id == 0x00 &&
1654             (config1 & 0x1B) == 0x00 && convrate <= 0x09) {
1655                 int local_ext, conalert, chen, dfc;
1656
1657                 local_ext = i2c_smbus_read_byte_data(client,
1658                                                      TMP451_REG_R_LOCAL_TEMPL);
1659                 conalert = i2c_smbus_read_byte_data(client,
1660                                                     TMP451_REG_CONALERT);
1661                 chen = i2c_smbus_read_byte_data(client, TMP461_REG_CHEN);
1662                 dfc = i2c_smbus_read_byte_data(client, TMP461_REG_DFC);
1663
1664                 if ((local_ext & 0x0F) == 0x00 &&
1665                     (conalert & 0xf1) == 0x01 &&
1666                     (chen & 0xfc) == 0x00 &&
1667                     (dfc & 0xfc) == 0x00) {
1668                         if (address == 0x4c && !(chen & 0x03))
1669                                 name = "tmp451";
1670                         else if (address >= 0x48 && address <= 0x4f)
1671                                 name = "tmp461";
1672                 }
1673         }
1674
1675         if (!name) { /* identification failed */
1676                 dev_dbg(&adapter->dev,
1677                         "Unsupported chip at 0x%02x (man_id=0x%02X, "
1678                         "chip_id=0x%02X)\n", address, man_id, chip_id);
1679                 return -ENODEV;
1680         }
1681
1682         strlcpy(info->type, name, I2C_NAME_SIZE);
1683
1684         return 0;
1685 }
1686
1687 static void lm90_restore_conf(void *_data)
1688 {
1689         struct lm90_data *data = _data;
1690         struct i2c_client *client = data->client;
1691
1692         /* Restore initial configuration */
1693         lm90_write_convrate(data, data->convrate_orig);
1694         i2c_smbus_write_byte_data(client, LM90_REG_W_CONFIG1,
1695                                   data->config_orig);
1696 }
1697
1698 static int lm90_init_client(struct i2c_client *client, struct lm90_data *data)
1699 {
1700         int config, convrate;
1701
1702         convrate = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_CONVRATE);
1703         if (convrate < 0)
1704                 return convrate;
1705         data->convrate_orig = convrate;
1706
1707         /*
1708          * Start the conversions.
1709          */
1710         config = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_CONFIG1);
1711         if (config < 0)
1712                 return config;
1713         data->config_orig = config;
1714         data->config = config;
1715
1716         lm90_set_convrate(client, data, 500); /* 500ms; 2Hz conversion rate */
1717
1718         /* Check Temperature Range Select */
1719         if (data->flags & LM90_HAVE_EXTENDED_TEMP) {
1720                 if (config & 0x04)
1721                         data->flags |= LM90_FLAG_ADT7461_EXT;
1722         }
1723
1724         /*
1725          * Put MAX6680/MAX8881 into extended resolution (bit 0x10,
1726          * 0.125 degree resolution) and range (0x08, extend range
1727          * to -64 degree) mode for the remote temperature sensor.
1728          */
1729         if (data->kind == max6680)
1730                 config |= 0x18;
1731
1732         /*
1733          * Put MAX6654 into extended range (0x20, extend minimum range from
1734          * 0 degrees to -64 degrees). Note that extended resolution is not
1735          * possible on the MAX6654 unless conversion rate is set to 1 Hz or
1736          * slower, which is intentionally not done by default.
1737          */
1738         if (data->kind == max6654)
1739                 config |= 0x20;
1740
1741         /*
1742          * Select external channel 0 for max6695/96
1743          */
1744         if (data->kind == max6696)
1745                 config &= ~0x08;
1746
1747         config &= 0xBF; /* run */
1748         lm90_update_confreg(data, config);
1749
1750         return devm_add_action_or_reset(&client->dev, lm90_restore_conf, data);
1751 }
1752
1753 static bool lm90_is_tripped(struct i2c_client *client, u16 *status)
1754 {
1755         struct lm90_data *data = i2c_get_clientdata(client);
1756         int st, st2 = 0;
1757
1758         st = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_STATUS);
1759         if (st < 0)
1760                 return false;
1761
1762         if (data->kind == max6696) {
1763                 st2 = lm90_read_reg(client, MAX6696_REG_R_STATUS2);
1764                 if (st2 < 0)
1765                         return false;
1766         }
1767
1768         *status = st | (st2 << 8);
1769
1770         if ((st & 0x7f) == 0 && (st2 & 0xfe) == 0)
1771                 return false;
1772
1773         if ((st & (LM90_STATUS_LLOW | LM90_STATUS_LHIGH | LM90_STATUS_LTHRM)) ||
1774             (st2 & MAX6696_STATUS2_LOT2))
1775                 dev_warn(&client->dev,
1776                          "temp%d out of range, please check!\n", 1);
1777         if ((st & (LM90_STATUS_RLOW | LM90_STATUS_RHIGH | LM90_STATUS_RTHRM)) ||
1778             (st2 & MAX6696_STATUS2_ROT2))
1779                 dev_warn(&client->dev,
1780                          "temp%d out of range, please check!\n", 2);
1781         if (st & LM90_STATUS_ROPEN)
1782                 dev_warn(&client->dev,
1783                          "temp%d diode open, please check!\n", 2);
1784         if (st2 & (MAX6696_STATUS2_R2LOW | MAX6696_STATUS2_R2HIGH |
1785                    MAX6696_STATUS2_R2THRM | MAX6696_STATUS2_R2OT2))
1786                 dev_warn(&client->dev,
1787                          "temp%d out of range, please check!\n", 3);
1788         if (st2 & MAX6696_STATUS2_R2OPEN)
1789                 dev_warn(&client->dev,
1790                          "temp%d diode open, please check!\n", 3);
1791
1792         return true;
1793 }
1794
1795 static irqreturn_t lm90_irq_thread(int irq, void *dev_id)
1796 {
1797         struct i2c_client *client = dev_id;
1798         u16 status;
1799
1800         if (lm90_is_tripped(client, &status))
1801                 return IRQ_HANDLED;
1802         else
1803                 return IRQ_NONE;
1804 }
1805
1806 static void lm90_remove_pec(void *dev)
1807 {
1808         device_remove_file(dev, &dev_attr_pec);
1809 }
1810
1811 static void lm90_regulator_disable(void *regulator)
1812 {
1813         regulator_disable(regulator);
1814 }
1815
1816
1817 static const struct hwmon_ops lm90_ops = {
1818         .is_visible = lm90_is_visible,
1819         .read = lm90_read,
1820         .write = lm90_write,
1821 };
1822
1823 static int lm90_probe(struct i2c_client *client)
1824 {
1825         struct device *dev = &client->dev;
1826         struct i2c_adapter *adapter = client->adapter;
1827         struct hwmon_channel_info *info;
1828         struct regulator *regulator;
1829         struct device *hwmon_dev;
1830         struct lm90_data *data;
1831         int err;
1832
1833         regulator = devm_regulator_get(dev, "vcc");
1834         if (IS_ERR(regulator))
1835                 return PTR_ERR(regulator);
1836
1837         err = regulator_enable(regulator);
1838         if (err < 0) {
1839                 dev_err(dev, "Failed to enable regulator: %d\n", err);
1840                 return err;
1841         }
1842
1843         err = devm_add_action_or_reset(dev, lm90_regulator_disable, regulator);
1844         if (err)
1845                 return err;
1846
1847         data = devm_kzalloc(dev, sizeof(struct lm90_data), GFP_KERNEL);
1848         if (!data)
1849                 return -ENOMEM;
1850
1851         data->client = client;
1852         i2c_set_clientdata(client, data);
1853         mutex_init(&data->update_lock);
1854
1855         /* Set the device type */
1856         if (client->dev.of_node)
1857                 data->kind = (enum chips)of_device_get_match_data(&client->dev);
1858         else
1859                 data->kind = i2c_match_id(lm90_id, client)->driver_data;
1860         if (data->kind == adm1032) {
1861                 if (!i2c_check_functionality(adapter, I2C_FUNC_SMBUS_BYTE))
1862                         client->flags &= ~I2C_CLIENT_PEC;
1863         }
1864
1865         /*
1866          * Different devices have different alarm bits triggering the
1867          * ALERT# output
1868          */
1869         data->alert_alarms = lm90_params[data->kind].alert_alarms;
1870
1871         /* Set chip capabilities */
1872         data->flags = lm90_params[data->kind].flags;
1873
1874         data->chip.ops = &lm90_ops;
1875         data->chip.info = data->info;
1876
1877         data->info[0] = HWMON_CHANNEL_INFO(chip,
1878                 HWMON_C_REGISTER_TZ | HWMON_C_UPDATE_INTERVAL | HWMON_C_ALARMS);
1879         data->info[1] = &data->temp_info;
1880
1881         info = &data->temp_info;
1882         info->type = hwmon_temp;
1883         info->config = data->channel_config;
1884
1885         data->channel_config[0] = HWMON_T_INPUT | HWMON_T_MIN | HWMON_T_MAX |
1886                 HWMON_T_MIN_ALARM | HWMON_T_MAX_ALARM;
1887         data->channel_config[1] = HWMON_T_INPUT | HWMON_T_MIN | HWMON_T_MAX |
1888                 HWMON_T_MIN_ALARM | HWMON_T_MAX_ALARM | HWMON_T_FAULT;
1889
1890         if (data->flags & LM90_HAVE_CRIT) {
1891                 data->channel_config[0] |= HWMON_T_CRIT | HWMON_T_CRIT_ALARM | HWMON_T_CRIT_HYST;
1892                 data->channel_config[1] |= HWMON_T_CRIT | HWMON_T_CRIT_ALARM | HWMON_T_CRIT_HYST;
1893         }
1894
1895         if (data->flags & LM90_HAVE_OFFSET)
1896                 data->channel_config[1] |= HWMON_T_OFFSET;
1897
1898         if (data->flags & LM90_HAVE_EMERGENCY) {
1899                 data->channel_config[0] |= HWMON_T_EMERGENCY |
1900                         HWMON_T_EMERGENCY_HYST;
1901                 data->channel_config[1] |= HWMON_T_EMERGENCY |
1902                         HWMON_T_EMERGENCY_HYST;
1903         }
1904
1905         if (data->flags & LM90_HAVE_EMERGENCY_ALARM) {
1906                 data->channel_config[0] |= HWMON_T_EMERGENCY_ALARM;
1907                 data->channel_config[1] |= HWMON_T_EMERGENCY_ALARM;
1908         }
1909
1910         if (data->flags & LM90_HAVE_TEMP3) {
1911                 data->channel_config[2] = HWMON_T_INPUT |
1912                         HWMON_T_MIN | HWMON_T_MAX |
1913                         HWMON_T_CRIT | HWMON_T_CRIT_HYST |
1914                         HWMON_T_EMERGENCY | HWMON_T_EMERGENCY_HYST |
1915                         HWMON_T_MIN_ALARM | HWMON_T_MAX_ALARM |
1916                         HWMON_T_CRIT_ALARM | HWMON_T_EMERGENCY_ALARM |
1917                         HWMON_T_FAULT;
1918         }
1919
1920         data->reg_local_ext = lm90_params[data->kind].reg_local_ext;
1921
1922         /* Set maximum conversion rate */
1923         data->max_convrate = lm90_params[data->kind].max_convrate;
1924
1925         /* Initialize the LM90 chip */
1926         err = lm90_init_client(client, data);
1927         if (err < 0) {
1928                 dev_err(dev, "Failed to initialize device\n");
1929                 return err;
1930         }
1931
1932         /*
1933          * The 'pec' attribute is attached to the i2c device and thus created
1934          * separately.
1935          */
1936         if (client->flags & I2C_CLIENT_PEC) {
1937                 err = device_create_file(dev, &dev_attr_pec);
1938                 if (err)
1939                         return err;
1940                 err = devm_add_action_or_reset(dev, lm90_remove_pec, dev);
1941                 if (err)
1942                         return err;
1943         }
1944
1945         hwmon_dev = devm_hwmon_device_register_with_info(dev, client->name,
1946                                                          data, &data->chip,
1947                                                          NULL);
1948         if (IS_ERR(hwmon_dev))
1949                 return PTR_ERR(hwmon_dev);
1950
1951         if (client->irq) {
1952                 dev_dbg(dev, "IRQ: %d\n", client->irq);
1953                 err = devm_request_threaded_irq(dev, client->irq,
1954                                                 NULL, lm90_irq_thread,
1955                                                 IRQF_TRIGGER_LOW | IRQF_ONESHOT,
1956                                                 "lm90", client);
1957                 if (err < 0) {
1958                         dev_err(dev, "cannot request IRQ %d\n", client->irq);
1959                         return err;
1960                 }
1961         }
1962
1963         return 0;
1964 }
1965
1966 static void lm90_alert(struct i2c_client *client, enum i2c_alert_protocol type,
1967                        unsigned int flag)
1968 {
1969         u16 alarms;
1970
1971         if (type != I2C_PROTOCOL_SMBUS_ALERT)
1972                 return;
1973
1974         if (lm90_is_tripped(client, &alarms)) {
1975                 /*
1976                  * Disable ALERT# output, because these chips don't implement
1977                  * SMBus alert correctly; they should only hold the alert line
1978                  * low briefly.
1979                  */
1980                 struct lm90_data *data = i2c_get_clientdata(client);
1981
1982                 if ((data->flags & LM90_HAVE_BROKEN_ALERT) &&
1983                     (alarms & data->alert_alarms)) {
1984                         dev_dbg(&client->dev, "Disabling ALERT#\n");
1985                         lm90_update_confreg(data, data->config | 0x80);
1986                 }
1987         } else {
1988                 dev_info(&client->dev, "Everything OK\n");
1989         }
1990 }
1991
1992 static struct i2c_driver lm90_driver = {
1993         .class          = I2C_CLASS_HWMON,
1994         .driver = {
1995                 .name   = "lm90",
1996                 .of_match_table = of_match_ptr(lm90_of_match),
1997         },
1998         .probe_new      = lm90_probe,
1999         .alert          = lm90_alert,
2000         .id_table       = lm90_id,
2001         .detect         = lm90_detect,
2002         .address_list   = normal_i2c,
2003 };
2004
2005 module_i2c_driver(lm90_driver);
2006
2007 MODULE_AUTHOR("Jean Delvare <jdelvare@suse.de>");
2008 MODULE_DESCRIPTION("LM90/ADM1032 driver");
2009 MODULE_LICENSE("GPL");