GNU Linux-libre 5.10.153-gnu1
[releases.git] / drivers / net / mdio / of_mdio.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  * OF helpers for the MDIO (Ethernet PHY) API
4  *
5  * Copyright (c) 2009 Secret Lab Technologies, Ltd.
6  *
7  * This file provides helper functions for extracting PHY device information
8  * out of the OpenFirmware device tree and using it to populate an mii_bus.
9  */
10
11 #include <linux/device.h>
12 #include <linux/err.h>
13 #include <linux/kernel.h>
14 #include <linux/module.h>
15 #include <linux/netdevice.h>
16 #include <linux/of.h>
17 #include <linux/of_irq.h>
18 #include <linux/of_mdio.h>
19 #include <linux/of_net.h>
20 #include <linux/phy.h>
21 #include <linux/phy_fixed.h>
22
23 #define DEFAULT_GPIO_RESET_DELAY        10      /* in microseconds */
24
25 MODULE_AUTHOR("Grant Likely <grant.likely@secretlab.ca>");
26 MODULE_LICENSE("GPL");
27
28 /* Extract the clause 22 phy ID from the compatible string of the form
29  * ethernet-phy-idAAAA.BBBB */
30 static int of_get_phy_id(struct device_node *device, u32 *phy_id)
31 {
32         struct property *prop;
33         const char *cp;
34         unsigned int upper, lower;
35
36         of_property_for_each_string(device, "compatible", prop, cp) {
37                 if (sscanf(cp, "ethernet-phy-id%4x.%4x", &upper, &lower) == 2) {
38                         *phy_id = ((upper & 0xFFFF) << 16) | (lower & 0xFFFF);
39                         return 0;
40                 }
41         }
42         return -EINVAL;
43 }
44
45 static struct mii_timestamper *of_find_mii_timestamper(struct device_node *node)
46 {
47         struct of_phandle_args arg;
48         int err;
49
50         err = of_parse_phandle_with_fixed_args(node, "timestamper", 1, 0, &arg);
51
52         if (err == -ENOENT)
53                 return NULL;
54         else if (err)
55                 return ERR_PTR(err);
56
57         if (arg.args_count != 1)
58                 return ERR_PTR(-EINVAL);
59
60         return register_mii_timestamper(arg.np, arg.args[0]);
61 }
62
63 int of_mdiobus_phy_device_register(struct mii_bus *mdio, struct phy_device *phy,
64                               struct device_node *child, u32 addr)
65 {
66         int rc;
67
68         rc = of_irq_get(child, 0);
69         if (rc == -EPROBE_DEFER)
70                 return rc;
71
72         if (rc > 0) {
73                 phy->irq = rc;
74                 mdio->irq[addr] = rc;
75         } else {
76                 phy->irq = mdio->irq[addr];
77         }
78
79         if (of_property_read_bool(child, "broken-turn-around"))
80                 mdio->phy_ignore_ta_mask |= 1 << addr;
81
82         of_property_read_u32(child, "reset-assert-us",
83                              &phy->mdio.reset_assert_delay);
84         of_property_read_u32(child, "reset-deassert-us",
85                              &phy->mdio.reset_deassert_delay);
86
87         /* Associate the OF node with the device structure so it
88          * can be looked up later */
89         of_node_get(child);
90         phy->mdio.dev.of_node = child;
91         phy->mdio.dev.fwnode = of_fwnode_handle(child);
92
93         /* All data is now stored in the phy struct;
94          * register it */
95         rc = phy_device_register(phy);
96         if (rc) {
97                 of_node_put(child);
98                 return rc;
99         }
100
101         dev_dbg(&mdio->dev, "registered phy %pOFn at address %i\n",
102                 child, addr);
103         return 0;
104 }
105 EXPORT_SYMBOL(of_mdiobus_phy_device_register);
106
107 static int of_mdiobus_register_phy(struct mii_bus *mdio,
108                                     struct device_node *child, u32 addr)
109 {
110         struct mii_timestamper *mii_ts;
111         struct phy_device *phy;
112         bool is_c45;
113         int rc;
114         u32 phy_id;
115
116         mii_ts = of_find_mii_timestamper(child);
117         if (IS_ERR(mii_ts))
118                 return PTR_ERR(mii_ts);
119
120         is_c45 = of_device_is_compatible(child,
121                                          "ethernet-phy-ieee802.3-c45");
122
123         if (!is_c45 && !of_get_phy_id(child, &phy_id))
124                 phy = phy_device_create(mdio, addr, phy_id, 0, NULL);
125         else
126                 phy = get_phy_device(mdio, addr, is_c45);
127         if (IS_ERR(phy)) {
128                 if (mii_ts)
129                         unregister_mii_timestamper(mii_ts);
130                 return PTR_ERR(phy);
131         }
132
133         rc = of_mdiobus_phy_device_register(mdio, phy, child, addr);
134         if (rc) {
135                 if (mii_ts)
136                         unregister_mii_timestamper(mii_ts);
137                 phy_device_free(phy);
138                 return rc;
139         }
140
141         /* phy->mii_ts may already be defined by the PHY driver. A
142          * mii_timestamper probed via the device tree will still have
143          * precedence.
144          */
145         if (mii_ts)
146                 phy->mii_ts = mii_ts;
147
148         return 0;
149 }
150
151 static int of_mdiobus_register_device(struct mii_bus *mdio,
152                                       struct device_node *child, u32 addr)
153 {
154         struct mdio_device *mdiodev;
155         int rc;
156
157         mdiodev = mdio_device_create(mdio, addr);
158         if (IS_ERR(mdiodev))
159                 return PTR_ERR(mdiodev);
160
161         /* Associate the OF node with the device structure so it
162          * can be looked up later.
163          */
164         of_node_get(child);
165         mdiodev->dev.of_node = child;
166         mdiodev->dev.fwnode = of_fwnode_handle(child);
167
168         /* All data is now stored in the mdiodev struct; register it. */
169         rc = mdio_device_register(mdiodev);
170         if (rc) {
171                 mdio_device_free(mdiodev);
172                 of_node_put(child);
173                 return rc;
174         }
175
176         dev_dbg(&mdio->dev, "registered mdio device %pOFn at address %i\n",
177                 child, addr);
178         return 0;
179 }
180
181 /* The following is a list of PHY compatible strings which appear in
182  * some DTBs. The compatible string is never matched against a PHY
183  * driver, so is pointless. We only expect devices which are not PHYs
184  * to have a compatible string, so they can be matched to an MDIO
185  * driver.  Encourage users to upgrade their DT blobs to remove these.
186  */
187 static const struct of_device_id whitelist_phys[] = {
188         { .compatible = "brcm,40nm-ephy" },
189         { .compatible = "broadcom,bcm5241" },
190         { .compatible = "marvell,88E1111", },
191         { .compatible = "marvell,88e1116", },
192         { .compatible = "marvell,88e1118", },
193         { .compatible = "marvell,88e1145", },
194         { .compatible = "marvell,88e1149r", },
195         { .compatible = "marvell,88e1310", },
196         { .compatible = "marvell,88E1510", },
197         { .compatible = "marvell,88E1514", },
198         { .compatible = "moxa,moxart-rtl8201cp", },
199         {}
200 };
201
202 /*
203  * Return true if the child node is for a phy. It must either:
204  * o Compatible string of "ethernet-phy-idX.X"
205  * o Compatible string of "ethernet-phy-ieee802.3-c45"
206  * o Compatible string of "ethernet-phy-ieee802.3-c22"
207  * o In the white list above (and issue a warning)
208  * o No compatibility string
209  *
210  * A device which is not a phy is expected to have a compatible string
211  * indicating what sort of device it is.
212  */
213 bool of_mdiobus_child_is_phy(struct device_node *child)
214 {
215         u32 phy_id;
216
217         if (of_get_phy_id(child, &phy_id) != -EINVAL)
218                 return true;
219
220         if (of_device_is_compatible(child, "ethernet-phy-ieee802.3-c45"))
221                 return true;
222
223         if (of_device_is_compatible(child, "ethernet-phy-ieee802.3-c22"))
224                 return true;
225
226         if (of_match_node(whitelist_phys, child)) {
227                 pr_warn(FW_WARN
228                         "%pOF: Whitelisted compatible string. Please remove\n",
229                         child);
230                 return true;
231         }
232
233         if (!of_find_property(child, "compatible", NULL))
234                 return true;
235
236         return false;
237 }
238 EXPORT_SYMBOL(of_mdiobus_child_is_phy);
239
240 /**
241  * of_mdiobus_register - Register mii_bus and create PHYs from the device tree
242  * @mdio: pointer to mii_bus structure
243  * @np: pointer to device_node of MDIO bus.
244  *
245  * This function registers the mii_bus structure and registers a phy_device
246  * for each child node of @np.
247  */
248 int of_mdiobus_register(struct mii_bus *mdio, struct device_node *np)
249 {
250         struct device_node *child;
251         bool scanphys = false;
252         int addr, rc;
253
254         if (!np)
255                 return mdiobus_register(mdio);
256
257         /* Do not continue if the node is disabled */
258         if (!of_device_is_available(np))
259                 return -ENODEV;
260
261         /* Mask out all PHYs from auto probing.  Instead the PHYs listed in
262          * the device tree are populated after the bus has been registered */
263         mdio->phy_mask = ~0;
264
265         mdio->dev.of_node = np;
266         mdio->dev.fwnode = of_fwnode_handle(np);
267
268         /* Get bus level PHY reset GPIO details */
269         mdio->reset_delay_us = DEFAULT_GPIO_RESET_DELAY;
270         of_property_read_u32(np, "reset-delay-us", &mdio->reset_delay_us);
271         mdio->reset_post_delay_us = 0;
272         of_property_read_u32(np, "reset-post-delay-us", &mdio->reset_post_delay_us);
273
274         /* Register the MDIO bus */
275         rc = mdiobus_register(mdio);
276         if (rc)
277                 return rc;
278
279         /* Loop over the child nodes and register a phy_device for each phy */
280         for_each_available_child_of_node(np, child) {
281                 addr = of_mdio_parse_addr(&mdio->dev, child);
282                 if (addr < 0) {
283                         scanphys = true;
284                         continue;
285                 }
286
287                 if (of_mdiobus_child_is_phy(child))
288                         rc = of_mdiobus_register_phy(mdio, child, addr);
289                 else
290                         rc = of_mdiobus_register_device(mdio, child, addr);
291
292                 if (rc == -ENODEV)
293                         dev_err(&mdio->dev,
294                                 "MDIO device at address %d is missing.\n",
295                                 addr);
296                 else if (rc)
297                         goto unregister;
298         }
299
300         if (!scanphys)
301                 return 0;
302
303         /* auto scan for PHYs with empty reg property */
304         for_each_available_child_of_node(np, child) {
305                 /* Skip PHYs with reg property set */
306                 if (of_find_property(child, "reg", NULL))
307                         continue;
308
309                 for (addr = 0; addr < PHY_MAX_ADDR; addr++) {
310                         /* skip already registered PHYs */
311                         if (mdiobus_is_registered_device(mdio, addr))
312                                 continue;
313
314                         /* be noisy to encourage people to set reg property */
315                         dev_info(&mdio->dev, "scan phy %pOFn at address %i\n",
316                                  child, addr);
317
318                         if (of_mdiobus_child_is_phy(child)) {
319                                 /* -ENODEV is the return code that PHYLIB has
320                                  * standardized on to indicate that bus
321                                  * scanning should continue.
322                                  */
323                                 rc = of_mdiobus_register_phy(mdio, child, addr);
324                                 if (!rc)
325                                         break;
326                                 if (rc != -ENODEV)
327                                         goto unregister;
328                         }
329                 }
330         }
331
332         return 0;
333
334 unregister:
335         of_node_put(child);
336         mdiobus_unregister(mdio);
337         return rc;
338 }
339 EXPORT_SYMBOL(of_mdiobus_register);
340
341 /**
342  * of_mdio_find_device - Given a device tree node, find the mdio_device
343  * @np: pointer to the mdio_device's device tree node
344  *
345  * If successful, returns a pointer to the mdio_device with the embedded
346  * struct device refcount incremented by one, or NULL on failure.
347  * The caller should call put_device() on the mdio_device after its use
348  */
349 struct mdio_device *of_mdio_find_device(struct device_node *np)
350 {
351         struct device *d;
352
353         if (!np)
354                 return NULL;
355
356         d = bus_find_device_by_of_node(&mdio_bus_type, np);
357         if (!d)
358                 return NULL;
359
360         return to_mdio_device(d);
361 }
362 EXPORT_SYMBOL(of_mdio_find_device);
363
364 /**
365  * of_phy_find_device - Give a PHY node, find the phy_device
366  * @phy_np: Pointer to the phy's device tree node
367  *
368  * If successful, returns a pointer to the phy_device with the embedded
369  * struct device refcount incremented by one, or NULL on failure.
370  */
371 struct phy_device *of_phy_find_device(struct device_node *phy_np)
372 {
373         struct mdio_device *mdiodev;
374
375         mdiodev = of_mdio_find_device(phy_np);
376         if (!mdiodev)
377                 return NULL;
378
379         if (mdiodev->flags & MDIO_DEVICE_FLAG_PHY)
380                 return to_phy_device(&mdiodev->dev);
381
382         put_device(&mdiodev->dev);
383
384         return NULL;
385 }
386 EXPORT_SYMBOL(of_phy_find_device);
387
388 /**
389  * of_phy_connect - Connect to the phy described in the device tree
390  * @dev: pointer to net_device claiming the phy
391  * @phy_np: Pointer to device tree node for the PHY
392  * @hndlr: Link state callback for the network device
393  * @flags: flags to pass to the PHY
394  * @iface: PHY data interface type
395  *
396  * If successful, returns a pointer to the phy_device with the embedded
397  * struct device refcount incremented by one, or NULL on failure. The
398  * refcount must be dropped by calling phy_disconnect() or phy_detach().
399  */
400 struct phy_device *of_phy_connect(struct net_device *dev,
401                                   struct device_node *phy_np,
402                                   void (*hndlr)(struct net_device *), u32 flags,
403                                   phy_interface_t iface)
404 {
405         struct phy_device *phy = of_phy_find_device(phy_np);
406         int ret;
407
408         if (!phy)
409                 return NULL;
410
411         phy->dev_flags |= flags;
412
413         ret = phy_connect_direct(dev, phy, hndlr, iface);
414
415         /* refcount is held by phy_connect_direct() on success */
416         put_device(&phy->mdio.dev);
417
418         return ret ? NULL : phy;
419 }
420 EXPORT_SYMBOL(of_phy_connect);
421
422 /**
423  * of_phy_get_and_connect
424  * - Get phy node and connect to the phy described in the device tree
425  * @dev: pointer to net_device claiming the phy
426  * @np: Pointer to device tree node for the net_device claiming the phy
427  * @hndlr: Link state callback for the network device
428  *
429  * If successful, returns a pointer to the phy_device with the embedded
430  * struct device refcount incremented by one, or NULL on failure. The
431  * refcount must be dropped by calling phy_disconnect() or phy_detach().
432  */
433 struct phy_device *of_phy_get_and_connect(struct net_device *dev,
434                                           struct device_node *np,
435                                           void (*hndlr)(struct net_device *))
436 {
437         phy_interface_t iface;
438         struct device_node *phy_np;
439         struct phy_device *phy;
440         int ret;
441
442         ret = of_get_phy_mode(np, &iface);
443         if (ret)
444                 return NULL;
445         if (of_phy_is_fixed_link(np)) {
446                 ret = of_phy_register_fixed_link(np);
447                 if (ret < 0) {
448                         netdev_err(dev, "broken fixed-link specification\n");
449                         return NULL;
450                 }
451                 phy_np = of_node_get(np);
452         } else {
453                 phy_np = of_parse_phandle(np, "phy-handle", 0);
454                 if (!phy_np)
455                         return NULL;
456         }
457
458         phy = of_phy_connect(dev, phy_np, hndlr, 0, iface);
459
460         of_node_put(phy_np);
461
462         return phy;
463 }
464 EXPORT_SYMBOL(of_phy_get_and_connect);
465
466 /**
467  * of_phy_attach - Attach to a PHY without starting the state machine
468  * @dev: pointer to net_device claiming the phy
469  * @phy_np: Node pointer for the PHY
470  * @flags: flags to pass to the PHY
471  * @iface: PHY data interface type
472  *
473  * If successful, returns a pointer to the phy_device with the embedded
474  * struct device refcount incremented by one, or NULL on failure. The
475  * refcount must be dropped by calling phy_disconnect() or phy_detach().
476  */
477 struct phy_device *of_phy_attach(struct net_device *dev,
478                                  struct device_node *phy_np, u32 flags,
479                                  phy_interface_t iface)
480 {
481         struct phy_device *phy = of_phy_find_device(phy_np);
482         int ret;
483
484         if (!phy)
485                 return NULL;
486
487         ret = phy_attach_direct(dev, phy, flags, iface);
488
489         /* refcount is held by phy_attach_direct() on success */
490         put_device(&phy->mdio.dev);
491
492         return ret ? NULL : phy;
493 }
494 EXPORT_SYMBOL(of_phy_attach);
495
496 /*
497  * of_phy_is_fixed_link() and of_phy_register_fixed_link() must
498  * support two DT bindings:
499  * - the old DT binding, where 'fixed-link' was a property with 5
500  *   cells encoding various informations about the fixed PHY
501  * - the new DT binding, where 'fixed-link' is a sub-node of the
502  *   Ethernet device.
503  */
504 bool of_phy_is_fixed_link(struct device_node *np)
505 {
506         struct device_node *dn;
507         int len, err;
508         const char *managed;
509
510         /* New binding */
511         dn = of_get_child_by_name(np, "fixed-link");
512         if (dn) {
513                 of_node_put(dn);
514                 return true;
515         }
516
517         err = of_property_read_string(np, "managed", &managed);
518         if (err == 0 && strcmp(managed, "auto") != 0)
519                 return true;
520
521         /* Old binding */
522         if (of_get_property(np, "fixed-link", &len) &&
523             len == (5 * sizeof(__be32)))
524                 return true;
525
526         return false;
527 }
528 EXPORT_SYMBOL(of_phy_is_fixed_link);
529
530 int of_phy_register_fixed_link(struct device_node *np)
531 {
532         struct fixed_phy_status status = {};
533         struct device_node *fixed_link_node;
534         u32 fixed_link_prop[5];
535         const char *managed;
536
537         if (of_property_read_string(np, "managed", &managed) == 0 &&
538             strcmp(managed, "in-band-status") == 0) {
539                 /* status is zeroed, namely its .link member */
540                 goto register_phy;
541         }
542
543         /* New binding */
544         fixed_link_node = of_get_child_by_name(np, "fixed-link");
545         if (fixed_link_node) {
546                 status.link = 1;
547                 status.duplex = of_property_read_bool(fixed_link_node,
548                                                       "full-duplex");
549                 if (of_property_read_u32(fixed_link_node, "speed",
550                                          &status.speed)) {
551                         of_node_put(fixed_link_node);
552                         return -EINVAL;
553                 }
554                 status.pause = of_property_read_bool(fixed_link_node, "pause");
555                 status.asym_pause = of_property_read_bool(fixed_link_node,
556                                                           "asym-pause");
557                 of_node_put(fixed_link_node);
558
559                 goto register_phy;
560         }
561
562         /* Old binding */
563         if (of_property_read_u32_array(np, "fixed-link", fixed_link_prop,
564                                        ARRAY_SIZE(fixed_link_prop)) == 0) {
565                 status.link = 1;
566                 status.duplex = fixed_link_prop[1];
567                 status.speed  = fixed_link_prop[2];
568                 status.pause  = fixed_link_prop[3];
569                 status.asym_pause = fixed_link_prop[4];
570                 goto register_phy;
571         }
572
573         return -ENODEV;
574
575 register_phy:
576         return PTR_ERR_OR_ZERO(fixed_phy_register(PHY_POLL, &status, np));
577 }
578 EXPORT_SYMBOL(of_phy_register_fixed_link);
579
580 void of_phy_deregister_fixed_link(struct device_node *np)
581 {
582         struct phy_device *phydev;
583
584         phydev = of_phy_find_device(np);
585         if (!phydev)
586                 return;
587
588         fixed_phy_unregister(phydev);
589
590         put_device(&phydev->mdio.dev);  /* of_phy_find_device() */
591         phy_device_free(phydev);        /* fixed_phy_register() */
592 }
593 EXPORT_SYMBOL(of_phy_deregister_fixed_link);