Merge tag 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mason/linux...
[linux-drm-fsl-dcu.git] / arch / arm / mach-omap2 / omap_hwmod.c
1 /*
2  * omap_hwmod implementation for OMAP2/3/4
3  *
4  * Copyright (C) 2009-2011 Nokia Corporation
5  * Copyright (C) 2011-2012 Texas Instruments, Inc.
6  *
7  * Paul Walmsley, BenoĆ®t Cousson, Kevin Hilman
8  *
9  * Created in collaboration with (alphabetical order): Thara Gopinath,
10  * Tony Lindgren, Rajendra Nayak, Vikram Pandita, Sakari Poussa, Anand
11  * Sawant, Santosh Shilimkar, Richard Woodruff
12  *
13  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
14  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
15  * published by the Free Software Foundation.
16  *
17  * Introduction
18  * ------------
19  * One way to view an OMAP SoC is as a collection of largely unrelated
20  * IP blocks connected by interconnects.  The IP blocks include
21  * devices such as ARM processors, audio serial interfaces, UARTs,
22  * etc.  Some of these devices, like the DSP, are created by TI;
23  * others, like the SGX, largely originate from external vendors.  In
24  * TI's documentation, on-chip devices are referred to as "OMAP
25  * modules."  Some of these IP blocks are identical across several
26  * OMAP versions.  Others are revised frequently.
27  *
28  * These OMAP modules are tied together by various interconnects.
29  * Most of the address and data flow between modules is via OCP-based
30  * interconnects such as the L3 and L4 buses; but there are other
31  * interconnects that distribute the hardware clock tree, handle idle
32  * and reset signaling, supply power, and connect the modules to
33  * various pads or balls on the OMAP package.
34  *
35  * OMAP hwmod provides a consistent way to describe the on-chip
36  * hardware blocks and their integration into the rest of the chip.
37  * This description can be automatically generated from the TI
38  * hardware database.  OMAP hwmod provides a standard, consistent API
39  * to reset, enable, idle, and disable these hardware blocks.  And
40  * hwmod provides a way for other core code, such as the Linux device
41  * code or the OMAP power management and address space mapping code,
42  * to query the hardware database.
43  *
44  * Using hwmod
45  * -----------
46  * Drivers won't call hwmod functions directly.  That is done by the
47  * omap_device code, and in rare occasions, by custom integration code
48  * in arch/arm/ *omap*.  The omap_device code includes functions to
49  * build a struct platform_device using omap_hwmod data, and that is
50  * currently how hwmod data is communicated to drivers and to the
51  * Linux driver model.  Most drivers will call omap_hwmod functions only
52  * indirectly, via pm_runtime*() functions.
53  *
54  * From a layering perspective, here is where the OMAP hwmod code
55  * fits into the kernel software stack:
56  *
57  *            +-------------------------------+
58  *            |      Device driver code       |
59  *            |      (e.g., drivers/)         |
60  *            +-------------------------------+
61  *            |      Linux driver model       |
62  *            |     (platform_device /        |
63  *            |  platform_driver data/code)   |
64  *            +-------------------------------+
65  *            | OMAP core-driver integration  |
66  *            |(arch/arm/mach-omap2/devices.c)|
67  *            +-------------------------------+
68  *            |      omap_device code         |
69  *            | (../plat-omap/omap_device.c)  |
70  *            +-------------------------------+
71  *   ---->    |    omap_hwmod code/data       |    <-----
72  *            | (../mach-omap2/omap_hwmod*)   |
73  *            +-------------------------------+
74  *            | OMAP clock/PRCM/register fns  |
75  *            | (__raw_{read,write}l, clk*)   |
76  *            +-------------------------------+
77  *
78  * Device drivers should not contain any OMAP-specific code or data in
79  * them.  They should only contain code to operate the IP block that
80  * the driver is responsible for.  This is because these IP blocks can
81  * also appear in other SoCs, either from TI (such as DaVinci) or from
82  * other manufacturers; and drivers should be reusable across other
83  * platforms.
84  *
85  * The OMAP hwmod code also will attempt to reset and idle all on-chip
86  * devices upon boot.  The goal here is for the kernel to be
87  * completely self-reliant and independent from bootloaders.  This is
88  * to ensure a repeatable configuration, both to ensure consistent
89  * runtime behavior, and to make it easier for others to reproduce
90  * bugs.
91  *
92  * OMAP module activity states
93  * ---------------------------
94  * The hwmod code considers modules to be in one of several activity
95  * states.  IP blocks start out in an UNKNOWN state, then once they
96  * are registered via the hwmod code, proceed to the REGISTERED state.
97  * Once their clock names are resolved to clock pointers, the module
98  * enters the CLKS_INITED state; and finally, once the module has been
99  * reset and the integration registers programmed, the INITIALIZED state
100  * is entered.  The hwmod code will then place the module into either
101  * the IDLE state to save power, or in the case of a critical system
102  * module, the ENABLED state.
103  *
104  * OMAP core integration code can then call omap_hwmod*() functions
105  * directly to move the module between the IDLE, ENABLED, and DISABLED
106  * states, as needed.  This is done during both the PM idle loop, and
107  * in the OMAP core integration code's implementation of the PM runtime
108  * functions.
109  *
110  * References
111  * ----------
112  * This is a partial list.
113  * - OMAP2420 Multimedia Processor Silicon Revision 2.1.1, 2.2 (SWPU064)
114  * - OMAP2430 Multimedia Device POP Silicon Revision 2.1 (SWPU090)
115  * - OMAP34xx Multimedia Device Silicon Revision 3.1 (SWPU108)
116  * - OMAP4430 Multimedia Device Silicon Revision 1.0 (SWPU140)
117  * - Open Core Protocol Specification 2.2
118  *
119  * To do:
120  * - handle IO mapping
121  * - bus throughput & module latency measurement code
122  *
123  * XXX add tests at the beginning of each function to ensure the hwmod is
124  * in the appropriate state
125  * XXX error return values should be checked to ensure that they are
126  * appropriate
127  */
128 #undef DEBUG
129
130 #include <linux/kernel.h>
131 #include <linux/errno.h>
132 #include <linux/io.h>
133 #include <linux/clk-provider.h>
134 #include <linux/delay.h>
135 #include <linux/err.h>
136 #include <linux/list.h>
137 #include <linux/mutex.h>
138 #include <linux/spinlock.h>
139 #include <linux/slab.h>
140 #include <linux/bootmem.h>
141 #include <linux/cpu.h>
142 #include <linux/of.h>
143 #include <linux/of_address.h>
144
145 #include <asm/system_misc.h>
146
147 #include "clock.h"
148 #include "omap_hwmod.h"
149
150 #include "soc.h"
151 #include "common.h"
152 #include "clockdomain.h"
153 #include "powerdomain.h"
154 #include "cm2xxx.h"
155 #include "cm3xxx.h"
156 #include "cminst44xx.h"
157 #include "cm33xx.h"
158 #include "prm.h"
159 #include "prm3xxx.h"
160 #include "prm44xx.h"
161 #include "prm33xx.h"
162 #include "prminst44xx.h"
163 #include "mux.h"
164 #include "pm.h"
165
166 /* Name of the OMAP hwmod for the MPU */
167 #define MPU_INITIATOR_NAME              "mpu"
168
169 /*
170  * Number of struct omap_hwmod_link records per struct
171  * omap_hwmod_ocp_if record (master->slave and slave->master)
172  */
173 #define LINKS_PER_OCP_IF                2
174
175 /**
176  * struct omap_hwmod_soc_ops - fn ptrs for some SoC-specific operations
177  * @enable_module: function to enable a module (via MODULEMODE)
178  * @disable_module: function to disable a module (via MODULEMODE)
179  *
180  * XXX Eventually this functionality will be hidden inside the PRM/CM
181  * device drivers.  Until then, this should avoid huge blocks of cpu_is_*()
182  * conditionals in this code.
183  */
184 struct omap_hwmod_soc_ops {
185         void (*enable_module)(struct omap_hwmod *oh);
186         int (*disable_module)(struct omap_hwmod *oh);
187         int (*wait_target_ready)(struct omap_hwmod *oh);
188         int (*assert_hardreset)(struct omap_hwmod *oh,
189                                 struct omap_hwmod_rst_info *ohri);
190         int (*deassert_hardreset)(struct omap_hwmod *oh,
191                                   struct omap_hwmod_rst_info *ohri);
192         int (*is_hardreset_asserted)(struct omap_hwmod *oh,
193                                      struct omap_hwmod_rst_info *ohri);
194         int (*init_clkdm)(struct omap_hwmod *oh);
195         void (*update_context_lost)(struct omap_hwmod *oh);
196         int (*get_context_lost)(struct omap_hwmod *oh);
197 };
198
199 /* soc_ops: adapts the omap_hwmod code to the currently-booted SoC */
200 static struct omap_hwmod_soc_ops soc_ops;
201
202 /* omap_hwmod_list contains all registered struct omap_hwmods */
203 static LIST_HEAD(omap_hwmod_list);
204
205 /* mpu_oh: used to add/remove MPU initiator from sleepdep list */
206 static struct omap_hwmod *mpu_oh;
207
208 /* io_chain_lock: used to serialize reconfigurations of the I/O chain */
209 static DEFINE_SPINLOCK(io_chain_lock);
210
211 /*
212  * linkspace: ptr to a buffer that struct omap_hwmod_link records are
213  * allocated from - used to reduce the number of small memory
214  * allocations, which has a significant impact on performance
215  */
216 static struct omap_hwmod_link *linkspace;
217
218 /*
219  * free_ls, max_ls: array indexes into linkspace; representing the
220  * next free struct omap_hwmod_link index, and the maximum number of
221  * struct omap_hwmod_link records allocated (respectively)
222  */
223 static unsigned short free_ls, max_ls, ls_supp;
224
225 /* inited: set to true once the hwmod code is initialized */
226 static bool inited;
227
228 /* Private functions */
229
230 /**
231  * _fetch_next_ocp_if - return the next OCP interface in a list
232  * @p: ptr to a ptr to the list_head inside the ocp_if to return
233  * @i: pointer to the index of the element pointed to by @p in the list
234  *
235  * Return a pointer to the struct omap_hwmod_ocp_if record
236  * containing the struct list_head pointed to by @p, and increment
237  * @p such that a future call to this routine will return the next
238  * record.
239  */
240 static struct omap_hwmod_ocp_if *_fetch_next_ocp_if(struct list_head **p,
241                                                     int *i)
242 {
243         struct omap_hwmod_ocp_if *oi;
244
245         oi = list_entry(*p, struct omap_hwmod_link, node)->ocp_if;
246         *p = (*p)->next;
247
248         *i = *i + 1;
249
250         return oi;
251 }
252
253 /**
254  * _update_sysc_cache - return the module OCP_SYSCONFIG register, keep copy
255  * @oh: struct omap_hwmod *
256  *
257  * Load the current value of the hwmod OCP_SYSCONFIG register into the
258  * struct omap_hwmod for later use.  Returns -EINVAL if the hwmod has no
259  * OCP_SYSCONFIG register or 0 upon success.
260  */
261 static int _update_sysc_cache(struct omap_hwmod *oh)
262 {
263         if (!oh->class->sysc) {
264                 WARN(1, "omap_hwmod: %s: cannot read OCP_SYSCONFIG: not defined on hwmod's class\n", oh->name);
265                 return -EINVAL;
266         }
267
268         /* XXX ensure module interface clock is up */
269
270         oh->_sysc_cache = omap_hwmod_read(oh, oh->class->sysc->sysc_offs);
271
272         if (!(oh->class->sysc->sysc_flags & SYSC_NO_CACHE))
273                 oh->_int_flags |= _HWMOD_SYSCONFIG_LOADED;
274
275         return 0;
276 }
277
278 /**
279  * _write_sysconfig - write a value to the module's OCP_SYSCONFIG register
280  * @v: OCP_SYSCONFIG value to write
281  * @oh: struct omap_hwmod *
282  *
283  * Write @v into the module class' OCP_SYSCONFIG register, if it has
284  * one.  No return value.
285  */
286 static void _write_sysconfig(u32 v, struct omap_hwmod *oh)
287 {
288         if (!oh->class->sysc) {
289                 WARN(1, "omap_hwmod: %s: cannot write OCP_SYSCONFIG: not defined on hwmod's class\n", oh->name);
290                 return;
291         }
292
293         /* XXX ensure module interface clock is up */
294
295         /* Module might have lost context, always update cache and register */
296         oh->_sysc_cache = v;
297         omap_hwmod_write(v, oh, oh->class->sysc->sysc_offs);
298 }
299
300 /**
301  * _set_master_standbymode: set the OCP_SYSCONFIG MIDLEMODE field in @v
302  * @oh: struct omap_hwmod *
303  * @standbymode: MIDLEMODE field bits
304  * @v: pointer to register contents to modify
305  *
306  * Update the master standby mode bits in @v to be @standbymode for
307  * the @oh hwmod.  Does not write to the hardware.  Returns -EINVAL
308  * upon error or 0 upon success.
309  */
310 static int _set_master_standbymode(struct omap_hwmod *oh, u8 standbymode,
311                                    u32 *v)
312 {
313         u32 mstandby_mask;
314         u8 mstandby_shift;
315
316         if (!oh->class->sysc ||
317             !(oh->class->sysc->sysc_flags & SYSC_HAS_MIDLEMODE))
318                 return -EINVAL;
319
320         if (!oh->class->sysc->sysc_fields) {
321                 WARN(1, "omap_hwmod: %s: offset struct for sysconfig not provided in class\n", oh->name);
322                 return -EINVAL;
323         }
324
325         mstandby_shift = oh->class->sysc->sysc_fields->midle_shift;
326         mstandby_mask = (0x3 << mstandby_shift);
327
328         *v &= ~mstandby_mask;
329         *v |= __ffs(standbymode) << mstandby_shift;
330
331         return 0;
332 }
333
334 /**
335  * _set_slave_idlemode: set the OCP_SYSCONFIG SIDLEMODE field in @v
336  * @oh: struct omap_hwmod *
337  * @idlemode: SIDLEMODE field bits
338  * @v: pointer to register contents to modify
339  *
340  * Update the slave idle mode bits in @v to be @idlemode for the @oh
341  * hwmod.  Does not write to the hardware.  Returns -EINVAL upon error
342  * or 0 upon success.
343  */
344 static int _set_slave_idlemode(struct omap_hwmod *oh, u8 idlemode, u32 *v)
345 {
346         u32 sidle_mask;
347         u8 sidle_shift;
348
349         if (!oh->class->sysc ||
350             !(oh->class->sysc->sysc_flags & SYSC_HAS_SIDLEMODE))
351                 return -EINVAL;
352
353         if (!oh->class->sysc->sysc_fields) {
354                 WARN(1, "omap_hwmod: %s: offset struct for sysconfig not provided in class\n", oh->name);
355                 return -EINVAL;
356         }
357
358         sidle_shift = oh->class->sysc->sysc_fields->sidle_shift;
359         sidle_mask = (0x3 << sidle_shift);
360
361         *v &= ~sidle_mask;
362         *v |= __ffs(idlemode) << sidle_shift;
363
364         return 0;
365 }
366
367 /**
368  * _set_clockactivity: set OCP_SYSCONFIG.CLOCKACTIVITY bits in @v
369  * @oh: struct omap_hwmod *
370  * @clockact: CLOCKACTIVITY field bits
371  * @v: pointer to register contents to modify
372  *
373  * Update the clockactivity mode bits in @v to be @clockact for the
374  * @oh hwmod.  Used for additional powersaving on some modules.  Does
375  * not write to the hardware.  Returns -EINVAL upon error or 0 upon
376  * success.
377  */
378 static int _set_clockactivity(struct omap_hwmod *oh, u8 clockact, u32 *v)
379 {
380         u32 clkact_mask;
381         u8  clkact_shift;
382
383         if (!oh->class->sysc ||
384             !(oh->class->sysc->sysc_flags & SYSC_HAS_CLOCKACTIVITY))
385                 return -EINVAL;
386
387         if (!oh->class->sysc->sysc_fields) {
388                 WARN(1, "omap_hwmod: %s: offset struct for sysconfig not provided in class\n", oh->name);
389                 return -EINVAL;
390         }
391
392         clkact_shift = oh->class->sysc->sysc_fields->clkact_shift;
393         clkact_mask = (0x3 << clkact_shift);
394
395         *v &= ~clkact_mask;
396         *v |= clockact << clkact_shift;
397
398         return 0;
399 }
400
401 /**
402  * _set_softreset: set OCP_SYSCONFIG.CLOCKACTIVITY bits in @v
403  * @oh: struct omap_hwmod *
404  * @v: pointer to register contents to modify
405  *
406  * Set the SOFTRESET bit in @v for hwmod @oh.  Returns -EINVAL upon
407  * error or 0 upon success.
408  */
409 static int _set_softreset(struct omap_hwmod *oh, u32 *v)
410 {
411         u32 softrst_mask;
412
413         if (!oh->class->sysc ||
414             !(oh->class->sysc->sysc_flags & SYSC_HAS_SOFTRESET))
415                 return -EINVAL;
416
417         if (!oh->class->sysc->sysc_fields) {
418                 WARN(1, "omap_hwmod: %s: offset struct for sysconfig not provided in class\n", oh->name);
419                 return -EINVAL;
420         }
421
422         softrst_mask = (0x1 << oh->class->sysc->sysc_fields->srst_shift);
423
424         *v |= softrst_mask;
425
426         return 0;
427 }
428
429 /**
430  * _wait_softreset_complete - wait for an OCP softreset to complete
431  * @oh: struct omap_hwmod * to wait on
432  *
433  * Wait until the IP block represented by @oh reports that its OCP
434  * softreset is complete.  This can be triggered by software (see
435  * _ocp_softreset()) or by hardware upon returning from off-mode (one
436  * example is HSMMC).  Waits for up to MAX_MODULE_SOFTRESET_WAIT
437  * microseconds.  Returns the number of microseconds waited.
438  */
439 static int _wait_softreset_complete(struct omap_hwmod *oh)
440 {
441         struct omap_hwmod_class_sysconfig *sysc;
442         u32 softrst_mask;
443         int c = 0;
444
445         sysc = oh->class->sysc;
446
447         if (sysc->sysc_flags & SYSS_HAS_RESET_STATUS)
448                 omap_test_timeout((omap_hwmod_read(oh, sysc->syss_offs)
449                                    & SYSS_RESETDONE_MASK),
450                                   MAX_MODULE_SOFTRESET_WAIT, c);
451         else if (sysc->sysc_flags & SYSC_HAS_RESET_STATUS) {
452                 softrst_mask = (0x1 << sysc->sysc_fields->srst_shift);
453                 omap_test_timeout(!(omap_hwmod_read(oh, sysc->sysc_offs)
454                                     & softrst_mask),
455                                   MAX_MODULE_SOFTRESET_WAIT, c);
456         }
457
458         return c;
459 }
460
461 /**
462  * _set_dmadisable: set OCP_SYSCONFIG.DMADISABLE bit in @v
463  * @oh: struct omap_hwmod *
464  *
465  * The DMADISABLE bit is a semi-automatic bit present in sysconfig register
466  * of some modules. When the DMA must perform read/write accesses, the
467  * DMADISABLE bit is cleared by the hardware. But when the DMA must stop
468  * for power management, software must set the DMADISABLE bit back to 1.
469  *
470  * Set the DMADISABLE bit in @v for hwmod @oh.  Returns -EINVAL upon
471  * error or 0 upon success.
472  */
473 static int _set_dmadisable(struct omap_hwmod *oh)
474 {
475         u32 v;
476         u32 dmadisable_mask;
477
478         if (!oh->class->sysc ||
479             !(oh->class->sysc->sysc_flags & SYSC_HAS_DMADISABLE))
480                 return -EINVAL;
481
482         if (!oh->class->sysc->sysc_fields) {
483                 WARN(1, "omap_hwmod: %s: offset struct for sysconfig not provided in class\n", oh->name);
484                 return -EINVAL;
485         }
486
487         /* clocks must be on for this operation */
488         if (oh->_state != _HWMOD_STATE_ENABLED) {
489                 pr_warn("omap_hwmod: %s: dma can be disabled only from enabled state\n", oh->name);
490                 return -EINVAL;
491         }
492
493         pr_debug("omap_hwmod: %s: setting DMADISABLE\n", oh->name);
494
495         v = oh->_sysc_cache;
496         dmadisable_mask =
497                 (0x1 << oh->class->sysc->sysc_fields->dmadisable_shift);
498         v |= dmadisable_mask;
499         _write_sysconfig(v, oh);
500
501         return 0;
502 }
503
504 /**
505  * _set_module_autoidle: set the OCP_SYSCONFIG AUTOIDLE field in @v
506  * @oh: struct omap_hwmod *
507  * @autoidle: desired AUTOIDLE bitfield value (0 or 1)
508  * @v: pointer to register contents to modify
509  *
510  * Update the module autoidle bit in @v to be @autoidle for the @oh
511  * hwmod.  The autoidle bit controls whether the module can gate
512  * internal clocks automatically when it isn't doing anything; the
513  * exact function of this bit varies on a per-module basis.  This
514  * function does not write to the hardware.  Returns -EINVAL upon
515  * error or 0 upon success.
516  */
517 static int _set_module_autoidle(struct omap_hwmod *oh, u8 autoidle,
518                                 u32 *v)
519 {
520         u32 autoidle_mask;
521         u8 autoidle_shift;
522
523         if (!oh->class->sysc ||
524             !(oh->class->sysc->sysc_flags & SYSC_HAS_AUTOIDLE))
525                 return -EINVAL;
526
527         if (!oh->class->sysc->sysc_fields) {
528                 WARN(1, "omap_hwmod: %s: offset struct for sysconfig not provided in class\n", oh->name);
529                 return -EINVAL;
530         }
531
532         autoidle_shift = oh->class->sysc->sysc_fields->autoidle_shift;
533         autoidle_mask = (0x1 << autoidle_shift);
534
535         *v &= ~autoidle_mask;
536         *v |= autoidle << autoidle_shift;
537
538         return 0;
539 }
540
541 /**
542  * _set_idle_ioring_wakeup - enable/disable IO pad wakeup on hwmod idle for mux
543  * @oh: struct omap_hwmod *
544  * @set_wake: bool value indicating to set (true) or clear (false) wakeup enable
545  *
546  * Set or clear the I/O pad wakeup flag in the mux entries for the
547  * hwmod @oh.  This function changes the @oh->mux->pads_dynamic array
548  * in memory.  If the hwmod is currently idled, and the new idle
549  * values don't match the previous ones, this function will also
550  * update the SCM PADCTRL registers.  Otherwise, if the hwmod is not
551  * currently idled, this function won't touch the hardware: the new
552  * mux settings are written to the SCM PADCTRL registers when the
553  * hwmod is idled.  No return value.
554  */
555 static void _set_idle_ioring_wakeup(struct omap_hwmod *oh, bool set_wake)
556 {
557         struct omap_device_pad *pad;
558         bool change = false;
559         u16 prev_idle;
560         int j;
561
562         if (!oh->mux || !oh->mux->enabled)
563                 return;
564
565         for (j = 0; j < oh->mux->nr_pads_dynamic; j++) {
566                 pad = oh->mux->pads_dynamic[j];
567
568                 if (!(pad->flags & OMAP_DEVICE_PAD_WAKEUP))
569                         continue;
570
571                 prev_idle = pad->idle;
572
573                 if (set_wake)
574                         pad->idle |= OMAP_WAKEUP_EN;
575                 else
576                         pad->idle &= ~OMAP_WAKEUP_EN;
577
578                 if (prev_idle != pad->idle)
579                         change = true;
580         }
581
582         if (change && oh->_state == _HWMOD_STATE_IDLE)
583                 omap_hwmod_mux(oh->mux, _HWMOD_STATE_IDLE);
584 }
585
586 /**
587  * _enable_wakeup: set OCP_SYSCONFIG.ENAWAKEUP bit in the hardware
588  * @oh: struct omap_hwmod *
589  *
590  * Allow the hardware module @oh to send wakeups.  Returns -EINVAL
591  * upon error or 0 upon success.
592  */
593 static int _enable_wakeup(struct omap_hwmod *oh, u32 *v)
594 {
595         if (!oh->class->sysc ||
596             !((oh->class->sysc->sysc_flags & SYSC_HAS_ENAWAKEUP) ||
597               (oh->class->sysc->idlemodes & SIDLE_SMART_WKUP) ||
598               (oh->class->sysc->idlemodes & MSTANDBY_SMART_WKUP)))
599                 return -EINVAL;
600
601         if (!oh->class->sysc->sysc_fields) {
602                 WARN(1, "omap_hwmod: %s: offset struct for sysconfig not provided in class\n", oh->name);
603                 return -EINVAL;
604         }
605
606         if (oh->class->sysc->sysc_flags & SYSC_HAS_ENAWAKEUP)
607                 *v |= 0x1 << oh->class->sysc->sysc_fields->enwkup_shift;
608
609         if (oh->class->sysc->idlemodes & SIDLE_SMART_WKUP)
610                 _set_slave_idlemode(oh, HWMOD_IDLEMODE_SMART_WKUP, v);
611         if (oh->class->sysc->idlemodes & MSTANDBY_SMART_WKUP)
612                 _set_master_standbymode(oh, HWMOD_IDLEMODE_SMART_WKUP, v);
613
614         /* XXX test pwrdm_get_wken for this hwmod's subsystem */
615
616         return 0;
617 }
618
619 /**
620  * _disable_wakeup: clear OCP_SYSCONFIG.ENAWAKEUP bit in the hardware
621  * @oh: struct omap_hwmod *
622  *
623  * Prevent the hardware module @oh to send wakeups.  Returns -EINVAL
624  * upon error or 0 upon success.
625  */
626 static int _disable_wakeup(struct omap_hwmod *oh, u32 *v)
627 {
628         if (!oh->class->sysc ||
629             !((oh->class->sysc->sysc_flags & SYSC_HAS_ENAWAKEUP) ||
630               (oh->class->sysc->idlemodes & SIDLE_SMART_WKUP) ||
631               (oh->class->sysc->idlemodes & MSTANDBY_SMART_WKUP)))
632                 return -EINVAL;
633
634         if (!oh->class->sysc->sysc_fields) {
635                 WARN(1, "omap_hwmod: %s: offset struct for sysconfig not provided in class\n", oh->name);
636                 return -EINVAL;
637         }
638
639         if (oh->class->sysc->sysc_flags & SYSC_HAS_ENAWAKEUP)
640                 *v &= ~(0x1 << oh->class->sysc->sysc_fields->enwkup_shift);
641
642         if (oh->class->sysc->idlemodes & SIDLE_SMART_WKUP)
643                 _set_slave_idlemode(oh, HWMOD_IDLEMODE_SMART, v);
644         if (oh->class->sysc->idlemodes & MSTANDBY_SMART_WKUP)
645                 _set_master_standbymode(oh, HWMOD_IDLEMODE_SMART, v);
646
647         /* XXX test pwrdm_get_wken for this hwmod's subsystem */
648
649         return 0;
650 }
651
652 static struct clockdomain *_get_clkdm(struct omap_hwmod *oh)
653 {
654         struct clk_hw_omap *clk;
655
656         if (oh->clkdm) {
657                 return oh->clkdm;
658         } else if (oh->_clk) {
659                 clk = to_clk_hw_omap(__clk_get_hw(oh->_clk));
660                 return  clk->clkdm;
661         }
662         return NULL;
663 }
664
665 /**
666  * _add_initiator_dep: prevent @oh from smart-idling while @init_oh is active
667  * @oh: struct omap_hwmod *
668  *
669  * Prevent the hardware module @oh from entering idle while the
670  * hardare module initiator @init_oh is active.  Useful when a module
671  * will be accessed by a particular initiator (e.g., if a module will
672  * be accessed by the IVA, there should be a sleepdep between the IVA
673  * initiator and the module).  Only applies to modules in smart-idle
674  * mode.  If the clockdomain is marked as not needing autodeps, return
675  * 0 without doing anything.  Otherwise, returns -EINVAL upon error or
676  * passes along clkdm_add_sleepdep() value upon success.
677  */
678 static int _add_initiator_dep(struct omap_hwmod *oh, struct omap_hwmod *init_oh)
679 {
680         struct clockdomain *clkdm, *init_clkdm;
681
682         clkdm = _get_clkdm(oh);
683         init_clkdm = _get_clkdm(init_oh);
684
685         if (!clkdm || !init_clkdm)
686                 return -EINVAL;
687
688         if (clkdm && clkdm->flags & CLKDM_NO_AUTODEPS)
689                 return 0;
690
691         return clkdm_add_sleepdep(clkdm, init_clkdm);
692 }
693
694 /**
695  * _del_initiator_dep: allow @oh to smart-idle even if @init_oh is active
696  * @oh: struct omap_hwmod *
697  *
698  * Allow the hardware module @oh to enter idle while the hardare
699  * module initiator @init_oh is active.  Useful when a module will not
700  * be accessed by a particular initiator (e.g., if a module will not
701  * be accessed by the IVA, there should be no sleepdep between the IVA
702  * initiator and the module).  Only applies to modules in smart-idle
703  * mode.  If the clockdomain is marked as not needing autodeps, return
704  * 0 without doing anything.  Returns -EINVAL upon error or passes
705  * along clkdm_del_sleepdep() value upon success.
706  */
707 static int _del_initiator_dep(struct omap_hwmod *oh, struct omap_hwmod *init_oh)
708 {
709         struct clockdomain *clkdm, *init_clkdm;
710
711         clkdm = _get_clkdm(oh);
712         init_clkdm = _get_clkdm(init_oh);
713
714         if (!clkdm || !init_clkdm)
715                 return -EINVAL;
716
717         if (clkdm && clkdm->flags & CLKDM_NO_AUTODEPS)
718                 return 0;
719
720         return clkdm_del_sleepdep(clkdm, init_clkdm);
721 }
722
723 /**
724  * _init_main_clk - get a struct clk * for the the hwmod's main functional clk
725  * @oh: struct omap_hwmod *
726  *
727  * Called from _init_clocks().  Populates the @oh _clk (main
728  * functional clock pointer) if a main_clk is present.  Returns 0 on
729  * success or -EINVAL on error.
730  */
731 static int _init_main_clk(struct omap_hwmod *oh)
732 {
733         int ret = 0;
734
735         if (!oh->main_clk)
736                 return 0;
737
738         oh->_clk = clk_get(NULL, oh->main_clk);
739         if (IS_ERR(oh->_clk)) {
740                 pr_warning("omap_hwmod: %s: cannot clk_get main_clk %s\n",
741                            oh->name, oh->main_clk);
742                 return -EINVAL;
743         }
744         /*
745          * HACK: This needs a re-visit once clk_prepare() is implemented
746          * to do something meaningful. Today its just a no-op.
747          * If clk_prepare() is used at some point to do things like
748          * voltage scaling etc, then this would have to be moved to
749          * some point where subsystems like i2c and pmic become
750          * available.
751          */
752         clk_prepare(oh->_clk);
753
754         if (!_get_clkdm(oh))
755                 pr_debug("omap_hwmod: %s: missing clockdomain for %s.\n",
756                            oh->name, oh->main_clk);
757
758         return ret;
759 }
760
761 /**
762  * _init_interface_clks - get a struct clk * for the the hwmod's interface clks
763  * @oh: struct omap_hwmod *
764  *
765  * Called from _init_clocks().  Populates the @oh OCP slave interface
766  * clock pointers.  Returns 0 on success or -EINVAL on error.
767  */
768 static int _init_interface_clks(struct omap_hwmod *oh)
769 {
770         struct omap_hwmod_ocp_if *os;
771         struct list_head *p;
772         struct clk *c;
773         int i = 0;
774         int ret = 0;
775
776         p = oh->slave_ports.next;
777
778         while (i < oh->slaves_cnt) {
779                 os = _fetch_next_ocp_if(&p, &i);
780                 if (!os->clk)
781                         continue;
782
783                 c = clk_get(NULL, os->clk);
784                 if (IS_ERR(c)) {
785                         pr_warning("omap_hwmod: %s: cannot clk_get interface_clk %s\n",
786                                    oh->name, os->clk);
787                         ret = -EINVAL;
788                 }
789                 os->_clk = c;
790                 /*
791                  * HACK: This needs a re-visit once clk_prepare() is implemented
792                  * to do something meaningful. Today its just a no-op.
793                  * If clk_prepare() is used at some point to do things like
794                  * voltage scaling etc, then this would have to be moved to
795                  * some point where subsystems like i2c and pmic become
796                  * available.
797                  */
798                 clk_prepare(os->_clk);
799         }
800
801         return ret;
802 }
803
804 /**
805  * _init_opt_clk - get a struct clk * for the the hwmod's optional clocks
806  * @oh: struct omap_hwmod *
807  *
808  * Called from _init_clocks().  Populates the @oh omap_hwmod_opt_clk
809  * clock pointers.  Returns 0 on success or -EINVAL on error.
810  */
811 static int _init_opt_clks(struct omap_hwmod *oh)
812 {
813         struct omap_hwmod_opt_clk *oc;
814         struct clk *c;
815         int i;
816         int ret = 0;
817
818         for (i = oh->opt_clks_cnt, oc = oh->opt_clks; i > 0; i--, oc++) {
819                 c = clk_get(NULL, oc->clk);
820                 if (IS_ERR(c)) {
821                         pr_warning("omap_hwmod: %s: cannot clk_get opt_clk %s\n",
822                                    oh->name, oc->clk);
823                         ret = -EINVAL;
824                 }
825                 oc->_clk = c;
826                 /*
827                  * HACK: This needs a re-visit once clk_prepare() is implemented
828                  * to do something meaningful. Today its just a no-op.
829                  * If clk_prepare() is used at some point to do things like
830                  * voltage scaling etc, then this would have to be moved to
831                  * some point where subsystems like i2c and pmic become
832                  * available.
833                  */
834                 clk_prepare(oc->_clk);
835         }
836
837         return ret;
838 }
839
840 /**
841  * _enable_clocks - enable hwmod main clock and interface clocks
842  * @oh: struct omap_hwmod *
843  *
844  * Enables all clocks necessary for register reads and writes to succeed
845  * on the hwmod @oh.  Returns 0.
846  */
847 static int _enable_clocks(struct omap_hwmod *oh)
848 {
849         struct omap_hwmod_ocp_if *os;
850         struct list_head *p;
851         int i = 0;
852
853         pr_debug("omap_hwmod: %s: enabling clocks\n", oh->name);
854
855         if (oh->_clk)
856                 clk_enable(oh->_clk);
857
858         p = oh->slave_ports.next;
859
860         while (i < oh->slaves_cnt) {
861                 os = _fetch_next_ocp_if(&p, &i);
862
863                 if (os->_clk && (os->flags & OCPIF_SWSUP_IDLE))
864                         clk_enable(os->_clk);
865         }
866
867         /* The opt clocks are controlled by the device driver. */
868
869         return 0;
870 }
871
872 /**
873  * _disable_clocks - disable hwmod main clock and interface clocks
874  * @oh: struct omap_hwmod *
875  *
876  * Disables the hwmod @oh main functional and interface clocks.  Returns 0.
877  */
878 static int _disable_clocks(struct omap_hwmod *oh)
879 {
880         struct omap_hwmod_ocp_if *os;
881         struct list_head *p;
882         int i = 0;
883
884         pr_debug("omap_hwmod: %s: disabling clocks\n", oh->name);
885
886         if (oh->_clk)
887                 clk_disable(oh->_clk);
888
889         p = oh->slave_ports.next;
890
891         while (i < oh->slaves_cnt) {
892                 os = _fetch_next_ocp_if(&p, &i);
893
894                 if (os->_clk && (os->flags & OCPIF_SWSUP_IDLE))
895                         clk_disable(os->_clk);
896         }
897
898         /* The opt clocks are controlled by the device driver. */
899
900         return 0;
901 }
902
903 static void _enable_optional_clocks(struct omap_hwmod *oh)
904 {
905         struct omap_hwmod_opt_clk *oc;
906         int i;
907
908         pr_debug("omap_hwmod: %s: enabling optional clocks\n", oh->name);
909
910         for (i = oh->opt_clks_cnt, oc = oh->opt_clks; i > 0; i--, oc++)
911                 if (oc->_clk) {
912                         pr_debug("omap_hwmod: enable %s:%s\n", oc->role,
913                                  __clk_get_name(oc->_clk));
914                         clk_enable(oc->_clk);
915                 }
916 }
917
918 static void _disable_optional_clocks(struct omap_hwmod *oh)
919 {
920         struct omap_hwmod_opt_clk *oc;
921         int i;
922
923         pr_debug("omap_hwmod: %s: disabling optional clocks\n", oh->name);
924
925         for (i = oh->opt_clks_cnt, oc = oh->opt_clks; i > 0; i--, oc++)
926                 if (oc->_clk) {
927                         pr_debug("omap_hwmod: disable %s:%s\n", oc->role,
928                                  __clk_get_name(oc->_clk));
929                         clk_disable(oc->_clk);
930                 }
931 }
932
933 /**
934  * _omap4_enable_module - enable CLKCTRL modulemode on OMAP4
935  * @oh: struct omap_hwmod *
936  *
937  * Enables the PRCM module mode related to the hwmod @oh.
938  * No return value.
939  */
940 static void _omap4_enable_module(struct omap_hwmod *oh)
941 {
942         if (!oh->clkdm || !oh->prcm.omap4.modulemode)
943                 return;
944
945         pr_debug("omap_hwmod: %s: %s: %d\n",
946                  oh->name, __func__, oh->prcm.omap4.modulemode);
947
948         omap4_cminst_module_enable(oh->prcm.omap4.modulemode,
949                                    oh->clkdm->prcm_partition,
950                                    oh->clkdm->cm_inst,
951                                    oh->clkdm->clkdm_offs,
952                                    oh->prcm.omap4.clkctrl_offs);
953 }
954
955 /**
956  * _am33xx_enable_module - enable CLKCTRL modulemode on AM33XX
957  * @oh: struct omap_hwmod *
958  *
959  * Enables the PRCM module mode related to the hwmod @oh.
960  * No return value.
961  */
962 static void _am33xx_enable_module(struct omap_hwmod *oh)
963 {
964         if (!oh->clkdm || !oh->prcm.omap4.modulemode)
965                 return;
966
967         pr_debug("omap_hwmod: %s: %s: %d\n",
968                  oh->name, __func__, oh->prcm.omap4.modulemode);
969
970         am33xx_cm_module_enable(oh->prcm.omap4.modulemode, oh->clkdm->cm_inst,
971                                 oh->clkdm->clkdm_offs,
972                                 oh->prcm.omap4.clkctrl_offs);
973 }
974
975 /**
976  * _omap4_wait_target_disable - wait for a module to be disabled on OMAP4
977  * @oh: struct omap_hwmod *
978  *
979  * Wait for a module @oh to enter slave idle.  Returns 0 if the module
980  * does not have an IDLEST bit or if the module successfully enters
981  * slave idle; otherwise, pass along the return value of the
982  * appropriate *_cm*_wait_module_idle() function.
983  */
984 static int _omap4_wait_target_disable(struct omap_hwmod *oh)
985 {
986         if (!oh)
987                 return -EINVAL;
988
989         if (oh->_int_flags & _HWMOD_NO_MPU_PORT || !oh->clkdm)
990                 return 0;
991
992         if (oh->flags & HWMOD_NO_IDLEST)
993                 return 0;
994
995         return omap4_cminst_wait_module_idle(oh->clkdm->prcm_partition,
996                                              oh->clkdm->cm_inst,
997                                              oh->clkdm->clkdm_offs,
998                                              oh->prcm.omap4.clkctrl_offs);
999 }
1000
1001 /**
1002  * _am33xx_wait_target_disable - wait for a module to be disabled on AM33XX
1003  * @oh: struct omap_hwmod *
1004  *
1005  * Wait for a module @oh to enter slave idle.  Returns 0 if the module
1006  * does not have an IDLEST bit or if the module successfully enters
1007  * slave idle; otherwise, pass along the return value of the
1008  * appropriate *_cm*_wait_module_idle() function.
1009  */
1010 static int _am33xx_wait_target_disable(struct omap_hwmod *oh)
1011 {
1012         if (!oh)
1013                 return -EINVAL;
1014
1015         if (oh->_int_flags & _HWMOD_NO_MPU_PORT)
1016                 return 0;
1017
1018         if (oh->flags & HWMOD_NO_IDLEST)
1019                 return 0;
1020
1021         return am33xx_cm_wait_module_idle(oh->clkdm->cm_inst,
1022                                              oh->clkdm->clkdm_offs,
1023                                              oh->prcm.omap4.clkctrl_offs);
1024 }
1025
1026 /**
1027  * _count_mpu_irqs - count the number of MPU IRQ lines associated with @oh
1028  * @oh: struct omap_hwmod *oh
1029  *
1030  * Count and return the number of MPU IRQs associated with the hwmod
1031  * @oh.  Used to allocate struct resource data.  Returns 0 if @oh is
1032  * NULL.
1033  */
1034 static int _count_mpu_irqs(struct omap_hwmod *oh)
1035 {
1036         struct omap_hwmod_irq_info *ohii;
1037         int i = 0;
1038
1039         if (!oh || !oh->mpu_irqs)
1040                 return 0;
1041
1042         do {
1043                 ohii = &oh->mpu_irqs[i++];
1044         } while (ohii->irq != -1);
1045
1046         return i-1;
1047 }
1048
1049 /**
1050  * _count_sdma_reqs - count the number of SDMA request lines associated with @oh
1051  * @oh: struct omap_hwmod *oh
1052  *
1053  * Count and return the number of SDMA request lines associated with
1054  * the hwmod @oh.  Used to allocate struct resource data.  Returns 0
1055  * if @oh is NULL.
1056  */
1057 static int _count_sdma_reqs(struct omap_hwmod *oh)
1058 {
1059         struct omap_hwmod_dma_info *ohdi;
1060         int i = 0;
1061
1062         if (!oh || !oh->sdma_reqs)
1063                 return 0;
1064
1065         do {
1066                 ohdi = &oh->sdma_reqs[i++];
1067         } while (ohdi->dma_req != -1);
1068
1069         return i-1;
1070 }
1071
1072 /**
1073  * _count_ocp_if_addr_spaces - count the number of address space entries for @oh
1074  * @oh: struct omap_hwmod *oh
1075  *
1076  * Count and return the number of address space ranges associated with
1077  * the hwmod @oh.  Used to allocate struct resource data.  Returns 0
1078  * if @oh is NULL.
1079  */
1080 static int _count_ocp_if_addr_spaces(struct omap_hwmod_ocp_if *os)
1081 {
1082         struct omap_hwmod_addr_space *mem;
1083         int i = 0;
1084
1085         if (!os || !os->addr)
1086                 return 0;
1087
1088         do {
1089                 mem = &os->addr[i++];
1090         } while (mem->pa_start != mem->pa_end);
1091
1092         return i-1;
1093 }
1094
1095 /**
1096  * _get_mpu_irq_by_name - fetch MPU interrupt line number by name
1097  * @oh: struct omap_hwmod * to operate on
1098  * @name: pointer to the name of the MPU interrupt number to fetch (optional)
1099  * @irq: pointer to an unsigned int to store the MPU IRQ number to
1100  *
1101  * Retrieve a MPU hardware IRQ line number named by @name associated
1102  * with the IP block pointed to by @oh.  The IRQ number will be filled
1103  * into the address pointed to by @dma.  When @name is non-null, the
1104  * IRQ line number associated with the named entry will be returned.
1105  * If @name is null, the first matching entry will be returned.  Data
1106  * order is not meaningful in hwmod data, so callers are strongly
1107  * encouraged to use a non-null @name whenever possible to avoid
1108  * unpredictable effects if hwmod data is later added that causes data
1109  * ordering to change.  Returns 0 upon success or a negative error
1110  * code upon error.
1111  */
1112 static int _get_mpu_irq_by_name(struct omap_hwmod *oh, const char *name,
1113                                 unsigned int *irq)
1114 {
1115         int i;
1116         bool found = false;
1117
1118         if (!oh->mpu_irqs)
1119                 return -ENOENT;
1120
1121         i = 0;
1122         while (oh->mpu_irqs[i].irq != -1) {
1123                 if (name == oh->mpu_irqs[i].name ||
1124                     !strcmp(name, oh->mpu_irqs[i].name)) {
1125                         found = true;
1126                         break;
1127                 }
1128                 i++;
1129         }
1130
1131         if (!found)
1132                 return -ENOENT;
1133
1134         *irq = oh->mpu_irqs[i].irq;
1135
1136         return 0;
1137 }
1138
1139 /**
1140  * _get_sdma_req_by_name - fetch SDMA request line ID by name
1141  * @oh: struct omap_hwmod * to operate on
1142  * @name: pointer to the name of the SDMA request line to fetch (optional)
1143  * @dma: pointer to an unsigned int to store the request line ID to
1144  *
1145  * Retrieve an SDMA request line ID named by @name on the IP block
1146  * pointed to by @oh.  The ID will be filled into the address pointed
1147  * to by @dma.  When @name is non-null, the request line ID associated
1148  * with the named entry will be returned.  If @name is null, the first
1149  * matching entry will be returned.  Data order is not meaningful in
1150  * hwmod data, so callers are strongly encouraged to use a non-null
1151  * @name whenever possible to avoid unpredictable effects if hwmod
1152  * data is later added that causes data ordering to change.  Returns 0
1153  * upon success or a negative error code upon error.
1154  */
1155 static int _get_sdma_req_by_name(struct omap_hwmod *oh, const char *name,
1156                                  unsigned int *dma)
1157 {
1158         int i;
1159         bool found = false;
1160
1161         if (!oh->sdma_reqs)
1162                 return -ENOENT;
1163
1164         i = 0;
1165         while (oh->sdma_reqs[i].dma_req != -1) {
1166                 if (name == oh->sdma_reqs[i].name ||
1167                     !strcmp(name, oh->sdma_reqs[i].name)) {
1168                         found = true;
1169                         break;
1170                 }
1171                 i++;
1172         }
1173
1174         if (!found)
1175                 return -ENOENT;
1176
1177         *dma = oh->sdma_reqs[i].dma_req;
1178
1179         return 0;
1180 }
1181
1182 /**
1183  * _get_addr_space_by_name - fetch address space start & end by name
1184  * @oh: struct omap_hwmod * to operate on
1185  * @name: pointer to the name of the address space to fetch (optional)
1186  * @pa_start: pointer to a u32 to store the starting address to
1187  * @pa_end: pointer to a u32 to store the ending address to
1188  *
1189  * Retrieve address space start and end addresses for the IP block
1190  * pointed to by @oh.  The data will be filled into the addresses
1191  * pointed to by @pa_start and @pa_end.  When @name is non-null, the
1192  * address space data associated with the named entry will be
1193  * returned.  If @name is null, the first matching entry will be
1194  * returned.  Data order is not meaningful in hwmod data, so callers
1195  * are strongly encouraged to use a non-null @name whenever possible
1196  * to avoid unpredictable effects if hwmod data is later added that
1197  * causes data ordering to change.  Returns 0 upon success or a
1198  * negative error code upon error.
1199  */
1200 static int _get_addr_space_by_name(struct omap_hwmod *oh, const char *name,
1201                                    u32 *pa_start, u32 *pa_end)
1202 {
1203         int i, j;
1204         struct omap_hwmod_ocp_if *os;
1205         struct list_head *p = NULL;
1206         bool found = false;
1207
1208         p = oh->slave_ports.next;
1209
1210         i = 0;
1211         while (i < oh->slaves_cnt) {
1212                 os = _fetch_next_ocp_if(&p, &i);
1213
1214                 if (!os->addr)
1215                         return -ENOENT;
1216
1217                 j = 0;
1218                 while (os->addr[j].pa_start != os->addr[j].pa_end) {
1219                         if (name == os->addr[j].name ||
1220                             !strcmp(name, os->addr[j].name)) {
1221                                 found = true;
1222                                 break;
1223                         }
1224                         j++;
1225                 }
1226
1227                 if (found)
1228                         break;
1229         }
1230
1231         if (!found)
1232                 return -ENOENT;
1233
1234         *pa_start = os->addr[j].pa_start;
1235         *pa_end = os->addr[j].pa_end;
1236
1237         return 0;
1238 }
1239
1240 /**
1241  * _save_mpu_port_index - find and save the index to @oh's MPU port
1242  * @oh: struct omap_hwmod *
1243  *
1244  * Determines the array index of the OCP slave port that the MPU uses
1245  * to address the device, and saves it into the struct omap_hwmod.
1246  * Intended to be called during hwmod registration only. No return
1247  * value.
1248  */
1249 static void __init _save_mpu_port_index(struct omap_hwmod *oh)
1250 {
1251         struct omap_hwmod_ocp_if *os = NULL;
1252         struct list_head *p;
1253         int i = 0;
1254
1255         if (!oh)
1256                 return;
1257
1258         oh->_int_flags |= _HWMOD_NO_MPU_PORT;
1259
1260         p = oh->slave_ports.next;
1261
1262         while (i < oh->slaves_cnt) {
1263                 os = _fetch_next_ocp_if(&p, &i);
1264                 if (os->user & OCP_USER_MPU) {
1265                         oh->_mpu_port = os;
1266                         oh->_int_flags &= ~_HWMOD_NO_MPU_PORT;
1267                         break;
1268                 }
1269         }
1270
1271         return;
1272 }
1273
1274 /**
1275  * _find_mpu_rt_port - return omap_hwmod_ocp_if accessible by the MPU
1276  * @oh: struct omap_hwmod *
1277  *
1278  * Given a pointer to a struct omap_hwmod record @oh, return a pointer
1279  * to the struct omap_hwmod_ocp_if record that is used by the MPU to
1280  * communicate with the IP block.  This interface need not be directly
1281  * connected to the MPU (and almost certainly is not), but is directly
1282  * connected to the IP block represented by @oh.  Returns a pointer
1283  * to the struct omap_hwmod_ocp_if * upon success, or returns NULL upon
1284  * error or if there does not appear to be a path from the MPU to this
1285  * IP block.
1286  */
1287 static struct omap_hwmod_ocp_if *_find_mpu_rt_port(struct omap_hwmod *oh)
1288 {
1289         if (!oh || oh->_int_flags & _HWMOD_NO_MPU_PORT || oh->slaves_cnt == 0)
1290                 return NULL;
1291
1292         return oh->_mpu_port;
1293 };
1294
1295 /**
1296  * _find_mpu_rt_addr_space - return MPU register target address space for @oh
1297  * @oh: struct omap_hwmod *
1298  *
1299  * Returns a pointer to the struct omap_hwmod_addr_space record representing
1300  * the register target MPU address space; or returns NULL upon error.
1301  */
1302 static struct omap_hwmod_addr_space * __init _find_mpu_rt_addr_space(struct omap_hwmod *oh)
1303 {
1304         struct omap_hwmod_ocp_if *os;
1305         struct omap_hwmod_addr_space *mem;
1306         int found = 0, i = 0;
1307
1308         os = _find_mpu_rt_port(oh);
1309         if (!os || !os->addr)
1310                 return NULL;
1311
1312         do {
1313                 mem = &os->addr[i++];
1314                 if (mem->flags & ADDR_TYPE_RT)
1315                         found = 1;
1316         } while (!found && mem->pa_start != mem->pa_end);
1317
1318         return (found) ? mem : NULL;
1319 }
1320
1321 /**
1322  * _enable_sysc - try to bring a module out of idle via OCP_SYSCONFIG
1323  * @oh: struct omap_hwmod *
1324  *
1325  * Ensure that the OCP_SYSCONFIG register for the IP block represented
1326  * by @oh is set to indicate to the PRCM that the IP block is active.
1327  * Usually this means placing the module into smart-idle mode and
1328  * smart-standby, but if there is a bug in the automatic idle handling
1329  * for the IP block, it may need to be placed into the force-idle or
1330  * no-idle variants of these modes.  No return value.
1331  */
1332 static void _enable_sysc(struct omap_hwmod *oh)
1333 {
1334         u8 idlemode, sf;
1335         u32 v;
1336         bool clkdm_act;
1337         struct clockdomain *clkdm;
1338
1339         if (!oh->class->sysc)
1340                 return;
1341
1342         /*
1343          * Wait until reset has completed, this is needed as the IP
1344          * block is reset automatically by hardware in some cases
1345          * (off-mode for example), and the drivers require the
1346          * IP to be ready when they access it
1347          */
1348         if (oh->flags & HWMOD_CONTROL_OPT_CLKS_IN_RESET)
1349                 _enable_optional_clocks(oh);
1350         _wait_softreset_complete(oh);
1351         if (oh->flags & HWMOD_CONTROL_OPT_CLKS_IN_RESET)
1352                 _disable_optional_clocks(oh);
1353
1354         v = oh->_sysc_cache;
1355         sf = oh->class->sysc->sysc_flags;
1356
1357         clkdm = _get_clkdm(oh);
1358         if (sf & SYSC_HAS_SIDLEMODE) {
1359                 if (oh->flags & HWMOD_SWSUP_SIDLE ||
1360                     oh->flags & HWMOD_SWSUP_SIDLE_ACT) {
1361                         idlemode = HWMOD_IDLEMODE_NO;
1362                 } else {
1363                         if (sf & SYSC_HAS_ENAWAKEUP)
1364                                 _enable_wakeup(oh, &v);
1365                         if (oh->class->sysc->idlemodes & SIDLE_SMART_WKUP)
1366                                 idlemode = HWMOD_IDLEMODE_SMART_WKUP;
1367                         else
1368                                 idlemode = HWMOD_IDLEMODE_SMART;
1369                 }
1370
1371                 /*
1372                  * This is special handling for some IPs like
1373                  * 32k sync timer. Force them to idle!
1374                  */
1375                 clkdm_act = (clkdm && clkdm->flags & CLKDM_ACTIVE_WITH_MPU);
1376                 if (clkdm_act && !(oh->class->sysc->idlemodes &
1377                                    (SIDLE_SMART | SIDLE_SMART_WKUP)))
1378                         idlemode = HWMOD_IDLEMODE_FORCE;
1379
1380                 _set_slave_idlemode(oh, idlemode, &v);
1381         }
1382
1383         if (sf & SYSC_HAS_MIDLEMODE) {
1384                 if (oh->flags & HWMOD_FORCE_MSTANDBY) {
1385                         idlemode = HWMOD_IDLEMODE_FORCE;
1386                 } else if (oh->flags & HWMOD_SWSUP_MSTANDBY) {
1387                         idlemode = HWMOD_IDLEMODE_NO;
1388                 } else {
1389                         if (sf & SYSC_HAS_ENAWAKEUP)
1390                                 _enable_wakeup(oh, &v);
1391                         if (oh->class->sysc->idlemodes & MSTANDBY_SMART_WKUP)
1392                                 idlemode = HWMOD_IDLEMODE_SMART_WKUP;
1393                         else
1394                                 idlemode = HWMOD_IDLEMODE_SMART;
1395                 }
1396                 _set_master_standbymode(oh, idlemode, &v);
1397         }
1398
1399         /*
1400          * XXX The clock framework should handle this, by
1401          * calling into this code.  But this must wait until the
1402          * clock structures are tagged with omap_hwmod entries
1403          */
1404         if ((oh->flags & HWMOD_SET_DEFAULT_CLOCKACT) &&
1405             (sf & SYSC_HAS_CLOCKACTIVITY))
1406                 _set_clockactivity(oh, oh->class->sysc->clockact, &v);
1407
1408         /* If the cached value is the same as the new value, skip the write */
1409         if (oh->_sysc_cache != v)
1410                 _write_sysconfig(v, oh);
1411
1412         /*
1413          * Set the autoidle bit only after setting the smartidle bit
1414          * Setting this will not have any impact on the other modules.
1415          */
1416         if (sf & SYSC_HAS_AUTOIDLE) {
1417                 idlemode = (oh->flags & HWMOD_NO_OCP_AUTOIDLE) ?
1418                         0 : 1;
1419                 _set_module_autoidle(oh, idlemode, &v);
1420                 _write_sysconfig(v, oh);
1421         }
1422 }
1423
1424 /**
1425  * _idle_sysc - try to put a module into idle via OCP_SYSCONFIG
1426  * @oh: struct omap_hwmod *
1427  *
1428  * If module is marked as SWSUP_SIDLE, force the module into slave
1429  * idle; otherwise, configure it for smart-idle.  If module is marked
1430  * as SWSUP_MSUSPEND, force the module into master standby; otherwise,
1431  * configure it for smart-standby.  No return value.
1432  */
1433 static void _idle_sysc(struct omap_hwmod *oh)
1434 {
1435         u8 idlemode, sf;
1436         u32 v;
1437
1438         if (!oh->class->sysc)
1439                 return;
1440
1441         v = oh->_sysc_cache;
1442         sf = oh->class->sysc->sysc_flags;
1443
1444         if (sf & SYSC_HAS_SIDLEMODE) {
1445                 if (oh->flags & HWMOD_SWSUP_SIDLE) {
1446                         idlemode = HWMOD_IDLEMODE_FORCE;
1447                 } else {
1448                         if (sf & SYSC_HAS_ENAWAKEUP)
1449                                 _enable_wakeup(oh, &v);
1450                         if (oh->class->sysc->idlemodes & SIDLE_SMART_WKUP)
1451                                 idlemode = HWMOD_IDLEMODE_SMART_WKUP;
1452                         else
1453                                 idlemode = HWMOD_IDLEMODE_SMART;
1454                 }
1455                 _set_slave_idlemode(oh, idlemode, &v);
1456         }
1457
1458         if (sf & SYSC_HAS_MIDLEMODE) {
1459                 if ((oh->flags & HWMOD_SWSUP_MSTANDBY) ||
1460                     (oh->flags & HWMOD_FORCE_MSTANDBY)) {
1461                         idlemode = HWMOD_IDLEMODE_FORCE;
1462                 } else {
1463                         if (sf & SYSC_HAS_ENAWAKEUP)
1464                                 _enable_wakeup(oh, &v);
1465                         if (oh->class->sysc->idlemodes & MSTANDBY_SMART_WKUP)
1466                                 idlemode = HWMOD_IDLEMODE_SMART_WKUP;
1467                         else
1468                                 idlemode = HWMOD_IDLEMODE_SMART;
1469                 }
1470                 _set_master_standbymode(oh, idlemode, &v);
1471         }
1472
1473         _write_sysconfig(v, oh);
1474 }
1475
1476 /**
1477  * _shutdown_sysc - force a module into idle via OCP_SYSCONFIG
1478  * @oh: struct omap_hwmod *
1479  *
1480  * Force the module into slave idle and master suspend. No return
1481  * value.
1482  */
1483 static void _shutdown_sysc(struct omap_hwmod *oh)
1484 {
1485         u32 v;
1486         u8 sf;
1487
1488         if (!oh->class->sysc)
1489                 return;
1490
1491         v = oh->_sysc_cache;
1492         sf = oh->class->sysc->sysc_flags;
1493
1494         if (sf & SYSC_HAS_SIDLEMODE)
1495                 _set_slave_idlemode(oh, HWMOD_IDLEMODE_FORCE, &v);
1496
1497         if (sf & SYSC_HAS_MIDLEMODE)
1498                 _set_master_standbymode(oh, HWMOD_IDLEMODE_FORCE, &v);
1499
1500         if (sf & SYSC_HAS_AUTOIDLE)
1501                 _set_module_autoidle(oh, 1, &v);
1502
1503         _write_sysconfig(v, oh);
1504 }
1505
1506 /**
1507  * _lookup - find an omap_hwmod by name
1508  * @name: find an omap_hwmod by name
1509  *
1510  * Return a pointer to an omap_hwmod by name, or NULL if not found.
1511  */
1512 static struct omap_hwmod *_lookup(const char *name)
1513 {
1514         struct omap_hwmod *oh, *temp_oh;
1515
1516         oh = NULL;
1517
1518         list_for_each_entry(temp_oh, &omap_hwmod_list, node) {
1519                 if (!strcmp(name, temp_oh->name)) {
1520                         oh = temp_oh;
1521                         break;
1522                 }
1523         }
1524
1525         return oh;
1526 }
1527
1528 /**
1529  * _init_clkdm - look up a clockdomain name, store pointer in omap_hwmod
1530  * @oh: struct omap_hwmod *
1531  *
1532  * Convert a clockdomain name stored in a struct omap_hwmod into a
1533  * clockdomain pointer, and save it into the struct omap_hwmod.
1534  * Return -EINVAL if the clkdm_name lookup failed.
1535  */
1536 static int _init_clkdm(struct omap_hwmod *oh)
1537 {
1538         if (!oh->clkdm_name) {
1539                 pr_debug("omap_hwmod: %s: missing clockdomain\n", oh->name);
1540                 return 0;
1541         }
1542
1543         oh->clkdm = clkdm_lookup(oh->clkdm_name);
1544         if (!oh->clkdm) {
1545                 pr_warning("omap_hwmod: %s: could not associate to clkdm %s\n",
1546                         oh->name, oh->clkdm_name);
1547                 return -EINVAL;
1548         }
1549
1550         pr_debug("omap_hwmod: %s: associated to clkdm %s\n",
1551                 oh->name, oh->clkdm_name);
1552
1553         return 0;
1554 }
1555
1556 /**
1557  * _init_clocks - clk_get() all clocks associated with this hwmod. Retrieve as
1558  * well the clockdomain.
1559  * @oh: struct omap_hwmod *
1560  * @data: not used; pass NULL
1561  *
1562  * Called by omap_hwmod_setup_*() (after omap2_clk_init()).
1563  * Resolves all clock names embedded in the hwmod.  Returns 0 on
1564  * success, or a negative error code on failure.
1565  */
1566 static int _init_clocks(struct omap_hwmod *oh, void *data)
1567 {
1568         int ret = 0;
1569
1570         if (oh->_state != _HWMOD_STATE_REGISTERED)
1571                 return 0;
1572
1573         pr_debug("omap_hwmod: %s: looking up clocks\n", oh->name);
1574
1575         if (soc_ops.init_clkdm)
1576                 ret |= soc_ops.init_clkdm(oh);
1577
1578         ret |= _init_main_clk(oh);
1579         ret |= _init_interface_clks(oh);
1580         ret |= _init_opt_clks(oh);
1581
1582         if (!ret)
1583                 oh->_state = _HWMOD_STATE_CLKS_INITED;
1584         else
1585                 pr_warning("omap_hwmod: %s: cannot _init_clocks\n", oh->name);
1586
1587         return ret;
1588 }
1589
1590 /**
1591  * _lookup_hardreset - fill register bit info for this hwmod/reset line
1592  * @oh: struct omap_hwmod *
1593  * @name: name of the reset line in the context of this hwmod
1594  * @ohri: struct omap_hwmod_rst_info * that this function will fill in
1595  *
1596  * Return the bit position of the reset line that match the
1597  * input name. Return -ENOENT if not found.
1598  */
1599 static int _lookup_hardreset(struct omap_hwmod *oh, const char *name,
1600                              struct omap_hwmod_rst_info *ohri)
1601 {
1602         int i;
1603
1604         for (i = 0; i < oh->rst_lines_cnt; i++) {
1605                 const char *rst_line = oh->rst_lines[i].name;
1606                 if (!strcmp(rst_line, name)) {
1607                         ohri->rst_shift = oh->rst_lines[i].rst_shift;
1608                         ohri->st_shift = oh->rst_lines[i].st_shift;
1609                         pr_debug("omap_hwmod: %s: %s: %s: rst %d st %d\n",
1610                                  oh->name, __func__, rst_line, ohri->rst_shift,
1611                                  ohri->st_shift);
1612
1613                         return 0;
1614                 }
1615         }
1616
1617         return -ENOENT;
1618 }
1619
1620 /**
1621  * _assert_hardreset - assert the HW reset line of submodules
1622  * contained in the hwmod module.
1623  * @oh: struct omap_hwmod *
1624  * @name: name of the reset line to lookup and assert
1625  *
1626  * Some IP like dsp, ipu or iva contain processor that require an HW
1627  * reset line to be assert / deassert in order to enable fully the IP.
1628  * Returns -EINVAL if @oh is null, -ENOSYS if we have no way of
1629  * asserting the hardreset line on the currently-booted SoC, or passes
1630  * along the return value from _lookup_hardreset() or the SoC's
1631  * assert_hardreset code.
1632  */
1633 static int _assert_hardreset(struct omap_hwmod *oh, const char *name)
1634 {
1635         struct omap_hwmod_rst_info ohri;
1636         int ret = -EINVAL;
1637
1638         if (!oh)
1639                 return -EINVAL;
1640
1641         if (!soc_ops.assert_hardreset)
1642                 return -ENOSYS;
1643
1644         ret = _lookup_hardreset(oh, name, &ohri);
1645         if (ret < 0)
1646                 return ret;
1647
1648         ret = soc_ops.assert_hardreset(oh, &ohri);
1649
1650         return ret;
1651 }
1652
1653 /**
1654  * _deassert_hardreset - deassert the HW reset line of submodules contained
1655  * in the hwmod module.
1656  * @oh: struct omap_hwmod *
1657  * @name: name of the reset line to look up and deassert
1658  *
1659  * Some IP like dsp, ipu or iva contain processor that require an HW
1660  * reset line to be assert / deassert in order to enable fully the IP.
1661  * Returns -EINVAL if @oh is null, -ENOSYS if we have no way of
1662  * deasserting the hardreset line on the currently-booted SoC, or passes
1663  * along the return value from _lookup_hardreset() or the SoC's
1664  * deassert_hardreset code.
1665  */
1666 static int _deassert_hardreset(struct omap_hwmod *oh, const char *name)
1667 {
1668         struct omap_hwmod_rst_info ohri;
1669         int ret = -EINVAL;
1670         int hwsup = 0;
1671
1672         if (!oh)
1673                 return -EINVAL;
1674
1675         if (!soc_ops.deassert_hardreset)
1676                 return -ENOSYS;
1677
1678         ret = _lookup_hardreset(oh, name, &ohri);
1679         if (ret < 0)
1680                 return ret;
1681
1682         if (oh->clkdm) {
1683                 /*
1684                  * A clockdomain must be in SW_SUP otherwise reset
1685                  * might not be completed. The clockdomain can be set
1686                  * in HW_AUTO only when the module become ready.
1687                  */
1688                 hwsup = clkdm_in_hwsup(oh->clkdm);
1689                 ret = clkdm_hwmod_enable(oh->clkdm, oh);
1690                 if (ret) {
1691                         WARN(1, "omap_hwmod: %s: could not enable clockdomain %s: %d\n",
1692                              oh->name, oh->clkdm->name, ret);
1693                         return ret;
1694                 }
1695         }
1696
1697         _enable_clocks(oh);
1698         if (soc_ops.enable_module)
1699                 soc_ops.enable_module(oh);
1700
1701         ret = soc_ops.deassert_hardreset(oh, &ohri);
1702
1703         if (soc_ops.disable_module)
1704                 soc_ops.disable_module(oh);
1705         _disable_clocks(oh);
1706
1707         if (ret == -EBUSY)
1708                 pr_warning("omap_hwmod: %s: failed to hardreset\n", oh->name);
1709
1710         if (!ret) {
1711                 /*
1712                  * Set the clockdomain to HW_AUTO, assuming that the
1713                  * previous state was HW_AUTO.
1714                  */
1715                 if (oh->clkdm && hwsup)
1716                         clkdm_allow_idle(oh->clkdm);
1717         } else {
1718                 if (oh->clkdm)
1719                         clkdm_hwmod_disable(oh->clkdm, oh);
1720         }
1721
1722         return ret;
1723 }
1724
1725 /**
1726  * _read_hardreset - read the HW reset line state of submodules
1727  * contained in the hwmod module
1728  * @oh: struct omap_hwmod *
1729  * @name: name of the reset line to look up and read
1730  *
1731  * Return the state of the reset line.  Returns -EINVAL if @oh is
1732  * null, -ENOSYS if we have no way of reading the hardreset line
1733  * status on the currently-booted SoC, or passes along the return
1734  * value from _lookup_hardreset() or the SoC's is_hardreset_asserted
1735  * code.
1736  */
1737 static int _read_hardreset(struct omap_hwmod *oh, const char *name)
1738 {
1739         struct omap_hwmod_rst_info ohri;
1740         int ret = -EINVAL;
1741
1742         if (!oh)
1743                 return -EINVAL;
1744
1745         if (!soc_ops.is_hardreset_asserted)
1746                 return -ENOSYS;
1747
1748         ret = _lookup_hardreset(oh, name, &ohri);
1749         if (ret < 0)
1750                 return ret;
1751
1752         return soc_ops.is_hardreset_asserted(oh, &ohri);
1753 }
1754
1755 /**
1756  * _are_all_hardreset_lines_asserted - return true if the @oh is hard-reset
1757  * @oh: struct omap_hwmod *
1758  *
1759  * If all hardreset lines associated with @oh are asserted, then return true.
1760  * Otherwise, if part of @oh is out hardreset or if no hardreset lines
1761  * associated with @oh are asserted, then return false.
1762  * This function is used to avoid executing some parts of the IP block
1763  * enable/disable sequence if its hardreset line is set.
1764  */
1765 static bool _are_all_hardreset_lines_asserted(struct omap_hwmod *oh)
1766 {
1767         int i, rst_cnt = 0;
1768
1769         if (oh->rst_lines_cnt == 0)
1770                 return false;
1771
1772         for (i = 0; i < oh->rst_lines_cnt; i++)
1773                 if (_read_hardreset(oh, oh->rst_lines[i].name) > 0)
1774                         rst_cnt++;
1775
1776         if (oh->rst_lines_cnt == rst_cnt)
1777                 return true;
1778
1779         return false;
1780 }
1781
1782 /**
1783  * _are_any_hardreset_lines_asserted - return true if any part of @oh is
1784  * hard-reset
1785  * @oh: struct omap_hwmod *
1786  *
1787  * If any hardreset lines associated with @oh are asserted, then
1788  * return true.  Otherwise, if no hardreset lines associated with @oh
1789  * are asserted, or if @oh has no hardreset lines, then return false.
1790  * This function is used to avoid executing some parts of the IP block
1791  * enable/disable sequence if any hardreset line is set.
1792  */
1793 static bool _are_any_hardreset_lines_asserted(struct omap_hwmod *oh)
1794 {
1795         int rst_cnt = 0;
1796         int i;
1797
1798         for (i = 0; i < oh->rst_lines_cnt && rst_cnt == 0; i++)
1799                 if (_read_hardreset(oh, oh->rst_lines[i].name) > 0)
1800                         rst_cnt++;
1801
1802         return (rst_cnt) ? true : false;
1803 }
1804
1805 /**
1806  * _omap4_disable_module - enable CLKCTRL modulemode on OMAP4
1807  * @oh: struct omap_hwmod *
1808  *
1809  * Disable the PRCM module mode related to the hwmod @oh.
1810  * Return EINVAL if the modulemode is not supported and 0 in case of success.
1811  */
1812 static int _omap4_disable_module(struct omap_hwmod *oh)
1813 {
1814         int v;
1815
1816         if (!oh->clkdm || !oh->prcm.omap4.modulemode)
1817                 return -EINVAL;
1818
1819         /*
1820          * Since integration code might still be doing something, only
1821          * disable if all lines are under hardreset.
1822          */
1823         if (_are_any_hardreset_lines_asserted(oh))
1824                 return 0;
1825
1826         pr_debug("omap_hwmod: %s: %s\n", oh->name, __func__);
1827
1828         omap4_cminst_module_disable(oh->clkdm->prcm_partition,
1829                                     oh->clkdm->cm_inst,
1830                                     oh->clkdm->clkdm_offs,
1831                                     oh->prcm.omap4.clkctrl_offs);
1832
1833         v = _omap4_wait_target_disable(oh);
1834         if (v)
1835                 pr_warn("omap_hwmod: %s: _wait_target_disable failed\n",
1836                         oh->name);
1837
1838         return 0;
1839 }
1840
1841 /**
1842  * _am33xx_disable_module - enable CLKCTRL modulemode on AM33XX
1843  * @oh: struct omap_hwmod *
1844  *
1845  * Disable the PRCM module mode related to the hwmod @oh.
1846  * Return EINVAL if the modulemode is not supported and 0 in case of success.
1847  */
1848 static int _am33xx_disable_module(struct omap_hwmod *oh)
1849 {
1850         int v;
1851
1852         if (!oh->clkdm || !oh->prcm.omap4.modulemode)
1853                 return -EINVAL;
1854
1855         pr_debug("omap_hwmod: %s: %s\n", oh->name, __func__);
1856
1857         if (_are_any_hardreset_lines_asserted(oh))
1858                 return 0;
1859
1860         am33xx_cm_module_disable(oh->clkdm->cm_inst, oh->clkdm->clkdm_offs,
1861                                  oh->prcm.omap4.clkctrl_offs);
1862
1863         v = _am33xx_wait_target_disable(oh);
1864         if (v)
1865                 pr_warn("omap_hwmod: %s: _wait_target_disable failed\n",
1866                         oh->name);
1867
1868         return 0;
1869 }
1870
1871 /**
1872  * _ocp_softreset - reset an omap_hwmod via the OCP_SYSCONFIG bit
1873  * @oh: struct omap_hwmod *
1874  *
1875  * Resets an omap_hwmod @oh via the OCP_SYSCONFIG bit.  hwmod must be
1876  * enabled for this to work.  Returns -ENOENT if the hwmod cannot be
1877  * reset this way, -EINVAL if the hwmod is in the wrong state,
1878  * -ETIMEDOUT if the module did not reset in time, or 0 upon success.
1879  *
1880  * In OMAP3 a specific SYSSTATUS register is used to get the reset status.
1881  * Starting in OMAP4, some IPs do not have SYSSTATUS registers and instead
1882  * use the SYSCONFIG softreset bit to provide the status.
1883  *
1884  * Note that some IP like McBSP do have reset control but don't have
1885  * reset status.
1886  */
1887 static int _ocp_softreset(struct omap_hwmod *oh)
1888 {
1889         u32 v;
1890         int c = 0;
1891         int ret = 0;
1892
1893         if (!oh->class->sysc ||
1894             !(oh->class->sysc->sysc_flags & SYSC_HAS_SOFTRESET))
1895                 return -ENOENT;
1896
1897         /* clocks must be on for this operation */
1898         if (oh->_state != _HWMOD_STATE_ENABLED) {
1899                 pr_warn("omap_hwmod: %s: reset can only be entered from enabled state\n",
1900                         oh->name);
1901                 return -EINVAL;
1902         }
1903
1904         /* For some modules, all optionnal clocks need to be enabled as well */
1905         if (oh->flags & HWMOD_CONTROL_OPT_CLKS_IN_RESET)
1906                 _enable_optional_clocks(oh);
1907
1908         pr_debug("omap_hwmod: %s: resetting via OCP SOFTRESET\n", oh->name);
1909
1910         v = oh->_sysc_cache;
1911         ret = _set_softreset(oh, &v);
1912         if (ret)
1913                 goto dis_opt_clks;
1914         _write_sysconfig(v, oh);
1915
1916         if (oh->class->sysc->srst_udelay)
1917                 udelay(oh->class->sysc->srst_udelay);
1918
1919         c = _wait_softreset_complete(oh);
1920         if (c == MAX_MODULE_SOFTRESET_WAIT)
1921                 pr_warning("omap_hwmod: %s: softreset failed (waited %d usec)\n",
1922                            oh->name, MAX_MODULE_SOFTRESET_WAIT);
1923         else
1924                 pr_debug("omap_hwmod: %s: softreset in %d usec\n", oh->name, c);
1925
1926         /*
1927          * XXX add _HWMOD_STATE_WEDGED for modules that don't come back from
1928          * _wait_target_ready() or _reset()
1929          */
1930
1931         ret = (c == MAX_MODULE_SOFTRESET_WAIT) ? -ETIMEDOUT : 0;
1932
1933 dis_opt_clks:
1934         if (oh->flags & HWMOD_CONTROL_OPT_CLKS_IN_RESET)
1935                 _disable_optional_clocks(oh);
1936
1937         return ret;
1938 }
1939
1940 /**
1941  * _reset - reset an omap_hwmod
1942  * @oh: struct omap_hwmod *
1943  *
1944  * Resets an omap_hwmod @oh.  If the module has a custom reset
1945  * function pointer defined, then call it to reset the IP block, and
1946  * pass along its return value to the caller.  Otherwise, if the IP
1947  * block has an OCP_SYSCONFIG register with a SOFTRESET bitfield
1948  * associated with it, call a function to reset the IP block via that
1949  * method, and pass along the return value to the caller.  Finally, if
1950  * the IP block has some hardreset lines associated with it, assert
1951  * all of those, but do _not_ deassert them. (This is because driver
1952  * authors have expressed an apparent requirement to control the
1953  * deassertion of the hardreset lines themselves.)
1954  *
1955  * The default software reset mechanism for most OMAP IP blocks is
1956  * triggered via the OCP_SYSCONFIG.SOFTRESET bit.  However, some
1957  * hwmods cannot be reset via this method.  Some are not targets and
1958  * therefore have no OCP header registers to access.  Others (like the
1959  * IVA) have idiosyncratic reset sequences.  So for these relatively
1960  * rare cases, custom reset code can be supplied in the struct
1961  * omap_hwmod_class .reset function pointer.
1962  *
1963  * _set_dmadisable() is called to set the DMADISABLE bit so that it
1964  * does not prevent idling of the system. This is necessary for cases
1965  * where ROMCODE/BOOTLOADER uses dma and transfers control to the
1966  * kernel without disabling dma.
1967  *
1968  * Passes along the return value from either _ocp_softreset() or the
1969  * custom reset function - these must return -EINVAL if the hwmod
1970  * cannot be reset this way or if the hwmod is in the wrong state,
1971  * -ETIMEDOUT if the module did not reset in time, or 0 upon success.
1972  */
1973 static int _reset(struct omap_hwmod *oh)
1974 {
1975         int i, r;
1976
1977         pr_debug("omap_hwmod: %s: resetting\n", oh->name);
1978
1979         if (oh->class->reset) {
1980                 r = oh->class->reset(oh);
1981         } else {
1982                 if (oh->rst_lines_cnt > 0) {
1983                         for (i = 0; i < oh->rst_lines_cnt; i++)
1984                                 _assert_hardreset(oh, oh->rst_lines[i].name);
1985                         return 0;
1986                 } else {
1987                         r = _ocp_softreset(oh);
1988                         if (r == -ENOENT)
1989                                 r = 0;
1990                 }
1991         }
1992
1993         _set_dmadisable(oh);
1994
1995         /*
1996          * OCP_SYSCONFIG bits need to be reprogrammed after a
1997          * softreset.  The _enable() function should be split to avoid
1998          * the rewrite of the OCP_SYSCONFIG register.
1999          */
2000         if (oh->class->sysc) {
2001                 _update_sysc_cache(oh);
2002                 _enable_sysc(oh);
2003         }
2004
2005         return r;
2006 }
2007
2008 /**
2009  * _reconfigure_io_chain - clear any I/O chain wakeups and reconfigure chain
2010  *
2011  * Call the appropriate PRM function to clear any logged I/O chain
2012  * wakeups and to reconfigure the chain.  This apparently needs to be
2013  * done upon every mux change.  Since hwmods can be concurrently
2014  * enabled and idled, hold a spinlock around the I/O chain
2015  * reconfiguration sequence.  No return value.
2016  *
2017  * XXX When the PRM code is moved to drivers, this function can be removed,
2018  * as the PRM infrastructure should abstract this.
2019  */
2020 static void _reconfigure_io_chain(void)
2021 {
2022         unsigned long flags;
2023
2024         spin_lock_irqsave(&io_chain_lock, flags);
2025
2026         if (cpu_is_omap34xx() && omap3_has_io_chain_ctrl())
2027                 omap3xxx_prm_reconfigure_io_chain();
2028         else if (cpu_is_omap44xx())
2029                 omap44xx_prm_reconfigure_io_chain();
2030
2031         spin_unlock_irqrestore(&io_chain_lock, flags);
2032 }
2033
2034 /**
2035  * _omap4_update_context_lost - increment hwmod context loss counter if
2036  * hwmod context was lost, and clear hardware context loss reg
2037  * @oh: hwmod to check for context loss
2038  *
2039  * If the PRCM indicates that the hwmod @oh lost context, increment
2040  * our in-memory context loss counter, and clear the RM_*_CONTEXT
2041  * bits. No return value.
2042  */
2043 static void _omap4_update_context_lost(struct omap_hwmod *oh)
2044 {
2045         if (oh->prcm.omap4.flags & HWMOD_OMAP4_NO_CONTEXT_LOSS_BIT)
2046                 return;
2047
2048         if (!prm_was_any_context_lost_old(oh->clkdm->pwrdm.ptr->prcm_partition,
2049                                           oh->clkdm->pwrdm.ptr->prcm_offs,
2050                                           oh->prcm.omap4.context_offs))
2051                 return;
2052
2053         oh->prcm.omap4.context_lost_counter++;
2054         prm_clear_context_loss_flags_old(oh->clkdm->pwrdm.ptr->prcm_partition,
2055                                          oh->clkdm->pwrdm.ptr->prcm_offs,
2056                                          oh->prcm.omap4.context_offs);
2057 }
2058
2059 /**
2060  * _omap4_get_context_lost - get context loss counter for a hwmod
2061  * @oh: hwmod to get context loss counter for
2062  *
2063  * Returns the in-memory context loss counter for a hwmod.
2064  */
2065 static int _omap4_get_context_lost(struct omap_hwmod *oh)
2066 {
2067         return oh->prcm.omap4.context_lost_counter;
2068 }
2069
2070 /**
2071  * _enable_preprogram - Pre-program an IP block during the _enable() process
2072  * @oh: struct omap_hwmod *
2073  *
2074  * Some IP blocks (such as AESS) require some additional programming
2075  * after enable before they can enter idle.  If a function pointer to
2076  * do so is present in the hwmod data, then call it and pass along the
2077  * return value; otherwise, return 0.
2078  */
2079 static int _enable_preprogram(struct omap_hwmod *oh)
2080 {
2081         if (!oh->class->enable_preprogram)
2082                 return 0;
2083
2084         return oh->class->enable_preprogram(oh);
2085 }
2086
2087 /**
2088  * _enable - enable an omap_hwmod
2089  * @oh: struct omap_hwmod *
2090  *
2091  * Enables an omap_hwmod @oh such that the MPU can access the hwmod's
2092  * register target.  Returns -EINVAL if the hwmod is in the wrong
2093  * state or passes along the return value of _wait_target_ready().
2094  */
2095 static int _enable(struct omap_hwmod *oh)
2096 {
2097         int r;
2098         int hwsup = 0;
2099
2100         pr_debug("omap_hwmod: %s: enabling\n", oh->name);
2101
2102         /*
2103          * hwmods with HWMOD_INIT_NO_IDLE flag set are left in enabled
2104          * state at init.  Now that someone is really trying to enable
2105          * them, just ensure that the hwmod mux is set.
2106          */
2107         if (oh->_int_flags & _HWMOD_SKIP_ENABLE) {
2108                 /*
2109                  * If the caller has mux data populated, do the mux'ing
2110                  * which wouldn't have been done as part of the _enable()
2111                  * done during setup.
2112                  */
2113                 if (oh->mux)
2114                         omap_hwmod_mux(oh->mux, _HWMOD_STATE_ENABLED);
2115
2116                 oh->_int_flags &= ~_HWMOD_SKIP_ENABLE;
2117                 return 0;
2118         }
2119
2120         if (oh->_state != _HWMOD_STATE_INITIALIZED &&
2121             oh->_state != _HWMOD_STATE_IDLE &&
2122             oh->_state != _HWMOD_STATE_DISABLED) {
2123                 WARN(1, "omap_hwmod: %s: enabled state can only be entered from initialized, idle, or disabled state\n",
2124                         oh->name);
2125                 return -EINVAL;
2126         }
2127
2128         /*
2129          * If an IP block contains HW reset lines and all of them are
2130          * asserted, we let integration code associated with that
2131          * block handle the enable.  We've received very little
2132          * information on what those driver authors need, and until
2133          * detailed information is provided and the driver code is
2134          * posted to the public lists, this is probably the best we
2135          * can do.
2136          */
2137         if (_are_all_hardreset_lines_asserted(oh))
2138                 return 0;
2139
2140         /* Mux pins for device runtime if populated */
2141         if (oh->mux && (!oh->mux->enabled ||
2142                         ((oh->_state == _HWMOD_STATE_IDLE) &&
2143                          oh->mux->pads_dynamic))) {
2144                 omap_hwmod_mux(oh->mux, _HWMOD_STATE_ENABLED);
2145                 _reconfigure_io_chain();
2146         }
2147
2148         _add_initiator_dep(oh, mpu_oh);
2149
2150         if (oh->clkdm) {
2151                 /*
2152                  * A clockdomain must be in SW_SUP before enabling
2153                  * completely the module. The clockdomain can be set
2154                  * in HW_AUTO only when the module become ready.
2155                  */
2156                 hwsup = clkdm_in_hwsup(oh->clkdm) &&
2157                         !clkdm_missing_idle_reporting(oh->clkdm);
2158                 r = clkdm_hwmod_enable(oh->clkdm, oh);
2159                 if (r) {
2160                         WARN(1, "omap_hwmod: %s: could not enable clockdomain %s: %d\n",
2161                              oh->name, oh->clkdm->name, r);
2162                         return r;
2163                 }
2164         }
2165
2166         _enable_clocks(oh);
2167         if (soc_ops.enable_module)
2168                 soc_ops.enable_module(oh);
2169         if (oh->flags & HWMOD_BLOCK_WFI)
2170                 cpu_idle_poll_ctrl(true);
2171
2172         if (soc_ops.update_context_lost)
2173                 soc_ops.update_context_lost(oh);
2174
2175         r = (soc_ops.wait_target_ready) ? soc_ops.wait_target_ready(oh) :
2176                 -EINVAL;
2177         if (!r) {
2178                 /*
2179                  * Set the clockdomain to HW_AUTO only if the target is ready,
2180                  * assuming that the previous state was HW_AUTO
2181                  */
2182                 if (oh->clkdm && hwsup)
2183                         clkdm_allow_idle(oh->clkdm);
2184
2185                 oh->_state = _HWMOD_STATE_ENABLED;
2186
2187                 /* Access the sysconfig only if the target is ready */
2188                 if (oh->class->sysc) {
2189                         if (!(oh->_int_flags & _HWMOD_SYSCONFIG_LOADED))
2190                                 _update_sysc_cache(oh);
2191                         _enable_sysc(oh);
2192                 }
2193                 r = _enable_preprogram(oh);
2194         } else {
2195                 if (soc_ops.disable_module)
2196                         soc_ops.disable_module(oh);
2197                 _disable_clocks(oh);
2198                 pr_debug("omap_hwmod: %s: _wait_target_ready: %d\n",
2199                          oh->name, r);
2200
2201                 if (oh->clkdm)
2202                         clkdm_hwmod_disable(oh->clkdm, oh);
2203         }
2204
2205         return r;
2206 }
2207
2208 /**
2209  * _idle - idle an omap_hwmod
2210  * @oh: struct omap_hwmod *
2211  *
2212  * Idles an omap_hwmod @oh.  This should be called once the hwmod has
2213  * no further work.  Returns -EINVAL if the hwmod is in the wrong
2214  * state or returns 0.
2215  */
2216 static int _idle(struct omap_hwmod *oh)
2217 {
2218         pr_debug("omap_hwmod: %s: idling\n", oh->name);
2219
2220         if (oh->_state != _HWMOD_STATE_ENABLED) {
2221                 WARN(1, "omap_hwmod: %s: idle state can only be entered from enabled state\n",
2222                         oh->name);
2223                 return -EINVAL;
2224         }
2225
2226         if (_are_all_hardreset_lines_asserted(oh))
2227                 return 0;
2228
2229         if (oh->class->sysc)
2230                 _idle_sysc(oh);
2231         _del_initiator_dep(oh, mpu_oh);
2232
2233         if (oh->flags & HWMOD_BLOCK_WFI)
2234                 cpu_idle_poll_ctrl(false);
2235         if (soc_ops.disable_module)
2236                 soc_ops.disable_module(oh);
2237
2238         /*
2239          * The module must be in idle mode before disabling any parents
2240          * clocks. Otherwise, the parent clock might be disabled before
2241          * the module transition is done, and thus will prevent the
2242          * transition to complete properly.
2243          */
2244         _disable_clocks(oh);
2245         if (oh->clkdm)
2246                 clkdm_hwmod_disable(oh->clkdm, oh);
2247
2248         /* Mux pins for device idle if populated */
2249         if (oh->mux && oh->mux->pads_dynamic) {
2250                 omap_hwmod_mux(oh->mux, _HWMOD_STATE_IDLE);
2251                 _reconfigure_io_chain();
2252         }
2253
2254         oh->_state = _HWMOD_STATE_IDLE;
2255
2256         return 0;
2257 }
2258
2259 /**
2260  * _shutdown - shutdown an omap_hwmod
2261  * @oh: struct omap_hwmod *
2262  *
2263  * Shut down an omap_hwmod @oh.  This should be called when the driver
2264  * used for the hwmod is removed or unloaded or if the driver is not
2265  * used by the system.  Returns -EINVAL if the hwmod is in the wrong
2266  * state or returns 0.
2267  */
2268 static int _shutdown(struct omap_hwmod *oh)
2269 {
2270         int ret, i;
2271         u8 prev_state;
2272
2273         if (oh->_state != _HWMOD_STATE_IDLE &&
2274             oh->_state != _HWMOD_STATE_ENABLED) {
2275                 WARN(1, "omap_hwmod: %s: disabled state can only be entered from idle, or enabled state\n",
2276                         oh->name);
2277                 return -EINVAL;
2278         }
2279
2280         if (_are_all_hardreset_lines_asserted(oh))
2281                 return 0;
2282
2283         pr_debug("omap_hwmod: %s: disabling\n", oh->name);
2284
2285         if (oh->class->pre_shutdown) {
2286                 prev_state = oh->_state;
2287                 if (oh->_state == _HWMOD_STATE_IDLE)
2288                         _enable(oh);
2289                 ret = oh->class->pre_shutdown(oh);
2290                 if (ret) {
2291                         if (prev_state == _HWMOD_STATE_IDLE)
2292                                 _idle(oh);
2293                         return ret;
2294                 }
2295         }
2296
2297         if (oh->class->sysc) {
2298                 if (oh->_state == _HWMOD_STATE_IDLE)
2299                         _enable(oh);
2300                 _shutdown_sysc(oh);
2301         }
2302
2303         /* clocks and deps are already disabled in idle */
2304         if (oh->_state == _HWMOD_STATE_ENABLED) {
2305                 _del_initiator_dep(oh, mpu_oh);
2306                 /* XXX what about the other system initiators here? dma, dsp */
2307                 if (oh->flags & HWMOD_BLOCK_WFI)
2308                         cpu_idle_poll_ctrl(false);
2309                 if (soc_ops.disable_module)
2310                         soc_ops.disable_module(oh);
2311                 _disable_clocks(oh);
2312                 if (oh->clkdm)
2313                         clkdm_hwmod_disable(oh->clkdm, oh);
2314         }
2315         /* XXX Should this code also force-disable the optional clocks? */
2316
2317         for (i = 0; i < oh->rst_lines_cnt; i++)
2318                 _assert_hardreset(oh, oh->rst_lines[i].name);
2319
2320         /* Mux pins to safe mode or use populated off mode values */
2321         if (oh->mux)
2322                 omap_hwmod_mux(oh->mux, _HWMOD_STATE_DISABLED);
2323
2324         oh->_state = _HWMOD_STATE_DISABLED;
2325
2326         return 0;
2327 }
2328
2329 /**
2330  * of_dev_hwmod_lookup - look up needed hwmod from dt blob
2331  * @np: struct device_node *
2332  * @oh: struct omap_hwmod *
2333  *
2334  * Parse the dt blob and find out needed hwmod. Recursive function is
2335  * implemented to take care hierarchical dt blob parsing.
2336  * Return: The device node on success or NULL on failure.
2337  */
2338 static struct device_node *of_dev_hwmod_lookup(struct device_node *np,
2339                                                 struct omap_hwmod *oh)
2340 {
2341         struct device_node *np0 = NULL, *np1 = NULL;
2342         const char *p;
2343
2344         for_each_child_of_node(np, np0) {
2345                 if (of_find_property(np0, "ti,hwmods", NULL)) {
2346                         p = of_get_property(np0, "ti,hwmods", NULL);
2347                         if (!strcmp(p, oh->name))
2348                                 return np0;
2349                         np1 = of_dev_hwmod_lookup(np0, oh);
2350                         if (np1)
2351                                 return np1;
2352                 }
2353         }
2354         return NULL;
2355 }
2356
2357 /**
2358  * _init_mpu_rt_base - populate the virtual address for a hwmod
2359  * @oh: struct omap_hwmod * to locate the virtual address
2360  * @data: (unused, caller should pass NULL)
2361  * @np: struct device_node * of the IP block's device node in the DT data
2362  *
2363  * Cache the virtual address used by the MPU to access this IP block's
2364  * registers.  This address is needed early so the OCP registers that
2365  * are part of the device's address space can be ioremapped properly.
2366  *
2367  * Returns 0 on success, -EINVAL if an invalid hwmod is passed, and
2368  * -ENXIO on absent or invalid register target address space.
2369  */
2370 static int __init _init_mpu_rt_base(struct omap_hwmod *oh, void *data,
2371                                     struct device_node *np)
2372 {
2373         struct omap_hwmod_addr_space *mem;
2374         void __iomem *va_start = NULL;
2375
2376         if (!oh)
2377                 return -EINVAL;
2378
2379         _save_mpu_port_index(oh);
2380
2381         if (oh->_int_flags & _HWMOD_NO_MPU_PORT)
2382                 return -ENXIO;
2383
2384         mem = _find_mpu_rt_addr_space(oh);
2385         if (!mem) {
2386                 pr_debug("omap_hwmod: %s: no MPU register target found\n",
2387                          oh->name);
2388
2389                 /* Extract the IO space from device tree blob */
2390                 if (!np)
2391                         return -ENXIO;
2392
2393                 va_start = of_iomap(np, oh->mpu_rt_idx);
2394         } else {
2395                 va_start = ioremap(mem->pa_start, mem->pa_end - mem->pa_start);
2396         }
2397
2398         if (!va_start) {
2399                 pr_err("omap_hwmod: %s: Could not ioremap\n", oh->name);
2400                 return -ENXIO;
2401         }
2402
2403         pr_debug("omap_hwmod: %s: MPU register target at va %p\n",
2404                  oh->name, va_start);
2405
2406         oh->_mpu_rt_va = va_start;
2407         return 0;
2408 }
2409
2410 /**
2411  * _init - initialize internal data for the hwmod @oh
2412  * @oh: struct omap_hwmod *
2413  * @n: (unused)
2414  *
2415  * Look up the clocks and the address space used by the MPU to access
2416  * registers belonging to the hwmod @oh.  @oh must already be
2417  * registered at this point.  This is the first of two phases for
2418  * hwmod initialization.  Code called here does not touch any hardware
2419  * registers, it simply prepares internal data structures.  Returns 0
2420  * upon success or if the hwmod isn't registered or if the hwmod's
2421  * address space is not defined, or -EINVAL upon failure.
2422  */
2423 static int __init _init(struct omap_hwmod *oh, void *data)
2424 {
2425         int r;
2426         struct device_node *np = NULL;
2427
2428         if (oh->_state != _HWMOD_STATE_REGISTERED)
2429                 return 0;
2430
2431         if (of_have_populated_dt())
2432                 np = of_dev_hwmod_lookup(of_find_node_by_name(NULL, "ocp"), oh);
2433
2434         if (oh->class->sysc) {
2435                 r = _init_mpu_rt_base(oh, NULL, np);
2436                 if (r < 0) {
2437                         WARN(1, "omap_hwmod: %s: doesn't have mpu register target base\n",
2438                              oh->name);
2439                         return 0;
2440                 }
2441         }
2442
2443         r = _init_clocks(oh, NULL);
2444         if (r < 0) {
2445                 WARN(1, "omap_hwmod: %s: couldn't init clocks\n", oh->name);
2446                 return -EINVAL;
2447         }
2448
2449         if (np)
2450                 if (of_find_property(np, "ti,no-reset-on-init", NULL))
2451                         oh->flags |= HWMOD_INIT_NO_RESET;
2452                 if (of_find_property(np, "ti,no-idle-on-init", NULL))
2453                         oh->flags |= HWMOD_INIT_NO_IDLE;
2454
2455         oh->_state = _HWMOD_STATE_INITIALIZED;
2456
2457         return 0;
2458 }
2459
2460 /**
2461  * _setup_iclk_autoidle - configure an IP block's interface clocks
2462  * @oh: struct omap_hwmod *
2463  *
2464  * Set up the module's interface clocks.  XXX This function is still mostly
2465  * a stub; implementing this properly requires iclk autoidle usecounting in
2466  * the clock code.   No return value.
2467  */
2468 static void __init _setup_iclk_autoidle(struct omap_hwmod *oh)
2469 {
2470         struct omap_hwmod_ocp_if *os;
2471         struct list_head *p;
2472         int i = 0;
2473         if (oh->_state != _HWMOD_STATE_INITIALIZED)
2474                 return;
2475
2476         p = oh->slave_ports.next;
2477
2478         while (i < oh->slaves_cnt) {
2479                 os = _fetch_next_ocp_if(&p, &i);
2480                 if (!os->_clk)
2481                         continue;
2482
2483                 if (os->flags & OCPIF_SWSUP_IDLE) {
2484                         /* XXX omap_iclk_deny_idle(c); */
2485                 } else {
2486                         /* XXX omap_iclk_allow_idle(c); */
2487                         clk_enable(os->_clk);
2488                 }
2489         }
2490
2491         return;
2492 }
2493
2494 /**
2495  * _setup_reset - reset an IP block during the setup process
2496  * @oh: struct omap_hwmod *
2497  *
2498  * Reset the IP block corresponding to the hwmod @oh during the setup
2499  * process.  The IP block is first enabled so it can be successfully
2500  * reset.  Returns 0 upon success or a negative error code upon
2501  * failure.
2502  */
2503 static int __init _setup_reset(struct omap_hwmod *oh)
2504 {
2505         int r;
2506
2507         if (oh->_state != _HWMOD_STATE_INITIALIZED)
2508                 return -EINVAL;
2509
2510         if (oh->flags & HWMOD_EXT_OPT_MAIN_CLK)
2511                 return -EPERM;
2512
2513         if (oh->rst_lines_cnt == 0) {
2514                 r = _enable(oh);
2515                 if (r) {
2516                         pr_warning("omap_hwmod: %s: cannot be enabled for reset (%d)\n",
2517                                    oh->name, oh->_state);
2518                         return -EINVAL;
2519                 }
2520         }
2521
2522         if (!(oh->flags & HWMOD_INIT_NO_RESET))
2523                 r = _reset(oh);
2524
2525         return r;
2526 }
2527
2528 /**
2529  * _setup_postsetup - transition to the appropriate state after _setup
2530  * @oh: struct omap_hwmod *
2531  *
2532  * Place an IP block represented by @oh into a "post-setup" state --
2533  * either IDLE, ENABLED, or DISABLED.  ("post-setup" simply means that
2534  * this function is called at the end of _setup().)  The postsetup
2535  * state for an IP block can be changed by calling
2536  * omap_hwmod_enter_postsetup_state() early in the boot process,
2537  * before one of the omap_hwmod_setup*() functions are called for the
2538  * IP block.
2539  *
2540  * The IP block stays in this state until a PM runtime-based driver is
2541  * loaded for that IP block.  A post-setup state of IDLE is
2542  * appropriate for almost all IP blocks with runtime PM-enabled
2543  * drivers, since those drivers are able to enable the IP block.  A
2544  * post-setup state of ENABLED is appropriate for kernels with PM
2545  * runtime disabled.  The DISABLED state is appropriate for unusual IP
2546  * blocks such as the MPU WDTIMER on kernels without WDTIMER drivers
2547  * included, since the WDTIMER starts running on reset and will reset
2548  * the MPU if left active.
2549  *
2550  * This post-setup mechanism is deprecated.  Once all of the OMAP
2551  * drivers have been converted to use PM runtime, and all of the IP
2552  * block data and interconnect data is available to the hwmod code, it
2553  * should be possible to replace this mechanism with a "lazy reset"
2554  * arrangement.  In a "lazy reset" setup, each IP block is enabled
2555  * when the driver first probes, then all remaining IP blocks without
2556  * drivers are either shut down or enabled after the drivers have
2557  * loaded.  However, this cannot take place until the above
2558  * preconditions have been met, since otherwise the late reset code
2559  * has no way of knowing which IP blocks are in use by drivers, and
2560  * which ones are unused.
2561  *
2562  * No return value.
2563  */
2564 static void __init _setup_postsetup(struct omap_hwmod *oh)
2565 {
2566         u8 postsetup_state;
2567
2568         if (oh->rst_lines_cnt > 0)
2569                 return;
2570
2571         postsetup_state = oh->_postsetup_state;
2572         if (postsetup_state == _HWMOD_STATE_UNKNOWN)
2573                 postsetup_state = _HWMOD_STATE_ENABLED;
2574
2575         /*
2576          * XXX HWMOD_INIT_NO_IDLE does not belong in hwmod data -
2577          * it should be set by the core code as a runtime flag during startup
2578          */
2579         if ((oh->flags & HWMOD_INIT_NO_IDLE) &&
2580             (postsetup_state == _HWMOD_STATE_IDLE)) {
2581                 oh->_int_flags |= _HWMOD_SKIP_ENABLE;
2582                 postsetup_state = _HWMOD_STATE_ENABLED;
2583         }
2584
2585         if (postsetup_state == _HWMOD_STATE_IDLE)
2586                 _idle(oh);
2587         else if (postsetup_state == _HWMOD_STATE_DISABLED)
2588                 _shutdown(oh);
2589         else if (postsetup_state != _HWMOD_STATE_ENABLED)
2590                 WARN(1, "hwmod: %s: unknown postsetup state %d! defaulting to enabled\n",
2591                      oh->name, postsetup_state);
2592
2593         return;
2594 }
2595
2596 /**
2597  * _setup - prepare IP block hardware for use
2598  * @oh: struct omap_hwmod *
2599  * @n: (unused, pass NULL)
2600  *
2601  * Configure the IP block represented by @oh.  This may include
2602  * enabling the IP block, resetting it, and placing it into a
2603  * post-setup state, depending on the type of IP block and applicable
2604  * flags.  IP blocks are reset to prevent any previous configuration
2605  * by the bootloader or previous operating system from interfering
2606  * with power management or other parts of the system.  The reset can
2607  * be avoided; see omap_hwmod_no_setup_reset().  This is the second of
2608  * two phases for hwmod initialization.  Code called here generally
2609  * affects the IP block hardware, or system integration hardware
2610  * associated with the IP block.  Returns 0.
2611  */
2612 static int __init _setup(struct omap_hwmod *oh, void *data)
2613 {
2614         if (oh->_state != _HWMOD_STATE_INITIALIZED)
2615                 return 0;
2616
2617         _setup_iclk_autoidle(oh);
2618
2619         if (!_setup_reset(oh))
2620                 _setup_postsetup(oh);
2621
2622         return 0;
2623 }
2624
2625 /**
2626  * _register - register a struct omap_hwmod
2627  * @oh: struct omap_hwmod *
2628  *
2629  * Registers the omap_hwmod @oh.  Returns -EEXIST if an omap_hwmod
2630  * already has been registered by the same name; -EINVAL if the
2631  * omap_hwmod is in the wrong state, if @oh is NULL, if the
2632  * omap_hwmod's class field is NULL; if the omap_hwmod is missing a
2633  * name, or if the omap_hwmod's class is missing a name; or 0 upon
2634  * success.
2635  *
2636  * XXX The data should be copied into bootmem, so the original data
2637  * should be marked __initdata and freed after init.  This would allow
2638  * unneeded omap_hwmods to be freed on multi-OMAP configurations.  Note
2639  * that the copy process would be relatively complex due to the large number
2640  * of substructures.
2641  */
2642 static int __init _register(struct omap_hwmod *oh)
2643 {
2644         if (!oh || !oh->name || !oh->class || !oh->class->name ||
2645             (oh->_state != _HWMOD_STATE_UNKNOWN))
2646                 return -EINVAL;
2647
2648         pr_debug("omap_hwmod: %s: registering\n", oh->name);
2649
2650         if (_lookup(oh->name))
2651                 return -EEXIST;
2652
2653         list_add_tail(&oh->node, &omap_hwmod_list);
2654
2655         INIT_LIST_HEAD(&oh->master_ports);
2656         INIT_LIST_HEAD(&oh->slave_ports);
2657         spin_lock_init(&oh->_lock);
2658
2659         oh->_state = _HWMOD_STATE_REGISTERED;
2660
2661         /*
2662          * XXX Rather than doing a strcmp(), this should test a flag
2663          * set in the hwmod data, inserted by the autogenerator code.
2664          */
2665         if (!strcmp(oh->name, MPU_INITIATOR_NAME))
2666                 mpu_oh = oh;
2667
2668         return 0;
2669 }
2670
2671 /**
2672  * _alloc_links - return allocated memory for hwmod links
2673  * @ml: pointer to a struct omap_hwmod_link * for the master link
2674  * @sl: pointer to a struct omap_hwmod_link * for the slave link
2675  *
2676  * Return pointers to two struct omap_hwmod_link records, via the
2677  * addresses pointed to by @ml and @sl.  Will first attempt to return
2678  * memory allocated as part of a large initial block, but if that has
2679  * been exhausted, will allocate memory itself.  Since ideally this
2680  * second allocation path will never occur, the number of these
2681  * 'supplemental' allocations will be logged when debugging is
2682  * enabled.  Returns 0.
2683  */
2684 static int __init _alloc_links(struct omap_hwmod_link **ml,
2685                                struct omap_hwmod_link **sl)
2686 {
2687         unsigned int sz;
2688
2689         if ((free_ls + LINKS_PER_OCP_IF) <= max_ls) {
2690                 *ml = &linkspace[free_ls++];
2691                 *sl = &linkspace[free_ls++];
2692                 return 0;
2693         }
2694
2695         sz = sizeof(struct omap_hwmod_link) * LINKS_PER_OCP_IF;
2696
2697         *sl = NULL;
2698         *ml = alloc_bootmem(sz);
2699
2700         memset(*ml, 0, sz);
2701
2702         *sl = (void *)(*ml) + sizeof(struct omap_hwmod_link);
2703
2704         ls_supp++;
2705         pr_debug("omap_hwmod: supplemental link allocations needed: %d\n",
2706                  ls_supp * LINKS_PER_OCP_IF);
2707
2708         return 0;
2709 };
2710
2711 /**
2712  * _add_link - add an interconnect between two IP blocks
2713  * @oi: pointer to a struct omap_hwmod_ocp_if record
2714  *
2715  * Add struct omap_hwmod_link records connecting the master IP block
2716  * specified in @oi->master to @oi, and connecting the slave IP block
2717  * specified in @oi->slave to @oi.  This code is assumed to run before
2718  * preemption or SMP has been enabled, thus avoiding the need for
2719  * locking in this code.  Changes to this assumption will require
2720  * additional locking.  Returns 0.
2721  */
2722 static int __init _add_link(struct omap_hwmod_ocp_if *oi)
2723 {
2724         struct omap_hwmod_link *ml, *sl;
2725
2726         pr_debug("omap_hwmod: %s -> %s: adding link\n", oi->master->name,
2727                  oi->slave->name);
2728
2729         _alloc_links(&ml, &sl);
2730
2731         ml->ocp_if = oi;
2732         INIT_LIST_HEAD(&ml->node);
2733         list_add(&ml->node, &oi->master->master_ports);
2734         oi->master->masters_cnt++;
2735
2736         sl->ocp_if = oi;
2737         INIT_LIST_HEAD(&sl->node);
2738         list_add(&sl->node, &oi->slave->slave_ports);
2739         oi->slave->slaves_cnt++;
2740
2741         return 0;
2742 }
2743
2744 /**
2745  * _register_link - register a struct omap_hwmod_ocp_if
2746  * @oi: struct omap_hwmod_ocp_if *
2747  *
2748  * Registers the omap_hwmod_ocp_if record @oi.  Returns -EEXIST if it
2749  * has already been registered; -EINVAL if @oi is NULL or if the
2750  * record pointed to by @oi is missing required fields; or 0 upon
2751  * success.
2752  *
2753  * XXX The data should be copied into bootmem, so the original data
2754  * should be marked __initdata and freed after init.  This would allow
2755  * unneeded omap_hwmods to be freed on multi-OMAP configurations.
2756  */
2757 static int __init _register_link(struct omap_hwmod_ocp_if *oi)
2758 {
2759         if (!oi || !oi->master || !oi->slave || !oi->user)
2760                 return -EINVAL;
2761
2762         if (oi->_int_flags & _OCPIF_INT_FLAGS_REGISTERED)
2763                 return -EEXIST;
2764
2765         pr_debug("omap_hwmod: registering link from %s to %s\n",
2766                  oi->master->name, oi->slave->name);
2767
2768         /*
2769          * Register the connected hwmods, if they haven't been
2770          * registered already
2771          */
2772         if (oi->master->_state != _HWMOD_STATE_REGISTERED)
2773                 _register(oi->master);
2774
2775         if (oi->slave->_state != _HWMOD_STATE_REGISTERED)
2776                 _register(oi->slave);
2777
2778         _add_link(oi);
2779
2780         oi->_int_flags |= _OCPIF_INT_FLAGS_REGISTERED;
2781
2782         return 0;
2783 }
2784
2785 /**
2786  * _alloc_linkspace - allocate large block of hwmod links
2787  * @ois: pointer to an array of struct omap_hwmod_ocp_if records to count
2788  *
2789  * Allocate a large block of struct omap_hwmod_link records.  This
2790  * improves boot time significantly by avoiding the need to allocate
2791  * individual records one by one.  If the number of records to
2792  * allocate in the block hasn't been manually specified, this function
2793  * will count the number of struct omap_hwmod_ocp_if records in @ois
2794  * and use that to determine the allocation size.  For SoC families
2795  * that require multiple list registrations, such as OMAP3xxx, this
2796  * estimation process isn't optimal, so manual estimation is advised
2797  * in those cases.  Returns -EEXIST if the allocation has already occurred
2798  * or 0 upon success.
2799  */
2800 static int __init _alloc_linkspace(struct omap_hwmod_ocp_if **ois)
2801 {
2802         unsigned int i = 0;
2803         unsigned int sz;
2804
2805         if (linkspace) {
2806                 WARN(1, "linkspace already allocated\n");
2807                 return -EEXIST;
2808         }
2809
2810         if (max_ls == 0)
2811                 while (ois[i++])
2812                         max_ls += LINKS_PER_OCP_IF;
2813
2814         sz = sizeof(struct omap_hwmod_link) * max_ls;
2815
2816         pr_debug("omap_hwmod: %s: allocating %d byte linkspace (%d links)\n",
2817                  __func__, sz, max_ls);
2818
2819         linkspace = alloc_bootmem(sz);
2820
2821         memset(linkspace, 0, sz);
2822
2823         return 0;
2824 }
2825
2826 /* Static functions intended only for use in soc_ops field function pointers */
2827
2828 /**
2829  * _omap2xxx_wait_target_ready - wait for a module to leave slave idle
2830  * @oh: struct omap_hwmod *
2831  *
2832  * Wait for a module @oh to leave slave idle.  Returns 0 if the module
2833  * does not have an IDLEST bit or if the module successfully leaves
2834  * slave idle; otherwise, pass along the return value of the
2835  * appropriate *_cm*_wait_module_ready() function.
2836  */
2837 static int _omap2xxx_wait_target_ready(struct omap_hwmod *oh)
2838 {
2839         if (!oh)
2840                 return -EINVAL;
2841
2842         if (oh->flags & HWMOD_NO_IDLEST)
2843                 return 0;
2844
2845         if (!_find_mpu_rt_port(oh))
2846                 return 0;
2847
2848         /* XXX check module SIDLEMODE, hardreset status, enabled clocks */
2849
2850         return omap2xxx_cm_wait_module_ready(oh->prcm.omap2.module_offs,
2851                                              oh->prcm.omap2.idlest_reg_id,
2852                                              oh->prcm.omap2.idlest_idle_bit);
2853 }
2854
2855 /**
2856  * _omap3xxx_wait_target_ready - wait for a module to leave slave idle
2857  * @oh: struct omap_hwmod *
2858  *
2859  * Wait for a module @oh to leave slave idle.  Returns 0 if the module
2860  * does not have an IDLEST bit or if the module successfully leaves
2861  * slave idle; otherwise, pass along the return value of the
2862  * appropriate *_cm*_wait_module_ready() function.
2863  */
2864 static int _omap3xxx_wait_target_ready(struct omap_hwmod *oh)
2865 {
2866         if (!oh)
2867                 return -EINVAL;
2868
2869         if (oh->flags & HWMOD_NO_IDLEST)
2870                 return 0;
2871
2872         if (!_find_mpu_rt_port(oh))
2873                 return 0;
2874
2875         /* XXX check module SIDLEMODE, hardreset status, enabled clocks */
2876
2877         return omap3xxx_cm_wait_module_ready(oh->prcm.omap2.module_offs,
2878                                              oh->prcm.omap2.idlest_reg_id,
2879                                              oh->prcm.omap2.idlest_idle_bit);
2880 }
2881
2882 /**
2883  * _omap4_wait_target_ready - wait for a module to leave slave idle
2884  * @oh: struct omap_hwmod *
2885  *
2886  * Wait for a module @oh to leave slave idle.  Returns 0 if the module
2887  * does not have an IDLEST bit or if the module successfully leaves
2888  * slave idle; otherwise, pass along the return value of the
2889  * appropriate *_cm*_wait_module_ready() function.
2890  */
2891 static int _omap4_wait_target_ready(struct omap_hwmod *oh)
2892 {
2893         if (!oh)
2894                 return -EINVAL;
2895
2896         if (oh->flags & HWMOD_NO_IDLEST || !oh->clkdm)
2897                 return 0;
2898
2899         if (!_find_mpu_rt_port(oh))
2900                 return 0;
2901
2902         /* XXX check module SIDLEMODE, hardreset status */
2903
2904         return omap4_cminst_wait_module_ready(oh->clkdm->prcm_partition,
2905                                               oh->clkdm->cm_inst,
2906                                               oh->clkdm->clkdm_offs,
2907                                               oh->prcm.omap4.clkctrl_offs);
2908 }
2909
2910 /**
2911  * _am33xx_wait_target_ready - wait for a module to leave slave idle
2912  * @oh: struct omap_hwmod *
2913  *
2914  * Wait for a module @oh to leave slave idle.  Returns 0 if the module
2915  * does not have an IDLEST bit or if the module successfully leaves
2916  * slave idle; otherwise, pass along the return value of the
2917  * appropriate *_cm*_wait_module_ready() function.
2918  */
2919 static int _am33xx_wait_target_ready(struct omap_hwmod *oh)
2920 {
2921         if (!oh || !oh->clkdm)
2922                 return -EINVAL;
2923
2924         if (oh->flags & HWMOD_NO_IDLEST)
2925                 return 0;
2926
2927         if (!_find_mpu_rt_port(oh))
2928                 return 0;
2929
2930         /* XXX check module SIDLEMODE, hardreset status */
2931
2932         return am33xx_cm_wait_module_ready(oh->clkdm->cm_inst,
2933                                               oh->clkdm->clkdm_offs,
2934                                               oh->prcm.omap4.clkctrl_offs);
2935 }
2936
2937 /**
2938  * _omap2_assert_hardreset - call OMAP2 PRM hardreset fn with hwmod args
2939  * @oh: struct omap_hwmod * to assert hardreset
2940  * @ohri: hardreset line data
2941  *
2942  * Call omap2_prm_assert_hardreset() with parameters extracted from
2943  * the hwmod @oh and the hardreset line data @ohri.  Only intended for
2944  * use as an soc_ops function pointer.  Passes along the return value
2945  * from omap2_prm_assert_hardreset().  XXX This function is scheduled
2946  * for removal when the PRM code is moved into drivers/.
2947  */
2948 static int _omap2_assert_hardreset(struct omap_hwmod *oh,
2949                                    struct omap_hwmod_rst_info *ohri)
2950 {
2951         return omap2_prm_assert_hardreset(oh->prcm.omap2.module_offs,
2952                                           ohri->rst_shift);
2953 }
2954
2955 /**
2956  * _omap2_deassert_hardreset - call OMAP2 PRM hardreset fn with hwmod args
2957  * @oh: struct omap_hwmod * to deassert hardreset
2958  * @ohri: hardreset line data
2959  *
2960  * Call omap2_prm_deassert_hardreset() with parameters extracted from
2961  * the hwmod @oh and the hardreset line data @ohri.  Only intended for
2962  * use as an soc_ops function pointer.  Passes along the return value
2963  * from omap2_prm_deassert_hardreset().  XXX This function is
2964  * scheduled for removal when the PRM code is moved into drivers/.
2965  */
2966 static int _omap2_deassert_hardreset(struct omap_hwmod *oh,
2967                                      struct omap_hwmod_rst_info *ohri)
2968 {
2969         return omap2_prm_deassert_hardreset(oh->prcm.omap2.module_offs,
2970                                             ohri->rst_shift,
2971                                             ohri->st_shift);
2972 }
2973
2974 /**
2975  * _omap2_is_hardreset_asserted - call OMAP2 PRM hardreset fn with hwmod args
2976  * @oh: struct omap_hwmod * to test hardreset
2977  * @ohri: hardreset line data
2978  *
2979  * Call omap2_prm_is_hardreset_asserted() with parameters extracted
2980  * from the hwmod @oh and the hardreset line data @ohri.  Only
2981  * intended for use as an soc_ops function pointer.  Passes along the
2982  * return value from omap2_prm_is_hardreset_asserted().  XXX This
2983  * function is scheduled for removal when the PRM code is moved into
2984  * drivers/.
2985  */
2986 static int _omap2_is_hardreset_asserted(struct omap_hwmod *oh,
2987                                         struct omap_hwmod_rst_info *ohri)
2988 {
2989         return omap2_prm_is_hardreset_asserted(oh->prcm.omap2.module_offs,
2990                                                ohri->st_shift);
2991 }
2992
2993 /**
2994  * _omap4_assert_hardreset - call OMAP4 PRM hardreset fn with hwmod args
2995  * @oh: struct omap_hwmod * to assert hardreset
2996  * @ohri: hardreset line data
2997  *
2998  * Call omap4_prminst_assert_hardreset() with parameters extracted
2999  * from the hwmod @oh and the hardreset line data @ohri.  Only
3000  * intended for use as an soc_ops function pointer.  Passes along the
3001  * return value from omap4_prminst_assert_hardreset().  XXX This
3002  * function is scheduled for removal when the PRM code is moved into
3003  * drivers/.
3004  */
3005 static int _omap4_assert_hardreset(struct omap_hwmod *oh,
3006                                    struct omap_hwmod_rst_info *ohri)
3007 {
3008         if (!oh->clkdm)
3009                 return -EINVAL;
3010
3011         return omap4_prminst_assert_hardreset(ohri->rst_shift,
3012                                 oh->clkdm->pwrdm.ptr->prcm_partition,
3013                                 oh->clkdm->pwrdm.ptr->prcm_offs,
3014                                 oh->prcm.omap4.rstctrl_offs);
3015 }
3016
3017 /**
3018  * _omap4_deassert_hardreset - call OMAP4 PRM hardreset fn with hwmod args
3019  * @oh: struct omap_hwmod * to deassert hardreset
3020  * @ohri: hardreset line data
3021  *
3022  * Call omap4_prminst_deassert_hardreset() with parameters extracted
3023  * from the hwmod @oh and the hardreset line data @ohri.  Only
3024  * intended for use as an soc_ops function pointer.  Passes along the
3025  * return value from omap4_prminst_deassert_hardreset().  XXX This
3026  * function is scheduled for removal when the PRM code is moved into
3027  * drivers/.
3028  */
3029 static int _omap4_deassert_hardreset(struct omap_hwmod *oh,
3030                                      struct omap_hwmod_rst_info *ohri)
3031 {
3032         if (!oh->clkdm)
3033                 return -EINVAL;
3034
3035         if (ohri->st_shift)
3036                 pr_err("omap_hwmod: %s: %s: hwmod data error: OMAP4 does not support st_shift\n",
3037                        oh->name, ohri->name);
3038         return omap4_prminst_deassert_hardreset(ohri->rst_shift,
3039                                 oh->clkdm->pwrdm.ptr->prcm_partition,
3040                                 oh->clkdm->pwrdm.ptr->prcm_offs,
3041                                 oh->prcm.omap4.rstctrl_offs);
3042 }
3043
3044 /**
3045  * _omap4_is_hardreset_asserted - call OMAP4 PRM hardreset fn with hwmod args
3046  * @oh: struct omap_hwmod * to test hardreset
3047  * @ohri: hardreset line data
3048  *
3049  * Call omap4_prminst_is_hardreset_asserted() with parameters
3050  * extracted from the hwmod @oh and the hardreset line data @ohri.
3051  * Only intended for use as an soc_ops function pointer.  Passes along
3052  * the return value from omap4_prminst_is_hardreset_asserted().  XXX
3053  * This function is scheduled for removal when the PRM code is moved
3054  * into drivers/.
3055  */
3056 static int _omap4_is_hardreset_asserted(struct omap_hwmod *oh,
3057                                         struct omap_hwmod_rst_info *ohri)
3058 {
3059         if (!oh->clkdm)
3060                 return -EINVAL;
3061
3062         return omap4_prminst_is_hardreset_asserted(ohri->rst_shift,
3063                                 oh->clkdm->pwrdm.ptr->prcm_partition,
3064                                 oh->clkdm->pwrdm.ptr->prcm_offs,
3065                                 oh->prcm.omap4.rstctrl_offs);
3066 }
3067
3068 /**
3069  * _am33xx_assert_hardreset - call AM33XX PRM hardreset fn with hwmod args
3070  * @oh: struct omap_hwmod * to assert hardreset
3071  * @ohri: hardreset line data
3072  *
3073  * Call am33xx_prminst_assert_hardreset() with parameters extracted
3074  * from the hwmod @oh and the hardreset line data @ohri.  Only
3075  * intended for use as an soc_ops function pointer.  Passes along the
3076  * return value from am33xx_prminst_assert_hardreset().  XXX This
3077  * function is scheduled for removal when the PRM code is moved into
3078  * drivers/.
3079  */
3080 static int _am33xx_assert_hardreset(struct omap_hwmod *oh,
3081                                    struct omap_hwmod_rst_info *ohri)
3082
3083 {
3084         return am33xx_prm_assert_hardreset(ohri->rst_shift,
3085                                 oh->clkdm->pwrdm.ptr->prcm_offs,
3086                                 oh->prcm.omap4.rstctrl_offs);
3087 }
3088
3089 /**
3090  * _am33xx_deassert_hardreset - call AM33XX PRM hardreset fn with hwmod args
3091  * @oh: struct omap_hwmod * to deassert hardreset
3092  * @ohri: hardreset line data
3093  *
3094  * Call am33xx_prminst_deassert_hardreset() with parameters extracted
3095  * from the hwmod @oh and the hardreset line data @ohri.  Only
3096  * intended for use as an soc_ops function pointer.  Passes along the
3097  * return value from am33xx_prminst_deassert_hardreset().  XXX This
3098  * function is scheduled for removal when the PRM code is moved into
3099  * drivers/.
3100  */
3101 static int _am33xx_deassert_hardreset(struct omap_hwmod *oh,
3102                                      struct omap_hwmod_rst_info *ohri)
3103 {
3104         return am33xx_prm_deassert_hardreset(ohri->rst_shift,
3105                                 ohri->st_shift,
3106                                 oh->clkdm->pwrdm.ptr->prcm_offs,
3107                                 oh->prcm.omap4.rstctrl_offs,
3108                                 oh->prcm.omap4.rstst_offs);
3109 }
3110
3111 /**
3112  * _am33xx_is_hardreset_asserted - call AM33XX PRM hardreset fn with hwmod args
3113  * @oh: struct omap_hwmod * to test hardreset
3114  * @ohri: hardreset line data
3115  *
3116  * Call am33xx_prminst_is_hardreset_asserted() with parameters
3117  * extracted from the hwmod @oh and the hardreset line data @ohri.
3118  * Only intended for use as an soc_ops function pointer.  Passes along
3119  * the return value from am33xx_prminst_is_hardreset_asserted().  XXX
3120  * This function is scheduled for removal when the PRM code is moved
3121  * into drivers/.
3122  */
3123 static int _am33xx_is_hardreset_asserted(struct omap_hwmod *oh,
3124                                         struct omap_hwmod_rst_info *ohri)
3125 {
3126         return am33xx_prm_is_hardreset_asserted(ohri->rst_shift,
3127                                 oh->clkdm->pwrdm.ptr->prcm_offs,
3128                                 oh->prcm.omap4.rstctrl_offs);
3129 }
3130
3131 /* Public functions */
3132
3133 u32 omap_hwmod_read(struct omap_hwmod *oh, u16 reg_offs)
3134 {
3135         if (oh->flags & HWMOD_16BIT_REG)
3136                 return __raw_readw(oh->_mpu_rt_va + reg_offs);
3137         else
3138                 return __raw_readl(oh->_mpu_rt_va + reg_offs);
3139 }
3140
3141 void omap_hwmod_write(u32 v, struct omap_hwmod *oh, u16 reg_offs)
3142 {
3143         if (oh->flags & HWMOD_16BIT_REG)
3144                 __raw_writew(v, oh->_mpu_rt_va + reg_offs);
3145         else
3146                 __raw_writel(v, oh->_mpu_rt_va + reg_offs);
3147 }
3148
3149 /**
3150  * omap_hwmod_softreset - reset a module via SYSCONFIG.SOFTRESET bit
3151  * @oh: struct omap_hwmod *
3152  *
3153  * This is a public function exposed to drivers. Some drivers may need to do
3154  * some settings before and after resetting the device.  Those drivers after
3155  * doing the necessary settings could use this function to start a reset by
3156  * setting the SYSCONFIG.SOFTRESET bit.
3157  */
3158 int omap_hwmod_softreset(struct omap_hwmod *oh)
3159 {
3160         u32 v;
3161         int ret;
3162
3163         if (!oh || !(oh->_sysc_cache))
3164                 return -EINVAL;
3165
3166         v = oh->_sysc_cache;
3167         ret = _set_softreset(oh, &v);
3168         if (ret)
3169                 goto error;
3170         _write_sysconfig(v, oh);
3171
3172 error:
3173         return ret;
3174 }
3175
3176 /**
3177  * omap_hwmod_lookup - look up a registered omap_hwmod by name
3178  * @name: name of the omap_hwmod to look up
3179  *
3180  * Given a @name of an omap_hwmod, return a pointer to the registered
3181  * struct omap_hwmod *, or NULL upon error.
3182  */
3183 struct omap_hwmod *omap_hwmod_lookup(const char *name)
3184 {
3185         struct omap_hwmod *oh;
3186
3187         if (!name)
3188                 return NULL;
3189
3190         oh = _lookup(name);
3191
3192         return oh;
3193 }
3194
3195 /**
3196  * omap_hwmod_for_each - call function for each registered omap_hwmod
3197  * @fn: pointer to a callback function
3198  * @data: void * data to pass to callback function
3199  *
3200  * Call @fn for each registered omap_hwmod, passing @data to each
3201  * function.  @fn must return 0 for success or any other value for
3202  * failure.  If @fn returns non-zero, the iteration across omap_hwmods
3203  * will stop and the non-zero return value will be passed to the
3204  * caller of omap_hwmod_for_each().  @fn is called with
3205  * omap_hwmod_for_each() held.
3206  */
3207 int omap_hwmod_for_each(int (*fn)(struct omap_hwmod *oh, void *data),
3208                         void *data)
3209 {
3210         struct omap_hwmod *temp_oh;
3211         int ret = 0;
3212
3213         if (!fn)
3214                 return -EINVAL;
3215
3216         list_for_each_entry(temp_oh, &omap_hwmod_list, node) {
3217                 ret = (*fn)(temp_oh, data);
3218                 if (ret)
3219                         break;
3220         }
3221
3222         return ret;
3223 }
3224
3225 /**
3226  * omap_hwmod_register_links - register an array of hwmod links
3227  * @ois: pointer to an array of omap_hwmod_ocp_if to register
3228  *
3229  * Intended to be called early in boot before the clock framework is
3230  * initialized.  If @ois is not null, will register all omap_hwmods
3231  * listed in @ois that are valid for this chip.  Returns -EINVAL if
3232  * omap_hwmod_init() hasn't been called before calling this function,
3233  * -ENOMEM if the link memory area can't be allocated, or 0 upon
3234  * success.
3235  */
3236 int __init omap_hwmod_register_links(struct omap_hwmod_ocp_if **ois)
3237 {
3238         int r, i;
3239
3240         if (!inited)
3241                 return -EINVAL;
3242
3243         if (!ois)
3244                 return 0;
3245
3246         if (!linkspace) {
3247                 if (_alloc_linkspace(ois)) {
3248                         pr_err("omap_hwmod: could not allocate link space\n");
3249                         return -ENOMEM;
3250                 }
3251         }
3252
3253         i = 0;
3254         do {
3255                 r = _register_link(ois[i]);
3256                 WARN(r && r != -EEXIST,
3257                      "omap_hwmod: _register_link(%s -> %s) returned %d\n",
3258                      ois[i]->master->name, ois[i]->slave->name, r);
3259         } while (ois[++i]);
3260
3261         return 0;
3262 }
3263
3264 /**
3265  * _ensure_mpu_hwmod_is_setup - ensure the MPU SS hwmod is init'ed and set up
3266  * @oh: pointer to the hwmod currently being set up (usually not the MPU)
3267  *
3268  * If the hwmod data corresponding to the MPU subsystem IP block
3269  * hasn't been initialized and set up yet, do so now.  This must be
3270  * done first since sleep dependencies may be added from other hwmods
3271  * to the MPU.  Intended to be called only by omap_hwmod_setup*().  No
3272  * return value.
3273  */
3274 static void __init _ensure_mpu_hwmod_is_setup(struct omap_hwmod *oh)
3275 {
3276         if (!mpu_oh || mpu_oh->_state == _HWMOD_STATE_UNKNOWN)
3277                 pr_err("omap_hwmod: %s: MPU initiator hwmod %s not yet registered\n",
3278                        __func__, MPU_INITIATOR_NAME);
3279         else if (mpu_oh->_state == _HWMOD_STATE_REGISTERED && oh != mpu_oh)
3280                 omap_hwmod_setup_one(MPU_INITIATOR_NAME);
3281 }
3282
3283 /**
3284  * omap_hwmod_setup_one - set up a single hwmod
3285  * @oh_name: const char * name of the already-registered hwmod to set up
3286  *
3287  * Initialize and set up a single hwmod.  Intended to be used for a
3288  * small number of early devices, such as the timer IP blocks used for
3289  * the scheduler clock.  Must be called after omap2_clk_init().
3290  * Resolves the struct clk names to struct clk pointers for each
3291  * registered omap_hwmod.  Also calls _setup() on each hwmod.  Returns
3292  * -EINVAL upon error or 0 upon success.
3293  */
3294 int __init omap_hwmod_setup_one(const char *oh_name)
3295 {
3296         struct omap_hwmod *oh;
3297
3298         pr_debug("omap_hwmod: %s: %s\n", oh_name, __func__);
3299
3300         oh = _lookup(oh_name);
3301         if (!oh) {
3302                 WARN(1, "omap_hwmod: %s: hwmod not yet registered\n", oh_name);
3303                 return -EINVAL;
3304         }
3305
3306         _ensure_mpu_hwmod_is_setup(oh);
3307
3308         _init(oh, NULL);
3309         _setup(oh, NULL);
3310
3311         return 0;
3312 }
3313
3314 /**
3315  * omap_hwmod_setup_all - set up all registered IP blocks
3316  *
3317  * Initialize and set up all IP blocks registered with the hwmod code.
3318  * Must be called after omap2_clk_init().  Resolves the struct clk
3319  * names to struct clk pointers for each registered omap_hwmod.  Also
3320  * calls _setup() on each hwmod.  Returns 0 upon success.
3321  */
3322 static int __init omap_hwmod_setup_all(void)
3323 {
3324         _ensure_mpu_hwmod_is_setup(NULL);
3325
3326         omap_hwmod_for_each(_init, NULL);
3327         omap_hwmod_for_each(_setup, NULL);
3328
3329         return 0;
3330 }
3331 omap_core_initcall(omap_hwmod_setup_all);
3332
3333 /**
3334  * omap_hwmod_enable - enable an omap_hwmod
3335  * @oh: struct omap_hwmod *
3336  *
3337  * Enable an omap_hwmod @oh.  Intended to be called by omap_device_enable().
3338  * Returns -EINVAL on error or passes along the return value from _enable().
3339  */
3340 int omap_hwmod_enable(struct omap_hwmod *oh)
3341 {
3342         int r;
3343         unsigned long flags;
3344
3345         if (!oh)
3346                 return -EINVAL;
3347
3348         spin_lock_irqsave(&oh->_lock, flags);
3349         r = _enable(oh);
3350         spin_unlock_irqrestore(&oh->_lock, flags);
3351
3352         return r;
3353 }
3354
3355 /**
3356  * omap_hwmod_idle - idle an omap_hwmod
3357  * @oh: struct omap_hwmod *
3358  *
3359  * Idle an omap_hwmod @oh.  Intended to be called by omap_device_idle().
3360  * Returns -EINVAL on error or passes along the return value from _idle().
3361  */
3362 int omap_hwmod_idle(struct omap_hwmod *oh)
3363 {
3364         unsigned long flags;
3365
3366         if (!oh)
3367                 return -EINVAL;
3368
3369         spin_lock_irqsave(&oh->_lock, flags);
3370         _idle(oh);
3371         spin_unlock_irqrestore(&oh->_lock, flags);
3372
3373         return 0;
3374 }
3375
3376 /**
3377  * omap_hwmod_shutdown - shutdown an omap_hwmod
3378  * @oh: struct omap_hwmod *
3379  *
3380  * Shutdown an omap_hwmod @oh.  Intended to be called by
3381  * omap_device_shutdown().  Returns -EINVAL on error or passes along
3382  * the return value from _shutdown().
3383  */
3384 int omap_hwmod_shutdown(struct omap_hwmod *oh)
3385 {
3386         unsigned long flags;
3387
3388         if (!oh)
3389                 return -EINVAL;
3390
3391         spin_lock_irqsave(&oh->_lock, flags);
3392         _shutdown(oh);
3393         spin_unlock_irqrestore(&oh->_lock, flags);
3394
3395         return 0;
3396 }
3397
3398 /**
3399  * omap_hwmod_enable_clocks - enable main_clk, all interface clocks
3400  * @oh: struct omap_hwmod *oh
3401  *
3402  * Intended to be called by the omap_device code.
3403  */
3404 int omap_hwmod_enable_clocks(struct omap_hwmod *oh)
3405 {
3406         unsigned long flags;
3407
3408         spin_lock_irqsave(&oh->_lock, flags);
3409         _enable_clocks(oh);
3410         spin_unlock_irqrestore(&oh->_lock, flags);
3411
3412         return 0;
3413 }
3414
3415 /**
3416  * omap_hwmod_disable_clocks - disable main_clk, all interface clocks
3417  * @oh: struct omap_hwmod *oh
3418  *
3419  * Intended to be called by the omap_device code.
3420  */
3421 int omap_hwmod_disable_clocks(struct omap_hwmod *oh)
3422 {
3423         unsigned long flags;
3424
3425         spin_lock_irqsave(&oh->_lock, flags);
3426         _disable_clocks(oh);
3427         spin_unlock_irqrestore(&oh->_lock, flags);
3428
3429         return 0;
3430 }
3431
3432 /**
3433  * omap_hwmod_ocp_barrier - wait for posted writes against the hwmod to complete
3434  * @oh: struct omap_hwmod *oh
3435  *
3436  * Intended to be called by drivers and core code when all posted
3437  * writes to a device must complete before continuing further
3438  * execution (for example, after clearing some device IRQSTATUS
3439  * register bits)
3440  *
3441  * XXX what about targets with multiple OCP threads?
3442  */
3443 void omap_hwmod_ocp_barrier(struct omap_hwmod *oh)
3444 {
3445         BUG_ON(!oh);
3446
3447         if (!oh->class->sysc || !oh->class->sysc->sysc_flags) {
3448                 WARN(1, "omap_device: %s: OCP barrier impossible due to device configuration\n",
3449                         oh->name);
3450                 return;
3451         }
3452
3453         /*
3454          * Forces posted writes to complete on the OCP thread handling
3455          * register writes
3456          */
3457         omap_hwmod_read(oh, oh->class->sysc->sysc_offs);
3458 }
3459
3460 /**
3461  * omap_hwmod_reset - reset the hwmod
3462  * @oh: struct omap_hwmod *
3463  *
3464  * Under some conditions, a driver may wish to reset the entire device.
3465  * Called from omap_device code.  Returns -EINVAL on error or passes along
3466  * the return value from _reset().
3467  */
3468 int omap_hwmod_reset(struct omap_hwmod *oh)
3469 {
3470         int r;
3471         unsigned long flags;
3472
3473         if (!oh)
3474                 return -EINVAL;
3475
3476         spin_lock_irqsave(&oh->_lock, flags);
3477         r = _reset(oh);
3478         spin_unlock_irqrestore(&oh->_lock, flags);
3479
3480         return r;
3481 }
3482
3483 /*
3484  * IP block data retrieval functions
3485  */
3486
3487 /**
3488  * omap_hwmod_count_resources - count number of struct resources needed by hwmod
3489  * @oh: struct omap_hwmod *
3490  * @flags: Type of resources to include when counting (IRQ/DMA/MEM)
3491  *
3492  * Count the number of struct resource array elements necessary to
3493  * contain omap_hwmod @oh resources.  Intended to be called by code
3494  * that registers omap_devices.  Intended to be used to determine the
3495  * size of a dynamically-allocated struct resource array, before
3496  * calling omap_hwmod_fill_resources().  Returns the number of struct
3497  * resource array elements needed.
3498  *
3499  * XXX This code is not optimized.  It could attempt to merge adjacent
3500  * resource IDs.
3501  *
3502  */
3503 int omap_hwmod_count_resources(struct omap_hwmod *oh, unsigned long flags)
3504 {
3505         int ret = 0;
3506
3507         if (flags & IORESOURCE_IRQ)
3508                 ret += _count_mpu_irqs(oh);
3509
3510         if (flags & IORESOURCE_DMA)
3511                 ret += _count_sdma_reqs(oh);
3512
3513         if (flags & IORESOURCE_MEM) {
3514                 int i = 0;
3515                 struct omap_hwmod_ocp_if *os;
3516                 struct list_head *p = oh->slave_ports.next;
3517
3518                 while (i < oh->slaves_cnt) {
3519                         os = _fetch_next_ocp_if(&p, &i);
3520                         ret += _count_ocp_if_addr_spaces(os);
3521                 }
3522         }
3523
3524         return ret;
3525 }
3526
3527 /**
3528  * omap_hwmod_fill_resources - fill struct resource array with hwmod data
3529  * @oh: struct omap_hwmod *
3530  * @res: pointer to the first element of an array of struct resource to fill
3531  *
3532  * Fill the struct resource array @res with resource data from the
3533  * omap_hwmod @oh.  Intended to be called by code that registers
3534  * omap_devices.  See also omap_hwmod_count_resources().  Returns the
3535  * number of array elements filled.
3536  */
3537 int omap_hwmod_fill_resources(struct omap_hwmod *oh, struct resource *res)
3538 {
3539         struct omap_hwmod_ocp_if *os;
3540         struct list_head *p;
3541         int i, j, mpu_irqs_cnt, sdma_reqs_cnt, addr_cnt;
3542         int r = 0;
3543
3544         /* For each IRQ, DMA, memory area, fill in array.*/
3545
3546         mpu_irqs_cnt = _count_mpu_irqs(oh);
3547         for (i = 0; i < mpu_irqs_cnt; i++) {
3548                 (res + r)->name = (oh->mpu_irqs + i)->name;
3549                 (res + r)->start = (oh->mpu_irqs + i)->irq;
3550                 (res + r)->end = (oh->mpu_irqs + i)->irq;
3551                 (res + r)->flags = IORESOURCE_IRQ;
3552                 r++;
3553         }
3554
3555         sdma_reqs_cnt = _count_sdma_reqs(oh);
3556         for (i = 0; i < sdma_reqs_cnt; i++) {
3557                 (res + r)->name = (oh->sdma_reqs + i)->name;
3558                 (res + r)->start = (oh->sdma_reqs + i)->dma_req;
3559                 (res + r)->end = (oh->sdma_reqs + i)->dma_req;
3560                 (res + r)->flags = IORESOURCE_DMA;
3561                 r++;
3562         }
3563
3564         p = oh->slave_ports.next;
3565
3566         i = 0;
3567         while (i < oh->slaves_cnt) {
3568                 os = _fetch_next_ocp_if(&p, &i);
3569                 addr_cnt = _count_ocp_if_addr_spaces(os);
3570
3571                 for (j = 0; j < addr_cnt; j++) {
3572                         (res + r)->name = (os->addr + j)->name;
3573                         (res + r)->start = (os->addr + j)->pa_start;
3574                         (res + r)->end = (os->addr + j)->pa_end;
3575                         (res + r)->flags = IORESOURCE_MEM;
3576                         r++;
3577                 }
3578         }
3579
3580         return r;
3581 }
3582
3583 /**
3584  * omap_hwmod_fill_dma_resources - fill struct resource array with dma data
3585  * @oh: struct omap_hwmod *
3586  * @res: pointer to the array of struct resource to fill
3587  *
3588  * Fill the struct resource array @res with dma resource data from the
3589  * omap_hwmod @oh.  Intended to be called by code that registers
3590  * omap_devices.  See also omap_hwmod_count_resources().  Returns the
3591  * number of array elements filled.
3592  */
3593 int omap_hwmod_fill_dma_resources(struct omap_hwmod *oh, struct resource *res)
3594 {
3595         int i, sdma_reqs_cnt;
3596         int r = 0;
3597
3598         sdma_reqs_cnt = _count_sdma_reqs(oh);
3599         for (i = 0; i < sdma_reqs_cnt; i++) {
3600                 (res + r)->name = (oh->sdma_reqs + i)->name;
3601                 (res + r)->start = (oh->sdma_reqs + i)->dma_req;
3602                 (res + r)->end = (oh->sdma_reqs + i)->dma_req;
3603                 (res + r)->flags = IORESOURCE_DMA;
3604                 r++;
3605         }
3606
3607         return r;
3608 }
3609
3610 /**
3611  * omap_hwmod_get_resource_byname - fetch IP block integration data by name
3612  * @oh: struct omap_hwmod * to operate on
3613  * @type: one of the IORESOURCE_* constants from include/linux/ioport.h
3614  * @name: pointer to the name of the data to fetch (optional)
3615  * @rsrc: pointer to a struct resource, allocated by the caller
3616  *
3617  * Retrieve MPU IRQ, SDMA request line, or address space start/end
3618  * data for the IP block pointed to by @oh.  The data will be filled
3619  * into a struct resource record pointed to by @rsrc.  The struct
3620  * resource must be allocated by the caller.  When @name is non-null,
3621  * the data associated with the matching entry in the IRQ/SDMA/address
3622  * space hwmod data arrays will be returned.  If @name is null, the
3623  * first array entry will be returned.  Data order is not meaningful
3624  * in hwmod data, so callers are strongly encouraged to use a non-null
3625  * @name whenever possible to avoid unpredictable effects if hwmod
3626  * data is later added that causes data ordering to change.  This
3627  * function is only intended for use by OMAP core code.  Device
3628  * drivers should not call this function - the appropriate bus-related
3629  * data accessor functions should be used instead.  Returns 0 upon
3630  * success or a negative error code upon error.
3631  */
3632 int omap_hwmod_get_resource_byname(struct omap_hwmod *oh, unsigned int type,
3633                                    const char *name, struct resource *rsrc)
3634 {
3635         int r;
3636         unsigned int irq, dma;
3637         u32 pa_start, pa_end;
3638
3639         if (!oh || !rsrc)
3640                 return -EINVAL;
3641
3642         if (type == IORESOURCE_IRQ) {
3643                 r = _get_mpu_irq_by_name(oh, name, &irq);
3644                 if (r)
3645                         return r;
3646
3647                 rsrc->start = irq;
3648                 rsrc->end = irq;
3649         } else if (type == IORESOURCE_DMA) {
3650                 r = _get_sdma_req_by_name(oh, name, &dma);
3651                 if (r)
3652                         return r;
3653
3654                 rsrc->start = dma;
3655                 rsrc->end = dma;
3656         } else if (type == IORESOURCE_MEM) {
3657                 r = _get_addr_space_by_name(oh, name, &pa_start, &pa_end);
3658                 if (r)
3659                         return r;
3660
3661                 rsrc->start = pa_start;
3662                 rsrc->end = pa_end;
3663         } else {
3664                 return -EINVAL;
3665         }
3666
3667         rsrc->flags = type;
3668         rsrc->name = name;
3669
3670         return 0;
3671 }
3672
3673 /**
3674  * omap_hwmod_get_pwrdm - return pointer to this module's main powerdomain
3675  * @oh: struct omap_hwmod *
3676  *
3677  * Return the powerdomain pointer associated with the OMAP module
3678  * @oh's main clock.  If @oh does not have a main clk, return the
3679  * powerdomain associated with the interface clock associated with the
3680  * module's MPU port. (XXX Perhaps this should use the SDMA port
3681  * instead?)  Returns NULL on error, or a struct powerdomain * on
3682  * success.
3683  */
3684 struct powerdomain *omap_hwmod_get_pwrdm(struct omap_hwmod *oh)
3685 {
3686         struct clk *c;
3687         struct omap_hwmod_ocp_if *oi;
3688         struct clockdomain *clkdm;
3689         struct clk_hw_omap *clk;
3690
3691         if (!oh)
3692                 return NULL;
3693
3694         if (oh->clkdm)
3695                 return oh->clkdm->pwrdm.ptr;
3696
3697         if (oh->_clk) {
3698                 c = oh->_clk;
3699         } else {
3700                 oi = _find_mpu_rt_port(oh);
3701                 if (!oi)
3702                         return NULL;
3703                 c = oi->_clk;
3704         }
3705
3706         clk = to_clk_hw_omap(__clk_get_hw(c));
3707         clkdm = clk->clkdm;
3708         if (!clkdm)
3709                 return NULL;
3710
3711         return clkdm->pwrdm.ptr;
3712 }
3713
3714 /**
3715  * omap_hwmod_get_mpu_rt_va - return the module's base address (for the MPU)
3716  * @oh: struct omap_hwmod *
3717  *
3718  * Returns the virtual address corresponding to the beginning of the
3719  * module's register target, in the address range that is intended to
3720  * be used by the MPU.  Returns the virtual address upon success or NULL
3721  * upon error.
3722  */
3723 void __iomem *omap_hwmod_get_mpu_rt_va(struct omap_hwmod *oh)
3724 {
3725         if (!oh)
3726                 return NULL;
3727
3728         if (oh->_int_flags & _HWMOD_NO_MPU_PORT)
3729                 return NULL;
3730
3731         if (oh->_state == _HWMOD_STATE_UNKNOWN)
3732                 return NULL;
3733
3734         return oh->_mpu_rt_va;
3735 }
3736
3737 /**
3738  * omap_hwmod_add_initiator_dep - add sleepdep from @init_oh to @oh
3739  * @oh: struct omap_hwmod *
3740  * @init_oh: struct omap_hwmod * (initiator)
3741  *
3742  * Add a sleep dependency between the initiator @init_oh and @oh.
3743  * Intended to be called by DSP/Bridge code via platform_data for the
3744  * DSP case; and by the DMA code in the sDMA case.  DMA code, *Bridge
3745  * code needs to add/del initiator dependencies dynamically
3746  * before/after accessing a device.  Returns the return value from
3747  * _add_initiator_dep().
3748  *
3749  * XXX Keep a usecount in the clockdomain code
3750  */
3751 int omap_hwmod_add_initiator_dep(struct omap_hwmod *oh,
3752                                  struct omap_hwmod *init_oh)
3753 {
3754         return _add_initiator_dep(oh, init_oh);
3755 }
3756
3757 /*
3758  * XXX what about functions for drivers to save/restore ocp_sysconfig
3759  * for context save/restore operations?
3760  */
3761
3762 /**
3763  * omap_hwmod_del_initiator_dep - remove sleepdep from @init_oh to @oh
3764  * @oh: struct omap_hwmod *
3765  * @init_oh: struct omap_hwmod * (initiator)
3766  *
3767  * Remove a sleep dependency between the initiator @init_oh and @oh.
3768  * Intended to be called by DSP/Bridge code via platform_data for the
3769  * DSP case; and by the DMA code in the sDMA case.  DMA code, *Bridge
3770  * code needs to add/del initiator dependencies dynamically
3771  * before/after accessing a device.  Returns the return value from
3772  * _del_initiator_dep().
3773  *
3774  * XXX Keep a usecount in the clockdomain code
3775  */
3776 int omap_hwmod_del_initiator_dep(struct omap_hwmod *oh,
3777                                  struct omap_hwmod *init_oh)
3778 {
3779         return _del_initiator_dep(oh, init_oh);
3780 }
3781
3782 /**
3783  * omap_hwmod_enable_wakeup - allow device to wake up the system
3784  * @oh: struct omap_hwmod *
3785  *
3786  * Sets the module OCP socket ENAWAKEUP bit to allow the module to
3787  * send wakeups to the PRCM, and enable I/O ring wakeup events for
3788  * this IP block if it has dynamic mux entries.  Eventually this
3789  * should set PRCM wakeup registers to cause the PRCM to receive
3790  * wakeup events from the module.  Does not set any wakeup routing
3791  * registers beyond this point - if the module is to wake up any other
3792  * module or subsystem, that must be set separately.  Called by
3793  * omap_device code.  Returns -EINVAL on error or 0 upon success.
3794  */
3795 int omap_hwmod_enable_wakeup(struct omap_hwmod *oh)
3796 {
3797         unsigned long flags;
3798         u32 v;
3799
3800         spin_lock_irqsave(&oh->_lock, flags);
3801
3802         if (oh->class->sysc &&
3803             (oh->class->sysc->sysc_flags & SYSC_HAS_ENAWAKEUP)) {
3804                 v = oh->_sysc_cache;
3805                 _enable_wakeup(oh, &v);
3806                 _write_sysconfig(v, oh);
3807         }
3808
3809         _set_idle_ioring_wakeup(oh, true);
3810         spin_unlock_irqrestore(&oh->_lock, flags);
3811
3812         return 0;
3813 }
3814
3815 /**
3816  * omap_hwmod_disable_wakeup - prevent device from waking the system
3817  * @oh: struct omap_hwmod *
3818  *
3819  * Clears the module OCP socket ENAWAKEUP bit to prevent the module
3820  * from sending wakeups to the PRCM, and disable I/O ring wakeup
3821  * events for this IP block if it has dynamic mux entries.  Eventually
3822  * this should clear PRCM wakeup registers to cause the PRCM to ignore
3823  * wakeup events from the module.  Does not set any wakeup routing
3824  * registers beyond this point - if the module is to wake up any other
3825  * module or subsystem, that must be set separately.  Called by
3826  * omap_device code.  Returns -EINVAL on error or 0 upon success.
3827  */
3828 int omap_hwmod_disable_wakeup(struct omap_hwmod *oh)
3829 {
3830         unsigned long flags;
3831         u32 v;
3832
3833         spin_lock_irqsave(&oh->_lock, flags);
3834
3835         if (oh->class->sysc &&
3836             (oh->class->sysc->sysc_flags & SYSC_HAS_ENAWAKEUP)) {
3837                 v = oh->_sysc_cache;
3838                 _disable_wakeup(oh, &v);
3839                 _write_sysconfig(v, oh);
3840         }
3841
3842         _set_idle_ioring_wakeup(oh, false);
3843         spin_unlock_irqrestore(&oh->_lock, flags);
3844
3845         return 0;
3846 }
3847
3848 /**
3849  * omap_hwmod_assert_hardreset - assert the HW reset line of submodules
3850  * contained in the hwmod module.
3851  * @oh: struct omap_hwmod *
3852  * @name: name of the reset line to lookup and assert
3853  *
3854  * Some IP like dsp, ipu or iva contain processor that require
3855  * an HW reset line to be assert / deassert in order to enable fully
3856  * the IP.  Returns -EINVAL if @oh is null or if the operation is not
3857  * yet supported on this OMAP; otherwise, passes along the return value
3858  * from _assert_hardreset().
3859  */
3860 int omap_hwmod_assert_hardreset(struct omap_hwmod *oh, const char *name)
3861 {
3862         int ret;
3863         unsigned long flags;
3864
3865         if (!oh)
3866                 return -EINVAL;
3867
3868         spin_lock_irqsave(&oh->_lock, flags);
3869         ret = _assert_hardreset(oh, name);
3870         spin_unlock_irqrestore(&oh->_lock, flags);
3871
3872         return ret;
3873 }
3874
3875 /**
3876  * omap_hwmod_deassert_hardreset - deassert the HW reset line of submodules
3877  * contained in the hwmod module.
3878  * @oh: struct omap_hwmod *
3879  * @name: name of the reset line to look up and deassert
3880  *
3881  * Some IP like dsp, ipu or iva contain processor that require
3882  * an HW reset line to be assert / deassert in order to enable fully
3883  * the IP.  Returns -EINVAL if @oh is null or if the operation is not
3884  * yet supported on this OMAP; otherwise, passes along the return value
3885  * from _deassert_hardreset().
3886  */
3887 int omap_hwmod_deassert_hardreset(struct omap_hwmod *oh, const char *name)
3888 {
3889         int ret;
3890         unsigned long flags;
3891
3892         if (!oh)
3893                 return -EINVAL;
3894
3895         spin_lock_irqsave(&oh->_lock, flags);
3896         ret = _deassert_hardreset(oh, name);
3897         spin_unlock_irqrestore(&oh->_lock, flags);
3898
3899         return ret;
3900 }
3901
3902 /**
3903  * omap_hwmod_read_hardreset - read the HW reset line state of submodules
3904  * contained in the hwmod module
3905  * @oh: struct omap_hwmod *
3906  * @name: name of the reset line to look up and read
3907  *
3908  * Return the current state of the hwmod @oh's reset line named @name:
3909  * returns -EINVAL upon parameter error or if this operation
3910  * is unsupported on the current OMAP; otherwise, passes along the return
3911  * value from _read_hardreset().
3912  */
3913 int omap_hwmod_read_hardreset(struct omap_hwmod *oh, const char *name)
3914 {
3915         int ret;
3916         unsigned long flags;
3917
3918         if (!oh)
3919                 return -EINVAL;
3920
3921         spin_lock_irqsave(&oh->_lock, flags);
3922         ret = _read_hardreset(oh, name);
3923         spin_unlock_irqrestore(&oh->_lock, flags);
3924
3925         return ret;
3926 }
3927
3928
3929 /**
3930  * omap_hwmod_for_each_by_class - call @fn for each hwmod of class @classname
3931  * @classname: struct omap_hwmod_class name to search for
3932  * @fn: callback function pointer to call for each hwmod in class @classname
3933  * @user: arbitrary context data to pass to the callback function
3934  *
3935  * For each omap_hwmod of class @classname, call @fn.
3936  * If the callback function returns something other than
3937  * zero, the iterator is terminated, and the callback function's return
3938  * value is passed back to the caller.  Returns 0 upon success, -EINVAL
3939  * if @classname or @fn are NULL, or passes back the error code from @fn.
3940  */
3941 int omap_hwmod_for_each_by_class(const char *classname,
3942                                  int (*fn)(struct omap_hwmod *oh,
3943                                            void *user),
3944                                  void *user)
3945 {
3946         struct omap_hwmod *temp_oh;
3947         int ret = 0;
3948
3949         if (!classname || !fn)
3950                 return -EINVAL;
3951
3952         pr_debug("omap_hwmod: %s: looking for modules of class %s\n",
3953                  __func__, classname);
3954
3955         list_for_each_entry(temp_oh, &omap_hwmod_list, node) {
3956                 if (!strcmp(temp_oh->class->name, classname)) {
3957                         pr_debug("omap_hwmod: %s: %s: calling callback fn\n",
3958                                  __func__, temp_oh->name);
3959                         ret = (*fn)(temp_oh, user);
3960                         if (ret)
3961                                 break;
3962                 }
3963         }
3964
3965         if (ret)
3966                 pr_debug("omap_hwmod: %s: iterator terminated early: %d\n",
3967                          __func__, ret);
3968
3969         return ret;
3970 }
3971
3972 /**
3973  * omap_hwmod_set_postsetup_state - set the post-_setup() state for this hwmod
3974  * @oh: struct omap_hwmod *
3975  * @state: state that _setup() should leave the hwmod in
3976  *
3977  * Sets the hwmod state that @oh will enter at the end of _setup()
3978  * (called by omap_hwmod_setup_*()).  See also the documentation
3979  * for _setup_postsetup(), above.  Returns 0 upon success or
3980  * -EINVAL if there is a problem with the arguments or if the hwmod is
3981  * in the wrong state.
3982  */
3983 int omap_hwmod_set_postsetup_state(struct omap_hwmod *oh, u8 state)
3984 {
3985         int ret;
3986         unsigned long flags;
3987
3988         if (!oh)
3989                 return -EINVAL;
3990
3991         if (state != _HWMOD_STATE_DISABLED &&
3992             state != _HWMOD_STATE_ENABLED &&
3993             state != _HWMOD_STATE_IDLE)
3994                 return -EINVAL;
3995
3996         spin_lock_irqsave(&oh->_lock, flags);
3997
3998         if (oh->_state != _HWMOD_STATE_REGISTERED) {
3999                 ret = -EINVAL;
4000                 goto ohsps_unlock;
4001         }
4002
4003         oh->_postsetup_state = state;
4004         ret = 0;
4005
4006 ohsps_unlock:
4007         spin_unlock_irqrestore(&oh->_lock, flags);
4008
4009         return ret;
4010 }
4011
4012 /**
4013  * omap_hwmod_get_context_loss_count - get lost context count
4014  * @oh: struct omap_hwmod *
4015  *
4016  * Returns the context loss count of associated @oh
4017  * upon success, or zero if no context loss data is available.
4018  *
4019  * On OMAP4, this queries the per-hwmod context loss register,
4020  * assuming one exists.  If not, or on OMAP2/3, this queries the
4021  * enclosing powerdomain context loss count.
4022  */
4023 int omap_hwmod_get_context_loss_count(struct omap_hwmod *oh)
4024 {
4025         struct powerdomain *pwrdm;
4026         int ret = 0;
4027
4028         if (soc_ops.get_context_lost)
4029                 return soc_ops.get_context_lost(oh);
4030
4031         pwrdm = omap_hwmod_get_pwrdm(oh);
4032         if (pwrdm)
4033                 ret = pwrdm_get_context_loss_count(pwrdm);
4034
4035         return ret;
4036 }
4037
4038 /**
4039  * omap_hwmod_no_setup_reset - prevent a hwmod from being reset upon setup
4040  * @oh: struct omap_hwmod *
4041  *
4042  * Prevent the hwmod @oh from being reset during the setup process.
4043  * Intended for use by board-*.c files on boards with devices that
4044  * cannot tolerate being reset.  Must be called before the hwmod has
4045  * been set up.  Returns 0 upon success or negative error code upon
4046  * failure.
4047  */
4048 int omap_hwmod_no_setup_reset(struct omap_hwmod *oh)
4049 {
4050         if (!oh)
4051                 return -EINVAL;
4052
4053         if (oh->_state != _HWMOD_STATE_REGISTERED) {
4054                 pr_err("omap_hwmod: %s: cannot prevent setup reset; in wrong state\n",
4055                         oh->name);
4056                 return -EINVAL;
4057         }
4058
4059         oh->flags |= HWMOD_INIT_NO_RESET;
4060
4061         return 0;
4062 }
4063
4064 /**
4065  * omap_hwmod_pad_route_irq - route an I/O pad wakeup to a particular MPU IRQ
4066  * @oh: struct omap_hwmod * containing hwmod mux entries
4067  * @pad_idx: array index in oh->mux of the hwmod mux entry to route wakeup
4068  * @irq_idx: the hwmod mpu_irqs array index of the IRQ to trigger on wakeup
4069  *
4070  * When an I/O pad wakeup arrives for the dynamic or wakeup hwmod mux
4071  * entry number @pad_idx for the hwmod @oh, trigger the interrupt
4072  * service routine for the hwmod's mpu_irqs array index @irq_idx.  If
4073  * this function is not called for a given pad_idx, then the ISR
4074  * associated with @oh's first MPU IRQ will be triggered when an I/O
4075  * pad wakeup occurs on that pad.  Note that @pad_idx is the index of
4076  * the _dynamic or wakeup_ entry: if there are other entries not
4077  * marked with OMAP_DEVICE_PAD_WAKEUP or OMAP_DEVICE_PAD_REMUX, these
4078  * entries are NOT COUNTED in the dynamic pad index.  This function
4079  * must be called separately for each pad that requires its interrupt
4080  * to be re-routed this way.  Returns -EINVAL if there is an argument
4081  * problem or if @oh does not have hwmod mux entries or MPU IRQs;
4082  * returns -ENOMEM if memory cannot be allocated; or 0 upon success.
4083  *
4084  * XXX This function interface is fragile.  Rather than using array
4085  * indexes, which are subject to unpredictable change, it should be
4086  * using hwmod IRQ names, and some other stable key for the hwmod mux
4087  * pad records.
4088  */
4089 int omap_hwmod_pad_route_irq(struct omap_hwmod *oh, int pad_idx, int irq_idx)
4090 {
4091         int nr_irqs;
4092
4093         might_sleep();
4094
4095         if (!oh || !oh->mux || !oh->mpu_irqs || pad_idx < 0 ||
4096             pad_idx >= oh->mux->nr_pads_dynamic)
4097                 return -EINVAL;
4098
4099         /* Check the number of available mpu_irqs */
4100         for (nr_irqs = 0; oh->mpu_irqs[nr_irqs].irq >= 0; nr_irqs++)
4101                 ;
4102
4103         if (irq_idx >= nr_irqs)
4104                 return -EINVAL;
4105
4106         if (!oh->mux->irqs) {
4107                 /* XXX What frees this? */
4108                 oh->mux->irqs = kzalloc(sizeof(int) * oh->mux->nr_pads_dynamic,
4109                         GFP_KERNEL);
4110                 if (!oh->mux->irqs)
4111                         return -ENOMEM;
4112         }
4113         oh->mux->irqs[pad_idx] = irq_idx;
4114
4115         return 0;
4116 }
4117
4118 /**
4119  * omap_hwmod_init - initialize the hwmod code
4120  *
4121  * Sets up some function pointers needed by the hwmod code to operate on the
4122  * currently-booted SoC.  Intended to be called once during kernel init
4123  * before any hwmods are registered.  No return value.
4124  */
4125 void __init omap_hwmod_init(void)
4126 {
4127         if (cpu_is_omap24xx()) {
4128                 soc_ops.wait_target_ready = _omap2xxx_wait_target_ready;
4129                 soc_ops.assert_hardreset = _omap2_assert_hardreset;
4130                 soc_ops.deassert_hardreset = _omap2_deassert_hardreset;
4131                 soc_ops.is_hardreset_asserted = _omap2_is_hardreset_asserted;
4132         } else if (cpu_is_omap34xx()) {
4133                 soc_ops.wait_target_ready = _omap3xxx_wait_target_ready;
4134                 soc_ops.assert_hardreset = _omap2_assert_hardreset;
4135                 soc_ops.deassert_hardreset = _omap2_deassert_hardreset;
4136                 soc_ops.is_hardreset_asserted = _omap2_is_hardreset_asserted;
4137         } else if (cpu_is_omap44xx() || soc_is_omap54xx() || soc_is_dra7xx()) {
4138                 soc_ops.enable_module = _omap4_enable_module;
4139                 soc_ops.disable_module = _omap4_disable_module;
4140                 soc_ops.wait_target_ready = _omap4_wait_target_ready;
4141                 soc_ops.assert_hardreset = _omap4_assert_hardreset;
4142                 soc_ops.deassert_hardreset = _omap4_deassert_hardreset;
4143                 soc_ops.is_hardreset_asserted = _omap4_is_hardreset_asserted;
4144                 soc_ops.init_clkdm = _init_clkdm;
4145                 soc_ops.update_context_lost = _omap4_update_context_lost;
4146                 soc_ops.get_context_lost = _omap4_get_context_lost;
4147         } else if (soc_is_am43xx()) {
4148                 soc_ops.enable_module = _omap4_enable_module;
4149                 soc_ops.disable_module = _omap4_disable_module;
4150                 soc_ops.wait_target_ready = _omap4_wait_target_ready;
4151                 soc_ops.assert_hardreset = _omap4_assert_hardreset;
4152                 soc_ops.deassert_hardreset = _omap4_deassert_hardreset;
4153                 soc_ops.is_hardreset_asserted = _omap4_is_hardreset_asserted;
4154                 soc_ops.init_clkdm = _init_clkdm;
4155         } else if (soc_is_am33xx()) {
4156                 soc_ops.enable_module = _am33xx_enable_module;
4157                 soc_ops.disable_module = _am33xx_disable_module;
4158                 soc_ops.wait_target_ready = _am33xx_wait_target_ready;
4159                 soc_ops.assert_hardreset = _am33xx_assert_hardreset;
4160                 soc_ops.deassert_hardreset = _am33xx_deassert_hardreset;
4161                 soc_ops.is_hardreset_asserted = _am33xx_is_hardreset_asserted;
4162                 soc_ops.init_clkdm = _init_clkdm;
4163         } else {
4164                 WARN(1, "omap_hwmod: unknown SoC type\n");
4165         }
4166
4167         inited = true;
4168 }
4169
4170 /**
4171  * omap_hwmod_get_main_clk - get pointer to main clock name
4172  * @oh: struct omap_hwmod *
4173  *
4174  * Returns the main clock name assocated with @oh upon success,
4175  * or NULL if @oh is NULL.
4176  */
4177 const char *omap_hwmod_get_main_clk(struct omap_hwmod *oh)
4178 {
4179         if (!oh)
4180                 return NULL;
4181
4182         return oh->main_clk;
4183 }