34e85506782e6ea8fed7fe423f3f77a85e4bc3a5
[pandora-kernel.git] / sound / soc / soc-core.c
1 /*
2  * soc-core.c  --  ALSA SoC Audio Layer
3  *
4  * Copyright 2005 Wolfson Microelectronics PLC.
5  * Copyright 2005 Openedhand Ltd.
6  * Copyright (C) 2010 Slimlogic Ltd.
7  * Copyright (C) 2010 Texas Instruments Inc.
8  *
9  * Author: Liam Girdwood <lrg@slimlogic.co.uk>
10  *         with code, comments and ideas from :-
11  *         Richard Purdie <richard@openedhand.com>
12  *
13  *  This program is free software; you can redistribute  it and/or modify it
14  *  under  the terms of  the GNU General  Public License as published by the
15  *  Free Software Foundation;  either version 2 of the  License, or (at your
16  *  option) any later version.
17  *
18  *  TODO:
19  *   o Add hw rules to enforce rates, etc.
20  *   o More testing with other codecs/machines.
21  *   o Add more codecs and platforms to ensure good API coverage.
22  *   o Support TDM on PCM and I2S
23  */
24
25 #include <linux/module.h>
26 #include <linux/moduleparam.h>
27 #include <linux/init.h>
28 #include <linux/delay.h>
29 #include <linux/pm.h>
30 #include <linux/bitops.h>
31 #include <linux/debugfs.h>
32 #include <linux/platform_device.h>
33 #include <linux/ctype.h>
34 #include <linux/slab.h>
35 #include <sound/ac97_codec.h>
36 #include <sound/core.h>
37 #include <sound/jack.h>
38 #include <sound/pcm.h>
39 #include <sound/pcm_params.h>
40 #include <sound/soc.h>
41 #include <sound/initval.h>
42
43 #define CREATE_TRACE_POINTS
44 #include <trace/events/asoc.h>
45
46 #define NAME_SIZE       32
47
48 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(soc_pm_waitq);
49
50 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
51 struct dentry *snd_soc_debugfs_root;
52 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_debugfs_root);
53 #endif
54
55 static DEFINE_MUTEX(client_mutex);
56 static LIST_HEAD(card_list);
57 static LIST_HEAD(dai_list);
58 static LIST_HEAD(platform_list);
59 static LIST_HEAD(codec_list);
60
61 int soc_new_pcm(struct snd_soc_pcm_runtime *rtd, int num);
62
63 /*
64  * This is a timeout to do a DAPM powerdown after a stream is closed().
65  * It can be used to eliminate pops between different playback streams, e.g.
66  * between two audio tracks.
67  */
68 static int pmdown_time = 5000;
69 module_param(pmdown_time, int, 0);
70 MODULE_PARM_DESC(pmdown_time, "DAPM stream powerdown time (msecs)");
71
72 /* returns the minimum number of bytes needed to represent
73  * a particular given value */
74 static int min_bytes_needed(unsigned long val)
75 {
76         int c = 0;
77         int i;
78
79         for (i = (sizeof val * 8) - 1; i >= 0; --i, ++c)
80                 if (val & (1UL << i))
81                         break;
82         c = (sizeof val * 8) - c;
83         if (!c || (c % 8))
84                 c = (c + 8) / 8;
85         else
86                 c /= 8;
87         return c;
88 }
89
90 /* fill buf which is 'len' bytes with a formatted
91  * string of the form 'reg: value\n' */
92 static int format_register_str(struct snd_soc_codec *codec,
93                                unsigned int reg, char *buf, size_t len)
94 {
95         int wordsize = min_bytes_needed(codec->driver->reg_cache_size) * 2;
96         int regsize = codec->driver->reg_word_size * 2;
97         int ret;
98         char tmpbuf[len + 1];
99         char regbuf[regsize + 1];
100
101         /* since tmpbuf is allocated on the stack, warn the callers if they
102          * try to abuse this function */
103         WARN_ON(len > 63);
104
105         /* +2 for ': ' and + 1 for '\n' */
106         if (wordsize + regsize + 2 + 1 != len)
107                 return -EINVAL;
108
109         ret = snd_soc_read(codec, reg);
110         if (ret < 0) {
111                 memset(regbuf, 'X', regsize);
112                 regbuf[regsize] = '\0';
113         } else {
114                 snprintf(regbuf, regsize + 1, "%.*x", regsize, ret);
115         }
116
117         /* prepare the buffer */
118         snprintf(tmpbuf, len + 1, "%.*x: %s\n", wordsize, reg, regbuf);
119         /* copy it back to the caller without the '\0' */
120         memcpy(buf, tmpbuf, len);
121
122         return 0;
123 }
124
125 /* codec register dump */
126 static ssize_t soc_codec_reg_show(struct snd_soc_codec *codec, char *buf,
127                                   size_t count, loff_t pos)
128 {
129         int i, step = 1;
130         int wordsize, regsize;
131         int len;
132         size_t total = 0;
133         loff_t p = 0;
134
135         wordsize = min_bytes_needed(codec->driver->reg_cache_size) * 2;
136         regsize = codec->driver->reg_word_size * 2;
137
138         len = wordsize + regsize + 2 + 1;
139
140         if (!codec->driver->reg_cache_size)
141                 return 0;
142
143         if (codec->driver->reg_cache_step)
144                 step = codec->driver->reg_cache_step;
145
146         for (i = 0; i < codec->driver->reg_cache_size; i += step) {
147                 if (!snd_soc_codec_readable_register(codec, i))
148                         continue;
149                 if (codec->driver->display_register) {
150                         count += codec->driver->display_register(codec, buf + count,
151                                                          PAGE_SIZE - count, i);
152                 } else {
153                         /* only support larger than PAGE_SIZE bytes debugfs
154                          * entries for the default case */
155                         if (p >= pos) {
156                                 if (total + len >= count - 1)
157                                         break;
158                                 format_register_str(codec, i, buf + total, len);
159                                 total += len;
160                         }
161                         p += len;
162                 }
163         }
164
165         total = min(total, count - 1);
166
167         return total;
168 }
169
170 static ssize_t codec_reg_show(struct device *dev,
171         struct device_attribute *attr, char *buf)
172 {
173         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd =
174                         container_of(dev, struct snd_soc_pcm_runtime, dev);
175
176         return soc_codec_reg_show(rtd->codec, buf, PAGE_SIZE, 0);
177 }
178
179 static DEVICE_ATTR(codec_reg, 0444, codec_reg_show, NULL);
180
181 static ssize_t pmdown_time_show(struct device *dev,
182                                 struct device_attribute *attr, char *buf)
183 {
184         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd =
185                         container_of(dev, struct snd_soc_pcm_runtime, dev);
186
187         return sprintf(buf, "%ld\n", rtd->pmdown_time);
188 }
189
190 static ssize_t pmdown_time_set(struct device *dev,
191                                struct device_attribute *attr,
192                                const char *buf, size_t count)
193 {
194         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd =
195                         container_of(dev, struct snd_soc_pcm_runtime, dev);
196         int ret;
197
198         ret = strict_strtol(buf, 10, &rtd->pmdown_time);
199         if (ret)
200                 return ret;
201
202         return count;
203 }
204
205 static DEVICE_ATTR(pmdown_time, 0644, pmdown_time_show, pmdown_time_set);
206
207 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
208 static int codec_reg_open_file(struct inode *inode, struct file *file)
209 {
210         file->private_data = inode->i_private;
211         return 0;
212 }
213
214 static ssize_t codec_reg_read_file(struct file *file, char __user *user_buf,
215                                    size_t count, loff_t *ppos)
216 {
217         ssize_t ret;
218         struct snd_soc_codec *codec = file->private_data;
219         char *buf;
220
221         if (*ppos < 0 || !count)
222                 return -EINVAL;
223
224         buf = kmalloc(count, GFP_KERNEL);
225         if (!buf)
226                 return -ENOMEM;
227
228         ret = soc_codec_reg_show(codec, buf, count, *ppos);
229         if (ret >= 0) {
230                 if (copy_to_user(user_buf, buf, ret)) {
231                         kfree(buf);
232                         return -EFAULT;
233                 }
234                 *ppos += ret;
235         }
236
237         kfree(buf);
238         return ret;
239 }
240
241 static ssize_t codec_reg_write_file(struct file *file,
242                 const char __user *user_buf, size_t count, loff_t *ppos)
243 {
244         char buf[32];
245         size_t buf_size;
246         char *start = buf;
247         unsigned long reg, value;
248         struct snd_soc_codec *codec = file->private_data;
249
250         buf_size = min(count, (sizeof(buf)-1));
251         if (copy_from_user(buf, user_buf, buf_size))
252                 return -EFAULT;
253         buf[buf_size] = 0;
254
255         while (*start == ' ')
256                 start++;
257         reg = simple_strtoul(start, &start, 16);
258         while (*start == ' ')
259                 start++;
260         if (strict_strtoul(start, 16, &value))
261                 return -EINVAL;
262
263         /* Userspace has been fiddling around behind the kernel's back */
264         add_taint(TAINT_USER);
265
266         snd_soc_write(codec, reg, value);
267         return buf_size;
268 }
269
270 static const struct file_operations codec_reg_fops = {
271         .open = codec_reg_open_file,
272         .read = codec_reg_read_file,
273         .write = codec_reg_write_file,
274         .llseek = default_llseek,
275 };
276
277 static void soc_init_codec_debugfs(struct snd_soc_codec *codec)
278 {
279         struct dentry *debugfs_card_root = codec->card->debugfs_card_root;
280
281         codec->debugfs_codec_root = debugfs_create_dir(codec->name,
282                                                        debugfs_card_root);
283         if (!codec->debugfs_codec_root) {
284                 printk(KERN_WARNING
285                        "ASoC: Failed to create codec debugfs directory\n");
286                 return;
287         }
288
289         debugfs_create_bool("cache_sync", 0444, codec->debugfs_codec_root,
290                             &codec->cache_sync);
291         debugfs_create_bool("cache_only", 0444, codec->debugfs_codec_root,
292                             &codec->cache_only);
293
294         codec->debugfs_reg = debugfs_create_file("codec_reg", 0644,
295                                                  codec->debugfs_codec_root,
296                                                  codec, &codec_reg_fops);
297         if (!codec->debugfs_reg)
298                 printk(KERN_WARNING
299                        "ASoC: Failed to create codec register debugfs file\n");
300
301         snd_soc_dapm_debugfs_init(&codec->dapm, codec->debugfs_codec_root);
302 }
303
304 static void soc_cleanup_codec_debugfs(struct snd_soc_codec *codec)
305 {
306         debugfs_remove_recursive(codec->debugfs_codec_root);
307 }
308
309 static ssize_t codec_list_read_file(struct file *file, char __user *user_buf,
310                                     size_t count, loff_t *ppos)
311 {
312         char *buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
313         ssize_t len, ret = 0;
314         struct snd_soc_codec *codec;
315
316         if (!buf)
317                 return -ENOMEM;
318
319         list_for_each_entry(codec, &codec_list, list) {
320                 len = snprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret, "%s\n",
321                                codec->name);
322                 if (len >= 0)
323                         ret += len;
324                 if (ret > PAGE_SIZE) {
325                         ret = PAGE_SIZE;
326                         break;
327                 }
328         }
329
330         if (ret >= 0)
331                 ret = simple_read_from_buffer(user_buf, count, ppos, buf, ret);
332
333         kfree(buf);
334
335         return ret;
336 }
337
338 static const struct file_operations codec_list_fops = {
339         .read = codec_list_read_file,
340         .llseek = default_llseek,/* read accesses f_pos */
341 };
342
343 static ssize_t dai_list_read_file(struct file *file, char __user *user_buf,
344                                   size_t count, loff_t *ppos)
345 {
346         char *buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
347         ssize_t len, ret = 0;
348         struct snd_soc_dai *dai;
349
350         if (!buf)
351                 return -ENOMEM;
352
353         list_for_each_entry(dai, &dai_list, list) {
354                 len = snprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret, "%s\n", dai->name);
355                 if (len >= 0)
356                         ret += len;
357                 if (ret > PAGE_SIZE) {
358                         ret = PAGE_SIZE;
359                         break;
360                 }
361         }
362
363         ret = simple_read_from_buffer(user_buf, count, ppos, buf, ret);
364
365         kfree(buf);
366
367         return ret;
368 }
369
370 static const struct file_operations dai_list_fops = {
371         .read = dai_list_read_file,
372         .llseek = default_llseek,/* read accesses f_pos */
373 };
374
375 static ssize_t platform_list_read_file(struct file *file,
376                                        char __user *user_buf,
377                                        size_t count, loff_t *ppos)
378 {
379         char *buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
380         ssize_t len, ret = 0;
381         struct snd_soc_platform *platform;
382
383         if (!buf)
384                 return -ENOMEM;
385
386         list_for_each_entry(platform, &platform_list, list) {
387                 len = snprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret, "%s\n",
388                                platform->name);
389                 if (len >= 0)
390                         ret += len;
391                 if (ret > PAGE_SIZE) {
392                         ret = PAGE_SIZE;
393                         break;
394                 }
395         }
396
397         ret = simple_read_from_buffer(user_buf, count, ppos, buf, ret);
398
399         kfree(buf);
400
401         return ret;
402 }
403
404 static const struct file_operations platform_list_fops = {
405         .read = platform_list_read_file,
406         .llseek = default_llseek,/* read accesses f_pos */
407 };
408
409 static void soc_init_card_debugfs(struct snd_soc_card *card)
410 {
411         card->debugfs_card_root = debugfs_create_dir(card->name,
412                                                      snd_soc_debugfs_root);
413         if (!card->debugfs_card_root) {
414                 dev_warn(card->dev,
415                          "ASoC: Failed to create codec debugfs directory\n");
416                 return;
417         }
418
419         card->debugfs_pop_time = debugfs_create_u32("dapm_pop_time", 0644,
420                                                     card->debugfs_card_root,
421                                                     &card->pop_time);
422         if (!card->debugfs_pop_time)
423                 dev_warn(card->dev,
424                        "Failed to create pop time debugfs file\n");
425 }
426
427 static void soc_cleanup_card_debugfs(struct snd_soc_card *card)
428 {
429         debugfs_remove_recursive(card->debugfs_card_root);
430 }
431
432 #else
433
434 static inline void soc_init_codec_debugfs(struct snd_soc_codec *codec)
435 {
436 }
437
438 static inline void soc_cleanup_codec_debugfs(struct snd_soc_codec *codec)
439 {
440 }
441
442 static inline void soc_init_card_debugfs(struct snd_soc_card *card)
443 {
444 }
445
446 static inline void soc_cleanup_card_debugfs(struct snd_soc_card *card)
447 {
448 }
449 #endif
450
451 #ifdef CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS
452 /* unregister ac97 codec */
453 static int soc_ac97_dev_unregister(struct snd_soc_codec *codec)
454 {
455         if (codec->ac97->dev.bus)
456                 device_unregister(&codec->ac97->dev);
457         return 0;
458 }
459
460 /* stop no dev release warning */
461 static void soc_ac97_device_release(struct device *dev){}
462
463 /* register ac97 codec to bus */
464 static int soc_ac97_dev_register(struct snd_soc_codec *codec)
465 {
466         int err;
467
468         codec->ac97->dev.bus = &ac97_bus_type;
469         codec->ac97->dev.parent = codec->card->dev;
470         codec->ac97->dev.release = soc_ac97_device_release;
471
472         dev_set_name(&codec->ac97->dev, "%d-%d:%s",
473                      codec->card->snd_card->number, 0, codec->name);
474         err = device_register(&codec->ac97->dev);
475         if (err < 0) {
476                 snd_printk(KERN_ERR "Can't register ac97 bus\n");
477                 codec->ac97->dev.bus = NULL;
478                 return err;
479         }
480         return 0;
481 }
482 #endif
483
484 #ifdef CONFIG_PM_SLEEP
485 /* powers down audio subsystem for suspend */
486 int snd_soc_suspend(struct device *dev)
487 {
488         struct snd_soc_card *card = dev_get_drvdata(dev);
489         struct snd_soc_codec *codec;
490         int i;
491
492         /* If the initialization of this soc device failed, there is no codec
493          * associated with it. Just bail out in this case.
494          */
495         if (list_empty(&card->codec_dev_list))
496                 return 0;
497
498         /* Due to the resume being scheduled into a workqueue we could
499         * suspend before that's finished - wait for it to complete.
500          */
501         snd_power_lock(card->snd_card);
502         snd_power_wait(card->snd_card, SNDRV_CTL_POWER_D0);
503         snd_power_unlock(card->snd_card);
504
505         /* we're going to block userspace touching us until resume completes */
506         snd_power_change_state(card->snd_card, SNDRV_CTL_POWER_D3hot);
507
508         /* mute any active DACs */
509         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
510                 struct snd_soc_dai *dai = card->rtd[i].codec_dai;
511                 struct snd_soc_dai_driver *drv = dai->driver;
512
513                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
514                         continue;
515
516                 if (drv->ops->digital_mute && dai->playback_active)
517                         drv->ops->digital_mute(dai, 1);
518         }
519
520         /* suspend all pcms */
521         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
522                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
523                         continue;
524
525                 snd_pcm_suspend_all(card->rtd[i].pcm);
526         }
527
528         if (card->suspend_pre)
529                 card->suspend_pre(card);
530
531         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
532                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->rtd[i].cpu_dai;
533                 struct snd_soc_platform *platform = card->rtd[i].platform;
534
535                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
536                         continue;
537
538                 if (cpu_dai->driver->suspend && !cpu_dai->driver->ac97_control)
539                         cpu_dai->driver->suspend(cpu_dai);
540                 if (platform->driver->suspend && !platform->suspended) {
541                         platform->driver->suspend(cpu_dai);
542                         platform->suspended = 1;
543                 }
544         }
545
546         /* close any waiting streams and save state */
547         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
548                 flush_delayed_work_sync(&card->rtd[i].delayed_work);
549                 card->rtd[i].codec->dapm.suspend_bias_level = card->rtd[i].codec->dapm.bias_level;
550         }
551
552         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
553                 struct snd_soc_dai_driver *driver = card->rtd[i].codec_dai->driver;
554
555                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
556                         continue;
557
558                 if (driver->playback.stream_name != NULL)
559                         snd_soc_dapm_stream_event(&card->rtd[i], driver->playback.stream_name,
560                                 SND_SOC_DAPM_STREAM_SUSPEND);
561
562                 if (driver->capture.stream_name != NULL)
563                         snd_soc_dapm_stream_event(&card->rtd[i], driver->capture.stream_name,
564                                 SND_SOC_DAPM_STREAM_SUSPEND);
565         }
566
567         /* suspend all CODECs */
568         list_for_each_entry(codec, &card->codec_dev_list, card_list) {
569                 /* If there are paths active then the CODEC will be held with
570                  * bias _ON and should not be suspended. */
571                 if (!codec->suspended && codec->driver->suspend) {
572                         switch (codec->dapm.bias_level) {
573                         case SND_SOC_BIAS_STANDBY:
574                         case SND_SOC_BIAS_OFF:
575                                 codec->driver->suspend(codec, PMSG_SUSPEND);
576                                 codec->suspended = 1;
577                                 codec->cache_sync = 1;
578                                 break;
579                         default:
580                                 dev_dbg(codec->dev, "CODEC is on over suspend\n");
581                                 break;
582                         }
583                 }
584         }
585
586         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
587                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->rtd[i].cpu_dai;
588
589                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
590                         continue;
591
592                 if (cpu_dai->driver->suspend && cpu_dai->driver->ac97_control)
593                         cpu_dai->driver->suspend(cpu_dai);
594         }
595
596         if (card->suspend_post)
597                 card->suspend_post(card);
598
599         return 0;
600 }
601 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_suspend);
602
603 /* deferred resume work, so resume can complete before we finished
604  * setting our codec back up, which can be very slow on I2C
605  */
606 static void soc_resume_deferred(struct work_struct *work)
607 {
608         struct snd_soc_card *card =
609                         container_of(work, struct snd_soc_card, deferred_resume_work);
610         struct snd_soc_codec *codec;
611         int i;
612
613         /* our power state is still SNDRV_CTL_POWER_D3hot from suspend time,
614          * so userspace apps are blocked from touching us
615          */
616
617         dev_dbg(card->dev, "starting resume work\n");
618
619         /* Bring us up into D2 so that DAPM starts enabling things */
620         snd_power_change_state(card->snd_card, SNDRV_CTL_POWER_D2);
621
622         if (card->resume_pre)
623                 card->resume_pre(card);
624
625         /* resume AC97 DAIs */
626         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
627                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->rtd[i].cpu_dai;
628
629                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
630                         continue;
631
632                 if (cpu_dai->driver->resume && cpu_dai->driver->ac97_control)
633                         cpu_dai->driver->resume(cpu_dai);
634         }
635
636         list_for_each_entry(codec, &card->codec_dev_list, card_list) {
637                 /* If the CODEC was idle over suspend then it will have been
638                  * left with bias OFF or STANDBY and suspended so we must now
639                  * resume.  Otherwise the suspend was suppressed.
640                  */
641                 if (codec->driver->resume && codec->suspended) {
642                         switch (codec->dapm.bias_level) {
643                         case SND_SOC_BIAS_STANDBY:
644                         case SND_SOC_BIAS_OFF:
645                                 codec->driver->resume(codec);
646                                 codec->suspended = 0;
647                                 break;
648                         default:
649                                 dev_dbg(codec->dev, "CODEC was on over suspend\n");
650                                 break;
651                         }
652                 }
653         }
654
655         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
656                 struct snd_soc_dai_driver *driver = card->rtd[i].codec_dai->driver;
657
658                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
659                         continue;
660
661                 if (driver->playback.stream_name != NULL)
662                         snd_soc_dapm_stream_event(&card->rtd[i], driver->playback.stream_name,
663                                 SND_SOC_DAPM_STREAM_RESUME);
664
665                 if (driver->capture.stream_name != NULL)
666                         snd_soc_dapm_stream_event(&card->rtd[i], driver->capture.stream_name,
667                                 SND_SOC_DAPM_STREAM_RESUME);
668         }
669
670         /* unmute any active DACs */
671         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
672                 struct snd_soc_dai *dai = card->rtd[i].codec_dai;
673                 struct snd_soc_dai_driver *drv = dai->driver;
674
675                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
676                         continue;
677
678                 if (drv->ops->digital_mute && dai->playback_active)
679                         drv->ops->digital_mute(dai, 0);
680         }
681
682         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
683                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->rtd[i].cpu_dai;
684                 struct snd_soc_platform *platform = card->rtd[i].platform;
685
686                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
687                         continue;
688
689                 if (cpu_dai->driver->resume && !cpu_dai->driver->ac97_control)
690                         cpu_dai->driver->resume(cpu_dai);
691                 if (platform->driver->resume && platform->suspended) {
692                         platform->driver->resume(cpu_dai);
693                         platform->suspended = 0;
694                 }
695         }
696
697         if (card->resume_post)
698                 card->resume_post(card);
699
700         dev_dbg(card->dev, "resume work completed\n");
701
702         /* userspace can access us now we are back as we were before */
703         snd_power_change_state(card->snd_card, SNDRV_CTL_POWER_D0);
704 }
705
706 /* powers up audio subsystem after a suspend */
707 int snd_soc_resume(struct device *dev)
708 {
709         struct snd_soc_card *card = dev_get_drvdata(dev);
710         int i, ac97_control = 0;
711
712         /* AC97 devices might have other drivers hanging off them so
713          * need to resume immediately.  Other drivers don't have that
714          * problem and may take a substantial amount of time to resume
715          * due to I/O costs and anti-pop so handle them out of line.
716          */
717         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
718                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->rtd[i].cpu_dai;
719                 ac97_control |= cpu_dai->driver->ac97_control;
720         }
721         if (ac97_control) {
722                 dev_dbg(dev, "Resuming AC97 immediately\n");
723                 soc_resume_deferred(&card->deferred_resume_work);
724         } else {
725                 dev_dbg(dev, "Scheduling resume work\n");
726                 if (!schedule_work(&card->deferred_resume_work))
727                         dev_err(dev, "resume work item may be lost\n");
728         }
729
730         return 0;
731 }
732 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_resume);
733 #else
734 #define snd_soc_suspend NULL
735 #define snd_soc_resume NULL
736 #endif
737
738 static struct snd_soc_dai_ops null_dai_ops = {
739 };
740
741 static int soc_bind_dai_link(struct snd_soc_card *card, int num)
742 {
743         struct snd_soc_dai_link *dai_link = &card->dai_link[num];
744         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = &card->rtd[num];
745         struct snd_soc_codec *codec;
746         struct snd_soc_platform *platform;
747         struct snd_soc_dai *codec_dai, *cpu_dai;
748         const char *platform_name;
749
750         if (rtd->complete)
751                 return 1;
752         dev_dbg(card->dev, "binding %s at idx %d\n", dai_link->name, num);
753
754         /* do we already have the CPU DAI for this link ? */
755         if (rtd->cpu_dai) {
756                 goto find_codec;
757         }
758         /* no, then find CPU DAI from registered DAIs*/
759         list_for_each_entry(cpu_dai, &dai_list, list) {
760                 if (!strcmp(cpu_dai->name, dai_link->cpu_dai_name)) {
761                         rtd->cpu_dai = cpu_dai;
762                         goto find_codec;
763                 }
764         }
765         dev_dbg(card->dev, "CPU DAI %s not registered\n",
766                         dai_link->cpu_dai_name);
767
768 find_codec:
769         /* do we already have the CODEC for this link ? */
770         if (rtd->codec) {
771                 goto find_platform;
772         }
773
774         /* no, then find CODEC from registered CODECs*/
775         list_for_each_entry(codec, &codec_list, list) {
776                 if (!strcmp(codec->name, dai_link->codec_name)) {
777                         rtd->codec = codec;
778
779                         /* CODEC found, so find CODEC DAI from registered DAIs from this CODEC*/
780                         list_for_each_entry(codec_dai, &dai_list, list) {
781                                 if (codec->dev == codec_dai->dev &&
782                                                 !strcmp(codec_dai->name, dai_link->codec_dai_name)) {
783                                         rtd->codec_dai = codec_dai;
784                                         goto find_platform;
785                                 }
786                         }
787                         dev_dbg(card->dev, "CODEC DAI %s not registered\n",
788                                         dai_link->codec_dai_name);
789
790                         goto find_platform;
791                 }
792         }
793         dev_dbg(card->dev, "CODEC %s not registered\n",
794                         dai_link->codec_name);
795
796 find_platform:
797         /* do we need a platform? */
798         if (rtd->platform)
799                 goto out;
800
801         /* if there's no platform we match on the empty platform */
802         platform_name = dai_link->platform_name;
803         if (!platform_name)
804                 platform_name = "snd-soc-dummy";
805
806         /* no, then find one from the set of registered platforms */
807         list_for_each_entry(platform, &platform_list, list) {
808                 if (!strcmp(platform->name, platform_name)) {
809                         rtd->platform = platform;
810                         goto out;
811                 }
812         }
813
814         dev_dbg(card->dev, "platform %s not registered\n",
815                         dai_link->platform_name);
816         return 0;
817
818 out:
819         /* mark rtd as complete if we found all 4 of our client devices */
820         if (rtd->codec && rtd->codec_dai && rtd->platform && rtd->cpu_dai) {
821                 rtd->complete = 1;
822                 card->num_rtd++;
823         }
824         return 1;
825 }
826
827 static void soc_remove_codec(struct snd_soc_codec *codec)
828 {
829         int err;
830
831         if (codec->driver->remove) {
832                 err = codec->driver->remove(codec);
833                 if (err < 0)
834                         dev_err(codec->dev,
835                                 "asoc: failed to remove %s: %d\n",
836                                 codec->name, err);
837         }
838
839         /* Make sure all DAPM widgets are freed */
840         snd_soc_dapm_free(&codec->dapm);
841
842         soc_cleanup_codec_debugfs(codec);
843         codec->probed = 0;
844         list_del(&codec->card_list);
845         module_put(codec->dev->driver->owner);
846 }
847
848 static void soc_remove_dai_link(struct snd_soc_card *card, int num, int order)
849 {
850         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = &card->rtd[num];
851         struct snd_soc_codec *codec = rtd->codec;
852         struct snd_soc_platform *platform = rtd->platform;
853         struct snd_soc_dai *codec_dai = rtd->codec_dai, *cpu_dai = rtd->cpu_dai;
854         int err;
855
856         /* unregister the rtd device */
857         if (rtd->dev_registered) {
858                 device_remove_file(&rtd->dev, &dev_attr_pmdown_time);
859                 device_remove_file(&rtd->dev, &dev_attr_codec_reg);
860                 device_unregister(&rtd->dev);
861                 rtd->dev_registered = 0;
862         }
863
864         /* remove the CODEC DAI */
865         if (codec_dai && codec_dai->probed &&
866                         codec_dai->driver->remove_order == order) {
867                 if (codec_dai->driver->remove) {
868                         err = codec_dai->driver->remove(codec_dai);
869                         if (err < 0)
870                                 printk(KERN_ERR "asoc: failed to remove %s\n", codec_dai->name);
871                 }
872                 codec_dai->probed = 0;
873                 list_del(&codec_dai->card_list);
874         }
875
876         /* remove the platform */
877         if (platform && platform->probed &&
878                         platform->driver->remove_order == order) {
879                 if (platform->driver->remove) {
880                         err = platform->driver->remove(platform);
881                         if (err < 0)
882                                 printk(KERN_ERR "asoc: failed to remove %s\n", platform->name);
883                 }
884                 platform->probed = 0;
885                 list_del(&platform->card_list);
886                 module_put(platform->dev->driver->owner);
887         }
888
889         /* remove the CODEC */
890         if (codec && codec->probed &&
891                         codec->driver->remove_order == order)
892                 soc_remove_codec(codec);
893
894         /* remove the cpu_dai */
895         if (cpu_dai && cpu_dai->probed &&
896                         cpu_dai->driver->remove_order == order) {
897                 if (cpu_dai->driver->remove) {
898                         err = cpu_dai->driver->remove(cpu_dai);
899                         if (err < 0)
900                                 printk(KERN_ERR "asoc: failed to remove %s\n", cpu_dai->name);
901                 }
902                 cpu_dai->probed = 0;
903                 list_del(&cpu_dai->card_list);
904                 module_put(cpu_dai->dev->driver->owner);
905         }
906 }
907
908 static void soc_remove_dai_links(struct snd_soc_card *card)
909 {
910         int dai, order;
911
912         for (order = SND_SOC_COMP_ORDER_FIRST; order <= SND_SOC_COMP_ORDER_LAST;
913                         order++) {
914                 for (dai = 0; dai < card->num_rtd; dai++)
915                         soc_remove_dai_link(card, dai, order);
916         }
917         card->num_rtd = 0;
918 }
919
920 static void soc_set_name_prefix(struct snd_soc_card *card,
921                                 struct snd_soc_codec *codec)
922 {
923         int i;
924
925         if (card->codec_conf == NULL)
926                 return;
927
928         for (i = 0; i < card->num_configs; i++) {
929                 struct snd_soc_codec_conf *map = &card->codec_conf[i];
930                 if (map->dev_name && !strcmp(codec->name, map->dev_name)) {
931                         codec->name_prefix = map->name_prefix;
932                         break;
933                 }
934         }
935 }
936
937 static int soc_probe_codec(struct snd_soc_card *card,
938                            struct snd_soc_codec *codec)
939 {
940         int ret = 0;
941         const struct snd_soc_codec_driver *driver = codec->driver;
942
943         codec->card = card;
944         codec->dapm.card = card;
945         soc_set_name_prefix(card, codec);
946
947         if (!try_module_get(codec->dev->driver->owner))
948                 return -ENODEV;
949
950         soc_init_codec_debugfs(codec);
951
952         if (driver->dapm_widgets)
953                 snd_soc_dapm_new_controls(&codec->dapm, driver->dapm_widgets,
954                                           driver->num_dapm_widgets);
955
956         codec->dapm.idle_bias_off = driver->idle_bias_off;
957
958         if (driver->probe) {
959                 ret = driver->probe(codec);
960                 if (ret < 0) {
961                         dev_err(codec->dev,
962                                 "asoc: failed to probe CODEC %s: %d\n",
963                                 codec->name, ret);
964                         goto err_probe;
965                 }
966         }
967
968         if (driver->controls)
969                 snd_soc_add_controls(codec, driver->controls,
970                                      driver->num_controls);
971         if (driver->dapm_routes)
972                 snd_soc_dapm_add_routes(&codec->dapm, driver->dapm_routes,
973                                         driver->num_dapm_routes);
974
975         /* mark codec as probed and add to card codec list */
976         codec->probed = 1;
977         list_add(&codec->card_list, &card->codec_dev_list);
978         list_add(&codec->dapm.list, &card->dapm_list);
979
980         return 0;
981
982 err_probe:
983         soc_cleanup_codec_debugfs(codec);
984         module_put(codec->dev->driver->owner);
985
986         return ret;
987 }
988
989 static int soc_probe_platform(struct snd_soc_card *card,
990                            struct snd_soc_platform *platform)
991 {
992         int ret = 0;
993         const struct snd_soc_platform_driver *driver = platform->driver;
994
995         platform->card = card;
996         platform->dapm.card = card;
997
998         if (!try_module_get(platform->dev->driver->owner))
999                 return -ENODEV;
1000
1001         if (driver->dapm_widgets)
1002                 snd_soc_dapm_new_controls(&platform->dapm,
1003                         driver->dapm_widgets, driver->num_dapm_widgets);
1004
1005         if (driver->probe) {
1006                 ret = driver->probe(platform);
1007                 if (ret < 0) {
1008                         dev_err(platform->dev,
1009                                 "asoc: failed to probe platform %s: %d\n",
1010                                 platform->name, ret);
1011                         goto err_probe;
1012                 }
1013         }
1014
1015         if (driver->controls)
1016                 snd_soc_add_platform_controls(platform, driver->controls,
1017                                      driver->num_controls);
1018         if (driver->dapm_routes)
1019                 snd_soc_dapm_add_routes(&platform->dapm, driver->dapm_routes,
1020                                         driver->num_dapm_routes);
1021
1022         /* mark platform as probed and add to card platform list */
1023         platform->probed = 1;
1024         list_add(&platform->card_list, &card->platform_dev_list);
1025         list_add(&platform->dapm.list, &card->dapm_list);
1026
1027         return 0;
1028
1029 err_probe:
1030         module_put(platform->dev->driver->owner);
1031
1032         return ret;
1033 }
1034
1035 static void rtd_release(struct device *dev) {}
1036
1037 static int soc_post_component_init(struct snd_soc_card *card,
1038                                    struct snd_soc_codec *codec,
1039                                    int num, int dailess)
1040 {
1041         struct snd_soc_dai_link *dai_link = NULL;
1042         struct snd_soc_aux_dev *aux_dev = NULL;
1043         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd;
1044         const char *temp, *name;
1045         int ret = 0;
1046
1047         if (!dailess) {
1048                 dai_link = &card->dai_link[num];
1049                 rtd = &card->rtd[num];
1050                 name = dai_link->name;
1051         } else {
1052                 aux_dev = &card->aux_dev[num];
1053                 rtd = &card->rtd_aux[num];
1054                 name = aux_dev->name;
1055         }
1056         rtd->card = card;
1057
1058         /* machine controls, routes and widgets are not prefixed */
1059         temp = codec->name_prefix;
1060         codec->name_prefix = NULL;
1061
1062         /* Make sure all DAPM widgets are instantiated */
1063         snd_soc_dapm_new_widgets(&codec->dapm);
1064
1065         /* do machine specific initialization */
1066         if (!dailess && dai_link->init)
1067                 ret = dai_link->init(rtd);
1068         else if (dailess && aux_dev->init)
1069                 ret = aux_dev->init(&codec->dapm);
1070         if (ret < 0) {
1071                 dev_err(card->dev, "asoc: failed to init %s: %d\n", name, ret);
1072                 return ret;
1073         }
1074         codec->name_prefix = temp;
1075
1076         /* register the rtd device */
1077         rtd->codec = codec;
1078         rtd->dev.parent = card->dev;
1079         rtd->dev.release = rtd_release;
1080         rtd->dev.init_name = name;
1081         mutex_init(&rtd->pcm_mutex);
1082         ret = device_register(&rtd->dev);
1083         if (ret < 0) {
1084                 dev_err(card->dev,
1085                         "asoc: failed to register runtime device: %d\n", ret);
1086                 return ret;
1087         }
1088         rtd->dev_registered = 1;
1089
1090         /* add DAPM sysfs entries for this codec */
1091         ret = snd_soc_dapm_sys_add(&rtd->dev);
1092         if (ret < 0)
1093                 dev_err(codec->dev,
1094                         "asoc: failed to add codec dapm sysfs entries: %d\n",
1095                         ret);
1096
1097         /* add codec sysfs entries */
1098         ret = device_create_file(&rtd->dev, &dev_attr_codec_reg);
1099         if (ret < 0)
1100                 dev_err(codec->dev,
1101                         "asoc: failed to add codec sysfs files: %d\n", ret);
1102
1103         return 0;
1104 }
1105
1106 static int soc_probe_dai_link(struct snd_soc_card *card, int num, int order)
1107 {
1108         struct snd_soc_dai_link *dai_link = &card->dai_link[num];
1109         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = &card->rtd[num];
1110         struct snd_soc_codec *codec = rtd->codec;
1111         struct snd_soc_platform *platform = rtd->platform;
1112         struct snd_soc_dai *codec_dai = rtd->codec_dai, *cpu_dai = rtd->cpu_dai;
1113         int ret;
1114
1115         dev_dbg(card->dev, "probe %s dai link %d late %d\n",
1116                         card->name, num, order);
1117
1118         /* config components */
1119         codec_dai->codec = codec;
1120         cpu_dai->platform = platform;
1121         codec_dai->card = card;
1122         cpu_dai->card = card;
1123
1124         /* set default power off timeout */
1125         rtd->pmdown_time = pmdown_time;
1126
1127         /* probe the cpu_dai */
1128         if (!cpu_dai->probed &&
1129                         cpu_dai->driver->probe_order == order) {
1130                 if (!try_module_get(cpu_dai->dev->driver->owner))
1131                         return -ENODEV;
1132
1133                 if (cpu_dai->driver->probe) {
1134                         ret = cpu_dai->driver->probe(cpu_dai);
1135                         if (ret < 0) {
1136                                 printk(KERN_ERR "asoc: failed to probe CPU DAI %s\n",
1137                                                 cpu_dai->name);
1138                                 module_put(cpu_dai->dev->driver->owner);
1139                                 return ret;
1140                         }
1141                 }
1142                 cpu_dai->probed = 1;
1143                 /* mark cpu_dai as probed and add to card dai list */
1144                 list_add(&cpu_dai->card_list, &card->dai_dev_list);
1145         }
1146
1147         /* probe the CODEC */
1148         if (!codec->probed &&
1149                         codec->driver->probe_order == order) {
1150                 ret = soc_probe_codec(card, codec);
1151                 if (ret < 0)
1152                         return ret;
1153         }
1154
1155         /* probe the platform */
1156         if (!platform->probed &&
1157                         platform->driver->probe_order == order) {
1158                 ret = soc_probe_platform(card, platform);
1159                 if (ret < 0)
1160                         return ret;
1161         }
1162
1163         /* probe the CODEC DAI */
1164         if (!codec_dai->probed && codec_dai->driver->probe_order == order) {
1165                 if (codec_dai->driver->probe) {
1166                         ret = codec_dai->driver->probe(codec_dai);
1167                         if (ret < 0) {
1168                                 printk(KERN_ERR "asoc: failed to probe CODEC DAI %s\n",
1169                                                 codec_dai->name);
1170                                 return ret;
1171                         }
1172                 }
1173
1174                 /* mark codec_dai as probed and add to card dai list */
1175                 codec_dai->probed = 1;
1176                 list_add(&codec_dai->card_list, &card->dai_dev_list);
1177         }
1178
1179         /* complete DAI probe during last probe */
1180         if (order != SND_SOC_COMP_ORDER_LAST)
1181                 return 0;
1182
1183         ret = soc_post_component_init(card, codec, num, 0);
1184         if (ret)
1185                 return ret;
1186
1187         ret = device_create_file(&rtd->dev, &dev_attr_pmdown_time);
1188         if (ret < 0)
1189                 printk(KERN_WARNING "asoc: failed to add pmdown_time sysfs\n");
1190
1191         /* create the pcm */
1192         ret = soc_new_pcm(rtd, num);
1193         if (ret < 0) {
1194                 printk(KERN_ERR "asoc: can't create pcm %s\n", dai_link->stream_name);
1195                 return ret;
1196         }
1197
1198         /* add platform data for AC97 devices */
1199         if (rtd->codec_dai->driver->ac97_control)
1200                 snd_ac97_dev_add_pdata(codec->ac97, rtd->cpu_dai->ac97_pdata);
1201
1202         return 0;
1203 }
1204
1205 #ifdef CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS
1206 static int soc_register_ac97_dai_link(struct snd_soc_pcm_runtime *rtd)
1207 {
1208         int ret;
1209
1210         /* Only instantiate AC97 if not already done by the adaptor
1211          * for the generic AC97 subsystem.
1212          */
1213         if (rtd->codec_dai->driver->ac97_control && !rtd->codec->ac97_registered) {
1214                 /*
1215                  * It is possible that the AC97 device is already registered to
1216                  * the device subsystem. This happens when the device is created
1217                  * via snd_ac97_mixer(). Currently only SoC codec that does so
1218                  * is the generic AC97 glue but others migh emerge.
1219                  *
1220                  * In those cases we don't try to register the device again.
1221                  */
1222                 if (!rtd->codec->ac97_created)
1223                         return 0;
1224
1225                 ret = soc_ac97_dev_register(rtd->codec);
1226                 if (ret < 0) {
1227                         printk(KERN_ERR "asoc: AC97 device register failed\n");
1228                         return ret;
1229                 }
1230
1231                 rtd->codec->ac97_registered = 1;
1232         }
1233         return 0;
1234 }
1235
1236 static void soc_unregister_ac97_dai_link(struct snd_soc_codec *codec)
1237 {
1238         if (codec->ac97_registered) {
1239                 soc_ac97_dev_unregister(codec);
1240                 codec->ac97_registered = 0;
1241         }
1242 }
1243 #endif
1244
1245 static int soc_probe_aux_dev(struct snd_soc_card *card, int num)
1246 {
1247         struct snd_soc_aux_dev *aux_dev = &card->aux_dev[num];
1248         struct snd_soc_codec *codec;
1249         int ret = -ENODEV;
1250
1251         /* find CODEC from registered CODECs*/
1252         list_for_each_entry(codec, &codec_list, list) {
1253                 if (!strcmp(codec->name, aux_dev->codec_name)) {
1254                         if (codec->probed) {
1255                                 dev_err(codec->dev,
1256                                         "asoc: codec already probed");
1257                                 ret = -EBUSY;
1258                                 goto out;
1259                         }
1260                         goto found;
1261                 }
1262         }
1263         /* codec not found */
1264         dev_err(card->dev, "asoc: codec %s not found", aux_dev->codec_name);
1265         goto out;
1266
1267 found:
1268         ret = soc_probe_codec(card, codec);
1269         if (ret < 0)
1270                 return ret;
1271
1272         ret = soc_post_component_init(card, codec, num, 1);
1273
1274 out:
1275         return ret;
1276 }
1277
1278 static void soc_remove_aux_dev(struct snd_soc_card *card, int num)
1279 {
1280         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = &card->rtd_aux[num];
1281         struct snd_soc_codec *codec = rtd->codec;
1282
1283         /* unregister the rtd device */
1284         if (rtd->dev_registered) {
1285                 device_remove_file(&rtd->dev, &dev_attr_codec_reg);
1286                 device_unregister(&rtd->dev);
1287                 rtd->dev_registered = 0;
1288         }
1289
1290         if (codec && codec->probed)
1291                 soc_remove_codec(codec);
1292 }
1293
1294 static int snd_soc_init_codec_cache(struct snd_soc_codec *codec,
1295                                     enum snd_soc_compress_type compress_type)
1296 {
1297         int ret;
1298
1299         if (codec->cache_init)
1300                 return 0;
1301
1302         /* override the compress_type if necessary */
1303         if (compress_type && codec->compress_type != compress_type)
1304                 codec->compress_type = compress_type;
1305         ret = snd_soc_cache_init(codec);
1306         if (ret < 0) {
1307                 dev_err(codec->dev, "Failed to set cache compression type: %d\n",
1308                         ret);
1309                 return ret;
1310         }
1311         codec->cache_init = 1;
1312         return 0;
1313 }
1314
1315 static void snd_soc_instantiate_card(struct snd_soc_card *card)
1316 {
1317         struct snd_soc_codec *codec;
1318         struct snd_soc_codec_conf *codec_conf;
1319         enum snd_soc_compress_type compress_type;
1320         struct snd_soc_dai_link *dai_link;
1321         int ret, i, order;
1322
1323         mutex_lock(&card->mutex);
1324
1325         if (card->instantiated) {
1326                 mutex_unlock(&card->mutex);
1327                 return;
1328         }
1329
1330         /* bind DAIs */
1331         for (i = 0; i < card->num_links; i++)
1332                 soc_bind_dai_link(card, i);
1333
1334         /* bind completed ? */
1335         if (card->num_rtd != card->num_links) {
1336                 mutex_unlock(&card->mutex);
1337                 return;
1338         }
1339
1340         /* initialize the register cache for each available codec */
1341         list_for_each_entry(codec, &codec_list, list) {
1342                 if (codec->cache_init)
1343                         continue;
1344                 /* by default we don't override the compress_type */
1345                 compress_type = 0;
1346                 /* check to see if we need to override the compress_type */
1347                 for (i = 0; i < card->num_configs; ++i) {
1348                         codec_conf = &card->codec_conf[i];
1349                         if (!strcmp(codec->name, codec_conf->dev_name)) {
1350                                 compress_type = codec_conf->compress_type;
1351                                 if (compress_type && compress_type
1352                                     != codec->compress_type)
1353                                         break;
1354                         }
1355                 }
1356                 ret = snd_soc_init_codec_cache(codec, compress_type);
1357                 if (ret < 0) {
1358                         mutex_unlock(&card->mutex);
1359                         return;
1360                 }
1361         }
1362
1363         /* card bind complete so register a sound card */
1364         ret = snd_card_create(SNDRV_DEFAULT_IDX1, SNDRV_DEFAULT_STR1,
1365                         card->owner, 0, &card->snd_card);
1366         if (ret < 0) {
1367                 printk(KERN_ERR "asoc: can't create sound card for card %s\n",
1368                         card->name);
1369                 mutex_unlock(&card->mutex);
1370                 return;
1371         }
1372         card->snd_card->dev = card->dev;
1373
1374         card->dapm.bias_level = SND_SOC_BIAS_OFF;
1375         card->dapm.dev = card->dev;
1376         card->dapm.card = card;
1377         list_add(&card->dapm.list, &card->dapm_list);
1378
1379 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
1380         snd_soc_dapm_debugfs_init(&card->dapm, card->debugfs_card_root);
1381 #endif
1382
1383 #ifdef CONFIG_PM_SLEEP
1384         /* deferred resume work */
1385         INIT_WORK(&card->deferred_resume_work, soc_resume_deferred);
1386 #endif
1387
1388         if (card->dapm_widgets)
1389                 snd_soc_dapm_new_controls(&card->dapm, card->dapm_widgets,
1390                                           card->num_dapm_widgets);
1391
1392         /* initialise the sound card only once */
1393         if (card->probe) {
1394                 ret = card->probe(card);
1395                 if (ret < 0)
1396                         goto card_probe_error;
1397         }
1398
1399         /* early DAI link probe */
1400         for (order = SND_SOC_COMP_ORDER_FIRST; order <= SND_SOC_COMP_ORDER_LAST;
1401                         order++) {
1402                 for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
1403                         ret = soc_probe_dai_link(card, i, order);
1404                         if (ret < 0) {
1405                                 pr_err("asoc: failed to instantiate card %s: %d\n",
1406                                card->name, ret);
1407                                 goto probe_dai_err;
1408                         }
1409                 }
1410         }
1411
1412         for (i = 0; i < card->num_aux_devs; i++) {
1413                 ret = soc_probe_aux_dev(card, i);
1414                 if (ret < 0) {
1415                         pr_err("asoc: failed to add auxiliary devices %s: %d\n",
1416                                card->name, ret);
1417                         goto probe_aux_dev_err;
1418                 }
1419         }
1420
1421         /* We should have a non-codec control add function but we don't */
1422         if (card->controls)
1423                 snd_soc_add_controls(list_first_entry(&card->codec_dev_list,
1424                                                       struct snd_soc_codec,
1425                                                       card_list),
1426                                      card->controls,
1427                                      card->num_controls);
1428
1429         if (card->dapm_routes)
1430                 snd_soc_dapm_add_routes(&card->dapm, card->dapm_routes,
1431                                         card->num_dapm_routes);
1432
1433         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
1434                 dai_link = &card->dai_link[i];
1435
1436                 if (dai_link->dai_fmt) {
1437                         ret = snd_soc_dai_set_fmt(card->rtd[i].codec_dai,
1438                                                   dai_link->dai_fmt);
1439                         if (ret != 0)
1440                                 dev_warn(card->rtd[i].codec_dai->dev,
1441                                          "Failed to set DAI format: %d\n",
1442                                          ret);
1443
1444                         ret = snd_soc_dai_set_fmt(card->rtd[i].cpu_dai,
1445                                                   dai_link->dai_fmt);
1446                         if (ret != 0)
1447                                 dev_warn(card->rtd[i].cpu_dai->dev,
1448                                          "Failed to set DAI format: %d\n",
1449                                          ret);
1450                 }
1451         }
1452
1453         snprintf(card->snd_card->shortname, sizeof(card->snd_card->shortname),
1454                  "%s", card->name);
1455         snprintf(card->snd_card->longname, sizeof(card->snd_card->longname),
1456                  "%s", card->long_name ? card->long_name : card->name);
1457         snprintf(card->snd_card->driver, sizeof(card->snd_card->driver),
1458                  "%s", card->driver_name ? card->driver_name : card->name);
1459         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(card->snd_card->driver); i++) {
1460                 switch (card->snd_card->driver[i]) {
1461                 case '_':
1462                 case '-':
1463                 case '\0':
1464                         break;
1465                 default:
1466                         if (!isalnum(card->snd_card->driver[i]))
1467                                 card->snd_card->driver[i] = '_';
1468                         break;
1469                 }
1470         }
1471
1472         if (card->late_probe) {
1473                 ret = card->late_probe(card);
1474                 if (ret < 0) {
1475                         dev_err(card->dev, "%s late_probe() failed: %d\n",
1476                                 card->name, ret);
1477                         goto probe_aux_dev_err;
1478                 }
1479         }
1480
1481         ret = snd_card_register(card->snd_card);
1482         if (ret < 0) {
1483                 printk(KERN_ERR "asoc: failed to register soundcard for %s\n", card->name);
1484                 goto probe_aux_dev_err;
1485         }
1486
1487 #ifdef CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS
1488         /* register any AC97 codecs */
1489         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
1490                 ret = soc_register_ac97_dai_link(&card->rtd[i]);
1491                 if (ret < 0) {
1492                         printk(KERN_ERR "asoc: failed to register AC97 %s\n", card->name);
1493                         while (--i >= 0)
1494                                 soc_unregister_ac97_dai_link(card->rtd[i].codec);
1495                         goto probe_aux_dev_err;
1496                 }
1497         }
1498 #endif
1499
1500         card->instantiated = 1;
1501         mutex_unlock(&card->mutex);
1502         return;
1503
1504 probe_aux_dev_err:
1505         for (i = 0; i < card->num_aux_devs; i++)
1506                 soc_remove_aux_dev(card, i);
1507
1508 probe_dai_err:
1509         soc_remove_dai_links(card);
1510
1511 card_probe_error:
1512         if (card->remove)
1513                 card->remove(card);
1514
1515         snd_card_free(card->snd_card);
1516
1517         mutex_unlock(&card->mutex);
1518 }
1519
1520 /*
1521  * Attempt to initialise any uninitialised cards.  Must be called with
1522  * client_mutex.
1523  */
1524 static void snd_soc_instantiate_cards(void)
1525 {
1526         struct snd_soc_card *card;
1527         list_for_each_entry(card, &card_list, list)
1528                 snd_soc_instantiate_card(card);
1529 }
1530
1531 /* probes a new socdev */
1532 static int soc_probe(struct platform_device *pdev)
1533 {
1534         struct snd_soc_card *card = platform_get_drvdata(pdev);
1535         int ret = 0;
1536
1537         /*
1538          * no card, so machine driver should be registering card
1539          * we should not be here in that case so ret error
1540          */
1541         if (!card)
1542                 return -EINVAL;
1543
1544         /* Bodge while we unpick instantiation */
1545         card->dev = &pdev->dev;
1546
1547         ret = snd_soc_register_card(card);
1548         if (ret != 0) {
1549                 dev_err(&pdev->dev, "Failed to register card\n");
1550                 return ret;
1551         }
1552
1553         return 0;
1554 }
1555
1556 static int soc_cleanup_card_resources(struct snd_soc_card *card)
1557 {
1558         int i;
1559
1560         /* make sure any delayed work runs */
1561         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
1562                 struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = &card->rtd[i];
1563                 flush_delayed_work_sync(&rtd->delayed_work);
1564         }
1565
1566         /* remove auxiliary devices */
1567         for (i = 0; i < card->num_aux_devs; i++)
1568                 soc_remove_aux_dev(card, i);
1569
1570         /* remove and free each DAI */
1571         soc_remove_dai_links(card);
1572
1573         soc_cleanup_card_debugfs(card);
1574
1575         /* remove the card */
1576         if (card->remove)
1577                 card->remove(card);
1578
1579         snd_soc_dapm_free(&card->dapm);
1580
1581         kfree(card->rtd);
1582         snd_card_free(card->snd_card);
1583         return 0;
1584
1585 }
1586
1587 /* removes a socdev */
1588 static int soc_remove(struct platform_device *pdev)
1589 {
1590         struct snd_soc_card *card = platform_get_drvdata(pdev);
1591
1592         snd_soc_unregister_card(card);
1593         return 0;
1594 }
1595
1596 int snd_soc_poweroff(struct device *dev)
1597 {
1598         struct snd_soc_card *card = dev_get_drvdata(dev);
1599         int i;
1600
1601         if (!card->instantiated)
1602                 return 0;
1603
1604         /* Flush out pmdown_time work - we actually do want to run it
1605          * now, we're shutting down so no imminent restart. */
1606         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
1607                 struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = &card->rtd[i];
1608                 flush_delayed_work_sync(&rtd->delayed_work);
1609         }
1610
1611         snd_soc_dapm_shutdown(card);
1612
1613         return 0;
1614 }
1615 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_poweroff);
1616
1617 const struct dev_pm_ops snd_soc_pm_ops = {
1618         .suspend = snd_soc_suspend,
1619         .resume = snd_soc_resume,
1620         .poweroff = snd_soc_poweroff,
1621 };
1622 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_pm_ops);
1623
1624 /* ASoC platform driver */
1625 static struct platform_driver soc_driver = {
1626         .driver         = {
1627                 .name           = "soc-audio",
1628                 .owner          = THIS_MODULE,
1629                 .pm             = &snd_soc_pm_ops,
1630         },
1631         .probe          = soc_probe,
1632         .remove         = soc_remove,
1633 };
1634
1635 /**
1636  * snd_soc_codec_volatile_register: Report if a register is volatile.
1637  *
1638  * @codec: CODEC to query.
1639  * @reg: Register to query.
1640  *
1641  * Boolean function indiciating if a CODEC register is volatile.
1642  */
1643 int snd_soc_codec_volatile_register(struct snd_soc_codec *codec,
1644                                     unsigned int reg)
1645 {
1646         if (codec->volatile_register)
1647                 return codec->volatile_register(codec, reg);
1648         else
1649                 return 0;
1650 }
1651 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_codec_volatile_register);
1652
1653 /**
1654  * snd_soc_codec_readable_register: Report if a register is readable.
1655  *
1656  * @codec: CODEC to query.
1657  * @reg: Register to query.
1658  *
1659  * Boolean function indicating if a CODEC register is readable.
1660  */
1661 int snd_soc_codec_readable_register(struct snd_soc_codec *codec,
1662                                     unsigned int reg)
1663 {
1664         if (codec->readable_register)
1665                 return codec->readable_register(codec, reg);
1666         else
1667                 return 1;
1668 }
1669 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_codec_readable_register);
1670
1671 /**
1672  * snd_soc_codec_writable_register: Report if a register is writable.
1673  *
1674  * @codec: CODEC to query.
1675  * @reg: Register to query.
1676  *
1677  * Boolean function indicating if a CODEC register is writable.
1678  */
1679 int snd_soc_codec_writable_register(struct snd_soc_codec *codec,
1680                                     unsigned int reg)
1681 {
1682         if (codec->writable_register)
1683                 return codec->writable_register(codec, reg);
1684         else
1685                 return 1;
1686 }
1687 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_codec_writable_register);
1688
1689 int snd_soc_platform_read(struct snd_soc_platform *platform,
1690                                         unsigned int reg)
1691 {
1692         unsigned int ret;
1693
1694         if (!platform->driver->read) {
1695                 dev_err(platform->dev, "platform has no read back\n");
1696                 return -1;
1697         }
1698
1699         ret = platform->driver->read(platform, reg);
1700         dev_dbg(platform->dev, "read %x => %x\n", reg, ret);
1701         trace_snd_soc_preg_read(platform, reg, ret);
1702
1703         return ret;
1704 }
1705 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_platform_read);
1706
1707 int snd_soc_platform_write(struct snd_soc_platform *platform,
1708                                          unsigned int reg, unsigned int val)
1709 {
1710         if (!platform->driver->write) {
1711                 dev_err(platform->dev, "platform has no write back\n");
1712                 return -1;
1713         }
1714
1715         dev_dbg(platform->dev, "write %x = %x\n", reg, val);
1716         trace_snd_soc_preg_write(platform, reg, val);
1717         return platform->driver->write(platform, reg, val);
1718 }
1719 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_platform_write);
1720
1721 /**
1722  * snd_soc_new_ac97_codec - initailise AC97 device
1723  * @codec: audio codec
1724  * @ops: AC97 bus operations
1725  * @num: AC97 codec number
1726  *
1727  * Initialises AC97 codec resources for use by ad-hoc devices only.
1728  */
1729 int snd_soc_new_ac97_codec(struct snd_soc_codec *codec,
1730         struct snd_ac97_bus_ops *ops, int num)
1731 {
1732         mutex_lock(&codec->mutex);
1733
1734         codec->ac97 = kzalloc(sizeof(struct snd_ac97), GFP_KERNEL);
1735         if (codec->ac97 == NULL) {
1736                 mutex_unlock(&codec->mutex);
1737                 return -ENOMEM;
1738         }
1739
1740         codec->ac97->bus = kzalloc(sizeof(struct snd_ac97_bus), GFP_KERNEL);
1741         if (codec->ac97->bus == NULL) {
1742                 kfree(codec->ac97);
1743                 codec->ac97 = NULL;
1744                 mutex_unlock(&codec->mutex);
1745                 return -ENOMEM;
1746         }
1747
1748         codec->ac97->bus->ops = ops;
1749         codec->ac97->num = num;
1750
1751         /*
1752          * Mark the AC97 device to be created by us. This way we ensure that the
1753          * device will be registered with the device subsystem later on.
1754          */
1755         codec->ac97_created = 1;
1756
1757         mutex_unlock(&codec->mutex);
1758         return 0;
1759 }
1760 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_new_ac97_codec);
1761
1762 /**
1763  * snd_soc_free_ac97_codec - free AC97 codec device
1764  * @codec: audio codec
1765  *
1766  * Frees AC97 codec device resources.
1767  */
1768 void snd_soc_free_ac97_codec(struct snd_soc_codec *codec)
1769 {
1770         mutex_lock(&codec->mutex);
1771 #ifdef CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS
1772         soc_unregister_ac97_dai_link(codec);
1773 #endif
1774         kfree(codec->ac97->bus);
1775         kfree(codec->ac97);
1776         codec->ac97 = NULL;
1777         codec->ac97_created = 0;
1778         mutex_unlock(&codec->mutex);
1779 }
1780 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_free_ac97_codec);
1781
1782 unsigned int snd_soc_read(struct snd_soc_codec *codec, unsigned int reg)
1783 {
1784         unsigned int ret;
1785
1786         ret = codec->read(codec, reg);
1787         dev_dbg(codec->dev, "read %x => %x\n", reg, ret);
1788         trace_snd_soc_reg_read(codec, reg, ret);
1789
1790         return ret;
1791 }
1792 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_read);
1793
1794 unsigned int snd_soc_write(struct snd_soc_codec *codec,
1795                            unsigned int reg, unsigned int val)
1796 {
1797         dev_dbg(codec->dev, "write %x = %x\n", reg, val);
1798         trace_snd_soc_reg_write(codec, reg, val);
1799         return codec->write(codec, reg, val);
1800 }
1801 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_write);
1802
1803 unsigned int snd_soc_bulk_write_raw(struct snd_soc_codec *codec,
1804                                     unsigned int reg, const void *data, size_t len)
1805 {
1806         return codec->bulk_write_raw(codec, reg, data, len);
1807 }
1808 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_bulk_write_raw);
1809
1810 /**
1811  * snd_soc_update_bits - update codec register bits
1812  * @codec: audio codec
1813  * @reg: codec register
1814  * @mask: register mask
1815  * @value: new value
1816  *
1817  * Writes new register value.
1818  *
1819  * Returns 1 for change, 0 for no change, or negative error code.
1820  */
1821 int snd_soc_update_bits(struct snd_soc_codec *codec, unsigned short reg,
1822                                 unsigned int mask, unsigned int value)
1823 {
1824         int change;
1825         unsigned int old, new;
1826         int ret;
1827
1828         ret = snd_soc_read(codec, reg);
1829         if (ret < 0)
1830                 return ret;
1831
1832         old = ret;
1833         new = (old & ~mask) | (value & mask);
1834         change = old != new;
1835         if (change) {
1836                 ret = snd_soc_write(codec, reg, new);
1837                 if (ret < 0)
1838                         return ret;
1839         }
1840
1841         return change;
1842 }
1843 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_update_bits);
1844
1845 /**
1846  * snd_soc_update_bits_locked - update codec register bits
1847  * @codec: audio codec
1848  * @reg: codec register
1849  * @mask: register mask
1850  * @value: new value
1851  *
1852  * Writes new register value, and takes the codec mutex.
1853  *
1854  * Returns 1 for change else 0.
1855  */
1856 int snd_soc_update_bits_locked(struct snd_soc_codec *codec,
1857                                unsigned short reg, unsigned int mask,
1858                                unsigned int value)
1859 {
1860         int change;
1861
1862         mutex_lock(&codec->mutex);
1863         change = snd_soc_update_bits(codec, reg, mask, value);
1864         mutex_unlock(&codec->mutex);
1865
1866         return change;
1867 }
1868 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_update_bits_locked);
1869
1870 /**
1871  * snd_soc_test_bits - test register for change
1872  * @codec: audio codec
1873  * @reg: codec register
1874  * @mask: register mask
1875  * @value: new value
1876  *
1877  * Tests a register with a new value and checks if the new value is
1878  * different from the old value.
1879  *
1880  * Returns 1 for change else 0.
1881  */
1882 int snd_soc_test_bits(struct snd_soc_codec *codec, unsigned short reg,
1883                                 unsigned int mask, unsigned int value)
1884 {
1885         int change;
1886         unsigned int old, new;
1887
1888         old = snd_soc_read(codec, reg);
1889         new = (old & ~mask) | value;
1890         change = old != new;
1891
1892         return change;
1893 }
1894 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_test_bits);
1895
1896 /**
1897  * snd_soc_set_runtime_hwparams - set the runtime hardware parameters
1898  * @substream: the pcm substream
1899  * @hw: the hardware parameters
1900  *
1901  * Sets the substream runtime hardware parameters.
1902  */
1903 int snd_soc_set_runtime_hwparams(struct snd_pcm_substream *substream,
1904         const struct snd_pcm_hardware *hw)
1905 {
1906         struct snd_pcm_runtime *runtime = substream->runtime;
1907         runtime->hw.info = hw->info;
1908         runtime->hw.formats = hw->formats;
1909         runtime->hw.period_bytes_min = hw->period_bytes_min;
1910         runtime->hw.period_bytes_max = hw->period_bytes_max;
1911         runtime->hw.periods_min = hw->periods_min;
1912         runtime->hw.periods_max = hw->periods_max;
1913         runtime->hw.buffer_bytes_max = hw->buffer_bytes_max;
1914         runtime->hw.fifo_size = hw->fifo_size;
1915         return 0;
1916 }
1917 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_set_runtime_hwparams);
1918
1919 /**
1920  * snd_soc_cnew - create new control
1921  * @_template: control template
1922  * @data: control private data
1923  * @long_name: control long name
1924  * @prefix: control name prefix
1925  *
1926  * Create a new mixer control from a template control.
1927  *
1928  * Returns 0 for success, else error.
1929  */
1930 struct snd_kcontrol *snd_soc_cnew(const struct snd_kcontrol_new *_template,
1931                                   void *data, char *long_name,
1932                                   const char *prefix)
1933 {
1934         struct snd_kcontrol_new template;
1935         struct snd_kcontrol *kcontrol;
1936         char *name = NULL;
1937         int name_len;
1938
1939         memcpy(&template, _template, sizeof(template));
1940         template.index = 0;
1941
1942         if (!long_name)
1943                 long_name = template.name;
1944
1945         if (prefix) {
1946                 name_len = strlen(long_name) + strlen(prefix) + 2;
1947                 name = kmalloc(name_len, GFP_KERNEL);
1948                 if (!name)
1949                         return NULL;
1950
1951                 snprintf(name, name_len, "%s %s", prefix, long_name);
1952
1953                 template.name = name;
1954         } else {
1955                 template.name = long_name;
1956         }
1957
1958         kcontrol = snd_ctl_new1(&template, data);
1959
1960         kfree(name);
1961
1962         return kcontrol;
1963 }
1964 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_cnew);
1965
1966 /**
1967  * snd_soc_add_controls - add an array of controls to a codec.
1968  * Convienience function to add a list of controls. Many codecs were
1969  * duplicating this code.
1970  *
1971  * @codec: codec to add controls to
1972  * @controls: array of controls to add
1973  * @num_controls: number of elements in the array
1974  *
1975  * Return 0 for success, else error.
1976  */
1977 int snd_soc_add_controls(struct snd_soc_codec *codec,
1978         const struct snd_kcontrol_new *controls, int num_controls)
1979 {
1980         struct snd_card *card = codec->card->snd_card;
1981         int err, i;
1982
1983         for (i = 0; i < num_controls; i++) {
1984                 const struct snd_kcontrol_new *control = &controls[i];
1985                 err = snd_ctl_add(card, snd_soc_cnew(control, codec,
1986                                                      control->name,
1987                                                      codec->name_prefix));
1988                 if (err < 0) {
1989                         dev_err(codec->dev, "%s: Failed to add %s: %d\n",
1990                                 codec->name, control->name, err);
1991                         return err;
1992                 }
1993         }
1994
1995         return 0;
1996 }
1997 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_add_controls);
1998
1999 /**
2000  * snd_soc_add_platform_controls - add an array of controls to a platform.
2001  * Convienience function to add a list of controls.
2002  *
2003  * @platform: platform to add controls to
2004  * @controls: array of controls to add
2005  * @num_controls: number of elements in the array
2006  *
2007  * Return 0 for success, else error.
2008  */
2009 int snd_soc_add_platform_controls(struct snd_soc_platform *platform,
2010         const struct snd_kcontrol_new *controls, int num_controls)
2011 {
2012         struct snd_card *card = platform->card->snd_card;
2013         int err, i;
2014
2015         for (i = 0; i < num_controls; i++) {
2016                 const struct snd_kcontrol_new *control = &controls[i];
2017                 err = snd_ctl_add(card, snd_soc_cnew(control, platform,
2018                                 control->name, NULL));
2019                 if (err < 0) {
2020                         dev_err(platform->dev, "Failed to add %s %d\n",control->name, err);
2021                         return err;
2022                 }
2023         }
2024
2025         return 0;
2026 }
2027 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_add_platform_controls);
2028
2029 /**
2030  * snd_soc_info_enum_double - enumerated double mixer info callback
2031  * @kcontrol: mixer control
2032  * @uinfo: control element information
2033  *
2034  * Callback to provide information about a double enumerated
2035  * mixer control.
2036  *
2037  * Returns 0 for success.
2038  */
2039 int snd_soc_info_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2040         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2041 {
2042         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2043
2044         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_ENUMERATED;
2045         uinfo->count = e->shift_l == e->shift_r ? 1 : 2;
2046         uinfo->value.enumerated.items = e->max;
2047
2048         if (uinfo->value.enumerated.item > e->max - 1)
2049                 uinfo->value.enumerated.item = e->max - 1;
2050         strcpy(uinfo->value.enumerated.name,
2051                 e->texts[uinfo->value.enumerated.item]);
2052         return 0;
2053 }
2054 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_enum_double);
2055
2056 /**
2057  * snd_soc_get_enum_double - enumerated double mixer get callback
2058  * @kcontrol: mixer control
2059  * @ucontrol: control element information
2060  *
2061  * Callback to get the value of a double enumerated mixer.
2062  *
2063  * Returns 0 for success.
2064  */
2065 int snd_soc_get_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2066         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2067 {
2068         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2069         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2070         unsigned int val, bitmask;
2071
2072         for (bitmask = 1; bitmask < e->max; bitmask <<= 1)
2073                 ;
2074         val = snd_soc_read(codec, e->reg);
2075         ucontrol->value.enumerated.item[0]
2076                 = (val >> e->shift_l) & (bitmask - 1);
2077         if (e->shift_l != e->shift_r)
2078                 ucontrol->value.enumerated.item[1] =
2079                         (val >> e->shift_r) & (bitmask - 1);
2080
2081         return 0;
2082 }
2083 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_enum_double);
2084
2085 /**
2086  * snd_soc_put_enum_double - enumerated double mixer put callback
2087  * @kcontrol: mixer control
2088  * @ucontrol: control element information
2089  *
2090  * Callback to set the value of a double enumerated mixer.
2091  *
2092  * Returns 0 for success.
2093  */
2094 int snd_soc_put_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2095         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2096 {
2097         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2098         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2099         unsigned int val;
2100         unsigned int mask, bitmask;
2101
2102         for (bitmask = 1; bitmask < e->max; bitmask <<= 1)
2103                 ;
2104         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] > e->max - 1)
2105                 return -EINVAL;
2106         val = ucontrol->value.enumerated.item[0] << e->shift_l;
2107         mask = (bitmask - 1) << e->shift_l;
2108         if (e->shift_l != e->shift_r) {
2109                 if (ucontrol->value.enumerated.item[1] > e->max - 1)
2110                         return -EINVAL;
2111                 val |= ucontrol->value.enumerated.item[1] << e->shift_r;
2112                 mask |= (bitmask - 1) << e->shift_r;
2113         }
2114
2115         return snd_soc_update_bits_locked(codec, e->reg, mask, val);
2116 }
2117 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_enum_double);
2118
2119 /**
2120  * snd_soc_get_value_enum_double - semi enumerated double mixer get callback
2121  * @kcontrol: mixer control
2122  * @ucontrol: control element information
2123  *
2124  * Callback to get the value of a double semi enumerated mixer.
2125  *
2126  * Semi enumerated mixer: the enumerated items are referred as values. Can be
2127  * used for handling bitfield coded enumeration for example.
2128  *
2129  * Returns 0 for success.
2130  */
2131 int snd_soc_get_value_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2132         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2133 {
2134         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2135         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2136         unsigned int reg_val, val, mux;
2137
2138         reg_val = snd_soc_read(codec, e->reg);
2139         val = (reg_val >> e->shift_l) & e->mask;
2140         for (mux = 0; mux < e->max; mux++) {
2141                 if (val == e->values[mux])
2142                         break;
2143         }
2144         ucontrol->value.enumerated.item[0] = mux;
2145         if (e->shift_l != e->shift_r) {
2146                 val = (reg_val >> e->shift_r) & e->mask;
2147                 for (mux = 0; mux < e->max; mux++) {
2148                         if (val == e->values[mux])
2149                                 break;
2150                 }
2151                 ucontrol->value.enumerated.item[1] = mux;
2152         }
2153
2154         return 0;
2155 }
2156 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_value_enum_double);
2157
2158 /**
2159  * snd_soc_put_value_enum_double - semi enumerated double mixer put callback
2160  * @kcontrol: mixer control
2161  * @ucontrol: control element information
2162  *
2163  * Callback to set the value of a double semi enumerated mixer.
2164  *
2165  * Semi enumerated mixer: the enumerated items are referred as values. Can be
2166  * used for handling bitfield coded enumeration for example.
2167  *
2168  * Returns 0 for success.
2169  */
2170 int snd_soc_put_value_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2171         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2172 {
2173         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2174         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2175         unsigned int val;
2176         unsigned int mask;
2177
2178         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] > e->max - 1)
2179                 return -EINVAL;
2180         val = e->values[ucontrol->value.enumerated.item[0]] << e->shift_l;
2181         mask = e->mask << e->shift_l;
2182         if (e->shift_l != e->shift_r) {
2183                 if (ucontrol->value.enumerated.item[1] > e->max - 1)
2184                         return -EINVAL;
2185                 val |= e->values[ucontrol->value.enumerated.item[1]] << e->shift_r;
2186                 mask |= e->mask << e->shift_r;
2187         }
2188
2189         return snd_soc_update_bits_locked(codec, e->reg, mask, val);
2190 }
2191 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_value_enum_double);
2192
2193 /**
2194  * snd_soc_info_enum_ext - external enumerated single mixer info callback
2195  * @kcontrol: mixer control
2196  * @uinfo: control element information
2197  *
2198  * Callback to provide information about an external enumerated
2199  * single mixer.
2200  *
2201  * Returns 0 for success.
2202  */
2203 int snd_soc_info_enum_ext(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2204         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2205 {
2206         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2207
2208         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_ENUMERATED;
2209         uinfo->count = 1;
2210         uinfo->value.enumerated.items = e->max;
2211
2212         if (uinfo->value.enumerated.item > e->max - 1)
2213                 uinfo->value.enumerated.item = e->max - 1;
2214         strcpy(uinfo->value.enumerated.name,
2215                 e->texts[uinfo->value.enumerated.item]);
2216         return 0;
2217 }
2218 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_enum_ext);
2219
2220 /**
2221  * snd_soc_info_volsw_ext - external single mixer info callback
2222  * @kcontrol: mixer control
2223  * @uinfo: control element information
2224  *
2225  * Callback to provide information about a single external mixer control.
2226  *
2227  * Returns 0 for success.
2228  */
2229 int snd_soc_info_volsw_ext(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2230         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2231 {
2232         int max = kcontrol->private_value;
2233
2234         if (max == 1 && !strstr(kcontrol->id.name, " Volume"))
2235                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
2236         else
2237                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
2238
2239         uinfo->count = 1;
2240         uinfo->value.integer.min = 0;
2241         uinfo->value.integer.max = max;
2242         return 0;
2243 }
2244 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw_ext);
2245
2246 /**
2247  * snd_soc_info_volsw - single mixer info callback
2248  * @kcontrol: mixer control
2249  * @uinfo: control element information
2250  *
2251  * Callback to provide information about a single mixer control, or a double
2252  * mixer control that spans 2 registers.
2253  *
2254  * Returns 0 for success.
2255  */
2256 int snd_soc_info_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2257         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2258 {
2259         struct soc_mixer_control *mc =
2260                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2261         int platform_max;
2262
2263         if (!mc->platform_max)
2264                 mc->platform_max = mc->max;
2265         platform_max = mc->platform_max;
2266
2267         if (platform_max == 1 && !strstr(kcontrol->id.name, " Volume"))
2268                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
2269         else
2270                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
2271
2272         uinfo->count = snd_soc_volsw_is_stereo(mc) ? 2 : 1;
2273         uinfo->value.integer.min = 0;
2274         uinfo->value.integer.max = platform_max;
2275         return 0;
2276 }
2277 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw);
2278
2279 /**
2280  * snd_soc_get_volsw - single mixer get callback
2281  * @kcontrol: mixer control
2282  * @ucontrol: control element information
2283  *
2284  * Callback to get the value of a single mixer control.
2285  *
2286  * Returns 0 for success.
2287  */
2288 int snd_soc_get_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2289         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2290 {
2291         struct soc_mixer_control *mc =
2292                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2293         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2294         unsigned int reg = mc->reg;
2295         unsigned int shift = mc->shift;
2296         unsigned int rshift = mc->rshift;
2297         int max = mc->max;
2298         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
2299         unsigned int invert = mc->invert;
2300
2301         ucontrol->value.integer.value[0] =
2302                 (snd_soc_read(codec, reg) >> shift) & mask;
2303         if (shift != rshift)
2304                 ucontrol->value.integer.value[1] =
2305                         (snd_soc_read(codec, reg) >> rshift) & mask;
2306         if (invert) {
2307                 ucontrol->value.integer.value[0] =
2308                         max - ucontrol->value.integer.value[0];
2309                 if (shift != rshift)
2310                         ucontrol->value.integer.value[1] =
2311                                 max - ucontrol->value.integer.value[1];
2312         }
2313
2314         return 0;
2315 }
2316 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_volsw);
2317
2318 /**
2319  * snd_soc_put_volsw - single mixer put callback
2320  * @kcontrol: mixer control
2321  * @ucontrol: control element information
2322  *
2323  * Callback to set the value of a single mixer control.
2324  *
2325  * Returns 0 for success.
2326  */
2327 int snd_soc_put_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2328         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2329 {
2330         struct soc_mixer_control *mc =
2331                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2332         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2333         unsigned int reg = mc->reg;
2334         unsigned int shift = mc->shift;
2335         unsigned int rshift = mc->rshift;
2336         int max = mc->max;
2337         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
2338         unsigned int invert = mc->invert;
2339         unsigned int val, val2, val_mask;
2340
2341         val = (ucontrol->value.integer.value[0] & mask);
2342         if (invert)
2343                 val = max - val;
2344         val_mask = mask << shift;
2345         val = val << shift;
2346         if (shift != rshift) {
2347                 val2 = (ucontrol->value.integer.value[1] & mask);
2348                 if (invert)
2349                         val2 = max - val2;
2350                 val_mask |= mask << rshift;
2351                 val |= val2 << rshift;
2352         }
2353         return snd_soc_update_bits_locked(codec, reg, val_mask, val);
2354 }
2355 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_volsw);
2356
2357 /**
2358  * snd_soc_get_volsw_2r - double mixer get callback
2359  * @kcontrol: mixer control
2360  * @ucontrol: control element information
2361  *
2362  * Callback to get the value of a double mixer control that spans 2 registers.
2363  *
2364  * Returns 0 for success.
2365  */
2366 int snd_soc_get_volsw_2r(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2367         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2368 {
2369         struct soc_mixer_control *mc =
2370                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2371         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2372         unsigned int reg = mc->reg;
2373         unsigned int reg2 = mc->rreg;
2374         unsigned int shift = mc->shift;
2375         int max = mc->max;
2376         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
2377         unsigned int invert = mc->invert;
2378
2379         ucontrol->value.integer.value[0] =
2380                 (snd_soc_read(codec, reg) >> shift) & mask;
2381         ucontrol->value.integer.value[1] =
2382                 (snd_soc_read(codec, reg2) >> shift) & mask;
2383         if (invert) {
2384                 ucontrol->value.integer.value[0] =
2385                         max - ucontrol->value.integer.value[0];
2386                 ucontrol->value.integer.value[1] =
2387                         max - ucontrol->value.integer.value[1];
2388         }
2389
2390         return 0;
2391 }
2392 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_volsw_2r);
2393
2394 /**
2395  * snd_soc_put_volsw_2r - double mixer set callback
2396  * @kcontrol: mixer control
2397  * @ucontrol: control element information
2398  *
2399  * Callback to set the value of a double mixer control that spans 2 registers.
2400  *
2401  * Returns 0 for success.
2402  */
2403 int snd_soc_put_volsw_2r(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2404         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2405 {
2406         struct soc_mixer_control *mc =
2407                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2408         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2409         unsigned int reg = mc->reg;
2410         unsigned int reg2 = mc->rreg;
2411         unsigned int shift = mc->shift;
2412         int max = mc->max;
2413         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
2414         unsigned int invert = mc->invert;
2415         int err;
2416         unsigned int val, val2, val_mask;
2417
2418         val_mask = mask << shift;
2419         val = (ucontrol->value.integer.value[0] & mask);
2420         val2 = (ucontrol->value.integer.value[1] & mask);
2421
2422         if (invert) {
2423                 val = max - val;
2424                 val2 = max - val2;
2425         }
2426
2427         val = val << shift;
2428         val2 = val2 << shift;
2429
2430         err = snd_soc_update_bits_locked(codec, reg, val_mask, val);
2431         if (err < 0)
2432                 return err;
2433
2434         err = snd_soc_update_bits_locked(codec, reg2, val_mask, val2);
2435         return err;
2436 }
2437 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_volsw_2r);
2438
2439 /**
2440  * snd_soc_info_volsw_s8 - signed mixer info callback
2441  * @kcontrol: mixer control
2442  * @uinfo: control element information
2443  *
2444  * Callback to provide information about a signed mixer control.
2445  *
2446  * Returns 0 for success.
2447  */
2448 int snd_soc_info_volsw_s8(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2449         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2450 {
2451         struct soc_mixer_control *mc =
2452                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2453         int platform_max;
2454         int min = mc->min;
2455
2456         if (!mc->platform_max)
2457                 mc->platform_max = mc->max;
2458         platform_max = mc->platform_max;
2459
2460         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
2461         uinfo->count = 2;
2462         uinfo->value.integer.min = 0;
2463         uinfo->value.integer.max = platform_max - min;
2464         return 0;
2465 }
2466 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw_s8);
2467
2468 /**
2469  * snd_soc_get_volsw_s8 - signed mixer get callback
2470  * @kcontrol: mixer control
2471  * @ucontrol: control element information
2472  *
2473  * Callback to get the value of a signed mixer control.
2474  *
2475  * Returns 0 for success.
2476  */
2477 int snd_soc_get_volsw_s8(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2478         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2479 {
2480         struct soc_mixer_control *mc =
2481                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2482         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2483         unsigned int reg = mc->reg;
2484         int min = mc->min;
2485         int val = snd_soc_read(codec, reg);
2486
2487         ucontrol->value.integer.value[0] =
2488                 ((signed char)(val & 0xff))-min;
2489         ucontrol->value.integer.value[1] =
2490                 ((signed char)((val >> 8) & 0xff))-min;
2491         return 0;
2492 }
2493 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_volsw_s8);
2494
2495 /**
2496  * snd_soc_put_volsw_sgn - signed mixer put callback
2497  * @kcontrol: mixer control
2498  * @ucontrol: control element information
2499  *
2500  * Callback to set the value of a signed mixer control.
2501  *
2502  * Returns 0 for success.
2503  */
2504 int snd_soc_put_volsw_s8(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2505         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2506 {
2507         struct soc_mixer_control *mc =
2508                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2509         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2510         unsigned int reg = mc->reg;
2511         int min = mc->min;
2512         unsigned int val;
2513
2514         val = (ucontrol->value.integer.value[0]+min) & 0xff;
2515         val |= ((ucontrol->value.integer.value[1]+min) & 0xff) << 8;
2516
2517         return snd_soc_update_bits_locked(codec, reg, 0xffff, val);
2518 }
2519 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_volsw_s8);
2520
2521 /**
2522  * snd_soc_limit_volume - Set new limit to an existing volume control.
2523  *
2524  * @codec: where to look for the control
2525  * @name: Name of the control
2526  * @max: new maximum limit
2527  *
2528  * Return 0 for success, else error.
2529  */
2530 int snd_soc_limit_volume(struct snd_soc_codec *codec,
2531         const char *name, int max)
2532 {
2533         struct snd_card *card = codec->card->snd_card;
2534         struct snd_kcontrol *kctl;
2535         struct soc_mixer_control *mc;
2536         int found = 0;
2537         int ret = -EINVAL;
2538
2539         /* Sanity check for name and max */
2540         if (unlikely(!name || max <= 0))
2541                 return -EINVAL;
2542
2543         list_for_each_entry(kctl, &card->controls, list) {
2544                 if (!strncmp(kctl->id.name, name, sizeof(kctl->id.name))) {
2545                         found = 1;
2546                         break;
2547                 }
2548         }
2549         if (found) {
2550                 mc = (struct soc_mixer_control *)kctl->private_value;
2551                 if (max <= mc->max) {
2552                         mc->platform_max = max;
2553                         ret = 0;
2554                 }
2555         }
2556         return ret;
2557 }
2558 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_limit_volume);
2559
2560 /**
2561  * snd_soc_info_volsw_2r_sx - double with tlv and variable data size
2562  *  mixer info callback
2563  * @kcontrol: mixer control
2564  * @uinfo: control element information
2565  *
2566  * Returns 0 for success.
2567  */
2568 int snd_soc_info_volsw_2r_sx(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2569                         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2570 {
2571         struct soc_mixer_control *mc =
2572                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2573         int max = mc->max;
2574         int min = mc->min;
2575
2576         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
2577         uinfo->count = 2;
2578         uinfo->value.integer.min = 0;
2579         uinfo->value.integer.max = max-min;
2580
2581         return 0;
2582 }
2583 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw_2r_sx);
2584
2585 /**
2586  * snd_soc_get_volsw_2r_sx - double with tlv and variable data size
2587  *  mixer get callback
2588  * @kcontrol: mixer control
2589  * @uinfo: control element information
2590  *
2591  * Returns 0 for success.
2592  */
2593 int snd_soc_get_volsw_2r_sx(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2594                         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2595 {
2596         struct soc_mixer_control *mc =
2597                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2598         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2599         unsigned int mask = (1<<mc->shift)-1;
2600         int min = mc->min;
2601         int val = snd_soc_read(codec, mc->reg) & mask;
2602         int valr = snd_soc_read(codec, mc->rreg) & mask;
2603
2604         ucontrol->value.integer.value[0] = ((val & 0xff)-min) & mask;
2605         ucontrol->value.integer.value[1] = ((valr & 0xff)-min) & mask;
2606         return 0;
2607 }
2608 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_volsw_2r_sx);
2609
2610 /**
2611  * snd_soc_put_volsw_2r_sx - double with tlv and variable data size
2612  *  mixer put callback
2613  * @kcontrol: mixer control
2614  * @uinfo: control element information
2615  *
2616  * Returns 0 for success.
2617  */
2618 int snd_soc_put_volsw_2r_sx(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2619                         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2620 {
2621         struct soc_mixer_control *mc =
2622                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2623         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2624         unsigned int mask = (1<<mc->shift)-1;
2625         int min = mc->min;
2626         int ret;
2627         unsigned int val, valr, oval, ovalr;
2628
2629         val = ((ucontrol->value.integer.value[0]+min) & 0xff);
2630         val &= mask;
2631         valr = ((ucontrol->value.integer.value[1]+min) & 0xff);
2632         valr &= mask;
2633
2634         oval = snd_soc_read(codec, mc->reg) & mask;
2635         ovalr = snd_soc_read(codec, mc->rreg) & mask;
2636
2637         ret = 0;
2638         if (oval != val) {
2639                 ret = snd_soc_write(codec, mc->reg, val);
2640                 if (ret < 0)
2641                         return ret;
2642         }
2643         if (ovalr != valr) {
2644                 ret = snd_soc_write(codec, mc->rreg, valr);
2645                 if (ret < 0)
2646                         return ret;
2647         }
2648
2649         return 0;
2650 }
2651 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_volsw_2r_sx);
2652
2653 /**
2654  * snd_soc_dai_set_sysclk - configure DAI system or master clock.
2655  * @dai: DAI
2656  * @clk_id: DAI specific clock ID
2657  * @freq: new clock frequency in Hz
2658  * @dir: new clock direction - input/output.
2659  *
2660  * Configures the DAI master (MCLK) or system (SYSCLK) clocking.
2661  */
2662 int snd_soc_dai_set_sysclk(struct snd_soc_dai *dai, int clk_id,
2663         unsigned int freq, int dir)
2664 {
2665         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_sysclk)
2666                 return dai->driver->ops->set_sysclk(dai, clk_id, freq, dir);
2667         else if (dai->codec && dai->codec->driver->set_sysclk)
2668                 return dai->codec->driver->set_sysclk(dai->codec, clk_id, 0,
2669                                                       freq, dir);
2670         else
2671                 return -EINVAL;
2672 }
2673 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_sysclk);
2674
2675 /**
2676  * snd_soc_codec_set_sysclk - configure CODEC system or master clock.
2677  * @codec: CODEC
2678  * @clk_id: DAI specific clock ID
2679  * @source: Source for the clock
2680  * @freq: new clock frequency in Hz
2681  * @dir: new clock direction - input/output.
2682  *
2683  * Configures the CODEC master (MCLK) or system (SYSCLK) clocking.
2684  */
2685 int snd_soc_codec_set_sysclk(struct snd_soc_codec *codec, int clk_id,
2686                              int source, unsigned int freq, int dir)
2687 {
2688         if (codec->driver->set_sysclk)
2689                 return codec->driver->set_sysclk(codec, clk_id, source,
2690                                                  freq, dir);
2691         else
2692                 return -EINVAL;
2693 }
2694 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_codec_set_sysclk);
2695
2696 /**
2697  * snd_soc_dai_set_clkdiv - configure DAI clock dividers.
2698  * @dai: DAI
2699  * @div_id: DAI specific clock divider ID
2700  * @div: new clock divisor.
2701  *
2702  * Configures the clock dividers. This is used to derive the best DAI bit and
2703  * frame clocks from the system or master clock. It's best to set the DAI bit
2704  * and frame clocks as low as possible to save system power.
2705  */
2706 int snd_soc_dai_set_clkdiv(struct snd_soc_dai *dai,
2707         int div_id, int div)
2708 {
2709         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_clkdiv)
2710                 return dai->driver->ops->set_clkdiv(dai, div_id, div);
2711         else
2712                 return -EINVAL;
2713 }
2714 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_clkdiv);
2715
2716 /**
2717  * snd_soc_dai_set_pll - configure DAI PLL.
2718  * @dai: DAI
2719  * @pll_id: DAI specific PLL ID
2720  * @source: DAI specific source for the PLL
2721  * @freq_in: PLL input clock frequency in Hz
2722  * @freq_out: requested PLL output clock frequency in Hz
2723  *
2724  * Configures and enables PLL to generate output clock based on input clock.
2725  */
2726 int snd_soc_dai_set_pll(struct snd_soc_dai *dai, int pll_id, int source,
2727         unsigned int freq_in, unsigned int freq_out)
2728 {
2729         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_pll)
2730                 return dai->driver->ops->set_pll(dai, pll_id, source,
2731                                          freq_in, freq_out);
2732         else if (dai->codec && dai->codec->driver->set_pll)
2733                 return dai->codec->driver->set_pll(dai->codec, pll_id, source,
2734                                                    freq_in, freq_out);
2735         else
2736                 return -EINVAL;
2737 }
2738 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_pll);
2739
2740 /*
2741  * snd_soc_codec_set_pll - configure codec PLL.
2742  * @codec: CODEC
2743  * @pll_id: DAI specific PLL ID
2744  * @source: DAI specific source for the PLL
2745  * @freq_in: PLL input clock frequency in Hz
2746  * @freq_out: requested PLL output clock frequency in Hz
2747  *
2748  * Configures and enables PLL to generate output clock based on input clock.
2749  */
2750 int snd_soc_codec_set_pll(struct snd_soc_codec *codec, int pll_id, int source,
2751                           unsigned int freq_in, unsigned int freq_out)
2752 {
2753         if (codec->driver->set_pll)
2754                 return codec->driver->set_pll(codec, pll_id, source,
2755                                               freq_in, freq_out);
2756         else
2757                 return -EINVAL;
2758 }
2759 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_codec_set_pll);
2760
2761 /**
2762  * snd_soc_dai_set_fmt - configure DAI hardware audio format.
2763  * @dai: DAI
2764  * @fmt: SND_SOC_DAIFMT_ format value.
2765  *
2766  * Configures the DAI hardware format and clocking.
2767  */
2768 int snd_soc_dai_set_fmt(struct snd_soc_dai *dai, unsigned int fmt)
2769 {
2770         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_fmt)
2771                 return dai->driver->ops->set_fmt(dai, fmt);
2772         else
2773                 return -EINVAL;
2774 }
2775 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_fmt);
2776
2777 /**
2778  * snd_soc_dai_set_tdm_slot - configure DAI TDM.
2779  * @dai: DAI
2780  * @tx_mask: bitmask representing active TX slots.
2781  * @rx_mask: bitmask representing active RX slots.
2782  * @slots: Number of slots in use.
2783  * @slot_width: Width in bits for each slot.
2784  *
2785  * Configures a DAI for TDM operation. Both mask and slots are codec and DAI
2786  * specific.
2787  */
2788 int snd_soc_dai_set_tdm_slot(struct snd_soc_dai *dai,
2789         unsigned int tx_mask, unsigned int rx_mask, int slots, int slot_width)
2790 {
2791         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_tdm_slot)
2792                 return dai->driver->ops->set_tdm_slot(dai, tx_mask, rx_mask,
2793                                 slots, slot_width);
2794         else
2795                 return -EINVAL;
2796 }
2797 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_tdm_slot);
2798
2799 /**
2800  * snd_soc_dai_set_channel_map - configure DAI audio channel map
2801  * @dai: DAI
2802  * @tx_num: how many TX channels
2803  * @tx_slot: pointer to an array which imply the TX slot number channel
2804  *           0~num-1 uses
2805  * @rx_num: how many RX channels
2806  * @rx_slot: pointer to an array which imply the RX slot number channel
2807  *           0~num-1 uses
2808  *
2809  * configure the relationship between channel number and TDM slot number.
2810  */
2811 int snd_soc_dai_set_channel_map(struct snd_soc_dai *dai,
2812         unsigned int tx_num, unsigned int *tx_slot,
2813         unsigned int rx_num, unsigned int *rx_slot)
2814 {
2815         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_channel_map)
2816                 return dai->driver->ops->set_channel_map(dai, tx_num, tx_slot,
2817                         rx_num, rx_slot);
2818         else
2819                 return -EINVAL;
2820 }
2821 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_channel_map);
2822
2823 /**
2824  * snd_soc_dai_set_tristate - configure DAI system or master clock.
2825  * @dai: DAI
2826  * @tristate: tristate enable
2827  *
2828  * Tristates the DAI so that others can use it.
2829  */
2830 int snd_soc_dai_set_tristate(struct snd_soc_dai *dai, int tristate)
2831 {
2832         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_tristate)
2833                 return dai->driver->ops->set_tristate(dai, tristate);
2834         else
2835                 return -EINVAL;
2836 }
2837 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_tristate);
2838
2839 /**
2840  * snd_soc_dai_digital_mute - configure DAI system or master clock.
2841  * @dai: DAI
2842  * @mute: mute enable
2843  *
2844  * Mutes the DAI DAC.
2845  */
2846 int snd_soc_dai_digital_mute(struct snd_soc_dai *dai, int mute)
2847 {
2848         if (dai->driver && dai->driver->ops->digital_mute)
2849                 return dai->driver->ops->digital_mute(dai, mute);
2850         else
2851                 return -EINVAL;
2852 }
2853 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_digital_mute);
2854
2855 /**
2856  * snd_soc_register_card - Register a card with the ASoC core
2857  *
2858  * @card: Card to register
2859  *
2860  */
2861 int snd_soc_register_card(struct snd_soc_card *card)
2862 {
2863         int i;
2864
2865         if (!card->name || !card->dev)
2866                 return -EINVAL;
2867
2868         dev_set_drvdata(card->dev, card);
2869
2870         snd_soc_initialize_card_lists(card);
2871
2872         soc_init_card_debugfs(card);
2873
2874         card->rtd = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_pcm_runtime) *
2875                             (card->num_links + card->num_aux_devs),
2876                             GFP_KERNEL);
2877         if (card->rtd == NULL)
2878                 return -ENOMEM;
2879         card->rtd_aux = &card->rtd[card->num_links];
2880
2881         for (i = 0; i < card->num_links; i++)
2882                 card->rtd[i].dai_link = &card->dai_link[i];
2883
2884         INIT_LIST_HEAD(&card->list);
2885         INIT_LIST_HEAD(&card->dapm_dirty);
2886         card->instantiated = 0;
2887         mutex_init(&card->mutex);
2888
2889         mutex_lock(&client_mutex);
2890         list_add(&card->list, &card_list);
2891         snd_soc_instantiate_cards();
2892         mutex_unlock(&client_mutex);
2893
2894         dev_dbg(card->dev, "Registered card '%s'\n", card->name);
2895
2896         return 0;
2897 }
2898 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_card);
2899
2900 /**
2901  * snd_soc_unregister_card - Unregister a card with the ASoC core
2902  *
2903  * @card: Card to unregister
2904  *
2905  */
2906 int snd_soc_unregister_card(struct snd_soc_card *card)
2907 {
2908         if (card->instantiated)
2909                 soc_cleanup_card_resources(card);
2910         mutex_lock(&client_mutex);
2911         list_del(&card->list);
2912         mutex_unlock(&client_mutex);
2913         dev_dbg(card->dev, "Unregistered card '%s'\n", card->name);
2914
2915         return 0;
2916 }
2917 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_card);
2918
2919 /*
2920  * Simplify DAI link configuration by removing ".-1" from device names
2921  * and sanitizing names.
2922  */
2923 static char *fmt_single_name(struct device *dev, int *id)
2924 {
2925         char *found, name[NAME_SIZE];
2926         int id1, id2;
2927
2928         if (dev_name(dev) == NULL)
2929                 return NULL;
2930
2931         strlcpy(name, dev_name(dev), NAME_SIZE);
2932
2933         /* are we a "%s.%d" name (platform and SPI components) */
2934         found = strstr(name, dev->driver->name);
2935         if (found) {
2936                 /* get ID */
2937                 if (sscanf(&found[strlen(dev->driver->name)], ".%d", id) == 1) {
2938
2939                         /* discard ID from name if ID == -1 */
2940                         if (*id == -1)
2941                                 found[strlen(dev->driver->name)] = '\0';
2942                 }
2943
2944         } else {
2945                 /* I2C component devices are named "bus-addr"  */
2946                 if (sscanf(name, "%x-%x", &id1, &id2) == 2) {
2947                         char tmp[NAME_SIZE];
2948
2949                         /* create unique ID number from I2C addr and bus */
2950                         *id = ((id1 & 0xffff) << 16) + id2;
2951
2952                         /* sanitize component name for DAI link creation */
2953                         snprintf(tmp, NAME_SIZE, "%s.%s", dev->driver->name, name);
2954                         strlcpy(name, tmp, NAME_SIZE);
2955                 } else
2956                         *id = 0;
2957         }
2958
2959         return kstrdup(name, GFP_KERNEL);
2960 }
2961
2962 /*
2963  * Simplify DAI link naming for single devices with multiple DAIs by removing
2964  * any ".-1" and using the DAI name (instead of device name).
2965  */
2966 static inline char *fmt_multiple_name(struct device *dev,
2967                 struct snd_soc_dai_driver *dai_drv)
2968 {
2969         if (dai_drv->name == NULL) {
2970                 printk(KERN_ERR "asoc: error - multiple DAI %s registered with no name\n",
2971                                 dev_name(dev));
2972                 return NULL;
2973         }
2974
2975         return kstrdup(dai_drv->name, GFP_KERNEL);
2976 }
2977
2978 /**
2979  * snd_soc_register_dai - Register a DAI with the ASoC core
2980  *
2981  * @dai: DAI to register
2982  */
2983 int snd_soc_register_dai(struct device *dev,
2984                 struct snd_soc_dai_driver *dai_drv)
2985 {
2986         struct snd_soc_dai *dai;
2987
2988         dev_dbg(dev, "dai register %s\n", dev_name(dev));
2989
2990         dai = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_dai), GFP_KERNEL);
2991         if (dai == NULL)
2992                 return -ENOMEM;
2993
2994         /* create DAI component name */
2995         dai->name = fmt_single_name(dev, &dai->id);
2996         if (dai->name == NULL) {
2997                 kfree(dai);
2998                 return -ENOMEM;
2999         }
3000
3001         dai->dev = dev;
3002         dai->driver = dai_drv;
3003         if (!dai->driver->ops)
3004                 dai->driver->ops = &null_dai_ops;
3005
3006         mutex_lock(&client_mutex);
3007         list_add(&dai->list, &dai_list);
3008         snd_soc_instantiate_cards();
3009         mutex_unlock(&client_mutex);
3010
3011         pr_debug("Registered DAI '%s'\n", dai->name);
3012
3013         return 0;
3014 }
3015 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_dai);
3016
3017 /**
3018  * snd_soc_unregister_dai - Unregister a DAI from the ASoC core
3019  *
3020  * @dai: DAI to unregister
3021  */
3022 void snd_soc_unregister_dai(struct device *dev)
3023 {
3024         struct snd_soc_dai *dai;
3025
3026         list_for_each_entry(dai, &dai_list, list) {
3027                 if (dev == dai->dev)
3028                         goto found;
3029         }
3030         return;
3031
3032 found:
3033         mutex_lock(&client_mutex);
3034         list_del(&dai->list);
3035         mutex_unlock(&client_mutex);
3036
3037         pr_debug("Unregistered DAI '%s'\n", dai->name);
3038         kfree(dai->name);
3039         kfree(dai);
3040 }
3041 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_dai);
3042
3043 /**
3044  * snd_soc_register_dais - Register multiple DAIs with the ASoC core
3045  *
3046  * @dai: Array of DAIs to register
3047  * @count: Number of DAIs
3048  */
3049 int snd_soc_register_dais(struct device *dev,
3050                 struct snd_soc_dai_driver *dai_drv, size_t count)
3051 {
3052         struct snd_soc_dai *dai;
3053         int i, ret = 0;
3054
3055         dev_dbg(dev, "dai register %s #%Zu\n", dev_name(dev), count);
3056
3057         for (i = 0; i < count; i++) {
3058
3059                 dai = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_dai), GFP_KERNEL);
3060                 if (dai == NULL) {
3061                         ret = -ENOMEM;
3062                         goto err;
3063                 }
3064
3065                 /* create DAI component name */
3066                 dai->name = fmt_multiple_name(dev, &dai_drv[i]);
3067                 if (dai->name == NULL) {
3068                         kfree(dai);
3069                         ret = -EINVAL;
3070                         goto err;
3071                 }
3072
3073                 dai->dev = dev;
3074                 dai->driver = &dai_drv[i];
3075                 if (dai->driver->id)
3076                         dai->id = dai->driver->id;
3077                 else
3078                         dai->id = i;
3079                 if (!dai->driver->ops)
3080                         dai->driver->ops = &null_dai_ops;
3081
3082                 mutex_lock(&client_mutex);
3083                 list_add(&dai->list, &dai_list);
3084                 mutex_unlock(&client_mutex);
3085
3086                 pr_debug("Registered DAI '%s'\n", dai->name);
3087         }
3088
3089         mutex_lock(&client_mutex);
3090         snd_soc_instantiate_cards();
3091         mutex_unlock(&client_mutex);
3092         return 0;
3093
3094 err:
3095         for (i--; i >= 0; i--)
3096                 snd_soc_unregister_dai(dev);
3097
3098         return ret;
3099 }
3100 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_dais);
3101
3102 /**
3103  * snd_soc_unregister_dais - Unregister multiple DAIs from the ASoC core
3104  *
3105  * @dai: Array of DAIs to unregister
3106  * @count: Number of DAIs
3107  */
3108 void snd_soc_unregister_dais(struct device *dev, size_t count)
3109 {
3110         int i;
3111
3112         for (i = 0; i < count; i++)
3113                 snd_soc_unregister_dai(dev);
3114 }
3115 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_dais);
3116
3117 /**
3118  * snd_soc_register_platform - Register a platform with the ASoC core
3119  *
3120  * @platform: platform to register
3121  */
3122 int snd_soc_register_platform(struct device *dev,
3123                 struct snd_soc_platform_driver *platform_drv)
3124 {
3125         struct snd_soc_platform *platform;
3126
3127         dev_dbg(dev, "platform register %s\n", dev_name(dev));
3128
3129         platform = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_platform), GFP_KERNEL);
3130         if (platform == NULL)
3131                 return -ENOMEM;
3132
3133         /* create platform component name */
3134         platform->name = fmt_single_name(dev, &platform->id);
3135         if (platform->name == NULL) {
3136                 kfree(platform);
3137                 return -ENOMEM;
3138         }
3139
3140         platform->dev = dev;
3141         platform->driver = platform_drv;
3142         platform->dapm.dev = dev;
3143         platform->dapm.platform = platform;
3144         platform->dapm.stream_event = platform_drv->stream_event;
3145
3146         mutex_lock(&client_mutex);
3147         list_add(&platform->list, &platform_list);
3148         snd_soc_instantiate_cards();
3149         mutex_unlock(&client_mutex);
3150
3151         pr_debug("Registered platform '%s'\n", platform->name);
3152
3153         return 0;
3154 }
3155 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_platform);
3156
3157 /**
3158  * snd_soc_unregister_platform - Unregister a platform from the ASoC core
3159  *
3160  * @platform: platform to unregister
3161  */
3162 void snd_soc_unregister_platform(struct device *dev)
3163 {
3164         struct snd_soc_platform *platform;
3165
3166         list_for_each_entry(platform, &platform_list, list) {
3167                 if (dev == platform->dev)
3168                         goto found;
3169         }
3170         return;
3171
3172 found:
3173         mutex_lock(&client_mutex);
3174         list_del(&platform->list);
3175         mutex_unlock(&client_mutex);
3176
3177         pr_debug("Unregistered platform '%s'\n", platform->name);
3178         kfree(platform->name);
3179         kfree(platform);
3180 }
3181 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_platform);
3182
3183 static u64 codec_format_map[] = {
3184         SNDRV_PCM_FMTBIT_S16_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S16_BE,
3185         SNDRV_PCM_FMTBIT_U16_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U16_BE,
3186         SNDRV_PCM_FMTBIT_S24_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S24_BE,
3187         SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_BE,
3188         SNDRV_PCM_FMTBIT_S32_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S32_BE,
3189         SNDRV_PCM_FMTBIT_U32_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U32_BE,
3190         SNDRV_PCM_FMTBIT_S24_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_3BE,
3191         SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_3BE,
3192         SNDRV_PCM_FMTBIT_S20_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S20_3BE,
3193         SNDRV_PCM_FMTBIT_U20_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U20_3BE,
3194         SNDRV_PCM_FMTBIT_S18_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S18_3BE,
3195         SNDRV_PCM_FMTBIT_U18_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U18_3BE,
3196         SNDRV_PCM_FMTBIT_FLOAT_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_FLOAT_BE,
3197         SNDRV_PCM_FMTBIT_FLOAT64_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_FLOAT64_BE,
3198         SNDRV_PCM_FMTBIT_IEC958_SUBFRAME_LE
3199         | SNDRV_PCM_FMTBIT_IEC958_SUBFRAME_BE,
3200 };
3201
3202 /* Fix up the DAI formats for endianness: codecs don't actually see
3203  * the endianness of the data but we're using the CPU format
3204  * definitions which do need to include endianness so we ensure that
3205  * codec DAIs always have both big and little endian variants set.
3206  */
3207 static void fixup_codec_formats(struct snd_soc_pcm_stream *stream)
3208 {
3209         int i;
3210
3211         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(codec_format_map); i++)
3212                 if (stream->formats & codec_format_map[i])
3213                         stream->formats |= codec_format_map[i];
3214 }
3215
3216 /**
3217  * snd_soc_register_codec - Register a codec with the ASoC core
3218  *
3219  * @codec: codec to register
3220  */
3221 int snd_soc_register_codec(struct device *dev,
3222                            const struct snd_soc_codec_driver *codec_drv,
3223                            struct snd_soc_dai_driver *dai_drv,
3224                            int num_dai)
3225 {
3226         size_t reg_size;
3227         struct snd_soc_codec *codec;
3228         int ret, i;
3229
3230         dev_dbg(dev, "codec register %s\n", dev_name(dev));
3231
3232         codec = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_codec), GFP_KERNEL);
3233         if (codec == NULL)
3234                 return -ENOMEM;
3235
3236         /* create CODEC component name */
3237         codec->name = fmt_single_name(dev, &codec->id);
3238         if (codec->name == NULL) {
3239                 kfree(codec);
3240                 return -ENOMEM;
3241         }
3242
3243         if (codec_drv->compress_type)
3244                 codec->compress_type = codec_drv->compress_type;
3245         else
3246                 codec->compress_type = SND_SOC_FLAT_COMPRESSION;
3247
3248         codec->write = codec_drv->write;
3249         codec->read = codec_drv->read;
3250         codec->volatile_register = codec_drv->volatile_register;
3251         codec->readable_register = codec_drv->readable_register;
3252         codec->writable_register = codec_drv->writable_register;
3253         codec->dapm.bias_level = SND_SOC_BIAS_OFF;
3254         codec->dapm.dev = dev;
3255         codec->dapm.codec = codec;
3256         codec->dapm.seq_notifier = codec_drv->seq_notifier;
3257         codec->dapm.stream_event = codec_drv->stream_event;
3258         codec->dev = dev;
3259         codec->driver = codec_drv;
3260         codec->num_dai = num_dai;
3261         mutex_init(&codec->mutex);
3262
3263         /* allocate CODEC register cache */
3264         if (codec_drv->reg_cache_size && codec_drv->reg_word_size) {
3265                 reg_size = codec_drv->reg_cache_size * codec_drv->reg_word_size;
3266                 codec->reg_size = reg_size;
3267                 /* it is necessary to make a copy of the default register cache
3268                  * because in the case of using a compression type that requires
3269                  * the default register cache to be marked as __devinitconst the
3270                  * kernel might have freed the array by the time we initialize
3271                  * the cache.
3272                  */
3273                 if (codec_drv->reg_cache_default) {
3274                         codec->reg_def_copy = kmemdup(codec_drv->reg_cache_default,
3275                                                       reg_size, GFP_KERNEL);
3276                         if (!codec->reg_def_copy) {
3277                                 ret = -ENOMEM;
3278                                 goto fail;
3279                         }
3280                 }
3281         }
3282
3283         if (codec_drv->reg_access_size && codec_drv->reg_access_default) {
3284                 if (!codec->volatile_register)
3285                         codec->volatile_register = snd_soc_default_volatile_register;
3286                 if (!codec->readable_register)
3287                         codec->readable_register = snd_soc_default_readable_register;
3288                 if (!codec->writable_register)
3289                         codec->writable_register = snd_soc_default_writable_register;
3290         }
3291
3292         for (i = 0; i < num_dai; i++) {
3293                 fixup_codec_formats(&dai_drv[i].playback);
3294                 fixup_codec_formats(&dai_drv[i].capture);
3295         }
3296
3297         /* register any DAIs */
3298         if (num_dai) {
3299                 ret = snd_soc_register_dais(dev, dai_drv, num_dai);
3300                 if (ret < 0)
3301                         goto fail;
3302         }
3303
3304         mutex_lock(&client_mutex);
3305         list_add(&codec->list, &codec_list);
3306         snd_soc_instantiate_cards();
3307         mutex_unlock(&client_mutex);
3308
3309         pr_debug("Registered codec '%s'\n", codec->name);
3310         return 0;
3311
3312 fail:
3313         kfree(codec->reg_def_copy);
3314         codec->reg_def_copy = NULL;
3315         kfree(codec->name);
3316         kfree(codec);
3317         return ret;
3318 }
3319 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_codec);
3320
3321 /**
3322  * snd_soc_unregister_codec - Unregister a codec from the ASoC core
3323  *
3324  * @codec: codec to unregister
3325  */
3326 void snd_soc_unregister_codec(struct device *dev)
3327 {
3328         struct snd_soc_codec *codec;
3329         int i;
3330
3331         list_for_each_entry(codec, &codec_list, list) {
3332                 if (dev == codec->dev)
3333                         goto found;
3334         }
3335         return;
3336
3337 found:
3338         if (codec->num_dai)
3339                 for (i = 0; i < codec->num_dai; i++)
3340                         snd_soc_unregister_dai(dev);
3341
3342         mutex_lock(&client_mutex);
3343         list_del(&codec->list);
3344         mutex_unlock(&client_mutex);
3345
3346         pr_debug("Unregistered codec '%s'\n", codec->name);
3347
3348         snd_soc_cache_exit(codec);
3349         kfree(codec->reg_def_copy);
3350         kfree(codec->name);
3351         kfree(codec);
3352 }
3353 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_codec);
3354
3355 static int __init snd_soc_init(void)
3356 {
3357 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
3358         snd_soc_debugfs_root = debugfs_create_dir("asoc", NULL);
3359         if (IS_ERR(snd_soc_debugfs_root) || !snd_soc_debugfs_root) {
3360                 printk(KERN_WARNING
3361                        "ASoC: Failed to create debugfs directory\n");
3362                 snd_soc_debugfs_root = NULL;
3363         }
3364
3365         if (!debugfs_create_file("codecs", 0444, snd_soc_debugfs_root, NULL,
3366                                  &codec_list_fops))
3367                 pr_warn("ASoC: Failed to create CODEC list debugfs file\n");
3368
3369         if (!debugfs_create_file("dais", 0444, snd_soc_debugfs_root, NULL,
3370                                  &dai_list_fops))
3371                 pr_warn("ASoC: Failed to create DAI list debugfs file\n");
3372
3373         if (!debugfs_create_file("platforms", 0444, snd_soc_debugfs_root, NULL,
3374                                  &platform_list_fops))
3375                 pr_warn("ASoC: Failed to create platform list debugfs file\n");
3376 #endif
3377
3378         snd_soc_util_init();
3379
3380         return platform_driver_register(&soc_driver);
3381 }
3382 module_init(snd_soc_init);
3383
3384 static void __exit snd_soc_exit(void)
3385 {
3386         snd_soc_util_exit();
3387
3388 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
3389         debugfs_remove_recursive(snd_soc_debugfs_root);
3390 #endif
3391         platform_driver_unregister(&soc_driver);
3392 }
3393 module_exit(snd_soc_exit);
3394
3395 /* Module information */
3396 MODULE_AUTHOR("Liam Girdwood, lrg@slimlogic.co.uk");
3397 MODULE_DESCRIPTION("ALSA SoC Core");
3398 MODULE_LICENSE("GPL");
3399 MODULE_ALIAS("platform:soc-audio");