Merge ssh://master.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/sam/kbuild
[pandora-kernel.git] / arch / x86 / kernel / time_64.c
1 /*
2  *  "High Precision Event Timer" based timekeeping.
3  *
4  *  Copyright (c) 1991,1992,1995  Linus Torvalds
5  *  Copyright (c) 1994  Alan Modra
6  *  Copyright (c) 1995  Markus Kuhn
7  *  Copyright (c) 1996  Ingo Molnar
8  *  Copyright (c) 1998  Andrea Arcangeli
9  *  Copyright (c) 2002,2006  Vojtech Pavlik
10  *  Copyright (c) 2003  Andi Kleen
11  *  RTC support code taken from arch/i386/kernel/timers/time_hpet.c
12  */
13
14 #include <linux/kernel.h>
15 #include <linux/sched.h>
16 #include <linux/interrupt.h>
17 #include <linux/init.h>
18 #include <linux/mc146818rtc.h>
19 #include <linux/time.h>
20 #include <linux/ioport.h>
21 #include <linux/module.h>
22 #include <linux/device.h>
23 #include <linux/sysdev.h>
24 #include <linux/bcd.h>
25 #include <linux/notifier.h>
26 #include <linux/cpu.h>
27 #include <linux/kallsyms.h>
28 #include <linux/acpi.h>
29 #include <linux/clockchips.h>
30
31 #ifdef CONFIG_ACPI
32 #include <acpi/achware.h>       /* for PM timer frequency */
33 #include <acpi/acpi_bus.h>
34 #endif
35 #include <asm/i8253.h>
36 #include <asm/pgtable.h>
37 #include <asm/vsyscall.h>
38 #include <asm/timex.h>
39 #include <asm/proto.h>
40 #include <asm/hpet.h>
41 #include <asm/sections.h>
42 #include <linux/hpet.h>
43 #include <asm/apic.h>
44 #include <asm/hpet.h>
45 #include <asm/mpspec.h>
46 #include <asm/nmi.h>
47 #include <asm/vgtod.h>
48
49 DEFINE_SPINLOCK(rtc_lock);
50 EXPORT_SYMBOL(rtc_lock);
51
52 volatile unsigned long __jiffies __section_jiffies = INITIAL_JIFFIES;
53
54 unsigned long profile_pc(struct pt_regs *regs)
55 {
56         unsigned long pc = instruction_pointer(regs);
57
58         /* Assume the lock function has either no stack frame or a copy
59            of eflags from PUSHF
60            Eflags always has bits 22 and up cleared unlike kernel addresses. */
61         if (!user_mode(regs) && in_lock_functions(pc)) {
62                 unsigned long *sp = (unsigned long *)regs->rsp;
63                 if (sp[0] >> 22)
64                         return sp[0];
65                 if (sp[1] >> 22)
66                         return sp[1];
67         }
68         return pc;
69 }
70 EXPORT_SYMBOL(profile_pc);
71
72 /*
73  * In order to set the CMOS clock precisely, set_rtc_mmss has to be called 500
74  * ms after the second nowtime has started, because when nowtime is written
75  * into the registers of the CMOS clock, it will jump to the next second
76  * precisely 500 ms later. Check the Motorola MC146818A or Dallas DS12887 data
77  * sheet for details.
78  */
79
80 static int set_rtc_mmss(unsigned long nowtime)
81 {
82         int retval = 0;
83         int real_seconds, real_minutes, cmos_minutes;
84         unsigned char control, freq_select;
85
86 /*
87  * IRQs are disabled when we're called from the timer interrupt,
88  * no need for spin_lock_irqsave()
89  */
90
91         spin_lock(&rtc_lock);
92
93 /*
94  * Tell the clock it's being set and stop it.
95  */
96
97         control = CMOS_READ(RTC_CONTROL);
98         CMOS_WRITE(control | RTC_SET, RTC_CONTROL);
99
100         freq_select = CMOS_READ(RTC_FREQ_SELECT);
101         CMOS_WRITE(freq_select | RTC_DIV_RESET2, RTC_FREQ_SELECT);
102
103         cmos_minutes = CMOS_READ(RTC_MINUTES);
104                 BCD_TO_BIN(cmos_minutes);
105
106 /*
107  * since we're only adjusting minutes and seconds, don't interfere with hour
108  * overflow. This avoids messing with unknown time zones but requires your RTC
109  * not to be off by more than 15 minutes. Since we're calling it only when
110  * our clock is externally synchronized using NTP, this shouldn't be a problem.
111  */
112
113         real_seconds = nowtime % 60;
114         real_minutes = nowtime / 60;
115         if (((abs(real_minutes - cmos_minutes) + 15) / 30) & 1)
116                 real_minutes += 30;             /* correct for half hour time zone */
117         real_minutes %= 60;
118
119         if (abs(real_minutes - cmos_minutes) >= 30) {
120                 printk(KERN_WARNING "time.c: can't update CMOS clock "
121                        "from %d to %d\n", cmos_minutes, real_minutes);
122                 retval = -1;
123         } else {
124                 BIN_TO_BCD(real_seconds);
125                 BIN_TO_BCD(real_minutes);
126                 CMOS_WRITE(real_seconds, RTC_SECONDS);
127                 CMOS_WRITE(real_minutes, RTC_MINUTES);
128         }
129
130 /*
131  * The following flags have to be released exactly in this order, otherwise the
132  * DS12887 (popular MC146818A clone with integrated battery and quartz) will
133  * not reset the oscillator and will not update precisely 500 ms later. You
134  * won't find this mentioned in the Dallas Semiconductor data sheets, but who
135  * believes data sheets anyway ... -- Markus Kuhn
136  */
137
138         CMOS_WRITE(control, RTC_CONTROL);
139         CMOS_WRITE(freq_select, RTC_FREQ_SELECT);
140
141         spin_unlock(&rtc_lock);
142
143         return retval;
144 }
145
146 int update_persistent_clock(struct timespec now)
147 {
148         return set_rtc_mmss(now.tv_sec);
149 }
150
151 static irqreturn_t timer_event_interrupt(int irq, void *dev_id)
152 {
153         add_pda(irq0_irqs, 1);
154
155         global_clock_event->event_handler(global_clock_event);
156
157         return IRQ_HANDLED;
158 }
159
160 unsigned long read_persistent_clock(void)
161 {
162         unsigned int year, mon, day, hour, min, sec;
163         unsigned long flags;
164         unsigned century = 0;
165
166         spin_lock_irqsave(&rtc_lock, flags);
167
168         do {
169                 sec = CMOS_READ(RTC_SECONDS);
170                 min = CMOS_READ(RTC_MINUTES);
171                 hour = CMOS_READ(RTC_HOURS);
172                 day = CMOS_READ(RTC_DAY_OF_MONTH);
173                 mon = CMOS_READ(RTC_MONTH);
174                 year = CMOS_READ(RTC_YEAR);
175 #ifdef CONFIG_ACPI
176                 if (acpi_gbl_FADT.header.revision >= FADT2_REVISION_ID &&
177                                         acpi_gbl_FADT.century)
178                         century = CMOS_READ(acpi_gbl_FADT.century);
179 #endif
180         } while (sec != CMOS_READ(RTC_SECONDS));
181
182         spin_unlock_irqrestore(&rtc_lock, flags);
183
184         /*
185          * We know that x86-64 always uses BCD format, no need to check the
186          * config register.
187          */
188
189         BCD_TO_BIN(sec);
190         BCD_TO_BIN(min);
191         BCD_TO_BIN(hour);
192         BCD_TO_BIN(day);
193         BCD_TO_BIN(mon);
194         BCD_TO_BIN(year);
195
196         if (century) {
197                 BCD_TO_BIN(century);
198                 year += century * 100;
199                 printk(KERN_INFO "Extended CMOS year: %d\n", century * 100);
200         } else {
201                 /*
202                  * x86-64 systems only exists since 2002.
203                  * This will work up to Dec 31, 2100
204                  */
205                 year += 2000;
206         }
207
208         return mktime(year, mon, day, hour, min, sec);
209 }
210
211 /* calibrate_cpu is used on systems with fixed rate TSCs to determine
212  * processor frequency */
213 #define TICK_COUNT 100000000
214 static unsigned int __init tsc_calibrate_cpu_khz(void)
215 {
216         int tsc_start, tsc_now;
217         int i, no_ctr_free;
218         unsigned long evntsel3 = 0, pmc3 = 0, pmc_now = 0;
219         unsigned long flags;
220
221         for (i = 0; i < 4; i++)
222                 if (avail_to_resrv_perfctr_nmi_bit(i))
223                         break;
224         no_ctr_free = (i == 4);
225         if (no_ctr_free) {
226                 i = 3;
227                 rdmsrl(MSR_K7_EVNTSEL3, evntsel3);
228                 wrmsrl(MSR_K7_EVNTSEL3, 0);
229                 rdmsrl(MSR_K7_PERFCTR3, pmc3);
230         } else {
231                 reserve_perfctr_nmi(MSR_K7_PERFCTR0 + i);
232                 reserve_evntsel_nmi(MSR_K7_EVNTSEL0 + i);
233         }
234         local_irq_save(flags);
235         /* start meauring cycles, incrementing from 0 */
236         wrmsrl(MSR_K7_PERFCTR0 + i, 0);
237         wrmsrl(MSR_K7_EVNTSEL0 + i, 1 << 22 | 3 << 16 | 0x76);
238         rdtscl(tsc_start);
239         do {
240                 rdmsrl(MSR_K7_PERFCTR0 + i, pmc_now);
241                 tsc_now = get_cycles_sync();
242         } while ((tsc_now - tsc_start) < TICK_COUNT);
243
244         local_irq_restore(flags);
245         if (no_ctr_free) {
246                 wrmsrl(MSR_K7_EVNTSEL3, 0);
247                 wrmsrl(MSR_K7_PERFCTR3, pmc3);
248                 wrmsrl(MSR_K7_EVNTSEL3, evntsel3);
249         } else {
250                 release_perfctr_nmi(MSR_K7_PERFCTR0 + i);
251                 release_evntsel_nmi(MSR_K7_EVNTSEL0 + i);
252         }
253
254         return pmc_now * tsc_khz / (tsc_now - tsc_start);
255 }
256
257 static struct irqaction irq0 = {
258         .handler        = timer_event_interrupt,
259         .flags          = IRQF_DISABLED | IRQF_IRQPOLL | IRQF_NOBALANCING,
260         .mask           = CPU_MASK_NONE,
261         .name           = "timer"
262 };
263
264 void __init time_init(void)
265 {
266         if (!hpet_enable())
267                 setup_pit_timer();
268
269         setup_irq(0, &irq0);
270
271         tsc_calibrate();
272
273         cpu_khz = tsc_khz;
274         if (cpu_has(&boot_cpu_data, X86_FEATURE_CONSTANT_TSC) &&
275                 boot_cpu_data.x86_vendor == X86_VENDOR_AMD &&
276                 boot_cpu_data.x86 == 16)
277                 cpu_khz = tsc_calibrate_cpu_khz();
278
279         if (unsynchronized_tsc())
280                 mark_tsc_unstable("TSCs unsynchronized");
281
282         if (cpu_has(&boot_cpu_data, X86_FEATURE_RDTSCP))
283                 vgetcpu_mode = VGETCPU_RDTSCP;
284         else
285                 vgetcpu_mode = VGETCPU_LSL;
286
287         printk(KERN_INFO "time.c: Detected %d.%03d MHz processor.\n",
288                 cpu_khz / 1000, cpu_khz % 1000);
289         init_tsc_clocksource();
290 }