RDMA/ucma: Correct option size check using optlen
[pandora-kernel.git] / drivers / hwmon / adm1031.c
1 /*
2   adm1031.c - Part of lm_sensors, Linux kernel modules for hardware
3   monitoring
4   Based on lm75.c and lm85.c
5   Supports adm1030 / adm1031
6   Copyright (C) 2004 Alexandre d'Alton <alex@alexdalton.org>
7   Reworked by Jean Delvare <khali@linux-fr.org>
8
9   This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10   it under the terms of the GNU General Public License as published by
11   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
12   (at your option) any later version.
13
14   This program is distributed in the hope that it will be useful,
15   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17   GNU General Public License for more details.
18
19   You should have received a copy of the GNU General Public License
20   along with this program; if not, write to the Free Software
21   Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
22 */
23
24 #include <linux/module.h>
25 #include <linux/init.h>
26 #include <linux/slab.h>
27 #include <linux/jiffies.h>
28 #include <linux/i2c.h>
29 #include <linux/hwmon.h>
30 #include <linux/hwmon-sysfs.h>
31 #include <linux/err.h>
32 #include <linux/mutex.h>
33
34 /* Following macros takes channel parameter starting from 0 to 2 */
35 #define ADM1031_REG_FAN_SPEED(nr)       (0x08 + (nr))
36 #define ADM1031_REG_FAN_DIV(nr)         (0x20 + (nr))
37 #define ADM1031_REG_PWM                 (0x22)
38 #define ADM1031_REG_FAN_MIN(nr)         (0x10 + (nr))
39 #define ADM1031_REG_FAN_FILTER          (0x23)
40
41 #define ADM1031_REG_TEMP_OFFSET(nr)     (0x0d + (nr))
42 #define ADM1031_REG_TEMP_MAX(nr)        (0x14 + 4 * (nr))
43 #define ADM1031_REG_TEMP_MIN(nr)        (0x15 + 4 * (nr))
44 #define ADM1031_REG_TEMP_CRIT(nr)       (0x16 + 4 * (nr))
45
46 #define ADM1031_REG_TEMP(nr)            (0x0a + (nr))
47 #define ADM1031_REG_AUTO_TEMP(nr)       (0x24 + (nr))
48
49 #define ADM1031_REG_STATUS(nr)          (0x2 + (nr))
50
51 #define ADM1031_REG_CONF1               0x00
52 #define ADM1031_REG_CONF2               0x01
53 #define ADM1031_REG_EXT_TEMP            0x06
54
55 #define ADM1031_CONF1_MONITOR_ENABLE    0x01    /* Monitoring enable */
56 #define ADM1031_CONF1_PWM_INVERT        0x08    /* PWM Invert */
57 #define ADM1031_CONF1_AUTO_MODE         0x80    /* Auto FAN */
58
59 #define ADM1031_CONF2_PWM1_ENABLE       0x01
60 #define ADM1031_CONF2_PWM2_ENABLE       0x02
61 #define ADM1031_CONF2_TACH1_ENABLE      0x04
62 #define ADM1031_CONF2_TACH2_ENABLE      0x08
63 #define ADM1031_CONF2_TEMP_ENABLE(chan) (0x10 << (chan))
64
65 #define ADM1031_UPDATE_RATE_MASK        0x1c
66 #define ADM1031_UPDATE_RATE_SHIFT       2
67
68 /* Addresses to scan */
69 static const unsigned short normal_i2c[] = { 0x2c, 0x2d, 0x2e, I2C_CLIENT_END };
70
71 enum chips { adm1030, adm1031 };
72
73 typedef u8 auto_chan_table_t[8][2];
74
75 /* Each client has this additional data */
76 struct adm1031_data {
77         struct device *hwmon_dev;
78         struct mutex update_lock;
79         int chip_type;
80         char valid;             /* !=0 if following fields are valid */
81         unsigned long last_updated;     /* In jiffies */
82         unsigned int update_interval;   /* In milliseconds */
83         /* The chan_select_table contains the possible configurations for
84          * auto fan control.
85          */
86         const auto_chan_table_t *chan_select_table;
87         u16 alarm;
88         u8 conf1;
89         u8 conf2;
90         u8 fan[2];
91         u8 fan_div[2];
92         u8 fan_min[2];
93         u8 pwm[2];
94         u8 old_pwm[2];
95         s8 temp[3];
96         u8 ext_temp[3];
97         u8 auto_temp[3];
98         u8 auto_temp_min[3];
99         u8 auto_temp_off[3];
100         u8 auto_temp_max[3];
101         s8 temp_offset[3];
102         s8 temp_min[3];
103         s8 temp_max[3];
104         s8 temp_crit[3];
105 };
106
107 static int adm1031_probe(struct i2c_client *client,
108                          const struct i2c_device_id *id);
109 static int adm1031_detect(struct i2c_client *client,
110                           struct i2c_board_info *info);
111 static void adm1031_init_client(struct i2c_client *client);
112 static int adm1031_remove(struct i2c_client *client);
113 static struct adm1031_data *adm1031_update_device(struct device *dev);
114
115 static const struct i2c_device_id adm1031_id[] = {
116         { "adm1030", adm1030 },
117         { "adm1031", adm1031 },
118         { }
119 };
120 MODULE_DEVICE_TABLE(i2c, adm1031_id);
121
122 /* This is the driver that will be inserted */
123 static struct i2c_driver adm1031_driver = {
124         .class          = I2C_CLASS_HWMON,
125         .driver = {
126                 .name = "adm1031",
127         },
128         .probe          = adm1031_probe,
129         .remove         = adm1031_remove,
130         .id_table       = adm1031_id,
131         .detect         = adm1031_detect,
132         .address_list   = normal_i2c,
133 };
134
135 static inline u8 adm1031_read_value(struct i2c_client *client, u8 reg)
136 {
137         return i2c_smbus_read_byte_data(client, reg);
138 }
139
140 static inline int
141 adm1031_write_value(struct i2c_client *client, u8 reg, unsigned int value)
142 {
143         return i2c_smbus_write_byte_data(client, reg, value);
144 }
145
146
147 #define TEMP_TO_REG(val)                (((val) < 0 ? ((val - 500) / 1000) : \
148                                         ((val + 500) / 1000)))
149
150 #define TEMP_FROM_REG(val)              ((val) * 1000)
151
152 #define TEMP_FROM_REG_EXT(val, ext)     (TEMP_FROM_REG(val) + (ext) * 125)
153
154 #define TEMP_OFFSET_TO_REG(val)         (TEMP_TO_REG(val) & 0x8f)
155 #define TEMP_OFFSET_FROM_REG(val)       TEMP_FROM_REG((val) < 0 ? \
156                                                       (val) | 0x70 : (val))
157
158 #define FAN_FROM_REG(reg, div)          ((reg) ? (11250 * 60) / ((reg) * (div)) : 0)
159
160 static int FAN_TO_REG(int reg, int div)
161 {
162         int tmp;
163         tmp = FAN_FROM_REG(SENSORS_LIMIT(reg, 0, 65535), div);
164         return tmp > 255 ? 255 : tmp;
165 }
166
167 #define FAN_DIV_FROM_REG(reg)           (1<<(((reg)&0xc0)>>6))
168
169 #define PWM_TO_REG(val)                 (SENSORS_LIMIT((val), 0, 255) >> 4)
170 #define PWM_FROM_REG(val)               ((val) << 4)
171
172 #define FAN_CHAN_FROM_REG(reg)          (((reg) >> 5) & 7)
173 #define FAN_CHAN_TO_REG(val, reg)       \
174         (((reg) & 0x1F) | (((val) << 5) & 0xe0))
175
176 #define AUTO_TEMP_MIN_TO_REG(val, reg)  \
177         ((((val)/500) & 0xf8)|((reg) & 0x7))
178 #define AUTO_TEMP_RANGE_FROM_REG(reg)   (5000 * (1<< ((reg)&0x7)))
179 #define AUTO_TEMP_MIN_FROM_REG(reg)     (1000 * ((((reg) >> 3) & 0x1f) << 2))
180
181 #define AUTO_TEMP_MIN_FROM_REG_DEG(reg) ((((reg) >> 3) & 0x1f) << 2)
182
183 #define AUTO_TEMP_OFF_FROM_REG(reg)             \
184         (AUTO_TEMP_MIN_FROM_REG(reg) - 5000)
185
186 #define AUTO_TEMP_MAX_FROM_REG(reg)             \
187         (AUTO_TEMP_RANGE_FROM_REG(reg) +        \
188         AUTO_TEMP_MIN_FROM_REG(reg))
189
190 static int AUTO_TEMP_MAX_TO_REG(int val, int reg, int pwm)
191 {
192         int ret;
193         int range = val - AUTO_TEMP_MIN_FROM_REG(reg);
194
195         range = ((val - AUTO_TEMP_MIN_FROM_REG(reg))*10)/(16 - pwm);
196         ret = ((reg & 0xf8) |
197                (range < 10000 ? 0 :
198                 range < 20000 ? 1 :
199                 range < 40000 ? 2 : range < 80000 ? 3 : 4));
200         return ret;
201 }
202
203 /* FAN auto control */
204 #define GET_FAN_AUTO_BITFIELD(data, idx)        \
205         (*(data)->chan_select_table)[FAN_CHAN_FROM_REG((data)->conf1)][idx%2]
206
207 /* The tables below contains the possible values for the auto fan
208  * control bitfields. the index in the table is the register value.
209  * MSb is the auto fan control enable bit, so the four first entries
210  * in the table disables auto fan control when both bitfields are zero.
211  */
212 static const auto_chan_table_t auto_channel_select_table_adm1031 = {
213         { 0, 0 }, { 0, 0 }, { 0, 0 }, { 0, 0 },
214         { 2 /* 0b010 */ , 4 /* 0b100 */ },
215         { 2 /* 0b010 */ , 2 /* 0b010 */ },
216         { 4 /* 0b100 */ , 4 /* 0b100 */ },
217         { 7 /* 0b111 */ , 7 /* 0b111 */ },
218 };
219
220 static const auto_chan_table_t auto_channel_select_table_adm1030 = {
221         { 0, 0 }, { 0, 0 }, { 0, 0 }, { 0, 0 },
222         { 2 /* 0b10 */          , 0 },
223         { 0xff /* invalid */    , 0 },
224         { 0xff /* invalid */    , 0 },
225         { 3 /* 0b11 */          , 0 },
226 };
227
228 /* That function checks if a bitfield is valid and returns the other bitfield
229  * nearest match if no exact match where found.
230  */
231 static int
232 get_fan_auto_nearest(struct adm1031_data *data,
233                      int chan, u8 val, u8 reg, u8 * new_reg)
234 {
235         int i;
236         int first_match = -1, exact_match = -1;
237         u8 other_reg_val =
238             (*data->chan_select_table)[FAN_CHAN_FROM_REG(reg)][chan ? 0 : 1];
239
240         if (val == 0) {
241                 *new_reg = 0;
242                 return 0;
243         }
244
245         for (i = 0; i < 8; i++) {
246                 if ((val == (*data->chan_select_table)[i][chan]) &&
247                     ((*data->chan_select_table)[i][chan ? 0 : 1] ==
248                      other_reg_val)) {
249                         /* We found an exact match */
250                         exact_match = i;
251                         break;
252                 } else if (val == (*data->chan_select_table)[i][chan] &&
253                            first_match == -1) {
254                         /* Save the first match in case of an exact match has
255                          * not been found
256                          */
257                         first_match = i;
258                 }
259         }
260
261         if (exact_match >= 0) {
262                 *new_reg = exact_match;
263         } else if (first_match >= 0) {
264                 *new_reg = first_match;
265         } else {
266                 return -EINVAL;
267         }
268         return 0;
269 }
270
271 static ssize_t show_fan_auto_channel(struct device *dev,
272                                      struct device_attribute *attr, char *buf)
273 {
274         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
275         struct adm1031_data *data = adm1031_update_device(dev);
276         return sprintf(buf, "%d\n", GET_FAN_AUTO_BITFIELD(data, nr));
277 }
278
279 static ssize_t
280 set_fan_auto_channel(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
281                      const char *buf, size_t count)
282 {
283         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
284         struct adm1031_data *data = i2c_get_clientdata(client);
285         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
286         int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
287         u8 reg;
288         int ret;
289         u8 old_fan_mode;
290
291         old_fan_mode = data->conf1;
292
293         mutex_lock(&data->update_lock);
294
295         if ((ret = get_fan_auto_nearest(data, nr, val, data->conf1, &reg))) {
296                 mutex_unlock(&data->update_lock);
297                 return ret;
298         }
299         data->conf1 = FAN_CHAN_TO_REG(reg, data->conf1);
300         if ((data->conf1 & ADM1031_CONF1_AUTO_MODE) ^
301             (old_fan_mode & ADM1031_CONF1_AUTO_MODE)) {
302                 if (data->conf1 & ADM1031_CONF1_AUTO_MODE){
303                         /* Switch to Auto Fan Mode
304                          * Save PWM registers
305                          * Set PWM registers to 33% Both */
306                         data->old_pwm[0] = data->pwm[0];
307                         data->old_pwm[1] = data->pwm[1];
308                         adm1031_write_value(client, ADM1031_REG_PWM, 0x55);
309                 } else {
310                         /* Switch to Manual Mode */
311                         data->pwm[0] = data->old_pwm[0];
312                         data->pwm[1] = data->old_pwm[1];
313                         /* Restore PWM registers */
314                         adm1031_write_value(client, ADM1031_REG_PWM,
315                                             data->pwm[0] | (data->pwm[1] << 4));
316                 }
317         }
318         data->conf1 = FAN_CHAN_TO_REG(reg, data->conf1);
319         adm1031_write_value(client, ADM1031_REG_CONF1, data->conf1);
320         mutex_unlock(&data->update_lock);
321         return count;
322 }
323
324 static SENSOR_DEVICE_ATTR(auto_fan1_channel, S_IRUGO | S_IWUSR,
325                 show_fan_auto_channel, set_fan_auto_channel, 0);
326 static SENSOR_DEVICE_ATTR(auto_fan2_channel, S_IRUGO | S_IWUSR,
327                 show_fan_auto_channel, set_fan_auto_channel, 1);
328
329 /* Auto Temps */
330 static ssize_t show_auto_temp_off(struct device *dev,
331                                   struct device_attribute *attr, char *buf)
332 {
333         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
334         struct adm1031_data *data = adm1031_update_device(dev);
335         return sprintf(buf, "%d\n",
336                        AUTO_TEMP_OFF_FROM_REG(data->auto_temp[nr]));
337 }
338 static ssize_t show_auto_temp_min(struct device *dev,
339                                   struct device_attribute *attr, char *buf)
340 {
341         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
342         struct adm1031_data *data = adm1031_update_device(dev);
343         return sprintf(buf, "%d\n",
344                        AUTO_TEMP_MIN_FROM_REG(data->auto_temp[nr]));
345 }
346 static ssize_t
347 set_auto_temp_min(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
348                   const char *buf, size_t count)
349 {
350         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
351         struct adm1031_data *data = i2c_get_clientdata(client);
352         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
353         int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
354
355         val = clamp_val(val, 0, 127000);
356         mutex_lock(&data->update_lock);
357         data->auto_temp[nr] = AUTO_TEMP_MIN_TO_REG(val, data->auto_temp[nr]);
358         adm1031_write_value(client, ADM1031_REG_AUTO_TEMP(nr),
359                             data->auto_temp[nr]);
360         mutex_unlock(&data->update_lock);
361         return count;
362 }
363 static ssize_t show_auto_temp_max(struct device *dev,
364                                   struct device_attribute *attr, char *buf)
365 {
366         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
367         struct adm1031_data *data = adm1031_update_device(dev);
368         return sprintf(buf, "%d\n",
369                        AUTO_TEMP_MAX_FROM_REG(data->auto_temp[nr]));
370 }
371 static ssize_t
372 set_auto_temp_max(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
373                   const char *buf, size_t count)
374 {
375         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
376         struct adm1031_data *data = i2c_get_clientdata(client);
377         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
378         int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
379
380         val = clamp_val(val, 0, 127000);
381         mutex_lock(&data->update_lock);
382         data->temp_max[nr] = AUTO_TEMP_MAX_TO_REG(val, data->auto_temp[nr], data->pwm[nr]);
383         adm1031_write_value(client, ADM1031_REG_AUTO_TEMP(nr),
384                             data->temp_max[nr]);
385         mutex_unlock(&data->update_lock);
386         return count;
387 }
388
389 #define auto_temp_reg(offset)                                           \
390 static SENSOR_DEVICE_ATTR(auto_temp##offset##_off, S_IRUGO,             \
391                 show_auto_temp_off, NULL, offset - 1);                  \
392 static SENSOR_DEVICE_ATTR(auto_temp##offset##_min, S_IRUGO | S_IWUSR,   \
393                 show_auto_temp_min, set_auto_temp_min, offset - 1);     \
394 static SENSOR_DEVICE_ATTR(auto_temp##offset##_max, S_IRUGO | S_IWUSR,   \
395                 show_auto_temp_max, set_auto_temp_max, offset - 1)
396
397 auto_temp_reg(1);
398 auto_temp_reg(2);
399 auto_temp_reg(3);
400
401 /* pwm */
402 static ssize_t show_pwm(struct device *dev,
403                         struct device_attribute *attr, char *buf)
404 {
405         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
406         struct adm1031_data *data = adm1031_update_device(dev);
407         return sprintf(buf, "%d\n", PWM_FROM_REG(data->pwm[nr]));
408 }
409 static ssize_t set_pwm(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
410                        const char *buf, size_t count)
411 {
412         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
413         struct adm1031_data *data = i2c_get_clientdata(client);
414         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
415         int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
416         int reg;
417
418         mutex_lock(&data->update_lock);
419         if ((data->conf1 & ADM1031_CONF1_AUTO_MODE) &&
420             (((val>>4) & 0xf) != 5)) {
421                 /* In automatic mode, the only PWM accepted is 33% */
422                 mutex_unlock(&data->update_lock);
423                 return -EINVAL;
424         }
425         data->pwm[nr] = PWM_TO_REG(val);
426         reg = adm1031_read_value(client, ADM1031_REG_PWM);
427         adm1031_write_value(client, ADM1031_REG_PWM,
428                             nr ? ((data->pwm[nr] << 4) & 0xf0) | (reg & 0xf)
429                             : (data->pwm[nr] & 0xf) | (reg & 0xf0));
430         mutex_unlock(&data->update_lock);
431         return count;
432 }
433
434 static SENSOR_DEVICE_ATTR(pwm1, S_IRUGO | S_IWUSR, show_pwm, set_pwm, 0);
435 static SENSOR_DEVICE_ATTR(pwm2, S_IRUGO | S_IWUSR, show_pwm, set_pwm, 1);
436 static SENSOR_DEVICE_ATTR(auto_fan1_min_pwm, S_IRUGO | S_IWUSR,
437                 show_pwm, set_pwm, 0);
438 static SENSOR_DEVICE_ATTR(auto_fan2_min_pwm, S_IRUGO | S_IWUSR,
439                 show_pwm, set_pwm, 1);
440
441 /* Fans */
442
443 /*
444  * That function checks the cases where the fan reading is not
445  * relevant.  It is used to provide 0 as fan reading when the fan is
446  * not supposed to run
447  */
448 static int trust_fan_readings(struct adm1031_data *data, int chan)
449 {
450         int res = 0;
451
452         if (data->conf1 & ADM1031_CONF1_AUTO_MODE) {
453                 switch (data->conf1 & 0x60) {
454                 case 0x00:      /* remote temp1 controls fan1 remote temp2 controls fan2 */
455                         res = data->temp[chan+1] >=
456                               AUTO_TEMP_MIN_FROM_REG_DEG(data->auto_temp[chan+1]);
457                         break;
458                 case 0x20:      /* remote temp1 controls both fans */
459                         res =
460                             data->temp[1] >=
461                             AUTO_TEMP_MIN_FROM_REG_DEG(data->auto_temp[1]);
462                         break;
463                 case 0x40:      /* remote temp2 controls both fans */
464                         res =
465                             data->temp[2] >=
466                             AUTO_TEMP_MIN_FROM_REG_DEG(data->auto_temp[2]);
467                         break;
468                 case 0x60:      /* max controls both fans */
469                         res =
470                             data->temp[0] >=
471                             AUTO_TEMP_MIN_FROM_REG_DEG(data->auto_temp[0])
472                             || data->temp[1] >=
473                             AUTO_TEMP_MIN_FROM_REG_DEG(data->auto_temp[1])
474                             || (data->chip_type == adm1031
475                                 && data->temp[2] >=
476                                 AUTO_TEMP_MIN_FROM_REG_DEG(data->auto_temp[2]));
477                         break;
478                 }
479         } else {
480                 res = data->pwm[chan] > 0;
481         }
482         return res;
483 }
484
485
486 static ssize_t show_fan(struct device *dev,
487                         struct device_attribute *attr, char *buf)
488 {
489         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
490         struct adm1031_data *data = adm1031_update_device(dev);
491         int value;
492
493         value = trust_fan_readings(data, nr) ? FAN_FROM_REG(data->fan[nr],
494                                  FAN_DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr])) : 0;
495         return sprintf(buf, "%d\n", value);
496 }
497
498 static ssize_t show_fan_div(struct device *dev,
499                             struct device_attribute *attr, char *buf)
500 {
501         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
502         struct adm1031_data *data = adm1031_update_device(dev);
503         return sprintf(buf, "%d\n", FAN_DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]));
504 }
505 static ssize_t show_fan_min(struct device *dev,
506                             struct device_attribute *attr, char *buf)
507 {
508         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
509         struct adm1031_data *data = adm1031_update_device(dev);
510         return sprintf(buf, "%d\n",
511                        FAN_FROM_REG(data->fan_min[nr],
512                                     FAN_DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr])));
513 }
514 static ssize_t set_fan_min(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
515                            const char *buf, size_t count)
516 {
517         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
518         struct adm1031_data *data = i2c_get_clientdata(client);
519         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
520         int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
521
522         mutex_lock(&data->update_lock);
523         if (val) {
524                 data->fan_min[nr] =
525                         FAN_TO_REG(val, FAN_DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]));
526         } else {
527                 data->fan_min[nr] = 0xff;
528         }
529         adm1031_write_value(client, ADM1031_REG_FAN_MIN(nr), data->fan_min[nr]);
530         mutex_unlock(&data->update_lock);
531         return count;
532 }
533 static ssize_t set_fan_div(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
534                            const char *buf, size_t count)
535 {
536         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
537         struct adm1031_data *data = i2c_get_clientdata(client);
538         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
539         int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
540         u8 tmp;
541         int old_div;
542         int new_min;
543
544         tmp = val == 8 ? 0xc0 :
545               val == 4 ? 0x80 :
546               val == 2 ? 0x40 :
547               val == 1 ? 0x00 :
548               0xff;
549         if (tmp == 0xff)
550                 return -EINVAL;
551
552         mutex_lock(&data->update_lock);
553         /* Get fresh readings */
554         data->fan_div[nr] = adm1031_read_value(client,
555                                                ADM1031_REG_FAN_DIV(nr));
556         data->fan_min[nr] = adm1031_read_value(client,
557                                                ADM1031_REG_FAN_MIN(nr));
558
559         /* Write the new clock divider and fan min */
560         old_div = FAN_DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]);
561         data->fan_div[nr] = tmp | (0x3f & data->fan_div[nr]);
562         new_min = data->fan_min[nr] * old_div / val;
563         data->fan_min[nr] = new_min > 0xff ? 0xff : new_min;
564
565         adm1031_write_value(client, ADM1031_REG_FAN_DIV(nr),
566                             data->fan_div[nr]);
567         adm1031_write_value(client, ADM1031_REG_FAN_MIN(nr),
568                             data->fan_min[nr]);
569
570         /* Invalidate the cache: fan speed is no longer valid */
571         data->valid = 0;
572         mutex_unlock(&data->update_lock);
573         return count;
574 }
575
576 #define fan_offset(offset)                                              \
577 static SENSOR_DEVICE_ATTR(fan##offset##_input, S_IRUGO,                 \
578                 show_fan, NULL, offset - 1);                            \
579 static SENSOR_DEVICE_ATTR(fan##offset##_min, S_IRUGO | S_IWUSR,         \
580                 show_fan_min, set_fan_min, offset - 1);                 \
581 static SENSOR_DEVICE_ATTR(fan##offset##_div, S_IRUGO | S_IWUSR,         \
582                 show_fan_div, set_fan_div, offset - 1)
583
584 fan_offset(1);
585 fan_offset(2);
586
587
588 /* Temps */
589 static ssize_t show_temp(struct device *dev,
590                          struct device_attribute *attr, char *buf)
591 {
592         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
593         struct adm1031_data *data = adm1031_update_device(dev);
594         int ext;
595         ext = nr == 0 ?
596             ((data->ext_temp[nr] >> 6) & 0x3) * 2 :
597             (((data->ext_temp[nr] >> ((nr - 1) * 3)) & 7));
598         return sprintf(buf, "%d\n", TEMP_FROM_REG_EXT(data->temp[nr], ext));
599 }
600 static ssize_t show_temp_offset(struct device *dev,
601                                 struct device_attribute *attr, char *buf)
602 {
603         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
604         struct adm1031_data *data = adm1031_update_device(dev);
605         return sprintf(buf, "%d\n",
606                        TEMP_OFFSET_FROM_REG(data->temp_offset[nr]));
607 }
608 static ssize_t show_temp_min(struct device *dev,
609                              struct device_attribute *attr, char *buf)
610 {
611         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
612         struct adm1031_data *data = adm1031_update_device(dev);
613         return sprintf(buf, "%d\n", TEMP_FROM_REG(data->temp_min[nr]));
614 }
615 static ssize_t show_temp_max(struct device *dev,
616                              struct device_attribute *attr, char *buf)
617 {
618         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
619         struct adm1031_data *data = adm1031_update_device(dev);
620         return sprintf(buf, "%d\n", TEMP_FROM_REG(data->temp_max[nr]));
621 }
622 static ssize_t show_temp_crit(struct device *dev,
623                               struct device_attribute *attr, char *buf)
624 {
625         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
626         struct adm1031_data *data = adm1031_update_device(dev);
627         return sprintf(buf, "%d\n", TEMP_FROM_REG(data->temp_crit[nr]));
628 }
629 static ssize_t set_temp_offset(struct device *dev,
630                                struct device_attribute *attr, const char *buf,
631                                size_t count)
632 {
633         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
634         struct adm1031_data *data = i2c_get_clientdata(client);
635         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
636         int val;
637
638         val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
639         val = SENSORS_LIMIT(val, -15000, 15000);
640         mutex_lock(&data->update_lock);
641         data->temp_offset[nr] = TEMP_OFFSET_TO_REG(val);
642         adm1031_write_value(client, ADM1031_REG_TEMP_OFFSET(nr),
643                             data->temp_offset[nr]);
644         mutex_unlock(&data->update_lock);
645         return count;
646 }
647 static ssize_t set_temp_min(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
648                             const char *buf, size_t count)
649 {
650         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
651         struct adm1031_data *data = i2c_get_clientdata(client);
652         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
653         int val;
654
655         val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
656         val = clamp_val(val, -55000, 127000);
657         mutex_lock(&data->update_lock);
658         data->temp_min[nr] = TEMP_TO_REG(val);
659         adm1031_write_value(client, ADM1031_REG_TEMP_MIN(nr),
660                             data->temp_min[nr]);
661         mutex_unlock(&data->update_lock);
662         return count;
663 }
664 static ssize_t set_temp_max(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
665                             const char *buf, size_t count)
666 {
667         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
668         struct adm1031_data *data = i2c_get_clientdata(client);
669         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
670         int val;
671
672         val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
673         val = clamp_val(val, -55000, 127000);
674         mutex_lock(&data->update_lock);
675         data->temp_max[nr] = TEMP_TO_REG(val);
676         adm1031_write_value(client, ADM1031_REG_TEMP_MAX(nr),
677                             data->temp_max[nr]);
678         mutex_unlock(&data->update_lock);
679         return count;
680 }
681 static ssize_t set_temp_crit(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
682                              const char *buf, size_t count)
683 {
684         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
685         struct adm1031_data *data = i2c_get_clientdata(client);
686         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
687         int val;
688
689         val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
690         val = clamp_val(val, -55000, 127000);
691         mutex_lock(&data->update_lock);
692         data->temp_crit[nr] = TEMP_TO_REG(val);
693         adm1031_write_value(client, ADM1031_REG_TEMP_CRIT(nr),
694                             data->temp_crit[nr]);
695         mutex_unlock(&data->update_lock);
696         return count;
697 }
698
699 #define temp_reg(offset)                                                \
700 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp##offset##_input, S_IRUGO,                \
701                 show_temp, NULL, offset - 1);                           \
702 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp##offset##_offset, S_IRUGO | S_IWUSR,     \
703                 show_temp_offset, set_temp_offset, offset - 1);         \
704 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp##offset##_min, S_IRUGO | S_IWUSR,        \
705                 show_temp_min, set_temp_min, offset - 1);               \
706 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp##offset##_max, S_IRUGO | S_IWUSR,        \
707                 show_temp_max, set_temp_max, offset - 1);               \
708 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp##offset##_crit, S_IRUGO | S_IWUSR,       \
709                 show_temp_crit, set_temp_crit, offset - 1)
710
711 temp_reg(1);
712 temp_reg(2);
713 temp_reg(3);
714
715 /* Alarms */
716 static ssize_t show_alarms(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
717 {
718         struct adm1031_data *data = adm1031_update_device(dev);
719         return sprintf(buf, "%d\n", data->alarm);
720 }
721
722 static DEVICE_ATTR(alarms, S_IRUGO, show_alarms, NULL);
723
724 static ssize_t show_alarm(struct device *dev,
725                           struct device_attribute *attr, char *buf)
726 {
727         int bitnr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
728         struct adm1031_data *data = adm1031_update_device(dev);
729         return sprintf(buf, "%d\n", (data->alarm >> bitnr) & 1);
730 }
731
732 static SENSOR_DEVICE_ATTR(fan1_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 0);
733 static SENSOR_DEVICE_ATTR(fan1_fault, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 1);
734 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp2_max_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 2);
735 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp2_min_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 3);
736 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp2_crit_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 4);
737 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp2_fault, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 5);
738 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp1_max_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 6);
739 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp1_min_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 7);
740 static SENSOR_DEVICE_ATTR(fan2_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 8);
741 static SENSOR_DEVICE_ATTR(fan2_fault, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 9);
742 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp3_max_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 10);
743 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp3_min_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 11);
744 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp3_crit_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 12);
745 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp3_fault, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 13);
746 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp1_crit_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 14);
747
748 /* Update Interval */
749 static const unsigned int update_intervals[] = {
750         16000, 8000, 4000, 2000, 1000, 500, 250, 125,
751 };
752
753 static ssize_t show_update_interval(struct device *dev,
754                                     struct device_attribute *attr, char *buf)
755 {
756         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
757         struct adm1031_data *data = i2c_get_clientdata(client);
758
759         return sprintf(buf, "%u\n", data->update_interval);
760 }
761
762 static ssize_t set_update_interval(struct device *dev,
763                                    struct device_attribute *attr,
764                                    const char *buf, size_t count)
765 {
766         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
767         struct adm1031_data *data = i2c_get_clientdata(client);
768         unsigned long val;
769         int i, err;
770         u8 reg;
771
772         err = strict_strtoul(buf, 10, &val);
773         if (err)
774                 return err;
775
776         /*
777          * Find the nearest update interval from the table.
778          * Use it to determine the matching update rate.
779          */
780         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(update_intervals) - 1; i++) {
781                 if (val >= update_intervals[i])
782                         break;
783         }
784         /* if not found, we point to the last entry (lowest update interval) */
785
786         /* set the new update rate while preserving other settings */
787         reg = adm1031_read_value(client, ADM1031_REG_FAN_FILTER);
788         reg &= ~ADM1031_UPDATE_RATE_MASK;
789         reg |= i << ADM1031_UPDATE_RATE_SHIFT;
790         adm1031_write_value(client, ADM1031_REG_FAN_FILTER, reg);
791
792         mutex_lock(&data->update_lock);
793         data->update_interval = update_intervals[i];
794         mutex_unlock(&data->update_lock);
795
796         return count;
797 }
798
799 static DEVICE_ATTR(update_interval, S_IRUGO | S_IWUSR, show_update_interval,
800                    set_update_interval);
801
802 static struct attribute *adm1031_attributes[] = {
803         &sensor_dev_attr_fan1_input.dev_attr.attr,
804         &sensor_dev_attr_fan1_div.dev_attr.attr,
805         &sensor_dev_attr_fan1_min.dev_attr.attr,
806         &sensor_dev_attr_fan1_alarm.dev_attr.attr,
807         &sensor_dev_attr_fan1_fault.dev_attr.attr,
808         &sensor_dev_attr_pwm1.dev_attr.attr,
809         &sensor_dev_attr_auto_fan1_channel.dev_attr.attr,
810         &sensor_dev_attr_temp1_input.dev_attr.attr,
811         &sensor_dev_attr_temp1_offset.dev_attr.attr,
812         &sensor_dev_attr_temp1_min.dev_attr.attr,
813         &sensor_dev_attr_temp1_min_alarm.dev_attr.attr,
814         &sensor_dev_attr_temp1_max.dev_attr.attr,
815         &sensor_dev_attr_temp1_max_alarm.dev_attr.attr,
816         &sensor_dev_attr_temp1_crit.dev_attr.attr,
817         &sensor_dev_attr_temp1_crit_alarm.dev_attr.attr,
818         &sensor_dev_attr_temp2_input.dev_attr.attr,
819         &sensor_dev_attr_temp2_offset.dev_attr.attr,
820         &sensor_dev_attr_temp2_min.dev_attr.attr,
821         &sensor_dev_attr_temp2_min_alarm.dev_attr.attr,
822         &sensor_dev_attr_temp2_max.dev_attr.attr,
823         &sensor_dev_attr_temp2_max_alarm.dev_attr.attr,
824         &sensor_dev_attr_temp2_crit.dev_attr.attr,
825         &sensor_dev_attr_temp2_crit_alarm.dev_attr.attr,
826         &sensor_dev_attr_temp2_fault.dev_attr.attr,
827
828         &sensor_dev_attr_auto_temp1_off.dev_attr.attr,
829         &sensor_dev_attr_auto_temp1_min.dev_attr.attr,
830         &sensor_dev_attr_auto_temp1_max.dev_attr.attr,
831
832         &sensor_dev_attr_auto_temp2_off.dev_attr.attr,
833         &sensor_dev_attr_auto_temp2_min.dev_attr.attr,
834         &sensor_dev_attr_auto_temp2_max.dev_attr.attr,
835
836         &sensor_dev_attr_auto_fan1_min_pwm.dev_attr.attr,
837
838         &dev_attr_update_interval.attr,
839         &dev_attr_alarms.attr,
840
841         NULL
842 };
843
844 static const struct attribute_group adm1031_group = {
845         .attrs = adm1031_attributes,
846 };
847
848 static struct attribute *adm1031_attributes_opt[] = {
849         &sensor_dev_attr_fan2_input.dev_attr.attr,
850         &sensor_dev_attr_fan2_div.dev_attr.attr,
851         &sensor_dev_attr_fan2_min.dev_attr.attr,
852         &sensor_dev_attr_fan2_alarm.dev_attr.attr,
853         &sensor_dev_attr_fan2_fault.dev_attr.attr,
854         &sensor_dev_attr_pwm2.dev_attr.attr,
855         &sensor_dev_attr_auto_fan2_channel.dev_attr.attr,
856         &sensor_dev_attr_temp3_input.dev_attr.attr,
857         &sensor_dev_attr_temp3_offset.dev_attr.attr,
858         &sensor_dev_attr_temp3_min.dev_attr.attr,
859         &sensor_dev_attr_temp3_min_alarm.dev_attr.attr,
860         &sensor_dev_attr_temp3_max.dev_attr.attr,
861         &sensor_dev_attr_temp3_max_alarm.dev_attr.attr,
862         &sensor_dev_attr_temp3_crit.dev_attr.attr,
863         &sensor_dev_attr_temp3_crit_alarm.dev_attr.attr,
864         &sensor_dev_attr_temp3_fault.dev_attr.attr,
865         &sensor_dev_attr_auto_temp3_off.dev_attr.attr,
866         &sensor_dev_attr_auto_temp3_min.dev_attr.attr,
867         &sensor_dev_attr_auto_temp3_max.dev_attr.attr,
868         &sensor_dev_attr_auto_fan2_min_pwm.dev_attr.attr,
869         NULL
870 };
871
872 static const struct attribute_group adm1031_group_opt = {
873         .attrs = adm1031_attributes_opt,
874 };
875
876 /* Return 0 if detection is successful, -ENODEV otherwise */
877 static int adm1031_detect(struct i2c_client *client,
878                           struct i2c_board_info *info)
879 {
880         struct i2c_adapter *adapter = client->adapter;
881         const char *name;
882         int id, co;
883
884         if (!i2c_check_functionality(adapter, I2C_FUNC_SMBUS_BYTE_DATA))
885                 return -ENODEV;
886
887         id = i2c_smbus_read_byte_data(client, 0x3d);
888         co = i2c_smbus_read_byte_data(client, 0x3e);
889
890         if (!((id == 0x31 || id == 0x30) && co == 0x41))
891                 return -ENODEV;
892         name = (id == 0x30) ? "adm1030" : "adm1031";
893
894         strlcpy(info->type, name, I2C_NAME_SIZE);
895
896         return 0;
897 }
898
899 static int adm1031_probe(struct i2c_client *client,
900                          const struct i2c_device_id *id)
901 {
902         struct adm1031_data *data;
903         int err;
904
905         data = kzalloc(sizeof(struct adm1031_data), GFP_KERNEL);
906         if (!data) {
907                 err = -ENOMEM;
908                 goto exit;
909         }
910
911         i2c_set_clientdata(client, data);
912         data->chip_type = id->driver_data;
913         mutex_init(&data->update_lock);
914
915         if (data->chip_type == adm1030)
916                 data->chan_select_table = &auto_channel_select_table_adm1030;
917         else
918                 data->chan_select_table = &auto_channel_select_table_adm1031;
919
920         /* Initialize the ADM1031 chip */
921         adm1031_init_client(client);
922
923         /* Register sysfs hooks */
924         if ((err = sysfs_create_group(&client->dev.kobj, &adm1031_group)))
925                 goto exit_free;
926
927         if (data->chip_type == adm1031) {
928                 if ((err = sysfs_create_group(&client->dev.kobj,
929                                                 &adm1031_group_opt)))
930                         goto exit_remove;
931         }
932
933         data->hwmon_dev = hwmon_device_register(&client->dev);
934         if (IS_ERR(data->hwmon_dev)) {
935                 err = PTR_ERR(data->hwmon_dev);
936                 goto exit_remove;
937         }
938
939         return 0;
940
941 exit_remove:
942         sysfs_remove_group(&client->dev.kobj, &adm1031_group);
943         sysfs_remove_group(&client->dev.kobj, &adm1031_group_opt);
944 exit_free:
945         kfree(data);
946 exit:
947         return err;
948 }
949
950 static int adm1031_remove(struct i2c_client *client)
951 {
952         struct adm1031_data *data = i2c_get_clientdata(client);
953
954         hwmon_device_unregister(data->hwmon_dev);
955         sysfs_remove_group(&client->dev.kobj, &adm1031_group);
956         sysfs_remove_group(&client->dev.kobj, &adm1031_group_opt);
957         kfree(data);
958         return 0;
959 }
960
961 static void adm1031_init_client(struct i2c_client *client)
962 {
963         unsigned int read_val;
964         unsigned int mask;
965         int i;
966         struct adm1031_data *data = i2c_get_clientdata(client);
967
968         mask = (ADM1031_CONF2_PWM1_ENABLE | ADM1031_CONF2_TACH1_ENABLE);
969         if (data->chip_type == adm1031) {
970                 mask |= (ADM1031_CONF2_PWM2_ENABLE |
971                         ADM1031_CONF2_TACH2_ENABLE);
972         }
973         /* Initialize the ADM1031 chip (enables fan speed reading ) */
974         read_val = adm1031_read_value(client, ADM1031_REG_CONF2);
975         if ((read_val | mask) != read_val) {
976             adm1031_write_value(client, ADM1031_REG_CONF2, read_val | mask);
977         }
978
979         read_val = adm1031_read_value(client, ADM1031_REG_CONF1);
980         if ((read_val | ADM1031_CONF1_MONITOR_ENABLE) != read_val) {
981             adm1031_write_value(client, ADM1031_REG_CONF1, read_val |
982                                 ADM1031_CONF1_MONITOR_ENABLE);
983         }
984
985         /* Read the chip's update rate */
986         mask = ADM1031_UPDATE_RATE_MASK;
987         read_val = adm1031_read_value(client, ADM1031_REG_FAN_FILTER);
988         i = (read_val & mask) >> ADM1031_UPDATE_RATE_SHIFT;
989         /* Save it as update interval */
990         data->update_interval = update_intervals[i];
991 }
992
993 static struct adm1031_data *adm1031_update_device(struct device *dev)
994 {
995         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
996         struct adm1031_data *data = i2c_get_clientdata(client);
997         unsigned long next_update;
998         int chan;
999
1000         mutex_lock(&data->update_lock);
1001
1002         next_update = data->last_updated
1003           + msecs_to_jiffies(data->update_interval);
1004         if (time_after(jiffies, next_update) || !data->valid) {
1005
1006                 dev_dbg(&client->dev, "Starting adm1031 update\n");
1007                 for (chan = 0;
1008                      chan < ((data->chip_type == adm1031) ? 3 : 2); chan++) {
1009                         u8 oldh, newh;
1010
1011                         oldh =
1012                             adm1031_read_value(client, ADM1031_REG_TEMP(chan));
1013                         data->ext_temp[chan] =
1014                             adm1031_read_value(client, ADM1031_REG_EXT_TEMP);
1015                         newh =
1016                             adm1031_read_value(client, ADM1031_REG_TEMP(chan));
1017                         if (newh != oldh) {
1018                                 data->ext_temp[chan] =
1019                                     adm1031_read_value(client,
1020                                                        ADM1031_REG_EXT_TEMP);
1021 #ifdef DEBUG
1022                                 oldh =
1023                                     adm1031_read_value(client,
1024                                                        ADM1031_REG_TEMP(chan));
1025
1026                                 /* oldh is actually newer */
1027                                 if (newh != oldh)
1028                                         dev_warn(&client->dev,
1029                                                  "Remote temperature may be "
1030                                                  "wrong.\n");
1031 #endif
1032                         }
1033                         data->temp[chan] = newh;
1034
1035                         data->temp_offset[chan] =
1036                             adm1031_read_value(client,
1037                                                ADM1031_REG_TEMP_OFFSET(chan));
1038                         data->temp_min[chan] =
1039                             adm1031_read_value(client,
1040                                                ADM1031_REG_TEMP_MIN(chan));
1041                         data->temp_max[chan] =
1042                             adm1031_read_value(client,
1043                                                ADM1031_REG_TEMP_MAX(chan));
1044                         data->temp_crit[chan] =
1045                             adm1031_read_value(client,
1046                                                ADM1031_REG_TEMP_CRIT(chan));
1047                         data->auto_temp[chan] =
1048                             adm1031_read_value(client,
1049                                                ADM1031_REG_AUTO_TEMP(chan));
1050
1051                 }
1052
1053                 data->conf1 = adm1031_read_value(client, ADM1031_REG_CONF1);
1054                 data->conf2 = adm1031_read_value(client, ADM1031_REG_CONF2);
1055
1056                 data->alarm = adm1031_read_value(client, ADM1031_REG_STATUS(0))
1057                              | (adm1031_read_value(client, ADM1031_REG_STATUS(1))
1058                                 << 8);
1059                 if (data->chip_type == adm1030) {
1060                         data->alarm &= 0xc0ff;
1061                 }
1062
1063                 for (chan=0; chan<(data->chip_type == adm1030 ? 1 : 2); chan++) {
1064                         data->fan_div[chan] =
1065                             adm1031_read_value(client, ADM1031_REG_FAN_DIV(chan));
1066                         data->fan_min[chan] =
1067                             adm1031_read_value(client, ADM1031_REG_FAN_MIN(chan));
1068                         data->fan[chan] =
1069                             adm1031_read_value(client, ADM1031_REG_FAN_SPEED(chan));
1070                         data->pwm[chan] =
1071                             0xf & (adm1031_read_value(client, ADM1031_REG_PWM) >>
1072                                    (4*chan));
1073                 }
1074                 data->last_updated = jiffies;
1075                 data->valid = 1;
1076         }
1077
1078         mutex_unlock(&data->update_lock);
1079
1080         return data;
1081 }
1082
1083 static int __init sensors_adm1031_init(void)
1084 {
1085         return i2c_add_driver(&adm1031_driver);
1086 }
1087
1088 static void __exit sensors_adm1031_exit(void)
1089 {
1090         i2c_del_driver(&adm1031_driver);
1091 }
1092
1093 MODULE_AUTHOR("Alexandre d'Alton <alex@alexdalton.org>");
1094 MODULE_DESCRIPTION("ADM1031/ADM1030 driver");
1095 MODULE_LICENSE("GPL");
1096
1097 module_init(sensors_adm1031_init);
1098 module_exit(sensors_adm1031_exit);