Merge branch 'timers-core-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
[pandora-kernel.git] / drivers / mmc / core / core.c
1 /*
2  *  linux/drivers/mmc/core/core.c
3  *
4  *  Copyright (C) 2003-2004 Russell King, All Rights Reserved.
5  *  SD support Copyright (C) 2004 Ian Molton, All Rights Reserved.
6  *  Copyright (C) 2005-2008 Pierre Ossman, All Rights Reserved.
7  *  MMCv4 support Copyright (C) 2006 Philip Langdale, All Rights Reserved.
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 version 2 as
11  * published by the Free Software Foundation.
12  */
13 #include <linux/module.h>
14 #include <linux/init.h>
15 #include <linux/interrupt.h>
16 #include <linux/completion.h>
17 #include <linux/device.h>
18 #include <linux/delay.h>
19 #include <linux/pagemap.h>
20 #include <linux/err.h>
21 #include <linux/leds.h>
22 #include <linux/scatterlist.h>
23 #include <linux/log2.h>
24 #include <linux/regulator/consumer.h>
25 #include <linux/pm_runtime.h>
26
27 #include <linux/mmc/card.h>
28 #include <linux/mmc/host.h>
29 #include <linux/mmc/mmc.h>
30 #include <linux/mmc/sd.h>
31
32 #include "core.h"
33 #include "bus.h"
34 #include "host.h"
35 #include "sdio_bus.h"
36
37 #include "mmc_ops.h"
38 #include "sd_ops.h"
39 #include "sdio_ops.h"
40
41 static struct workqueue_struct *workqueue;
42
43 /*
44  * Enabling software CRCs on the data blocks can be a significant (30%)
45  * performance cost, and for other reasons may not always be desired.
46  * So we allow it it to be disabled.
47  */
48 int use_spi_crc = 1;
49 module_param(use_spi_crc, bool, 0);
50
51 /*
52  * We normally treat cards as removed during suspend if they are not
53  * known to be on a non-removable bus, to avoid the risk of writing
54  * back data to a different card after resume.  Allow this to be
55  * overridden if necessary.
56  */
57 #ifdef CONFIG_MMC_UNSAFE_RESUME
58 int mmc_assume_removable;
59 #else
60 int mmc_assume_removable = 1;
61 #endif
62 EXPORT_SYMBOL(mmc_assume_removable);
63 module_param_named(removable, mmc_assume_removable, bool, 0644);
64 MODULE_PARM_DESC(
65         removable,
66         "MMC/SD cards are removable and may be removed during suspend");
67
68 /*
69  * Internal function. Schedule delayed work in the MMC work queue.
70  */
71 static int mmc_schedule_delayed_work(struct delayed_work *work,
72                                      unsigned long delay)
73 {
74         return queue_delayed_work(workqueue, work, delay);
75 }
76
77 /*
78  * Internal function. Flush all scheduled work from the MMC work queue.
79  */
80 static void mmc_flush_scheduled_work(void)
81 {
82         flush_workqueue(workqueue);
83 }
84
85 /**
86  *      mmc_request_done - finish processing an MMC request
87  *      @host: MMC host which completed request
88  *      @mrq: MMC request which request
89  *
90  *      MMC drivers should call this function when they have completed
91  *      their processing of a request.
92  */
93 void mmc_request_done(struct mmc_host *host, struct mmc_request *mrq)
94 {
95         struct mmc_command *cmd = mrq->cmd;
96         int err = cmd->error;
97
98         if (err && cmd->retries && mmc_host_is_spi(host)) {
99                 if (cmd->resp[0] & R1_SPI_ILLEGAL_COMMAND)
100                         cmd->retries = 0;
101         }
102
103         if (err && cmd->retries) {
104                 pr_debug("%s: req failed (CMD%u): %d, retrying...\n",
105                         mmc_hostname(host), cmd->opcode, err);
106
107                 cmd->retries--;
108                 cmd->error = 0;
109                 host->ops->request(host, mrq);
110         } else {
111                 led_trigger_event(host->led, LED_OFF);
112
113                 pr_debug("%s: req done (CMD%u): %d: %08x %08x %08x %08x\n",
114                         mmc_hostname(host), cmd->opcode, err,
115                         cmd->resp[0], cmd->resp[1],
116                         cmd->resp[2], cmd->resp[3]);
117
118                 if (mrq->data) {
119                         pr_debug("%s:     %d bytes transferred: %d\n",
120                                 mmc_hostname(host),
121                                 mrq->data->bytes_xfered, mrq->data->error);
122                 }
123
124                 if (mrq->stop) {
125                         pr_debug("%s:     (CMD%u): %d: %08x %08x %08x %08x\n",
126                                 mmc_hostname(host), mrq->stop->opcode,
127                                 mrq->stop->error,
128                                 mrq->stop->resp[0], mrq->stop->resp[1],
129                                 mrq->stop->resp[2], mrq->stop->resp[3]);
130                 }
131
132                 if (mrq->done)
133                         mrq->done(mrq);
134
135                 mmc_host_clk_gate(host);
136         }
137 }
138
139 EXPORT_SYMBOL(mmc_request_done);
140
141 static void
142 mmc_start_request(struct mmc_host *host, struct mmc_request *mrq)
143 {
144 #ifdef CONFIG_MMC_DEBUG
145         unsigned int i, sz;
146         struct scatterlist *sg;
147 #endif
148
149         pr_debug("%s: starting CMD%u arg %08x flags %08x\n",
150                  mmc_hostname(host), mrq->cmd->opcode,
151                  mrq->cmd->arg, mrq->cmd->flags);
152
153         if (mrq->data) {
154                 pr_debug("%s:     blksz %d blocks %d flags %08x "
155                         "tsac %d ms nsac %d\n",
156                         mmc_hostname(host), mrq->data->blksz,
157                         mrq->data->blocks, mrq->data->flags,
158                         mrq->data->timeout_ns / 1000000,
159                         mrq->data->timeout_clks);
160         }
161
162         if (mrq->stop) {
163                 pr_debug("%s:     CMD%u arg %08x flags %08x\n",
164                          mmc_hostname(host), mrq->stop->opcode,
165                          mrq->stop->arg, mrq->stop->flags);
166         }
167
168         WARN_ON(!host->claimed);
169
170         mrq->cmd->error = 0;
171         mrq->cmd->mrq = mrq;
172         if (mrq->data) {
173                 BUG_ON(mrq->data->blksz > host->max_blk_size);
174                 BUG_ON(mrq->data->blocks > host->max_blk_count);
175                 BUG_ON(mrq->data->blocks * mrq->data->blksz >
176                         host->max_req_size);
177
178 #ifdef CONFIG_MMC_DEBUG
179                 sz = 0;
180                 for_each_sg(mrq->data->sg, sg, mrq->data->sg_len, i)
181                         sz += sg->length;
182                 BUG_ON(sz != mrq->data->blocks * mrq->data->blksz);
183 #endif
184
185                 mrq->cmd->data = mrq->data;
186                 mrq->data->error = 0;
187                 mrq->data->mrq = mrq;
188                 if (mrq->stop) {
189                         mrq->data->stop = mrq->stop;
190                         mrq->stop->error = 0;
191                         mrq->stop->mrq = mrq;
192                 }
193         }
194         mmc_host_clk_ungate(host);
195         led_trigger_event(host->led, LED_FULL);
196         host->ops->request(host, mrq);
197 }
198
199 static void mmc_wait_done(struct mmc_request *mrq)
200 {
201         complete(&mrq->completion);
202 }
203
204 static void __mmc_start_req(struct mmc_host *host, struct mmc_request *mrq)
205 {
206         init_completion(&mrq->completion);
207         mrq->done = mmc_wait_done;
208         mmc_start_request(host, mrq);
209 }
210
211 static void mmc_wait_for_req_done(struct mmc_host *host,
212                                   struct mmc_request *mrq)
213 {
214         wait_for_completion(&mrq->completion);
215 }
216
217 /**
218  *      mmc_pre_req - Prepare for a new request
219  *      @host: MMC host to prepare command
220  *      @mrq: MMC request to prepare for
221  *      @is_first_req: true if there is no previous started request
222  *                     that may run in parellel to this call, otherwise false
223  *
224  *      mmc_pre_req() is called in prior to mmc_start_req() to let
225  *      host prepare for the new request. Preparation of a request may be
226  *      performed while another request is running on the host.
227  */
228 static void mmc_pre_req(struct mmc_host *host, struct mmc_request *mrq,
229                  bool is_first_req)
230 {
231         if (host->ops->pre_req)
232                 host->ops->pre_req(host, mrq, is_first_req);
233 }
234
235 /**
236  *      mmc_post_req - Post process a completed request
237  *      @host: MMC host to post process command
238  *      @mrq: MMC request to post process for
239  *      @err: Error, if non zero, clean up any resources made in pre_req
240  *
241  *      Let the host post process a completed request. Post processing of
242  *      a request may be performed while another reuqest is running.
243  */
244 static void mmc_post_req(struct mmc_host *host, struct mmc_request *mrq,
245                          int err)
246 {
247         if (host->ops->post_req)
248                 host->ops->post_req(host, mrq, err);
249 }
250
251 /**
252  *      mmc_start_req - start a non-blocking request
253  *      @host: MMC host to start command
254  *      @areq: async request to start
255  *      @error: out parameter returns 0 for success, otherwise non zero
256  *
257  *      Start a new MMC custom command request for a host.
258  *      If there is on ongoing async request wait for completion
259  *      of that request and start the new one and return.
260  *      Does not wait for the new request to complete.
261  *
262  *      Returns the completed request, NULL in case of none completed.
263  *      Wait for the an ongoing request (previoulsy started) to complete and
264  *      return the completed request. If there is no ongoing request, NULL
265  *      is returned without waiting. NULL is not an error condition.
266  */
267 struct mmc_async_req *mmc_start_req(struct mmc_host *host,
268                                     struct mmc_async_req *areq, int *error)
269 {
270         int err = 0;
271         struct mmc_async_req *data = host->areq;
272
273         /* Prepare a new request */
274         if (areq)
275                 mmc_pre_req(host, areq->mrq, !host->areq);
276
277         if (host->areq) {
278                 mmc_wait_for_req_done(host, host->areq->mrq);
279                 err = host->areq->err_check(host->card, host->areq);
280                 if (err) {
281                         mmc_post_req(host, host->areq->mrq, 0);
282                         if (areq)
283                                 mmc_post_req(host, areq->mrq, -EINVAL);
284
285                         host->areq = NULL;
286                         goto out;
287                 }
288         }
289
290         if (areq)
291                 __mmc_start_req(host, areq->mrq);
292
293         if (host->areq)
294                 mmc_post_req(host, host->areq->mrq, 0);
295
296         host->areq = areq;
297  out:
298         if (error)
299                 *error = err;
300         return data;
301 }
302 EXPORT_SYMBOL(mmc_start_req);
303
304 /**
305  *      mmc_wait_for_req - start a request and wait for completion
306  *      @host: MMC host to start command
307  *      @mrq: MMC request to start
308  *
309  *      Start a new MMC custom command request for a host, and wait
310  *      for the command to complete. Does not attempt to parse the
311  *      response.
312  */
313 void mmc_wait_for_req(struct mmc_host *host, struct mmc_request *mrq)
314 {
315         __mmc_start_req(host, mrq);
316         mmc_wait_for_req_done(host, mrq);
317 }
318 EXPORT_SYMBOL(mmc_wait_for_req);
319
320 /**
321  *      mmc_wait_for_cmd - start a command and wait for completion
322  *      @host: MMC host to start command
323  *      @cmd: MMC command to start
324  *      @retries: maximum number of retries
325  *
326  *      Start a new MMC command for a host, and wait for the command
327  *      to complete.  Return any error that occurred while the command
328  *      was executing.  Do not attempt to parse the response.
329  */
330 int mmc_wait_for_cmd(struct mmc_host *host, struct mmc_command *cmd, int retries)
331 {
332         struct mmc_request mrq = {0};
333
334         WARN_ON(!host->claimed);
335
336         memset(cmd->resp, 0, sizeof(cmd->resp));
337         cmd->retries = retries;
338
339         mrq.cmd = cmd;
340         cmd->data = NULL;
341
342         mmc_wait_for_req(host, &mrq);
343
344         return cmd->error;
345 }
346
347 EXPORT_SYMBOL(mmc_wait_for_cmd);
348
349 /**
350  *      mmc_set_data_timeout - set the timeout for a data command
351  *      @data: data phase for command
352  *      @card: the MMC card associated with the data transfer
353  *
354  *      Computes the data timeout parameters according to the
355  *      correct algorithm given the card type.
356  */
357 void mmc_set_data_timeout(struct mmc_data *data, const struct mmc_card *card)
358 {
359         unsigned int mult;
360
361         /*
362          * SDIO cards only define an upper 1 s limit on access.
363          */
364         if (mmc_card_sdio(card)) {
365                 data->timeout_ns = 1000000000;
366                 data->timeout_clks = 0;
367                 return;
368         }
369
370         /*
371          * SD cards use a 100 multiplier rather than 10
372          */
373         mult = mmc_card_sd(card) ? 100 : 10;
374
375         /*
376          * Scale up the multiplier (and therefore the timeout) by
377          * the r2w factor for writes.
378          */
379         if (data->flags & MMC_DATA_WRITE)
380                 mult <<= card->csd.r2w_factor;
381
382         data->timeout_ns = card->csd.tacc_ns * mult;
383         data->timeout_clks = card->csd.tacc_clks * mult;
384
385         /*
386          * SD cards also have an upper limit on the timeout.
387          */
388         if (mmc_card_sd(card)) {
389                 unsigned int timeout_us, limit_us;
390
391                 timeout_us = data->timeout_ns / 1000;
392                 if (mmc_host_clk_rate(card->host))
393                         timeout_us += data->timeout_clks * 1000 /
394                                 (mmc_host_clk_rate(card->host) / 1000);
395
396                 if (data->flags & MMC_DATA_WRITE)
397                         /*
398                          * The limit is really 250 ms, but that is
399                          * insufficient for some crappy cards.
400                          */
401                         limit_us = 300000;
402                 else
403                         limit_us = 100000;
404
405                 /*
406                  * SDHC cards always use these fixed values.
407                  */
408                 if (timeout_us > limit_us || mmc_card_blockaddr(card)) {
409                         data->timeout_ns = limit_us * 1000;
410                         data->timeout_clks = 0;
411                 }
412         }
413         /*
414          * Some cards need very high timeouts if driven in SPI mode.
415          * The worst observed timeout was 900ms after writing a
416          * continuous stream of data until the internal logic
417          * overflowed.
418          */
419         if (mmc_host_is_spi(card->host)) {
420                 if (data->flags & MMC_DATA_WRITE) {
421                         if (data->timeout_ns < 1000000000)
422                                 data->timeout_ns = 1000000000;  /* 1s */
423                 } else {
424                         if (data->timeout_ns < 100000000)
425                                 data->timeout_ns =  100000000;  /* 100ms */
426                 }
427         }
428 }
429 EXPORT_SYMBOL(mmc_set_data_timeout);
430
431 /**
432  *      mmc_align_data_size - pads a transfer size to a more optimal value
433  *      @card: the MMC card associated with the data transfer
434  *      @sz: original transfer size
435  *
436  *      Pads the original data size with a number of extra bytes in
437  *      order to avoid controller bugs and/or performance hits
438  *      (e.g. some controllers revert to PIO for certain sizes).
439  *
440  *      Returns the improved size, which might be unmodified.
441  *
442  *      Note that this function is only relevant when issuing a
443  *      single scatter gather entry.
444  */
445 unsigned int mmc_align_data_size(struct mmc_card *card, unsigned int sz)
446 {
447         /*
448          * FIXME: We don't have a system for the controller to tell
449          * the core about its problems yet, so for now we just 32-bit
450          * align the size.
451          */
452         sz = ((sz + 3) / 4) * 4;
453
454         return sz;
455 }
456 EXPORT_SYMBOL(mmc_align_data_size);
457
458 /**
459  *      mmc_host_enable - enable a host.
460  *      @host: mmc host to enable
461  *
462  *      Hosts that support power saving can use the 'enable' and 'disable'
463  *      methods to exit and enter power saving states. For more information
464  *      see comments for struct mmc_host_ops.
465  */
466 int mmc_host_enable(struct mmc_host *host)
467 {
468         if (!(host->caps & MMC_CAP_DISABLE))
469                 return 0;
470
471         if (host->en_dis_recurs)
472                 return 0;
473
474         if (host->nesting_cnt++)
475                 return 0;
476
477         cancel_delayed_work_sync(&host->disable);
478
479         if (host->enabled)
480                 return 0;
481
482         if (host->ops->enable) {
483                 int err;
484
485                 host->en_dis_recurs = 1;
486                 err = host->ops->enable(host);
487                 host->en_dis_recurs = 0;
488
489                 if (err) {
490                         pr_debug("%s: enable error %d\n",
491                                  mmc_hostname(host), err);
492                         return err;
493                 }
494         }
495         host->enabled = 1;
496         return 0;
497 }
498 EXPORT_SYMBOL(mmc_host_enable);
499
500 static int mmc_host_do_disable(struct mmc_host *host, int lazy)
501 {
502         if (host->ops->disable) {
503                 int err;
504
505                 host->en_dis_recurs = 1;
506                 err = host->ops->disable(host, lazy);
507                 host->en_dis_recurs = 0;
508
509                 if (err < 0) {
510                         pr_debug("%s: disable error %d\n",
511                                  mmc_hostname(host), err);
512                         return err;
513                 }
514                 if (err > 0) {
515                         unsigned long delay = msecs_to_jiffies(err);
516
517                         mmc_schedule_delayed_work(&host->disable, delay);
518                 }
519         }
520         host->enabled = 0;
521         return 0;
522 }
523
524 /**
525  *      mmc_host_disable - disable a host.
526  *      @host: mmc host to disable
527  *
528  *      Hosts that support power saving can use the 'enable' and 'disable'
529  *      methods to exit and enter power saving states. For more information
530  *      see comments for struct mmc_host_ops.
531  */
532 int mmc_host_disable(struct mmc_host *host)
533 {
534         int err;
535
536         if (!(host->caps & MMC_CAP_DISABLE))
537                 return 0;
538
539         if (host->en_dis_recurs)
540                 return 0;
541
542         if (--host->nesting_cnt)
543                 return 0;
544
545         if (!host->enabled)
546                 return 0;
547
548         err = mmc_host_do_disable(host, 0);
549         return err;
550 }
551 EXPORT_SYMBOL(mmc_host_disable);
552
553 /**
554  *      __mmc_claim_host - exclusively claim a host
555  *      @host: mmc host to claim
556  *      @abort: whether or not the operation should be aborted
557  *
558  *      Claim a host for a set of operations.  If @abort is non null and
559  *      dereference a non-zero value then this will return prematurely with
560  *      that non-zero value without acquiring the lock.  Returns zero
561  *      with the lock held otherwise.
562  */
563 int __mmc_claim_host(struct mmc_host *host, atomic_t *abort)
564 {
565         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
566         unsigned long flags;
567         int stop;
568
569         might_sleep();
570
571         add_wait_queue(&host->wq, &wait);
572         spin_lock_irqsave(&host->lock, flags);
573         while (1) {
574                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
575                 stop = abort ? atomic_read(abort) : 0;
576                 if (stop || !host->claimed || host->claimer == current)
577                         break;
578                 spin_unlock_irqrestore(&host->lock, flags);
579                 schedule();
580                 spin_lock_irqsave(&host->lock, flags);
581         }
582         set_current_state(TASK_RUNNING);
583         if (!stop) {
584                 host->claimed = 1;
585                 host->claimer = current;
586                 host->claim_cnt += 1;
587         } else
588                 wake_up(&host->wq);
589         spin_unlock_irqrestore(&host->lock, flags);
590         remove_wait_queue(&host->wq, &wait);
591         if (!stop)
592                 mmc_host_enable(host);
593         return stop;
594 }
595
596 EXPORT_SYMBOL(__mmc_claim_host);
597
598 /**
599  *      mmc_try_claim_host - try exclusively to claim a host
600  *      @host: mmc host to claim
601  *
602  *      Returns %1 if the host is claimed, %0 otherwise.
603  */
604 int mmc_try_claim_host(struct mmc_host *host)
605 {
606         int claimed_host = 0;
607         unsigned long flags;
608
609         spin_lock_irqsave(&host->lock, flags);
610         if (!host->claimed || host->claimer == current) {
611                 host->claimed = 1;
612                 host->claimer = current;
613                 host->claim_cnt += 1;
614                 claimed_host = 1;
615         }
616         spin_unlock_irqrestore(&host->lock, flags);
617         return claimed_host;
618 }
619 EXPORT_SYMBOL(mmc_try_claim_host);
620
621 /**
622  *      mmc_do_release_host - release a claimed host
623  *      @host: mmc host to release
624  *
625  *      If you successfully claimed a host, this function will
626  *      release it again.
627  */
628 void mmc_do_release_host(struct mmc_host *host)
629 {
630         unsigned long flags;
631
632         spin_lock_irqsave(&host->lock, flags);
633         if (--host->claim_cnt) {
634                 /* Release for nested claim */
635                 spin_unlock_irqrestore(&host->lock, flags);
636         } else {
637                 host->claimed = 0;
638                 host->claimer = NULL;
639                 spin_unlock_irqrestore(&host->lock, flags);
640                 wake_up(&host->wq);
641         }
642 }
643 EXPORT_SYMBOL(mmc_do_release_host);
644
645 void mmc_host_deeper_disable(struct work_struct *work)
646 {
647         struct mmc_host *host =
648                 container_of(work, struct mmc_host, disable.work);
649
650         /* If the host is claimed then we do not want to disable it anymore */
651         if (!mmc_try_claim_host(host))
652                 return;
653         mmc_host_do_disable(host, 1);
654         mmc_do_release_host(host);
655 }
656
657 /**
658  *      mmc_host_lazy_disable - lazily disable a host.
659  *      @host: mmc host to disable
660  *
661  *      Hosts that support power saving can use the 'enable' and 'disable'
662  *      methods to exit and enter power saving states. For more information
663  *      see comments for struct mmc_host_ops.
664  */
665 int mmc_host_lazy_disable(struct mmc_host *host)
666 {
667         if (!(host->caps & MMC_CAP_DISABLE))
668                 return 0;
669
670         if (host->en_dis_recurs)
671                 return 0;
672
673         if (--host->nesting_cnt)
674                 return 0;
675
676         if (!host->enabled)
677                 return 0;
678
679         if (host->disable_delay) {
680                 mmc_schedule_delayed_work(&host->disable,
681                                 msecs_to_jiffies(host->disable_delay));
682                 return 0;
683         } else
684                 return mmc_host_do_disable(host, 1);
685 }
686 EXPORT_SYMBOL(mmc_host_lazy_disable);
687
688 /**
689  *      mmc_release_host - release a host
690  *      @host: mmc host to release
691  *
692  *      Release a MMC host, allowing others to claim the host
693  *      for their operations.
694  */
695 void mmc_release_host(struct mmc_host *host)
696 {
697         WARN_ON(!host->claimed);
698
699         mmc_host_lazy_disable(host);
700
701         mmc_do_release_host(host);
702 }
703
704 EXPORT_SYMBOL(mmc_release_host);
705
706 /*
707  * Internal function that does the actual ios call to the host driver,
708  * optionally printing some debug output.
709  */
710 static inline void mmc_set_ios(struct mmc_host *host)
711 {
712         struct mmc_ios *ios = &host->ios;
713
714         pr_debug("%s: clock %uHz busmode %u powermode %u cs %u Vdd %u "
715                 "width %u timing %u\n",
716                  mmc_hostname(host), ios->clock, ios->bus_mode,
717                  ios->power_mode, ios->chip_select, ios->vdd,
718                  ios->bus_width, ios->timing);
719
720         if (ios->clock > 0)
721                 mmc_set_ungated(host);
722         host->ops->set_ios(host, ios);
723 }
724
725 /*
726  * Control chip select pin on a host.
727  */
728 void mmc_set_chip_select(struct mmc_host *host, int mode)
729 {
730         host->ios.chip_select = mode;
731         mmc_set_ios(host);
732 }
733
734 /*
735  * Sets the host clock to the highest possible frequency that
736  * is below "hz".
737  */
738 void mmc_set_clock(struct mmc_host *host, unsigned int hz)
739 {
740         WARN_ON(hz < host->f_min);
741
742         if (hz > host->f_max)
743                 hz = host->f_max;
744
745         host->ios.clock = hz;
746         mmc_set_ios(host);
747 }
748
749 #ifdef CONFIG_MMC_CLKGATE
750 /*
751  * This gates the clock by setting it to 0 Hz.
752  */
753 void mmc_gate_clock(struct mmc_host *host)
754 {
755         unsigned long flags;
756
757         spin_lock_irqsave(&host->clk_lock, flags);
758         host->clk_old = host->ios.clock;
759         host->ios.clock = 0;
760         host->clk_gated = true;
761         spin_unlock_irqrestore(&host->clk_lock, flags);
762         mmc_set_ios(host);
763 }
764
765 /*
766  * This restores the clock from gating by using the cached
767  * clock value.
768  */
769 void mmc_ungate_clock(struct mmc_host *host)
770 {
771         /*
772          * We should previously have gated the clock, so the clock shall
773          * be 0 here! The clock may however be 0 during initialization,
774          * when some request operations are performed before setting
775          * the frequency. When ungate is requested in that situation
776          * we just ignore the call.
777          */
778         if (host->clk_old) {
779                 BUG_ON(host->ios.clock);
780                 /* This call will also set host->clk_gated to false */
781                 mmc_set_clock(host, host->clk_old);
782         }
783 }
784
785 void mmc_set_ungated(struct mmc_host *host)
786 {
787         unsigned long flags;
788
789         /*
790          * We've been given a new frequency while the clock is gated,
791          * so make sure we regard this as ungating it.
792          */
793         spin_lock_irqsave(&host->clk_lock, flags);
794         host->clk_gated = false;
795         spin_unlock_irqrestore(&host->clk_lock, flags);
796 }
797
798 #else
799 void mmc_set_ungated(struct mmc_host *host)
800 {
801 }
802 #endif
803
804 /*
805  * Change the bus mode (open drain/push-pull) of a host.
806  */
807 void mmc_set_bus_mode(struct mmc_host *host, unsigned int mode)
808 {
809         host->ios.bus_mode = mode;
810         mmc_set_ios(host);
811 }
812
813 /*
814  * Change data bus width of a host.
815  */
816 void mmc_set_bus_width(struct mmc_host *host, unsigned int width)
817 {
818         host->ios.bus_width = width;
819         mmc_set_ios(host);
820 }
821
822 /**
823  * mmc_vdd_to_ocrbitnum - Convert a voltage to the OCR bit number
824  * @vdd:        voltage (mV)
825  * @low_bits:   prefer low bits in boundary cases
826  *
827  * This function returns the OCR bit number according to the provided @vdd
828  * value. If conversion is not possible a negative errno value returned.
829  *
830  * Depending on the @low_bits flag the function prefers low or high OCR bits
831  * on boundary voltages. For example,
832  * with @low_bits = true, 3300 mV translates to ilog2(MMC_VDD_32_33);
833  * with @low_bits = false, 3300 mV translates to ilog2(MMC_VDD_33_34);
834  *
835  * Any value in the [1951:1999] range translates to the ilog2(MMC_VDD_20_21).
836  */
837 static int mmc_vdd_to_ocrbitnum(int vdd, bool low_bits)
838 {
839         const int max_bit = ilog2(MMC_VDD_35_36);
840         int bit;
841
842         if (vdd < 1650 || vdd > 3600)
843                 return -EINVAL;
844
845         if (vdd >= 1650 && vdd <= 1950)
846                 return ilog2(MMC_VDD_165_195);
847
848         if (low_bits)
849                 vdd -= 1;
850
851         /* Base 2000 mV, step 100 mV, bit's base 8. */
852         bit = (vdd - 2000) / 100 + 8;
853         if (bit > max_bit)
854                 return max_bit;
855         return bit;
856 }
857
858 /**
859  * mmc_vddrange_to_ocrmask - Convert a voltage range to the OCR mask
860  * @vdd_min:    minimum voltage value (mV)
861  * @vdd_max:    maximum voltage value (mV)
862  *
863  * This function returns the OCR mask bits according to the provided @vdd_min
864  * and @vdd_max values. If conversion is not possible the function returns 0.
865  *
866  * Notes wrt boundary cases:
867  * This function sets the OCR bits for all boundary voltages, for example
868  * [3300:3400] range is translated to MMC_VDD_32_33 | MMC_VDD_33_34 |
869  * MMC_VDD_34_35 mask.
870  */
871 u32 mmc_vddrange_to_ocrmask(int vdd_min, int vdd_max)
872 {
873         u32 mask = 0;
874
875         if (vdd_max < vdd_min)
876                 return 0;
877
878         /* Prefer high bits for the boundary vdd_max values. */
879         vdd_max = mmc_vdd_to_ocrbitnum(vdd_max, false);
880         if (vdd_max < 0)
881                 return 0;
882
883         /* Prefer low bits for the boundary vdd_min values. */
884         vdd_min = mmc_vdd_to_ocrbitnum(vdd_min, true);
885         if (vdd_min < 0)
886                 return 0;
887
888         /* Fill the mask, from max bit to min bit. */
889         while (vdd_max >= vdd_min)
890                 mask |= 1 << vdd_max--;
891
892         return mask;
893 }
894 EXPORT_SYMBOL(mmc_vddrange_to_ocrmask);
895
896 #ifdef CONFIG_REGULATOR
897
898 /**
899  * mmc_regulator_get_ocrmask - return mask of supported voltages
900  * @supply: regulator to use
901  *
902  * This returns either a negative errno, or a mask of voltages that
903  * can be provided to MMC/SD/SDIO devices using the specified voltage
904  * regulator.  This would normally be called before registering the
905  * MMC host adapter.
906  */
907 int mmc_regulator_get_ocrmask(struct regulator *supply)
908 {
909         int                     result = 0;
910         int                     count;
911         int                     i;
912
913         count = regulator_count_voltages(supply);
914         if (count < 0)
915                 return count;
916
917         for (i = 0; i < count; i++) {
918                 int             vdd_uV;
919                 int             vdd_mV;
920
921                 vdd_uV = regulator_list_voltage(supply, i);
922                 if (vdd_uV <= 0)
923                         continue;
924
925                 vdd_mV = vdd_uV / 1000;
926                 result |= mmc_vddrange_to_ocrmask(vdd_mV, vdd_mV);
927         }
928
929         return result;
930 }
931 EXPORT_SYMBOL(mmc_regulator_get_ocrmask);
932
933 /**
934  * mmc_regulator_set_ocr - set regulator to match host->ios voltage
935  * @mmc: the host to regulate
936  * @supply: regulator to use
937  * @vdd_bit: zero for power off, else a bit number (host->ios.vdd)
938  *
939  * Returns zero on success, else negative errno.
940  *
941  * MMC host drivers may use this to enable or disable a regulator using
942  * a particular supply voltage.  This would normally be called from the
943  * set_ios() method.
944  */
945 int mmc_regulator_set_ocr(struct mmc_host *mmc,
946                         struct regulator *supply,
947                         unsigned short vdd_bit)
948 {
949         int                     result = 0;
950         int                     min_uV, max_uV;
951
952         if (vdd_bit) {
953                 int             tmp;
954                 int             voltage;
955
956                 /* REVISIT mmc_vddrange_to_ocrmask() may have set some
957                  * bits this regulator doesn't quite support ... don't
958                  * be too picky, most cards and regulators are OK with
959                  * a 0.1V range goof (it's a small error percentage).
960                  */
961                 tmp = vdd_bit - ilog2(MMC_VDD_165_195);
962                 if (tmp == 0) {
963                         min_uV = 1650 * 1000;
964                         max_uV = 1950 * 1000;
965                 } else {
966                         min_uV = 1900 * 1000 + tmp * 100 * 1000;
967                         max_uV = min_uV + 100 * 1000;
968                 }
969
970                 /* avoid needless changes to this voltage; the regulator
971                  * might not allow this operation
972                  */
973                 voltage = regulator_get_voltage(supply);
974                 if (voltage < 0)
975                         result = voltage;
976                 else if (voltage < min_uV || voltage > max_uV)
977                         result = regulator_set_voltage(supply, min_uV, max_uV);
978                 else
979                         result = 0;
980
981                 if (result == 0 && !mmc->regulator_enabled) {
982                         result = regulator_enable(supply);
983                         if (!result)
984                                 mmc->regulator_enabled = true;
985                 }
986         } else if (mmc->regulator_enabled) {
987                 result = regulator_disable(supply);
988                 if (result == 0)
989                         mmc->regulator_enabled = false;
990         }
991
992         if (result)
993                 dev_err(mmc_dev(mmc),
994                         "could not set regulator OCR (%d)\n", result);
995         return result;
996 }
997 EXPORT_SYMBOL(mmc_regulator_set_ocr);
998
999 #endif /* CONFIG_REGULATOR */
1000
1001 /*
1002  * Mask off any voltages we don't support and select
1003  * the lowest voltage
1004  */
1005 u32 mmc_select_voltage(struct mmc_host *host, u32 ocr)
1006 {
1007         int bit;
1008
1009         ocr &= host->ocr_avail;
1010
1011         bit = ffs(ocr);
1012         if (bit) {
1013                 bit -= 1;
1014
1015                 ocr &= 3 << bit;
1016
1017                 host->ios.vdd = bit;
1018                 mmc_set_ios(host);
1019         } else {
1020                 pr_warning("%s: host doesn't support card's voltages\n",
1021                                 mmc_hostname(host));
1022                 ocr = 0;
1023         }
1024
1025         return ocr;
1026 }
1027
1028 int mmc_set_signal_voltage(struct mmc_host *host, int signal_voltage, bool cmd11)
1029 {
1030         struct mmc_command cmd = {0};
1031         int err = 0;
1032
1033         BUG_ON(!host);
1034
1035         /*
1036          * Send CMD11 only if the request is to switch the card to
1037          * 1.8V signalling.
1038          */
1039         if ((signal_voltage != MMC_SIGNAL_VOLTAGE_330) && cmd11) {
1040                 cmd.opcode = SD_SWITCH_VOLTAGE;
1041                 cmd.arg = 0;
1042                 cmd.flags = MMC_RSP_R1 | MMC_CMD_AC;
1043
1044                 err = mmc_wait_for_cmd(host, &cmd, 0);
1045                 if (err)
1046                         return err;
1047
1048                 if (!mmc_host_is_spi(host) && (cmd.resp[0] & R1_ERROR))
1049                         return -EIO;
1050         }
1051
1052         host->ios.signal_voltage = signal_voltage;
1053
1054         if (host->ops->start_signal_voltage_switch)
1055                 err = host->ops->start_signal_voltage_switch(host, &host->ios);
1056
1057         return err;
1058 }
1059
1060 /*
1061  * Select timing parameters for host.
1062  */
1063 void mmc_set_timing(struct mmc_host *host, unsigned int timing)
1064 {
1065         host->ios.timing = timing;
1066         mmc_set_ios(host);
1067 }
1068
1069 /*
1070  * Select appropriate driver type for host.
1071  */
1072 void mmc_set_driver_type(struct mmc_host *host, unsigned int drv_type)
1073 {
1074         host->ios.drv_type = drv_type;
1075         mmc_set_ios(host);
1076 }
1077
1078 /*
1079  * Apply power to the MMC stack.  This is a two-stage process.
1080  * First, we enable power to the card without the clock running.
1081  * We then wait a bit for the power to stabilise.  Finally,
1082  * enable the bus drivers and clock to the card.
1083  *
1084  * We must _NOT_ enable the clock prior to power stablising.
1085  *
1086  * If a host does all the power sequencing itself, ignore the
1087  * initial MMC_POWER_UP stage.
1088  */
1089 static void mmc_power_up(struct mmc_host *host)
1090 {
1091         int bit;
1092
1093         /* If ocr is set, we use it */
1094         if (host->ocr)
1095                 bit = ffs(host->ocr) - 1;
1096         else
1097                 bit = fls(host->ocr_avail) - 1;
1098
1099         host->ios.vdd = bit;
1100         if (mmc_host_is_spi(host)) {
1101                 host->ios.chip_select = MMC_CS_HIGH;
1102                 host->ios.bus_mode = MMC_BUSMODE_PUSHPULL;
1103         } else {
1104                 host->ios.chip_select = MMC_CS_DONTCARE;
1105                 host->ios.bus_mode = MMC_BUSMODE_OPENDRAIN;
1106         }
1107         host->ios.power_mode = MMC_POWER_UP;
1108         host->ios.bus_width = MMC_BUS_WIDTH_1;
1109         host->ios.timing = MMC_TIMING_LEGACY;
1110         mmc_set_ios(host);
1111
1112         /*
1113          * This delay should be sufficient to allow the power supply
1114          * to reach the minimum voltage.
1115          */
1116         mmc_delay(10);
1117
1118         host->ios.clock = host->f_init;
1119
1120         host->ios.power_mode = MMC_POWER_ON;
1121         mmc_set_ios(host);
1122
1123         /*
1124          * This delay must be at least 74 clock sizes, or 1 ms, or the
1125          * time required to reach a stable voltage.
1126          */
1127         mmc_delay(10);
1128 }
1129
1130 static void mmc_power_off(struct mmc_host *host)
1131 {
1132         host->ios.clock = 0;
1133         host->ios.vdd = 0;
1134
1135         /*
1136          * Reset ocr mask to be the highest possible voltage supported for
1137          * this mmc host. This value will be used at next power up.
1138          */
1139         host->ocr = 1 << (fls(host->ocr_avail) - 1);
1140
1141         if (!mmc_host_is_spi(host)) {
1142                 host->ios.bus_mode = MMC_BUSMODE_OPENDRAIN;
1143                 host->ios.chip_select = MMC_CS_DONTCARE;
1144         }
1145         host->ios.power_mode = MMC_POWER_OFF;
1146         host->ios.bus_width = MMC_BUS_WIDTH_1;
1147         host->ios.timing = MMC_TIMING_LEGACY;
1148         mmc_set_ios(host);
1149 }
1150
1151 /*
1152  * Cleanup when the last reference to the bus operator is dropped.
1153  */
1154 static void __mmc_release_bus(struct mmc_host *host)
1155 {
1156         BUG_ON(!host);
1157         BUG_ON(host->bus_refs);
1158         BUG_ON(!host->bus_dead);
1159
1160         host->bus_ops = NULL;
1161 }
1162
1163 /*
1164  * Increase reference count of bus operator
1165  */
1166 static inline void mmc_bus_get(struct mmc_host *host)
1167 {
1168         unsigned long flags;
1169
1170         spin_lock_irqsave(&host->lock, flags);
1171         host->bus_refs++;
1172         spin_unlock_irqrestore(&host->lock, flags);
1173 }
1174
1175 /*
1176  * Decrease reference count of bus operator and free it if
1177  * it is the last reference.
1178  */
1179 static inline void mmc_bus_put(struct mmc_host *host)
1180 {
1181         unsigned long flags;
1182
1183         spin_lock_irqsave(&host->lock, flags);
1184         host->bus_refs--;
1185         if ((host->bus_refs == 0) && host->bus_ops)
1186                 __mmc_release_bus(host);
1187         spin_unlock_irqrestore(&host->lock, flags);
1188 }
1189
1190 /*
1191  * Assign a mmc bus handler to a host. Only one bus handler may control a
1192  * host at any given time.
1193  */
1194 void mmc_attach_bus(struct mmc_host *host, const struct mmc_bus_ops *ops)
1195 {
1196         unsigned long flags;
1197
1198         BUG_ON(!host);
1199         BUG_ON(!ops);
1200
1201         WARN_ON(!host->claimed);
1202
1203         spin_lock_irqsave(&host->lock, flags);
1204
1205         BUG_ON(host->bus_ops);
1206         BUG_ON(host->bus_refs);
1207
1208         host->bus_ops = ops;
1209         host->bus_refs = 1;
1210         host->bus_dead = 0;
1211
1212         spin_unlock_irqrestore(&host->lock, flags);
1213 }
1214
1215 /*
1216  * Remove the current bus handler from a host. Assumes that there are
1217  * no interesting cards left, so the bus is powered down.
1218  */
1219 void mmc_detach_bus(struct mmc_host *host)
1220 {
1221         unsigned long flags;
1222
1223         BUG_ON(!host);
1224
1225         WARN_ON(!host->claimed);
1226         WARN_ON(!host->bus_ops);
1227
1228         spin_lock_irqsave(&host->lock, flags);
1229
1230         host->bus_dead = 1;
1231
1232         spin_unlock_irqrestore(&host->lock, flags);
1233
1234         mmc_power_off(host);
1235
1236         mmc_bus_put(host);
1237 }
1238
1239 /**
1240  *      mmc_detect_change - process change of state on a MMC socket
1241  *      @host: host which changed state.
1242  *      @delay: optional delay to wait before detection (jiffies)
1243  *
1244  *      MMC drivers should call this when they detect a card has been
1245  *      inserted or removed. The MMC layer will confirm that any
1246  *      present card is still functional, and initialize any newly
1247  *      inserted.
1248  */
1249 void mmc_detect_change(struct mmc_host *host, unsigned long delay)
1250 {
1251 #ifdef CONFIG_MMC_DEBUG
1252         unsigned long flags;
1253         spin_lock_irqsave(&host->lock, flags);
1254         WARN_ON(host->removed);
1255         spin_unlock_irqrestore(&host->lock, flags);
1256 #endif
1257
1258         mmc_schedule_delayed_work(&host->detect, delay);
1259 }
1260
1261 EXPORT_SYMBOL(mmc_detect_change);
1262
1263 void mmc_init_erase(struct mmc_card *card)
1264 {
1265         unsigned int sz;
1266
1267         if (is_power_of_2(card->erase_size))
1268                 card->erase_shift = ffs(card->erase_size) - 1;
1269         else
1270                 card->erase_shift = 0;
1271
1272         /*
1273          * It is possible to erase an arbitrarily large area of an SD or MMC
1274          * card.  That is not desirable because it can take a long time
1275          * (minutes) potentially delaying more important I/O, and also the
1276          * timeout calculations become increasingly hugely over-estimated.
1277          * Consequently, 'pref_erase' is defined as a guide to limit erases
1278          * to that size and alignment.
1279          *
1280          * For SD cards that define Allocation Unit size, limit erases to one
1281          * Allocation Unit at a time.  For MMC cards that define High Capacity
1282          * Erase Size, whether it is switched on or not, limit to that size.
1283          * Otherwise just have a stab at a good value.  For modern cards it
1284          * will end up being 4MiB.  Note that if the value is too small, it
1285          * can end up taking longer to erase.
1286          */
1287         if (mmc_card_sd(card) && card->ssr.au) {
1288                 card->pref_erase = card->ssr.au;
1289                 card->erase_shift = ffs(card->ssr.au) - 1;
1290         } else if (card->ext_csd.hc_erase_size) {
1291                 card->pref_erase = card->ext_csd.hc_erase_size;
1292         } else {
1293                 sz = (card->csd.capacity << (card->csd.read_blkbits - 9)) >> 11;
1294                 if (sz < 128)
1295                         card->pref_erase = 512 * 1024 / 512;
1296                 else if (sz < 512)
1297                         card->pref_erase = 1024 * 1024 / 512;
1298                 else if (sz < 1024)
1299                         card->pref_erase = 2 * 1024 * 1024 / 512;
1300                 else
1301                         card->pref_erase = 4 * 1024 * 1024 / 512;
1302                 if (card->pref_erase < card->erase_size)
1303                         card->pref_erase = card->erase_size;
1304                 else {
1305                         sz = card->pref_erase % card->erase_size;
1306                         if (sz)
1307                                 card->pref_erase += card->erase_size - sz;
1308                 }
1309         }
1310 }
1311
1312 static unsigned int mmc_mmc_erase_timeout(struct mmc_card *card,
1313                                           unsigned int arg, unsigned int qty)
1314 {
1315         unsigned int erase_timeout;
1316
1317         if (card->ext_csd.erase_group_def & 1) {
1318                 /* High Capacity Erase Group Size uses HC timeouts */
1319                 if (arg == MMC_TRIM_ARG)
1320                         erase_timeout = card->ext_csd.trim_timeout;
1321                 else
1322                         erase_timeout = card->ext_csd.hc_erase_timeout;
1323         } else {
1324                 /* CSD Erase Group Size uses write timeout */
1325                 unsigned int mult = (10 << card->csd.r2w_factor);
1326                 unsigned int timeout_clks = card->csd.tacc_clks * mult;
1327                 unsigned int timeout_us;
1328
1329                 /* Avoid overflow: e.g. tacc_ns=80000000 mult=1280 */
1330                 if (card->csd.tacc_ns < 1000000)
1331                         timeout_us = (card->csd.tacc_ns * mult) / 1000;
1332                 else
1333                         timeout_us = (card->csd.tacc_ns / 1000) * mult;
1334
1335                 /*
1336                  * ios.clock is only a target.  The real clock rate might be
1337                  * less but not that much less, so fudge it by multiplying by 2.
1338                  */
1339                 timeout_clks <<= 1;
1340                 timeout_us += (timeout_clks * 1000) /
1341                               (mmc_host_clk_rate(card->host) / 1000);
1342
1343                 erase_timeout = timeout_us / 1000;
1344
1345                 /*
1346                  * Theoretically, the calculation could underflow so round up
1347                  * to 1ms in that case.
1348                  */
1349                 if (!erase_timeout)
1350                         erase_timeout = 1;
1351         }
1352
1353         /* Multiplier for secure operations */
1354         if (arg & MMC_SECURE_ARGS) {
1355                 if (arg == MMC_SECURE_ERASE_ARG)
1356                         erase_timeout *= card->ext_csd.sec_erase_mult;
1357                 else
1358                         erase_timeout *= card->ext_csd.sec_trim_mult;
1359         }
1360
1361         erase_timeout *= qty;
1362
1363         /*
1364          * Ensure at least a 1 second timeout for SPI as per
1365          * 'mmc_set_data_timeout()'
1366          */
1367         if (mmc_host_is_spi(card->host) && erase_timeout < 1000)
1368                 erase_timeout = 1000;
1369
1370         return erase_timeout;
1371 }
1372
1373 static unsigned int mmc_sd_erase_timeout(struct mmc_card *card,
1374                                          unsigned int arg,
1375                                          unsigned int qty)
1376 {
1377         unsigned int erase_timeout;
1378
1379         if (card->ssr.erase_timeout) {
1380                 /* Erase timeout specified in SD Status Register (SSR) */
1381                 erase_timeout = card->ssr.erase_timeout * qty +
1382                                 card->ssr.erase_offset;
1383         } else {
1384                 /*
1385                  * Erase timeout not specified in SD Status Register (SSR) so
1386                  * use 250ms per write block.
1387                  */
1388                 erase_timeout = 250 * qty;
1389         }
1390
1391         /* Must not be less than 1 second */
1392         if (erase_timeout < 1000)
1393                 erase_timeout = 1000;
1394
1395         return erase_timeout;
1396 }
1397
1398 static unsigned int mmc_erase_timeout(struct mmc_card *card,
1399                                       unsigned int arg,
1400                                       unsigned int qty)
1401 {
1402         if (mmc_card_sd(card))
1403                 return mmc_sd_erase_timeout(card, arg, qty);
1404         else
1405                 return mmc_mmc_erase_timeout(card, arg, qty);
1406 }
1407
1408 static int mmc_do_erase(struct mmc_card *card, unsigned int from,
1409                         unsigned int to, unsigned int arg)
1410 {
1411         struct mmc_command cmd = {0};
1412         unsigned int qty = 0;
1413         int err;
1414
1415         /*
1416          * qty is used to calculate the erase timeout which depends on how many
1417          * erase groups (or allocation units in SD terminology) are affected.
1418          * We count erasing part of an erase group as one erase group.
1419          * For SD, the allocation units are always a power of 2.  For MMC, the
1420          * erase group size is almost certainly also power of 2, but it does not
1421          * seem to insist on that in the JEDEC standard, so we fall back to
1422          * division in that case.  SD may not specify an allocation unit size,
1423          * in which case the timeout is based on the number of write blocks.
1424          *
1425          * Note that the timeout for secure trim 2 will only be correct if the
1426          * number of erase groups specified is the same as the total of all
1427          * preceding secure trim 1 commands.  Since the power may have been
1428          * lost since the secure trim 1 commands occurred, it is generally
1429          * impossible to calculate the secure trim 2 timeout correctly.
1430          */
1431         if (card->erase_shift)
1432                 qty += ((to >> card->erase_shift) -
1433                         (from >> card->erase_shift)) + 1;
1434         else if (mmc_card_sd(card))
1435                 qty += to - from + 1;
1436         else
1437                 qty += ((to / card->erase_size) -
1438                         (from / card->erase_size)) + 1;
1439
1440         if (!mmc_card_blockaddr(card)) {
1441                 from <<= 9;
1442                 to <<= 9;
1443         }
1444
1445         if (mmc_card_sd(card))
1446                 cmd.opcode = SD_ERASE_WR_BLK_START;
1447         else
1448                 cmd.opcode = MMC_ERASE_GROUP_START;
1449         cmd.arg = from;
1450         cmd.flags = MMC_RSP_SPI_R1 | MMC_RSP_R1 | MMC_CMD_AC;
1451         err = mmc_wait_for_cmd(card->host, &cmd, 0);
1452         if (err) {
1453                 printk(KERN_ERR "mmc_erase: group start error %d, "
1454                        "status %#x\n", err, cmd.resp[0]);
1455                 err = -EINVAL;
1456                 goto out;
1457         }
1458
1459         memset(&cmd, 0, sizeof(struct mmc_command));
1460         if (mmc_card_sd(card))
1461                 cmd.opcode = SD_ERASE_WR_BLK_END;
1462         else
1463                 cmd.opcode = MMC_ERASE_GROUP_END;
1464         cmd.arg = to;
1465         cmd.flags = MMC_RSP_SPI_R1 | MMC_RSP_R1 | MMC_CMD_AC;
1466         err = mmc_wait_for_cmd(card->host, &cmd, 0);
1467         if (err) {
1468                 printk(KERN_ERR "mmc_erase: group end error %d, status %#x\n",
1469                        err, cmd.resp[0]);
1470                 err = -EINVAL;
1471                 goto out;
1472         }
1473
1474         memset(&cmd, 0, sizeof(struct mmc_command));
1475         cmd.opcode = MMC_ERASE;
1476         cmd.arg = arg;
1477         cmd.flags = MMC_RSP_SPI_R1B | MMC_RSP_R1B | MMC_CMD_AC;
1478         cmd.cmd_timeout_ms = mmc_erase_timeout(card, arg, qty);
1479         err = mmc_wait_for_cmd(card->host, &cmd, 0);
1480         if (err) {
1481                 printk(KERN_ERR "mmc_erase: erase error %d, status %#x\n",
1482                        err, cmd.resp[0]);
1483                 err = -EIO;
1484                 goto out;
1485         }
1486
1487         if (mmc_host_is_spi(card->host))
1488                 goto out;
1489
1490         do {
1491                 memset(&cmd, 0, sizeof(struct mmc_command));
1492                 cmd.opcode = MMC_SEND_STATUS;
1493                 cmd.arg = card->rca << 16;
1494                 cmd.flags = MMC_RSP_R1 | MMC_CMD_AC;
1495                 /* Do not retry else we can't see errors */
1496                 err = mmc_wait_for_cmd(card->host, &cmd, 0);
1497                 if (err || (cmd.resp[0] & 0xFDF92000)) {
1498                         printk(KERN_ERR "error %d requesting status %#x\n",
1499                                 err, cmd.resp[0]);
1500                         err = -EIO;
1501                         goto out;
1502                 }
1503         } while (!(cmd.resp[0] & R1_READY_FOR_DATA) ||
1504                  R1_CURRENT_STATE(cmd.resp[0]) == 7);
1505 out:
1506         return err;
1507 }
1508
1509 /**
1510  * mmc_erase - erase sectors.
1511  * @card: card to erase
1512  * @from: first sector to erase
1513  * @nr: number of sectors to erase
1514  * @arg: erase command argument (SD supports only %MMC_ERASE_ARG)
1515  *
1516  * Caller must claim host before calling this function.
1517  */
1518 int mmc_erase(struct mmc_card *card, unsigned int from, unsigned int nr,
1519               unsigned int arg)
1520 {
1521         unsigned int rem, to = from + nr;
1522
1523         if (!(card->host->caps & MMC_CAP_ERASE) ||
1524             !(card->csd.cmdclass & CCC_ERASE))
1525                 return -EOPNOTSUPP;
1526
1527         if (!card->erase_size)
1528                 return -EOPNOTSUPP;
1529
1530         if (mmc_card_sd(card) && arg != MMC_ERASE_ARG)
1531                 return -EOPNOTSUPP;
1532
1533         if ((arg & MMC_SECURE_ARGS) &&
1534             !(card->ext_csd.sec_feature_support & EXT_CSD_SEC_ER_EN))
1535                 return -EOPNOTSUPP;
1536
1537         if ((arg & MMC_TRIM_ARGS) &&
1538             !(card->ext_csd.sec_feature_support & EXT_CSD_SEC_GB_CL_EN))
1539                 return -EOPNOTSUPP;
1540
1541         if (arg == MMC_SECURE_ERASE_ARG) {
1542                 if (from % card->erase_size || nr % card->erase_size)
1543                         return -EINVAL;
1544         }
1545
1546         if (arg == MMC_ERASE_ARG) {
1547                 rem = from % card->erase_size;
1548                 if (rem) {
1549                         rem = card->erase_size - rem;
1550                         from += rem;
1551                         if (nr > rem)
1552                                 nr -= rem;
1553                         else
1554                                 return 0;
1555                 }
1556                 rem = nr % card->erase_size;
1557                 if (rem)
1558                         nr -= rem;
1559         }
1560
1561         if (nr == 0)
1562                 return 0;
1563
1564         to = from + nr;
1565
1566         if (to <= from)
1567                 return -EINVAL;
1568
1569         /* 'from' and 'to' are inclusive */
1570         to -= 1;
1571
1572         return mmc_do_erase(card, from, to, arg);
1573 }
1574 EXPORT_SYMBOL(mmc_erase);
1575
1576 int mmc_can_erase(struct mmc_card *card)
1577 {
1578         if ((card->host->caps & MMC_CAP_ERASE) &&
1579             (card->csd.cmdclass & CCC_ERASE) && card->erase_size)
1580                 return 1;
1581         return 0;
1582 }
1583 EXPORT_SYMBOL(mmc_can_erase);
1584
1585 int mmc_can_trim(struct mmc_card *card)
1586 {
1587         if (card->ext_csd.sec_feature_support & EXT_CSD_SEC_GB_CL_EN)
1588                 return 1;
1589         return 0;
1590 }
1591 EXPORT_SYMBOL(mmc_can_trim);
1592
1593 int mmc_can_secure_erase_trim(struct mmc_card *card)
1594 {
1595         if (card->ext_csd.sec_feature_support & EXT_CSD_SEC_ER_EN)
1596                 return 1;
1597         return 0;
1598 }
1599 EXPORT_SYMBOL(mmc_can_secure_erase_trim);
1600
1601 int mmc_erase_group_aligned(struct mmc_card *card, unsigned int from,
1602                             unsigned int nr)
1603 {
1604         if (!card->erase_size)
1605                 return 0;
1606         if (from % card->erase_size || nr % card->erase_size)
1607                 return 0;
1608         return 1;
1609 }
1610 EXPORT_SYMBOL(mmc_erase_group_aligned);
1611
1612 static unsigned int mmc_do_calc_max_discard(struct mmc_card *card,
1613                                             unsigned int arg)
1614 {
1615         struct mmc_host *host = card->host;
1616         unsigned int max_discard, x, y, qty = 0, max_qty, timeout;
1617         unsigned int last_timeout = 0;
1618
1619         if (card->erase_shift)
1620                 max_qty = UINT_MAX >> card->erase_shift;
1621         else if (mmc_card_sd(card))
1622                 max_qty = UINT_MAX;
1623         else
1624                 max_qty = UINT_MAX / card->erase_size;
1625
1626         /* Find the largest qty with an OK timeout */
1627         do {
1628                 y = 0;
1629                 for (x = 1; x && x <= max_qty && max_qty - x >= qty; x <<= 1) {
1630                         timeout = mmc_erase_timeout(card, arg, qty + x);
1631                         if (timeout > host->max_discard_to)
1632                                 break;
1633                         if (timeout < last_timeout)
1634                                 break;
1635                         last_timeout = timeout;
1636                         y = x;
1637                 }
1638                 qty += y;
1639         } while (y);
1640
1641         if (!qty)
1642                 return 0;
1643
1644         if (qty == 1)
1645                 return 1;
1646
1647         /* Convert qty to sectors */
1648         if (card->erase_shift)
1649                 max_discard = --qty << card->erase_shift;
1650         else if (mmc_card_sd(card))
1651                 max_discard = qty;
1652         else
1653                 max_discard = --qty * card->erase_size;
1654
1655         return max_discard;
1656 }
1657
1658 unsigned int mmc_calc_max_discard(struct mmc_card *card)
1659 {
1660         struct mmc_host *host = card->host;
1661         unsigned int max_discard, max_trim;
1662
1663         if (!host->max_discard_to)
1664                 return UINT_MAX;
1665
1666         /*
1667          * Without erase_group_def set, MMC erase timeout depends on clock
1668          * frequence which can change.  In that case, the best choice is
1669          * just the preferred erase size.
1670          */
1671         if (mmc_card_mmc(card) && !(card->ext_csd.erase_group_def & 1))
1672                 return card->pref_erase;
1673
1674         max_discard = mmc_do_calc_max_discard(card, MMC_ERASE_ARG);
1675         if (mmc_can_trim(card)) {
1676                 max_trim = mmc_do_calc_max_discard(card, MMC_TRIM_ARG);
1677                 if (max_trim < max_discard)
1678                         max_discard = max_trim;
1679         } else if (max_discard < card->erase_size) {
1680                 max_discard = 0;
1681         }
1682         pr_debug("%s: calculated max. discard sectors %u for timeout %u ms\n",
1683                  mmc_hostname(host), max_discard, host->max_discard_to);
1684         return max_discard;
1685 }
1686 EXPORT_SYMBOL(mmc_calc_max_discard);
1687
1688 int mmc_set_blocklen(struct mmc_card *card, unsigned int blocklen)
1689 {
1690         struct mmc_command cmd = {0};
1691
1692         if (mmc_card_blockaddr(card) || mmc_card_ddr_mode(card))
1693                 return 0;
1694
1695         cmd.opcode = MMC_SET_BLOCKLEN;
1696         cmd.arg = blocklen;
1697         cmd.flags = MMC_RSP_SPI_R1 | MMC_RSP_R1 | MMC_CMD_AC;
1698         return mmc_wait_for_cmd(card->host, &cmd, 5);
1699 }
1700 EXPORT_SYMBOL(mmc_set_blocklen);
1701
1702 static int mmc_rescan_try_freq(struct mmc_host *host, unsigned freq)
1703 {
1704         host->f_init = freq;
1705
1706 #ifdef CONFIG_MMC_DEBUG
1707         pr_info("%s: %s: trying to init card at %u Hz\n",
1708                 mmc_hostname(host), __func__, host->f_init);
1709 #endif
1710         mmc_power_up(host);
1711
1712         /*
1713          * sdio_reset sends CMD52 to reset card.  Since we do not know
1714          * if the card is being re-initialized, just send it.  CMD52
1715          * should be ignored by SD/eMMC cards.
1716          */
1717         sdio_reset(host);
1718         mmc_go_idle(host);
1719
1720         mmc_send_if_cond(host, host->ocr_avail);
1721
1722         /* Order's important: probe SDIO, then SD, then MMC */
1723         if (!mmc_attach_sdio(host))
1724                 return 0;
1725         if (!mmc_attach_sd(host))
1726                 return 0;
1727         if (!mmc_attach_mmc(host))
1728                 return 0;
1729
1730         mmc_power_off(host);
1731         return -EIO;
1732 }
1733
1734 void mmc_rescan(struct work_struct *work)
1735 {
1736         static const unsigned freqs[] = { 400000, 300000, 200000, 100000 };
1737         struct mmc_host *host =
1738                 container_of(work, struct mmc_host, detect.work);
1739         int i;
1740
1741         if (host->rescan_disable)
1742                 return;
1743
1744         mmc_bus_get(host);
1745
1746         /*
1747          * if there is a _removable_ card registered, check whether it is
1748          * still present
1749          */
1750         if (host->bus_ops && host->bus_ops->detect && !host->bus_dead
1751             && !(host->caps & MMC_CAP_NONREMOVABLE))
1752                 host->bus_ops->detect(host);
1753
1754         /*
1755          * Let mmc_bus_put() free the bus/bus_ops if we've found that
1756          * the card is no longer present.
1757          */
1758         mmc_bus_put(host);
1759         mmc_bus_get(host);
1760
1761         /* if there still is a card present, stop here */
1762         if (host->bus_ops != NULL) {
1763                 mmc_bus_put(host);
1764                 goto out;
1765         }
1766
1767         /*
1768          * Only we can add a new handler, so it's safe to
1769          * release the lock here.
1770          */
1771         mmc_bus_put(host);
1772
1773         if (host->ops->get_cd && host->ops->get_cd(host) == 0)
1774                 goto out;
1775
1776         mmc_claim_host(host);
1777         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(freqs); i++) {
1778                 if (!mmc_rescan_try_freq(host, max(freqs[i], host->f_min)))
1779                         break;
1780                 if (freqs[i] <= host->f_min)
1781                         break;
1782         }
1783         mmc_release_host(host);
1784
1785  out:
1786         if (host->caps & MMC_CAP_NEEDS_POLL)
1787                 mmc_schedule_delayed_work(&host->detect, HZ);
1788 }
1789
1790 void mmc_start_host(struct mmc_host *host)
1791 {
1792         mmc_power_off(host);
1793         mmc_detect_change(host, 0);
1794 }
1795
1796 void mmc_stop_host(struct mmc_host *host)
1797 {
1798 #ifdef CONFIG_MMC_DEBUG
1799         unsigned long flags;
1800         spin_lock_irqsave(&host->lock, flags);
1801         host->removed = 1;
1802         spin_unlock_irqrestore(&host->lock, flags);
1803 #endif
1804
1805         if (host->caps & MMC_CAP_DISABLE)
1806                 cancel_delayed_work(&host->disable);
1807         cancel_delayed_work_sync(&host->detect);
1808         mmc_flush_scheduled_work();
1809
1810         /* clear pm flags now and let card drivers set them as needed */
1811         host->pm_flags = 0;
1812
1813         mmc_bus_get(host);
1814         if (host->bus_ops && !host->bus_dead) {
1815                 if (host->bus_ops->remove)
1816                         host->bus_ops->remove(host);
1817
1818                 mmc_claim_host(host);
1819                 mmc_detach_bus(host);
1820                 mmc_release_host(host);
1821                 mmc_bus_put(host);
1822                 return;
1823         }
1824         mmc_bus_put(host);
1825
1826         BUG_ON(host->card);
1827
1828         mmc_power_off(host);
1829 }
1830
1831 int mmc_power_save_host(struct mmc_host *host)
1832 {
1833         int ret = 0;
1834
1835 #ifdef CONFIG_MMC_DEBUG
1836         pr_info("%s: %s: powering down\n", mmc_hostname(host), __func__);
1837 #endif
1838
1839         mmc_bus_get(host);
1840
1841         if (!host->bus_ops || host->bus_dead || !host->bus_ops->power_restore) {
1842                 mmc_bus_put(host);
1843                 return -EINVAL;
1844         }
1845
1846         if (host->bus_ops->power_save)
1847                 ret = host->bus_ops->power_save(host);
1848
1849         mmc_bus_put(host);
1850
1851         mmc_power_off(host);
1852
1853         return ret;
1854 }
1855 EXPORT_SYMBOL(mmc_power_save_host);
1856
1857 int mmc_power_restore_host(struct mmc_host *host)
1858 {
1859         int ret;
1860
1861 #ifdef CONFIG_MMC_DEBUG
1862         pr_info("%s: %s: powering up\n", mmc_hostname(host), __func__);
1863 #endif
1864
1865         mmc_bus_get(host);
1866
1867         if (!host->bus_ops || host->bus_dead || !host->bus_ops->power_restore) {
1868                 mmc_bus_put(host);
1869                 return -EINVAL;
1870         }
1871
1872         mmc_power_up(host);
1873         ret = host->bus_ops->power_restore(host);
1874
1875         mmc_bus_put(host);
1876
1877         return ret;
1878 }
1879 EXPORT_SYMBOL(mmc_power_restore_host);
1880
1881 int mmc_card_awake(struct mmc_host *host)
1882 {
1883         int err = -ENOSYS;
1884
1885         mmc_bus_get(host);
1886
1887         if (host->bus_ops && !host->bus_dead && host->bus_ops->awake)
1888                 err = host->bus_ops->awake(host);
1889
1890         mmc_bus_put(host);
1891
1892         return err;
1893 }
1894 EXPORT_SYMBOL(mmc_card_awake);
1895
1896 int mmc_card_sleep(struct mmc_host *host)
1897 {
1898         int err = -ENOSYS;
1899
1900         mmc_bus_get(host);
1901
1902         if (host->bus_ops && !host->bus_dead && host->bus_ops->awake)
1903                 err = host->bus_ops->sleep(host);
1904
1905         mmc_bus_put(host);
1906
1907         return err;
1908 }
1909 EXPORT_SYMBOL(mmc_card_sleep);
1910
1911 int mmc_card_can_sleep(struct mmc_host *host)
1912 {
1913         struct mmc_card *card = host->card;
1914
1915         if (card && mmc_card_mmc(card) && card->ext_csd.rev >= 3)
1916                 return 1;
1917         return 0;
1918 }
1919 EXPORT_SYMBOL(mmc_card_can_sleep);
1920
1921 #ifdef CONFIG_PM
1922
1923 /**
1924  *      mmc_suspend_host - suspend a host
1925  *      @host: mmc host
1926  */
1927 int mmc_suspend_host(struct mmc_host *host)
1928 {
1929         int err = 0;
1930
1931         if (host->caps & MMC_CAP_DISABLE)
1932                 cancel_delayed_work(&host->disable);
1933         cancel_delayed_work(&host->detect);
1934         mmc_flush_scheduled_work();
1935
1936         mmc_bus_get(host);
1937         if (host->bus_ops && !host->bus_dead) {
1938                 if (host->bus_ops->suspend)
1939                         err = host->bus_ops->suspend(host);
1940                 if (err == -ENOSYS || !host->bus_ops->resume) {
1941                         /*
1942                          * We simply "remove" the card in this case.
1943                          * It will be redetected on resume.
1944                          */
1945                         if (host->bus_ops->remove)
1946                                 host->bus_ops->remove(host);
1947                         mmc_claim_host(host);
1948                         mmc_detach_bus(host);
1949                         mmc_release_host(host);
1950                         host->pm_flags = 0;
1951                         err = 0;
1952                 }
1953         }
1954         mmc_bus_put(host);
1955
1956         if (!err && !mmc_card_keep_power(host))
1957                 mmc_power_off(host);
1958
1959         return err;
1960 }
1961
1962 EXPORT_SYMBOL(mmc_suspend_host);
1963
1964 /**
1965  *      mmc_resume_host - resume a previously suspended host
1966  *      @host: mmc host
1967  */
1968 int mmc_resume_host(struct mmc_host *host)
1969 {
1970         int err = 0;
1971
1972         mmc_bus_get(host);
1973         if (host->bus_ops && !host->bus_dead) {
1974                 if (!mmc_card_keep_power(host)) {
1975                         mmc_power_up(host);
1976                         mmc_select_voltage(host, host->ocr);
1977                         /*
1978                          * Tell runtime PM core we just powered up the card,
1979                          * since it still believes the card is powered off.
1980                          * Note that currently runtime PM is only enabled
1981                          * for SDIO cards that are MMC_CAP_POWER_OFF_CARD
1982                          */
1983                         if (mmc_card_sdio(host->card) &&
1984                             (host->caps & MMC_CAP_POWER_OFF_CARD)) {
1985                                 pm_runtime_disable(&host->card->dev);
1986                                 pm_runtime_set_active(&host->card->dev);
1987                                 pm_runtime_enable(&host->card->dev);
1988                         }
1989                 }
1990                 BUG_ON(!host->bus_ops->resume);
1991                 err = host->bus_ops->resume(host);
1992                 if (err) {
1993                         printk(KERN_WARNING "%s: error %d during resume "
1994                                             "(card was removed?)\n",
1995                                             mmc_hostname(host), err);
1996                         err = 0;
1997                 }
1998         }
1999         host->pm_flags &= ~MMC_PM_KEEP_POWER;
2000         mmc_bus_put(host);
2001
2002         return err;
2003 }
2004 EXPORT_SYMBOL(mmc_resume_host);
2005
2006 /* Do the card removal on suspend if card is assumed removeable
2007  * Do that in pm notifier while userspace isn't yet frozen, so we will be able
2008    to sync the card.
2009 */
2010 int mmc_pm_notify(struct notifier_block *notify_block,
2011                                         unsigned long mode, void *unused)
2012 {
2013         struct mmc_host *host = container_of(
2014                 notify_block, struct mmc_host, pm_notify);
2015         unsigned long flags;
2016
2017
2018         switch (mode) {
2019         case PM_HIBERNATION_PREPARE:
2020         case PM_SUSPEND_PREPARE:
2021
2022                 spin_lock_irqsave(&host->lock, flags);
2023                 host->rescan_disable = 1;
2024                 spin_unlock_irqrestore(&host->lock, flags);
2025                 cancel_delayed_work_sync(&host->detect);
2026
2027                 if (!host->bus_ops || host->bus_ops->suspend)
2028                         break;
2029
2030                 mmc_claim_host(host);
2031
2032                 if (host->bus_ops->remove)
2033                         host->bus_ops->remove(host);
2034
2035                 mmc_detach_bus(host);
2036                 mmc_release_host(host);
2037                 host->pm_flags = 0;
2038                 break;
2039
2040         case PM_POST_SUSPEND:
2041         case PM_POST_HIBERNATION:
2042         case PM_POST_RESTORE:
2043
2044                 spin_lock_irqsave(&host->lock, flags);
2045                 host->rescan_disable = 0;
2046                 spin_unlock_irqrestore(&host->lock, flags);
2047                 mmc_detect_change(host, 0);
2048
2049         }
2050
2051         return 0;
2052 }
2053 #endif
2054
2055 static int __init mmc_init(void)
2056 {
2057         int ret;
2058
2059         workqueue = alloc_ordered_workqueue("kmmcd", 0);
2060         if (!workqueue)
2061                 return -ENOMEM;
2062
2063         ret = mmc_register_bus();
2064         if (ret)
2065                 goto destroy_workqueue;
2066
2067         ret = mmc_register_host_class();
2068         if (ret)
2069                 goto unregister_bus;
2070
2071         ret = sdio_register_bus();
2072         if (ret)
2073                 goto unregister_host_class;
2074
2075         return 0;
2076
2077 unregister_host_class:
2078         mmc_unregister_host_class();
2079 unregister_bus:
2080         mmc_unregister_bus();
2081 destroy_workqueue:
2082         destroy_workqueue(workqueue);
2083
2084         return ret;
2085 }
2086
2087 static void __exit mmc_exit(void)
2088 {
2089         sdio_unregister_bus();
2090         mmc_unregister_host_class();
2091         mmc_unregister_bus();
2092         destroy_workqueue(workqueue);
2093 }
2094
2095 subsys_initcall(mmc_init);
2096 module_exit(mmc_exit);
2097
2098 MODULE_LICENSE("GPL");