Merge branch 'for_paulus' of master.kernel.org:/pub/scm/linux/kernel/git/galak/powerpc
[pandora-kernel.git] / sound / pci / ac97 / ac97_codec.c
1 /*
2  *  Copyright (c) by Jaroslav Kysela <perex@suse.cz>
3  *  Universal interface for Audio Codec '97
4  *
5  *  For more details look to AC '97 component specification revision 2.2
6  *  by Intel Corporation (http://developer.intel.com).
7  *
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., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
22  *
23  */
24
25 #include <sound/driver.h>
26 #include <linux/delay.h>
27 #include <linux/init.h>
28 #include <linux/slab.h>
29 #include <linux/pci.h>
30 #include <linux/moduleparam.h>
31 #include <linux/mutex.h>
32 #include <sound/core.h>
33 #include <sound/pcm.h>
34 #include <sound/ac97_codec.h>
35 #include <sound/asoundef.h>
36 #include <sound/initval.h>
37 #include "ac97_local.h"
38 #include "ac97_id.h"
39 #include "ac97_patch.h"
40
41 MODULE_AUTHOR("Jaroslav Kysela <perex@suse.cz>");
42 MODULE_DESCRIPTION("Universal interface for Audio Codec '97");
43 MODULE_LICENSE("GPL");
44
45 static int enable_loopback;
46
47 module_param(enable_loopback, bool, 0444);
48 MODULE_PARM_DESC(enable_loopback, "Enable AC97 ADC/DAC Loopback Control");
49
50 /*
51
52  */
53
54 struct ac97_codec_id {
55         unsigned int id;
56         unsigned int mask;
57         const char *name;
58         int (*patch)(struct snd_ac97 *ac97);
59         int (*mpatch)(struct snd_ac97 *ac97);
60         unsigned int flags;
61 };
62
63 static const struct ac97_codec_id snd_ac97_codec_id_vendors[] = {
64 { 0x414b4d00, 0xffffff00, "Asahi Kasei",        NULL,   NULL },
65 { 0x41445300, 0xffffff00, "Analog Devices",     NULL,   NULL },
66 { 0x414c4300, 0xffffff00, "Realtek",            NULL,   NULL },
67 { 0x414c4700, 0xffffff00, "Realtek",            NULL,   NULL },
68 { 0x434d4900, 0xffffff00, "C-Media Electronics", NULL,  NULL },
69 { 0x43525900, 0xffffff00, "Cirrus Logic",       NULL,   NULL },
70 { 0x43585400, 0xffffff00, "Conexant",           NULL,   NULL },
71 { 0x44543000, 0xffffff00, "Diamond Technology", NULL,   NULL },
72 { 0x454d4300, 0xffffff00, "eMicro",             NULL,   NULL },
73 { 0x45838300, 0xffffff00, "ESS Technology",     NULL,   NULL },
74 { 0x48525300, 0xffffff00, "Intersil",           NULL,   NULL },
75 { 0x49434500, 0xffffff00, "ICEnsemble",         NULL,   NULL },
76 { 0x49544500, 0xffffff00, "ITE Tech.Inc",       NULL,   NULL },
77 { 0x4e534300, 0xffffff00, "National Semiconductor", NULL, NULL },
78 { 0x50534300, 0xffffff00, "Philips",            NULL,   NULL },
79 { 0x53494c00, 0xffffff00, "Silicon Laboratory", NULL,   NULL },
80 { 0x54524100, 0xffffff00, "TriTech",            NULL,   NULL },
81 { 0x54584e00, 0xffffff00, "Texas Instruments",  NULL,   NULL },
82 { 0x56494100, 0xffffff00, "VIA Technologies",   NULL,   NULL },
83 { 0x57454300, 0xffffff00, "Winbond",            NULL,   NULL },
84 { 0x574d4c00, 0xffffff00, "Wolfson",            NULL,   NULL },
85 { 0x594d4800, 0xffffff00, "Yamaha",             NULL,   NULL },
86 { 0x83847600, 0xffffff00, "SigmaTel",           NULL,   NULL },
87 { 0,          0,          NULL,                 NULL,   NULL }
88 };
89
90 static const struct ac97_codec_id snd_ac97_codec_ids[] = {
91 { 0x414b4d00, 0xffffffff, "AK4540",             NULL,           NULL },
92 { 0x414b4d01, 0xffffffff, "AK4542",             NULL,           NULL },
93 { 0x414b4d02, 0xffffffff, "AK4543",             NULL,           NULL },
94 { 0x414b4d06, 0xffffffff, "AK4544A",            NULL,           NULL },
95 { 0x414b4d07, 0xffffffff, "AK4545",             NULL,           NULL },
96 { 0x41445303, 0xffffffff, "AD1819",             patch_ad1819,   NULL },
97 { 0x41445340, 0xffffffff, "AD1881",             patch_ad1881,   NULL },
98 { 0x41445348, 0xffffffff, "AD1881A",            patch_ad1881,   NULL },
99 { 0x41445360, 0xffffffff, "AD1885",             patch_ad1885,   NULL },
100 { 0x41445361, 0xffffffff, "AD1886",             patch_ad1886,   NULL },
101 { 0x41445362, 0xffffffff, "AD1887",             patch_ad1881,   NULL },
102 { 0x41445363, 0xffffffff, "AD1886A",            patch_ad1881,   NULL },
103 { 0x41445368, 0xffffffff, "AD1888",             patch_ad1888,   NULL },
104 { 0x41445370, 0xffffffff, "AD1980",             patch_ad1980,   NULL },
105 { 0x41445372, 0xffffffff, "AD1981A",            patch_ad1981a,  NULL },
106 { 0x41445374, 0xffffffff, "AD1981B",            patch_ad1981b,  NULL },
107 { 0x41445375, 0xffffffff, "AD1985",             patch_ad1985,   NULL },
108 { 0x41445378, 0xffffffff, "AD1986",             patch_ad1985,   NULL },
109 { 0x414c4300, 0xffffff00, "ALC100,100P",        NULL,           NULL },
110 { 0x414c4710, 0xfffffff0, "ALC200,200P",        NULL,           NULL },
111 { 0x414c4721, 0xffffffff, "ALC650D",            NULL,   NULL }, /* already patched */
112 { 0x414c4722, 0xffffffff, "ALC650E",            NULL,   NULL }, /* already patched */
113 { 0x414c4723, 0xffffffff, "ALC650F",            NULL,   NULL }, /* already patched */
114 { 0x414c4720, 0xfffffff0, "ALC650",             patch_alc650,   NULL },
115 { 0x414c4760, 0xfffffff0, "ALC655",             patch_alc655,   NULL },
116 { 0x414c4781, 0xffffffff, "ALC658D",            NULL,   NULL }, /* already patched */
117 { 0x414c4780, 0xfffffff0, "ALC658",             patch_alc655,   NULL },
118 { 0x414c4790, 0xfffffff0, "ALC850",             patch_alc850,   NULL },
119 { 0x414c4730, 0xffffffff, "ALC101",             NULL,           NULL },
120 { 0x414c4740, 0xfffffff0, "ALC202",             NULL,           NULL },
121 { 0x414c4750, 0xfffffff0, "ALC250",             NULL,           NULL },
122 { 0x414c4770, 0xfffffff0, "ALC203",             NULL,           NULL },
123 { 0x434d4941, 0xffffffff, "CMI9738",            patch_cm9738,   NULL },
124 { 0x434d4961, 0xffffffff, "CMI9739",            patch_cm9739,   NULL },
125 { 0x434d4969, 0xffffffff, "CMI9780",            patch_cm9780,   NULL },
126 { 0x434d4978, 0xffffffff, "CMI9761",            patch_cm9761,   NULL },
127 { 0x434d4982, 0xffffffff, "CMI9761",            patch_cm9761,   NULL },
128 { 0x434d4983, 0xffffffff, "CMI9761",            patch_cm9761,   NULL },
129 { 0x43525900, 0xfffffff8, "CS4297",             NULL,           NULL },
130 { 0x43525910, 0xfffffff8, "CS4297A",            patch_cirrus_spdif,     NULL },
131 { 0x43525920, 0xfffffff8, "CS4298",             patch_cirrus_spdif,             NULL },
132 { 0x43525928, 0xfffffff8, "CS4294",             NULL,           NULL },
133 { 0x43525930, 0xfffffff8, "CS4299",             patch_cirrus_cs4299,    NULL },
134 { 0x43525948, 0xfffffff8, "CS4201",             NULL,           NULL },
135 { 0x43525958, 0xfffffff8, "CS4205",             patch_cirrus_spdif,     NULL },
136 { 0x43525960, 0xfffffff8, "CS4291",             NULL,           NULL },
137 { 0x43525970, 0xfffffff8, "CS4202",             NULL,           NULL },
138 { 0x43585421, 0xffffffff, "HSD11246",           NULL,           NULL }, // SmartMC II
139 { 0x43585428, 0xfffffff8, "Cx20468",            patch_conexant, NULL }, // SmartAMC fixme: the mask might be different
140 { 0x44543031, 0xfffffff0, "DT0398",             NULL,           NULL },
141 { 0x454d4328, 0xffffffff, "EM28028",            NULL,           NULL },  // same as TR28028?
142 { 0x45838308, 0xffffffff, "ESS1988",            NULL,           NULL },
143 { 0x48525300, 0xffffff00, "HMP9701",            NULL,           NULL },
144 { 0x49434501, 0xffffffff, "ICE1230",            NULL,           NULL },
145 { 0x49434511, 0xffffffff, "ICE1232",            NULL,           NULL }, // alias VIA VT1611A?
146 { 0x49434514, 0xffffffff, "ICE1232A",           NULL,           NULL },
147 { 0x49434551, 0xffffffff, "VT1616",             patch_vt1616,   NULL }, 
148 { 0x49434552, 0xffffffff, "VT1616i",            patch_vt1616,   NULL }, // VT1616 compatible (chipset integrated)
149 { 0x49544520, 0xffffffff, "IT2226E",            NULL,           NULL },
150 { 0x49544561, 0xffffffff, "IT2646E",            patch_it2646,   NULL },
151 { 0x4e534300, 0xffffffff, "LM4540,43,45,46,48", NULL,           NULL }, // only guess --jk
152 { 0x4e534331, 0xffffffff, "LM4549",             NULL,           NULL },
153 { 0x4e534350, 0xffffffff, "LM4550",             patch_lm4550,   NULL }, // volume wrap fix 
154 { 0x50534304, 0xffffffff, "UCB1400",            NULL,           NULL },
155 { 0x53494c20, 0xffffffe0, "Si3036,8",           mpatch_si3036,  mpatch_si3036, AC97_MODEM_PATCH },
156 { 0x54524102, 0xffffffff, "TR28022",            NULL,           NULL },
157 { 0x54524106, 0xffffffff, "TR28026",            NULL,           NULL },
158 { 0x54524108, 0xffffffff, "TR28028",            patch_tritech_tr28028,  NULL }, // added by xin jin [07/09/99]
159 { 0x54524123, 0xffffffff, "TR28602",            NULL,           NULL }, // only guess --jk [TR28023 = eMicro EM28023 (new CT1297)]
160 { 0x54584e20, 0xffffffff, "TLC320AD9xC",        NULL,           NULL },
161 { 0x56494161, 0xffffffff, "VIA1612A",           NULL,           NULL }, // modified ICE1232 with S/PDIF
162 { 0x56494170, 0xffffffff, "VIA1617A",           patch_vt1617a,  NULL }, // modified VT1616 with S/PDIF
163 { 0x56494182, 0xffffffff, "VIA1618",            NULL,           NULL },
164 { 0x57454301, 0xffffffff, "W83971D",            NULL,           NULL },
165 { 0x574d4c00, 0xffffffff, "WM9701A",            NULL,           NULL },
166 { 0x574d4C03, 0xffffffff, "WM9703,WM9707,WM9708,WM9717", patch_wolfson03, NULL},
167 { 0x574d4C04, 0xffffffff, "WM9704M,WM9704Q",    patch_wolfson04, NULL},
168 { 0x574d4C05, 0xffffffff, "WM9705,WM9710",      patch_wolfson05, NULL},
169 { 0x574d4C09, 0xffffffff, "WM9709",             NULL,           NULL},
170 { 0x574d4C12, 0xffffffff, "WM9711,WM9712",      patch_wolfson11, NULL},
171 { 0x574d4c13, 0xffffffff, "WM9713,WM9714",      patch_wolfson13, NULL, AC97_DEFAULT_POWER_OFF},
172 { 0x594d4800, 0xffffffff, "YMF743",             NULL,           NULL },
173 { 0x594d4802, 0xffffffff, "YMF752",             NULL,           NULL },
174 { 0x594d4803, 0xffffffff, "YMF753",             patch_yamaha_ymf753,    NULL },
175 { 0x83847600, 0xffffffff, "STAC9700,83,84",     patch_sigmatel_stac9700,        NULL },
176 { 0x83847604, 0xffffffff, "STAC9701,3,4,5",     NULL,           NULL },
177 { 0x83847605, 0xffffffff, "STAC9704",           NULL,           NULL },
178 { 0x83847608, 0xffffffff, "STAC9708,11",        patch_sigmatel_stac9708,        NULL },
179 { 0x83847609, 0xffffffff, "STAC9721,23",        patch_sigmatel_stac9721,        NULL },
180 { 0x83847644, 0xffffffff, "STAC9744",           patch_sigmatel_stac9744,        NULL },
181 { 0x83847650, 0xffffffff, "STAC9750,51",        NULL,           NULL }, // patch?
182 { 0x83847652, 0xffffffff, "STAC9752,53",        NULL,           NULL }, // patch?
183 { 0x83847656, 0xffffffff, "STAC9756,57",        patch_sigmatel_stac9756,        NULL },
184 { 0x83847658, 0xffffffff, "STAC9758,59",        patch_sigmatel_stac9758,        NULL },
185 { 0x83847666, 0xffffffff, "STAC9766,67",        NULL,           NULL }, // patch?
186 { 0,          0,          NULL,                 NULL,           NULL }
187 };
188
189
190 /*
191  *  I/O routines
192  */
193
194 static int snd_ac97_valid_reg(struct snd_ac97 *ac97, unsigned short reg)
195 {
196         /* filter some registers for buggy codecs */
197         switch (ac97->id) {
198         case AC97_ID_AK4540:
199         case AC97_ID_AK4542:
200                 if (reg <= 0x1c || reg == 0x20 || reg == 0x26 || reg >= 0x7c)
201                         return 1;
202                 return 0;
203         case AC97_ID_AD1819:    /* AD1819 */
204         case AC97_ID_AD1881:    /* AD1881 */
205         case AC97_ID_AD1881A:   /* AD1881A */
206                 if (reg >= 0x3a && reg <= 0x6e) /* 0x59 */
207                         return 0;
208                 return 1;
209         case AC97_ID_AD1885:    /* AD1885 */
210         case AC97_ID_AD1886:    /* AD1886 */
211         case AC97_ID_AD1886A:   /* AD1886A - !!verify!! --jk */
212         case AC97_ID_AD1887:    /* AD1887 - !!verify!! --jk */
213                 if (reg == 0x5a)
214                         return 1;
215                 if (reg >= 0x3c && reg <= 0x6e) /* 0x59 */
216                         return 0;
217                 return 1;
218         case AC97_ID_STAC9700:
219         case AC97_ID_STAC9704:
220         case AC97_ID_STAC9705:
221         case AC97_ID_STAC9708:
222         case AC97_ID_STAC9721:
223         case AC97_ID_STAC9744:
224         case AC97_ID_STAC9756:
225                 if (reg <= 0x3a || reg >= 0x5a)
226                         return 1;
227                 return 0;
228         }
229         return 1;
230 }
231
232 /**
233  * snd_ac97_write - write a value on the given register
234  * @ac97: the ac97 instance
235  * @reg: the register to change
236  * @value: the value to set
237  *
238  * Writes a value on the given register.  This will invoke the write
239  * callback directly after the register check.
240  * This function doesn't change the register cache unlike
241  * #snd_ca97_write_cache(), so use this only when you don't want to
242  * reflect the change to the suspend/resume state.
243  */
244 void snd_ac97_write(struct snd_ac97 *ac97, unsigned short reg, unsigned short value)
245 {
246         if (!snd_ac97_valid_reg(ac97, reg))
247                 return;
248         if ((ac97->id & 0xffffff00) == AC97_ID_ALC100) {
249                 /* Fix H/W bug of ALC100/100P */
250                 if (reg == AC97_MASTER || reg == AC97_HEADPHONE)
251                         ac97->bus->ops->write(ac97, AC97_RESET, 0);     /* reset audio codec */
252         }
253         ac97->bus->ops->write(ac97, reg, value);
254 }
255
256 /**
257  * snd_ac97_read - read a value from the given register
258  * 
259  * @ac97: the ac97 instance
260  * @reg: the register to read
261  *
262  * Reads a value from the given register.  This will invoke the read
263  * callback directly after the register check.
264  *
265  * Returns the read value.
266  */
267 unsigned short snd_ac97_read(struct snd_ac97 *ac97, unsigned short reg)
268 {
269         if (!snd_ac97_valid_reg(ac97, reg))
270                 return 0;
271         return ac97->bus->ops->read(ac97, reg);
272 }
273
274 /* read a register - return the cached value if already read */
275 static inline unsigned short snd_ac97_read_cache(struct snd_ac97 *ac97, unsigned short reg)
276 {
277         if (! test_bit(reg, ac97->reg_accessed)) {
278                 ac97->regs[reg] = ac97->bus->ops->read(ac97, reg);
279                 // set_bit(reg, ac97->reg_accessed);
280         }
281         return ac97->regs[reg];
282 }
283
284 /**
285  * snd_ac97_write_cache - write a value on the given register and update the cache
286  * @ac97: the ac97 instance
287  * @reg: the register to change
288  * @value: the value to set
289  *
290  * Writes a value on the given register and updates the register
291  * cache.  The cached values are used for the cached-read and the
292  * suspend/resume.
293  */
294 void snd_ac97_write_cache(struct snd_ac97 *ac97, unsigned short reg, unsigned short value)
295 {
296         if (!snd_ac97_valid_reg(ac97, reg))
297                 return;
298         mutex_lock(&ac97->reg_mutex);
299         ac97->regs[reg] = value;
300         ac97->bus->ops->write(ac97, reg, value);
301         set_bit(reg, ac97->reg_accessed);
302         mutex_unlock(&ac97->reg_mutex);
303 }
304
305 /**
306  * snd_ac97_update - update the value on the given register
307  * @ac97: the ac97 instance
308  * @reg: the register to change
309  * @value: the value to set
310  *
311  * Compares the value with the register cache and updates the value
312  * only when the value is changed.
313  *
314  * Returns 1 if the value is changed, 0 if no change, or a negative
315  * code on failure.
316  */
317 int snd_ac97_update(struct snd_ac97 *ac97, unsigned short reg, unsigned short value)
318 {
319         int change;
320
321         if (!snd_ac97_valid_reg(ac97, reg))
322                 return -EINVAL;
323         mutex_lock(&ac97->reg_mutex);
324         change = ac97->regs[reg] != value;
325         if (change) {
326                 ac97->regs[reg] = value;
327                 ac97->bus->ops->write(ac97, reg, value);
328         }
329         set_bit(reg, ac97->reg_accessed);
330         mutex_unlock(&ac97->reg_mutex);
331         return change;
332 }
333
334 /**
335  * snd_ac97_update_bits - update the bits on the given register
336  * @ac97: the ac97 instance
337  * @reg: the register to change
338  * @mask: the bit-mask to change
339  * @value: the value to set
340  *
341  * Updates the masked-bits on the given register only when the value
342  * is changed.
343  *
344  * Returns 1 if the bits are changed, 0 if no change, or a negative
345  * code on failure.
346  */
347 int snd_ac97_update_bits(struct snd_ac97 *ac97, unsigned short reg, unsigned short mask, unsigned short value)
348 {
349         int change;
350
351         if (!snd_ac97_valid_reg(ac97, reg))
352                 return -EINVAL;
353         mutex_lock(&ac97->reg_mutex);
354         change = snd_ac97_update_bits_nolock(ac97, reg, mask, value);
355         mutex_unlock(&ac97->reg_mutex);
356         return change;
357 }
358
359 /* no lock version - see snd_ac97_updat_bits() */
360 int snd_ac97_update_bits_nolock(struct snd_ac97 *ac97, unsigned short reg,
361                                 unsigned short mask, unsigned short value)
362 {
363         int change;
364         unsigned short old, new;
365
366         old = snd_ac97_read_cache(ac97, reg);
367         new = (old & ~mask) | value;
368         change = old != new;
369         if (change) {
370                 ac97->regs[reg] = new;
371                 ac97->bus->ops->write(ac97, reg, new);
372         }
373         set_bit(reg, ac97->reg_accessed);
374         return change;
375 }
376
377 static int snd_ac97_ad18xx_update_pcm_bits(struct snd_ac97 *ac97, int codec, unsigned short mask, unsigned short value)
378 {
379         int change;
380         unsigned short old, new, cfg;
381
382         mutex_lock(&ac97->page_mutex);
383         old = ac97->spec.ad18xx.pcmreg[codec];
384         new = (old & ~mask) | value;
385         change = old != new;
386         if (change) {
387                 mutex_lock(&ac97->reg_mutex);
388                 cfg = snd_ac97_read_cache(ac97, AC97_AD_SERIAL_CFG);
389                 ac97->spec.ad18xx.pcmreg[codec] = new;
390                 /* select single codec */
391                 ac97->bus->ops->write(ac97, AC97_AD_SERIAL_CFG,
392                                  (cfg & ~0x7000) |
393                                  ac97->spec.ad18xx.unchained[codec] | ac97->spec.ad18xx.chained[codec]);
394                 /* update PCM bits */
395                 ac97->bus->ops->write(ac97, AC97_PCM, new);
396                 /* select all codecs */
397                 ac97->bus->ops->write(ac97, AC97_AD_SERIAL_CFG,
398                                  cfg | 0x7000);
399                 mutex_unlock(&ac97->reg_mutex);
400         }
401         mutex_unlock(&ac97->page_mutex);
402         return change;
403 }
404
405 /*
406  * Controls
407  */
408
409 int snd_ac97_info_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
410 {
411         struct ac97_enum *e = (struct ac97_enum *)kcontrol->private_value;
412         
413         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_ENUMERATED;
414         uinfo->count = e->shift_l == e->shift_r ? 1 : 2;
415         uinfo->value.enumerated.items = e->mask;
416         
417         if (uinfo->value.enumerated.item > e->mask - 1)
418                 uinfo->value.enumerated.item = e->mask - 1;
419         strcpy(uinfo->value.enumerated.name, e->texts[uinfo->value.enumerated.item]);
420         return 0;
421 }
422
423 int snd_ac97_get_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
424 {
425         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
426         struct ac97_enum *e = (struct ac97_enum *)kcontrol->private_value;
427         unsigned short val, bitmask;
428         
429         for (bitmask = 1; bitmask < e->mask; bitmask <<= 1)
430                 ;
431         val = snd_ac97_read_cache(ac97, e->reg);
432         ucontrol->value.enumerated.item[0] = (val >> e->shift_l) & (bitmask - 1);
433         if (e->shift_l != e->shift_r)
434                 ucontrol->value.enumerated.item[1] = (val >> e->shift_r) & (bitmask - 1);
435
436         return 0;
437 }
438
439 int snd_ac97_put_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
440 {
441         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
442         struct ac97_enum *e = (struct ac97_enum *)kcontrol->private_value;
443         unsigned short val;
444         unsigned short mask, bitmask;
445         
446         for (bitmask = 1; bitmask < e->mask; bitmask <<= 1)
447                 ;
448         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] > e->mask - 1)
449                 return -EINVAL;
450         val = ucontrol->value.enumerated.item[0] << e->shift_l;
451         mask = (bitmask - 1) << e->shift_l;
452         if (e->shift_l != e->shift_r) {
453                 if (ucontrol->value.enumerated.item[1] > e->mask - 1)
454                         return -EINVAL;
455                 val |= ucontrol->value.enumerated.item[1] << e->shift_r;
456                 mask |= (bitmask - 1) << e->shift_r;
457         }
458         return snd_ac97_update_bits(ac97, e->reg, mask, val);
459 }
460
461 /* save/restore ac97 v2.3 paging */
462 static int snd_ac97_page_save(struct snd_ac97 *ac97, int reg, struct snd_kcontrol *kcontrol)
463 {
464         int page_save = -1;
465         if ((kcontrol->private_value & (1<<25)) &&
466             (ac97->ext_id & AC97_EI_REV_MASK) >= AC97_EI_REV_23 &&
467             (reg >= 0x60 && reg < 0x70)) {
468                 unsigned short page = (kcontrol->private_value >> 26) & 0x0f;
469                 mutex_lock(&ac97->page_mutex); /* lock paging */
470                 page_save = snd_ac97_read(ac97, AC97_INT_PAGING) & AC97_PAGE_MASK;
471                 snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_INT_PAGING, AC97_PAGE_MASK, page);
472         }
473         return page_save;
474 }
475
476 static void snd_ac97_page_restore(struct snd_ac97 *ac97, int page_save)
477 {
478         if (page_save >= 0) {
479                 snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_INT_PAGING, AC97_PAGE_MASK, page_save);
480                 mutex_unlock(&ac97->page_mutex); /* unlock paging */
481         }
482 }
483
484 /* volume and switch controls */
485 int snd_ac97_info_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
486 {
487         int mask = (kcontrol->private_value >> 16) & 0xff;
488         int shift = (kcontrol->private_value >> 8) & 0x0f;
489         int rshift = (kcontrol->private_value >> 12) & 0x0f;
490
491         uinfo->type = mask == 1 ? SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN : SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
492         uinfo->count = shift == rshift ? 1 : 2;
493         uinfo->value.integer.min = 0;
494         uinfo->value.integer.max = mask;
495         return 0;
496 }
497
498 int snd_ac97_get_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
499 {
500         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
501         int reg = kcontrol->private_value & 0xff;
502         int shift = (kcontrol->private_value >> 8) & 0x0f;
503         int rshift = (kcontrol->private_value >> 12) & 0x0f;
504         int mask = (kcontrol->private_value >> 16) & 0xff;
505         int invert = (kcontrol->private_value >> 24) & 0x01;
506         int page_save;
507
508         page_save = snd_ac97_page_save(ac97, reg, kcontrol);
509         ucontrol->value.integer.value[0] = (snd_ac97_read_cache(ac97, reg) >> shift) & mask;
510         if (shift != rshift)
511                 ucontrol->value.integer.value[1] = (snd_ac97_read_cache(ac97, reg) >> rshift) & mask;
512         if (invert) {
513                 ucontrol->value.integer.value[0] = mask - ucontrol->value.integer.value[0];
514                 if (shift != rshift)
515                         ucontrol->value.integer.value[1] = mask - ucontrol->value.integer.value[1];
516         }
517         snd_ac97_page_restore(ac97, page_save);
518         return 0;
519 }
520
521 int snd_ac97_put_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
522 {
523         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
524         int reg = kcontrol->private_value & 0xff;
525         int shift = (kcontrol->private_value >> 8) & 0x0f;
526         int rshift = (kcontrol->private_value >> 12) & 0x0f;
527         int mask = (kcontrol->private_value >> 16) & 0xff;
528         int invert = (kcontrol->private_value >> 24) & 0x01;
529         int err, page_save;
530         unsigned short val, val2, val_mask;
531         
532         page_save = snd_ac97_page_save(ac97, reg, kcontrol);
533         val = (ucontrol->value.integer.value[0] & mask);
534         if (invert)
535                 val = mask - val;
536         val_mask = mask << shift;
537         val = val << shift;
538         if (shift != rshift) {
539                 val2 = (ucontrol->value.integer.value[1] & mask);
540                 if (invert)
541                         val2 = mask - val2;
542                 val_mask |= mask << rshift;
543                 val |= val2 << rshift;
544         }
545         err = snd_ac97_update_bits(ac97, reg, val_mask, val);
546         snd_ac97_page_restore(ac97, page_save);
547         return err;
548 }
549
550 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_master_mono[2] = {
551 AC97_SINGLE("Master Mono Playback Switch", AC97_MASTER_MONO, 15, 1, 1),
552 AC97_SINGLE("Master Mono Playback Volume", AC97_MASTER_MONO, 0, 31, 1)
553 };
554
555 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_tone[2] = {
556 AC97_SINGLE("Tone Control - Bass", AC97_MASTER_TONE, 8, 15, 1),
557 AC97_SINGLE("Tone Control - Treble", AC97_MASTER_TONE, 0, 15, 1)
558 };
559
560 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_pc_beep[2] = {
561 AC97_SINGLE("PC Speaker Playback Switch", AC97_PC_BEEP, 15, 1, 1),
562 AC97_SINGLE("PC Speaker Playback Volume", AC97_PC_BEEP, 1, 15, 1)
563 };
564
565 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_mic_boost =
566         AC97_SINGLE("Mic Boost (+20dB)", AC97_MIC, 6, 1, 0);
567
568
569 static const char* std_rec_sel[] = {"Mic", "CD", "Video", "Aux", "Line", "Mix", "Mix Mono", "Phone"};
570 static const char* std_3d_path[] = {"pre 3D", "post 3D"};
571 static const char* std_mix[] = {"Mix", "Mic"};
572 static const char* std_mic[] = {"Mic1", "Mic2"};
573
574 static const struct ac97_enum std_enum[] = {
575 AC97_ENUM_DOUBLE(AC97_REC_SEL, 8, 0, 8, std_rec_sel),
576 AC97_ENUM_SINGLE(AC97_GENERAL_PURPOSE, 15, 2, std_3d_path),
577 AC97_ENUM_SINGLE(AC97_GENERAL_PURPOSE, 9, 2, std_mix),
578 AC97_ENUM_SINGLE(AC97_GENERAL_PURPOSE, 8, 2, std_mic),
579 };
580
581 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_control_capture_src = 
582 AC97_ENUM("Capture Source", std_enum[0]); 
583
584 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_control_capture_vol =
585 AC97_DOUBLE("Capture Volume", AC97_REC_GAIN, 8, 0, 15, 0);
586
587 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_mic_capture[2] = {
588 AC97_SINGLE("Mic Capture Switch", AC97_REC_GAIN_MIC, 15, 1, 1),
589 AC97_SINGLE("Mic Capture Volume", AC97_REC_GAIN_MIC, 0, 15, 0)
590 };
591
592 enum {
593         AC97_GENERAL_PCM_OUT = 0,
594         AC97_GENERAL_STEREO_ENHANCEMENT,
595         AC97_GENERAL_3D,
596         AC97_GENERAL_LOUDNESS,
597         AC97_GENERAL_MONO,
598         AC97_GENERAL_MIC,
599         AC97_GENERAL_LOOPBACK
600 };
601
602 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_general[7] = {
603 AC97_ENUM("PCM Out Path & Mute", std_enum[1]),
604 AC97_SINGLE("Simulated Stereo Enhancement", AC97_GENERAL_PURPOSE, 14, 1, 0),
605 AC97_SINGLE("3D Control - Switch", AC97_GENERAL_PURPOSE, 13, 1, 0),
606 AC97_SINGLE("Loudness (bass boost)", AC97_GENERAL_PURPOSE, 12, 1, 0),
607 AC97_ENUM("Mono Output Select", std_enum[2]),
608 AC97_ENUM("Mic Select", std_enum[3]),
609 AC97_SINGLE("ADC/DAC Loopback", AC97_GENERAL_PURPOSE, 7, 1, 0)
610 };
611
612 const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_3d[2] = {
613 AC97_SINGLE("3D Control - Center", AC97_3D_CONTROL, 8, 15, 0),
614 AC97_SINGLE("3D Control - Depth", AC97_3D_CONTROL, 0, 15, 0)
615 };
616
617 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_center[2] = {
618 AC97_SINGLE("Center Playback Switch", AC97_CENTER_LFE_MASTER, 7, 1, 1),
619 AC97_SINGLE("Center Playback Volume", AC97_CENTER_LFE_MASTER, 0, 31, 1)
620 };
621
622 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_lfe[2] = {
623 AC97_SINGLE("LFE Playback Switch", AC97_CENTER_LFE_MASTER, 15, 1, 1),
624 AC97_SINGLE("LFE Playback Volume", AC97_CENTER_LFE_MASTER, 8, 31, 1)
625 };
626
627 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_control_eapd =
628 AC97_SINGLE("External Amplifier", AC97_POWERDOWN, 15, 1, 1);
629
630 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_modem_switches[2] = {
631 AC97_SINGLE("Off-hook Switch", AC97_GPIO_STATUS, 0, 1, 0),
632 AC97_SINGLE("Caller ID Switch", AC97_GPIO_STATUS, 2, 1, 0)
633 };
634
635 /* change the existing EAPD control as inverted */
636 static void set_inv_eapd(struct snd_ac97 *ac97, struct snd_kcontrol *kctl)
637 {
638         kctl->private_value = AC97_SINGLE_VALUE(AC97_POWERDOWN, 15, 1, 0);
639         snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_POWERDOWN, (1<<15), (1<<15)); /* EAPD up */
640         ac97->scaps |= AC97_SCAP_INV_EAPD;
641 }
642
643 static int snd_ac97_spdif_mask_info(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
644 {
645         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_IEC958;
646         uinfo->count = 1;
647         return 0;
648 }
649                         
650 static int snd_ac97_spdif_cmask_get(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
651 {
652         ucontrol->value.iec958.status[0] = IEC958_AES0_PROFESSIONAL |
653                                            IEC958_AES0_NONAUDIO |
654                                            IEC958_AES0_CON_EMPHASIS_5015 |
655                                            IEC958_AES0_CON_NOT_COPYRIGHT;
656         ucontrol->value.iec958.status[1] = IEC958_AES1_CON_CATEGORY |
657                                            IEC958_AES1_CON_ORIGINAL;
658         ucontrol->value.iec958.status[3] = IEC958_AES3_CON_FS;
659         return 0;
660 }
661                         
662 static int snd_ac97_spdif_pmask_get(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
663 {
664         /* FIXME: AC'97 spec doesn't say which bits are used for what */
665         ucontrol->value.iec958.status[0] = IEC958_AES0_PROFESSIONAL |
666                                            IEC958_AES0_NONAUDIO |
667                                            IEC958_AES0_PRO_FS |
668                                            IEC958_AES0_PRO_EMPHASIS_5015;
669         return 0;
670 }
671
672 static int snd_ac97_spdif_default_get(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
673 {
674         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
675
676         mutex_lock(&ac97->reg_mutex);
677         ucontrol->value.iec958.status[0] = ac97->spdif_status & 0xff;
678         ucontrol->value.iec958.status[1] = (ac97->spdif_status >> 8) & 0xff;
679         ucontrol->value.iec958.status[2] = (ac97->spdif_status >> 16) & 0xff;
680         ucontrol->value.iec958.status[3] = (ac97->spdif_status >> 24) & 0xff;
681         mutex_unlock(&ac97->reg_mutex);
682         return 0;
683 }
684                         
685 static int snd_ac97_spdif_default_put(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
686 {
687         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
688         unsigned int new = 0;
689         unsigned short val = 0;
690         int change;
691
692         new = val = ucontrol->value.iec958.status[0] & (IEC958_AES0_PROFESSIONAL|IEC958_AES0_NONAUDIO);
693         if (ucontrol->value.iec958.status[0] & IEC958_AES0_PROFESSIONAL) {
694                 new |= ucontrol->value.iec958.status[0] & (IEC958_AES0_PRO_FS|IEC958_AES0_PRO_EMPHASIS_5015);
695                 switch (new & IEC958_AES0_PRO_FS) {
696                 case IEC958_AES0_PRO_FS_44100: val |= 0<<12; break;
697                 case IEC958_AES0_PRO_FS_48000: val |= 2<<12; break;
698                 case IEC958_AES0_PRO_FS_32000: val |= 3<<12; break;
699                 default:                       val |= 1<<12; break;
700                 }
701                 if ((new & IEC958_AES0_PRO_EMPHASIS) == IEC958_AES0_PRO_EMPHASIS_5015)
702                         val |= 1<<3;
703         } else {
704                 new |= ucontrol->value.iec958.status[0] & (IEC958_AES0_CON_EMPHASIS_5015|IEC958_AES0_CON_NOT_COPYRIGHT);
705                 new |= ((ucontrol->value.iec958.status[1] & (IEC958_AES1_CON_CATEGORY|IEC958_AES1_CON_ORIGINAL)) << 8);
706                 new |= ((ucontrol->value.iec958.status[3] & IEC958_AES3_CON_FS) << 24);
707                 if ((new & IEC958_AES0_CON_EMPHASIS) == IEC958_AES0_CON_EMPHASIS_5015)
708                         val |= 1<<3;
709                 if (!(new & IEC958_AES0_CON_NOT_COPYRIGHT))
710                         val |= 1<<2;
711                 val |= ((new >> 8) & 0xff) << 4;        // category + original
712                 switch ((new >> 24) & 0xff) {
713                 case IEC958_AES3_CON_FS_44100: val |= 0<<12; break;
714                 case IEC958_AES3_CON_FS_48000: val |= 2<<12; break;
715                 case IEC958_AES3_CON_FS_32000: val |= 3<<12; break;
716                 default:                       val |= 1<<12; break;
717                 }
718         }
719
720         mutex_lock(&ac97->reg_mutex);
721         change = ac97->spdif_status != new;
722         ac97->spdif_status = new;
723
724         if (ac97->flags & AC97_CS_SPDIF) {
725                 int x = (val >> 12) & 0x03;
726                 switch (x) {
727                 case 0: x = 1; break;  // 44.1
728                 case 2: x = 0; break;  // 48.0
729                 default: x = 0; break; // illegal.
730                 }
731                 change |= snd_ac97_update_bits_nolock(ac97, AC97_CSR_SPDIF, 0x3fff, ((val & 0xcfff) | (x << 12)));
732         } else if (ac97->flags & AC97_CX_SPDIF) {
733                 int v;
734                 v = new & (IEC958_AES0_CON_EMPHASIS_5015|IEC958_AES0_CON_NOT_COPYRIGHT) ? 0 : AC97_CXR_COPYRGT;
735                 v |= new & IEC958_AES0_NONAUDIO ? AC97_CXR_SPDIF_AC3 : AC97_CXR_SPDIF_PCM;
736                 change |= snd_ac97_update_bits_nolock(ac97, AC97_CXR_AUDIO_MISC, 
737                                                       AC97_CXR_SPDIF_MASK | AC97_CXR_COPYRGT,
738                                                       v);
739         } else {
740                 unsigned short extst = snd_ac97_read_cache(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS);
741                 snd_ac97_update_bits_nolock(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS, AC97_EA_SPDIF, 0); /* turn off */
742
743                 change |= snd_ac97_update_bits_nolock(ac97, AC97_SPDIF, 0x3fff, val);
744                 if (extst & AC97_EA_SPDIF) {
745                         snd_ac97_update_bits_nolock(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS, AC97_EA_SPDIF, AC97_EA_SPDIF); /* turn on again */
746                 }
747         }
748         mutex_unlock(&ac97->reg_mutex);
749
750         return change;
751 }
752
753 static int snd_ac97_put_spsa(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
754 {
755         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
756         int reg = kcontrol->private_value & 0xff;
757         int shift = (kcontrol->private_value >> 8) & 0xff;
758         int mask = (kcontrol->private_value >> 16) & 0xff;
759         // int invert = (kcontrol->private_value >> 24) & 0xff;
760         unsigned short value, old, new;
761         int change;
762
763         value = (ucontrol->value.integer.value[0] & mask);
764
765         mutex_lock(&ac97->reg_mutex);
766         mask <<= shift;
767         value <<= shift;
768         old = snd_ac97_read_cache(ac97, reg);
769         new = (old & ~mask) | value;
770         change = old != new;
771
772         if (change) {
773                 unsigned short extst = snd_ac97_read_cache(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS);
774                 snd_ac97_update_bits_nolock(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS, AC97_EA_SPDIF, 0); /* turn off */
775                 change = snd_ac97_update_bits_nolock(ac97, reg, mask, value);
776                 if (extst & AC97_EA_SPDIF)
777                         snd_ac97_update_bits_nolock(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS, AC97_EA_SPDIF, AC97_EA_SPDIF); /* turn on again */
778         }
779         mutex_unlock(&ac97->reg_mutex);
780         return change;
781 }
782
783 const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_spdif[5] = {
784         {
785                 .access = SNDRV_CTL_ELEM_ACCESS_READ,
786                 .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
787                 .name = SNDRV_CTL_NAME_IEC958("",PLAYBACK,CON_MASK),
788                 .info = snd_ac97_spdif_mask_info,
789                 .get = snd_ac97_spdif_cmask_get,
790         },
791         {
792                 .access = SNDRV_CTL_ELEM_ACCESS_READ,
793                 .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
794                 .name = SNDRV_CTL_NAME_IEC958("",PLAYBACK,PRO_MASK),
795                 .info = snd_ac97_spdif_mask_info,
796                 .get = snd_ac97_spdif_pmask_get,
797         },
798         {
799                 .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
800                 .name = SNDRV_CTL_NAME_IEC958("",PLAYBACK,DEFAULT),
801                 .info = snd_ac97_spdif_mask_info,
802                 .get = snd_ac97_spdif_default_get,
803                 .put = snd_ac97_spdif_default_put,
804         },
805
806         AC97_SINGLE(SNDRV_CTL_NAME_IEC958("",PLAYBACK,SWITCH),AC97_EXTENDED_STATUS, 2, 1, 0),
807         {
808                 .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
809                 .name = SNDRV_CTL_NAME_IEC958("",PLAYBACK,NONE) "AC97-SPSA",
810                 .info = snd_ac97_info_volsw,
811                 .get = snd_ac97_get_volsw,
812                 .put = snd_ac97_put_spsa,
813                 .private_value = AC97_SINGLE_VALUE(AC97_EXTENDED_STATUS, 4, 3, 0)
814         },
815 };
816
817 #define AD18XX_PCM_BITS(xname, codec, lshift, rshift, mask) \
818 { .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER, .name = xname, .info = snd_ac97_ad18xx_pcm_info_bits, \
819   .get = snd_ac97_ad18xx_pcm_get_bits, .put = snd_ac97_ad18xx_pcm_put_bits, \
820   .private_value = (codec) | ((lshift) << 8) | ((rshift) << 12) | ((mask) << 16) }
821
822 static int snd_ac97_ad18xx_pcm_info_bits(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
823 {
824         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
825         int mask = (kcontrol->private_value >> 16) & 0x0f;
826         int lshift = (kcontrol->private_value >> 8) & 0x0f;
827         int rshift = (kcontrol->private_value >> 12) & 0x0f;
828
829         uinfo->type = mask == 1 ? SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN : SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
830         if (lshift != rshift && (ac97->flags & AC97_STEREO_MUTES))
831                 uinfo->count = 2;
832         else
833                 uinfo->count = 1;
834         uinfo->value.integer.min = 0;
835         uinfo->value.integer.max = mask;
836         return 0;
837 }
838
839 static int snd_ac97_ad18xx_pcm_get_bits(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
840 {
841         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
842         int codec = kcontrol->private_value & 3;
843         int lshift = (kcontrol->private_value >> 8) & 0x0f;
844         int rshift = (kcontrol->private_value >> 12) & 0x0f;
845         int mask = (kcontrol->private_value >> 16) & 0xff;
846         
847         ucontrol->value.integer.value[0] = mask - ((ac97->spec.ad18xx.pcmreg[codec] >> lshift) & mask);
848         if (lshift != rshift && (ac97->flags & AC97_STEREO_MUTES))
849                 ucontrol->value.integer.value[1] = mask - ((ac97->spec.ad18xx.pcmreg[codec] >> rshift) & mask);
850         return 0;
851 }
852
853 static int snd_ac97_ad18xx_pcm_put_bits(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
854 {
855         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
856         int codec = kcontrol->private_value & 3;
857         int lshift = (kcontrol->private_value >> 8) & 0x0f;
858         int rshift = (kcontrol->private_value >> 12) & 0x0f;
859         int mask = (kcontrol->private_value >> 16) & 0xff;
860         unsigned short val, valmask;
861         
862         val = (mask - (ucontrol->value.integer.value[0] & mask)) << lshift;
863         valmask = mask << lshift;
864         if (lshift != rshift && (ac97->flags & AC97_STEREO_MUTES)) {
865                 val |= (mask - (ucontrol->value.integer.value[1] & mask)) << rshift;
866                 valmask |= mask << rshift;
867         }
868         return snd_ac97_ad18xx_update_pcm_bits(ac97, codec, valmask, val);
869 }
870
871 #define AD18XX_PCM_VOLUME(xname, codec) \
872 { .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER, .name = xname, .info = snd_ac97_ad18xx_pcm_info_volume, \
873   .get = snd_ac97_ad18xx_pcm_get_volume, .put = snd_ac97_ad18xx_pcm_put_volume, \
874   .private_value = codec }
875
876 static int snd_ac97_ad18xx_pcm_info_volume(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
877 {
878         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
879         uinfo->count = 2;
880         uinfo->value.integer.min = 0;
881         uinfo->value.integer.max = 31;
882         return 0;
883 }
884
885 static int snd_ac97_ad18xx_pcm_get_volume(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
886 {
887         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
888         int codec = kcontrol->private_value & 3;
889         
890         mutex_lock(&ac97->page_mutex);
891         ucontrol->value.integer.value[0] = 31 - ((ac97->spec.ad18xx.pcmreg[codec] >> 0) & 31);
892         ucontrol->value.integer.value[1] = 31 - ((ac97->spec.ad18xx.pcmreg[codec] >> 8) & 31);
893         mutex_unlock(&ac97->page_mutex);
894         return 0;
895 }
896
897 static int snd_ac97_ad18xx_pcm_put_volume(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
898 {
899         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
900         int codec = kcontrol->private_value & 3;
901         unsigned short val1, val2;
902         
903         val1 = 31 - (ucontrol->value.integer.value[0] & 31);
904         val2 = 31 - (ucontrol->value.integer.value[1] & 31);
905         return snd_ac97_ad18xx_update_pcm_bits(ac97, codec, 0x1f1f, (val1 << 8) | val2);
906 }
907
908 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_ad18xx_pcm[2] = {
909 AD18XX_PCM_BITS("PCM Playback Switch", 0, 15, 7, 1),
910 AD18XX_PCM_VOLUME("PCM Playback Volume", 0)
911 };
912
913 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_ad18xx_surround[2] = {
914 AD18XX_PCM_BITS("Surround Playback Switch", 1, 15, 7, 1),
915 AD18XX_PCM_VOLUME("Surround Playback Volume", 1)
916 };
917
918 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_ad18xx_center[2] = {
919 AD18XX_PCM_BITS("Center Playback Switch", 2, 15, 15, 1),
920 AD18XX_PCM_BITS("Center Playback Volume", 2, 8, 8, 31)
921 };
922
923 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_ad18xx_lfe[2] = {
924 AD18XX_PCM_BITS("LFE Playback Switch", 2, 7, 7, 1),
925 AD18XX_PCM_BITS("LFE Playback Volume", 2, 0, 0, 31)
926 };
927
928 /*
929  *
930  */
931
932 static void snd_ac97_powerdown(struct snd_ac97 *ac97);
933
934 static int snd_ac97_bus_free(struct snd_ac97_bus *bus)
935 {
936         if (bus) {
937                 snd_ac97_bus_proc_done(bus);
938                 kfree(bus->pcms);
939                 if (bus->private_free)
940                         bus->private_free(bus);
941                 kfree(bus);
942         }
943         return 0;
944 }
945
946 static int snd_ac97_bus_dev_free(struct snd_device *device)
947 {
948         struct snd_ac97_bus *bus = device->device_data;
949         return snd_ac97_bus_free(bus);
950 }
951
952 static int snd_ac97_free(struct snd_ac97 *ac97)
953 {
954         if (ac97) {
955                 snd_ac97_proc_done(ac97);
956                 if (ac97->bus)
957                         ac97->bus->codec[ac97->num] = NULL;
958                 if (ac97->private_free)
959                         ac97->private_free(ac97);
960                 kfree(ac97);
961         }
962         return 0;
963 }
964
965 static int snd_ac97_dev_free(struct snd_device *device)
966 {
967         struct snd_ac97 *ac97 = device->device_data;
968         snd_ac97_powerdown(ac97); /* for avoiding click noises during shut down */
969         return snd_ac97_free(ac97);
970 }
971
972 static int snd_ac97_try_volume_mix(struct snd_ac97 * ac97, int reg)
973 {
974         unsigned short val, mask = 0x8000;
975
976         if (! snd_ac97_valid_reg(ac97, reg))
977                 return 0;
978
979         switch (reg) {
980         case AC97_MASTER_TONE:
981                 return ac97->caps & 0x04 ? 1 : 0;
982         case AC97_HEADPHONE:
983                 return ac97->caps & 0x10 ? 1 : 0;
984         case AC97_REC_GAIN_MIC:
985                 return ac97->caps & 0x01 ? 1 : 0;
986         case AC97_3D_CONTROL:
987                 if (ac97->caps & 0x7c00) {
988                         val = snd_ac97_read(ac97, reg);
989                         /* if nonzero - fixed and we can't set it */
990                         return val == 0;
991                 }
992                 return 0;
993         case AC97_CENTER_LFE_MASTER:    /* center */
994                 if ((ac97->ext_id & AC97_EI_CDAC) == 0)
995                         return 0;
996                 break;
997         case AC97_CENTER_LFE_MASTER+1:  /* lfe */
998                 if ((ac97->ext_id & AC97_EI_LDAC) == 0)
999                         return 0;
1000                 reg = AC97_CENTER_LFE_MASTER;
1001                 mask = 0x0080;
1002                 break;
1003         case AC97_SURROUND_MASTER:
1004                 if ((ac97->ext_id & AC97_EI_SDAC) == 0)
1005                         return 0;
1006                 break;
1007         }
1008
1009         val = snd_ac97_read(ac97, reg);
1010         if (!(val & mask)) {
1011                 /* nothing seems to be here - mute flag is not set */
1012                 /* try another test */
1013                 snd_ac97_write_cache(ac97, reg, val | mask);
1014                 val = snd_ac97_read(ac97, reg);
1015                 val = snd_ac97_read(ac97, reg);
1016                 if (!(val & mask))
1017                         return 0;       /* nothing here */
1018         }
1019         return 1;               /* success, useable */
1020 }
1021
1022 static void check_volume_resolution(struct snd_ac97 *ac97, int reg, unsigned char *lo_max, unsigned char *hi_max)
1023 {
1024         unsigned short cbit[3] = { 0x20, 0x10, 0x01 };
1025         unsigned char max[3] = { 63, 31, 15 };
1026         int i;
1027
1028         /* first look up the static resolution table */
1029         if (ac97->res_table) {
1030                 const struct snd_ac97_res_table *tbl;
1031                 for (tbl = ac97->res_table; tbl->reg; tbl++) {
1032                         if (tbl->reg == reg) {
1033                                 *lo_max = tbl->bits & 0xff;
1034                                 *hi_max = (tbl->bits >> 8) & 0xff;
1035                                 return;
1036                         }
1037                 }
1038         }
1039
1040         *lo_max = *hi_max = 0;
1041         for (i = 0 ; i < ARRAY_SIZE(cbit); i++) {
1042                 unsigned short val;
1043                 snd_ac97_write(ac97, reg, 0x8080 | cbit[i] | (cbit[i] << 8));
1044                 /* Do the read twice due to buffers on some ac97 codecs.
1045                  * e.g. The STAC9704 returns exactly what you wrote the the register
1046                  * if you read it immediately. This causes the detect routine to fail.
1047                  */
1048                 val = snd_ac97_read(ac97, reg);
1049                 val = snd_ac97_read(ac97, reg);
1050                 if (! *lo_max && (val & 0x7f) == cbit[i])
1051                         *lo_max = max[i];
1052                 if (! *hi_max && ((val >> 8) & 0x7f) == cbit[i])
1053                         *hi_max = max[i];
1054                 if (*lo_max && *hi_max)
1055                         break;
1056         }
1057 }
1058
1059 int snd_ac97_try_bit(struct snd_ac97 * ac97, int reg, int bit)
1060 {
1061         unsigned short mask, val, orig, res;
1062
1063         mask = 1 << bit;
1064         orig = snd_ac97_read(ac97, reg);
1065         val = orig ^ mask;
1066         snd_ac97_write(ac97, reg, val);
1067         res = snd_ac97_read(ac97, reg);
1068         snd_ac97_write_cache(ac97, reg, orig);
1069         return res == val;
1070 }
1071
1072 /* check the volume resolution of center/lfe */
1073 static void snd_ac97_change_volume_params2(struct snd_ac97 * ac97, int reg, int shift, unsigned char *max)
1074 {
1075         unsigned short val, val1;
1076
1077         *max = 63;
1078         val = 0x8080 | (0x20 << shift);
1079         snd_ac97_write(ac97, reg, val);
1080         val1 = snd_ac97_read(ac97, reg);
1081         if (val != val1) {
1082                 *max = 31;
1083         }
1084         /* reset volume to zero */
1085         snd_ac97_write_cache(ac97, reg, 0x8080);
1086 }
1087
1088 static inline int printable(unsigned int x)
1089 {
1090         x &= 0xff;
1091         if (x < ' ' || x >= 0x71) {
1092                 if (x <= 0x89)
1093                         return x - 0x71 + 'A';
1094                 return '?';
1095         }
1096         return x;
1097 }
1098
1099 struct snd_kcontrol *snd_ac97_cnew(const struct snd_kcontrol_new *_template, struct snd_ac97 * ac97)
1100 {
1101         struct snd_kcontrol_new template;
1102         memcpy(&template, _template, sizeof(template));
1103         template.index = ac97->num;
1104         return snd_ctl_new1(&template, ac97);
1105 }
1106
1107 /*
1108  * create mute switch(es) for normal stereo controls
1109  */
1110 static int snd_ac97_cmute_new_stereo(struct snd_card *card, char *name, int reg, int check_stereo, struct snd_ac97 *ac97)
1111 {
1112         struct snd_kcontrol *kctl;
1113         int err;
1114         unsigned short val, val1, mute_mask;
1115
1116         if (! snd_ac97_valid_reg(ac97, reg))
1117                 return 0;
1118
1119         mute_mask = 0x8000;
1120         val = snd_ac97_read(ac97, reg);
1121         if (check_stereo || (ac97->flags & AC97_STEREO_MUTES)) {
1122                 /* check whether both mute bits work */
1123                 val1 = val | 0x8080;
1124                 snd_ac97_write(ac97, reg, val1);
1125                 if (val1 == snd_ac97_read(ac97, reg))
1126                         mute_mask = 0x8080;
1127         }
1128         if (mute_mask == 0x8080) {
1129                 struct snd_kcontrol_new tmp = AC97_DOUBLE(name, reg, 15, 7, 1, 1);
1130                 tmp.index = ac97->num;
1131                 kctl = snd_ctl_new1(&tmp, ac97);
1132         } else {
1133                 struct snd_kcontrol_new tmp = AC97_SINGLE(name, reg, 15, 1, 1);
1134                 tmp.index = ac97->num;
1135                 kctl = snd_ctl_new1(&tmp, ac97);
1136         }
1137         err = snd_ctl_add(card, kctl);
1138         if (err < 0)
1139                 return err;
1140         /* mute as default */
1141         snd_ac97_write_cache(ac97, reg, val | mute_mask);
1142         return 0;
1143 }
1144
1145 /*
1146  * create a volume for normal stereo/mono controls
1147  */
1148 static int snd_ac97_cvol_new(struct snd_card *card, char *name, int reg, unsigned int lo_max,
1149                              unsigned int hi_max, struct snd_ac97 *ac97)
1150 {
1151         int err;
1152         struct snd_kcontrol *kctl;
1153
1154         if (! snd_ac97_valid_reg(ac97, reg))
1155                 return 0;
1156         if (hi_max) {
1157                 /* invert */
1158                 struct snd_kcontrol_new tmp = AC97_DOUBLE(name, reg, 8, 0, lo_max, 1);
1159                 tmp.index = ac97->num;
1160                 kctl = snd_ctl_new1(&tmp, ac97);
1161         } else {
1162                 /* invert */
1163                 struct snd_kcontrol_new tmp = AC97_SINGLE(name, reg, 0, lo_max, 1);
1164                 tmp.index = ac97->num;
1165                 kctl = snd_ctl_new1(&tmp, ac97);
1166         }
1167         err = snd_ctl_add(card, kctl);
1168         if (err < 0)
1169                 return err;
1170         snd_ac97_write_cache(ac97, reg,
1171                              (snd_ac97_read(ac97, reg) & 0x8080) |
1172                              lo_max | (hi_max << 8));
1173         return 0;
1174 }
1175
1176 /*
1177  * create a mute-switch and a volume for normal stereo/mono controls
1178  */
1179 static int snd_ac97_cmix_new_stereo(struct snd_card *card, const char *pfx, int reg, int check_stereo, struct snd_ac97 *ac97)
1180 {
1181         int err;
1182         char name[44];
1183         unsigned char lo_max, hi_max;
1184
1185         if (! snd_ac97_valid_reg(ac97, reg))
1186                 return 0;
1187
1188         if (snd_ac97_try_bit(ac97, reg, 15)) {
1189                 sprintf(name, "%s Switch", pfx);
1190                 if ((err = snd_ac97_cmute_new_stereo(card, name, reg, check_stereo, ac97)) < 0)
1191                         return err;
1192         }
1193         check_volume_resolution(ac97, reg, &lo_max, &hi_max);
1194         if (lo_max) {
1195                 sprintf(name, "%s Volume", pfx);
1196                 if ((err = snd_ac97_cvol_new(card, name, reg, lo_max, hi_max, ac97)) < 0)
1197                         return err;
1198         }
1199         return 0;
1200 }
1201
1202 #define snd_ac97_cmix_new(card, pfx, reg, ac97) snd_ac97_cmix_new_stereo(card, pfx, reg, 0, ac97)
1203 #define snd_ac97_cmute_new(card, name, reg, ac97)       snd_ac97_cmute_new_stereo(card, name, reg, 0, ac97)
1204
1205 static unsigned int snd_ac97_determine_spdif_rates(struct snd_ac97 *ac97);
1206
1207 static int snd_ac97_mixer_build(struct snd_ac97 * ac97)
1208 {
1209         struct snd_card *card = ac97->bus->card;
1210         struct snd_kcontrol *kctl;
1211         int err;
1212         unsigned int idx;
1213         unsigned char max;
1214
1215         /* build master controls */
1216         /* AD claims to remove this control from AD1887, although spec v2.2 does not allow this */
1217         if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_MASTER)) {
1218                 if (ac97->flags & AC97_HAS_NO_MASTER_VOL)
1219                         err = snd_ac97_cmute_new(card, "Master Playback Switch", AC97_MASTER, ac97);
1220                 else
1221                         err = snd_ac97_cmix_new(card, "Master Playback", AC97_MASTER, ac97);
1222                 if (err < 0)
1223                         return err;
1224         }
1225
1226         ac97->regs[AC97_CENTER_LFE_MASTER] = 0x8080;
1227
1228         /* build center controls */
1229         if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_CENTER_LFE_MASTER)) {
1230                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_center[0], ac97))) < 0)
1231                         return err;
1232                 if ((err = snd_ctl_add(card, kctl = snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_center[1], ac97))) < 0)
1233                         return err;
1234                 snd_ac97_change_volume_params2(ac97, AC97_CENTER_LFE_MASTER, 0, &max);
1235                 kctl->private_value &= ~(0xff << 16);
1236                 kctl->private_value |= (int)max << 16;
1237                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_CENTER_LFE_MASTER, ac97->regs[AC97_CENTER_LFE_MASTER] | max);
1238         }
1239
1240         /* build LFE controls */
1241         if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_CENTER_LFE_MASTER+1)) {
1242                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_lfe[0], ac97))) < 0)
1243                         return err;
1244                 if ((err = snd_ctl_add(card, kctl = snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_lfe[1], ac97))) < 0)
1245                         return err;
1246                 snd_ac97_change_volume_params2(ac97, AC97_CENTER_LFE_MASTER, 8, &max);
1247                 kctl->private_value &= ~(0xff << 16);
1248                 kctl->private_value |= (int)max << 16;
1249                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_CENTER_LFE_MASTER, ac97->regs[AC97_CENTER_LFE_MASTER] | max << 8);
1250         }
1251
1252         /* build surround controls */
1253         if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_SURROUND_MASTER)) {
1254                 /* Surround Master (0x38) is with stereo mutes */
1255                 if ((err = snd_ac97_cmix_new_stereo(card, "Surround Playback", AC97_SURROUND_MASTER, 1, ac97)) < 0)
1256                         return err;
1257         }
1258
1259         /* build headphone controls */
1260         if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_HEADPHONE)) {
1261                 if ((err = snd_ac97_cmix_new(card, "Headphone Playback", AC97_HEADPHONE, ac97)) < 0)
1262                         return err;
1263         }
1264         
1265         /* build master mono controls */
1266         if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_MASTER_MONO)) {
1267                 if ((err = snd_ac97_cmix_new(card, "Master Mono Playback", AC97_MASTER_MONO, ac97)) < 0)
1268                         return err;
1269         }
1270         
1271         /* build master tone controls */
1272         if (!(ac97->flags & AC97_HAS_NO_TONE)) {
1273                 if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_MASTER_TONE)) {
1274                         for (idx = 0; idx < 2; idx++) {
1275                                 if ((err = snd_ctl_add(card, kctl = snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_tone[idx], ac97))) < 0)
1276                                         return err;
1277                                 if (ac97->id == AC97_ID_YMF753) {
1278                                         kctl->private_value &= ~(0xff << 16);
1279                                         kctl->private_value |= 7 << 16;
1280                                 }
1281                         }
1282                         snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_MASTER_TONE, 0x0f0f);
1283                 }
1284         }
1285         
1286         /* build PC Speaker controls */
1287         if (!(ac97->flags & AC97_HAS_NO_PC_BEEP) && 
1288                 ((ac97->flags & AC97_HAS_PC_BEEP) ||
1289             snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_PC_BEEP))) {
1290                 for (idx = 0; idx < 2; idx++)
1291                         if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_pc_beep[idx], ac97))) < 0)
1292                                 return err;
1293                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_PC_BEEP,
1294                                      snd_ac97_read(ac97, AC97_PC_BEEP) | 0x801e);
1295         }
1296         
1297         /* build Phone controls */
1298         if (!(ac97->flags & AC97_HAS_NO_PHONE)) {
1299                 if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_PHONE)) {
1300                         if ((err = snd_ac97_cmix_new(card, "Phone Playback", AC97_PHONE, ac97)) < 0)
1301                                 return err;
1302                 }
1303         }
1304         
1305         /* build MIC controls */
1306         if (!(ac97->flags & AC97_HAS_NO_MIC)) {
1307                 if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_MIC)) {
1308                         if ((err = snd_ac97_cmix_new(card, "Mic Playback", AC97_MIC, ac97)) < 0)
1309                                 return err;
1310                         if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_mic_boost, ac97))) < 0)
1311                                 return err;
1312                 }
1313         }
1314
1315         /* build Line controls */
1316         if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_LINE)) {
1317                 if ((err = snd_ac97_cmix_new(card, "Line Playback", AC97_LINE, ac97)) < 0)
1318                         return err;
1319         }
1320         
1321         /* build CD controls */
1322         if (!(ac97->flags & AC97_HAS_NO_CD)) {
1323                 if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_CD)) {
1324                         if ((err = snd_ac97_cmix_new(card, "CD Playback", AC97_CD, ac97)) < 0)
1325                                 return err;
1326                 }
1327         }
1328         
1329         /* build Video controls */
1330         if (!(ac97->flags & AC97_HAS_NO_VIDEO)) {
1331                 if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_VIDEO)) {
1332                         if ((err = snd_ac97_cmix_new(card, "Video Playback", AC97_VIDEO, ac97)) < 0)
1333                                 return err;
1334                 }
1335         }
1336
1337         /* build Aux controls */
1338         if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_AUX)) {
1339                 if ((err = snd_ac97_cmix_new(card, "Aux Playback", AC97_AUX, ac97)) < 0)
1340                         return err;
1341         }
1342
1343         /* build PCM controls */
1344         if (ac97->flags & AC97_AD_MULTI) {
1345                 unsigned short init_val;
1346                 if (ac97->flags & AC97_STEREO_MUTES)
1347                         init_val = 0x9f9f;
1348                 else
1349                         init_val = 0x9f1f;
1350                 for (idx = 0; idx < 2; idx++)
1351                         if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_ad18xx_pcm[idx], ac97))) < 0)
1352                                 return err;
1353                 ac97->spec.ad18xx.pcmreg[0] = init_val;
1354                 if (ac97->scaps & AC97_SCAP_SURROUND_DAC) {
1355                         for (idx = 0; idx < 2; idx++)
1356                                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_ad18xx_surround[idx], ac97))) < 0)
1357                                         return err;
1358                         ac97->spec.ad18xx.pcmreg[1] = init_val;
1359                 }
1360                 if (ac97->scaps & AC97_SCAP_CENTER_LFE_DAC) {
1361                         for (idx = 0; idx < 2; idx++)
1362                                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_ad18xx_center[idx], ac97))) < 0)
1363                                         return err;
1364                         for (idx = 0; idx < 2; idx++)
1365                                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_ad18xx_lfe[idx], ac97))) < 0)
1366                                         return err;
1367                         ac97->spec.ad18xx.pcmreg[2] = init_val;
1368                 }
1369                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_PCM, init_val);
1370         } else {
1371                 if (!(ac97->flags & AC97_HAS_NO_STD_PCM)) {
1372                         if (ac97->flags & AC97_HAS_NO_PCM_VOL)
1373                                 err = snd_ac97_cmute_new(card, "PCM Playback Switch", AC97_PCM, ac97);
1374                         else
1375                                 err = snd_ac97_cmix_new(card, "PCM Playback", AC97_PCM, ac97);
1376                         if (err < 0)
1377                                 return err;
1378                 }
1379         }
1380
1381         /* build Capture controls */
1382         if (!(ac97->flags & AC97_HAS_NO_REC_GAIN)) {
1383                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_control_capture_src, ac97))) < 0)
1384                         return err;
1385                 if (snd_ac97_try_bit(ac97, AC97_REC_GAIN, 15)) {
1386                         if ((err = snd_ac97_cmute_new(card, "Capture Switch", AC97_REC_GAIN, ac97)) < 0)
1387                                 return err;
1388                 }
1389                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_control_capture_vol, ac97))) < 0)
1390                         return err;
1391                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_REC_SEL, 0x0000);
1392                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_REC_GAIN, 0x0000);
1393         }
1394         /* build MIC Capture controls */
1395         if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_REC_GAIN_MIC)) {
1396                 for (idx = 0; idx < 2; idx++)
1397                         if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_mic_capture[idx], ac97))) < 0)
1398                                 return err;
1399                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_REC_GAIN_MIC, 0x0000);
1400         }
1401
1402         /* build PCM out path & mute control */
1403         if (snd_ac97_try_bit(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE, 15)) {
1404                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_general[AC97_GENERAL_PCM_OUT], ac97))) < 0)
1405                         return err;
1406         }
1407
1408         /* build Simulated Stereo Enhancement control */
1409         if (ac97->caps & 0x0008) {
1410                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_general[AC97_GENERAL_STEREO_ENHANCEMENT], ac97))) < 0)
1411                         return err;
1412         }
1413
1414         /* build 3D Stereo Enhancement control */
1415         if (snd_ac97_try_bit(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE, 13)) {
1416                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_general[AC97_GENERAL_3D], ac97))) < 0)
1417                         return err;
1418         }
1419
1420         /* build Loudness control */
1421         if (ac97->caps & 0x0020) {
1422                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_general[AC97_GENERAL_LOUDNESS], ac97))) < 0)
1423                         return err;
1424         }
1425
1426         /* build Mono output select control */
1427         if (snd_ac97_try_bit(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE, 9)) {
1428                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_general[AC97_GENERAL_MONO], ac97))) < 0)
1429                         return err;
1430         }
1431
1432         /* build Mic select control */
1433         if (snd_ac97_try_bit(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE, 8)) {
1434                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_general[AC97_GENERAL_MIC], ac97))) < 0)
1435                         return err;
1436         }
1437
1438         /* build ADC/DAC loopback control */
1439         if (enable_loopback && snd_ac97_try_bit(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE, 7)) {
1440                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_general[AC97_GENERAL_LOOPBACK], ac97))) < 0)
1441                         return err;
1442         }
1443
1444         snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE, ~AC97_GP_DRSS_MASK, 0x0000);
1445
1446         /* build 3D controls */
1447         if (ac97->build_ops->build_3d) {
1448                 ac97->build_ops->build_3d(ac97);
1449         } else {
1450                 if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_3D_CONTROL)) {
1451                         unsigned short val;
1452                         val = 0x0707;
1453                         snd_ac97_write(ac97, AC97_3D_CONTROL, val);
1454                         val = snd_ac97_read(ac97, AC97_3D_CONTROL);
1455                         val = val == 0x0606;
1456                         if ((err = snd_ctl_add(card, kctl = snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_3d[0], ac97))) < 0)
1457                                 return err;
1458                         if (val)
1459                                 kctl->private_value = AC97_3D_CONTROL | (9 << 8) | (7 << 16);
1460                         if ((err = snd_ctl_add(card, kctl = snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_3d[1], ac97))) < 0)
1461                                 return err;
1462                         if (val)
1463                                 kctl->private_value = AC97_3D_CONTROL | (1 << 8) | (7 << 16);
1464                         snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_3D_CONTROL, 0x0000);
1465                 }
1466         }
1467
1468         /* build S/PDIF controls */
1469         if ((ac97->ext_id & AC97_EI_SPDIF) && !(ac97->scaps & AC97_SCAP_NO_SPDIF)) {
1470                 if (ac97->build_ops->build_spdif) {
1471                         if ((err = ac97->build_ops->build_spdif(ac97)) < 0)
1472                                 return err;
1473                 } else {
1474                         for (idx = 0; idx < 5; idx++)
1475                                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_spdif[idx], ac97))) < 0)
1476                                         return err;
1477                         if (ac97->build_ops->build_post_spdif) {
1478                                 if ((err = ac97->build_ops->build_post_spdif(ac97)) < 0)
1479                                         return err;
1480                         }
1481                         /* set default PCM S/PDIF params */
1482                         /* consumer,PCM audio,no copyright,no preemphasis,PCM coder,original,48000Hz */
1483                         snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_SPDIF, 0x2a20);
1484                         ac97->rates[AC97_RATES_SPDIF] = snd_ac97_determine_spdif_rates(ac97);
1485                 }
1486                 ac97->spdif_status = SNDRV_PCM_DEFAULT_CON_SPDIF;
1487         }
1488         
1489         /* build chip specific controls */
1490         if (ac97->build_ops->build_specific)
1491                 if ((err = ac97->build_ops->build_specific(ac97)) < 0)
1492                         return err;
1493
1494         if (snd_ac97_try_bit(ac97, AC97_POWERDOWN, 15)) {
1495                 kctl = snd_ac97_cnew(&snd_ac97_control_eapd, ac97);
1496                 if (! kctl)
1497                         return -ENOMEM;
1498                 if (ac97->scaps & AC97_SCAP_INV_EAPD)
1499                         set_inv_eapd(ac97, kctl);
1500                 if ((err = snd_ctl_add(card, kctl)) < 0)
1501                         return err;
1502         }
1503
1504         return 0;
1505 }
1506
1507 static int snd_ac97_modem_build(struct snd_card *card, struct snd_ac97 * ac97)
1508 {
1509         int err, idx;
1510
1511         //printk("AC97_GPIO_CFG = %x\n",snd_ac97_read(ac97,AC97_GPIO_CFG));
1512         snd_ac97_write(ac97, AC97_GPIO_CFG, 0xffff & ~(AC97_GPIO_LINE1_OH));
1513         snd_ac97_write(ac97, AC97_GPIO_POLARITY, 0xffff & ~(AC97_GPIO_LINE1_OH));
1514         snd_ac97_write(ac97, AC97_GPIO_STICKY, 0xffff);
1515         snd_ac97_write(ac97, AC97_GPIO_WAKEUP, 0x0);
1516         snd_ac97_write(ac97, AC97_MISC_AFE, 0x0);
1517
1518         /* build modem switches */
1519         for (idx = 0; idx < ARRAY_SIZE(snd_ac97_controls_modem_switches); idx++)
1520                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ctl_new1(&snd_ac97_controls_modem_switches[idx], ac97))) < 0)
1521                         return err;
1522
1523         /* build chip specific controls */
1524         if (ac97->build_ops->build_specific)
1525                 if ((err = ac97->build_ops->build_specific(ac97)) < 0)
1526                         return err;
1527
1528         return 0;
1529 }
1530
1531 static int snd_ac97_test_rate(struct snd_ac97 *ac97, int reg, int shadow_reg, int rate)
1532 {
1533         unsigned short val;
1534         unsigned int tmp;
1535
1536         tmp = ((unsigned int)rate * ac97->bus->clock) / 48000;
1537         snd_ac97_write_cache(ac97, reg, tmp & 0xffff);
1538         if (shadow_reg)
1539                 snd_ac97_write_cache(ac97, shadow_reg, tmp & 0xffff);
1540         val = snd_ac97_read(ac97, reg);
1541         return val == (tmp & 0xffff);
1542 }
1543
1544 static void snd_ac97_determine_rates(struct snd_ac97 *ac97, int reg, int shadow_reg, unsigned int *r_result)
1545 {
1546         unsigned int result = 0;
1547         unsigned short saved;
1548
1549         if (ac97->bus->no_vra) {
1550                 *r_result = SNDRV_PCM_RATE_48000;
1551                 if ((ac97->flags & AC97_DOUBLE_RATE) &&
1552                     reg == AC97_PCM_FRONT_DAC_RATE)
1553                         *r_result |= SNDRV_PCM_RATE_96000;
1554                 return;
1555         }
1556
1557         saved = snd_ac97_read(ac97, reg);
1558         if ((ac97->ext_id & AC97_EI_DRA) && reg == AC97_PCM_FRONT_DAC_RATE)
1559                 snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS,
1560                                      AC97_EA_DRA, 0);
1561         /* test a non-standard rate */
1562         if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 11000))
1563                 result |= SNDRV_PCM_RATE_CONTINUOUS;
1564         /* let's try to obtain standard rates */
1565         if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 8000))
1566                 result |= SNDRV_PCM_RATE_8000;
1567         if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 11025))
1568                 result |= SNDRV_PCM_RATE_11025;
1569         if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 16000))
1570                 result |= SNDRV_PCM_RATE_16000;
1571         if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 22050))
1572                 result |= SNDRV_PCM_RATE_22050;
1573         if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 32000))
1574                 result |= SNDRV_PCM_RATE_32000;
1575         if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 44100))
1576                 result |= SNDRV_PCM_RATE_44100;
1577         if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 48000))
1578                 result |= SNDRV_PCM_RATE_48000;
1579         if ((ac97->flags & AC97_DOUBLE_RATE) &&
1580             reg == AC97_PCM_FRONT_DAC_RATE) {
1581                 /* test standard double rates */
1582                 snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS,
1583                                      AC97_EA_DRA, AC97_EA_DRA);
1584                 if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 64000 / 2))
1585                         result |= SNDRV_PCM_RATE_64000;
1586                 if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 88200 / 2))
1587                         result |= SNDRV_PCM_RATE_88200;
1588                 if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 96000 / 2))
1589                         result |= SNDRV_PCM_RATE_96000;
1590                 /* some codecs don't support variable double rates */
1591                 if (!snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 76100 / 2))
1592                         result &= ~SNDRV_PCM_RATE_CONTINUOUS;
1593                 snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS,
1594                                      AC97_EA_DRA, 0);
1595         }
1596         /* restore the default value */
1597         snd_ac97_write_cache(ac97, reg, saved);
1598         if (shadow_reg)
1599                 snd_ac97_write_cache(ac97, shadow_reg, saved);
1600         *r_result = result;
1601 }
1602
1603 /* check AC97_SPDIF register to accept which sample rates */
1604 static unsigned int snd_ac97_determine_spdif_rates(struct snd_ac97 *ac97)
1605 {
1606         unsigned int result = 0;
1607         int i;
1608         static unsigned short ctl_bits[] = {
1609                 AC97_SC_SPSR_44K, AC97_SC_SPSR_32K, AC97_SC_SPSR_48K
1610         };
1611         static unsigned int rate_bits[] = {
1612                 SNDRV_PCM_RATE_44100, SNDRV_PCM_RATE_32000, SNDRV_PCM_RATE_48000
1613         };
1614
1615         for (i = 0; i < (int)ARRAY_SIZE(ctl_bits); i++) {
1616                 snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_SPDIF, AC97_SC_SPSR_MASK, ctl_bits[i]);
1617                 if ((snd_ac97_read(ac97, AC97_SPDIF) & AC97_SC_SPSR_MASK) == ctl_bits[i])
1618                         result |= rate_bits[i];
1619         }
1620         return result;
1621 }
1622
1623 /* look for the codec id table matching with the given id */
1624 static const struct ac97_codec_id *look_for_codec_id(const struct ac97_codec_id *table,
1625                                                      unsigned int id)
1626 {
1627         const struct ac97_codec_id *pid;
1628
1629         for (pid = table; pid->id; pid++)
1630                 if (pid->id == (id & pid->mask))
1631                         return pid;
1632         return NULL;
1633 }
1634
1635 void snd_ac97_get_name(struct snd_ac97 *ac97, unsigned int id, char *name, int modem)
1636 {
1637         const struct ac97_codec_id *pid;
1638
1639         sprintf(name, "0x%x %c%c%c", id,
1640                 printable(id >> 24),
1641                 printable(id >> 16),
1642                 printable(id >> 8));
1643         pid = look_for_codec_id(snd_ac97_codec_id_vendors, id);
1644         if (! pid)
1645                 return;
1646
1647         strcpy(name, pid->name);
1648         if (ac97 && pid->patch) {
1649                 if ((modem && (pid->flags & AC97_MODEM_PATCH)) ||
1650                     (! modem && ! (pid->flags & AC97_MODEM_PATCH)))
1651                         pid->patch(ac97);
1652         } 
1653
1654         pid = look_for_codec_id(snd_ac97_codec_ids, id);
1655         if (pid) {
1656                 strcat(name, " ");
1657                 strcat(name, pid->name);
1658                 if (pid->mask != 0xffffffff)
1659                         sprintf(name + strlen(name), " rev %d", id & ~pid->mask);
1660                 if (ac97 && pid->patch) {
1661                         if ((modem && (pid->flags & AC97_MODEM_PATCH)) ||
1662                             (! modem && ! (pid->flags & AC97_MODEM_PATCH)))
1663                                 pid->patch(ac97);
1664                 }
1665         } else
1666                 sprintf(name + strlen(name), " id %x", id & 0xff);
1667 }
1668
1669 /**
1670  * snd_ac97_get_short_name - retrieve codec name
1671  * @ac97: the codec instance
1672  *
1673  * Returns the short identifying name of the codec.
1674  */
1675 const char *snd_ac97_get_short_name(struct snd_ac97 *ac97)
1676 {
1677         const struct ac97_codec_id *pid;
1678
1679         for (pid = snd_ac97_codec_ids; pid->id; pid++)
1680                 if (pid->id == (ac97->id & pid->mask))
1681                         return pid->name;
1682         return "unknown codec";
1683 }
1684
1685
1686 /* wait for a while until registers are accessible after RESET
1687  * return 0 if ok, negative not ready
1688  */
1689 static int ac97_reset_wait(struct snd_ac97 *ac97, int timeout, int with_modem)
1690 {
1691         unsigned long end_time;
1692         unsigned short val;
1693
1694         end_time = jiffies + timeout;
1695         do {
1696                 
1697                 /* use preliminary reads to settle the communication */
1698                 snd_ac97_read(ac97, AC97_RESET);
1699                 snd_ac97_read(ac97, AC97_VENDOR_ID1);
1700                 snd_ac97_read(ac97, AC97_VENDOR_ID2);
1701                 /* modem? */
1702                 if (with_modem) {
1703                         val = snd_ac97_read(ac97, AC97_EXTENDED_MID);
1704                         if (val != 0xffff && (val & 1) != 0)
1705                                 return 0;
1706                 }
1707                 if (ac97->scaps & AC97_SCAP_DETECT_BY_VENDOR) {
1708                         /* probably only Xbox issue - all registers are read as zero */
1709                         val = snd_ac97_read(ac97, AC97_VENDOR_ID1);
1710                         if (val != 0 && val != 0xffff)
1711                                 return 0;
1712                 } else {
1713                         /* because the PCM or MASTER volume registers can be modified,
1714                          * the REC_GAIN register is used for tests
1715                          */
1716                         /* test if we can write to the record gain volume register */
1717                         snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_REC_GAIN, 0x8a05);
1718                         if ((snd_ac97_read(ac97, AC97_REC_GAIN) & 0x7fff) == 0x0a05)
1719                                 return 0;
1720                 }
1721                 schedule_timeout_uninterruptible(1);
1722         } while (time_after_eq(end_time, jiffies));
1723         return -ENODEV;
1724 }
1725
1726 /**
1727  * snd_ac97_bus - create an AC97 bus component
1728  * @card: the card instance
1729  * @num: the bus number
1730  * @ops: the bus callbacks table
1731  * @private_data: private data pointer for the new instance
1732  * @rbus: the pointer to store the new AC97 bus instance.
1733  *
1734  * Creates an AC97 bus component.  An struct snd_ac97_bus instance is newly
1735  * allocated and initialized.
1736  *
1737  * The ops table must include valid callbacks (at least read and
1738  * write).  The other callbacks, wait and reset, are not mandatory.
1739  * 
1740  * The clock is set to 48000.  If another clock is needed, set
1741  * (*rbus)->clock manually.
1742  *
1743  * The AC97 bus instance is registered as a low-level device, so you don't
1744  * have to release it manually.
1745  *
1746  * Returns zero if successful, or a negative error code on failure.
1747  */
1748 int snd_ac97_bus(struct snd_card *card, int num, struct snd_ac97_bus_ops *ops,
1749                  void *private_data, struct snd_ac97_bus **rbus)
1750 {
1751         int err;
1752         struct snd_ac97_bus *bus;
1753         static struct snd_device_ops dev_ops = {
1754                 .dev_free =     snd_ac97_bus_dev_free,
1755         };
1756
1757         snd_assert(card != NULL, return -EINVAL);
1758         snd_assert(rbus != NULL, return -EINVAL);
1759         bus = kzalloc(sizeof(*bus), GFP_KERNEL);
1760         if (bus == NULL)
1761                 return -ENOMEM;
1762         bus->card = card;
1763         bus->num = num;
1764         bus->ops = ops;
1765         bus->private_data = private_data;
1766         bus->clock = 48000;
1767         spin_lock_init(&bus->bus_lock);
1768         snd_ac97_bus_proc_init(bus);
1769         if ((err = snd_device_new(card, SNDRV_DEV_BUS, bus, &dev_ops)) < 0) {
1770                 snd_ac97_bus_free(bus);
1771                 return err;
1772         }
1773         *rbus = bus;
1774         return 0;
1775 }
1776
1777 /* stop no dev release warning */
1778 static void ac97_device_release(struct device * dev)
1779 {
1780 }
1781
1782 /* register ac97 codec to bus */
1783 static int snd_ac97_dev_register(struct snd_device *device)
1784 {
1785         struct snd_ac97 *ac97 = device->device_data;
1786         int err;
1787
1788         ac97->dev.bus = &ac97_bus_type;
1789         ac97->dev.parent = ac97->bus->card->dev;
1790         ac97->dev.release = ac97_device_release;
1791         snprintf(ac97->dev.bus_id, BUS_ID_SIZE, "%d-%d:%s",
1792                  ac97->bus->card->number, ac97->num,
1793                  snd_ac97_get_short_name(ac97));
1794         if ((err = device_register(&ac97->dev)) < 0) {
1795                 snd_printk(KERN_ERR "Can't register ac97 bus\n");
1796                 ac97->dev.bus = NULL;
1797                 return err;
1798         }
1799         return 0;
1800 }
1801
1802 /* unregister ac97 codec */
1803 static int snd_ac97_dev_unregister(struct snd_device *device)
1804 {
1805         struct snd_ac97 *ac97 = device->device_data;
1806         if (ac97->dev.bus)
1807                 device_unregister(&ac97->dev);
1808         return snd_ac97_free(ac97);
1809 }
1810
1811 /* build_ops to do nothing */
1812 static struct snd_ac97_build_ops null_build_ops;
1813
1814 /**
1815  * snd_ac97_mixer - create an Codec97 component
1816  * @bus: the AC97 bus which codec is attached to
1817  * @template: the template of ac97, including index, callbacks and
1818  *         the private data.
1819  * @rac97: the pointer to store the new ac97 instance.
1820  *
1821  * Creates an Codec97 component.  An struct snd_ac97 instance is newly
1822  * allocated and initialized from the template.  The codec
1823  * is then initialized by the standard procedure.
1824  *
1825  * The template must include the codec number (num) and address (addr),
1826  * and the private data (private_data).
1827  * 
1828  * The ac97 instance is registered as a low-level device, so you don't
1829  * have to release it manually.
1830  *
1831  * Returns zero if successful, or a negative error code on failure.
1832  */
1833 int snd_ac97_mixer(struct snd_ac97_bus *bus, struct snd_ac97_template *template, struct snd_ac97 **rac97)
1834 {
1835         int err;
1836         struct snd_ac97 *ac97;
1837         struct snd_card *card;
1838         char name[64];
1839         unsigned long end_time;
1840         unsigned int reg;
1841         const struct ac97_codec_id *pid;
1842         static struct snd_device_ops ops = {
1843                 .dev_free =     snd_ac97_dev_free,
1844                 .dev_register = snd_ac97_dev_register,
1845                 .dev_unregister =       snd_ac97_dev_unregister,
1846         };
1847
1848         snd_assert(rac97 != NULL, return -EINVAL);
1849         *rac97 = NULL;
1850         snd_assert(bus != NULL && template != NULL, return -EINVAL);
1851         snd_assert(template->num < 4 && bus->codec[template->num] == NULL, return -EINVAL);
1852
1853         card = bus->card;
1854         ac97 = kzalloc(sizeof(*ac97), GFP_KERNEL);
1855         if (ac97 == NULL)
1856                 return -ENOMEM;
1857         ac97->private_data = template->private_data;
1858         ac97->private_free = template->private_free;
1859         ac97->bus = bus;
1860         ac97->pci = template->pci;
1861         ac97->num = template->num;
1862         ac97->addr = template->addr;
1863         ac97->scaps = template->scaps;
1864         ac97->res_table = template->res_table;
1865         bus->codec[ac97->num] = ac97;
1866         mutex_init(&ac97->reg_mutex);
1867         mutex_init(&ac97->page_mutex);
1868
1869 #ifdef CONFIG_PCI
1870         if (ac97->pci) {
1871                 pci_read_config_word(ac97->pci, PCI_SUBSYSTEM_VENDOR_ID, &ac97->subsystem_vendor);
1872                 pci_read_config_word(ac97->pci, PCI_SUBSYSTEM_ID, &ac97->subsystem_device);
1873         }
1874 #endif
1875         if (bus->ops->reset) {
1876                 bus->ops->reset(ac97);
1877                 goto __access_ok;
1878         }
1879
1880         ac97->id = snd_ac97_read(ac97, AC97_VENDOR_ID1) << 16;
1881         ac97->id |= snd_ac97_read(ac97, AC97_VENDOR_ID2);
1882         if (ac97->id && ac97->id != (unsigned int)-1) {
1883                 pid = look_for_codec_id(snd_ac97_codec_ids, ac97->id);
1884                 if (pid && (pid->flags & AC97_DEFAULT_POWER_OFF))
1885                         goto __access_ok;
1886         }
1887
1888         /* reset to defaults */
1889         if (!(ac97->scaps & AC97_SCAP_SKIP_AUDIO))
1890                 snd_ac97_write(ac97, AC97_RESET, 0);
1891         if (!(ac97->scaps & AC97_SCAP_SKIP_MODEM))
1892                 snd_ac97_write(ac97, AC97_EXTENDED_MID, 0);
1893         if (bus->ops->wait)
1894                 bus->ops->wait(ac97);
1895         else {
1896                 udelay(50);
1897                 if (ac97->scaps & AC97_SCAP_SKIP_AUDIO)
1898                         err = ac97_reset_wait(ac97, HZ/2, 1);
1899                 else {
1900                         err = ac97_reset_wait(ac97, HZ/2, 0);
1901                         if (err < 0)
1902                                 err = ac97_reset_wait(ac97, HZ/2, 1);
1903                 }
1904                 if (err < 0) {
1905                         snd_printk(KERN_WARNING "AC'97 %d does not respond - RESET\n", ac97->num);
1906                         /* proceed anyway - it's often non-critical */
1907                 }
1908         }
1909       __access_ok:
1910         ac97->id = snd_ac97_read(ac97, AC97_VENDOR_ID1) << 16;
1911         ac97->id |= snd_ac97_read(ac97, AC97_VENDOR_ID2);
1912         if (! (ac97->scaps & AC97_SCAP_DETECT_BY_VENDOR) &&
1913             (ac97->id == 0x00000000 || ac97->id == 0xffffffff)) {
1914                 snd_printk(KERN_ERR "AC'97 %d access is not valid [0x%x], removing mixer.\n", ac97->num, ac97->id);
1915                 snd_ac97_free(ac97);
1916                 return -EIO;
1917         }
1918         pid = look_for_codec_id(snd_ac97_codec_ids, ac97->id);
1919         if (pid)
1920                 ac97->flags |= pid->flags;
1921         
1922         /* test for AC'97 */
1923         if (!(ac97->scaps & AC97_SCAP_SKIP_AUDIO) && !(ac97->scaps & AC97_SCAP_AUDIO)) {
1924                 /* test if we can write to the record gain volume register */
1925                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_REC_GAIN, 0x8a06);
1926                 if (((err = snd_ac97_read(ac97, AC97_REC_GAIN)) & 0x7fff) == 0x0a06)
1927                         ac97->scaps |= AC97_SCAP_AUDIO;
1928         }
1929         if (ac97->scaps & AC97_SCAP_AUDIO) {
1930                 ac97->caps = snd_ac97_read(ac97, AC97_RESET);
1931                 ac97->ext_id = snd_ac97_read(ac97, AC97_EXTENDED_ID);
1932                 if (ac97->ext_id == 0xffff)     /* invalid combination */
1933                         ac97->ext_id = 0;
1934         }
1935
1936         /* test for MC'97 */
1937         if (!(ac97->scaps & AC97_SCAP_SKIP_MODEM) && !(ac97->scaps & AC97_SCAP_MODEM)) {
1938                 ac97->ext_mid = snd_ac97_read(ac97, AC97_EXTENDED_MID);
1939                 if (ac97->ext_mid == 0xffff)    /* invalid combination */
1940                         ac97->ext_mid = 0;
1941                 if (ac97->ext_mid & 1)
1942                         ac97->scaps |= AC97_SCAP_MODEM;
1943         }
1944
1945         if (!ac97_is_audio(ac97) && !ac97_is_modem(ac97)) {
1946                 if (!(ac97->scaps & (AC97_SCAP_SKIP_AUDIO|AC97_SCAP_SKIP_MODEM)))
1947                         snd_printk(KERN_ERR "AC'97 %d access error (not audio or modem codec)\n", ac97->num);
1948                 snd_ac97_free(ac97);
1949                 return -EACCES;
1950         }
1951
1952         if (bus->ops->reset) // FIXME: always skipping?
1953                 goto __ready_ok;
1954
1955         /* FIXME: add powerdown control */
1956         if (ac97_is_audio(ac97)) {
1957                 /* nothing should be in powerdown mode */
1958                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_POWERDOWN, 0);
1959                 if (! (ac97->flags & AC97_DEFAULT_POWER_OFF)) {
1960                         snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_RESET, 0); /* reset to defaults */
1961                         udelay(100);
1962                         snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_POWERDOWN, 0);
1963                 }
1964                 /* nothing should be in powerdown mode */
1965                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE, 0);
1966                 end_time = jiffies + (HZ / 10);
1967                 do {
1968                         if ((snd_ac97_read(ac97, AC97_POWERDOWN) & 0x0f) == 0x0f)
1969                                 goto __ready_ok;
1970                         schedule_timeout_uninterruptible(1);
1971                 } while (time_after_eq(end_time, jiffies));
1972                 snd_printk(KERN_WARNING "AC'97 %d analog subsections not ready\n", ac97->num);
1973         }
1974
1975         /* FIXME: add powerdown control */
1976         if (ac97_is_modem(ac97)) {
1977                 unsigned char tmp;
1978
1979                 /* nothing should be in powerdown mode */
1980                 /* note: it's important to set the rate at first */
1981                 tmp = AC97_MEA_GPIO;
1982                 if (ac97->ext_mid & AC97_MEI_LINE1) {
1983                         snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_LINE1_RATE, 8000);
1984                         tmp |= AC97_MEA_ADC1 | AC97_MEA_DAC1;
1985                 }
1986                 if (ac97->ext_mid & AC97_MEI_LINE2) {
1987                         snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_LINE2_RATE, 8000);
1988                         tmp |= AC97_MEA_ADC2 | AC97_MEA_DAC2;
1989                 }
1990                 if (ac97->ext_mid & AC97_MEI_HANDSET) {
1991                         snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_HANDSET_RATE, 8000);
1992                         tmp |= AC97_MEA_HADC | AC97_MEA_HDAC;
1993                 }
1994                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_EXTENDED_MSTATUS, 0);
1995                 udelay(100);
1996                 /* nothing should be in powerdown mode */
1997                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_EXTENDED_MSTATUS, 0);
1998                 end_time = jiffies + (HZ / 10);
1999                 do {
2000                         if ((snd_ac97_read(ac97, AC97_EXTENDED_MSTATUS) & tmp) == tmp)
2001                                 goto __ready_ok;
2002                         schedule_timeout_uninterruptible(1);
2003                 } while (time_after_eq(end_time, jiffies));
2004                 snd_printk(KERN_WARNING "MC'97 %d converters and GPIO not ready (0x%x)\n", ac97->num, snd_ac97_read(ac97, AC97_EXTENDED_MSTATUS));
2005         }
2006         
2007       __ready_ok:
2008         if (ac97_is_audio(ac97))
2009                 ac97->addr = (ac97->ext_id & AC97_EI_ADDR_MASK) >> AC97_EI_ADDR_SHIFT;
2010         else
2011                 ac97->addr = (ac97->ext_mid & AC97_MEI_ADDR_MASK) >> AC97_MEI_ADDR_SHIFT;
2012         if (ac97->ext_id & 0x01c9) {    /* L/R, MIC, SDAC, LDAC VRA support */
2013                 reg = snd_ac97_read(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS);
2014                 reg |= ac97->ext_id & 0x01c0; /* LDAC/SDAC/CDAC */
2015                 if (! bus->no_vra)
2016                         reg |= ac97->ext_id & 0x0009; /* VRA/VRM */
2017                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS, reg);
2018         }
2019         if ((ac97->ext_id & AC97_EI_DRA) && bus->dra) {
2020                 /* Intel controllers require double rate data to be put in
2021                  * slots 7+8, so let's hope the codec supports it. */
2022                 snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE, AC97_GP_DRSS_MASK, AC97_GP_DRSS_78);
2023                 if ((snd_ac97_read(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE) & AC97_GP_DRSS_MASK) == AC97_GP_DRSS_78)
2024                         ac97->flags |= AC97_DOUBLE_RATE;
2025                 /* restore to slots 10/11 to avoid the confliction with surrounds */
2026                 snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE, AC97_GP_DRSS_MASK, 0);
2027         }
2028         if (ac97->ext_id & AC97_EI_VRA) {       /* VRA support */
2029                 snd_ac97_determine_rates(ac97, AC97_PCM_FRONT_DAC_RATE, 0, &ac97->rates[AC97_RATES_FRONT_DAC]);
2030                 snd_ac97_determine_rates(ac97, AC97_PCM_LR_ADC_RATE, 0, &ac97->rates[AC97_RATES_ADC]);
2031         } else {
2032                 ac97->rates[AC97_RATES_FRONT_DAC] = SNDRV_PCM_RATE_48000;
2033                 if (ac97->flags & AC97_DOUBLE_RATE)
2034                         ac97->rates[AC97_RATES_FRONT_DAC] |= SNDRV_PCM_RATE_96000;
2035                 ac97->rates[AC97_RATES_ADC] = SNDRV_PCM_RATE_48000;
2036         }
2037         if (ac97->ext_id & AC97_EI_SPDIF) {
2038                 /* codec specific code (patch) should override these values */
2039                 ac97->rates[AC97_RATES_SPDIF] = SNDRV_PCM_RATE_48000 | SNDRV_PCM_RATE_44100 | SNDRV_PCM_RATE_32000;
2040         }
2041         if (ac97->ext_id & AC97_EI_VRM) {       /* MIC VRA support */
2042                 snd_ac97_determine_rates(ac97, AC97_PCM_MIC_ADC_RATE, 0, &ac97->rates[AC97_RATES_MIC_ADC]);
2043         } else {
2044                 ac97->rates[AC97_RATES_MIC_ADC] = SNDRV_PCM_RATE_48000;
2045         }
2046         if (ac97->ext_id & AC97_EI_SDAC) {      /* SDAC support */
2047                 snd_ac97_determine_rates(ac97, AC97_PCM_SURR_DAC_RATE, AC97_PCM_FRONT_DAC_RATE, &ac97->rates[AC97_RATES_SURR_DAC]);
2048                 ac97->scaps |= AC97_SCAP_SURROUND_DAC;
2049         }
2050         if (ac97->ext_id & AC97_EI_LDAC) {      /* LDAC support */
2051                 snd_ac97_determine_rates(ac97, AC97_PCM_LFE_DAC_RATE, AC97_PCM_FRONT_DAC_RATE, &ac97->rates[AC97_RATES_LFE_DAC]);
2052                 ac97->scaps |= AC97_SCAP_CENTER_LFE_DAC;
2053         }
2054         /* additional initializations */
2055         if (bus->ops->init)
2056                 bus->ops->init(ac97);
2057         snd_ac97_get_name(ac97, ac97->id, name, !ac97_is_audio(ac97));
2058         snd_ac97_get_name(NULL, ac97->id, name, !ac97_is_audio(ac97));  // ac97->id might be changed in the special setup code
2059         if (! ac97->build_ops)
2060                 ac97->build_ops = &null_build_ops;
2061
2062         if (ac97_is_audio(ac97)) {
2063                 char comp[16];
2064                 if (card->mixername[0] == '\0') {
2065                         strcpy(card->mixername, name);
2066                 } else {
2067                         if (strlen(card->mixername) + 1 + strlen(name) + 1 <= sizeof(card->mixername)) {
2068                                 strcat(card->mixername, ",");
2069                                 strcat(card->mixername, name);
2070                         }
2071                 }
2072                 sprintf(comp, "AC97a:%08x", ac97->id);
2073                 if ((err = snd_component_add(card, comp)) < 0) {
2074                         snd_ac97_free(ac97);
2075                         return err;
2076                 }
2077                 if (snd_ac97_mixer_build(ac97) < 0) {
2078                         snd_ac97_free(ac97);
2079                         return -ENOMEM;
2080                 }
2081         }
2082         if (ac97_is_modem(ac97)) {
2083                 char comp[16];
2084                 if (card->mixername[0] == '\0') {
2085                         strcpy(card->mixername, name);
2086                 } else {
2087                         if (strlen(card->mixername) + 1 + strlen(name) + 1 <= sizeof(card->mixername)) {
2088                                 strcat(card->mixername, ",");
2089                                 strcat(card->mixername, name);
2090                         }
2091                 }
2092                 sprintf(comp, "AC97m:%08x", ac97->id);
2093                 if ((err = snd_component_add(card, comp)) < 0) {
2094                         snd_ac97_free(ac97);
2095                         return err;
2096                 }
2097                 if (snd_ac97_modem_build(card, ac97) < 0) {
2098                         snd_ac97_free(ac97);
2099                         return -ENOMEM;
2100                 }
2101         }
2102         /* make sure the proper powerdown bits are cleared */
2103         if (ac97->scaps && ac97_is_audio(ac97)) {
2104                 reg = snd_ac97_read(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS);
2105                 if (ac97->scaps & AC97_SCAP_SURROUND_DAC) 
2106                         reg &= ~AC97_EA_PRJ;
2107                 if (ac97->scaps & AC97_SCAP_CENTER_LFE_DAC) 
2108                         reg &= ~(AC97_EA_PRI | AC97_EA_PRK);
2109                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS, reg);
2110         }
2111         snd_ac97_proc_init(ac97);
2112         if ((err = snd_device_new(card, SNDRV_DEV_CODEC, ac97, &ops)) < 0) {
2113                 snd_ac97_free(ac97);
2114                 return err;
2115         }
2116         *rac97 = ac97;
2117         return 0;
2118 }
2119
2120
2121 /*
2122  * Power down the chip.
2123  *
2124  * MASTER and HEADPHONE registers are muted but the register cache values
2125  * are not changed, so that the values can be restored in snd_ac97_resume().
2126  */
2127 static void snd_ac97_powerdown(struct snd_ac97 *ac97)
2128 {
2129         unsigned short power;
2130
2131         if (ac97_is_audio(ac97)) {
2132                 /* some codecs have stereo mute bits */
2133                 snd_ac97_write(ac97, AC97_MASTER, 0x9f9f);
2134                 snd_ac97_write(ac97, AC97_HEADPHONE, 0x9f9f);
2135         }
2136
2137         power = ac97->regs[AC97_POWERDOWN] | 0x8000;    /* EAPD */
2138         power |= 0x4000;        /* Headphone amplifier powerdown */
2139         power |= 0x0300;        /* ADC & DAC powerdown */
2140         snd_ac97_write(ac97, AC97_POWERDOWN, power);
2141         udelay(100);
2142         power |= 0x0400;        /* Analog Mixer powerdown (Vref on) */
2143         snd_ac97_write(ac97, AC97_POWERDOWN, power);
2144         udelay(100);
2145 #if 0
2146         /* FIXME: this causes click noises on some boards at resume */
2147         power |= 0x3800;        /* AC-link powerdown, internal Clk disable */
2148         snd_ac97_write(ac97, AC97_POWERDOWN, power);
2149 #endif
2150 }
2151
2152
2153 #ifdef CONFIG_PM
2154 /**
2155  * snd_ac97_suspend - General suspend function for AC97 codec
2156  * @ac97: the ac97 instance
2157  *
2158  * Suspends the codec, power down the chip.
2159  */
2160 void snd_ac97_suspend(struct snd_ac97 *ac97)
2161 {
2162         if (! ac97)
2163                 return;
2164         if (ac97->build_ops->suspend)
2165                 ac97->build_ops->suspend(ac97);
2166         snd_ac97_powerdown(ac97);
2167 }
2168
2169 /*
2170  * restore ac97 status
2171  */
2172 void snd_ac97_restore_status(struct snd_ac97 *ac97)
2173 {
2174         int i;
2175
2176         for (i = 2; i < 0x7c ; i += 2) {
2177                 if (i == AC97_POWERDOWN || i == AC97_EXTENDED_ID)
2178                         continue;
2179                 /* restore only accessible registers
2180                  * some chip (e.g. nm256) may hang up when unsupported registers
2181                  * are accessed..!
2182                  */
2183                 if (test_bit(i, ac97->reg_accessed)) {
2184                         snd_ac97_write(ac97, i, ac97->regs[i]);
2185                         snd_ac97_read(ac97, i);
2186                 }
2187         }
2188 }
2189
2190 /*
2191  * restore IEC958 status
2192  */
2193 void snd_ac97_restore_iec958(struct snd_ac97 *ac97)
2194 {
2195         if (ac97->ext_id & AC97_EI_SPDIF) {
2196                 if (ac97->regs[AC97_EXTENDED_STATUS] & AC97_EA_SPDIF) {
2197                         /* reset spdif status */
2198                         snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS, AC97_EA_SPDIF, 0);
2199                         snd_ac97_write(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS, ac97->regs[AC97_EXTENDED_STATUS]);
2200                         if (ac97->flags & AC97_CS_SPDIF)
2201                                 snd_ac97_write(ac97, AC97_CSR_SPDIF, ac97->regs[AC97_CSR_SPDIF]);
2202                         else
2203                                 snd_ac97_write(ac97, AC97_SPDIF, ac97->regs[AC97_SPDIF]);
2204                         snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS, AC97_EA_SPDIF, AC97_EA_SPDIF); /* turn on again */
2205                 }
2206         }
2207 }
2208
2209 /**
2210  * snd_ac97_resume - General resume function for AC97 codec
2211  * @ac97: the ac97 instance
2212  *
2213  * Do the standard resume procedure, power up and restoring the
2214  * old register values.
2215  */
2216 void snd_ac97_resume(struct snd_ac97 *ac97)
2217 {
2218         unsigned long end_time;
2219
2220         if (! ac97)
2221                 return;
2222
2223         if (ac97->bus->ops->reset) {
2224                 ac97->bus->ops->reset(ac97);
2225                 goto  __reset_ready;
2226         }
2227
2228         snd_ac97_write(ac97, AC97_POWERDOWN, 0);
2229         if (! (ac97->flags & AC97_DEFAULT_POWER_OFF)) {
2230                 snd_ac97_write(ac97, AC97_RESET, 0);
2231                 udelay(100);
2232                 snd_ac97_write(ac97, AC97_POWERDOWN, 0);
2233         }
2234         snd_ac97_write(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE, 0);
2235
2236         snd_ac97_write(ac97, AC97_POWERDOWN, ac97->regs[AC97_POWERDOWN]);
2237         if (ac97_is_audio(ac97)) {
2238                 ac97->bus->ops->write(ac97, AC97_MASTER, 0x8101);
2239                 end_time = jiffies + msecs_to_jiffies(100);
2240                 do {
2241                         if (snd_ac97_read(ac97, AC97_MASTER) == 0x8101)
2242                                 break;
2243                         schedule_timeout_uninterruptible(1);
2244                 } while (time_after_eq(end_time, jiffies));
2245                 /* FIXME: extra delay */
2246                 ac97->bus->ops->write(ac97, AC97_MASTER, 0x8000);
2247                 if (snd_ac97_read(ac97, AC97_MASTER) != 0x8000)
2248                         msleep(250);
2249         } else {
2250                 end_time = jiffies + msecs_to_jiffies(100);
2251                 do {
2252                         unsigned short val = snd_ac97_read(ac97, AC97_EXTENDED_MID);
2253                         if (val != 0xffff && (val & 1) != 0)
2254                                 break;
2255                         schedule_timeout_uninterruptible(1);
2256                 } while (time_after_eq(end_time, jiffies));
2257         }
2258 __reset_ready:
2259
2260         if (ac97->bus->ops->init)
2261                 ac97->bus->ops->init(ac97);
2262
2263         if (ac97->build_ops->resume)
2264                 ac97->build_ops->resume(ac97);
2265         else {
2266                 snd_ac97_restore_status(ac97);
2267                 snd_ac97_restore_iec958(ac97);
2268         }
2269 }
2270 #endif
2271
2272
2273 /*
2274  * Hardware tuning
2275  */
2276 static void set_ctl_name(char *dst, const char *src, const char *suffix)
2277 {
2278         if (suffix)
2279                 sprintf(dst, "%s %s", src, suffix);
2280         else
2281                 strcpy(dst, src);
2282 }       
2283
2284 /* remove the control with the given name and optional suffix */
2285 int snd_ac97_remove_ctl(struct snd_ac97 *ac97, const char *name, const char *suffix)
2286 {
2287         struct snd_ctl_elem_id id;
2288         memset(&id, 0, sizeof(id));
2289         set_ctl_name(id.name, name, suffix);
2290         id.iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER;
2291         return snd_ctl_remove_id(ac97->bus->card, &id);
2292 }
2293
2294 static struct snd_kcontrol *ctl_find(struct snd_ac97 *ac97, const char *name, const char *suffix)
2295 {
2296         struct snd_ctl_elem_id sid;
2297         memset(&sid, 0, sizeof(sid));
2298         set_ctl_name(sid.name, name, suffix);
2299         sid.iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER;
2300         return snd_ctl_find_id(ac97->bus->card, &sid);
2301 }
2302
2303 /* rename the control with the given name and optional suffix */
2304 int snd_ac97_rename_ctl(struct snd_ac97 *ac97, const char *src, const char *dst, const char *suffix)
2305 {
2306         struct snd_kcontrol *kctl = ctl_find(ac97, src, suffix);
2307         if (kctl) {
2308                 set_ctl_name(kctl->id.name, dst, suffix);
2309                 return 0;
2310         }
2311         return -ENOENT;
2312 }
2313
2314 /* rename both Volume and Switch controls - don't check the return value */
2315 void snd_ac97_rename_vol_ctl(struct snd_ac97 *ac97, const char *src, const char *dst)
2316 {
2317         snd_ac97_rename_ctl(ac97, src, dst, "Switch");
2318         snd_ac97_rename_ctl(ac97, src, dst, "Volume");
2319 }
2320
2321 /* swap controls */
2322 int snd_ac97_swap_ctl(struct snd_ac97 *ac97, const char *s1, const char *s2, const char *suffix)
2323 {
2324         struct snd_kcontrol *kctl1, *kctl2;
2325         kctl1 = ctl_find(ac97, s1, suffix);
2326         kctl2 = ctl_find(ac97, s2, suffix);
2327         if (kctl1 && kctl2) {
2328                 set_ctl_name(kctl1->id.name, s2, suffix);
2329                 set_ctl_name(kctl2->id.name, s1, suffix);
2330                 return 0;
2331         }
2332         return -ENOENT;
2333 }
2334
2335 #if 1
2336 /* bind hp and master controls instead of using only hp control */
2337 static int bind_hp_volsw_put(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2338 {
2339         int err = snd_ac97_put_volsw(kcontrol, ucontrol);
2340         if (err > 0) {
2341                 unsigned long priv_saved = kcontrol->private_value;
2342                 kcontrol->private_value = (kcontrol->private_value & ~0xff) | AC97_HEADPHONE;
2343                 snd_ac97_put_volsw(kcontrol, ucontrol);
2344                 kcontrol->private_value = priv_saved;
2345         }
2346         return err;
2347 }
2348
2349 /* ac97 tune: bind Master and Headphone controls */
2350 static int tune_hp_only(struct snd_ac97 *ac97)
2351 {
2352         struct snd_kcontrol *msw = ctl_find(ac97, "Master Playback Switch", NULL);
2353         struct snd_kcontrol *mvol = ctl_find(ac97, "Master Playback Volume", NULL);
2354         if (! msw || ! mvol)
2355                 return -ENOENT;
2356         msw->put = bind_hp_volsw_put;
2357         mvol->put = bind_hp_volsw_put;
2358         snd_ac97_remove_ctl(ac97, "Headphone Playback", "Switch");
2359         snd_ac97_remove_ctl(ac97, "Headphone Playback", "Volume");
2360         return 0;
2361 }
2362
2363 #else
2364 /* ac97 tune: use Headphone control as master */
2365 static int tune_hp_only(struct snd_ac97 *ac97)
2366 {
2367         if (ctl_find(ac97, "Headphone Playback Switch", NULL) == NULL)
2368                 return -ENOENT;
2369         snd_ac97_remove_ctl(ac97, "Master Playback", "Switch");
2370         snd_ac97_remove_ctl(ac97, "Master Playback", "Volume");
2371         snd_ac97_rename_vol_ctl(ac97, "Headphone Playback", "Master Playback");
2372         return 0;
2373 }
2374 #endif
2375
2376 /* ac97 tune: swap Headphone and Master controls */
2377 static int tune_swap_hp(struct snd_ac97 *ac97)
2378 {
2379         if (ctl_find(ac97, "Headphone Playback Switch", NULL) == NULL)
2380                 return -ENOENT;
2381         snd_ac97_rename_vol_ctl(ac97, "Master Playback", "Line-Out Playback");
2382         snd_ac97_rename_vol_ctl(ac97, "Headphone Playback", "Master Playback");
2383         return 0;
2384 }
2385
2386 /* ac97 tune: swap Surround and Master controls */
2387 static int tune_swap_surround(struct snd_ac97 *ac97)
2388 {
2389         if (snd_ac97_swap_ctl(ac97, "Master Playback", "Surround Playback", "Switch") ||
2390             snd_ac97_swap_ctl(ac97, "Master Playback", "Surround Playback", "Volume"))
2391                 return -ENOENT;
2392         return 0;
2393 }
2394
2395 /* ac97 tune: set up mic sharing for AD codecs */
2396 static int tune_ad_sharing(struct snd_ac97 *ac97)
2397 {
2398         unsigned short scfg;
2399         if ((ac97->id & 0xffffff00) != 0x41445300) {
2400                 snd_printk(KERN_ERR "ac97_quirk AD_SHARING is only for AD codecs\n");
2401                 return -EINVAL;
2402         }
2403         /* Turn on OMS bit to route microphone to back panel */
2404         scfg = snd_ac97_read(ac97, AC97_AD_SERIAL_CFG);
2405         snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_AD_SERIAL_CFG, scfg | 0x0200);
2406         return 0;
2407 }
2408
2409 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_alc_jack_detect = 
2410 AC97_SINGLE("Jack Detect", AC97_ALC650_CLOCK, 5, 1, 0);
2411
2412 /* ac97 tune: set up ALC jack-select */
2413 static int tune_alc_jack(struct snd_ac97 *ac97)
2414 {
2415         if ((ac97->id & 0xffffff00) != 0x414c4700) {
2416                 snd_printk(KERN_ERR "ac97_quirk ALC_JACK is only for Realtek codecs\n");
2417                 return -EINVAL;
2418         }
2419         snd_ac97_update_bits(ac97, 0x7a, 0x20, 0x20); /* select jack detect function */
2420         snd_ac97_update_bits(ac97, 0x7a, 0x01, 0x01); /* Line-out auto mute */
2421         if (ac97->id == AC97_ID_ALC658D)
2422                 snd_ac97_update_bits(ac97, 0x74, 0x0800, 0x0800);
2423         return snd_ctl_add(ac97->bus->card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_alc_jack_detect, ac97));
2424 }
2425
2426 /* ac97 tune: inversed EAPD bit */
2427 static int tune_inv_eapd(struct snd_ac97 *ac97)
2428 {
2429         struct snd_kcontrol *kctl = ctl_find(ac97, "External Amplifier", NULL);
2430         if (! kctl)
2431                 return -ENOENT;
2432         set_inv_eapd(ac97, kctl);
2433         return 0;
2434 }
2435
2436 static int master_mute_sw_put(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2437 {
2438         int err = snd_ac97_put_volsw(kcontrol, ucontrol);
2439         if (err > 0) {
2440                 struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2441                 int shift = (kcontrol->private_value >> 8) & 0x0f;
2442                 int rshift = (kcontrol->private_value >> 12) & 0x0f;
2443                 unsigned short mask;
2444                 if (shift != rshift)
2445                         mask = 0x8080;
2446                 else
2447                         mask = 0x8000;
2448                 snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_POWERDOWN, 0x8000,
2449                                      (ac97->regs[AC97_MASTER] & mask) == mask ?
2450                                      0x8000 : 0);
2451         }
2452         return err;
2453 }
2454
2455 /* ac97 tune: EAPD controls mute LED bound with the master mute */
2456 static int tune_mute_led(struct snd_ac97 *ac97)
2457 {
2458         struct snd_kcontrol *msw = ctl_find(ac97, "Master Playback Switch", NULL);
2459         if (! msw)
2460                 return -ENOENT;
2461         msw->put = master_mute_sw_put;
2462         snd_ac97_remove_ctl(ac97, "External Amplifier", NULL);
2463         snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_POWERDOWN, 0x8000, 0x8000); /* mute LED on */
2464         return 0;
2465 }
2466
2467 static int hp_master_mute_sw_put(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2468                                  struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2469 {
2470         int err = bind_hp_volsw_put(kcontrol, ucontrol);
2471         if (err > 0) {
2472                 struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2473                 int shift = (kcontrol->private_value >> 8) & 0x0f;
2474                 int rshift = (kcontrol->private_value >> 12) & 0x0f;
2475                 unsigned short mask;
2476                 if (shift != rshift)
2477                         mask = 0x8080;
2478                 else
2479                         mask = 0x8000;
2480                 snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_POWERDOWN, 0x8000,
2481                                      (ac97->regs[AC97_MASTER] & mask) == mask ?
2482                                      0x8000 : 0);
2483         }
2484         return err;
2485 }
2486
2487 static int tune_hp_mute_led(struct snd_ac97 *ac97)
2488 {
2489         struct snd_kcontrol *msw = ctl_find(ac97, "Master Playback Switch", NULL);
2490         struct snd_kcontrol *mvol = ctl_find(ac97, "Master Playback Volume", NULL);
2491         if (! msw || ! mvol)
2492                 return -ENOENT;
2493         msw->put = hp_master_mute_sw_put;
2494         mvol->put = bind_hp_volsw_put;
2495         snd_ac97_remove_ctl(ac97, "External Amplifier", NULL);
2496         snd_ac97_remove_ctl(ac97, "Headphone Playback", "Switch");
2497         snd_ac97_remove_ctl(ac97, "Headphone Playback", "Volume");
2498         snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_POWERDOWN, 0x8000, 0x8000); /* mute LED on */
2499         return 0;
2500 }
2501
2502 struct quirk_table {
2503         const char *name;
2504         int (*func)(struct snd_ac97 *);
2505 };
2506
2507 static struct quirk_table applicable_quirks[] = {
2508         { "none", NULL },
2509         { "hp_only", tune_hp_only },
2510         { "swap_hp", tune_swap_hp },
2511         { "swap_surround", tune_swap_surround },
2512         { "ad_sharing", tune_ad_sharing },
2513         { "alc_jack", tune_alc_jack },
2514         { "inv_eapd", tune_inv_eapd },
2515         { "mute_led", tune_mute_led },
2516         { "hp_mute_led", tune_hp_mute_led },
2517 };
2518
2519 /* apply the quirk with the given type */
2520 static int apply_quirk(struct snd_ac97 *ac97, int type)
2521 {
2522         if (type <= 0)
2523                 return 0;
2524         else if (type >= ARRAY_SIZE(applicable_quirks))
2525                 return -EINVAL;
2526         if (applicable_quirks[type].func)
2527                 return applicable_quirks[type].func(ac97);
2528         return 0;
2529 }
2530
2531 /* apply the quirk with the given name */
2532 static int apply_quirk_str(struct snd_ac97 *ac97, const char *typestr)
2533 {
2534         int i;
2535         struct quirk_table *q;
2536
2537         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(applicable_quirks); i++) {
2538                 q = &applicable_quirks[i];
2539                 if (q->name && ! strcmp(typestr, q->name))
2540                         return apply_quirk(ac97, i);
2541         }
2542         /* for compatibility, accept the numbers, too */
2543         if (*typestr >= '0' && *typestr <= '9')
2544                 return apply_quirk(ac97, (int)simple_strtoul(typestr, NULL, 10));
2545         return -EINVAL;
2546 }
2547
2548 /**
2549  * snd_ac97_tune_hardware - tune up the hardware
2550  * @ac97: the ac97 instance
2551  * @quirk: quirk list
2552  * @override: explicit quirk value (overrides the list if non-NULL)
2553  *
2554  * Do some workaround for each pci device, such as renaming of the
2555  * headphone (true line-out) control as "Master".
2556  * The quirk-list must be terminated with a zero-filled entry.
2557  *
2558  * Returns zero if successful, or a negative error code on failure.
2559  */
2560
2561 int snd_ac97_tune_hardware(struct snd_ac97 *ac97, struct ac97_quirk *quirk, const char *override)
2562 {
2563         int result;
2564
2565         /* quirk overriden? */
2566         if (override && strcmp(override, "-1") && strcmp(override, "default")) {
2567                 result = apply_quirk_str(ac97, override);
2568                 if (result < 0)
2569                         snd_printk(KERN_ERR "applying quirk type %s failed (%d)\n", override, result);
2570                 return result;
2571         }
2572
2573         if (! quirk)
2574                 return -EINVAL;
2575
2576         for (; quirk->subvendor; quirk++) {
2577                 if (quirk->subvendor != ac97->subsystem_vendor)
2578                         continue;
2579                 if ((! quirk->mask && quirk->subdevice == ac97->subsystem_device) ||
2580                     quirk->subdevice == (quirk->mask & ac97->subsystem_device)) {
2581                         if (quirk->codec_id && quirk->codec_id != ac97->id)
2582                                 continue;
2583                         snd_printdd("ac97 quirk for %s (%04x:%04x)\n", quirk->name, ac97->subsystem_vendor, ac97->subsystem_device);
2584                         result = apply_quirk(ac97, quirk->type);
2585                         if (result < 0)
2586                                 snd_printk(KERN_ERR "applying quirk type %d for %s failed (%d)\n", quirk->type, quirk->name, result);
2587                         return result;
2588                 }
2589         }
2590         return 0;
2591 }
2592
2593
2594 /*
2595  *  Exported symbols
2596  */
2597
2598 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_write);
2599 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_read);
2600 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_write_cache);
2601 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_update);
2602 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_update_bits);
2603 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_get_short_name);
2604 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_bus);
2605 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_mixer);
2606 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_pcm_assign);
2607 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_pcm_open);
2608 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_pcm_close);
2609 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_pcm_double_rate_rules);
2610 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_tune_hardware);
2611 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_set_rate);
2612 #ifdef CONFIG_PM
2613 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_resume);
2614 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_suspend);
2615 #endif
2616
2617 /*
2618  *  INIT part
2619  */
2620
2621 static int __init alsa_ac97_init(void)
2622 {
2623         return 0;
2624 }
2625
2626 static void __exit alsa_ac97_exit(void)
2627 {
2628 }
2629
2630 module_init(alsa_ac97_init)
2631 module_exit(alsa_ac97_exit)