ASoC: Add dummy S/PDIF codec support
[pandora-kernel.git] / sound / soc / soc-core.c
1 /*
2  * soc-core.c  --  ALSA SoC Audio Layer
3  *
4  * Copyright 2005 Wolfson Microelectronics PLC.
5  * Copyright 2005 Openedhand Ltd.
6  *
7  * Author: Liam Girdwood <lrg@slimlogic.co.uk>
8  *         with code, comments and ideas from :-
9  *         Richard Purdie <richard@openedhand.com>
10  *
11  *  This program is free software; you can redistribute  it and/or modify it
12  *  under  the terms of  the GNU General  Public License as published by the
13  *  Free Software Foundation;  either version 2 of the  License, or (at your
14  *  option) any later version.
15  *
16  *  TODO:
17  *   o Add hw rules to enforce rates, etc.
18  *   o More testing with other codecs/machines.
19  *   o Add more codecs and platforms to ensure good API coverage.
20  *   o Support TDM on PCM and I2S
21  */
22
23 #include <linux/module.h>
24 #include <linux/moduleparam.h>
25 #include <linux/init.h>
26 #include <linux/delay.h>
27 #include <linux/pm.h>
28 #include <linux/bitops.h>
29 #include <linux/debugfs.h>
30 #include <linux/platform_device.h>
31 #include <sound/core.h>
32 #include <sound/pcm.h>
33 #include <sound/pcm_params.h>
34 #include <sound/soc.h>
35 #include <sound/soc-dapm.h>
36 #include <sound/initval.h>
37
38 static DEFINE_MUTEX(pcm_mutex);
39 static DEFINE_MUTEX(io_mutex);
40 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(soc_pm_waitq);
41
42 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
43 static struct dentry *debugfs_root;
44 #endif
45
46 static DEFINE_MUTEX(client_mutex);
47 static LIST_HEAD(card_list);
48 static LIST_HEAD(dai_list);
49 static LIST_HEAD(platform_list);
50 static LIST_HEAD(codec_list);
51
52 static int snd_soc_register_card(struct snd_soc_card *card);
53 static int snd_soc_unregister_card(struct snd_soc_card *card);
54
55 /*
56  * This is a timeout to do a DAPM powerdown after a stream is closed().
57  * It can be used to eliminate pops between different playback streams, e.g.
58  * between two audio tracks.
59  */
60 static int pmdown_time = 5000;
61 module_param(pmdown_time, int, 0);
62 MODULE_PARM_DESC(pmdown_time, "DAPM stream powerdown time (msecs)");
63
64 /*
65  * This function forces any delayed work to be queued and run.
66  */
67 static int run_delayed_work(struct delayed_work *dwork)
68 {
69         int ret;
70
71         /* cancel any work waiting to be queued. */
72         ret = cancel_delayed_work(dwork);
73
74         /* if there was any work waiting then we run it now and
75          * wait for it's completion */
76         if (ret) {
77                 schedule_delayed_work(dwork, 0);
78                 flush_scheduled_work();
79         }
80         return ret;
81 }
82
83 #ifdef CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS
84 /* unregister ac97 codec */
85 static int soc_ac97_dev_unregister(struct snd_soc_codec *codec)
86 {
87         if (codec->ac97->dev.bus)
88                 device_unregister(&codec->ac97->dev);
89         return 0;
90 }
91
92 /* stop no dev release warning */
93 static void soc_ac97_device_release(struct device *dev){}
94
95 /* register ac97 codec to bus */
96 static int soc_ac97_dev_register(struct snd_soc_codec *codec)
97 {
98         int err;
99
100         codec->ac97->dev.bus = &ac97_bus_type;
101         codec->ac97->dev.parent = codec->card->dev;
102         codec->ac97->dev.release = soc_ac97_device_release;
103
104         dev_set_name(&codec->ac97->dev, "%d-%d:%s",
105                      codec->card->number, 0, codec->name);
106         err = device_register(&codec->ac97->dev);
107         if (err < 0) {
108                 snd_printk(KERN_ERR "Can't register ac97 bus\n");
109                 codec->ac97->dev.bus = NULL;
110                 return err;
111         }
112         return 0;
113 }
114 #endif
115
116 static int soc_pcm_apply_symmetry(struct snd_pcm_substream *substream)
117 {
118         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = substream->private_data;
119         struct snd_soc_device *socdev = rtd->socdev;
120         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
121         struct snd_soc_dai_link *machine = rtd->dai;
122         struct snd_soc_dai *cpu_dai = machine->cpu_dai;
123         struct snd_soc_dai *codec_dai = machine->codec_dai;
124         int ret;
125
126         if (codec_dai->symmetric_rates || cpu_dai->symmetric_rates ||
127             machine->symmetric_rates) {
128                 dev_dbg(card->dev, "Symmetry forces %dHz rate\n", 
129                         machine->rate);
130
131                 ret = snd_pcm_hw_constraint_minmax(substream->runtime,
132                                                    SNDRV_PCM_HW_PARAM_RATE,
133                                                    machine->rate,
134                                                    machine->rate);
135                 if (ret < 0) {
136                         dev_err(card->dev,
137                                 "Unable to apply rate symmetry constraint: %d\n", ret);
138                         return ret;
139                 }
140         }
141
142         return 0;
143 }
144
145 /*
146  * Called by ALSA when a PCM substream is opened, the runtime->hw record is
147  * then initialized and any private data can be allocated. This also calls
148  * startup for the cpu DAI, platform, machine and codec DAI.
149  */
150 static int soc_pcm_open(struct snd_pcm_substream *substream)
151 {
152         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = substream->private_data;
153         struct snd_soc_device *socdev = rtd->socdev;
154         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
155         struct snd_pcm_runtime *runtime = substream->runtime;
156         struct snd_soc_dai_link *machine = rtd->dai;
157         struct snd_soc_platform *platform = card->platform;
158         struct snd_soc_dai *cpu_dai = machine->cpu_dai;
159         struct snd_soc_dai *codec_dai = machine->codec_dai;
160         int ret = 0;
161
162         mutex_lock(&pcm_mutex);
163
164         /* startup the audio subsystem */
165         if (cpu_dai->ops->startup) {
166                 ret = cpu_dai->ops->startup(substream, cpu_dai);
167                 if (ret < 0) {
168                         printk(KERN_ERR "asoc: can't open interface %s\n",
169                                 cpu_dai->name);
170                         goto out;
171                 }
172         }
173
174         if (platform->pcm_ops->open) {
175                 ret = platform->pcm_ops->open(substream);
176                 if (ret < 0) {
177                         printk(KERN_ERR "asoc: can't open platform %s\n", platform->name);
178                         goto platform_err;
179                 }
180         }
181
182         if (codec_dai->ops->startup) {
183                 ret = codec_dai->ops->startup(substream, codec_dai);
184                 if (ret < 0) {
185                         printk(KERN_ERR "asoc: can't open codec %s\n",
186                                 codec_dai->name);
187                         goto codec_dai_err;
188                 }
189         }
190
191         if (machine->ops && machine->ops->startup) {
192                 ret = machine->ops->startup(substream);
193                 if (ret < 0) {
194                         printk(KERN_ERR "asoc: %s startup failed\n", machine->name);
195                         goto machine_err;
196                 }
197         }
198
199         /* Check that the codec and cpu DAI's are compatible */
200         if (substream->stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK) {
201                 runtime->hw.rate_min =
202                         max(codec_dai->playback.rate_min,
203                             cpu_dai->playback.rate_min);
204                 runtime->hw.rate_max =
205                         min(codec_dai->playback.rate_max,
206                             cpu_dai->playback.rate_max);
207                 runtime->hw.channels_min =
208                         max(codec_dai->playback.channels_min,
209                                 cpu_dai->playback.channels_min);
210                 runtime->hw.channels_max =
211                         min(codec_dai->playback.channels_max,
212                                 cpu_dai->playback.channels_max);
213                 runtime->hw.formats =
214                         codec_dai->playback.formats & cpu_dai->playback.formats;
215                 runtime->hw.rates =
216                         codec_dai->playback.rates & cpu_dai->playback.rates;
217         } else {
218                 runtime->hw.rate_min =
219                         max(codec_dai->capture.rate_min,
220                             cpu_dai->capture.rate_min);
221                 runtime->hw.rate_max =
222                         min(codec_dai->capture.rate_max,
223                             cpu_dai->capture.rate_max);
224                 runtime->hw.channels_min =
225                         max(codec_dai->capture.channels_min,
226                                 cpu_dai->capture.channels_min);
227                 runtime->hw.channels_max =
228                         min(codec_dai->capture.channels_max,
229                                 cpu_dai->capture.channels_max);
230                 runtime->hw.formats =
231                         codec_dai->capture.formats & cpu_dai->capture.formats;
232                 runtime->hw.rates =
233                         codec_dai->capture.rates & cpu_dai->capture.rates;
234         }
235
236         snd_pcm_limit_hw_rates(runtime);
237         if (!runtime->hw.rates) {
238                 printk(KERN_ERR "asoc: %s <-> %s No matching rates\n",
239                         codec_dai->name, cpu_dai->name);
240                 goto machine_err;
241         }
242         if (!runtime->hw.formats) {
243                 printk(KERN_ERR "asoc: %s <-> %s No matching formats\n",
244                         codec_dai->name, cpu_dai->name);
245                 goto machine_err;
246         }
247         if (!runtime->hw.channels_min || !runtime->hw.channels_max) {
248                 printk(KERN_ERR "asoc: %s <-> %s No matching channels\n",
249                         codec_dai->name, cpu_dai->name);
250                 goto machine_err;
251         }
252
253         /* Symmetry only applies if we've already got an active stream. */
254         if (cpu_dai->active || codec_dai->active) {
255                 ret = soc_pcm_apply_symmetry(substream);
256                 if (ret != 0)
257                         goto machine_err;
258         }
259
260         pr_debug("asoc: %s <-> %s info:\n", codec_dai->name, cpu_dai->name);
261         pr_debug("asoc: rate mask 0x%x\n", runtime->hw.rates);
262         pr_debug("asoc: min ch %d max ch %d\n", runtime->hw.channels_min,
263                  runtime->hw.channels_max);
264         pr_debug("asoc: min rate %d max rate %d\n", runtime->hw.rate_min,
265                  runtime->hw.rate_max);
266
267         if (substream->stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK)
268                 cpu_dai->playback.active = codec_dai->playback.active = 1;
269         else
270                 cpu_dai->capture.active = codec_dai->capture.active = 1;
271         cpu_dai->active = codec_dai->active = 1;
272         cpu_dai->runtime = runtime;
273         card->codec->active++;
274         mutex_unlock(&pcm_mutex);
275         return 0;
276
277 machine_err:
278         if (machine->ops && machine->ops->shutdown)
279                 machine->ops->shutdown(substream);
280
281 codec_dai_err:
282         if (platform->pcm_ops->close)
283                 platform->pcm_ops->close(substream);
284
285 platform_err:
286         if (cpu_dai->ops->shutdown)
287                 cpu_dai->ops->shutdown(substream, cpu_dai);
288 out:
289         mutex_unlock(&pcm_mutex);
290         return ret;
291 }
292
293 /*
294  * Power down the audio subsystem pmdown_time msecs after close is called.
295  * This is to ensure there are no pops or clicks in between any music tracks
296  * due to DAPM power cycling.
297  */
298 static void close_delayed_work(struct work_struct *work)
299 {
300         struct snd_soc_card *card = container_of(work, struct snd_soc_card,
301                                                  delayed_work.work);
302         struct snd_soc_codec *codec = card->codec;
303         struct snd_soc_dai *codec_dai;
304         int i;
305
306         mutex_lock(&pcm_mutex);
307         for (i = 0; i < codec->num_dai; i++) {
308                 codec_dai = &codec->dai[i];
309
310                 pr_debug("pop wq checking: %s status: %s waiting: %s\n",
311                          codec_dai->playback.stream_name,
312                          codec_dai->playback.active ? "active" : "inactive",
313                          codec_dai->pop_wait ? "yes" : "no");
314
315                 /* are we waiting on this codec DAI stream */
316                 if (codec_dai->pop_wait == 1) {
317                         codec_dai->pop_wait = 0;
318                         snd_soc_dapm_stream_event(codec,
319                                 codec_dai->playback.stream_name,
320                                 SND_SOC_DAPM_STREAM_STOP);
321                 }
322         }
323         mutex_unlock(&pcm_mutex);
324 }
325
326 /*
327  * Called by ALSA when a PCM substream is closed. Private data can be
328  * freed here. The cpu DAI, codec DAI, machine and platform are also
329  * shutdown.
330  */
331 static int soc_codec_close(struct snd_pcm_substream *substream)
332 {
333         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = substream->private_data;
334         struct snd_soc_device *socdev = rtd->socdev;
335         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
336         struct snd_soc_dai_link *machine = rtd->dai;
337         struct snd_soc_platform *platform = card->platform;
338         struct snd_soc_dai *cpu_dai = machine->cpu_dai;
339         struct snd_soc_dai *codec_dai = machine->codec_dai;
340         struct snd_soc_codec *codec = card->codec;
341
342         mutex_lock(&pcm_mutex);
343
344         if (substream->stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK)
345                 cpu_dai->playback.active = codec_dai->playback.active = 0;
346         else
347                 cpu_dai->capture.active = codec_dai->capture.active = 0;
348
349         if (codec_dai->playback.active == 0 &&
350                 codec_dai->capture.active == 0) {
351                 cpu_dai->active = codec_dai->active = 0;
352         }
353         codec->active--;
354
355         /* Muting the DAC suppresses artifacts caused during digital
356          * shutdown, for example from stopping clocks.
357          */
358         if (substream->stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK)
359                 snd_soc_dai_digital_mute(codec_dai, 1);
360
361         if (cpu_dai->ops->shutdown)
362                 cpu_dai->ops->shutdown(substream, cpu_dai);
363
364         if (codec_dai->ops->shutdown)
365                 codec_dai->ops->shutdown(substream, codec_dai);
366
367         if (machine->ops && machine->ops->shutdown)
368                 machine->ops->shutdown(substream);
369
370         if (platform->pcm_ops->close)
371                 platform->pcm_ops->close(substream);
372         cpu_dai->runtime = NULL;
373
374         if (substream->stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK) {
375                 /* start delayed pop wq here for playback streams */
376                 codec_dai->pop_wait = 1;
377                 schedule_delayed_work(&card->delayed_work,
378                         msecs_to_jiffies(pmdown_time));
379         } else {
380                 /* capture streams can be powered down now */
381                 snd_soc_dapm_stream_event(codec,
382                         codec_dai->capture.stream_name,
383                         SND_SOC_DAPM_STREAM_STOP);
384         }
385
386         mutex_unlock(&pcm_mutex);
387         return 0;
388 }
389
390 /*
391  * Called by ALSA when the PCM substream is prepared, can set format, sample
392  * rate, etc.  This function is non atomic and can be called multiple times,
393  * it can refer to the runtime info.
394  */
395 static int soc_pcm_prepare(struct snd_pcm_substream *substream)
396 {
397         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = substream->private_data;
398         struct snd_soc_device *socdev = rtd->socdev;
399         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
400         struct snd_soc_dai_link *machine = rtd->dai;
401         struct snd_soc_platform *platform = card->platform;
402         struct snd_soc_dai *cpu_dai = machine->cpu_dai;
403         struct snd_soc_dai *codec_dai = machine->codec_dai;
404         struct snd_soc_codec *codec = card->codec;
405         int ret = 0;
406
407         mutex_lock(&pcm_mutex);
408
409         if (machine->ops && machine->ops->prepare) {
410                 ret = machine->ops->prepare(substream);
411                 if (ret < 0) {
412                         printk(KERN_ERR "asoc: machine prepare error\n");
413                         goto out;
414                 }
415         }
416
417         if (platform->pcm_ops->prepare) {
418                 ret = platform->pcm_ops->prepare(substream);
419                 if (ret < 0) {
420                         printk(KERN_ERR "asoc: platform prepare error\n");
421                         goto out;
422                 }
423         }
424
425         if (codec_dai->ops->prepare) {
426                 ret = codec_dai->ops->prepare(substream, codec_dai);
427                 if (ret < 0) {
428                         printk(KERN_ERR "asoc: codec DAI prepare error\n");
429                         goto out;
430                 }
431         }
432
433         if (cpu_dai->ops->prepare) {
434                 ret = cpu_dai->ops->prepare(substream, cpu_dai);
435                 if (ret < 0) {
436                         printk(KERN_ERR "asoc: cpu DAI prepare error\n");
437                         goto out;
438                 }
439         }
440
441         /* cancel any delayed stream shutdown that is pending */
442         if (substream->stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK &&
443             codec_dai->pop_wait) {
444                 codec_dai->pop_wait = 0;
445                 cancel_delayed_work(&card->delayed_work);
446         }
447
448         if (substream->stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK)
449                 snd_soc_dapm_stream_event(codec,
450                                           codec_dai->playback.stream_name,
451                                           SND_SOC_DAPM_STREAM_START);
452         else
453                 snd_soc_dapm_stream_event(codec,
454                                           codec_dai->capture.stream_name,
455                                           SND_SOC_DAPM_STREAM_START);
456
457         snd_soc_dai_digital_mute(codec_dai, 0);
458
459 out:
460         mutex_unlock(&pcm_mutex);
461         return ret;
462 }
463
464 /*
465  * Called by ALSA when the hardware params are set by application. This
466  * function can also be called multiple times and can allocate buffers
467  * (using snd_pcm_lib_* ). It's non-atomic.
468  */
469 static int soc_pcm_hw_params(struct snd_pcm_substream *substream,
470                                 struct snd_pcm_hw_params *params)
471 {
472         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = substream->private_data;
473         struct snd_soc_device *socdev = rtd->socdev;
474         struct snd_soc_dai_link *machine = rtd->dai;
475         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
476         struct snd_soc_platform *platform = card->platform;
477         struct snd_soc_dai *cpu_dai = machine->cpu_dai;
478         struct snd_soc_dai *codec_dai = machine->codec_dai;
479         int ret = 0;
480
481         mutex_lock(&pcm_mutex);
482
483         if (machine->ops && machine->ops->hw_params) {
484                 ret = machine->ops->hw_params(substream, params);
485                 if (ret < 0) {
486                         printk(KERN_ERR "asoc: machine hw_params failed\n");
487                         goto out;
488                 }
489         }
490
491         if (codec_dai->ops->hw_params) {
492                 ret = codec_dai->ops->hw_params(substream, params, codec_dai);
493                 if (ret < 0) {
494                         printk(KERN_ERR "asoc: can't set codec %s hw params\n",
495                                 codec_dai->name);
496                         goto codec_err;
497                 }
498         }
499
500         if (cpu_dai->ops->hw_params) {
501                 ret = cpu_dai->ops->hw_params(substream, params, cpu_dai);
502                 if (ret < 0) {
503                         printk(KERN_ERR "asoc: interface %s hw params failed\n",
504                                 cpu_dai->name);
505                         goto interface_err;
506                 }
507         }
508
509         if (platform->pcm_ops->hw_params) {
510                 ret = platform->pcm_ops->hw_params(substream, params);
511                 if (ret < 0) {
512                         printk(KERN_ERR "asoc: platform %s hw params failed\n",
513                                 platform->name);
514                         goto platform_err;
515                 }
516         }
517
518         machine->rate = params_rate(params);
519
520 out:
521         mutex_unlock(&pcm_mutex);
522         return ret;
523
524 platform_err:
525         if (cpu_dai->ops->hw_free)
526                 cpu_dai->ops->hw_free(substream, cpu_dai);
527
528 interface_err:
529         if (codec_dai->ops->hw_free)
530                 codec_dai->ops->hw_free(substream, codec_dai);
531
532 codec_err:
533         if (machine->ops && machine->ops->hw_free)
534                 machine->ops->hw_free(substream);
535
536         mutex_unlock(&pcm_mutex);
537         return ret;
538 }
539
540 /*
541  * Free's resources allocated by hw_params, can be called multiple times
542  */
543 static int soc_pcm_hw_free(struct snd_pcm_substream *substream)
544 {
545         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = substream->private_data;
546         struct snd_soc_device *socdev = rtd->socdev;
547         struct snd_soc_dai_link *machine = rtd->dai;
548         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
549         struct snd_soc_platform *platform = card->platform;
550         struct snd_soc_dai *cpu_dai = machine->cpu_dai;
551         struct snd_soc_dai *codec_dai = machine->codec_dai;
552         struct snd_soc_codec *codec = card->codec;
553
554         mutex_lock(&pcm_mutex);
555
556         /* apply codec digital mute */
557         if (!codec->active)
558                 snd_soc_dai_digital_mute(codec_dai, 1);
559
560         /* free any machine hw params */
561         if (machine->ops && machine->ops->hw_free)
562                 machine->ops->hw_free(substream);
563
564         /* free any DMA resources */
565         if (platform->pcm_ops->hw_free)
566                 platform->pcm_ops->hw_free(substream);
567
568         /* now free hw params for the DAI's  */
569         if (codec_dai->ops->hw_free)
570                 codec_dai->ops->hw_free(substream, codec_dai);
571
572         if (cpu_dai->ops->hw_free)
573                 cpu_dai->ops->hw_free(substream, cpu_dai);
574
575         mutex_unlock(&pcm_mutex);
576         return 0;
577 }
578
579 static int soc_pcm_trigger(struct snd_pcm_substream *substream, int cmd)
580 {
581         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = substream->private_data;
582         struct snd_soc_device *socdev = rtd->socdev;
583         struct snd_soc_card *card= socdev->card;
584         struct snd_soc_dai_link *machine = rtd->dai;
585         struct snd_soc_platform *platform = card->platform;
586         struct snd_soc_dai *cpu_dai = machine->cpu_dai;
587         struct snd_soc_dai *codec_dai = machine->codec_dai;
588         int ret;
589
590         if (codec_dai->ops->trigger) {
591                 ret = codec_dai->ops->trigger(substream, cmd, codec_dai);
592                 if (ret < 0)
593                         return ret;
594         }
595
596         if (platform->pcm_ops->trigger) {
597                 ret = platform->pcm_ops->trigger(substream, cmd);
598                 if (ret < 0)
599                         return ret;
600         }
601
602         if (cpu_dai->ops->trigger) {
603                 ret = cpu_dai->ops->trigger(substream, cmd, cpu_dai);
604                 if (ret < 0)
605                         return ret;
606         }
607         return 0;
608 }
609
610 /* ASoC PCM operations */
611 static struct snd_pcm_ops soc_pcm_ops = {
612         .open           = soc_pcm_open,
613         .close          = soc_codec_close,
614         .hw_params      = soc_pcm_hw_params,
615         .hw_free        = soc_pcm_hw_free,
616         .prepare        = soc_pcm_prepare,
617         .trigger        = soc_pcm_trigger,
618 };
619
620 #ifdef CONFIG_PM
621 /* powers down audio subsystem for suspend */
622 static int soc_suspend(struct platform_device *pdev, pm_message_t state)
623 {
624         struct snd_soc_device *socdev = platform_get_drvdata(pdev);
625         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
626         struct snd_soc_platform *platform = card->platform;
627         struct snd_soc_codec_device *codec_dev = socdev->codec_dev;
628         struct snd_soc_codec *codec = card->codec;
629         int i;
630
631         /* Due to the resume being scheduled into a workqueue we could
632         * suspend before that's finished - wait for it to complete.
633          */
634         snd_power_lock(codec->card);
635         snd_power_wait(codec->card, SNDRV_CTL_POWER_D0);
636         snd_power_unlock(codec->card);
637
638         /* we're going to block userspace touching us until resume completes */
639         snd_power_change_state(codec->card, SNDRV_CTL_POWER_D3hot);
640
641         /* mute any active DAC's */
642         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
643                 struct snd_soc_dai *dai = card->dai_link[i].codec_dai;
644                 if (dai->ops->digital_mute && dai->playback.active)
645                         dai->ops->digital_mute(dai, 1);
646         }
647
648         /* suspend all pcms */
649         for (i = 0; i < card->num_links; i++)
650                 snd_pcm_suspend_all(card->dai_link[i].pcm);
651
652         if (card->suspend_pre)
653                 card->suspend_pre(pdev, state);
654
655         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
656                 struct snd_soc_dai  *cpu_dai = card->dai_link[i].cpu_dai;
657                 if (cpu_dai->suspend && !cpu_dai->ac97_control)
658                         cpu_dai->suspend(cpu_dai);
659                 if (platform->suspend)
660                         platform->suspend(cpu_dai);
661         }
662
663         /* close any waiting streams and save state */
664         run_delayed_work(&card->delayed_work);
665         codec->suspend_bias_level = codec->bias_level;
666
667         for (i = 0; i < codec->num_dai; i++) {
668                 char *stream = codec->dai[i].playback.stream_name;
669                 if (stream != NULL)
670                         snd_soc_dapm_stream_event(codec, stream,
671                                 SND_SOC_DAPM_STREAM_SUSPEND);
672                 stream = codec->dai[i].capture.stream_name;
673                 if (stream != NULL)
674                         snd_soc_dapm_stream_event(codec, stream,
675                                 SND_SOC_DAPM_STREAM_SUSPEND);
676         }
677
678         if (codec_dev->suspend)
679                 codec_dev->suspend(pdev, state);
680
681         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
682                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->dai_link[i].cpu_dai;
683                 if (cpu_dai->suspend && cpu_dai->ac97_control)
684                         cpu_dai->suspend(cpu_dai);
685         }
686
687         if (card->suspend_post)
688                 card->suspend_post(pdev, state);
689
690         return 0;
691 }
692
693 /* deferred resume work, so resume can complete before we finished
694  * setting our codec back up, which can be very slow on I2C
695  */
696 static void soc_resume_deferred(struct work_struct *work)
697 {
698         struct snd_soc_card *card = container_of(work,
699                                                  struct snd_soc_card,
700                                                  deferred_resume_work);
701         struct snd_soc_device *socdev = card->socdev;
702         struct snd_soc_platform *platform = card->platform;
703         struct snd_soc_codec_device *codec_dev = socdev->codec_dev;
704         struct snd_soc_codec *codec = card->codec;
705         struct platform_device *pdev = to_platform_device(socdev->dev);
706         int i;
707
708         /* our power state is still SNDRV_CTL_POWER_D3hot from suspend time,
709          * so userspace apps are blocked from touching us
710          */
711
712         dev_dbg(socdev->dev, "starting resume work\n");
713
714         if (card->resume_pre)
715                 card->resume_pre(pdev);
716
717         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
718                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->dai_link[i].cpu_dai;
719                 if (cpu_dai->resume && cpu_dai->ac97_control)
720                         cpu_dai->resume(cpu_dai);
721         }
722
723         if (codec_dev->resume)
724                 codec_dev->resume(pdev);
725
726         for (i = 0; i < codec->num_dai; i++) {
727                 char *stream = codec->dai[i].playback.stream_name;
728                 if (stream != NULL)
729                         snd_soc_dapm_stream_event(codec, stream,
730                                 SND_SOC_DAPM_STREAM_RESUME);
731                 stream = codec->dai[i].capture.stream_name;
732                 if (stream != NULL)
733                         snd_soc_dapm_stream_event(codec, stream,
734                                 SND_SOC_DAPM_STREAM_RESUME);
735         }
736
737         /* unmute any active DACs */
738         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
739                 struct snd_soc_dai *dai = card->dai_link[i].codec_dai;
740                 if (dai->ops->digital_mute && dai->playback.active)
741                         dai->ops->digital_mute(dai, 0);
742         }
743
744         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
745                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->dai_link[i].cpu_dai;
746                 if (cpu_dai->resume && !cpu_dai->ac97_control)
747                         cpu_dai->resume(cpu_dai);
748                 if (platform->resume)
749                         platform->resume(cpu_dai);
750         }
751
752         if (card->resume_post)
753                 card->resume_post(pdev);
754
755         dev_dbg(socdev->dev, "resume work completed\n");
756
757         /* userspace can access us now we are back as we were before */
758         snd_power_change_state(codec->card, SNDRV_CTL_POWER_D0);
759 }
760
761 /* powers up audio subsystem after a suspend */
762 static int soc_resume(struct platform_device *pdev)
763 {
764         struct snd_soc_device *socdev = platform_get_drvdata(pdev);
765         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
766         struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->dai_link[0].cpu_dai;
767
768         /* AC97 devices might have other drivers hanging off them so
769          * need to resume immediately.  Other drivers don't have that
770          * problem and may take a substantial amount of time to resume
771          * due to I/O costs and anti-pop so handle them out of line.
772          */
773         if (cpu_dai->ac97_control) {
774                 dev_dbg(socdev->dev, "Resuming AC97 immediately\n");
775                 soc_resume_deferred(&card->deferred_resume_work);
776         } else {
777                 dev_dbg(socdev->dev, "Scheduling resume work\n");
778                 if (!schedule_work(&card->deferred_resume_work))
779                         dev_err(socdev->dev, "resume work item may be lost\n");
780         }
781
782         return 0;
783 }
784
785 #else
786 #define soc_suspend     NULL
787 #define soc_resume      NULL
788 #endif
789
790 static void snd_soc_instantiate_card(struct snd_soc_card *card)
791 {
792         struct platform_device *pdev = container_of(card->dev,
793                                                     struct platform_device,
794                                                     dev);
795         struct snd_soc_codec_device *codec_dev = card->socdev->codec_dev;
796         struct snd_soc_platform *platform;
797         struct snd_soc_dai *dai;
798         int i, found, ret, ac97;
799
800         if (card->instantiated)
801                 return;
802
803         found = 0;
804         list_for_each_entry(platform, &platform_list, list)
805                 if (card->platform == platform) {
806                         found = 1;
807                         break;
808                 }
809         if (!found) {
810                 dev_dbg(card->dev, "Platform %s not registered\n",
811                         card->platform->name);
812                 return;
813         }
814
815         ac97 = 0;
816         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
817                 found = 0;
818                 list_for_each_entry(dai, &dai_list, list)
819                         if (card->dai_link[i].cpu_dai == dai) {
820                                 found = 1;
821                                 break;
822                         }
823                 if (!found) {
824                         dev_dbg(card->dev, "DAI %s not registered\n",
825                                 card->dai_link[i].cpu_dai->name);
826                         return;
827                 }
828
829                 if (card->dai_link[i].cpu_dai->ac97_control)
830                         ac97 = 1;
831         }
832
833         /* If we have AC97 in the system then don't wait for the
834          * codec.  This will need revisiting if we have to handle
835          * systems with mixed AC97 and non-AC97 parts.  Only check for
836          * DAIs currently; we can't do this per link since some AC97
837          * codecs have non-AC97 DAIs.
838          */
839         if (!ac97)
840                 for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
841                         found = 0;
842                         list_for_each_entry(dai, &dai_list, list)
843                                 if (card->dai_link[i].codec_dai == dai) {
844                                         found = 1;
845                                         break;
846                                 }
847                         if (!found) {
848                                 dev_dbg(card->dev, "DAI %s not registered\n",
849                                         card->dai_link[i].codec_dai->name);
850                                 return;
851                         }
852                 }
853
854         /* Note that we do not current check for codec components */
855
856         dev_dbg(card->dev, "All components present, instantiating\n");
857
858         /* Found everything, bring it up */
859         if (card->probe) {
860                 ret = card->probe(pdev);
861                 if (ret < 0)
862                         return;
863         }
864
865         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
866                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->dai_link[i].cpu_dai;
867                 if (cpu_dai->probe) {
868                         ret = cpu_dai->probe(pdev, cpu_dai);
869                         if (ret < 0)
870                                 goto cpu_dai_err;
871                 }
872         }
873
874         if (codec_dev->probe) {
875                 ret = codec_dev->probe(pdev);
876                 if (ret < 0)
877                         goto cpu_dai_err;
878         }
879
880         if (platform->probe) {
881                 ret = platform->probe(pdev);
882                 if (ret < 0)
883                         goto platform_err;
884         }
885
886         /* DAPM stream work */
887         INIT_DELAYED_WORK(&card->delayed_work, close_delayed_work);
888 #ifdef CONFIG_PM
889         /* deferred resume work */
890         INIT_WORK(&card->deferred_resume_work, soc_resume_deferred);
891 #endif
892
893         card->instantiated = 1;
894
895         return;
896
897 platform_err:
898         if (codec_dev->remove)
899                 codec_dev->remove(pdev);
900
901 cpu_dai_err:
902         for (i--; i >= 0; i--) {
903                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->dai_link[i].cpu_dai;
904                 if (cpu_dai->remove)
905                         cpu_dai->remove(pdev, cpu_dai);
906         }
907
908         if (card->remove)
909                 card->remove(pdev);
910 }
911
912 /*
913  * Attempt to initialise any uninitalised cards.  Must be called with
914  * client_mutex.
915  */
916 static void snd_soc_instantiate_cards(void)
917 {
918         struct snd_soc_card *card;
919         list_for_each_entry(card, &card_list, list)
920                 snd_soc_instantiate_card(card);
921 }
922
923 /* probes a new socdev */
924 static int soc_probe(struct platform_device *pdev)
925 {
926         int ret = 0;
927         struct snd_soc_device *socdev = platform_get_drvdata(pdev);
928         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
929
930         /* Bodge while we push things out of socdev */
931         card->socdev = socdev;
932
933         /* Bodge while we unpick instantiation */
934         card->dev = &pdev->dev;
935         ret = snd_soc_register_card(card);
936         if (ret != 0) {
937                 dev_err(&pdev->dev, "Failed to register card\n");
938                 return ret;
939         }
940
941         return 0;
942 }
943
944 /* removes a socdev */
945 static int soc_remove(struct platform_device *pdev)
946 {
947         int i;
948         struct snd_soc_device *socdev = platform_get_drvdata(pdev);
949         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
950         struct snd_soc_platform *platform = card->platform;
951         struct snd_soc_codec_device *codec_dev = socdev->codec_dev;
952
953         if (!card->instantiated)
954                 return 0;
955
956         run_delayed_work(&card->delayed_work);
957
958         if (platform->remove)
959                 platform->remove(pdev);
960
961         if (codec_dev->remove)
962                 codec_dev->remove(pdev);
963
964         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
965                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->dai_link[i].cpu_dai;
966                 if (cpu_dai->remove)
967                         cpu_dai->remove(pdev, cpu_dai);
968         }
969
970         if (card->remove)
971                 card->remove(pdev);
972
973         snd_soc_unregister_card(card);
974
975         return 0;
976 }
977
978 /* ASoC platform driver */
979 static struct platform_driver soc_driver = {
980         .driver         = {
981                 .name           = "soc-audio",
982                 .owner          = THIS_MODULE,
983         },
984         .probe          = soc_probe,
985         .remove         = soc_remove,
986         .suspend        = soc_suspend,
987         .resume         = soc_resume,
988 };
989
990 /* create a new pcm */
991 static int soc_new_pcm(struct snd_soc_device *socdev,
992         struct snd_soc_dai_link *dai_link, int num)
993 {
994         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
995         struct snd_soc_codec *codec = card->codec;
996         struct snd_soc_platform *platform = card->platform;
997         struct snd_soc_dai *codec_dai = dai_link->codec_dai;
998         struct snd_soc_dai *cpu_dai = dai_link->cpu_dai;
999         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd;
1000         struct snd_pcm *pcm;
1001         char new_name[64];
1002         int ret = 0, playback = 0, capture = 0;
1003
1004         rtd = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_pcm_runtime), GFP_KERNEL);
1005         if (rtd == NULL)
1006                 return -ENOMEM;
1007
1008         rtd->dai = dai_link;
1009         rtd->socdev = socdev;
1010         codec_dai->codec = card->codec;
1011
1012         /* check client and interface hw capabilities */
1013         sprintf(new_name, "%s %s-%d", dai_link->stream_name, codec_dai->name,
1014                 num);
1015
1016         if (codec_dai->playback.channels_min)
1017                 playback = 1;
1018         if (codec_dai->capture.channels_min)
1019                 capture = 1;
1020
1021         ret = snd_pcm_new(codec->card, new_name, codec->pcm_devs++, playback,
1022                 capture, &pcm);
1023         if (ret < 0) {
1024                 printk(KERN_ERR "asoc: can't create pcm for codec %s\n",
1025                         codec->name);
1026                 kfree(rtd);
1027                 return ret;
1028         }
1029
1030         dai_link->pcm = pcm;
1031         pcm->private_data = rtd;
1032         soc_pcm_ops.mmap = platform->pcm_ops->mmap;
1033         soc_pcm_ops.pointer = platform->pcm_ops->pointer;
1034         soc_pcm_ops.ioctl = platform->pcm_ops->ioctl;
1035         soc_pcm_ops.copy = platform->pcm_ops->copy;
1036         soc_pcm_ops.silence = platform->pcm_ops->silence;
1037         soc_pcm_ops.ack = platform->pcm_ops->ack;
1038         soc_pcm_ops.page = platform->pcm_ops->page;
1039
1040         if (playback)
1041                 snd_pcm_set_ops(pcm, SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK, &soc_pcm_ops);
1042
1043         if (capture)
1044                 snd_pcm_set_ops(pcm, SNDRV_PCM_STREAM_CAPTURE, &soc_pcm_ops);
1045
1046         ret = platform->pcm_new(codec->card, codec_dai, pcm);
1047         if (ret < 0) {
1048                 printk(KERN_ERR "asoc: platform pcm constructor failed\n");
1049                 kfree(rtd);
1050                 return ret;
1051         }
1052
1053         pcm->private_free = platform->pcm_free;
1054         printk(KERN_INFO "asoc: %s <-> %s mapping ok\n", codec_dai->name,
1055                 cpu_dai->name);
1056         return ret;
1057 }
1058
1059 /* codec register dump */
1060 static ssize_t soc_codec_reg_show(struct snd_soc_codec *codec, char *buf)
1061 {
1062         int i, step = 1, count = 0;
1063
1064         if (!codec->reg_cache_size)
1065                 return 0;
1066
1067         if (codec->reg_cache_step)
1068                 step = codec->reg_cache_step;
1069
1070         count += sprintf(buf, "%s registers\n", codec->name);
1071         for (i = 0; i < codec->reg_cache_size; i += step) {
1072                 count += sprintf(buf + count, "%2x: ", i);
1073                 if (count >= PAGE_SIZE - 1)
1074                         break;
1075
1076                 if (codec->display_register)
1077                         count += codec->display_register(codec, buf + count,
1078                                                          PAGE_SIZE - count, i);
1079                 else
1080                         count += snprintf(buf + count, PAGE_SIZE - count,
1081                                           "%4x", codec->read(codec, i));
1082
1083                 if (count >= PAGE_SIZE - 1)
1084                         break;
1085
1086                 count += snprintf(buf + count, PAGE_SIZE - count, "\n");
1087                 if (count >= PAGE_SIZE - 1)
1088                         break;
1089         }
1090
1091         /* Truncate count; min() would cause a warning */
1092         if (count >= PAGE_SIZE)
1093                 count = PAGE_SIZE - 1;
1094
1095         return count;
1096 }
1097 static ssize_t codec_reg_show(struct device *dev,
1098         struct device_attribute *attr, char *buf)
1099 {
1100         struct snd_soc_device *devdata = dev_get_drvdata(dev);
1101         return soc_codec_reg_show(devdata->card->codec, buf);
1102 }
1103
1104 static DEVICE_ATTR(codec_reg, 0444, codec_reg_show, NULL);
1105
1106 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
1107 static int codec_reg_open_file(struct inode *inode, struct file *file)
1108 {
1109         file->private_data = inode->i_private;
1110         return 0;
1111 }
1112
1113 static ssize_t codec_reg_read_file(struct file *file, char __user *user_buf,
1114                                size_t count, loff_t *ppos)
1115 {
1116         ssize_t ret;
1117         struct snd_soc_codec *codec = file->private_data;
1118         char *buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
1119         if (!buf)
1120                 return -ENOMEM;
1121         ret = soc_codec_reg_show(codec, buf);
1122         if (ret >= 0)
1123                 ret = simple_read_from_buffer(user_buf, count, ppos, buf, ret);
1124         kfree(buf);
1125         return ret;
1126 }
1127
1128 static ssize_t codec_reg_write_file(struct file *file,
1129                 const char __user *user_buf, size_t count, loff_t *ppos)
1130 {
1131         char buf[32];
1132         int buf_size;
1133         char *start = buf;
1134         unsigned long reg, value;
1135         int step = 1;
1136         struct snd_soc_codec *codec = file->private_data;
1137
1138         buf_size = min(count, (sizeof(buf)-1));
1139         if (copy_from_user(buf, user_buf, buf_size))
1140                 return -EFAULT;
1141         buf[buf_size] = 0;
1142
1143         if (codec->reg_cache_step)
1144                 step = codec->reg_cache_step;
1145
1146         while (*start == ' ')
1147                 start++;
1148         reg = simple_strtoul(start, &start, 16);
1149         if ((reg >= codec->reg_cache_size) || (reg % step))
1150                 return -EINVAL;
1151         while (*start == ' ')
1152                 start++;
1153         if (strict_strtoul(start, 16, &value))
1154                 return -EINVAL;
1155         codec->write(codec, reg, value);
1156         return buf_size;
1157 }
1158
1159 static const struct file_operations codec_reg_fops = {
1160         .open = codec_reg_open_file,
1161         .read = codec_reg_read_file,
1162         .write = codec_reg_write_file,
1163 };
1164
1165 static void soc_init_codec_debugfs(struct snd_soc_codec *codec)
1166 {
1167         codec->debugfs_reg = debugfs_create_file("codec_reg", 0644,
1168                                                  debugfs_root, codec,
1169                                                  &codec_reg_fops);
1170         if (!codec->debugfs_reg)
1171                 printk(KERN_WARNING
1172                        "ASoC: Failed to create codec register debugfs file\n");
1173
1174         codec->debugfs_pop_time = debugfs_create_u32("dapm_pop_time", 0744,
1175                                                      debugfs_root,
1176                                                      &codec->pop_time);
1177         if (!codec->debugfs_pop_time)
1178                 printk(KERN_WARNING
1179                        "Failed to create pop time debugfs file\n");
1180 }
1181
1182 static void soc_cleanup_codec_debugfs(struct snd_soc_codec *codec)
1183 {
1184         debugfs_remove(codec->debugfs_pop_time);
1185         debugfs_remove(codec->debugfs_reg);
1186 }
1187
1188 #else
1189
1190 static inline void soc_init_codec_debugfs(struct snd_soc_codec *codec)
1191 {
1192 }
1193
1194 static inline void soc_cleanup_codec_debugfs(struct snd_soc_codec *codec)
1195 {
1196 }
1197 #endif
1198
1199 /**
1200  * snd_soc_new_ac97_codec - initailise AC97 device
1201  * @codec: audio codec
1202  * @ops: AC97 bus operations
1203  * @num: AC97 codec number
1204  *
1205  * Initialises AC97 codec resources for use by ad-hoc devices only.
1206  */
1207 int snd_soc_new_ac97_codec(struct snd_soc_codec *codec,
1208         struct snd_ac97_bus_ops *ops, int num)
1209 {
1210         mutex_lock(&codec->mutex);
1211
1212         codec->ac97 = kzalloc(sizeof(struct snd_ac97), GFP_KERNEL);
1213         if (codec->ac97 == NULL) {
1214                 mutex_unlock(&codec->mutex);
1215                 return -ENOMEM;
1216         }
1217
1218         codec->ac97->bus = kzalloc(sizeof(struct snd_ac97_bus), GFP_KERNEL);
1219         if (codec->ac97->bus == NULL) {
1220                 kfree(codec->ac97);
1221                 codec->ac97 = NULL;
1222                 mutex_unlock(&codec->mutex);
1223                 return -ENOMEM;
1224         }
1225
1226         codec->ac97->bus->ops = ops;
1227         codec->ac97->num = num;
1228         mutex_unlock(&codec->mutex);
1229         return 0;
1230 }
1231 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_new_ac97_codec);
1232
1233 /**
1234  * snd_soc_free_ac97_codec - free AC97 codec device
1235  * @codec: audio codec
1236  *
1237  * Frees AC97 codec device resources.
1238  */
1239 void snd_soc_free_ac97_codec(struct snd_soc_codec *codec)
1240 {
1241         mutex_lock(&codec->mutex);
1242         kfree(codec->ac97->bus);
1243         kfree(codec->ac97);
1244         codec->ac97 = NULL;
1245         mutex_unlock(&codec->mutex);
1246 }
1247 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_free_ac97_codec);
1248
1249 /**
1250  * snd_soc_update_bits - update codec register bits
1251  * @codec: audio codec
1252  * @reg: codec register
1253  * @mask: register mask
1254  * @value: new value
1255  *
1256  * Writes new register value.
1257  *
1258  * Returns 1 for change else 0.
1259  */
1260 int snd_soc_update_bits(struct snd_soc_codec *codec, unsigned short reg,
1261                                 unsigned short mask, unsigned short value)
1262 {
1263         int change;
1264         unsigned short old, new;
1265
1266         mutex_lock(&io_mutex);
1267         old = snd_soc_read(codec, reg);
1268         new = (old & ~mask) | value;
1269         change = old != new;
1270         if (change)
1271                 snd_soc_write(codec, reg, new);
1272
1273         mutex_unlock(&io_mutex);
1274         return change;
1275 }
1276 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_update_bits);
1277
1278 /**
1279  * snd_soc_test_bits - test register for change
1280  * @codec: audio codec
1281  * @reg: codec register
1282  * @mask: register mask
1283  * @value: new value
1284  *
1285  * Tests a register with a new value and checks if the new value is
1286  * different from the old value.
1287  *
1288  * Returns 1 for change else 0.
1289  */
1290 int snd_soc_test_bits(struct snd_soc_codec *codec, unsigned short reg,
1291                                 unsigned short mask, unsigned short value)
1292 {
1293         int change;
1294         unsigned short old, new;
1295
1296         mutex_lock(&io_mutex);
1297         old = snd_soc_read(codec, reg);
1298         new = (old & ~mask) | value;
1299         change = old != new;
1300         mutex_unlock(&io_mutex);
1301
1302         return change;
1303 }
1304 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_test_bits);
1305
1306 /**
1307  * snd_soc_new_pcms - create new sound card and pcms
1308  * @socdev: the SoC audio device
1309  * @idx: ALSA card index
1310  * @xid: card identification
1311  *
1312  * Create a new sound card based upon the codec and interface pcms.
1313  *
1314  * Returns 0 for success, else error.
1315  */
1316 int snd_soc_new_pcms(struct snd_soc_device *socdev, int idx, const char *xid)
1317 {
1318         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
1319         struct snd_soc_codec *codec = card->codec;
1320         int ret, i;
1321
1322         mutex_lock(&codec->mutex);
1323
1324         /* register a sound card */
1325         ret = snd_card_create(idx, xid, codec->owner, 0, &codec->card);
1326         if (ret < 0) {
1327                 printk(KERN_ERR "asoc: can't create sound card for codec %s\n",
1328                         codec->name);
1329                 mutex_unlock(&codec->mutex);
1330                 return ret;
1331         }
1332
1333         codec->socdev = socdev;
1334         codec->card->dev = socdev->dev;
1335         codec->card->private_data = codec;
1336         strncpy(codec->card->driver, codec->name, sizeof(codec->card->driver));
1337
1338         /* create the pcms */
1339         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
1340                 ret = soc_new_pcm(socdev, &card->dai_link[i], i);
1341                 if (ret < 0) {
1342                         printk(KERN_ERR "asoc: can't create pcm %s\n",
1343                                 card->dai_link[i].stream_name);
1344                         mutex_unlock(&codec->mutex);
1345                         return ret;
1346                 }
1347         }
1348
1349         mutex_unlock(&codec->mutex);
1350         return ret;
1351 }
1352 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_new_pcms);
1353
1354 /**
1355  * snd_soc_init_card - register sound card
1356  * @socdev: the SoC audio device
1357  *
1358  * Register a SoC sound card. Also registers an AC97 device if the
1359  * codec is AC97 for ad hoc devices.
1360  *
1361  * Returns 0 for success, else error.
1362  */
1363 int snd_soc_init_card(struct snd_soc_device *socdev)
1364 {
1365         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
1366         struct snd_soc_codec *codec = card->codec;
1367         int ret = 0, i, ac97 = 0, err = 0;
1368
1369         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
1370                 if (card->dai_link[i].init) {
1371                         err = card->dai_link[i].init(codec);
1372                         if (err < 0) {
1373                                 printk(KERN_ERR "asoc: failed to init %s\n",
1374                                         card->dai_link[i].stream_name);
1375                                 continue;
1376                         }
1377                 }
1378                 if (card->dai_link[i].codec_dai->ac97_control)
1379                         ac97 = 1;
1380         }
1381         snprintf(codec->card->shortname, sizeof(codec->card->shortname),
1382                  "%s",  card->name);
1383         snprintf(codec->card->longname, sizeof(codec->card->longname),
1384                  "%s (%s)", card->name, codec->name);
1385
1386         ret = snd_card_register(codec->card);
1387         if (ret < 0) {
1388                 printk(KERN_ERR "asoc: failed to register soundcard for %s\n",
1389                                 codec->name);
1390                 goto out;
1391         }
1392
1393         mutex_lock(&codec->mutex);
1394 #ifdef CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS
1395         /* Only instantiate AC97 if not already done by the adaptor
1396          * for the generic AC97 subsystem.
1397          */
1398         if (ac97 && strcmp(codec->name, "AC97") != 0) {
1399                 ret = soc_ac97_dev_register(codec);
1400                 if (ret < 0) {
1401                         printk(KERN_ERR "asoc: AC97 device register failed\n");
1402                         snd_card_free(codec->card);
1403                         mutex_unlock(&codec->mutex);
1404                         goto out;
1405                 }
1406         }
1407 #endif
1408
1409         err = snd_soc_dapm_sys_add(socdev->dev);
1410         if (err < 0)
1411                 printk(KERN_WARNING "asoc: failed to add dapm sysfs entries\n");
1412
1413         err = device_create_file(socdev->dev, &dev_attr_codec_reg);
1414         if (err < 0)
1415                 printk(KERN_WARNING "asoc: failed to add codec sysfs files\n");
1416
1417         soc_init_codec_debugfs(codec);
1418         mutex_unlock(&codec->mutex);
1419
1420 out:
1421         return ret;
1422 }
1423 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_init_card);
1424
1425 /**
1426  * snd_soc_free_pcms - free sound card and pcms
1427  * @socdev: the SoC audio device
1428  *
1429  * Frees sound card and pcms associated with the socdev.
1430  * Also unregister the codec if it is an AC97 device.
1431  */
1432 void snd_soc_free_pcms(struct snd_soc_device *socdev)
1433 {
1434         struct snd_soc_codec *codec = socdev->card->codec;
1435 #ifdef CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS
1436         struct snd_soc_dai *codec_dai;
1437         int i;
1438 #endif
1439
1440         mutex_lock(&codec->mutex);
1441         soc_cleanup_codec_debugfs(codec);
1442 #ifdef CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS
1443         for (i = 0; i < codec->num_dai; i++) {
1444                 codec_dai = &codec->dai[i];
1445                 if (codec_dai->ac97_control && codec->ac97 &&
1446                     strcmp(codec->name, "AC97") != 0) {
1447                         soc_ac97_dev_unregister(codec);
1448                         goto free_card;
1449                 }
1450         }
1451 free_card:
1452 #endif
1453
1454         if (codec->card)
1455                 snd_card_free(codec->card);
1456         device_remove_file(socdev->dev, &dev_attr_codec_reg);
1457         mutex_unlock(&codec->mutex);
1458 }
1459 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_free_pcms);
1460
1461 /**
1462  * snd_soc_set_runtime_hwparams - set the runtime hardware parameters
1463  * @substream: the pcm substream
1464  * @hw: the hardware parameters
1465  *
1466  * Sets the substream runtime hardware parameters.
1467  */
1468 int snd_soc_set_runtime_hwparams(struct snd_pcm_substream *substream,
1469         const struct snd_pcm_hardware *hw)
1470 {
1471         struct snd_pcm_runtime *runtime = substream->runtime;
1472         runtime->hw.info = hw->info;
1473         runtime->hw.formats = hw->formats;
1474         runtime->hw.period_bytes_min = hw->period_bytes_min;
1475         runtime->hw.period_bytes_max = hw->period_bytes_max;
1476         runtime->hw.periods_min = hw->periods_min;
1477         runtime->hw.periods_max = hw->periods_max;
1478         runtime->hw.buffer_bytes_max = hw->buffer_bytes_max;
1479         runtime->hw.fifo_size = hw->fifo_size;
1480         return 0;
1481 }
1482 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_set_runtime_hwparams);
1483
1484 /**
1485  * snd_soc_cnew - create new control
1486  * @_template: control template
1487  * @data: control private data
1488  * @long_name: control long name
1489  *
1490  * Create a new mixer control from a template control.
1491  *
1492  * Returns 0 for success, else error.
1493  */
1494 struct snd_kcontrol *snd_soc_cnew(const struct snd_kcontrol_new *_template,
1495         void *data, char *long_name)
1496 {
1497         struct snd_kcontrol_new template;
1498
1499         memcpy(&template, _template, sizeof(template));
1500         if (long_name)
1501                 template.name = long_name;
1502         template.index = 0;
1503
1504         return snd_ctl_new1(&template, data);
1505 }
1506 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_cnew);
1507
1508 /**
1509  * snd_soc_add_controls - add an array of controls to a codec.
1510  * Convienience function to add a list of controls. Many codecs were
1511  * duplicating this code.
1512  *
1513  * @codec: codec to add controls to
1514  * @controls: array of controls to add
1515  * @num_controls: number of elements in the array
1516  *
1517  * Return 0 for success, else error.
1518  */
1519 int snd_soc_add_controls(struct snd_soc_codec *codec,
1520         const struct snd_kcontrol_new *controls, int num_controls)
1521 {
1522         struct snd_card *card = codec->card;
1523         int err, i;
1524
1525         for (i = 0; i < num_controls; i++) {
1526                 const struct snd_kcontrol_new *control = &controls[i];
1527                 err = snd_ctl_add(card, snd_soc_cnew(control, codec, NULL));
1528                 if (err < 0) {
1529                         dev_err(codec->dev, "%s: Failed to add %s\n",
1530                                 codec->name, control->name);
1531                         return err;
1532                 }
1533         }
1534
1535         return 0;
1536 }
1537 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_add_controls);
1538
1539 /**
1540  * snd_soc_info_enum_double - enumerated double mixer info callback
1541  * @kcontrol: mixer control
1542  * @uinfo: control element information
1543  *
1544  * Callback to provide information about a double enumerated
1545  * mixer control.
1546  *
1547  * Returns 0 for success.
1548  */
1549 int snd_soc_info_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1550         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
1551 {
1552         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
1553
1554         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_ENUMERATED;
1555         uinfo->count = e->shift_l == e->shift_r ? 1 : 2;
1556         uinfo->value.enumerated.items = e->max;
1557
1558         if (uinfo->value.enumerated.item > e->max - 1)
1559                 uinfo->value.enumerated.item = e->max - 1;
1560         strcpy(uinfo->value.enumerated.name,
1561                 e->texts[uinfo->value.enumerated.item]);
1562         return 0;
1563 }
1564 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_enum_double);
1565
1566 /**
1567  * snd_soc_get_enum_double - enumerated double mixer get callback
1568  * @kcontrol: mixer control
1569  * @ucontrol: control element information
1570  *
1571  * Callback to get the value of a double enumerated mixer.
1572  *
1573  * Returns 0 for success.
1574  */
1575 int snd_soc_get_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1576         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1577 {
1578         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1579         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
1580         unsigned short val, bitmask;
1581
1582         for (bitmask = 1; bitmask < e->max; bitmask <<= 1)
1583                 ;
1584         val = snd_soc_read(codec, e->reg);
1585         ucontrol->value.enumerated.item[0]
1586                 = (val >> e->shift_l) & (bitmask - 1);
1587         if (e->shift_l != e->shift_r)
1588                 ucontrol->value.enumerated.item[1] =
1589                         (val >> e->shift_r) & (bitmask - 1);
1590
1591         return 0;
1592 }
1593 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_enum_double);
1594
1595 /**
1596  * snd_soc_put_enum_double - enumerated double mixer put callback
1597  * @kcontrol: mixer control
1598  * @ucontrol: control element information
1599  *
1600  * Callback to set the value of a double enumerated mixer.
1601  *
1602  * Returns 0 for success.
1603  */
1604 int snd_soc_put_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1605         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1606 {
1607         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1608         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
1609         unsigned short val;
1610         unsigned short mask, bitmask;
1611
1612         for (bitmask = 1; bitmask < e->max; bitmask <<= 1)
1613                 ;
1614         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] > e->max - 1)
1615                 return -EINVAL;
1616         val = ucontrol->value.enumerated.item[0] << e->shift_l;
1617         mask = (bitmask - 1) << e->shift_l;
1618         if (e->shift_l != e->shift_r) {
1619                 if (ucontrol->value.enumerated.item[1] > e->max - 1)
1620                         return -EINVAL;
1621                 val |= ucontrol->value.enumerated.item[1] << e->shift_r;
1622                 mask |= (bitmask - 1) << e->shift_r;
1623         }
1624
1625         return snd_soc_update_bits(codec, e->reg, mask, val);
1626 }
1627 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_enum_double);
1628
1629 /**
1630  * snd_soc_get_value_enum_double - semi enumerated double mixer get callback
1631  * @kcontrol: mixer control
1632  * @ucontrol: control element information
1633  *
1634  * Callback to get the value of a double semi enumerated mixer.
1635  *
1636  * Semi enumerated mixer: the enumerated items are referred as values. Can be
1637  * used for handling bitfield coded enumeration for example.
1638  *
1639  * Returns 0 for success.
1640  */
1641 int snd_soc_get_value_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1642         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1643 {
1644         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1645         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
1646         unsigned short reg_val, val, mux;
1647
1648         reg_val = snd_soc_read(codec, e->reg);
1649         val = (reg_val >> e->shift_l) & e->mask;
1650         for (mux = 0; mux < e->max; mux++) {
1651                 if (val == e->values[mux])
1652                         break;
1653         }
1654         ucontrol->value.enumerated.item[0] = mux;
1655         if (e->shift_l != e->shift_r) {
1656                 val = (reg_val >> e->shift_r) & e->mask;
1657                 for (mux = 0; mux < e->max; mux++) {
1658                         if (val == e->values[mux])
1659                                 break;
1660                 }
1661                 ucontrol->value.enumerated.item[1] = mux;
1662         }
1663
1664         return 0;
1665 }
1666 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_value_enum_double);
1667
1668 /**
1669  * snd_soc_put_value_enum_double - semi enumerated double mixer put callback
1670  * @kcontrol: mixer control
1671  * @ucontrol: control element information
1672  *
1673  * Callback to set the value of a double semi enumerated mixer.
1674  *
1675  * Semi enumerated mixer: the enumerated items are referred as values. Can be
1676  * used for handling bitfield coded enumeration for example.
1677  *
1678  * Returns 0 for success.
1679  */
1680 int snd_soc_put_value_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1681         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1682 {
1683         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1684         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
1685         unsigned short val;
1686         unsigned short mask;
1687
1688         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] > e->max - 1)
1689                 return -EINVAL;
1690         val = e->values[ucontrol->value.enumerated.item[0]] << e->shift_l;
1691         mask = e->mask << e->shift_l;
1692         if (e->shift_l != e->shift_r) {
1693                 if (ucontrol->value.enumerated.item[1] > e->max - 1)
1694                         return -EINVAL;
1695                 val |= e->values[ucontrol->value.enumerated.item[1]] << e->shift_r;
1696                 mask |= e->mask << e->shift_r;
1697         }
1698
1699         return snd_soc_update_bits(codec, e->reg, mask, val);
1700 }
1701 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_value_enum_double);
1702
1703 /**
1704  * snd_soc_info_enum_ext - external enumerated single mixer info callback
1705  * @kcontrol: mixer control
1706  * @uinfo: control element information
1707  *
1708  * Callback to provide information about an external enumerated
1709  * single mixer.
1710  *
1711  * Returns 0 for success.
1712  */
1713 int snd_soc_info_enum_ext(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1714         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
1715 {
1716         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
1717
1718         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_ENUMERATED;
1719         uinfo->count = 1;
1720         uinfo->value.enumerated.items = e->max;
1721
1722         if (uinfo->value.enumerated.item > e->max - 1)
1723                 uinfo->value.enumerated.item = e->max - 1;
1724         strcpy(uinfo->value.enumerated.name,
1725                 e->texts[uinfo->value.enumerated.item]);
1726         return 0;
1727 }
1728 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_enum_ext);
1729
1730 /**
1731  * snd_soc_info_volsw_ext - external single mixer info callback
1732  * @kcontrol: mixer control
1733  * @uinfo: control element information
1734  *
1735  * Callback to provide information about a single external mixer control.
1736  *
1737  * Returns 0 for success.
1738  */
1739 int snd_soc_info_volsw_ext(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1740         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
1741 {
1742         int max = kcontrol->private_value;
1743
1744         if (max == 1 && !strstr(kcontrol->id.name, " Volume"))
1745                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
1746         else
1747                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
1748
1749         uinfo->count = 1;
1750         uinfo->value.integer.min = 0;
1751         uinfo->value.integer.max = max;
1752         return 0;
1753 }
1754 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw_ext);
1755
1756 /**
1757  * snd_soc_info_volsw - single mixer info callback
1758  * @kcontrol: mixer control
1759  * @uinfo: control element information
1760  *
1761  * Callback to provide information about a single mixer control.
1762  *
1763  * Returns 0 for success.
1764  */
1765 int snd_soc_info_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1766         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
1767 {
1768         struct soc_mixer_control *mc =
1769                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
1770         int max = mc->max;
1771         unsigned int shift = mc->shift;
1772         unsigned int rshift = mc->rshift;
1773
1774         if (max == 1 && !strstr(kcontrol->id.name, " Volume"))
1775                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
1776         else
1777                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
1778
1779         uinfo->count = shift == rshift ? 1 : 2;
1780         uinfo->value.integer.min = 0;
1781         uinfo->value.integer.max = max;
1782         return 0;
1783 }
1784 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw);
1785
1786 /**
1787  * snd_soc_get_volsw - single mixer get callback
1788  * @kcontrol: mixer control
1789  * @ucontrol: control element information
1790  *
1791  * Callback to get the value of a single mixer control.
1792  *
1793  * Returns 0 for success.
1794  */
1795 int snd_soc_get_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1796         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1797 {
1798         struct soc_mixer_control *mc =
1799                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
1800         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1801         unsigned int reg = mc->reg;
1802         unsigned int shift = mc->shift;
1803         unsigned int rshift = mc->rshift;
1804         int max = mc->max;
1805         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
1806         unsigned int invert = mc->invert;
1807
1808         ucontrol->value.integer.value[0] =
1809                 (snd_soc_read(codec, reg) >> shift) & mask;
1810         if (shift != rshift)
1811                 ucontrol->value.integer.value[1] =
1812                         (snd_soc_read(codec, reg) >> rshift) & mask;
1813         if (invert) {
1814                 ucontrol->value.integer.value[0] =
1815                         max - ucontrol->value.integer.value[0];
1816                 if (shift != rshift)
1817                         ucontrol->value.integer.value[1] =
1818                                 max - ucontrol->value.integer.value[1];
1819         }
1820
1821         return 0;
1822 }
1823 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_volsw);
1824
1825 /**
1826  * snd_soc_put_volsw - single mixer put callback
1827  * @kcontrol: mixer control
1828  * @ucontrol: control element information
1829  *
1830  * Callback to set the value of a single mixer control.
1831  *
1832  * Returns 0 for success.
1833  */
1834 int snd_soc_put_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1835         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1836 {
1837         struct soc_mixer_control *mc =
1838                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
1839         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1840         unsigned int reg = mc->reg;
1841         unsigned int shift = mc->shift;
1842         unsigned int rshift = mc->rshift;
1843         int max = mc->max;
1844         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
1845         unsigned int invert = mc->invert;
1846         unsigned short val, val2, val_mask;
1847
1848         val = (ucontrol->value.integer.value[0] & mask);
1849         if (invert)
1850                 val = max - val;
1851         val_mask = mask << shift;
1852         val = val << shift;
1853         if (shift != rshift) {
1854                 val2 = (ucontrol->value.integer.value[1] & mask);
1855                 if (invert)
1856                         val2 = max - val2;
1857                 val_mask |= mask << rshift;
1858                 val |= val2 << rshift;
1859         }
1860         return snd_soc_update_bits(codec, reg, val_mask, val);
1861 }
1862 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_volsw);
1863
1864 /**
1865  * snd_soc_info_volsw_2r - double mixer info callback
1866  * @kcontrol: mixer control
1867  * @uinfo: control element information
1868  *
1869  * Callback to provide information about a double mixer control that
1870  * spans 2 codec registers.
1871  *
1872  * Returns 0 for success.
1873  */
1874 int snd_soc_info_volsw_2r(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1875         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
1876 {
1877         struct soc_mixer_control *mc =
1878                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
1879         int max = mc->max;
1880
1881         if (max == 1 && !strstr(kcontrol->id.name, " Volume"))
1882                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
1883         else
1884                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
1885
1886         uinfo->count = 2;
1887         uinfo->value.integer.min = 0;
1888         uinfo->value.integer.max = max;
1889         return 0;
1890 }
1891 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw_2r);
1892
1893 /**
1894  * snd_soc_get_volsw_2r - double mixer get callback
1895  * @kcontrol: mixer control
1896  * @ucontrol: control element information
1897  *
1898  * Callback to get the value of a double mixer control that spans 2 registers.
1899  *
1900  * Returns 0 for success.
1901  */
1902 int snd_soc_get_volsw_2r(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1903         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1904 {
1905         struct soc_mixer_control *mc =
1906                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
1907         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1908         unsigned int reg = mc->reg;
1909         unsigned int reg2 = mc->rreg;
1910         unsigned int shift = mc->shift;
1911         int max = mc->max;
1912         unsigned int mask = (1<<fls(max))-1;
1913         unsigned int invert = mc->invert;
1914
1915         ucontrol->value.integer.value[0] =
1916                 (snd_soc_read(codec, reg) >> shift) & mask;
1917         ucontrol->value.integer.value[1] =
1918                 (snd_soc_read(codec, reg2) >> shift) & mask;
1919         if (invert) {
1920                 ucontrol->value.integer.value[0] =
1921                         max - ucontrol->value.integer.value[0];
1922                 ucontrol->value.integer.value[1] =
1923                         max - ucontrol->value.integer.value[1];
1924         }
1925
1926         return 0;
1927 }
1928 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_volsw_2r);
1929
1930 /**
1931  * snd_soc_put_volsw_2r - double mixer set callback
1932  * @kcontrol: mixer control
1933  * @ucontrol: control element information
1934  *
1935  * Callback to set the value of a double mixer control that spans 2 registers.
1936  *
1937  * Returns 0 for success.
1938  */
1939 int snd_soc_put_volsw_2r(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1940         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1941 {
1942         struct soc_mixer_control *mc =
1943                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
1944         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1945         unsigned int reg = mc->reg;
1946         unsigned int reg2 = mc->rreg;
1947         unsigned int shift = mc->shift;
1948         int max = mc->max;
1949         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
1950         unsigned int invert = mc->invert;
1951         int err;
1952         unsigned short val, val2, val_mask;
1953
1954         val_mask = mask << shift;
1955         val = (ucontrol->value.integer.value[0] & mask);
1956         val2 = (ucontrol->value.integer.value[1] & mask);
1957
1958         if (invert) {
1959                 val = max - val;
1960                 val2 = max - val2;
1961         }
1962
1963         val = val << shift;
1964         val2 = val2 << shift;
1965
1966         err = snd_soc_update_bits(codec, reg, val_mask, val);
1967         if (err < 0)
1968                 return err;
1969
1970         err = snd_soc_update_bits(codec, reg2, val_mask, val2);
1971         return err;
1972 }
1973 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_volsw_2r);
1974
1975 /**
1976  * snd_soc_info_volsw_s8 - signed mixer info callback
1977  * @kcontrol: mixer control
1978  * @uinfo: control element information
1979  *
1980  * Callback to provide information about a signed mixer control.
1981  *
1982  * Returns 0 for success.
1983  */
1984 int snd_soc_info_volsw_s8(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1985         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
1986 {
1987         struct soc_mixer_control *mc =
1988                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
1989         int max = mc->max;
1990         int min = mc->min;
1991
1992         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
1993         uinfo->count = 2;
1994         uinfo->value.integer.min = 0;
1995         uinfo->value.integer.max = max-min;
1996         return 0;
1997 }
1998 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw_s8);
1999
2000 /**
2001  * snd_soc_get_volsw_s8 - signed mixer get callback
2002  * @kcontrol: mixer control
2003  * @ucontrol: control element information
2004  *
2005  * Callback to get the value of a signed mixer control.
2006  *
2007  * Returns 0 for success.
2008  */
2009 int snd_soc_get_volsw_s8(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2010         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2011 {
2012         struct soc_mixer_control *mc =
2013                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2014         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2015         unsigned int reg = mc->reg;
2016         int min = mc->min;
2017         int val = snd_soc_read(codec, reg);
2018
2019         ucontrol->value.integer.value[0] =
2020                 ((signed char)(val & 0xff))-min;
2021         ucontrol->value.integer.value[1] =
2022                 ((signed char)((val >> 8) & 0xff))-min;
2023         return 0;
2024 }
2025 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_volsw_s8);
2026
2027 /**
2028  * snd_soc_put_volsw_sgn - signed mixer put callback
2029  * @kcontrol: mixer control
2030  * @ucontrol: control element information
2031  *
2032  * Callback to set the value of a signed mixer control.
2033  *
2034  * Returns 0 for success.
2035  */
2036 int snd_soc_put_volsw_s8(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2037         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2038 {
2039         struct soc_mixer_control *mc =
2040                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2041         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2042         unsigned int reg = mc->reg;
2043         int min = mc->min;
2044         unsigned short val;
2045
2046         val = (ucontrol->value.integer.value[0]+min) & 0xff;
2047         val |= ((ucontrol->value.integer.value[1]+min) & 0xff) << 8;
2048
2049         return snd_soc_update_bits(codec, reg, 0xffff, val);
2050 }
2051 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_volsw_s8);
2052
2053 /**
2054  * snd_soc_dai_set_sysclk - configure DAI system or master clock.
2055  * @dai: DAI
2056  * @clk_id: DAI specific clock ID
2057  * @freq: new clock frequency in Hz
2058  * @dir: new clock direction - input/output.
2059  *
2060  * Configures the DAI master (MCLK) or system (SYSCLK) clocking.
2061  */
2062 int snd_soc_dai_set_sysclk(struct snd_soc_dai *dai, int clk_id,
2063         unsigned int freq, int dir)
2064 {
2065         if (dai->ops && dai->ops->set_sysclk)
2066                 return dai->ops->set_sysclk(dai, clk_id, freq, dir);
2067         else
2068                 return -EINVAL;
2069 }
2070 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_sysclk);
2071
2072 /**
2073  * snd_soc_dai_set_clkdiv - configure DAI clock dividers.
2074  * @dai: DAI
2075  * @div_id: DAI specific clock divider ID
2076  * @div: new clock divisor.
2077  *
2078  * Configures the clock dividers. This is used to derive the best DAI bit and
2079  * frame clocks from the system or master clock. It's best to set the DAI bit
2080  * and frame clocks as low as possible to save system power.
2081  */
2082 int snd_soc_dai_set_clkdiv(struct snd_soc_dai *dai,
2083         int div_id, int div)
2084 {
2085         if (dai->ops && dai->ops->set_clkdiv)
2086                 return dai->ops->set_clkdiv(dai, div_id, div);
2087         else
2088                 return -EINVAL;
2089 }
2090 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_clkdiv);
2091
2092 /**
2093  * snd_soc_dai_set_pll - configure DAI PLL.
2094  * @dai: DAI
2095  * @pll_id: DAI specific PLL ID
2096  * @freq_in: PLL input clock frequency in Hz
2097  * @freq_out: requested PLL output clock frequency in Hz
2098  *
2099  * Configures and enables PLL to generate output clock based on input clock.
2100  */
2101 int snd_soc_dai_set_pll(struct snd_soc_dai *dai,
2102         int pll_id, unsigned int freq_in, unsigned int freq_out)
2103 {
2104         if (dai->ops && dai->ops->set_pll)
2105                 return dai->ops->set_pll(dai, pll_id, freq_in, freq_out);
2106         else
2107                 return -EINVAL;
2108 }
2109 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_pll);
2110
2111 /**
2112  * snd_soc_dai_set_fmt - configure DAI hardware audio format.
2113  * @dai: DAI
2114  * @fmt: SND_SOC_DAIFMT_ format value.
2115  *
2116  * Configures the DAI hardware format and clocking.
2117  */
2118 int snd_soc_dai_set_fmt(struct snd_soc_dai *dai, unsigned int fmt)
2119 {
2120         if (dai->ops && dai->ops->set_fmt)
2121                 return dai->ops->set_fmt(dai, fmt);
2122         else
2123                 return -EINVAL;
2124 }
2125 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_fmt);
2126
2127 /**
2128  * snd_soc_dai_set_tdm_slot - configure DAI TDM.
2129  * @dai: DAI
2130  * @mask: DAI specific mask representing used slots.
2131  * @slots: Number of slots in use.
2132  *
2133  * Configures a DAI for TDM operation. Both mask and slots are codec and DAI
2134  * specific.
2135  */
2136 int snd_soc_dai_set_tdm_slot(struct snd_soc_dai *dai,
2137         unsigned int mask, int slots)
2138 {
2139         if (dai->ops && dai->ops->set_tdm_slot)
2140                 return dai->ops->set_tdm_slot(dai, mask, slots);
2141         else
2142                 return -EINVAL;
2143 }
2144 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_tdm_slot);
2145
2146 /**
2147  * snd_soc_dai_set_tristate - configure DAI system or master clock.
2148  * @dai: DAI
2149  * @tristate: tristate enable
2150  *
2151  * Tristates the DAI so that others can use it.
2152  */
2153 int snd_soc_dai_set_tristate(struct snd_soc_dai *dai, int tristate)
2154 {
2155         if (dai->ops && dai->ops->set_tristate)
2156                 return dai->ops->set_tristate(dai, tristate);
2157         else
2158                 return -EINVAL;
2159 }
2160 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_tristate);
2161
2162 /**
2163  * snd_soc_dai_digital_mute - configure DAI system or master clock.
2164  * @dai: DAI
2165  * @mute: mute enable
2166  *
2167  * Mutes the DAI DAC.
2168  */
2169 int snd_soc_dai_digital_mute(struct snd_soc_dai *dai, int mute)
2170 {
2171         if (dai->ops && dai->ops->digital_mute)
2172                 return dai->ops->digital_mute(dai, mute);
2173         else
2174                 return -EINVAL;
2175 }
2176 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_digital_mute);
2177
2178 /**
2179  * snd_soc_register_card - Register a card with the ASoC core
2180  *
2181  * @card: Card to register
2182  *
2183  * Note that currently this is an internal only function: it will be
2184  * exposed to machine drivers after further backporting of ASoC v2
2185  * registration APIs.
2186  */
2187 static int snd_soc_register_card(struct snd_soc_card *card)
2188 {
2189         if (!card->name || !card->dev)
2190                 return -EINVAL;
2191
2192         INIT_LIST_HEAD(&card->list);
2193         card->instantiated = 0;
2194
2195         mutex_lock(&client_mutex);
2196         list_add(&card->list, &card_list);
2197         snd_soc_instantiate_cards();
2198         mutex_unlock(&client_mutex);
2199
2200         dev_dbg(card->dev, "Registered card '%s'\n", card->name);
2201
2202         return 0;
2203 }
2204
2205 /**
2206  * snd_soc_unregister_card - Unregister a card with the ASoC core
2207  *
2208  * @card: Card to unregister
2209  *
2210  * Note that currently this is an internal only function: it will be
2211  * exposed to machine drivers after further backporting of ASoC v2
2212  * registration APIs.
2213  */
2214 static int snd_soc_unregister_card(struct snd_soc_card *card)
2215 {
2216         mutex_lock(&client_mutex);
2217         list_del(&card->list);
2218         mutex_unlock(&client_mutex);
2219
2220         dev_dbg(card->dev, "Unregistered card '%s'\n", card->name);
2221
2222         return 0;
2223 }
2224
2225 static struct snd_soc_dai_ops null_dai_ops = {
2226 };
2227
2228 /**
2229  * snd_soc_register_dai - Register a DAI with the ASoC core
2230  *
2231  * @dai: DAI to register
2232  */
2233 int snd_soc_register_dai(struct snd_soc_dai *dai)
2234 {
2235         if (!dai->name)
2236                 return -EINVAL;
2237
2238         /* The device should become mandatory over time */
2239         if (!dai->dev)
2240                 printk(KERN_WARNING "No device for DAI %s\n", dai->name);
2241
2242         if (!dai->ops)
2243                 dai->ops = &null_dai_ops;
2244
2245         INIT_LIST_HEAD(&dai->list);
2246
2247         mutex_lock(&client_mutex);
2248         list_add(&dai->list, &dai_list);
2249         snd_soc_instantiate_cards();
2250         mutex_unlock(&client_mutex);
2251
2252         pr_debug("Registered DAI '%s'\n", dai->name);
2253
2254         return 0;
2255 }
2256 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_dai);
2257
2258 /**
2259  * snd_soc_unregister_dai - Unregister a DAI from the ASoC core
2260  *
2261  * @dai: DAI to unregister
2262  */
2263 void snd_soc_unregister_dai(struct snd_soc_dai *dai)
2264 {
2265         mutex_lock(&client_mutex);
2266         list_del(&dai->list);
2267         mutex_unlock(&client_mutex);
2268
2269         pr_debug("Unregistered DAI '%s'\n", dai->name);
2270 }
2271 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_dai);
2272
2273 /**
2274  * snd_soc_register_dais - Register multiple DAIs with the ASoC core
2275  *
2276  * @dai: Array of DAIs to register
2277  * @count: Number of DAIs
2278  */
2279 int snd_soc_register_dais(struct snd_soc_dai *dai, size_t count)
2280 {
2281         int i, ret;
2282
2283         for (i = 0; i < count; i++) {
2284                 ret = snd_soc_register_dai(&dai[i]);
2285                 if (ret != 0)
2286                         goto err;
2287         }
2288
2289         return 0;
2290
2291 err:
2292         for (i--; i >= 0; i--)
2293                 snd_soc_unregister_dai(&dai[i]);
2294
2295         return ret;
2296 }
2297 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_dais);
2298
2299 /**
2300  * snd_soc_unregister_dais - Unregister multiple DAIs from the ASoC core
2301  *
2302  * @dai: Array of DAIs to unregister
2303  * @count: Number of DAIs
2304  */
2305 void snd_soc_unregister_dais(struct snd_soc_dai *dai, size_t count)
2306 {
2307         int i;
2308
2309         for (i = 0; i < count; i++)
2310                 snd_soc_unregister_dai(&dai[i]);
2311 }
2312 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_dais);
2313
2314 /**
2315  * snd_soc_register_platform - Register a platform with the ASoC core
2316  *
2317  * @platform: platform to register
2318  */
2319 int snd_soc_register_platform(struct snd_soc_platform *platform)
2320 {
2321         if (!platform->name)
2322                 return -EINVAL;
2323
2324         INIT_LIST_HEAD(&platform->list);
2325
2326         mutex_lock(&client_mutex);
2327         list_add(&platform->list, &platform_list);
2328         snd_soc_instantiate_cards();
2329         mutex_unlock(&client_mutex);
2330
2331         pr_debug("Registered platform '%s'\n", platform->name);
2332
2333         return 0;
2334 }
2335 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_platform);
2336
2337 /**
2338  * snd_soc_unregister_platform - Unregister a platform from the ASoC core
2339  *
2340  * @platform: platform to unregister
2341  */
2342 void snd_soc_unregister_platform(struct snd_soc_platform *platform)
2343 {
2344         mutex_lock(&client_mutex);
2345         list_del(&platform->list);
2346         mutex_unlock(&client_mutex);
2347
2348         pr_debug("Unregistered platform '%s'\n", platform->name);
2349 }
2350 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_platform);
2351
2352 static u64 codec_format_map[] = {
2353         SNDRV_PCM_FMTBIT_S16_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S16_BE,
2354         SNDRV_PCM_FMTBIT_U16_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U16_BE,
2355         SNDRV_PCM_FMTBIT_S24_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S24_BE,
2356         SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_BE,
2357         SNDRV_PCM_FMTBIT_S32_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S32_BE,
2358         SNDRV_PCM_FMTBIT_U32_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U32_BE,
2359         SNDRV_PCM_FMTBIT_S24_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_3BE,
2360         SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_3BE,
2361         SNDRV_PCM_FMTBIT_S20_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S20_3BE,
2362         SNDRV_PCM_FMTBIT_U20_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U20_3BE,
2363         SNDRV_PCM_FMTBIT_S18_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S18_3BE,
2364         SNDRV_PCM_FMTBIT_U18_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U18_3BE,
2365         SNDRV_PCM_FMTBIT_FLOAT_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_FLOAT_BE,
2366         SNDRV_PCM_FMTBIT_FLOAT64_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_FLOAT64_BE,
2367         SNDRV_PCM_FMTBIT_IEC958_SUBFRAME_LE
2368         | SNDRV_PCM_FMTBIT_IEC958_SUBFRAME_BE,
2369 };
2370
2371 /* Fix up the DAI formats for endianness: codecs don't actually see
2372  * the endianness of the data but we're using the CPU format
2373  * definitions which do need to include endianness so we ensure that
2374  * codec DAIs always have both big and little endian variants set.
2375  */
2376 static void fixup_codec_formats(struct snd_soc_pcm_stream *stream)
2377 {
2378         int i;
2379
2380         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(codec_format_map); i++)
2381                 if (stream->formats & codec_format_map[i])
2382                         stream->formats |= codec_format_map[i];
2383 }
2384
2385 /**
2386  * snd_soc_register_codec - Register a codec with the ASoC core
2387  *
2388  * @codec: codec to register
2389  */
2390 int snd_soc_register_codec(struct snd_soc_codec *codec)
2391 {
2392         int i;
2393
2394         if (!codec->name)
2395                 return -EINVAL;
2396
2397         /* The device should become mandatory over time */
2398         if (!codec->dev)
2399                 printk(KERN_WARNING "No device for codec %s\n", codec->name);
2400
2401         INIT_LIST_HEAD(&codec->list);
2402
2403         for (i = 0; i < codec->num_dai; i++) {
2404                 fixup_codec_formats(&codec->dai[i].playback);
2405                 fixup_codec_formats(&codec->dai[i].capture);
2406         }
2407
2408         mutex_lock(&client_mutex);
2409         list_add(&codec->list, &codec_list);
2410         snd_soc_instantiate_cards();
2411         mutex_unlock(&client_mutex);
2412
2413         pr_debug("Registered codec '%s'\n", codec->name);
2414
2415         return 0;
2416 }
2417 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_codec);
2418
2419 /**
2420  * snd_soc_unregister_codec - Unregister a codec from the ASoC core
2421  *
2422  * @codec: codec to unregister
2423  */
2424 void snd_soc_unregister_codec(struct snd_soc_codec *codec)
2425 {
2426         mutex_lock(&client_mutex);
2427         list_del(&codec->list);
2428         mutex_unlock(&client_mutex);
2429
2430         pr_debug("Unregistered codec '%s'\n", codec->name);
2431 }
2432 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_codec);
2433
2434 static int __init snd_soc_init(void)
2435 {
2436 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
2437         debugfs_root = debugfs_create_dir("asoc", NULL);
2438         if (IS_ERR(debugfs_root) || !debugfs_root) {
2439                 printk(KERN_WARNING
2440                        "ASoC: Failed to create debugfs directory\n");
2441                 debugfs_root = NULL;
2442         }
2443 #endif
2444
2445         return platform_driver_register(&soc_driver);
2446 }
2447
2448 static void __exit snd_soc_exit(void)
2449 {
2450 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
2451         debugfs_remove_recursive(debugfs_root);
2452 #endif
2453         platform_driver_unregister(&soc_driver);
2454 }
2455
2456 module_init(snd_soc_init);
2457 module_exit(snd_soc_exit);
2458
2459 /* Module information */
2460 MODULE_AUTHOR("Liam Girdwood, lrg@slimlogic.co.uk");
2461 MODULE_DESCRIPTION("ALSA SoC Core");
2462 MODULE_LICENSE("GPL");
2463 MODULE_ALIAS("platform:soc-audio");