e984a17cd656a1edf37258b08810280fd3efceaf
[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/ac97_codec.h>
32 #include <sound/core.h>
33 #include <sound/pcm.h>
34 #include <sound/pcm_params.h>
35 #include <sound/soc.h>
36 #include <sound/soc-dapm.h>
37 #include <sound/initval.h>
38
39 static DEFINE_MUTEX(pcm_mutex);
40 static DEFINE_MUTEX(io_mutex);
41 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(soc_pm_waitq);
42
43 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
44 static struct dentry *debugfs_root;
45 #endif
46
47 static DEFINE_MUTEX(client_mutex);
48 static LIST_HEAD(card_list);
49 static LIST_HEAD(dai_list);
50 static LIST_HEAD(platform_list);
51 static LIST_HEAD(codec_list);
52
53 static int snd_soc_register_card(struct snd_soc_card *card);
54 static int snd_soc_unregister_card(struct snd_soc_card *card);
55
56 /*
57  * This is a timeout to do a DAPM powerdown after a stream is closed().
58  * It can be used to eliminate pops between different playback streams, e.g.
59  * between two audio tracks.
60  */
61 static int pmdown_time = 5000;
62 module_param(pmdown_time, int, 0);
63 MODULE_PARM_DESC(pmdown_time, "DAPM stream powerdown time (msecs)");
64
65 /*
66  * This function forces any delayed work to be queued and run.
67  */
68 static int run_delayed_work(struct delayed_work *dwork)
69 {
70         int ret;
71
72         /* cancel any work waiting to be queued. */
73         ret = cancel_delayed_work(dwork);
74
75         /* if there was any work waiting then we run it now and
76          * wait for it's completion */
77         if (ret) {
78                 schedule_delayed_work(dwork, 0);
79                 flush_scheduled_work();
80         }
81         return ret;
82 }
83
84 #ifdef CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS
85 /* unregister ac97 codec */
86 static int soc_ac97_dev_unregister(struct snd_soc_codec *codec)
87 {
88         if (codec->ac97->dev.bus)
89                 device_unregister(&codec->ac97->dev);
90         return 0;
91 }
92
93 /* stop no dev release warning */
94 static void soc_ac97_device_release(struct device *dev){}
95
96 /* register ac97 codec to bus */
97 static int soc_ac97_dev_register(struct snd_soc_codec *codec)
98 {
99         int err;
100
101         codec->ac97->dev.bus = &ac97_bus_type;
102         codec->ac97->dev.parent = codec->card->dev;
103         codec->ac97->dev.release = soc_ac97_device_release;
104
105         dev_set_name(&codec->ac97->dev, "%d-%d:%s",
106                      codec->card->number, 0, codec->name);
107         err = device_register(&codec->ac97->dev);
108         if (err < 0) {
109                 snd_printk(KERN_ERR "Can't register ac97 bus\n");
110                 codec->ac97->dev.bus = NULL;
111                 return err;
112         }
113         return 0;
114 }
115 #endif
116
117 static int soc_pcm_apply_symmetry(struct snd_pcm_substream *substream)
118 {
119         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = substream->private_data;
120         struct snd_soc_device *socdev = rtd->socdev;
121         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
122         struct snd_soc_dai_link *machine = rtd->dai;
123         struct snd_soc_dai *cpu_dai = machine->cpu_dai;
124         struct snd_soc_dai *codec_dai = machine->codec_dai;
125         int ret;
126
127         if (codec_dai->symmetric_rates || cpu_dai->symmetric_rates ||
128             machine->symmetric_rates) {
129                 dev_dbg(card->dev, "Symmetry forces %dHz rate\n", 
130                         machine->rate);
131
132                 ret = snd_pcm_hw_constraint_minmax(substream->runtime,
133                                                    SNDRV_PCM_HW_PARAM_RATE,
134                                                    machine->rate,
135                                                    machine->rate);
136                 if (ret < 0) {
137                         dev_err(card->dev,
138                                 "Unable to apply rate symmetry constraint: %d\n", ret);
139                         return ret;
140                 }
141         }
142
143         return 0;
144 }
145
146 /*
147  * Called by ALSA when a PCM substream is opened, the runtime->hw record is
148  * then initialized and any private data can be allocated. This also calls
149  * startup for the cpu DAI, platform, machine and codec DAI.
150  */
151 static int soc_pcm_open(struct snd_pcm_substream *substream)
152 {
153         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = substream->private_data;
154         struct snd_soc_device *socdev = rtd->socdev;
155         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
156         struct snd_pcm_runtime *runtime = substream->runtime;
157         struct snd_soc_dai_link *machine = rtd->dai;
158         struct snd_soc_platform *platform = card->platform;
159         struct snd_soc_dai *cpu_dai = machine->cpu_dai;
160         struct snd_soc_dai *codec_dai = machine->codec_dai;
161         int ret = 0;
162
163         mutex_lock(&pcm_mutex);
164
165         /* startup the audio subsystem */
166         if (cpu_dai->ops->startup) {
167                 ret = cpu_dai->ops->startup(substream, cpu_dai);
168                 if (ret < 0) {
169                         printk(KERN_ERR "asoc: can't open interface %s\n",
170                                 cpu_dai->name);
171                         goto out;
172                 }
173         }
174
175         if (platform->pcm_ops->open) {
176                 ret = platform->pcm_ops->open(substream);
177                 if (ret < 0) {
178                         printk(KERN_ERR "asoc: can't open platform %s\n", platform->name);
179                         goto platform_err;
180                 }
181         }
182
183         if (codec_dai->ops->startup) {
184                 ret = codec_dai->ops->startup(substream, codec_dai);
185                 if (ret < 0) {
186                         printk(KERN_ERR "asoc: can't open codec %s\n",
187                                 codec_dai->name);
188                         goto codec_dai_err;
189                 }
190         }
191
192         if (machine->ops && machine->ops->startup) {
193                 ret = machine->ops->startup(substream);
194                 if (ret < 0) {
195                         printk(KERN_ERR "asoc: %s startup failed\n", machine->name);
196                         goto machine_err;
197                 }
198         }
199
200         /* Check that the codec and cpu DAI's are compatible */
201         if (substream->stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK) {
202                 runtime->hw.rate_min =
203                         max(codec_dai->playback.rate_min,
204                             cpu_dai->playback.rate_min);
205                 runtime->hw.rate_max =
206                         min(codec_dai->playback.rate_max,
207                             cpu_dai->playback.rate_max);
208                 runtime->hw.channels_min =
209                         max(codec_dai->playback.channels_min,
210                                 cpu_dai->playback.channels_min);
211                 runtime->hw.channels_max =
212                         min(codec_dai->playback.channels_max,
213                                 cpu_dai->playback.channels_max);
214                 runtime->hw.formats =
215                         codec_dai->playback.formats & cpu_dai->playback.formats;
216                 runtime->hw.rates =
217                         codec_dai->playback.rates & cpu_dai->playback.rates;
218         } else {
219                 runtime->hw.rate_min =
220                         max(codec_dai->capture.rate_min,
221                             cpu_dai->capture.rate_min);
222                 runtime->hw.rate_max =
223                         min(codec_dai->capture.rate_max,
224                             cpu_dai->capture.rate_max);
225                 runtime->hw.channels_min =
226                         max(codec_dai->capture.channels_min,
227                                 cpu_dai->capture.channels_min);
228                 runtime->hw.channels_max =
229                         min(codec_dai->capture.channels_max,
230                                 cpu_dai->capture.channels_max);
231                 runtime->hw.formats =
232                         codec_dai->capture.formats & cpu_dai->capture.formats;
233                 runtime->hw.rates =
234                         codec_dai->capture.rates & cpu_dai->capture.rates;
235         }
236
237         snd_pcm_limit_hw_rates(runtime);
238         if (!runtime->hw.rates) {
239                 printk(KERN_ERR "asoc: %s <-> %s No matching rates\n",
240                         codec_dai->name, cpu_dai->name);
241                 goto machine_err;
242         }
243         if (!runtime->hw.formats) {
244                 printk(KERN_ERR "asoc: %s <-> %s No matching formats\n",
245                         codec_dai->name, cpu_dai->name);
246                 goto machine_err;
247         }
248         if (!runtime->hw.channels_min || !runtime->hw.channels_max) {
249                 printk(KERN_ERR "asoc: %s <-> %s No matching channels\n",
250                         codec_dai->name, cpu_dai->name);
251                 goto machine_err;
252         }
253
254         /* Symmetry only applies if we've already got an active stream. */
255         if (cpu_dai->active || codec_dai->active) {
256                 ret = soc_pcm_apply_symmetry(substream);
257                 if (ret != 0)
258                         goto machine_err;
259         }
260
261         pr_debug("asoc: %s <-> %s info:\n", codec_dai->name, cpu_dai->name);
262         pr_debug("asoc: rate mask 0x%x\n", runtime->hw.rates);
263         pr_debug("asoc: min ch %d max ch %d\n", runtime->hw.channels_min,
264                  runtime->hw.channels_max);
265         pr_debug("asoc: min rate %d max rate %d\n", runtime->hw.rate_min,
266                  runtime->hw.rate_max);
267
268         if (substream->stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK)
269                 cpu_dai->playback.active = codec_dai->playback.active = 1;
270         else
271                 cpu_dai->capture.active = codec_dai->capture.active = 1;
272         cpu_dai->active = codec_dai->active = 1;
273         cpu_dai->runtime = runtime;
274         card->codec->active++;
275         mutex_unlock(&pcm_mutex);
276         return 0;
277
278 machine_err:
279         if (machine->ops && machine->ops->shutdown)
280                 machine->ops->shutdown(substream);
281
282 codec_dai_err:
283         if (platform->pcm_ops->close)
284                 platform->pcm_ops->close(substream);
285
286 platform_err:
287         if (cpu_dai->ops->shutdown)
288                 cpu_dai->ops->shutdown(substream, cpu_dai);
289 out:
290         mutex_unlock(&pcm_mutex);
291         return ret;
292 }
293
294 /*
295  * Power down the audio subsystem pmdown_time msecs after close is called.
296  * This is to ensure there are no pops or clicks in between any music tracks
297  * due to DAPM power cycling.
298  */
299 static void close_delayed_work(struct work_struct *work)
300 {
301         struct snd_soc_card *card = container_of(work, struct snd_soc_card,
302                                                  delayed_work.work);
303         struct snd_soc_codec *codec = card->codec;
304         struct snd_soc_dai *codec_dai;
305         int i;
306
307         mutex_lock(&pcm_mutex);
308         for (i = 0; i < codec->num_dai; i++) {
309                 codec_dai = &codec->dai[i];
310
311                 pr_debug("pop wq checking: %s status: %s waiting: %s\n",
312                          codec_dai->playback.stream_name,
313                          codec_dai->playback.active ? "active" : "inactive",
314                          codec_dai->pop_wait ? "yes" : "no");
315
316                 /* are we waiting on this codec DAI stream */
317                 if (codec_dai->pop_wait == 1) {
318                         codec_dai->pop_wait = 0;
319                         snd_soc_dapm_stream_event(codec,
320                                 codec_dai->playback.stream_name,
321                                 SND_SOC_DAPM_STREAM_STOP);
322                 }
323         }
324         mutex_unlock(&pcm_mutex);
325 }
326
327 /*
328  * Called by ALSA when a PCM substream is closed. Private data can be
329  * freed here. The cpu DAI, codec DAI, machine and platform are also
330  * shutdown.
331  */
332 static int soc_codec_close(struct snd_pcm_substream *substream)
333 {
334         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = substream->private_data;
335         struct snd_soc_device *socdev = rtd->socdev;
336         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
337         struct snd_soc_dai_link *machine = rtd->dai;
338         struct snd_soc_platform *platform = card->platform;
339         struct snd_soc_dai *cpu_dai = machine->cpu_dai;
340         struct snd_soc_dai *codec_dai = machine->codec_dai;
341         struct snd_soc_codec *codec = card->codec;
342
343         mutex_lock(&pcm_mutex);
344
345         if (substream->stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK)
346                 cpu_dai->playback.active = codec_dai->playback.active = 0;
347         else
348                 cpu_dai->capture.active = codec_dai->capture.active = 0;
349
350         if (codec_dai->playback.active == 0 &&
351                 codec_dai->capture.active == 0) {
352                 cpu_dai->active = codec_dai->active = 0;
353         }
354         codec->active--;
355
356         /* Muting the DAC suppresses artifacts caused during digital
357          * shutdown, for example from stopping clocks.
358          */
359         if (substream->stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK)
360                 snd_soc_dai_digital_mute(codec_dai, 1);
361
362         if (cpu_dai->ops->shutdown)
363                 cpu_dai->ops->shutdown(substream, cpu_dai);
364
365         if (codec_dai->ops->shutdown)
366                 codec_dai->ops->shutdown(substream, codec_dai);
367
368         if (machine->ops && machine->ops->shutdown)
369                 machine->ops->shutdown(substream);
370
371         if (platform->pcm_ops->close)
372                 platform->pcm_ops->close(substream);
373         cpu_dai->runtime = NULL;
374
375         if (substream->stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK) {
376                 /* start delayed pop wq here for playback streams */
377                 codec_dai->pop_wait = 1;
378                 schedule_delayed_work(&card->delayed_work,
379                         msecs_to_jiffies(pmdown_time));
380         } else {
381                 /* capture streams can be powered down now */
382                 snd_soc_dapm_stream_event(codec,
383                         codec_dai->capture.stream_name,
384                         SND_SOC_DAPM_STREAM_STOP);
385         }
386
387         mutex_unlock(&pcm_mutex);
388         return 0;
389 }
390
391 /*
392  * Called by ALSA when the PCM substream is prepared, can set format, sample
393  * rate, etc.  This function is non atomic and can be called multiple times,
394  * it can refer to the runtime info.
395  */
396 static int soc_pcm_prepare(struct snd_pcm_substream *substream)
397 {
398         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = substream->private_data;
399         struct snd_soc_device *socdev = rtd->socdev;
400         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
401         struct snd_soc_dai_link *machine = rtd->dai;
402         struct snd_soc_platform *platform = card->platform;
403         struct snd_soc_dai *cpu_dai = machine->cpu_dai;
404         struct snd_soc_dai *codec_dai = machine->codec_dai;
405         struct snd_soc_codec *codec = card->codec;
406         int ret = 0;
407
408         mutex_lock(&pcm_mutex);
409
410         if (machine->ops && machine->ops->prepare) {
411                 ret = machine->ops->prepare(substream);
412                 if (ret < 0) {
413                         printk(KERN_ERR "asoc: machine prepare error\n");
414                         goto out;
415                 }
416         }
417
418         if (platform->pcm_ops->prepare) {
419                 ret = platform->pcm_ops->prepare(substream);
420                 if (ret < 0) {
421                         printk(KERN_ERR "asoc: platform prepare error\n");
422                         goto out;
423                 }
424         }
425
426         if (codec_dai->ops->prepare) {
427                 ret = codec_dai->ops->prepare(substream, codec_dai);
428                 if (ret < 0) {
429                         printk(KERN_ERR "asoc: codec DAI prepare error\n");
430                         goto out;
431                 }
432         }
433
434         if (cpu_dai->ops->prepare) {
435                 ret = cpu_dai->ops->prepare(substream, cpu_dai);
436                 if (ret < 0) {
437                         printk(KERN_ERR "asoc: cpu DAI prepare error\n");
438                         goto out;
439                 }
440         }
441
442         /* cancel any delayed stream shutdown that is pending */
443         if (substream->stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK &&
444             codec_dai->pop_wait) {
445                 codec_dai->pop_wait = 0;
446                 cancel_delayed_work(&card->delayed_work);
447         }
448
449         if (substream->stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK)
450                 snd_soc_dapm_stream_event(codec,
451                                           codec_dai->playback.stream_name,
452                                           SND_SOC_DAPM_STREAM_START);
453         else
454                 snd_soc_dapm_stream_event(codec,
455                                           codec_dai->capture.stream_name,
456                                           SND_SOC_DAPM_STREAM_START);
457
458         snd_soc_dai_digital_mute(codec_dai, 0);
459
460 out:
461         mutex_unlock(&pcm_mutex);
462         return ret;
463 }
464
465 /*
466  * Called by ALSA when the hardware params are set by application. This
467  * function can also be called multiple times and can allocate buffers
468  * (using snd_pcm_lib_* ). It's non-atomic.
469  */
470 static int soc_pcm_hw_params(struct snd_pcm_substream *substream,
471                                 struct snd_pcm_hw_params *params)
472 {
473         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = substream->private_data;
474         struct snd_soc_device *socdev = rtd->socdev;
475         struct snd_soc_dai_link *machine = rtd->dai;
476         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
477         struct snd_soc_platform *platform = card->platform;
478         struct snd_soc_dai *cpu_dai = machine->cpu_dai;
479         struct snd_soc_dai *codec_dai = machine->codec_dai;
480         int ret = 0;
481
482         mutex_lock(&pcm_mutex);
483
484         if (machine->ops && machine->ops->hw_params) {
485                 ret = machine->ops->hw_params(substream, params);
486                 if (ret < 0) {
487                         printk(KERN_ERR "asoc: machine hw_params failed\n");
488                         goto out;
489                 }
490         }
491
492         if (codec_dai->ops->hw_params) {
493                 ret = codec_dai->ops->hw_params(substream, params, codec_dai);
494                 if (ret < 0) {
495                         printk(KERN_ERR "asoc: can't set codec %s hw params\n",
496                                 codec_dai->name);
497                         goto codec_err;
498                 }
499         }
500
501         if (cpu_dai->ops->hw_params) {
502                 ret = cpu_dai->ops->hw_params(substream, params, cpu_dai);
503                 if (ret < 0) {
504                         printk(KERN_ERR "asoc: interface %s hw params failed\n",
505                                 cpu_dai->name);
506                         goto interface_err;
507                 }
508         }
509
510         if (platform->pcm_ops->hw_params) {
511                 ret = platform->pcm_ops->hw_params(substream, params);
512                 if (ret < 0) {
513                         printk(KERN_ERR "asoc: platform %s hw params failed\n",
514                                 platform->name);
515                         goto platform_err;
516                 }
517         }
518
519         machine->rate = params_rate(params);
520
521 out:
522         mutex_unlock(&pcm_mutex);
523         return ret;
524
525 platform_err:
526         if (cpu_dai->ops->hw_free)
527                 cpu_dai->ops->hw_free(substream, cpu_dai);
528
529 interface_err:
530         if (codec_dai->ops->hw_free)
531                 codec_dai->ops->hw_free(substream, codec_dai);
532
533 codec_err:
534         if (machine->ops && machine->ops->hw_free)
535                 machine->ops->hw_free(substream);
536
537         mutex_unlock(&pcm_mutex);
538         return ret;
539 }
540
541 /*
542  * Free's resources allocated by hw_params, can be called multiple times
543  */
544 static int soc_pcm_hw_free(struct snd_pcm_substream *substream)
545 {
546         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = substream->private_data;
547         struct snd_soc_device *socdev = rtd->socdev;
548         struct snd_soc_dai_link *machine = rtd->dai;
549         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
550         struct snd_soc_platform *platform = card->platform;
551         struct snd_soc_dai *cpu_dai = machine->cpu_dai;
552         struct snd_soc_dai *codec_dai = machine->codec_dai;
553         struct snd_soc_codec *codec = card->codec;
554
555         mutex_lock(&pcm_mutex);
556
557         /* apply codec digital mute */
558         if (!codec->active)
559                 snd_soc_dai_digital_mute(codec_dai, 1);
560
561         /* free any machine hw params */
562         if (machine->ops && machine->ops->hw_free)
563                 machine->ops->hw_free(substream);
564
565         /* free any DMA resources */
566         if (platform->pcm_ops->hw_free)
567                 platform->pcm_ops->hw_free(substream);
568
569         /* now free hw params for the DAI's  */
570         if (codec_dai->ops->hw_free)
571                 codec_dai->ops->hw_free(substream, codec_dai);
572
573         if (cpu_dai->ops->hw_free)
574                 cpu_dai->ops->hw_free(substream, cpu_dai);
575
576         mutex_unlock(&pcm_mutex);
577         return 0;
578 }
579
580 static int soc_pcm_trigger(struct snd_pcm_substream *substream, int cmd)
581 {
582         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = substream->private_data;
583         struct snd_soc_device *socdev = rtd->socdev;
584         struct snd_soc_card *card= socdev->card;
585         struct snd_soc_dai_link *machine = rtd->dai;
586         struct snd_soc_platform *platform = card->platform;
587         struct snd_soc_dai *cpu_dai = machine->cpu_dai;
588         struct snd_soc_dai *codec_dai = machine->codec_dai;
589         int ret;
590
591         if (codec_dai->ops->trigger) {
592                 ret = codec_dai->ops->trigger(substream, cmd, codec_dai);
593                 if (ret < 0)
594                         return ret;
595         }
596
597         if (platform->pcm_ops->trigger) {
598                 ret = platform->pcm_ops->trigger(substream, cmd);
599                 if (ret < 0)
600                         return ret;
601         }
602
603         if (cpu_dai->ops->trigger) {
604                 ret = cpu_dai->ops->trigger(substream, cmd, cpu_dai);
605                 if (ret < 0)
606                         return ret;
607         }
608         return 0;
609 }
610
611 /* ASoC PCM operations */
612 static struct snd_pcm_ops soc_pcm_ops = {
613         .open           = soc_pcm_open,
614         .close          = soc_codec_close,
615         .hw_params      = soc_pcm_hw_params,
616         .hw_free        = soc_pcm_hw_free,
617         .prepare        = soc_pcm_prepare,
618         .trigger        = soc_pcm_trigger,
619 };
620
621 #ifdef CONFIG_PM
622 /* powers down audio subsystem for suspend */
623 static int soc_suspend(struct device *dev)
624 {
625         struct platform_device *pdev = to_platform_device(dev);
626         struct snd_soc_device *socdev = platform_get_drvdata(pdev);
627         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
628         struct snd_soc_platform *platform = card->platform;
629         struct snd_soc_codec_device *codec_dev = socdev->codec_dev;
630         struct snd_soc_codec *codec = card->codec;
631         int i;
632
633         /* If the initialization of this soc device failed, there is no codec
634          * associated with it. Just bail out in this case.
635          */
636         if (!codec)
637                 return 0;
638
639         /* Due to the resume being scheduled into a workqueue we could
640         * suspend before that's finished - wait for it to complete.
641          */
642         snd_power_lock(codec->card);
643         snd_power_wait(codec->card, SNDRV_CTL_POWER_D0);
644         snd_power_unlock(codec->card);
645
646         /* we're going to block userspace touching us until resume completes */
647         snd_power_change_state(codec->card, SNDRV_CTL_POWER_D3hot);
648
649         /* mute any active DAC's */
650         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
651                 struct snd_soc_dai *dai = card->dai_link[i].codec_dai;
652                 if (dai->ops->digital_mute && dai->playback.active)
653                         dai->ops->digital_mute(dai, 1);
654         }
655
656         /* suspend all pcms */
657         for (i = 0; i < card->num_links; i++)
658                 snd_pcm_suspend_all(card->dai_link[i].pcm);
659
660         if (card->suspend_pre)
661                 card->suspend_pre(pdev, PMSG_SUSPEND);
662
663         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
664                 struct snd_soc_dai  *cpu_dai = card->dai_link[i].cpu_dai;
665                 if (cpu_dai->suspend && !cpu_dai->ac97_control)
666                         cpu_dai->suspend(cpu_dai);
667                 if (platform->suspend)
668                         platform->suspend(cpu_dai);
669         }
670
671         /* close any waiting streams and save state */
672         run_delayed_work(&card->delayed_work);
673         codec->suspend_bias_level = codec->bias_level;
674
675         for (i = 0; i < codec->num_dai; i++) {
676                 char *stream = codec->dai[i].playback.stream_name;
677                 if (stream != NULL)
678                         snd_soc_dapm_stream_event(codec, stream,
679                                 SND_SOC_DAPM_STREAM_SUSPEND);
680                 stream = codec->dai[i].capture.stream_name;
681                 if (stream != NULL)
682                         snd_soc_dapm_stream_event(codec, stream,
683                                 SND_SOC_DAPM_STREAM_SUSPEND);
684         }
685
686         if (codec_dev->suspend)
687                 codec_dev->suspend(pdev, PMSG_SUSPEND);
688
689         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
690                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->dai_link[i].cpu_dai;
691                 if (cpu_dai->suspend && cpu_dai->ac97_control)
692                         cpu_dai->suspend(cpu_dai);
693         }
694
695         if (card->suspend_post)
696                 card->suspend_post(pdev, PMSG_SUSPEND);
697
698         return 0;
699 }
700
701 /* deferred resume work, so resume can complete before we finished
702  * setting our codec back up, which can be very slow on I2C
703  */
704 static void soc_resume_deferred(struct work_struct *work)
705 {
706         struct snd_soc_card *card = container_of(work,
707                                                  struct snd_soc_card,
708                                                  deferred_resume_work);
709         struct snd_soc_device *socdev = card->socdev;
710         struct snd_soc_platform *platform = card->platform;
711         struct snd_soc_codec_device *codec_dev = socdev->codec_dev;
712         struct snd_soc_codec *codec = card->codec;
713         struct platform_device *pdev = to_platform_device(socdev->dev);
714         int i;
715
716         /* our power state is still SNDRV_CTL_POWER_D3hot from suspend time,
717          * so userspace apps are blocked from touching us
718          */
719
720         dev_dbg(socdev->dev, "starting resume work\n");
721
722         if (card->resume_pre)
723                 card->resume_pre(pdev);
724
725         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
726                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->dai_link[i].cpu_dai;
727                 if (cpu_dai->resume && cpu_dai->ac97_control)
728                         cpu_dai->resume(cpu_dai);
729         }
730
731         if (codec_dev->resume)
732                 codec_dev->resume(pdev);
733
734         for (i = 0; i < codec->num_dai; i++) {
735                 char *stream = codec->dai[i].playback.stream_name;
736                 if (stream != NULL)
737                         snd_soc_dapm_stream_event(codec, stream,
738                                 SND_SOC_DAPM_STREAM_RESUME);
739                 stream = codec->dai[i].capture.stream_name;
740                 if (stream != NULL)
741                         snd_soc_dapm_stream_event(codec, stream,
742                                 SND_SOC_DAPM_STREAM_RESUME);
743         }
744
745         /* unmute any active DACs */
746         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
747                 struct snd_soc_dai *dai = card->dai_link[i].codec_dai;
748                 if (dai->ops->digital_mute && dai->playback.active)
749                         dai->ops->digital_mute(dai, 0);
750         }
751
752         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
753                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->dai_link[i].cpu_dai;
754                 if (cpu_dai->resume && !cpu_dai->ac97_control)
755                         cpu_dai->resume(cpu_dai);
756                 if (platform->resume)
757                         platform->resume(cpu_dai);
758         }
759
760         if (card->resume_post)
761                 card->resume_post(pdev);
762
763         dev_dbg(socdev->dev, "resume work completed\n");
764
765         /* userspace can access us now we are back as we were before */
766         snd_power_change_state(codec->card, SNDRV_CTL_POWER_D0);
767 }
768
769 /* powers up audio subsystem after a suspend */
770 static int soc_resume(struct device *dev)
771 {
772         struct platform_device *pdev = to_platform_device(dev);
773         struct snd_soc_device *socdev = platform_get_drvdata(pdev);
774         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
775         struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->dai_link[0].cpu_dai;
776
777         /* AC97 devices might have other drivers hanging off them so
778          * need to resume immediately.  Other drivers don't have that
779          * problem and may take a substantial amount of time to resume
780          * due to I/O costs and anti-pop so handle them out of line.
781          */
782         if (cpu_dai->ac97_control) {
783                 dev_dbg(socdev->dev, "Resuming AC97 immediately\n");
784                 soc_resume_deferred(&card->deferred_resume_work);
785         } else {
786                 dev_dbg(socdev->dev, "Scheduling resume work\n");
787                 if (!schedule_work(&card->deferred_resume_work))
788                         dev_err(socdev->dev, "resume work item may be lost\n");
789         }
790
791         return 0;
792 }
793
794 /**
795  * snd_soc_suspend_device: Notify core of device suspend
796  *
797  * @dev: Device being suspended.
798  *
799  * In order to ensure that the entire audio subsystem is suspended in a
800  * coordinated fashion ASoC devices should suspend themselves when
801  * called by ASoC.  When the standard kernel suspend process asks the
802  * device to suspend it should call this function to initiate a suspend
803  * of the entire ASoC card.
804  *
805  * \note Currently this function is stubbed out.
806  */
807 int snd_soc_suspend_device(struct device *dev)
808 {
809         return 0;
810 }
811 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_suspend_device);
812
813 /**
814  * snd_soc_resume_device: Notify core of device resume
815  *
816  * @dev: Device being resumed.
817  *
818  * In order to ensure that the entire audio subsystem is resumed in a
819  * coordinated fashion ASoC devices should resume themselves when called
820  * by ASoC.  When the standard kernel resume process asks the device
821  * to resume it should call this function.  Once all the components of
822  * the card have notified that they are ready to be resumed the card
823  * will be resumed.
824  *
825  * \note Currently this function is stubbed out.
826  */
827 int snd_soc_resume_device(struct device *dev)
828 {
829         return 0;
830 }
831 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_resume_device);
832 #else
833 #define soc_suspend     NULL
834 #define soc_resume      NULL
835 #endif
836
837 static void snd_soc_instantiate_card(struct snd_soc_card *card)
838 {
839         struct platform_device *pdev = container_of(card->dev,
840                                                     struct platform_device,
841                                                     dev);
842         struct snd_soc_codec_device *codec_dev = card->socdev->codec_dev;
843         struct snd_soc_platform *platform;
844         struct snd_soc_dai *dai;
845         int i, found, ret, ac97;
846
847         if (card->instantiated)
848                 return;
849
850         found = 0;
851         list_for_each_entry(platform, &platform_list, list)
852                 if (card->platform == platform) {
853                         found = 1;
854                         break;
855                 }
856         if (!found) {
857                 dev_dbg(card->dev, "Platform %s not registered\n",
858                         card->platform->name);
859                 return;
860         }
861
862         ac97 = 0;
863         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
864                 found = 0;
865                 list_for_each_entry(dai, &dai_list, list)
866                         if (card->dai_link[i].cpu_dai == dai) {
867                                 found = 1;
868                                 break;
869                         }
870                 if (!found) {
871                         dev_dbg(card->dev, "DAI %s not registered\n",
872                                 card->dai_link[i].cpu_dai->name);
873                         return;
874                 }
875
876                 if (card->dai_link[i].cpu_dai->ac97_control)
877                         ac97 = 1;
878         }
879
880         /* If we have AC97 in the system then don't wait for the
881          * codec.  This will need revisiting if we have to handle
882          * systems with mixed AC97 and non-AC97 parts.  Only check for
883          * DAIs currently; we can't do this per link since some AC97
884          * codecs have non-AC97 DAIs.
885          */
886         if (!ac97)
887                 for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
888                         found = 0;
889                         list_for_each_entry(dai, &dai_list, list)
890                                 if (card->dai_link[i].codec_dai == dai) {
891                                         found = 1;
892                                         break;
893                                 }
894                         if (!found) {
895                                 dev_dbg(card->dev, "DAI %s not registered\n",
896                                         card->dai_link[i].codec_dai->name);
897                                 return;
898                         }
899                 }
900
901         /* Note that we do not current check for codec components */
902
903         dev_dbg(card->dev, "All components present, instantiating\n");
904
905         /* Found everything, bring it up */
906         if (card->probe) {
907                 ret = card->probe(pdev);
908                 if (ret < 0)
909                         return;
910         }
911
912         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
913                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->dai_link[i].cpu_dai;
914                 if (cpu_dai->probe) {
915                         ret = cpu_dai->probe(pdev, cpu_dai);
916                         if (ret < 0)
917                                 goto cpu_dai_err;
918                 }
919         }
920
921         if (codec_dev->probe) {
922                 ret = codec_dev->probe(pdev);
923                 if (ret < 0)
924                         goto cpu_dai_err;
925         }
926
927         if (platform->probe) {
928                 ret = platform->probe(pdev);
929                 if (ret < 0)
930                         goto platform_err;
931         }
932
933         /* DAPM stream work */
934         INIT_DELAYED_WORK(&card->delayed_work, close_delayed_work);
935 #ifdef CONFIG_PM
936         /* deferred resume work */
937         INIT_WORK(&card->deferred_resume_work, soc_resume_deferred);
938 #endif
939
940         card->instantiated = 1;
941
942         return;
943
944 platform_err:
945         if (codec_dev->remove)
946                 codec_dev->remove(pdev);
947
948 cpu_dai_err:
949         for (i--; i >= 0; i--) {
950                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->dai_link[i].cpu_dai;
951                 if (cpu_dai->remove)
952                         cpu_dai->remove(pdev, cpu_dai);
953         }
954
955         if (card->remove)
956                 card->remove(pdev);
957 }
958
959 /*
960  * Attempt to initialise any uninitalised cards.  Must be called with
961  * client_mutex.
962  */
963 static void snd_soc_instantiate_cards(void)
964 {
965         struct snd_soc_card *card;
966         list_for_each_entry(card, &card_list, list)
967                 snd_soc_instantiate_card(card);
968 }
969
970 /* probes a new socdev */
971 static int soc_probe(struct platform_device *pdev)
972 {
973         int ret = 0;
974         struct snd_soc_device *socdev = platform_get_drvdata(pdev);
975         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
976
977         /* Bodge while we push things out of socdev */
978         card->socdev = socdev;
979
980         /* Bodge while we unpick instantiation */
981         card->dev = &pdev->dev;
982         ret = snd_soc_register_card(card);
983         if (ret != 0) {
984                 dev_err(&pdev->dev, "Failed to register card\n");
985                 return ret;
986         }
987
988         return 0;
989 }
990
991 /* removes a socdev */
992 static int soc_remove(struct platform_device *pdev)
993 {
994         int i;
995         struct snd_soc_device *socdev = platform_get_drvdata(pdev);
996         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
997         struct snd_soc_platform *platform = card->platform;
998         struct snd_soc_codec_device *codec_dev = socdev->codec_dev;
999
1000         if (!card->instantiated)
1001                 return 0;
1002
1003         run_delayed_work(&card->delayed_work);
1004
1005         if (platform->remove)
1006                 platform->remove(pdev);
1007
1008         if (codec_dev->remove)
1009                 codec_dev->remove(pdev);
1010
1011         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
1012                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->dai_link[i].cpu_dai;
1013                 if (cpu_dai->remove)
1014                         cpu_dai->remove(pdev, cpu_dai);
1015         }
1016
1017         if (card->remove)
1018                 card->remove(pdev);
1019
1020         snd_soc_unregister_card(card);
1021
1022         return 0;
1023 }
1024
1025 static int soc_poweroff(struct device *dev)
1026 {
1027         struct platform_device *pdev = to_platform_device(dev);
1028         struct snd_soc_device *socdev = platform_get_drvdata(pdev);
1029         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
1030
1031         if (!card->instantiated)
1032                 return 0;
1033
1034         /* Flush out pmdown_time work - we actually do want to run it
1035          * now, we're shutting down so no imminent restart. */
1036         run_delayed_work(&card->delayed_work);
1037
1038         snd_soc_dapm_shutdown(socdev);
1039
1040         return 0;
1041 }
1042
1043 static struct dev_pm_ops soc_pm_ops = {
1044         .suspend = soc_suspend,
1045         .resume = soc_resume,
1046         .poweroff = soc_poweroff,
1047 };
1048
1049 /* ASoC platform driver */
1050 static struct platform_driver soc_driver = {
1051         .driver         = {
1052                 .name           = "soc-audio",
1053                 .owner          = THIS_MODULE,
1054                 .pm             = &soc_pm_ops,
1055         },
1056         .probe          = soc_probe,
1057         .remove         = soc_remove,
1058 };
1059
1060 /* create a new pcm */
1061 static int soc_new_pcm(struct snd_soc_device *socdev,
1062         struct snd_soc_dai_link *dai_link, int num)
1063 {
1064         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
1065         struct snd_soc_codec *codec = card->codec;
1066         struct snd_soc_platform *platform = card->platform;
1067         struct snd_soc_dai *codec_dai = dai_link->codec_dai;
1068         struct snd_soc_dai *cpu_dai = dai_link->cpu_dai;
1069         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd;
1070         struct snd_pcm *pcm;
1071         char new_name[64];
1072         int ret = 0, playback = 0, capture = 0;
1073
1074         rtd = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_pcm_runtime), GFP_KERNEL);
1075         if (rtd == NULL)
1076                 return -ENOMEM;
1077
1078         rtd->dai = dai_link;
1079         rtd->socdev = socdev;
1080         codec_dai->codec = card->codec;
1081
1082         /* check client and interface hw capabilities */
1083         sprintf(new_name, "%s %s-%d", dai_link->stream_name, codec_dai->name,
1084                 num);
1085
1086         if (codec_dai->playback.channels_min)
1087                 playback = 1;
1088         if (codec_dai->capture.channels_min)
1089                 capture = 1;
1090
1091         ret = snd_pcm_new(codec->card, new_name, codec->pcm_devs++, playback,
1092                 capture, &pcm);
1093         if (ret < 0) {
1094                 printk(KERN_ERR "asoc: can't create pcm for codec %s\n",
1095                         codec->name);
1096                 kfree(rtd);
1097                 return ret;
1098         }
1099
1100         dai_link->pcm = pcm;
1101         pcm->private_data = rtd;
1102         soc_pcm_ops.mmap = platform->pcm_ops->mmap;
1103         soc_pcm_ops.pointer = platform->pcm_ops->pointer;
1104         soc_pcm_ops.ioctl = platform->pcm_ops->ioctl;
1105         soc_pcm_ops.copy = platform->pcm_ops->copy;
1106         soc_pcm_ops.silence = platform->pcm_ops->silence;
1107         soc_pcm_ops.ack = platform->pcm_ops->ack;
1108         soc_pcm_ops.page = platform->pcm_ops->page;
1109
1110         if (playback)
1111                 snd_pcm_set_ops(pcm, SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK, &soc_pcm_ops);
1112
1113         if (capture)
1114                 snd_pcm_set_ops(pcm, SNDRV_PCM_STREAM_CAPTURE, &soc_pcm_ops);
1115
1116         ret = platform->pcm_new(codec->card, codec_dai, pcm);
1117         if (ret < 0) {
1118                 printk(KERN_ERR "asoc: platform pcm constructor failed\n");
1119                 kfree(rtd);
1120                 return ret;
1121         }
1122
1123         pcm->private_free = platform->pcm_free;
1124         printk(KERN_INFO "asoc: %s <-> %s mapping ok\n", codec_dai->name,
1125                 cpu_dai->name);
1126         return ret;
1127 }
1128
1129 /**
1130  * snd_soc_codec_volatile_register: Report if a register is volatile.
1131  *
1132  * @codec: CODEC to query.
1133  * @reg: Register to query.
1134  *
1135  * Boolean function indiciating if a CODEC register is volatile.
1136  */
1137 int snd_soc_codec_volatile_register(struct snd_soc_codec *codec, int reg)
1138 {
1139         if (codec->volatile_register)
1140                 return codec->volatile_register(reg);
1141         else
1142                 return 0;
1143 }
1144 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_codec_volatile_register);
1145
1146 /* codec register dump */
1147 static ssize_t soc_codec_reg_show(struct snd_soc_codec *codec, char *buf)
1148 {
1149         int i, step = 1, count = 0;
1150
1151         if (!codec->reg_cache_size)
1152                 return 0;
1153
1154         if (codec->reg_cache_step)
1155                 step = codec->reg_cache_step;
1156
1157         count += sprintf(buf, "%s registers\n", codec->name);
1158         for (i = 0; i < codec->reg_cache_size; i += step) {
1159                 if (codec->readable_register && !codec->readable_register(i))
1160                         continue;
1161
1162                 count += sprintf(buf + count, "%2x: ", i);
1163                 if (count >= PAGE_SIZE - 1)
1164                         break;
1165
1166                 if (codec->display_register)
1167                         count += codec->display_register(codec, buf + count,
1168                                                          PAGE_SIZE - count, i);
1169                 else
1170                         count += snprintf(buf + count, PAGE_SIZE - count,
1171                                           "%4x", codec->read(codec, i));
1172
1173                 if (count >= PAGE_SIZE - 1)
1174                         break;
1175
1176                 count += snprintf(buf + count, PAGE_SIZE - count, "\n");
1177                 if (count >= PAGE_SIZE - 1)
1178                         break;
1179         }
1180
1181         /* Truncate count; min() would cause a warning */
1182         if (count >= PAGE_SIZE)
1183                 count = PAGE_SIZE - 1;
1184
1185         return count;
1186 }
1187 static ssize_t codec_reg_show(struct device *dev,
1188         struct device_attribute *attr, char *buf)
1189 {
1190         struct snd_soc_device *devdata = dev_get_drvdata(dev);
1191         return soc_codec_reg_show(devdata->card->codec, buf);
1192 }
1193
1194 static DEVICE_ATTR(codec_reg, 0444, codec_reg_show, NULL);
1195
1196 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
1197 static int codec_reg_open_file(struct inode *inode, struct file *file)
1198 {
1199         file->private_data = inode->i_private;
1200         return 0;
1201 }
1202
1203 static ssize_t codec_reg_read_file(struct file *file, char __user *user_buf,
1204                                size_t count, loff_t *ppos)
1205 {
1206         ssize_t ret;
1207         struct snd_soc_codec *codec = file->private_data;
1208         char *buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
1209         if (!buf)
1210                 return -ENOMEM;
1211         ret = soc_codec_reg_show(codec, buf);
1212         if (ret >= 0)
1213                 ret = simple_read_from_buffer(user_buf, count, ppos, buf, ret);
1214         kfree(buf);
1215         return ret;
1216 }
1217
1218 static ssize_t codec_reg_write_file(struct file *file,
1219                 const char __user *user_buf, size_t count, loff_t *ppos)
1220 {
1221         char buf[32];
1222         int buf_size;
1223         char *start = buf;
1224         unsigned long reg, value;
1225         int step = 1;
1226         struct snd_soc_codec *codec = file->private_data;
1227
1228         buf_size = min(count, (sizeof(buf)-1));
1229         if (copy_from_user(buf, user_buf, buf_size))
1230                 return -EFAULT;
1231         buf[buf_size] = 0;
1232
1233         if (codec->reg_cache_step)
1234                 step = codec->reg_cache_step;
1235
1236         while (*start == ' ')
1237                 start++;
1238         reg = simple_strtoul(start, &start, 16);
1239         if ((reg >= codec->reg_cache_size) || (reg % step))
1240                 return -EINVAL;
1241         while (*start == ' ')
1242                 start++;
1243         if (strict_strtoul(start, 16, &value))
1244                 return -EINVAL;
1245         codec->write(codec, reg, value);
1246         return buf_size;
1247 }
1248
1249 static const struct file_operations codec_reg_fops = {
1250         .open = codec_reg_open_file,
1251         .read = codec_reg_read_file,
1252         .write = codec_reg_write_file,
1253 };
1254
1255 static void soc_init_codec_debugfs(struct snd_soc_codec *codec)
1256 {
1257         codec->debugfs_reg = debugfs_create_file("codec_reg", 0644,
1258                                                  debugfs_root, codec,
1259                                                  &codec_reg_fops);
1260         if (!codec->debugfs_reg)
1261                 printk(KERN_WARNING
1262                        "ASoC: Failed to create codec register debugfs file\n");
1263
1264         codec->debugfs_pop_time = debugfs_create_u32("dapm_pop_time", 0744,
1265                                                      debugfs_root,
1266                                                      &codec->pop_time);
1267         if (!codec->debugfs_pop_time)
1268                 printk(KERN_WARNING
1269                        "Failed to create pop time debugfs file\n");
1270 }
1271
1272 static void soc_cleanup_codec_debugfs(struct snd_soc_codec *codec)
1273 {
1274         debugfs_remove(codec->debugfs_pop_time);
1275         debugfs_remove(codec->debugfs_reg);
1276 }
1277
1278 #else
1279
1280 static inline void soc_init_codec_debugfs(struct snd_soc_codec *codec)
1281 {
1282 }
1283
1284 static inline void soc_cleanup_codec_debugfs(struct snd_soc_codec *codec)
1285 {
1286 }
1287 #endif
1288
1289 /**
1290  * snd_soc_new_ac97_codec - initailise AC97 device
1291  * @codec: audio codec
1292  * @ops: AC97 bus operations
1293  * @num: AC97 codec number
1294  *
1295  * Initialises AC97 codec resources for use by ad-hoc devices only.
1296  */
1297 int snd_soc_new_ac97_codec(struct snd_soc_codec *codec,
1298         struct snd_ac97_bus_ops *ops, int num)
1299 {
1300         mutex_lock(&codec->mutex);
1301
1302         codec->ac97 = kzalloc(sizeof(struct snd_ac97), GFP_KERNEL);
1303         if (codec->ac97 == NULL) {
1304                 mutex_unlock(&codec->mutex);
1305                 return -ENOMEM;
1306         }
1307
1308         codec->ac97->bus = kzalloc(sizeof(struct snd_ac97_bus), GFP_KERNEL);
1309         if (codec->ac97->bus == NULL) {
1310                 kfree(codec->ac97);
1311                 codec->ac97 = NULL;
1312                 mutex_unlock(&codec->mutex);
1313                 return -ENOMEM;
1314         }
1315
1316         codec->ac97->bus->ops = ops;
1317         codec->ac97->num = num;
1318         mutex_unlock(&codec->mutex);
1319         return 0;
1320 }
1321 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_new_ac97_codec);
1322
1323 /**
1324  * snd_soc_free_ac97_codec - free AC97 codec device
1325  * @codec: audio codec
1326  *
1327  * Frees AC97 codec device resources.
1328  */
1329 void snd_soc_free_ac97_codec(struct snd_soc_codec *codec)
1330 {
1331         mutex_lock(&codec->mutex);
1332         kfree(codec->ac97->bus);
1333         kfree(codec->ac97);
1334         codec->ac97 = NULL;
1335         mutex_unlock(&codec->mutex);
1336 }
1337 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_free_ac97_codec);
1338
1339 /**
1340  * snd_soc_update_bits - update codec register bits
1341  * @codec: audio codec
1342  * @reg: codec register
1343  * @mask: register mask
1344  * @value: new value
1345  *
1346  * Writes new register value.
1347  *
1348  * Returns 1 for change else 0.
1349  */
1350 int snd_soc_update_bits(struct snd_soc_codec *codec, unsigned short reg,
1351                                 unsigned int mask, unsigned int value)
1352 {
1353         int change;
1354         unsigned int old, new;
1355
1356         mutex_lock(&io_mutex);
1357         old = snd_soc_read(codec, reg);
1358         new = (old & ~mask) | value;
1359         change = old != new;
1360         if (change)
1361                 snd_soc_write(codec, reg, new);
1362
1363         mutex_unlock(&io_mutex);
1364         return change;
1365 }
1366 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_update_bits);
1367
1368 /**
1369  * snd_soc_test_bits - test register for change
1370  * @codec: audio codec
1371  * @reg: codec register
1372  * @mask: register mask
1373  * @value: new value
1374  *
1375  * Tests a register with a new value and checks if the new value is
1376  * different from the old value.
1377  *
1378  * Returns 1 for change else 0.
1379  */
1380 int snd_soc_test_bits(struct snd_soc_codec *codec, unsigned short reg,
1381                                 unsigned int mask, unsigned int value)
1382 {
1383         int change;
1384         unsigned int old, new;
1385
1386         mutex_lock(&io_mutex);
1387         old = snd_soc_read(codec, reg);
1388         new = (old & ~mask) | value;
1389         change = old != new;
1390         mutex_unlock(&io_mutex);
1391
1392         return change;
1393 }
1394 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_test_bits);
1395
1396 /**
1397  * snd_soc_new_pcms - create new sound card and pcms
1398  * @socdev: the SoC audio device
1399  * @idx: ALSA card index
1400  * @xid: card identification
1401  *
1402  * Create a new sound card based upon the codec and interface pcms.
1403  *
1404  * Returns 0 for success, else error.
1405  */
1406 int snd_soc_new_pcms(struct snd_soc_device *socdev, int idx, const char *xid)
1407 {
1408         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
1409         struct snd_soc_codec *codec = card->codec;
1410         int ret, i;
1411
1412         mutex_lock(&codec->mutex);
1413
1414         /* register a sound card */
1415         ret = snd_card_create(idx, xid, codec->owner, 0, &codec->card);
1416         if (ret < 0) {
1417                 printk(KERN_ERR "asoc: can't create sound card for codec %s\n",
1418                         codec->name);
1419                 mutex_unlock(&codec->mutex);
1420                 return ret;
1421         }
1422
1423         codec->socdev = socdev;
1424         codec->card->dev = socdev->dev;
1425         codec->card->private_data = codec;
1426         strncpy(codec->card->driver, codec->name, sizeof(codec->card->driver));
1427
1428         /* create the pcms */
1429         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
1430                 ret = soc_new_pcm(socdev, &card->dai_link[i], i);
1431                 if (ret < 0) {
1432                         printk(KERN_ERR "asoc: can't create pcm %s\n",
1433                                 card->dai_link[i].stream_name);
1434                         mutex_unlock(&codec->mutex);
1435                         return ret;
1436                 }
1437         }
1438
1439         mutex_unlock(&codec->mutex);
1440         return ret;
1441 }
1442 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_new_pcms);
1443
1444 /**
1445  * snd_soc_init_card - register sound card
1446  * @socdev: the SoC audio device
1447  *
1448  * Register a SoC sound card. Also registers an AC97 device if the
1449  * codec is AC97 for ad hoc devices.
1450  *
1451  * Returns 0 for success, else error.
1452  */
1453 int snd_soc_init_card(struct snd_soc_device *socdev)
1454 {
1455         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
1456         struct snd_soc_codec *codec = card->codec;
1457         int ret = 0, i, ac97 = 0, err = 0;
1458
1459         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
1460                 if (card->dai_link[i].init) {
1461                         err = card->dai_link[i].init(codec);
1462                         if (err < 0) {
1463                                 printk(KERN_ERR "asoc: failed to init %s\n",
1464                                         card->dai_link[i].stream_name);
1465                                 continue;
1466                         }
1467                 }
1468                 if (card->dai_link[i].codec_dai->ac97_control) {
1469                         ac97 = 1;
1470                         snd_ac97_dev_add_pdata(codec->ac97,
1471                                 card->dai_link[i].cpu_dai->ac97_pdata);
1472                 }
1473         }
1474         snprintf(codec->card->shortname, sizeof(codec->card->shortname),
1475                  "%s",  card->name);
1476         snprintf(codec->card->longname, sizeof(codec->card->longname),
1477                  "%s (%s)", card->name, codec->name);
1478
1479         /* Make sure all DAPM widgets are instantiated */
1480         snd_soc_dapm_new_widgets(codec);
1481
1482         ret = snd_card_register(codec->card);
1483         if (ret < 0) {
1484                 printk(KERN_ERR "asoc: failed to register soundcard for %s\n",
1485                                 codec->name);
1486                 goto out;
1487         }
1488
1489         mutex_lock(&codec->mutex);
1490 #ifdef CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS
1491         /* Only instantiate AC97 if not already done by the adaptor
1492          * for the generic AC97 subsystem.
1493          */
1494         if (ac97 && strcmp(codec->name, "AC97") != 0) {
1495                 ret = soc_ac97_dev_register(codec);
1496                 if (ret < 0) {
1497                         printk(KERN_ERR "asoc: AC97 device register failed\n");
1498                         snd_card_free(codec->card);
1499                         mutex_unlock(&codec->mutex);
1500                         goto out;
1501                 }
1502         }
1503 #endif
1504
1505         err = snd_soc_dapm_sys_add(socdev->dev);
1506         if (err < 0)
1507                 printk(KERN_WARNING "asoc: failed to add dapm sysfs entries\n");
1508
1509         err = device_create_file(socdev->dev, &dev_attr_codec_reg);
1510         if (err < 0)
1511                 printk(KERN_WARNING "asoc: failed to add codec sysfs files\n");
1512
1513         soc_init_codec_debugfs(codec);
1514         mutex_unlock(&codec->mutex);
1515
1516 out:
1517         return ret;
1518 }
1519 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_init_card);
1520
1521 /**
1522  * snd_soc_free_pcms - free sound card and pcms
1523  * @socdev: the SoC audio device
1524  *
1525  * Frees sound card and pcms associated with the socdev.
1526  * Also unregister the codec if it is an AC97 device.
1527  */
1528 void snd_soc_free_pcms(struct snd_soc_device *socdev)
1529 {
1530         struct snd_soc_codec *codec = socdev->card->codec;
1531 #ifdef CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS
1532         struct snd_soc_dai *codec_dai;
1533         int i;
1534 #endif
1535
1536         mutex_lock(&codec->mutex);
1537         soc_cleanup_codec_debugfs(codec);
1538 #ifdef CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS
1539         for (i = 0; i < codec->num_dai; i++) {
1540                 codec_dai = &codec->dai[i];
1541                 if (codec_dai->ac97_control && codec->ac97 &&
1542                     strcmp(codec->name, "AC97") != 0) {
1543                         soc_ac97_dev_unregister(codec);
1544                         goto free_card;
1545                 }
1546         }
1547 free_card:
1548 #endif
1549
1550         if (codec->card)
1551                 snd_card_free(codec->card);
1552         device_remove_file(socdev->dev, &dev_attr_codec_reg);
1553         mutex_unlock(&codec->mutex);
1554 }
1555 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_free_pcms);
1556
1557 /**
1558  * snd_soc_set_runtime_hwparams - set the runtime hardware parameters
1559  * @substream: the pcm substream
1560  * @hw: the hardware parameters
1561  *
1562  * Sets the substream runtime hardware parameters.
1563  */
1564 int snd_soc_set_runtime_hwparams(struct snd_pcm_substream *substream,
1565         const struct snd_pcm_hardware *hw)
1566 {
1567         struct snd_pcm_runtime *runtime = substream->runtime;
1568         runtime->hw.info = hw->info;
1569         runtime->hw.formats = hw->formats;
1570         runtime->hw.period_bytes_min = hw->period_bytes_min;
1571         runtime->hw.period_bytes_max = hw->period_bytes_max;
1572         runtime->hw.periods_min = hw->periods_min;
1573         runtime->hw.periods_max = hw->periods_max;
1574         runtime->hw.buffer_bytes_max = hw->buffer_bytes_max;
1575         runtime->hw.fifo_size = hw->fifo_size;
1576         return 0;
1577 }
1578 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_set_runtime_hwparams);
1579
1580 /**
1581  * snd_soc_cnew - create new control
1582  * @_template: control template
1583  * @data: control private data
1584  * @long_name: control long name
1585  *
1586  * Create a new mixer control from a template control.
1587  *
1588  * Returns 0 for success, else error.
1589  */
1590 struct snd_kcontrol *snd_soc_cnew(const struct snd_kcontrol_new *_template,
1591         void *data, char *long_name)
1592 {
1593         struct snd_kcontrol_new template;
1594
1595         memcpy(&template, _template, sizeof(template));
1596         if (long_name)
1597                 template.name = long_name;
1598         template.index = 0;
1599
1600         return snd_ctl_new1(&template, data);
1601 }
1602 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_cnew);
1603
1604 /**
1605  * snd_soc_add_controls - add an array of controls to a codec.
1606  * Convienience function to add a list of controls. Many codecs were
1607  * duplicating this code.
1608  *
1609  * @codec: codec to add controls to
1610  * @controls: array of controls to add
1611  * @num_controls: number of elements in the array
1612  *
1613  * Return 0 for success, else error.
1614  */
1615 int snd_soc_add_controls(struct snd_soc_codec *codec,
1616         const struct snd_kcontrol_new *controls, int num_controls)
1617 {
1618         struct snd_card *card = codec->card;
1619         int err, i;
1620
1621         for (i = 0; i < num_controls; i++) {
1622                 const struct snd_kcontrol_new *control = &controls[i];
1623                 err = snd_ctl_add(card, snd_soc_cnew(control, codec, NULL));
1624                 if (err < 0) {
1625                         dev_err(codec->dev, "%s: Failed to add %s\n",
1626                                 codec->name, control->name);
1627                         return err;
1628                 }
1629         }
1630
1631         return 0;
1632 }
1633 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_add_controls);
1634
1635 /**
1636  * snd_soc_info_enum_double - enumerated double mixer info callback
1637  * @kcontrol: mixer control
1638  * @uinfo: control element information
1639  *
1640  * Callback to provide information about a double enumerated
1641  * mixer control.
1642  *
1643  * Returns 0 for success.
1644  */
1645 int snd_soc_info_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1646         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
1647 {
1648         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
1649
1650         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_ENUMERATED;
1651         uinfo->count = e->shift_l == e->shift_r ? 1 : 2;
1652         uinfo->value.enumerated.items = e->max;
1653
1654         if (uinfo->value.enumerated.item > e->max - 1)
1655                 uinfo->value.enumerated.item = e->max - 1;
1656         strcpy(uinfo->value.enumerated.name,
1657                 e->texts[uinfo->value.enumerated.item]);
1658         return 0;
1659 }
1660 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_enum_double);
1661
1662 /**
1663  * snd_soc_get_enum_double - enumerated double mixer get callback
1664  * @kcontrol: mixer control
1665  * @ucontrol: control element information
1666  *
1667  * Callback to get the value of a double enumerated mixer.
1668  *
1669  * Returns 0 for success.
1670  */
1671 int snd_soc_get_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1672         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1673 {
1674         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1675         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
1676         unsigned int val, bitmask;
1677
1678         for (bitmask = 1; bitmask < e->max; bitmask <<= 1)
1679                 ;
1680         val = snd_soc_read(codec, e->reg);
1681         ucontrol->value.enumerated.item[0]
1682                 = (val >> e->shift_l) & (bitmask - 1);
1683         if (e->shift_l != e->shift_r)
1684                 ucontrol->value.enumerated.item[1] =
1685                         (val >> e->shift_r) & (bitmask - 1);
1686
1687         return 0;
1688 }
1689 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_enum_double);
1690
1691 /**
1692  * snd_soc_put_enum_double - enumerated double mixer put callback
1693  * @kcontrol: mixer control
1694  * @ucontrol: control element information
1695  *
1696  * Callback to set the value of a double enumerated mixer.
1697  *
1698  * Returns 0 for success.
1699  */
1700 int snd_soc_put_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1701         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1702 {
1703         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1704         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
1705         unsigned int val;
1706         unsigned int mask, bitmask;
1707
1708         for (bitmask = 1; bitmask < e->max; bitmask <<= 1)
1709                 ;
1710         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] > e->max - 1)
1711                 return -EINVAL;
1712         val = ucontrol->value.enumerated.item[0] << e->shift_l;
1713         mask = (bitmask - 1) << e->shift_l;
1714         if (e->shift_l != e->shift_r) {
1715                 if (ucontrol->value.enumerated.item[1] > e->max - 1)
1716                         return -EINVAL;
1717                 val |= ucontrol->value.enumerated.item[1] << e->shift_r;
1718                 mask |= (bitmask - 1) << e->shift_r;
1719         }
1720
1721         return snd_soc_update_bits(codec, e->reg, mask, val);
1722 }
1723 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_enum_double);
1724
1725 /**
1726  * snd_soc_get_value_enum_double - semi enumerated double mixer get callback
1727  * @kcontrol: mixer control
1728  * @ucontrol: control element information
1729  *
1730  * Callback to get the value of a double semi enumerated mixer.
1731  *
1732  * Semi enumerated mixer: the enumerated items are referred as values. Can be
1733  * used for handling bitfield coded enumeration for example.
1734  *
1735  * Returns 0 for success.
1736  */
1737 int snd_soc_get_value_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1738         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1739 {
1740         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1741         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
1742         unsigned int reg_val, val, mux;
1743
1744         reg_val = snd_soc_read(codec, e->reg);
1745         val = (reg_val >> e->shift_l) & e->mask;
1746         for (mux = 0; mux < e->max; mux++) {
1747                 if (val == e->values[mux])
1748                         break;
1749         }
1750         ucontrol->value.enumerated.item[0] = mux;
1751         if (e->shift_l != e->shift_r) {
1752                 val = (reg_val >> e->shift_r) & e->mask;
1753                 for (mux = 0; mux < e->max; mux++) {
1754                         if (val == e->values[mux])
1755                                 break;
1756                 }
1757                 ucontrol->value.enumerated.item[1] = mux;
1758         }
1759
1760         return 0;
1761 }
1762 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_value_enum_double);
1763
1764 /**
1765  * snd_soc_put_value_enum_double - semi enumerated double mixer put callback
1766  * @kcontrol: mixer control
1767  * @ucontrol: control element information
1768  *
1769  * Callback to set the value of a double semi enumerated mixer.
1770  *
1771  * Semi enumerated mixer: the enumerated items are referred as values. Can be
1772  * used for handling bitfield coded enumeration for example.
1773  *
1774  * Returns 0 for success.
1775  */
1776 int snd_soc_put_value_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1777         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1778 {
1779         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1780         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
1781         unsigned int val;
1782         unsigned int mask;
1783
1784         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] > e->max - 1)
1785                 return -EINVAL;
1786         val = e->values[ucontrol->value.enumerated.item[0]] << e->shift_l;
1787         mask = e->mask << e->shift_l;
1788         if (e->shift_l != e->shift_r) {
1789                 if (ucontrol->value.enumerated.item[1] > e->max - 1)
1790                         return -EINVAL;
1791                 val |= e->values[ucontrol->value.enumerated.item[1]] << e->shift_r;
1792                 mask |= e->mask << e->shift_r;
1793         }
1794
1795         return snd_soc_update_bits(codec, e->reg, mask, val);
1796 }
1797 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_value_enum_double);
1798
1799 /**
1800  * snd_soc_info_enum_ext - external enumerated single mixer info callback
1801  * @kcontrol: mixer control
1802  * @uinfo: control element information
1803  *
1804  * Callback to provide information about an external enumerated
1805  * single mixer.
1806  *
1807  * Returns 0 for success.
1808  */
1809 int snd_soc_info_enum_ext(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1810         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
1811 {
1812         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
1813
1814         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_ENUMERATED;
1815         uinfo->count = 1;
1816         uinfo->value.enumerated.items = e->max;
1817
1818         if (uinfo->value.enumerated.item > e->max - 1)
1819                 uinfo->value.enumerated.item = e->max - 1;
1820         strcpy(uinfo->value.enumerated.name,
1821                 e->texts[uinfo->value.enumerated.item]);
1822         return 0;
1823 }
1824 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_enum_ext);
1825
1826 /**
1827  * snd_soc_info_volsw_ext - external single mixer info callback
1828  * @kcontrol: mixer control
1829  * @uinfo: control element information
1830  *
1831  * Callback to provide information about a single external mixer control.
1832  *
1833  * Returns 0 for success.
1834  */
1835 int snd_soc_info_volsw_ext(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1836         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
1837 {
1838         int max = kcontrol->private_value;
1839
1840         if (max == 1 && !strstr(kcontrol->id.name, " Volume"))
1841                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
1842         else
1843                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
1844
1845         uinfo->count = 1;
1846         uinfo->value.integer.min = 0;
1847         uinfo->value.integer.max = max;
1848         return 0;
1849 }
1850 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw_ext);
1851
1852 /**
1853  * snd_soc_info_volsw - single mixer info callback
1854  * @kcontrol: mixer control
1855  * @uinfo: control element information
1856  *
1857  * Callback to provide information about a single mixer control.
1858  *
1859  * Returns 0 for success.
1860  */
1861 int snd_soc_info_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1862         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
1863 {
1864         struct soc_mixer_control *mc =
1865                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
1866         int max = mc->max;
1867         unsigned int shift = mc->shift;
1868         unsigned int rshift = mc->rshift;
1869
1870         if (max == 1 && !strstr(kcontrol->id.name, " Volume"))
1871                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
1872         else
1873                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
1874
1875         uinfo->count = shift == rshift ? 1 : 2;
1876         uinfo->value.integer.min = 0;
1877         uinfo->value.integer.max = max;
1878         return 0;
1879 }
1880 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw);
1881
1882 /**
1883  * snd_soc_get_volsw - single mixer get callback
1884  * @kcontrol: mixer control
1885  * @ucontrol: control element information
1886  *
1887  * Callback to get the value of a single mixer control.
1888  *
1889  * Returns 0 for success.
1890  */
1891 int snd_soc_get_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1892         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1893 {
1894         struct soc_mixer_control *mc =
1895                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
1896         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1897         unsigned int reg = mc->reg;
1898         unsigned int shift = mc->shift;
1899         unsigned int rshift = mc->rshift;
1900         int max = mc->max;
1901         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
1902         unsigned int invert = mc->invert;
1903
1904         ucontrol->value.integer.value[0] =
1905                 (snd_soc_read(codec, reg) >> shift) & mask;
1906         if (shift != rshift)
1907                 ucontrol->value.integer.value[1] =
1908                         (snd_soc_read(codec, reg) >> rshift) & mask;
1909         if (invert) {
1910                 ucontrol->value.integer.value[0] =
1911                         max - ucontrol->value.integer.value[0];
1912                 if (shift != rshift)
1913                         ucontrol->value.integer.value[1] =
1914                                 max - ucontrol->value.integer.value[1];
1915         }
1916
1917         return 0;
1918 }
1919 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_volsw);
1920
1921 /**
1922  * snd_soc_put_volsw - single mixer put callback
1923  * @kcontrol: mixer control
1924  * @ucontrol: control element information
1925  *
1926  * Callback to set the value of a single mixer control.
1927  *
1928  * Returns 0 for success.
1929  */
1930 int snd_soc_put_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1931         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1932 {
1933         struct soc_mixer_control *mc =
1934                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
1935         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1936         unsigned int reg = mc->reg;
1937         unsigned int shift = mc->shift;
1938         unsigned int rshift = mc->rshift;
1939         int max = mc->max;
1940         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
1941         unsigned int invert = mc->invert;
1942         unsigned int val, val2, val_mask;
1943
1944         val = (ucontrol->value.integer.value[0] & mask);
1945         if (invert)
1946                 val = max - val;
1947         val_mask = mask << shift;
1948         val = val << shift;
1949         if (shift != rshift) {
1950                 val2 = (ucontrol->value.integer.value[1] & mask);
1951                 if (invert)
1952                         val2 = max - val2;
1953                 val_mask |= mask << rshift;
1954                 val |= val2 << rshift;
1955         }
1956         return snd_soc_update_bits(codec, reg, val_mask, val);
1957 }
1958 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_volsw);
1959
1960 /**
1961  * snd_soc_info_volsw_2r - double mixer info callback
1962  * @kcontrol: mixer control
1963  * @uinfo: control element information
1964  *
1965  * Callback to provide information about a double mixer control that
1966  * spans 2 codec registers.
1967  *
1968  * Returns 0 for success.
1969  */
1970 int snd_soc_info_volsw_2r(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1971         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
1972 {
1973         struct soc_mixer_control *mc =
1974                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
1975         int max = mc->max;
1976
1977         if (max == 1 && !strstr(kcontrol->id.name, " Volume"))
1978                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
1979         else
1980                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
1981
1982         uinfo->count = 2;
1983         uinfo->value.integer.min = 0;
1984         uinfo->value.integer.max = max;
1985         return 0;
1986 }
1987 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw_2r);
1988
1989 /**
1990  * snd_soc_get_volsw_2r - double mixer get callback
1991  * @kcontrol: mixer control
1992  * @ucontrol: control element information
1993  *
1994  * Callback to get the value of a double mixer control that spans 2 registers.
1995  *
1996  * Returns 0 for success.
1997  */
1998 int snd_soc_get_volsw_2r(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1999         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2000 {
2001         struct soc_mixer_control *mc =
2002                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2003         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2004         unsigned int reg = mc->reg;
2005         unsigned int reg2 = mc->rreg;
2006         unsigned int shift = mc->shift;
2007         int max = mc->max;
2008         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
2009         unsigned int invert = mc->invert;
2010
2011         ucontrol->value.integer.value[0] =
2012                 (snd_soc_read(codec, reg) >> shift) & mask;
2013         ucontrol->value.integer.value[1] =
2014                 (snd_soc_read(codec, reg2) >> shift) & mask;
2015         if (invert) {
2016                 ucontrol->value.integer.value[0] =
2017                         max - ucontrol->value.integer.value[0];
2018                 ucontrol->value.integer.value[1] =
2019                         max - ucontrol->value.integer.value[1];
2020         }
2021
2022         return 0;
2023 }
2024 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_volsw_2r);
2025
2026 /**
2027  * snd_soc_put_volsw_2r - double mixer set callback
2028  * @kcontrol: mixer control
2029  * @ucontrol: control element information
2030  *
2031  * Callback to set the value of a double mixer control that spans 2 registers.
2032  *
2033  * Returns 0 for success.
2034  */
2035 int snd_soc_put_volsw_2r(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2036         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2037 {
2038         struct soc_mixer_control *mc =
2039                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2040         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2041         unsigned int reg = mc->reg;
2042         unsigned int reg2 = mc->rreg;
2043         unsigned int shift = mc->shift;
2044         int max = mc->max;
2045         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
2046         unsigned int invert = mc->invert;
2047         int err;
2048         unsigned int val, val2, val_mask;
2049
2050         val_mask = mask << shift;
2051         val = (ucontrol->value.integer.value[0] & mask);
2052         val2 = (ucontrol->value.integer.value[1] & mask);
2053
2054         if (invert) {
2055                 val = max - val;
2056                 val2 = max - val2;
2057         }
2058
2059         val = val << shift;
2060         val2 = val2 << shift;
2061
2062         err = snd_soc_update_bits(codec, reg, val_mask, val);
2063         if (err < 0)
2064                 return err;
2065
2066         err = snd_soc_update_bits(codec, reg2, val_mask, val2);
2067         return err;
2068 }
2069 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_volsw_2r);
2070
2071 /**
2072  * snd_soc_info_volsw_s8 - signed mixer info callback
2073  * @kcontrol: mixer control
2074  * @uinfo: control element information
2075  *
2076  * Callback to provide information about a signed mixer control.
2077  *
2078  * Returns 0 for success.
2079  */
2080 int snd_soc_info_volsw_s8(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2081         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2082 {
2083         struct soc_mixer_control *mc =
2084                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2085         int max = mc->max;
2086         int min = mc->min;
2087
2088         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
2089         uinfo->count = 2;
2090         uinfo->value.integer.min = 0;
2091         uinfo->value.integer.max = max-min;
2092         return 0;
2093 }
2094 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw_s8);
2095
2096 /**
2097  * snd_soc_get_volsw_s8 - signed mixer get callback
2098  * @kcontrol: mixer control
2099  * @ucontrol: control element information
2100  *
2101  * Callback to get the value of a signed mixer control.
2102  *
2103  * Returns 0 for success.
2104  */
2105 int snd_soc_get_volsw_s8(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2106         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2107 {
2108         struct soc_mixer_control *mc =
2109                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2110         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2111         unsigned int reg = mc->reg;
2112         int min = mc->min;
2113         int val = snd_soc_read(codec, reg);
2114
2115         ucontrol->value.integer.value[0] =
2116                 ((signed char)(val & 0xff))-min;
2117         ucontrol->value.integer.value[1] =
2118                 ((signed char)((val >> 8) & 0xff))-min;
2119         return 0;
2120 }
2121 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_volsw_s8);
2122
2123 /**
2124  * snd_soc_put_volsw_sgn - signed mixer put callback
2125  * @kcontrol: mixer control
2126  * @ucontrol: control element information
2127  *
2128  * Callback to set the value of a signed mixer control.
2129  *
2130  * Returns 0 for success.
2131  */
2132 int snd_soc_put_volsw_s8(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2133         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2134 {
2135         struct soc_mixer_control *mc =
2136                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2137         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2138         unsigned int reg = mc->reg;
2139         int min = mc->min;
2140         unsigned int val;
2141
2142         val = (ucontrol->value.integer.value[0]+min) & 0xff;
2143         val |= ((ucontrol->value.integer.value[1]+min) & 0xff) << 8;
2144
2145         return snd_soc_update_bits(codec, reg, 0xffff, val);
2146 }
2147 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_volsw_s8);
2148
2149 /**
2150  * snd_soc_dai_set_sysclk - configure DAI system or master clock.
2151  * @dai: DAI
2152  * @clk_id: DAI specific clock ID
2153  * @freq: new clock frequency in Hz
2154  * @dir: new clock direction - input/output.
2155  *
2156  * Configures the DAI master (MCLK) or system (SYSCLK) clocking.
2157  */
2158 int snd_soc_dai_set_sysclk(struct snd_soc_dai *dai, int clk_id,
2159         unsigned int freq, int dir)
2160 {
2161         if (dai->ops && dai->ops->set_sysclk)
2162                 return dai->ops->set_sysclk(dai, clk_id, freq, dir);
2163         else
2164                 return -EINVAL;
2165 }
2166 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_sysclk);
2167
2168 /**
2169  * snd_soc_dai_set_clkdiv - configure DAI clock dividers.
2170  * @dai: DAI
2171  * @div_id: DAI specific clock divider ID
2172  * @div: new clock divisor.
2173  *
2174  * Configures the clock dividers. This is used to derive the best DAI bit and
2175  * frame clocks from the system or master clock. It's best to set the DAI bit
2176  * and frame clocks as low as possible to save system power.
2177  */
2178 int snd_soc_dai_set_clkdiv(struct snd_soc_dai *dai,
2179         int div_id, int div)
2180 {
2181         if (dai->ops && dai->ops->set_clkdiv)
2182                 return dai->ops->set_clkdiv(dai, div_id, div);
2183         else
2184                 return -EINVAL;
2185 }
2186 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_clkdiv);
2187
2188 /**
2189  * snd_soc_dai_set_pll - configure DAI PLL.
2190  * @dai: DAI
2191  * @pll_id: DAI specific PLL ID
2192  * @freq_in: PLL input clock frequency in Hz
2193  * @freq_out: requested PLL output clock frequency in Hz
2194  *
2195  * Configures and enables PLL to generate output clock based on input clock.
2196  */
2197 int snd_soc_dai_set_pll(struct snd_soc_dai *dai,
2198         int pll_id, unsigned int freq_in, unsigned int freq_out)
2199 {
2200         if (dai->ops && dai->ops->set_pll)
2201                 return dai->ops->set_pll(dai, pll_id, freq_in, freq_out);
2202         else
2203                 return -EINVAL;
2204 }
2205 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_pll);
2206
2207 /**
2208  * snd_soc_dai_set_fmt - configure DAI hardware audio format.
2209  * @dai: DAI
2210  * @fmt: SND_SOC_DAIFMT_ format value.
2211  *
2212  * Configures the DAI hardware format and clocking.
2213  */
2214 int snd_soc_dai_set_fmt(struct snd_soc_dai *dai, unsigned int fmt)
2215 {
2216         if (dai->ops && dai->ops->set_fmt)
2217                 return dai->ops->set_fmt(dai, fmt);
2218         else
2219                 return -EINVAL;
2220 }
2221 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_fmt);
2222
2223 /**
2224  * snd_soc_dai_set_tdm_slot - configure DAI TDM.
2225  * @dai: DAI
2226  * @tx_mask: bitmask representing active TX slots.
2227  * @rx_mask: bitmask representing active RX slots.
2228  * @slots: Number of slots in use.
2229  * @slot_width: Width in bits for each slot.
2230  *
2231  * Configures a DAI for TDM operation. Both mask and slots are codec and DAI
2232  * specific.
2233  */
2234 int snd_soc_dai_set_tdm_slot(struct snd_soc_dai *dai,
2235         unsigned int tx_mask, unsigned int rx_mask, int slots, int slot_width)
2236 {
2237         if (dai->ops && dai->ops->set_tdm_slot)
2238                 return dai->ops->set_tdm_slot(dai, tx_mask, rx_mask,
2239                                 slots, slot_width);
2240         else
2241                 return -EINVAL;
2242 }
2243 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_tdm_slot);
2244
2245 /**
2246  * snd_soc_dai_set_tristate - configure DAI system or master clock.
2247  * @dai: DAI
2248  * @tristate: tristate enable
2249  *
2250  * Tristates the DAI so that others can use it.
2251  */
2252 int snd_soc_dai_set_tristate(struct snd_soc_dai *dai, int tristate)
2253 {
2254         if (dai->ops && dai->ops->set_tristate)
2255                 return dai->ops->set_tristate(dai, tristate);
2256         else
2257                 return -EINVAL;
2258 }
2259 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_tristate);
2260
2261 /**
2262  * snd_soc_dai_digital_mute - configure DAI system or master clock.
2263  * @dai: DAI
2264  * @mute: mute enable
2265  *
2266  * Mutes the DAI DAC.
2267  */
2268 int snd_soc_dai_digital_mute(struct snd_soc_dai *dai, int mute)
2269 {
2270         if (dai->ops && dai->ops->digital_mute)
2271                 return dai->ops->digital_mute(dai, mute);
2272         else
2273                 return -EINVAL;
2274 }
2275 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_digital_mute);
2276
2277 /**
2278  * snd_soc_register_card - Register a card with the ASoC core
2279  *
2280  * @card: Card to register
2281  *
2282  * Note that currently this is an internal only function: it will be
2283  * exposed to machine drivers after further backporting of ASoC v2
2284  * registration APIs.
2285  */
2286 static int snd_soc_register_card(struct snd_soc_card *card)
2287 {
2288         if (!card->name || !card->dev)
2289                 return -EINVAL;
2290
2291         INIT_LIST_HEAD(&card->list);
2292         card->instantiated = 0;
2293
2294         mutex_lock(&client_mutex);
2295         list_add(&card->list, &card_list);
2296         snd_soc_instantiate_cards();
2297         mutex_unlock(&client_mutex);
2298
2299         dev_dbg(card->dev, "Registered card '%s'\n", card->name);
2300
2301         return 0;
2302 }
2303
2304 /**
2305  * snd_soc_unregister_card - Unregister a card with the ASoC core
2306  *
2307  * @card: Card to unregister
2308  *
2309  * Note that currently this is an internal only function: it will be
2310  * exposed to machine drivers after further backporting of ASoC v2
2311  * registration APIs.
2312  */
2313 static int snd_soc_unregister_card(struct snd_soc_card *card)
2314 {
2315         mutex_lock(&client_mutex);
2316         list_del(&card->list);
2317         mutex_unlock(&client_mutex);
2318
2319         dev_dbg(card->dev, "Unregistered card '%s'\n", card->name);
2320
2321         return 0;
2322 }
2323
2324 static struct snd_soc_dai_ops null_dai_ops = {
2325 };
2326
2327 /**
2328  * snd_soc_register_dai - Register a DAI with the ASoC core
2329  *
2330  * @dai: DAI to register
2331  */
2332 int snd_soc_register_dai(struct snd_soc_dai *dai)
2333 {
2334         if (!dai->name)
2335                 return -EINVAL;
2336
2337         /* The device should become mandatory over time */
2338         if (!dai->dev)
2339                 printk(KERN_WARNING "No device for DAI %s\n", dai->name);
2340
2341         if (!dai->ops)
2342                 dai->ops = &null_dai_ops;
2343
2344         INIT_LIST_HEAD(&dai->list);
2345
2346         mutex_lock(&client_mutex);
2347         list_add(&dai->list, &dai_list);
2348         snd_soc_instantiate_cards();
2349         mutex_unlock(&client_mutex);
2350
2351         pr_debug("Registered DAI '%s'\n", dai->name);
2352
2353         return 0;
2354 }
2355 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_dai);
2356
2357 /**
2358  * snd_soc_unregister_dai - Unregister a DAI from the ASoC core
2359  *
2360  * @dai: DAI to unregister
2361  */
2362 void snd_soc_unregister_dai(struct snd_soc_dai *dai)
2363 {
2364         mutex_lock(&client_mutex);
2365         list_del(&dai->list);
2366         mutex_unlock(&client_mutex);
2367
2368         pr_debug("Unregistered DAI '%s'\n", dai->name);
2369 }
2370 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_dai);
2371
2372 /**
2373  * snd_soc_register_dais - Register multiple DAIs with the ASoC core
2374  *
2375  * @dai: Array of DAIs to register
2376  * @count: Number of DAIs
2377  */
2378 int snd_soc_register_dais(struct snd_soc_dai *dai, size_t count)
2379 {
2380         int i, ret;
2381
2382         for (i = 0; i < count; i++) {
2383                 ret = snd_soc_register_dai(&dai[i]);
2384                 if (ret != 0)
2385                         goto err;
2386         }
2387
2388         return 0;
2389
2390 err:
2391         for (i--; i >= 0; i--)
2392                 snd_soc_unregister_dai(&dai[i]);
2393
2394         return ret;
2395 }
2396 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_dais);
2397
2398 /**
2399  * snd_soc_unregister_dais - Unregister multiple DAIs from the ASoC core
2400  *
2401  * @dai: Array of DAIs to unregister
2402  * @count: Number of DAIs
2403  */
2404 void snd_soc_unregister_dais(struct snd_soc_dai *dai, size_t count)
2405 {
2406         int i;
2407
2408         for (i = 0; i < count; i++)
2409                 snd_soc_unregister_dai(&dai[i]);
2410 }
2411 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_dais);
2412
2413 /**
2414  * snd_soc_register_platform - Register a platform with the ASoC core
2415  *
2416  * @platform: platform to register
2417  */
2418 int snd_soc_register_platform(struct snd_soc_platform *platform)
2419 {
2420         if (!platform->name)
2421                 return -EINVAL;
2422
2423         INIT_LIST_HEAD(&platform->list);
2424
2425         mutex_lock(&client_mutex);
2426         list_add(&platform->list, &platform_list);
2427         snd_soc_instantiate_cards();
2428         mutex_unlock(&client_mutex);
2429
2430         pr_debug("Registered platform '%s'\n", platform->name);
2431
2432         return 0;
2433 }
2434 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_platform);
2435
2436 /**
2437  * snd_soc_unregister_platform - Unregister a platform from the ASoC core
2438  *
2439  * @platform: platform to unregister
2440  */
2441 void snd_soc_unregister_platform(struct snd_soc_platform *platform)
2442 {
2443         mutex_lock(&client_mutex);
2444         list_del(&platform->list);
2445         mutex_unlock(&client_mutex);
2446
2447         pr_debug("Unregistered platform '%s'\n", platform->name);
2448 }
2449 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_platform);
2450
2451 static u64 codec_format_map[] = {
2452         SNDRV_PCM_FMTBIT_S16_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S16_BE,
2453         SNDRV_PCM_FMTBIT_U16_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U16_BE,
2454         SNDRV_PCM_FMTBIT_S24_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S24_BE,
2455         SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_BE,
2456         SNDRV_PCM_FMTBIT_S32_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S32_BE,
2457         SNDRV_PCM_FMTBIT_U32_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U32_BE,
2458         SNDRV_PCM_FMTBIT_S24_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_3BE,
2459         SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_3BE,
2460         SNDRV_PCM_FMTBIT_S20_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S20_3BE,
2461         SNDRV_PCM_FMTBIT_U20_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U20_3BE,
2462         SNDRV_PCM_FMTBIT_S18_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S18_3BE,
2463         SNDRV_PCM_FMTBIT_U18_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U18_3BE,
2464         SNDRV_PCM_FMTBIT_FLOAT_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_FLOAT_BE,
2465         SNDRV_PCM_FMTBIT_FLOAT64_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_FLOAT64_BE,
2466         SNDRV_PCM_FMTBIT_IEC958_SUBFRAME_LE
2467         | SNDRV_PCM_FMTBIT_IEC958_SUBFRAME_BE,
2468 };
2469
2470 /* Fix up the DAI formats for endianness: codecs don't actually see
2471  * the endianness of the data but we're using the CPU format
2472  * definitions which do need to include endianness so we ensure that
2473  * codec DAIs always have both big and little endian variants set.
2474  */
2475 static void fixup_codec_formats(struct snd_soc_pcm_stream *stream)
2476 {
2477         int i;
2478
2479         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(codec_format_map); i++)
2480                 if (stream->formats & codec_format_map[i])
2481                         stream->formats |= codec_format_map[i];
2482 }
2483
2484 /**
2485  * snd_soc_register_codec - Register a codec with the ASoC core
2486  *
2487  * @codec: codec to register
2488  */
2489 int snd_soc_register_codec(struct snd_soc_codec *codec)
2490 {
2491         int i;
2492
2493         if (!codec->name)
2494                 return -EINVAL;
2495
2496         /* The device should become mandatory over time */
2497         if (!codec->dev)
2498                 printk(KERN_WARNING "No device for codec %s\n", codec->name);
2499
2500         INIT_LIST_HEAD(&codec->list);
2501
2502         for (i = 0; i < codec->num_dai; i++) {
2503                 fixup_codec_formats(&codec->dai[i].playback);
2504                 fixup_codec_formats(&codec->dai[i].capture);
2505         }
2506
2507         mutex_lock(&client_mutex);
2508         list_add(&codec->list, &codec_list);
2509         snd_soc_instantiate_cards();
2510         mutex_unlock(&client_mutex);
2511
2512         pr_debug("Registered codec '%s'\n", codec->name);
2513
2514         return 0;
2515 }
2516 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_codec);
2517
2518 /**
2519  * snd_soc_unregister_codec - Unregister a codec from the ASoC core
2520  *
2521  * @codec: codec to unregister
2522  */
2523 void snd_soc_unregister_codec(struct snd_soc_codec *codec)
2524 {
2525         mutex_lock(&client_mutex);
2526         list_del(&codec->list);
2527         mutex_unlock(&client_mutex);
2528
2529         pr_debug("Unregistered codec '%s'\n", codec->name);
2530 }
2531 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_codec);
2532
2533 static int __init snd_soc_init(void)
2534 {
2535 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
2536         debugfs_root = debugfs_create_dir("asoc", NULL);
2537         if (IS_ERR(debugfs_root) || !debugfs_root) {
2538                 printk(KERN_WARNING
2539                        "ASoC: Failed to create debugfs directory\n");
2540                 debugfs_root = NULL;
2541         }
2542 #endif
2543
2544         return platform_driver_register(&soc_driver);
2545 }
2546
2547 static void __exit snd_soc_exit(void)
2548 {
2549 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
2550         debugfs_remove_recursive(debugfs_root);
2551 #endif
2552         platform_driver_unregister(&soc_driver);
2553 }
2554
2555 module_init(snd_soc_init);
2556 module_exit(snd_soc_exit);
2557
2558 /* Module information */
2559 MODULE_AUTHOR("Liam Girdwood, lrg@slimlogic.co.uk");
2560 MODULE_DESCRIPTION("ALSA SoC Core");
2561 MODULE_LICENSE("GPL");
2562 MODULE_ALIAS("platform:soc-audio");