ASoC: Fix handling of bias levels for non-DAPM codecs
[pandora-kernel.git] / sound / soc / soc-dapm.c
1 /*
2  * soc-dapm.c  --  ALSA SoC Dynamic Audio Power Management
3  *
4  * Copyright 2005 Wolfson Microelectronics PLC.
5  * Author: Liam Girdwood <lrg@slimlogic.co.uk>
6  *
7  *  This program is free software; you can redistribute  it and/or modify it
8  *  under  the terms of  the GNU General  Public License as published by the
9  *  Free Software Foundation;  either version 2 of the  License, or (at your
10  *  option) any later version.
11  *
12  *  Features:
13  *    o Changes power status of internal codec blocks depending on the
14  *      dynamic configuration of codec internal audio paths and active
15  *      DACs/ADCs.
16  *    o Platform power domain - can support external components i.e. amps and
17  *      mic/meadphone insertion events.
18  *    o Automatic Mic Bias support
19  *    o Jack insertion power event initiation - e.g. hp insertion will enable
20  *      sinks, dacs, etc
21  *    o Delayed powerdown of audio susbsystem to reduce pops between a quick
22  *      device reopen.
23  *
24  *  Todo:
25  *    o DAPM power change sequencing - allow for configurable per
26  *      codec sequences.
27  *    o Support for analogue bias optimisation.
28  *    o Support for reduced codec oversampling rates.
29  *    o Support for reduced codec bias currents.
30  */
31
32 #include <linux/module.h>
33 #include <linux/moduleparam.h>
34 #include <linux/init.h>
35 #include <linux/delay.h>
36 #include <linux/pm.h>
37 #include <linux/bitops.h>
38 #include <linux/platform_device.h>
39 #include <linux/jiffies.h>
40 #include <sound/core.h>
41 #include <sound/pcm.h>
42 #include <sound/pcm_params.h>
43 #include <sound/soc-dapm.h>
44 #include <sound/initval.h>
45
46 /* debug */
47 #ifdef DEBUG
48 #define dump_dapm(codec, action) dbg_dump_dapm(codec, action)
49 #else
50 #define dump_dapm(codec, action)
51 #endif
52
53 /* dapm power sequences - make this per codec in the future */
54 static int dapm_up_seq[] = {
55         [snd_soc_dapm_pre] = 0,
56         [snd_soc_dapm_supply] = 1,
57         [snd_soc_dapm_micbias] = 2,
58         [snd_soc_dapm_mic] = 3,
59         [snd_soc_dapm_mux] = 4,
60         [snd_soc_dapm_value_mux] = 4,
61         [snd_soc_dapm_dac] = 5,
62         [snd_soc_dapm_mixer] = 6,
63         [snd_soc_dapm_mixer_named_ctl] = 6,
64         [snd_soc_dapm_pga] = 7,
65         [snd_soc_dapm_adc] = 8,
66         [snd_soc_dapm_hp] = 9,
67         [snd_soc_dapm_spk] = 10,
68         [snd_soc_dapm_post] = 11,
69 };
70
71 static int dapm_down_seq[] = {
72         [snd_soc_dapm_pre] = 0,
73         [snd_soc_dapm_adc] = 1,
74         [snd_soc_dapm_hp] = 2,
75         [snd_soc_dapm_spk] = 3,
76         [snd_soc_dapm_pga] = 4,
77         [snd_soc_dapm_mixer_named_ctl] = 5,
78         [snd_soc_dapm_mixer] = 5,
79         [snd_soc_dapm_dac] = 6,
80         [snd_soc_dapm_mic] = 7,
81         [snd_soc_dapm_micbias] = 8,
82         [snd_soc_dapm_mux] = 9,
83         [snd_soc_dapm_value_mux] = 9,
84         [snd_soc_dapm_supply] = 10,
85         [snd_soc_dapm_post] = 11,
86 };
87
88 static void pop_wait(u32 pop_time)
89 {
90         if (pop_time)
91                 schedule_timeout_uninterruptible(msecs_to_jiffies(pop_time));
92 }
93
94 static void pop_dbg(u32 pop_time, const char *fmt, ...)
95 {
96         va_list args;
97
98         va_start(args, fmt);
99
100         if (pop_time) {
101                 vprintk(fmt, args);
102                 pop_wait(pop_time);
103         }
104
105         va_end(args);
106 }
107
108 /* create a new dapm widget */
109 static inline struct snd_soc_dapm_widget *dapm_cnew_widget(
110         const struct snd_soc_dapm_widget *_widget)
111 {
112         return kmemdup(_widget, sizeof(*_widget), GFP_KERNEL);
113 }
114
115 /**
116  * snd_soc_dapm_set_bias_level - set the bias level for the system
117  * @socdev: audio device
118  * @level: level to configure
119  *
120  * Configure the bias (power) levels for the SoC audio device.
121  *
122  * Returns 0 for success else error.
123  */
124 static int snd_soc_dapm_set_bias_level(struct snd_soc_device *socdev,
125                                        enum snd_soc_bias_level level)
126 {
127         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
128         struct snd_soc_codec *codec = socdev->card->codec;
129         int ret = 0;
130
131         switch (level) {
132         case SND_SOC_BIAS_ON:
133                 dev_dbg(socdev->dev, "Setting full bias\n");
134                 break;
135         case SND_SOC_BIAS_PREPARE:
136                 dev_dbg(socdev->dev, "Setting bias prepare\n");
137                 break;
138         case SND_SOC_BIAS_STANDBY:
139                 dev_dbg(socdev->dev, "Setting standby bias\n");
140                 break;
141         case SND_SOC_BIAS_OFF:
142                 dev_dbg(socdev->dev, "Setting bias off\n");
143                 break;
144         default:
145                 dev_err(socdev->dev, "Setting invalid bias %d\n", level);
146                 return -EINVAL;
147         }
148
149         if (card->set_bias_level)
150                 ret = card->set_bias_level(card, level);
151         if (ret == 0 && codec->set_bias_level)
152                 ret = codec->set_bias_level(codec, level);
153
154         return ret;
155 }
156
157 /* set up initial codec paths */
158 static void dapm_set_path_status(struct snd_soc_dapm_widget *w,
159         struct snd_soc_dapm_path *p, int i)
160 {
161         switch (w->id) {
162         case snd_soc_dapm_switch:
163         case snd_soc_dapm_mixer:
164         case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl: {
165                 int val;
166                 struct soc_mixer_control *mc = (struct soc_mixer_control *)
167                         w->kcontrols[i].private_value;
168                 unsigned int reg = mc->reg;
169                 unsigned int shift = mc->shift;
170                 int max = mc->max;
171                 unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
172                 unsigned int invert = mc->invert;
173
174                 val = snd_soc_read(w->codec, reg);
175                 val = (val >> shift) & mask;
176
177                 if ((invert && !val) || (!invert && val))
178                         p->connect = 1;
179                 else
180                         p->connect = 0;
181         }
182         break;
183         case snd_soc_dapm_mux: {
184                 struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)w->kcontrols[i].private_value;
185                 int val, item, bitmask;
186
187                 for (bitmask = 1; bitmask < e->max; bitmask <<= 1)
188                 ;
189                 val = snd_soc_read(w->codec, e->reg);
190                 item = (val >> e->shift_l) & (bitmask - 1);
191
192                 p->connect = 0;
193                 for (i = 0; i < e->max; i++) {
194                         if (!(strcmp(p->name, e->texts[i])) && item == i)
195                                 p->connect = 1;
196                 }
197         }
198         break;
199         case snd_soc_dapm_value_mux: {
200                 struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)
201                         w->kcontrols[i].private_value;
202                 int val, item;
203
204                 val = snd_soc_read(w->codec, e->reg);
205                 val = (val >> e->shift_l) & e->mask;
206                 for (item = 0; item < e->max; item++) {
207                         if (val == e->values[item])
208                                 break;
209                 }
210
211                 p->connect = 0;
212                 for (i = 0; i < e->max; i++) {
213                         if (!(strcmp(p->name, e->texts[i])) && item == i)
214                                 p->connect = 1;
215                 }
216         }
217         break;
218         /* does not effect routing - always connected */
219         case snd_soc_dapm_pga:
220         case snd_soc_dapm_output:
221         case snd_soc_dapm_adc:
222         case snd_soc_dapm_input:
223         case snd_soc_dapm_dac:
224         case snd_soc_dapm_micbias:
225         case snd_soc_dapm_vmid:
226         case snd_soc_dapm_supply:
227                 p->connect = 1;
228         break;
229         /* does effect routing - dynamically connected */
230         case snd_soc_dapm_hp:
231         case snd_soc_dapm_mic:
232         case snd_soc_dapm_spk:
233         case snd_soc_dapm_line:
234         case snd_soc_dapm_pre:
235         case snd_soc_dapm_post:
236                 p->connect = 0;
237         break;
238         }
239 }
240
241 /* connect mux widget to its interconnecting audio paths */
242 static int dapm_connect_mux(struct snd_soc_codec *codec,
243         struct snd_soc_dapm_widget *src, struct snd_soc_dapm_widget *dest,
244         struct snd_soc_dapm_path *path, const char *control_name,
245         const struct snd_kcontrol_new *kcontrol)
246 {
247         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
248         int i;
249
250         for (i = 0; i < e->max; i++) {
251                 if (!(strcmp(control_name, e->texts[i]))) {
252                         list_add(&path->list, &codec->dapm_paths);
253                         list_add(&path->list_sink, &dest->sources);
254                         list_add(&path->list_source, &src->sinks);
255                         path->name = (char*)e->texts[i];
256                         dapm_set_path_status(dest, path, 0);
257                         return 0;
258                 }
259         }
260
261         return -ENODEV;
262 }
263
264 /* connect mixer widget to its interconnecting audio paths */
265 static int dapm_connect_mixer(struct snd_soc_codec *codec,
266         struct snd_soc_dapm_widget *src, struct snd_soc_dapm_widget *dest,
267         struct snd_soc_dapm_path *path, const char *control_name)
268 {
269         int i;
270
271         /* search for mixer kcontrol */
272         for (i = 0; i < dest->num_kcontrols; i++) {
273                 if (!strcmp(control_name, dest->kcontrols[i].name)) {
274                         list_add(&path->list, &codec->dapm_paths);
275                         list_add(&path->list_sink, &dest->sources);
276                         list_add(&path->list_source, &src->sinks);
277                         path->name = dest->kcontrols[i].name;
278                         dapm_set_path_status(dest, path, i);
279                         return 0;
280                 }
281         }
282         return -ENODEV;
283 }
284
285 /* update dapm codec register bits */
286 static int dapm_update_bits(struct snd_soc_dapm_widget *widget)
287 {
288         int change, power;
289         unsigned int old, new;
290         struct snd_soc_codec *codec = widget->codec;
291
292         /* check for valid widgets */
293         if (widget->reg < 0 || widget->id == snd_soc_dapm_input ||
294                 widget->id == snd_soc_dapm_output ||
295                 widget->id == snd_soc_dapm_hp ||
296                 widget->id == snd_soc_dapm_mic ||
297                 widget->id == snd_soc_dapm_line ||
298                 widget->id == snd_soc_dapm_spk)
299                 return 0;
300
301         power = widget->power;
302         if (widget->invert)
303                 power = (power ? 0:1);
304
305         old = snd_soc_read(codec, widget->reg);
306         new = (old & ~(0x1 << widget->shift)) | (power << widget->shift);
307
308         change = old != new;
309         if (change) {
310                 pop_dbg(codec->pop_time, "pop test %s : %s in %d ms\n",
311                         widget->name, widget->power ? "on" : "off",
312                         codec->pop_time);
313                 snd_soc_write(codec, widget->reg, new);
314                 pop_wait(codec->pop_time);
315         }
316         pr_debug("reg %x old %x new %x change %d\n", widget->reg,
317                  old, new, change);
318         return change;
319 }
320
321 /* ramps the volume up or down to minimise pops before or after a
322  * DAPM power event */
323 static int dapm_set_pga(struct snd_soc_dapm_widget *widget, int power)
324 {
325         const struct snd_kcontrol_new *k = widget->kcontrols;
326
327         if (widget->muted && !power)
328                 return 0;
329         if (!widget->muted && power)
330                 return 0;
331
332         if (widget->num_kcontrols && k) {
333                 struct soc_mixer_control *mc =
334                         (struct soc_mixer_control *)k->private_value;
335                 unsigned int reg = mc->reg;
336                 unsigned int shift = mc->shift;
337                 int max = mc->max;
338                 unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
339                 unsigned int invert = mc->invert;
340
341                 if (power) {
342                         int i;
343                         /* power up has happended, increase volume to last level */
344                         if (invert) {
345                                 for (i = max; i > widget->saved_value; i--)
346                                         snd_soc_update_bits(widget->codec, reg, mask, i);
347                         } else {
348                                 for (i = 0; i < widget->saved_value; i++)
349                                         snd_soc_update_bits(widget->codec, reg, mask, i);
350                         }
351                         widget->muted = 0;
352                 } else {
353                         /* power down is about to occur, decrease volume to mute */
354                         int val = snd_soc_read(widget->codec, reg);
355                         int i = widget->saved_value = (val >> shift) & mask;
356                         if (invert) {
357                                 for (; i < mask; i++)
358                                         snd_soc_update_bits(widget->codec, reg, mask, i);
359                         } else {
360                                 for (; i > 0; i--)
361                                         snd_soc_update_bits(widget->codec, reg, mask, i);
362                         }
363                         widget->muted = 1;
364                 }
365         }
366         return 0;
367 }
368
369 /* create new dapm mixer control */
370 static int dapm_new_mixer(struct snd_soc_codec *codec,
371         struct snd_soc_dapm_widget *w)
372 {
373         int i, ret = 0;
374         size_t name_len;
375         struct snd_soc_dapm_path *path;
376
377         /* add kcontrol */
378         for (i = 0; i < w->num_kcontrols; i++) {
379
380                 /* match name */
381                 list_for_each_entry(path, &w->sources, list_sink) {
382
383                         /* mixer/mux paths name must match control name */
384                         if (path->name != (char*)w->kcontrols[i].name)
385                                 continue;
386
387                         /* add dapm control with long name.
388                          * for dapm_mixer this is the concatenation of the
389                          * mixer and kcontrol name.
390                          * for dapm_mixer_named_ctl this is simply the
391                          * kcontrol name.
392                          */
393                         name_len = strlen(w->kcontrols[i].name) + 1;
394                         if (w->id != snd_soc_dapm_mixer_named_ctl)
395                                 name_len += 1 + strlen(w->name);
396
397                         path->long_name = kmalloc(name_len, GFP_KERNEL);
398
399                         if (path->long_name == NULL)
400                                 return -ENOMEM;
401
402                         switch (w->id) {
403                         default:
404                                 snprintf(path->long_name, name_len, "%s %s",
405                                          w->name, w->kcontrols[i].name);
406                                 break;
407                         case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
408                                 snprintf(path->long_name, name_len, "%s",
409                                          w->kcontrols[i].name);
410                                 break;
411                         }
412
413                         path->long_name[name_len - 1] = '\0';
414
415                         path->kcontrol = snd_soc_cnew(&w->kcontrols[i], w,
416                                 path->long_name);
417                         ret = snd_ctl_add(codec->card, path->kcontrol);
418                         if (ret < 0) {
419                                 printk(KERN_ERR "asoc: failed to add dapm kcontrol %s: %d\n",
420                                        path->long_name,
421                                        ret);
422                                 kfree(path->long_name);
423                                 path->long_name = NULL;
424                                 return ret;
425                         }
426                 }
427         }
428         return ret;
429 }
430
431 /* create new dapm mux control */
432 static int dapm_new_mux(struct snd_soc_codec *codec,
433         struct snd_soc_dapm_widget *w)
434 {
435         struct snd_soc_dapm_path *path = NULL;
436         struct snd_kcontrol *kcontrol;
437         int ret = 0;
438
439         if (!w->num_kcontrols) {
440                 printk(KERN_ERR "asoc: mux %s has no controls\n", w->name);
441                 return -EINVAL;
442         }
443
444         kcontrol = snd_soc_cnew(&w->kcontrols[0], w, w->name);
445         ret = snd_ctl_add(codec->card, kcontrol);
446         if (ret < 0)
447                 goto err;
448
449         list_for_each_entry(path, &w->sources, list_sink)
450                 path->kcontrol = kcontrol;
451
452         return ret;
453
454 err:
455         printk(KERN_ERR "asoc: failed to add kcontrol %s\n", w->name);
456         return ret;
457 }
458
459 /* create new dapm volume control */
460 static int dapm_new_pga(struct snd_soc_codec *codec,
461         struct snd_soc_dapm_widget *w)
462 {
463         struct snd_kcontrol *kcontrol;
464         int ret = 0;
465
466         if (!w->num_kcontrols)
467                 return -EINVAL;
468
469         kcontrol = snd_soc_cnew(&w->kcontrols[0], w, w->name);
470         ret = snd_ctl_add(codec->card, kcontrol);
471         if (ret < 0) {
472                 printk(KERN_ERR "asoc: failed to add kcontrol %s\n", w->name);
473                 return ret;
474         }
475
476         return ret;
477 }
478
479 /* reset 'walked' bit for each dapm path */
480 static inline void dapm_clear_walk(struct snd_soc_codec *codec)
481 {
482         struct snd_soc_dapm_path *p;
483
484         list_for_each_entry(p, &codec->dapm_paths, list)
485                 p->walked = 0;
486 }
487
488 /*
489  * Recursively check for a completed path to an active or physically connected
490  * output widget. Returns number of complete paths.
491  */
492 static int is_connected_output_ep(struct snd_soc_dapm_widget *widget)
493 {
494         struct snd_soc_dapm_path *path;
495         int con = 0;
496
497         if (widget->id == snd_soc_dapm_supply)
498                 return 0;
499
500         if (widget->id == snd_soc_dapm_adc && widget->active)
501                 return 1;
502
503         if (widget->connected) {
504                 /* connected pin ? */
505                 if (widget->id == snd_soc_dapm_output && !widget->ext)
506                         return 1;
507
508                 /* connected jack or spk ? */
509                 if (widget->id == snd_soc_dapm_hp || widget->id == snd_soc_dapm_spk ||
510                         widget->id == snd_soc_dapm_line)
511                         return 1;
512         }
513
514         list_for_each_entry(path, &widget->sinks, list_source) {
515                 if (path->walked)
516                         continue;
517
518                 if (path->sink && path->connect) {
519                         path->walked = 1;
520                         con += is_connected_output_ep(path->sink);
521                 }
522         }
523
524         return con;
525 }
526
527 /*
528  * Recursively check for a completed path to an active or physically connected
529  * input widget. Returns number of complete paths.
530  */
531 static int is_connected_input_ep(struct snd_soc_dapm_widget *widget)
532 {
533         struct snd_soc_dapm_path *path;
534         int con = 0;
535
536         if (widget->id == snd_soc_dapm_supply)
537                 return 0;
538
539         /* active stream ? */
540         if (widget->id == snd_soc_dapm_dac && widget->active)
541                 return 1;
542
543         if (widget->connected) {
544                 /* connected pin ? */
545                 if (widget->id == snd_soc_dapm_input && !widget->ext)
546                         return 1;
547
548                 /* connected VMID/Bias for lower pops */
549                 if (widget->id == snd_soc_dapm_vmid)
550                         return 1;
551
552                 /* connected jack ? */
553                 if (widget->id == snd_soc_dapm_mic || widget->id == snd_soc_dapm_line)
554                         return 1;
555         }
556
557         list_for_each_entry(path, &widget->sources, list_sink) {
558                 if (path->walked)
559                         continue;
560
561                 if (path->source && path->connect) {
562                         path->walked = 1;
563                         con += is_connected_input_ep(path->source);
564                 }
565         }
566
567         return con;
568 }
569
570 /*
571  * Handler for generic register modifier widget.
572  */
573 int dapm_reg_event(struct snd_soc_dapm_widget *w,
574                    struct snd_kcontrol *kcontrol, int event)
575 {
576         unsigned int val;
577
578         if (SND_SOC_DAPM_EVENT_ON(event))
579                 val = w->on_val;
580         else
581                 val = w->off_val;
582
583         snd_soc_update_bits(w->codec, -(w->reg + 1),
584                             w->mask << w->shift, val << w->shift);
585
586         return 0;
587 }
588 EXPORT_SYMBOL_GPL(dapm_reg_event);
589
590 /* Standard power change method, used to apply power changes to most
591  * widgets.
592  */
593 static int dapm_generic_apply_power(struct snd_soc_dapm_widget *w)
594 {
595         int ret;
596
597         /* call any power change event handlers */
598         if (w->event)
599                 pr_debug("power %s event for %s flags %x\n",
600                          w->power ? "on" : "off",
601                          w->name, w->event_flags);
602
603         /* power up pre event */
604         if (w->power && w->event &&
605             (w->event_flags & SND_SOC_DAPM_PRE_PMU)) {
606                 ret = w->event(w, NULL, SND_SOC_DAPM_PRE_PMU);
607                 if (ret < 0)
608                         return ret;
609         }
610
611         /* power down pre event */
612         if (!w->power && w->event &&
613             (w->event_flags & SND_SOC_DAPM_PRE_PMD)) {
614                 ret = w->event(w, NULL, SND_SOC_DAPM_PRE_PMD);
615                 if (ret < 0)
616                         return ret;
617         }
618
619         /* Lower PGA volume to reduce pops */
620         if (w->id == snd_soc_dapm_pga && !w->power)
621                 dapm_set_pga(w, w->power);
622
623         dapm_update_bits(w);
624
625         /* Raise PGA volume to reduce pops */
626         if (w->id == snd_soc_dapm_pga && w->power)
627                 dapm_set_pga(w, w->power);
628
629         /* power up post event */
630         if (w->power && w->event &&
631             (w->event_flags & SND_SOC_DAPM_POST_PMU)) {
632                 ret = w->event(w,
633                                NULL, SND_SOC_DAPM_POST_PMU);
634                 if (ret < 0)
635                         return ret;
636         }
637
638         /* power down post event */
639         if (!w->power && w->event &&
640             (w->event_flags & SND_SOC_DAPM_POST_PMD)) {
641                 ret = w->event(w, NULL, SND_SOC_DAPM_POST_PMD);
642                 if (ret < 0)
643                         return ret;
644         }
645
646         return 0;
647 }
648
649 /* Generic check to see if a widget should be powered.
650  */
651 static int dapm_generic_check_power(struct snd_soc_dapm_widget *w)
652 {
653         int in, out;
654
655         in = is_connected_input_ep(w);
656         dapm_clear_walk(w->codec);
657         out = is_connected_output_ep(w);
658         dapm_clear_walk(w->codec);
659         return out != 0 && in != 0;
660 }
661
662 /* Check to see if an ADC has power */
663 static int dapm_adc_check_power(struct snd_soc_dapm_widget *w)
664 {
665         int in;
666
667         if (w->active) {
668                 in = is_connected_input_ep(w);
669                 dapm_clear_walk(w->codec);
670                 return in != 0;
671         } else {
672                 return dapm_generic_check_power(w);
673         }
674 }
675
676 /* Check to see if a DAC has power */
677 static int dapm_dac_check_power(struct snd_soc_dapm_widget *w)
678 {
679         int out;
680
681         if (w->active) {
682                 out = is_connected_output_ep(w);
683                 dapm_clear_walk(w->codec);
684                 return out != 0;
685         } else {
686                 return dapm_generic_check_power(w);
687         }
688 }
689
690 /* Check to see if a power supply is needed */
691 static int dapm_supply_check_power(struct snd_soc_dapm_widget *w)
692 {
693         struct snd_soc_dapm_path *path;
694         int power = 0;
695
696         /* Check if one of our outputs is connected */
697         list_for_each_entry(path, &w->sinks, list_source) {
698                 if (path->sink && path->sink->power_check &&
699                     path->sink->power_check(path->sink)) {
700                         power = 1;
701                         break;
702                 }
703         }
704
705         dapm_clear_walk(w->codec);
706
707         return power;
708 }
709
710 static int dapm_seq_compare(struct snd_soc_dapm_widget *a,
711                             struct snd_soc_dapm_widget *b,
712                             int sort[])
713 {
714         if (sort[a->id] != sort[b->id])
715                 return sort[a->id] - sort[b->id];
716         if (a->reg != b->reg)
717                 return a->reg - b->reg;
718
719         return 0;
720 }
721
722 /* Insert a widget in order into a DAPM power sequence. */
723 static void dapm_seq_insert(struct snd_soc_dapm_widget *new_widget,
724                             struct list_head *list,
725                             int sort[])
726 {
727         struct snd_soc_dapm_widget *w;
728
729         list_for_each_entry(w, list, power_list)
730                 if (dapm_seq_compare(new_widget, w, sort) < 0) {
731                         list_add_tail(&new_widget->power_list, &w->power_list);
732                         return;
733                 }
734
735         list_add_tail(&new_widget->power_list, list);
736 }
737
738 /* Apply the coalesced changes from a DAPM sequence */
739 static void dapm_seq_run_coalesced(struct snd_soc_codec *codec,
740                                    struct list_head *pending)
741 {
742         struct snd_soc_dapm_widget *w;
743         int reg, power, ret;
744         unsigned int value = 0;
745         unsigned int mask = 0;
746         unsigned int cur_mask;
747
748         reg = list_first_entry(pending, struct snd_soc_dapm_widget,
749                                power_list)->reg;
750
751         list_for_each_entry(w, pending, power_list) {
752                 cur_mask = 1 << w->shift;
753                 BUG_ON(reg != w->reg);
754
755                 if (w->invert)
756                         power = !w->power;
757                 else
758                         power = w->power;
759
760                 mask |= cur_mask;
761                 if (power)
762                         value |= cur_mask;
763
764                 pop_dbg(codec->pop_time,
765                         "pop test : Queue %s: reg=0x%x, 0x%x/0x%x\n",
766                         w->name, reg, value, mask);
767
768                 /* power up pre event */
769                 if (w->power && w->event &&
770                     (w->event_flags & SND_SOC_DAPM_PRE_PMU)) {
771                         pop_dbg(codec->pop_time, "pop test : %s PRE_PMU\n",
772                                 w->name);
773                         ret = w->event(w, NULL, SND_SOC_DAPM_PRE_PMU);
774                         if (ret < 0)
775                                 pr_err("%s: pre event failed: %d\n",
776                                        w->name, ret);
777                 }
778
779                 /* power down pre event */
780                 if (!w->power && w->event &&
781                     (w->event_flags & SND_SOC_DAPM_PRE_PMD)) {
782                         pop_dbg(codec->pop_time, "pop test : %s PRE_PMD\n",
783                                 w->name);
784                         ret = w->event(w, NULL, SND_SOC_DAPM_PRE_PMD);
785                         if (ret < 0)
786                                 pr_err("%s: pre event failed: %d\n",
787                                        w->name, ret);
788                 }
789
790                 /* Lower PGA volume to reduce pops */
791                 if (w->id == snd_soc_dapm_pga && !w->power)
792                         dapm_set_pga(w, w->power);
793         }
794
795         if (reg >= 0) {
796                 pop_dbg(codec->pop_time,
797                         "pop test : Applying 0x%x/0x%x to %x in %dms\n",
798                         value, mask, reg, codec->pop_time);
799                 pop_wait(codec->pop_time);
800                 snd_soc_update_bits(codec, reg, mask, value);
801         }
802
803         list_for_each_entry(w, pending, power_list) {
804                 /* Raise PGA volume to reduce pops */
805                 if (w->id == snd_soc_dapm_pga && w->power)
806                         dapm_set_pga(w, w->power);
807
808                 /* power up post event */
809                 if (w->power && w->event &&
810                     (w->event_flags & SND_SOC_DAPM_POST_PMU)) {
811                         pop_dbg(codec->pop_time, "pop test : %s POST_PMU\n",
812                                 w->name);
813                         ret = w->event(w,
814                                        NULL, SND_SOC_DAPM_POST_PMU);
815                         if (ret < 0)
816                                 pr_err("%s: post event failed: %d\n",
817                                        w->name, ret);
818                 }
819
820                 /* power down post event */
821                 if (!w->power && w->event &&
822                     (w->event_flags & SND_SOC_DAPM_POST_PMD)) {
823                         pop_dbg(codec->pop_time, "pop test : %s POST_PMD\n",
824                                 w->name);
825                         ret = w->event(w, NULL, SND_SOC_DAPM_POST_PMD);
826                         if (ret < 0)
827                                 pr_err("%s: post event failed: %d\n",
828                                        w->name, ret);
829                 }
830         }
831 }
832
833 /* Apply a DAPM power sequence.
834  *
835  * We walk over a pre-sorted list of widgets to apply power to.  In
836  * order to minimise the number of writes to the device required
837  * multiple widgets will be updated in a single write where possible.
838  * Currently anything that requires more than a single write is not
839  * handled.
840  */
841 static void dapm_seq_run(struct snd_soc_codec *codec, struct list_head *list,
842                          int event, int sort[])
843 {
844         struct snd_soc_dapm_widget *w, *n;
845         LIST_HEAD(pending);
846         int cur_sort = -1;
847         int cur_reg = SND_SOC_NOPM;
848         int ret;
849
850         list_for_each_entry_safe(w, n, list, power_list) {
851                 ret = 0;
852
853                 /* Do we need to apply any queued changes? */
854                 if (sort[w->id] != cur_sort || w->reg != cur_reg) {
855                         if (!list_empty(&pending))
856                                 dapm_seq_run_coalesced(codec, &pending);
857
858                         INIT_LIST_HEAD(&pending);
859                         cur_sort = -1;
860                         cur_reg = SND_SOC_NOPM;
861                 }
862
863                 switch (w->id) {
864                 case snd_soc_dapm_pre:
865                         if (!w->event)
866                                 list_for_each_entry_safe_continue(w, n, list,
867                                                                   power_list);
868
869                         if (event == SND_SOC_DAPM_STREAM_START)
870                                 ret = w->event(w,
871                                                NULL, SND_SOC_DAPM_PRE_PMU);
872                         else if (event == SND_SOC_DAPM_STREAM_STOP)
873                                 ret = w->event(w,
874                                                NULL, SND_SOC_DAPM_PRE_PMD);
875                         break;
876
877                 case snd_soc_dapm_post:
878                         if (!w->event)
879                                 list_for_each_entry_safe_continue(w, n, list,
880                                                                   power_list);
881
882                         if (event == SND_SOC_DAPM_STREAM_START)
883                                 ret = w->event(w,
884                                                NULL, SND_SOC_DAPM_POST_PMU);
885                         else if (event == SND_SOC_DAPM_STREAM_STOP)
886                                 ret = w->event(w,
887                                                NULL, SND_SOC_DAPM_POST_PMD);
888                         break;
889
890                 case snd_soc_dapm_input:
891                 case snd_soc_dapm_output:
892                 case snd_soc_dapm_hp:
893                 case snd_soc_dapm_mic:
894                 case snd_soc_dapm_line:
895                 case snd_soc_dapm_spk:
896                         /* No register support currently */
897                         ret = dapm_generic_apply_power(w);
898                         break;
899
900                 default:
901                         /* Queue it up for application */
902                         cur_sort = sort[w->id];
903                         cur_reg = w->reg;
904                         list_move(&w->power_list, &pending);
905                         break;
906                 }
907
908                 if (ret < 0)
909                         pr_err("Failed to apply widget power: %d\n",
910                                ret);
911         }
912
913         if (!list_empty(&pending))
914                 dapm_seq_run_coalesced(codec, &pending);
915 }
916
917 /*
918  * Scan each dapm widget for complete audio path.
919  * A complete path is a route that has valid endpoints i.e.:-
920  *
921  *  o DAC to output pin.
922  *  o Input Pin to ADC.
923  *  o Input pin to Output pin (bypass, sidetone)
924  *  o DAC to ADC (loopback).
925  */
926 static int dapm_power_widgets(struct snd_soc_codec *codec, int event)
927 {
928         struct snd_soc_device *socdev = codec->socdev;
929         struct snd_soc_dapm_widget *w;
930         LIST_HEAD(up_list);
931         LIST_HEAD(down_list);
932         int ret = 0;
933         int power;
934         int sys_power = 0;
935
936         /* Check which widgets we need to power and store them in
937          * lists indicating if they should be powered up or down.
938          */
939         list_for_each_entry(w, &codec->dapm_widgets, list) {
940                 switch (w->id) {
941                 case snd_soc_dapm_pre:
942                         dapm_seq_insert(w, &down_list, dapm_down_seq);
943                         break;
944                 case snd_soc_dapm_post:
945                         dapm_seq_insert(w, &up_list, dapm_up_seq);
946                         break;
947
948                 default:
949                         if (!w->power_check)
950                                 continue;
951
952                         power = w->power_check(w);
953                         if (power)
954                                 sys_power = 1;
955
956                         if (w->power == power)
957                                 continue;
958
959                         if (power)
960                                 dapm_seq_insert(w, &up_list, dapm_up_seq);
961                         else
962                                 dapm_seq_insert(w, &down_list, dapm_down_seq);
963
964                         w->power = power;
965                         break;
966                 }
967         }
968
969         /* If there are no DAPM widgets then try to figure out power from the
970          * event type.
971          */
972         if (list_empty(&codec->dapm_widgets)) {
973                 switch (event) {
974                 case SND_SOC_DAPM_STREAM_START:
975                 case SND_SOC_DAPM_STREAM_RESUME:
976                         sys_power = 1;
977                         break;
978                 case SND_SOC_DAPM_STREAM_NOP:
979                         sys_power = codec->bias_level != SND_SOC_BIAS_STANDBY;
980                 default:
981                         break;
982                 }
983         }
984
985         /* If we're changing to all on or all off then prepare */
986         if ((sys_power && codec->bias_level == SND_SOC_BIAS_STANDBY) ||
987             (!sys_power && codec->bias_level == SND_SOC_BIAS_ON)) {
988                 ret = snd_soc_dapm_set_bias_level(socdev,
989                                                   SND_SOC_BIAS_PREPARE);
990                 if (ret != 0)
991                         pr_err("Failed to prepare bias: %d\n", ret);
992         }
993
994         /* Power down widgets first; try to avoid amplifying pops. */
995         dapm_seq_run(codec, &down_list, event, dapm_down_seq);
996
997         /* Now power up. */
998         dapm_seq_run(codec, &up_list, event, dapm_up_seq);
999
1000         /* If we just powered the last thing off drop to standby bias */
1001         if (codec->bias_level == SND_SOC_BIAS_PREPARE && !sys_power) {
1002                 ret = snd_soc_dapm_set_bias_level(socdev,
1003                                                   SND_SOC_BIAS_STANDBY);
1004                 if (ret != 0)
1005                         pr_err("Failed to apply standby bias: %d\n", ret);
1006         }
1007
1008         /* If we just powered up then move to active bias */
1009         if (codec->bias_level == SND_SOC_BIAS_PREPARE && sys_power) {
1010                 ret = snd_soc_dapm_set_bias_level(socdev,
1011                                                   SND_SOC_BIAS_ON);
1012                 if (ret != 0)
1013                         pr_err("Failed to apply active bias: %d\n", ret);
1014         }
1015
1016         pop_dbg(codec->pop_time, "DAPM sequencing finished, waiting %dms\n",
1017                 codec->pop_time);
1018
1019         return 0;
1020 }
1021
1022 #ifdef DEBUG
1023 static void dbg_dump_dapm(struct snd_soc_codec* codec, const char *action)
1024 {
1025         struct snd_soc_dapm_widget *w;
1026         struct snd_soc_dapm_path *p = NULL;
1027         int in, out;
1028
1029         printk("DAPM %s %s\n", codec->name, action);
1030
1031         list_for_each_entry(w, &codec->dapm_widgets, list) {
1032
1033                 /* only display widgets that effect routing */
1034                 switch (w->id) {
1035                 case snd_soc_dapm_pre:
1036                 case snd_soc_dapm_post:
1037                 case snd_soc_dapm_vmid:
1038                         continue;
1039                 case snd_soc_dapm_mux:
1040                 case snd_soc_dapm_value_mux:
1041                 case snd_soc_dapm_output:
1042                 case snd_soc_dapm_input:
1043                 case snd_soc_dapm_switch:
1044                 case snd_soc_dapm_hp:
1045                 case snd_soc_dapm_mic:
1046                 case snd_soc_dapm_spk:
1047                 case snd_soc_dapm_line:
1048                 case snd_soc_dapm_micbias:
1049                 case snd_soc_dapm_dac:
1050                 case snd_soc_dapm_adc:
1051                 case snd_soc_dapm_pga:
1052                 case snd_soc_dapm_mixer:
1053                 case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
1054                 case snd_soc_dapm_supply:
1055                         if (w->name) {
1056                                 in = is_connected_input_ep(w);
1057                                 dapm_clear_walk(w->codec);
1058                                 out = is_connected_output_ep(w);
1059                                 dapm_clear_walk(w->codec);
1060                                 printk("%s: %s  in %d out %d\n", w->name,
1061                                         w->power ? "On":"Off",in, out);
1062
1063                                 list_for_each_entry(p, &w->sources, list_sink) {
1064                                         if (p->connect)
1065                                                 printk(" in  %s %s\n", p->name ? p->name : "static",
1066                                                         p->source->name);
1067                                 }
1068                                 list_for_each_entry(p, &w->sinks, list_source) {
1069                                         if (p->connect)
1070                                                 printk(" out %s %s\n", p->name ? p->name : "static",
1071                                                         p->sink->name);
1072                                 }
1073                         }
1074                 break;
1075                 }
1076         }
1077 }
1078 #endif
1079
1080 /* test and update the power status of a mux widget */
1081 static int dapm_mux_update_power(struct snd_soc_dapm_widget *widget,
1082                                  struct snd_kcontrol *kcontrol, int mask,
1083                                  int mux, int val, struct soc_enum *e)
1084 {
1085         struct snd_soc_dapm_path *path;
1086         int found = 0;
1087
1088         if (widget->id != snd_soc_dapm_mux &&
1089             widget->id != snd_soc_dapm_value_mux)
1090                 return -ENODEV;
1091
1092         if (!snd_soc_test_bits(widget->codec, e->reg, mask, val))
1093                 return 0;
1094
1095         /* find dapm widget path assoc with kcontrol */
1096         list_for_each_entry(path, &widget->codec->dapm_paths, list) {
1097                 if (path->kcontrol != kcontrol)
1098                         continue;
1099
1100                 if (!path->name || !e->texts[mux])
1101                         continue;
1102
1103                 found = 1;
1104                 /* we now need to match the string in the enum to the path */
1105                 if (!(strcmp(path->name, e->texts[mux])))
1106                         path->connect = 1; /* new connection */
1107                 else
1108                         path->connect = 0; /* old connection must be powered down */
1109         }
1110
1111         if (found) {
1112                 dapm_power_widgets(widget->codec, SND_SOC_DAPM_STREAM_NOP);
1113                 dump_dapm(widget->codec, "mux power update");
1114         }
1115
1116         return 0;
1117 }
1118
1119 /* test and update the power status of a mixer or switch widget */
1120 static int dapm_mixer_update_power(struct snd_soc_dapm_widget *widget,
1121                                    struct snd_kcontrol *kcontrol, int reg,
1122                                    int val_mask, int val, int invert)
1123 {
1124         struct snd_soc_dapm_path *path;
1125         int found = 0;
1126
1127         if (widget->id != snd_soc_dapm_mixer &&
1128             widget->id != snd_soc_dapm_mixer_named_ctl &&
1129             widget->id != snd_soc_dapm_switch)
1130                 return -ENODEV;
1131
1132         if (!snd_soc_test_bits(widget->codec, reg, val_mask, val))
1133                 return 0;
1134
1135         /* find dapm widget path assoc with kcontrol */
1136         list_for_each_entry(path, &widget->codec->dapm_paths, list) {
1137                 if (path->kcontrol != kcontrol)
1138                         continue;
1139
1140                 /* found, now check type */
1141                 found = 1;
1142                 if (val)
1143                         /* new connection */
1144                         path->connect = invert ? 0:1;
1145                 else
1146                         /* old connection must be powered down */
1147                         path->connect = invert ? 1:0;
1148                 break;
1149         }
1150
1151         if (found) {
1152                 dapm_power_widgets(widget->codec, SND_SOC_DAPM_STREAM_NOP);
1153                 dump_dapm(widget->codec, "mixer power update");
1154         }
1155
1156         return 0;
1157 }
1158
1159 /* show dapm widget status in sys fs */
1160 static ssize_t dapm_widget_show(struct device *dev,
1161         struct device_attribute *attr, char *buf)
1162 {
1163         struct snd_soc_device *devdata = dev_get_drvdata(dev);
1164         struct snd_soc_codec *codec = devdata->card->codec;
1165         struct snd_soc_dapm_widget *w;
1166         int count = 0;
1167         char *state = "not set";
1168
1169         list_for_each_entry(w, &codec->dapm_widgets, list) {
1170
1171                 /* only display widgets that burnm power */
1172                 switch (w->id) {
1173                 case snd_soc_dapm_hp:
1174                 case snd_soc_dapm_mic:
1175                 case snd_soc_dapm_spk:
1176                 case snd_soc_dapm_line:
1177                 case snd_soc_dapm_micbias:
1178                 case snd_soc_dapm_dac:
1179                 case snd_soc_dapm_adc:
1180                 case snd_soc_dapm_pga:
1181                 case snd_soc_dapm_mixer:
1182                 case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
1183                 case snd_soc_dapm_supply:
1184                         if (w->name)
1185                                 count += sprintf(buf + count, "%s: %s\n",
1186                                         w->name, w->power ? "On":"Off");
1187                 break;
1188                 default:
1189                 break;
1190                 }
1191         }
1192
1193         switch (codec->bias_level) {
1194         case SND_SOC_BIAS_ON:
1195                 state = "On";
1196                 break;
1197         case SND_SOC_BIAS_PREPARE:
1198                 state = "Prepare";
1199                 break;
1200         case SND_SOC_BIAS_STANDBY:
1201                 state = "Standby";
1202                 break;
1203         case SND_SOC_BIAS_OFF:
1204                 state = "Off";
1205                 break;
1206         }
1207         count += sprintf(buf + count, "PM State: %s\n", state);
1208
1209         return count;
1210 }
1211
1212 static DEVICE_ATTR(dapm_widget, 0444, dapm_widget_show, NULL);
1213
1214 int snd_soc_dapm_sys_add(struct device *dev)
1215 {
1216         return device_create_file(dev, &dev_attr_dapm_widget);
1217 }
1218
1219 static void snd_soc_dapm_sys_remove(struct device *dev)
1220 {
1221         device_remove_file(dev, &dev_attr_dapm_widget);
1222 }
1223
1224 /* free all dapm widgets and resources */
1225 static void dapm_free_widgets(struct snd_soc_codec *codec)
1226 {
1227         struct snd_soc_dapm_widget *w, *next_w;
1228         struct snd_soc_dapm_path *p, *next_p;
1229
1230         list_for_each_entry_safe(w, next_w, &codec->dapm_widgets, list) {
1231                 list_del(&w->list);
1232                 kfree(w);
1233         }
1234
1235         list_for_each_entry_safe(p, next_p, &codec->dapm_paths, list) {
1236                 list_del(&p->list);
1237                 kfree(p->long_name);
1238                 kfree(p);
1239         }
1240 }
1241
1242 static int snd_soc_dapm_set_pin(struct snd_soc_codec *codec,
1243                                 const char *pin, int status)
1244 {
1245         struct snd_soc_dapm_widget *w;
1246
1247         list_for_each_entry(w, &codec->dapm_widgets, list) {
1248                 if (!strcmp(w->name, pin)) {
1249                         pr_debug("dapm: %s: pin %s\n", codec->name, pin);
1250                         w->connected = status;
1251                         return 0;
1252                 }
1253         }
1254
1255         pr_err("dapm: %s: configuring unknown pin %s\n", codec->name, pin);
1256         return -EINVAL;
1257 }
1258
1259 /**
1260  * snd_soc_dapm_sync - scan and power dapm paths
1261  * @codec: audio codec
1262  *
1263  * Walks all dapm audio paths and powers widgets according to their
1264  * stream or path usage.
1265  *
1266  * Returns 0 for success.
1267  */
1268 int snd_soc_dapm_sync(struct snd_soc_codec *codec)
1269 {
1270         int ret = dapm_power_widgets(codec, SND_SOC_DAPM_STREAM_NOP);
1271         dump_dapm(codec, "sync");
1272         return ret;
1273 }
1274 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_sync);
1275
1276 static int snd_soc_dapm_add_route(struct snd_soc_codec *codec,
1277         const char *sink, const char *control, const char *source)
1278 {
1279         struct snd_soc_dapm_path *path;
1280         struct snd_soc_dapm_widget *wsource = NULL, *wsink = NULL, *w;
1281         int ret = 0;
1282
1283         /* find src and dest widgets */
1284         list_for_each_entry(w, &codec->dapm_widgets, list) {
1285
1286                 if (!wsink && !(strcmp(w->name, sink))) {
1287                         wsink = w;
1288                         continue;
1289                 }
1290                 if (!wsource && !(strcmp(w->name, source))) {
1291                         wsource = w;
1292                 }
1293         }
1294
1295         if (wsource == NULL || wsink == NULL)
1296                 return -ENODEV;
1297
1298         path = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_dapm_path), GFP_KERNEL);
1299         if (!path)
1300                 return -ENOMEM;
1301
1302         path->source = wsource;
1303         path->sink = wsink;
1304         INIT_LIST_HEAD(&path->list);
1305         INIT_LIST_HEAD(&path->list_source);
1306         INIT_LIST_HEAD(&path->list_sink);
1307
1308         /* check for external widgets */
1309         if (wsink->id == snd_soc_dapm_input) {
1310                 if (wsource->id == snd_soc_dapm_micbias ||
1311                         wsource->id == snd_soc_dapm_mic ||
1312                         wsource->id == snd_soc_dapm_line ||
1313                         wsource->id == snd_soc_dapm_output)
1314                         wsink->ext = 1;
1315         }
1316         if (wsource->id == snd_soc_dapm_output) {
1317                 if (wsink->id == snd_soc_dapm_spk ||
1318                         wsink->id == snd_soc_dapm_hp ||
1319                         wsink->id == snd_soc_dapm_line ||
1320                         wsink->id == snd_soc_dapm_input)
1321                         wsource->ext = 1;
1322         }
1323
1324         /* connect static paths */
1325         if (control == NULL) {
1326                 list_add(&path->list, &codec->dapm_paths);
1327                 list_add(&path->list_sink, &wsink->sources);
1328                 list_add(&path->list_source, &wsource->sinks);
1329                 path->connect = 1;
1330                 return 0;
1331         }
1332
1333         /* connect dynamic paths */
1334         switch(wsink->id) {
1335         case snd_soc_dapm_adc:
1336         case snd_soc_dapm_dac:
1337         case snd_soc_dapm_pga:
1338         case snd_soc_dapm_input:
1339         case snd_soc_dapm_output:
1340         case snd_soc_dapm_micbias:
1341         case snd_soc_dapm_vmid:
1342         case snd_soc_dapm_pre:
1343         case snd_soc_dapm_post:
1344         case snd_soc_dapm_supply:
1345                 list_add(&path->list, &codec->dapm_paths);
1346                 list_add(&path->list_sink, &wsink->sources);
1347                 list_add(&path->list_source, &wsource->sinks);
1348                 path->connect = 1;
1349                 return 0;
1350         case snd_soc_dapm_mux:
1351         case snd_soc_dapm_value_mux:
1352                 ret = dapm_connect_mux(codec, wsource, wsink, path, control,
1353                         &wsink->kcontrols[0]);
1354                 if (ret != 0)
1355                         goto err;
1356                 break;
1357         case snd_soc_dapm_switch:
1358         case snd_soc_dapm_mixer:
1359         case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
1360                 ret = dapm_connect_mixer(codec, wsource, wsink, path, control);
1361                 if (ret != 0)
1362                         goto err;
1363                 break;
1364         case snd_soc_dapm_hp:
1365         case snd_soc_dapm_mic:
1366         case snd_soc_dapm_line:
1367         case snd_soc_dapm_spk:
1368                 list_add(&path->list, &codec->dapm_paths);
1369                 list_add(&path->list_sink, &wsink->sources);
1370                 list_add(&path->list_source, &wsource->sinks);
1371                 path->connect = 0;
1372                 return 0;
1373         }
1374         return 0;
1375
1376 err:
1377         printk(KERN_WARNING "asoc: no dapm match for %s --> %s --> %s\n", source,
1378                 control, sink);
1379         kfree(path);
1380         return ret;
1381 }
1382
1383 /**
1384  * snd_soc_dapm_add_routes - Add routes between DAPM widgets
1385  * @codec: codec
1386  * @route: audio routes
1387  * @num: number of routes
1388  *
1389  * Connects 2 dapm widgets together via a named audio path. The sink is
1390  * the widget receiving the audio signal, whilst the source is the sender
1391  * of the audio signal.
1392  *
1393  * Returns 0 for success else error. On error all resources can be freed
1394  * with a call to snd_soc_card_free().
1395  */
1396 int snd_soc_dapm_add_routes(struct snd_soc_codec *codec,
1397                             const struct snd_soc_dapm_route *route, int num)
1398 {
1399         int i, ret;
1400
1401         for (i = 0; i < num; i++) {
1402                 ret = snd_soc_dapm_add_route(codec, route->sink,
1403                                              route->control, route->source);
1404                 if (ret < 0) {
1405                         printk(KERN_ERR "Failed to add route %s->%s\n",
1406                                route->source,
1407                                route->sink);
1408                         return ret;
1409                 }
1410                 route++;
1411         }
1412
1413         return 0;
1414 }
1415 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_add_routes);
1416
1417 /**
1418  * snd_soc_dapm_new_widgets - add new dapm widgets
1419  * @codec: audio codec
1420  *
1421  * Checks the codec for any new dapm widgets and creates them if found.
1422  *
1423  * Returns 0 for success.
1424  */
1425 int snd_soc_dapm_new_widgets(struct snd_soc_codec *codec)
1426 {
1427         struct snd_soc_dapm_widget *w;
1428
1429         list_for_each_entry(w, &codec->dapm_widgets, list)
1430         {
1431                 if (w->new)
1432                         continue;
1433
1434                 switch(w->id) {
1435                 case snd_soc_dapm_switch:
1436                 case snd_soc_dapm_mixer:
1437                 case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
1438                         w->power_check = dapm_generic_check_power;
1439                         dapm_new_mixer(codec, w);
1440                         break;
1441                 case snd_soc_dapm_mux:
1442                 case snd_soc_dapm_value_mux:
1443                         w->power_check = dapm_generic_check_power;
1444                         dapm_new_mux(codec, w);
1445                         break;
1446                 case snd_soc_dapm_adc:
1447                         w->power_check = dapm_adc_check_power;
1448                         break;
1449                 case snd_soc_dapm_dac:
1450                         w->power_check = dapm_dac_check_power;
1451                         break;
1452                 case snd_soc_dapm_pga:
1453                         w->power_check = dapm_generic_check_power;
1454                         dapm_new_pga(codec, w);
1455                         break;
1456                 case snd_soc_dapm_input:
1457                 case snd_soc_dapm_output:
1458                 case snd_soc_dapm_micbias:
1459                 case snd_soc_dapm_spk:
1460                 case snd_soc_dapm_hp:
1461                 case snd_soc_dapm_mic:
1462                 case snd_soc_dapm_line:
1463                         w->power_check = dapm_generic_check_power;
1464                         break;
1465                 case snd_soc_dapm_supply:
1466                         w->power_check = dapm_supply_check_power;
1467                 case snd_soc_dapm_vmid:
1468                 case snd_soc_dapm_pre:
1469                 case snd_soc_dapm_post:
1470                         break;
1471                 }
1472                 w->new = 1;
1473         }
1474
1475         dapm_power_widgets(codec, SND_SOC_DAPM_STREAM_NOP);
1476         return 0;
1477 }
1478 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_new_widgets);
1479
1480 /**
1481  * snd_soc_dapm_get_volsw - dapm mixer get callback
1482  * @kcontrol: mixer control
1483  * @ucontrol: control element information
1484  *
1485  * Callback to get the value of a dapm mixer control.
1486  *
1487  * Returns 0 for success.
1488  */
1489 int snd_soc_dapm_get_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1490         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1491 {
1492         struct snd_soc_dapm_widget *widget = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1493         struct soc_mixer_control *mc =
1494                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
1495         unsigned int reg = mc->reg;
1496         unsigned int shift = mc->shift;
1497         unsigned int rshift = mc->rshift;
1498         int max = mc->max;
1499         unsigned int invert = mc->invert;
1500         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
1501
1502         /* return the saved value if we are powered down */
1503         if (widget->id == snd_soc_dapm_pga && !widget->power) {
1504                 ucontrol->value.integer.value[0] = widget->saved_value;
1505                 return 0;
1506         }
1507
1508         ucontrol->value.integer.value[0] =
1509                 (snd_soc_read(widget->codec, reg) >> shift) & mask;
1510         if (shift != rshift)
1511                 ucontrol->value.integer.value[1] =
1512                         (snd_soc_read(widget->codec, reg) >> rshift) & mask;
1513         if (invert) {
1514                 ucontrol->value.integer.value[0] =
1515                         max - ucontrol->value.integer.value[0];
1516                 if (shift != rshift)
1517                         ucontrol->value.integer.value[1] =
1518                                 max - ucontrol->value.integer.value[1];
1519         }
1520
1521         return 0;
1522 }
1523 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_get_volsw);
1524
1525 /**
1526  * snd_soc_dapm_put_volsw - dapm mixer set callback
1527  * @kcontrol: mixer control
1528  * @ucontrol: control element information
1529  *
1530  * Callback to set the value of a dapm mixer control.
1531  *
1532  * Returns 0 for success.
1533  */
1534 int snd_soc_dapm_put_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1535         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1536 {
1537         struct snd_soc_dapm_widget *widget = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1538         struct soc_mixer_control *mc =
1539                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
1540         unsigned int reg = mc->reg;
1541         unsigned int shift = mc->shift;
1542         unsigned int rshift = mc->rshift;
1543         int max = mc->max;
1544         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
1545         unsigned int invert = mc->invert;
1546         unsigned int val, val2, val_mask;
1547         int ret;
1548
1549         val = (ucontrol->value.integer.value[0] & mask);
1550
1551         if (invert)
1552                 val = max - val;
1553         val_mask = mask << shift;
1554         val = val << shift;
1555         if (shift != rshift) {
1556                 val2 = (ucontrol->value.integer.value[1] & mask);
1557                 if (invert)
1558                         val2 = max - val2;
1559                 val_mask |= mask << rshift;
1560                 val |= val2 << rshift;
1561         }
1562
1563         mutex_lock(&widget->codec->mutex);
1564         widget->value = val;
1565
1566         /* save volume value if the widget is powered down */
1567         if (widget->id == snd_soc_dapm_pga && !widget->power) {
1568                 widget->saved_value = val;
1569                 mutex_unlock(&widget->codec->mutex);
1570                 return 1;
1571         }
1572
1573         dapm_mixer_update_power(widget, kcontrol, reg, val_mask, val, invert);
1574         if (widget->event) {
1575                 if (widget->event_flags & SND_SOC_DAPM_PRE_REG) {
1576                         ret = widget->event(widget, kcontrol,
1577                                                 SND_SOC_DAPM_PRE_REG);
1578                         if (ret < 0) {
1579                                 ret = 1;
1580                                 goto out;
1581                         }
1582                 }
1583                 ret = snd_soc_update_bits(widget->codec, reg, val_mask, val);
1584                 if (widget->event_flags & SND_SOC_DAPM_POST_REG)
1585                         ret = widget->event(widget, kcontrol,
1586                                                 SND_SOC_DAPM_POST_REG);
1587         } else
1588                 ret = snd_soc_update_bits(widget->codec, reg, val_mask, val);
1589
1590 out:
1591         mutex_unlock(&widget->codec->mutex);
1592         return ret;
1593 }
1594 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_put_volsw);
1595
1596 /**
1597  * snd_soc_dapm_get_enum_double - dapm enumerated double mixer get callback
1598  * @kcontrol: mixer control
1599  * @ucontrol: control element information
1600  *
1601  * Callback to get the value of a dapm enumerated double mixer control.
1602  *
1603  * Returns 0 for success.
1604  */
1605 int snd_soc_dapm_get_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1606         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1607 {
1608         struct snd_soc_dapm_widget *widget = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1609         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
1610         unsigned int val, bitmask;
1611
1612         for (bitmask = 1; bitmask < e->max; bitmask <<= 1)
1613                 ;
1614         val = snd_soc_read(widget->codec, e->reg);
1615         ucontrol->value.enumerated.item[0] = (val >> e->shift_l) & (bitmask - 1);
1616         if (e->shift_l != e->shift_r)
1617                 ucontrol->value.enumerated.item[1] =
1618                         (val >> e->shift_r) & (bitmask - 1);
1619
1620         return 0;
1621 }
1622 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_get_enum_double);
1623
1624 /**
1625  * snd_soc_dapm_put_enum_double - dapm enumerated double mixer set callback
1626  * @kcontrol: mixer control
1627  * @ucontrol: control element information
1628  *
1629  * Callback to set the value of a dapm enumerated double mixer control.
1630  *
1631  * Returns 0 for success.
1632  */
1633 int snd_soc_dapm_put_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1634         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1635 {
1636         struct snd_soc_dapm_widget *widget = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1637         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
1638         unsigned int val, mux;
1639         unsigned int mask, bitmask;
1640         int ret = 0;
1641
1642         for (bitmask = 1; bitmask < e->max; bitmask <<= 1)
1643                 ;
1644         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] > e->max - 1)
1645                 return -EINVAL;
1646         mux = ucontrol->value.enumerated.item[0];
1647         val = mux << e->shift_l;
1648         mask = (bitmask - 1) << e->shift_l;
1649         if (e->shift_l != e->shift_r) {
1650                 if (ucontrol->value.enumerated.item[1] > e->max - 1)
1651                         return -EINVAL;
1652                 val |= ucontrol->value.enumerated.item[1] << e->shift_r;
1653                 mask |= (bitmask - 1) << e->shift_r;
1654         }
1655
1656         mutex_lock(&widget->codec->mutex);
1657         widget->value = val;
1658         dapm_mux_update_power(widget, kcontrol, mask, mux, val, e);
1659         if (widget->event) {
1660                 if (widget->event_flags & SND_SOC_DAPM_PRE_REG) {
1661                         ret = widget->event(widget,
1662                                 kcontrol, SND_SOC_DAPM_PRE_REG);
1663                         if (ret < 0)
1664                                 goto out;
1665                 }
1666                 ret = snd_soc_update_bits(widget->codec, e->reg, mask, val);
1667                 if (widget->event_flags & SND_SOC_DAPM_POST_REG)
1668                         ret = widget->event(widget,
1669                                 kcontrol, SND_SOC_DAPM_POST_REG);
1670         } else
1671                 ret = snd_soc_update_bits(widget->codec, e->reg, mask, val);
1672
1673 out:
1674         mutex_unlock(&widget->codec->mutex);
1675         return ret;
1676 }
1677 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_put_enum_double);
1678
1679 /**
1680  * snd_soc_dapm_get_value_enum_double - dapm semi enumerated double mixer get
1681  *                                      callback
1682  * @kcontrol: mixer control
1683  * @ucontrol: control element information
1684  *
1685  * Callback to get the value of a dapm semi enumerated double mixer control.
1686  *
1687  * Semi enumerated mixer: the enumerated items are referred as values. Can be
1688  * used for handling bitfield coded enumeration for example.
1689  *
1690  * Returns 0 for success.
1691  */
1692 int snd_soc_dapm_get_value_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1693         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1694 {
1695         struct snd_soc_dapm_widget *widget = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1696         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
1697         unsigned int reg_val, val, mux;
1698
1699         reg_val = snd_soc_read(widget->codec, e->reg);
1700         val = (reg_val >> e->shift_l) & e->mask;
1701         for (mux = 0; mux < e->max; mux++) {
1702                 if (val == e->values[mux])
1703                         break;
1704         }
1705         ucontrol->value.enumerated.item[0] = mux;
1706         if (e->shift_l != e->shift_r) {
1707                 val = (reg_val >> e->shift_r) & e->mask;
1708                 for (mux = 0; mux < e->max; mux++) {
1709                         if (val == e->values[mux])
1710                                 break;
1711                 }
1712                 ucontrol->value.enumerated.item[1] = mux;
1713         }
1714
1715         return 0;
1716 }
1717 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_get_value_enum_double);
1718
1719 /**
1720  * snd_soc_dapm_put_value_enum_double - dapm semi enumerated double mixer set
1721  *                                      callback
1722  * @kcontrol: mixer control
1723  * @ucontrol: control element information
1724  *
1725  * Callback to set the value of a dapm semi enumerated double mixer control.
1726  *
1727  * Semi enumerated mixer: the enumerated items are referred as values. Can be
1728  * used for handling bitfield coded enumeration for example.
1729  *
1730  * Returns 0 for success.
1731  */
1732 int snd_soc_dapm_put_value_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1733         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1734 {
1735         struct snd_soc_dapm_widget *widget = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1736         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
1737         unsigned int val, mux;
1738         unsigned int mask;
1739         int ret = 0;
1740
1741         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] > e->max - 1)
1742                 return -EINVAL;
1743         mux = ucontrol->value.enumerated.item[0];
1744         val = e->values[ucontrol->value.enumerated.item[0]] << e->shift_l;
1745         mask = e->mask << e->shift_l;
1746         if (e->shift_l != e->shift_r) {
1747                 if (ucontrol->value.enumerated.item[1] > e->max - 1)
1748                         return -EINVAL;
1749                 val |= e->values[ucontrol->value.enumerated.item[1]] << e->shift_r;
1750                 mask |= e->mask << e->shift_r;
1751         }
1752
1753         mutex_lock(&widget->codec->mutex);
1754         widget->value = val;
1755         dapm_mux_update_power(widget, kcontrol, mask, mux, val, e);
1756         if (widget->event) {
1757                 if (widget->event_flags & SND_SOC_DAPM_PRE_REG) {
1758                         ret = widget->event(widget,
1759                                 kcontrol, SND_SOC_DAPM_PRE_REG);
1760                         if (ret < 0)
1761                                 goto out;
1762                 }
1763                 ret = snd_soc_update_bits(widget->codec, e->reg, mask, val);
1764                 if (widget->event_flags & SND_SOC_DAPM_POST_REG)
1765                         ret = widget->event(widget,
1766                                 kcontrol, SND_SOC_DAPM_POST_REG);
1767         } else
1768                 ret = snd_soc_update_bits(widget->codec, e->reg, mask, val);
1769
1770 out:
1771         mutex_unlock(&widget->codec->mutex);
1772         return ret;
1773 }
1774 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_put_value_enum_double);
1775
1776 /**
1777  * snd_soc_dapm_info_pin_switch - Info for a pin switch
1778  *
1779  * @kcontrol: mixer control
1780  * @uinfo: control element information
1781  *
1782  * Callback to provide information about a pin switch control.
1783  */
1784 int snd_soc_dapm_info_pin_switch(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1785                                  struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
1786 {
1787         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
1788         uinfo->count = 1;
1789         uinfo->value.integer.min = 0;
1790         uinfo->value.integer.max = 1;
1791
1792         return 0;
1793 }
1794 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_info_pin_switch);
1795
1796 /**
1797  * snd_soc_dapm_get_pin_switch - Get information for a pin switch
1798  *
1799  * @kcontrol: mixer control
1800  * @ucontrol: Value
1801  */
1802 int snd_soc_dapm_get_pin_switch(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1803                                 struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1804 {
1805         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1806         const char *pin = (const char *)kcontrol->private_value;
1807
1808         mutex_lock(&codec->mutex);
1809
1810         ucontrol->value.integer.value[0] =
1811                 snd_soc_dapm_get_pin_status(codec, pin);
1812
1813         mutex_unlock(&codec->mutex);
1814
1815         return 0;
1816 }
1817 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_get_pin_switch);
1818
1819 /**
1820  * snd_soc_dapm_put_pin_switch - Set information for a pin switch
1821  *
1822  * @kcontrol: mixer control
1823  * @ucontrol: Value
1824  */
1825 int snd_soc_dapm_put_pin_switch(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1826                                 struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1827 {
1828         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1829         const char *pin = (const char *)kcontrol->private_value;
1830
1831         mutex_lock(&codec->mutex);
1832
1833         if (ucontrol->value.integer.value[0])
1834                 snd_soc_dapm_enable_pin(codec, pin);
1835         else
1836                 snd_soc_dapm_disable_pin(codec, pin);
1837
1838         snd_soc_dapm_sync(codec);
1839
1840         mutex_unlock(&codec->mutex);
1841
1842         return 0;
1843 }
1844 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_put_pin_switch);
1845
1846 /**
1847  * snd_soc_dapm_new_control - create new dapm control
1848  * @codec: audio codec
1849  * @widget: widget template
1850  *
1851  * Creates a new dapm control based upon the template.
1852  *
1853  * Returns 0 for success else error.
1854  */
1855 int snd_soc_dapm_new_control(struct snd_soc_codec *codec,
1856         const struct snd_soc_dapm_widget *widget)
1857 {
1858         struct snd_soc_dapm_widget *w;
1859
1860         if ((w = dapm_cnew_widget(widget)) == NULL)
1861                 return -ENOMEM;
1862
1863         w->codec = codec;
1864         INIT_LIST_HEAD(&w->sources);
1865         INIT_LIST_HEAD(&w->sinks);
1866         INIT_LIST_HEAD(&w->list);
1867         list_add(&w->list, &codec->dapm_widgets);
1868
1869         /* machine layer set ups unconnected pins and insertions */
1870         w->connected = 1;
1871         return 0;
1872 }
1873 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_new_control);
1874
1875 /**
1876  * snd_soc_dapm_new_controls - create new dapm controls
1877  * @codec: audio codec
1878  * @widget: widget array
1879  * @num: number of widgets
1880  *
1881  * Creates new DAPM controls based upon the templates.
1882  *
1883  * Returns 0 for success else error.
1884  */
1885 int snd_soc_dapm_new_controls(struct snd_soc_codec *codec,
1886         const struct snd_soc_dapm_widget *widget,
1887         int num)
1888 {
1889         int i, ret;
1890
1891         for (i = 0; i < num; i++) {
1892                 ret = snd_soc_dapm_new_control(codec, widget);
1893                 if (ret < 0) {
1894                         printk(KERN_ERR
1895                                "ASoC: Failed to create DAPM control %s: %d\n",
1896                                widget->name, ret);
1897                         return ret;
1898                 }
1899                 widget++;
1900         }
1901         return 0;
1902 }
1903 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_new_controls);
1904
1905
1906 /**
1907  * snd_soc_dapm_stream_event - send a stream event to the dapm core
1908  * @codec: audio codec
1909  * @stream: stream name
1910  * @event: stream event
1911  *
1912  * Sends a stream event to the dapm core. The core then makes any
1913  * necessary widget power changes.
1914  *
1915  * Returns 0 for success else error.
1916  */
1917 int snd_soc_dapm_stream_event(struct snd_soc_codec *codec,
1918         char *stream, int event)
1919 {
1920         struct snd_soc_dapm_widget *w;
1921
1922         if (stream == NULL)
1923                 return 0;
1924
1925         mutex_lock(&codec->mutex);
1926         list_for_each_entry(w, &codec->dapm_widgets, list)
1927         {
1928                 if (!w->sname)
1929                         continue;
1930                 pr_debug("widget %s\n %s stream %s event %d\n",
1931                          w->name, w->sname, stream, event);
1932                 if (strstr(w->sname, stream)) {
1933                         switch(event) {
1934                         case SND_SOC_DAPM_STREAM_START:
1935                                 w->active = 1;
1936                                 break;
1937                         case SND_SOC_DAPM_STREAM_STOP:
1938                                 w->active = 0;
1939                                 break;
1940                         case SND_SOC_DAPM_STREAM_SUSPEND:
1941                                 if (w->active)
1942                                         w->suspend = 1;
1943                                 w->active = 0;
1944                                 break;
1945                         case SND_SOC_DAPM_STREAM_RESUME:
1946                                 if (w->suspend) {
1947                                         w->active = 1;
1948                                         w->suspend = 0;
1949                                 }
1950                                 break;
1951                         case SND_SOC_DAPM_STREAM_PAUSE_PUSH:
1952                                 break;
1953                         case SND_SOC_DAPM_STREAM_PAUSE_RELEASE:
1954                                 break;
1955                         }
1956                 }
1957         }
1958         mutex_unlock(&codec->mutex);
1959
1960         dapm_power_widgets(codec, event);
1961         dump_dapm(codec, __func__);
1962         return 0;
1963 }
1964 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_stream_event);
1965
1966 /**
1967  * snd_soc_dapm_enable_pin - enable pin.
1968  * @codec: SoC codec
1969  * @pin: pin name
1970  *
1971  * Enables input/output pin and its parents or children widgets iff there is
1972  * a valid audio route and active audio stream.
1973  * NOTE: snd_soc_dapm_sync() needs to be called after this for DAPM to
1974  * do any widget power switching.
1975  */
1976 int snd_soc_dapm_enable_pin(struct snd_soc_codec *codec, const char *pin)
1977 {
1978         return snd_soc_dapm_set_pin(codec, pin, 1);
1979 }
1980 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_enable_pin);
1981
1982 /**
1983  * snd_soc_dapm_disable_pin - disable pin.
1984  * @codec: SoC codec
1985  * @pin: pin name
1986  *
1987  * Disables input/output pin and its parents or children widgets.
1988  * NOTE: snd_soc_dapm_sync() needs to be called after this for DAPM to
1989  * do any widget power switching.
1990  */
1991 int snd_soc_dapm_disable_pin(struct snd_soc_codec *codec, const char *pin)
1992 {
1993         return snd_soc_dapm_set_pin(codec, pin, 0);
1994 }
1995 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_disable_pin);
1996
1997 /**
1998  * snd_soc_dapm_nc_pin - permanently disable pin.
1999  * @codec: SoC codec
2000  * @pin: pin name
2001  *
2002  * Marks the specified pin as being not connected, disabling it along
2003  * any parent or child widgets.  At present this is identical to
2004  * snd_soc_dapm_disable_pin() but in future it will be extended to do
2005  * additional things such as disabling controls which only affect
2006  * paths through the pin.
2007  *
2008  * NOTE: snd_soc_dapm_sync() needs to be called after this for DAPM to
2009  * do any widget power switching.
2010  */
2011 int snd_soc_dapm_nc_pin(struct snd_soc_codec *codec, const char *pin)
2012 {
2013         return snd_soc_dapm_set_pin(codec, pin, 0);
2014 }
2015 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_nc_pin);
2016
2017 /**
2018  * snd_soc_dapm_get_pin_status - get audio pin status
2019  * @codec: audio codec
2020  * @pin: audio signal pin endpoint (or start point)
2021  *
2022  * Get audio pin status - connected or disconnected.
2023  *
2024  * Returns 1 for connected otherwise 0.
2025  */
2026 int snd_soc_dapm_get_pin_status(struct snd_soc_codec *codec, const char *pin)
2027 {
2028         struct snd_soc_dapm_widget *w;
2029
2030         list_for_each_entry(w, &codec->dapm_widgets, list) {
2031                 if (!strcmp(w->name, pin))
2032                         return w->connected;
2033         }
2034
2035         return 0;
2036 }
2037 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_get_pin_status);
2038
2039 /**
2040  * snd_soc_dapm_free - free dapm resources
2041  * @socdev: SoC device
2042  *
2043  * Free all dapm widgets and resources.
2044  */
2045 void snd_soc_dapm_free(struct snd_soc_device *socdev)
2046 {
2047         struct snd_soc_codec *codec = socdev->card->codec;
2048
2049         snd_soc_dapm_sys_remove(socdev->dev);
2050         dapm_free_widgets(codec);
2051 }
2052 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_free);
2053
2054 /*
2055  * snd_soc_dapm_shutdown - callback for system shutdown
2056  */
2057 void snd_soc_dapm_shutdown(struct snd_soc_device *socdev)
2058 {
2059         struct snd_soc_codec *codec = socdev->card->codec;
2060         struct snd_soc_dapm_widget *w;
2061         LIST_HEAD(down_list);
2062         int powerdown = 0;
2063
2064         list_for_each_entry(w, &codec->dapm_widgets, list) {
2065                 if (w->power) {
2066                         dapm_seq_insert(w, &down_list, dapm_down_seq);
2067                         w->power = 0;
2068                         powerdown = 1;
2069                 }
2070         }
2071
2072         /* If there were no widgets to power down we're already in
2073          * standby.
2074          */
2075         if (powerdown) {
2076                 snd_soc_dapm_set_bias_level(socdev, SND_SOC_BIAS_PREPARE);
2077                 dapm_seq_run(codec, &down_list, 0, dapm_down_seq);
2078                 snd_soc_dapm_set_bias_level(socdev, SND_SOC_BIAS_STANDBY);
2079         }
2080
2081         snd_soc_dapm_set_bias_level(socdev, SND_SOC_BIAS_OFF);
2082 }
2083
2084 /* Module information */
2085 MODULE_AUTHOR("Liam Girdwood, lrg@slimlogic.co.uk");
2086 MODULE_DESCRIPTION("Dynamic Audio Power Management core for ALSA SoC");
2087 MODULE_LICENSE("GPL");