Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/dtor/input
[pandora-kernel.git] / sound / usb / usbmixer.c
1 /*
2  *   (Tentative) USB Audio Driver for ALSA
3  *
4  *   Mixer control part
5  *
6  *   Copyright (c) 2002 by Takashi Iwai <tiwai@suse.de>
7  *
8  *   Many codes borrowed from audio.c by
9  *          Alan Cox (alan@lxorguk.ukuu.org.uk)
10  *          Thomas Sailer (sailer@ife.ee.ethz.ch)
11  *
12  *
13  *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify
14  *   it under the terms of the GNU General Public License as published by
15  *   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
16  *   (at your option) any later version.
17  *
18  *   This program is distributed in the hope that it will be useful,
19  *   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
20  *   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
21  *   GNU General Public License for more details.
22  *
23  *   You should have received a copy of the GNU General Public License
24  *   along with this program; if not, write to the Free Software
25  *   Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
26  *
27  */
28
29 #include <linux/bitops.h>
30 #include <linux/init.h>
31 #include <linux/list.h>
32 #include <linux/slab.h>
33 #include <linux/string.h>
34 #include <linux/usb.h>
35 #include <sound/core.h>
36 #include <sound/control.h>
37 #include <sound/hwdep.h>
38 #include <sound/info.h>
39 #include <sound/tlv.h>
40
41 #include "usbaudio.h"
42
43 /*
44  */
45
46 /* ignore error from controls - for debugging */
47 /* #define IGNORE_CTL_ERROR */
48
49 /*
50  * Sound Blaster remote control configuration
51  *
52  * format of remote control data:
53  * Extigy:       xx 00
54  * Audigy 2 NX:  06 80 xx 00 00 00
55  * Live! 24-bit: 06 80 xx yy 22 83
56  */
57 static const struct rc_config {
58         u32 usb_id;
59         u8  offset;
60         u8  length;
61         u8  packet_length;
62         u8  min_packet_length; /* minimum accepted length of the URB result */
63         u8  mute_mixer_id;
64         u32 mute_code;
65 } rc_configs[] = {
66         { USB_ID(0x041e, 0x3000), 0, 1, 2, 1,  18, 0x0013 }, /* Extigy       */
67         { USB_ID(0x041e, 0x3020), 2, 1, 6, 6,  18, 0x0013 }, /* Audigy 2 NX  */
68         { USB_ID(0x041e, 0x3040), 2, 2, 6, 6,  2,  0x6e91 }, /* Live! 24-bit */
69         { USB_ID(0x041e, 0x3048), 2, 2, 6, 6,  2,  0x6e91 }, /* Toshiba SB0500 */
70 };
71
72 struct usb_mixer_interface {
73         struct snd_usb_audio *chip;
74         unsigned int ctrlif;
75         struct list_head list;
76         unsigned int ignore_ctl_error;
77         struct urb *urb;
78         struct usb_mixer_elem_info **id_elems; /* array[256], indexed by unit id */
79
80         /* Sound Blaster remote control stuff */
81         const struct rc_config *rc_cfg;
82         u32 rc_code;
83         wait_queue_head_t rc_waitq;
84         struct urb *rc_urb;
85         struct usb_ctrlrequest *rc_setup_packet;
86         u8 rc_buffer[6];
87
88         u8 audigy2nx_leds[3];
89 };
90
91
92 struct usb_audio_term {
93         int id;
94         int type;
95         int channels;
96         unsigned int chconfig;
97         int name;
98 };
99
100 struct usbmix_name_map;
101
102 struct mixer_build {
103         struct snd_usb_audio *chip;
104         struct usb_mixer_interface *mixer;
105         unsigned char *buffer;
106         unsigned int buflen;
107         DECLARE_BITMAP(unitbitmap, 256);
108         struct usb_audio_term oterm;
109         const struct usbmix_name_map *map;
110         const struct usbmix_selector_map *selector_map;
111 };
112
113 #define MAX_CHANNELS    10      /* max logical channels */
114
115 struct usb_mixer_elem_info {
116         struct usb_mixer_interface *mixer;
117         struct usb_mixer_elem_info *next_id_elem; /* list of controls with same id */
118         struct snd_ctl_elem_id *elem_id;
119         unsigned int id;
120         unsigned int control;   /* CS or ICN (high byte) */
121         unsigned int cmask; /* channel mask bitmap: 0 = master */
122         int channels;
123         int val_type;
124         int min, max, res;
125         int cached;
126         int cache_val[MAX_CHANNELS];
127         u8 initialized;
128 };
129
130
131 enum {
132         USB_FEATURE_NONE = 0,
133         USB_FEATURE_MUTE = 1,
134         USB_FEATURE_VOLUME,
135         USB_FEATURE_BASS,
136         USB_FEATURE_MID,
137         USB_FEATURE_TREBLE,
138         USB_FEATURE_GEQ,
139         USB_FEATURE_AGC,
140         USB_FEATURE_DELAY,
141         USB_FEATURE_BASSBOOST,
142         USB_FEATURE_LOUDNESS
143 };
144
145 enum {
146         USB_MIXER_BOOLEAN,
147         USB_MIXER_INV_BOOLEAN,
148         USB_MIXER_S8,
149         USB_MIXER_U8,
150         USB_MIXER_S16,
151         USB_MIXER_U16,
152 };
153
154 enum {
155         USB_PROC_UPDOWN = 1,
156         USB_PROC_UPDOWN_SWITCH = 1,
157         USB_PROC_UPDOWN_MODE_SEL = 2,
158
159         USB_PROC_PROLOGIC = 2,
160         USB_PROC_PROLOGIC_SWITCH = 1,
161         USB_PROC_PROLOGIC_MODE_SEL = 2,
162
163         USB_PROC_3DENH = 3,
164         USB_PROC_3DENH_SWITCH = 1,
165         USB_PROC_3DENH_SPACE = 2,
166
167         USB_PROC_REVERB = 4,
168         USB_PROC_REVERB_SWITCH = 1,
169         USB_PROC_REVERB_LEVEL = 2,
170         USB_PROC_REVERB_TIME = 3,
171         USB_PROC_REVERB_DELAY = 4,
172
173         USB_PROC_CHORUS = 5,
174         USB_PROC_CHORUS_SWITCH = 1,
175         USB_PROC_CHORUS_LEVEL = 2,
176         USB_PROC_CHORUS_RATE = 3,
177         USB_PROC_CHORUS_DEPTH = 4,
178
179         USB_PROC_DCR = 6,
180         USB_PROC_DCR_SWITCH = 1,
181         USB_PROC_DCR_RATIO = 2,
182         USB_PROC_DCR_MAX_AMP = 3,
183         USB_PROC_DCR_THRESHOLD = 4,
184         USB_PROC_DCR_ATTACK = 5,
185         USB_PROC_DCR_RELEASE = 6,
186 };
187
188
189 /*
190  * manual mapping of mixer names
191  * if the mixer topology is too complicated and the parsed names are
192  * ambiguous, add the entries in usbmixer_maps.c.
193  */
194 #include "usbmixer_maps.c"
195
196 /* get the mapped name if the unit matches */
197 static int check_mapped_name(struct mixer_build *state, int unitid, int control, char *buf, int buflen)
198 {
199         const struct usbmix_name_map *p;
200
201         if (! state->map)
202                 return 0;
203
204         for (p = state->map; p->id; p++) {
205                 if (p->id == unitid && p->name &&
206                     (! control || ! p->control || control == p->control)) {
207                         buflen--;
208                         return strlcpy(buf, p->name, buflen);
209                 }
210         }
211         return 0;
212 }
213
214 /* check whether the control should be ignored */
215 static int check_ignored_ctl(struct mixer_build *state, int unitid, int control)
216 {
217         const struct usbmix_name_map *p;
218
219         if (! state->map)
220                 return 0;
221         for (p = state->map; p->id; p++) {
222                 if (p->id == unitid && ! p->name &&
223                     (! control || ! p->control || control == p->control)) {
224                         /*
225                         printk(KERN_DEBUG "ignored control %d:%d\n",
226                                unitid, control);
227                         */
228                         return 1;
229                 }
230         }
231         return 0;
232 }
233
234 /* get the mapped selector source name */
235 static int check_mapped_selector_name(struct mixer_build *state, int unitid,
236                                       int index, char *buf, int buflen)
237 {
238         const struct usbmix_selector_map *p;
239
240         if (! state->selector_map)
241                 return 0;
242         for (p = state->selector_map; p->id; p++) {
243                 if (p->id == unitid && index < p->count)
244                         return strlcpy(buf, p->names[index], buflen);
245         }
246         return 0;
247 }
248
249 /*
250  * find an audio control unit with the given unit id
251  */
252 static void *find_audio_control_unit(struct mixer_build *state, unsigned char unit)
253 {
254         unsigned char *p;
255
256         p = NULL;
257         while ((p = snd_usb_find_desc(state->buffer, state->buflen, p,
258                                       USB_DT_CS_INTERFACE)) != NULL) {
259                 if (p[0] >= 4 && p[2] >= INPUT_TERMINAL && p[2] <= EXTENSION_UNIT && p[3] == unit)
260                         return p;
261         }
262         return NULL;
263 }
264
265
266 /*
267  * copy a string with the given id
268  */
269 static int snd_usb_copy_string_desc(struct mixer_build *state, int index, char *buf, int maxlen)
270 {
271         int len = usb_string(state->chip->dev, index, buf, maxlen - 1);
272         buf[len] = 0;
273         return len;
274 }
275
276 /*
277  * convert from the byte/word on usb descriptor to the zero-based integer
278  */
279 static int convert_signed_value(struct usb_mixer_elem_info *cval, int val)
280 {
281         switch (cval->val_type) {
282         case USB_MIXER_BOOLEAN:
283                 return !!val;
284         case USB_MIXER_INV_BOOLEAN:
285                 return !val;
286         case USB_MIXER_U8:
287                 val &= 0xff;
288                 break;
289         case USB_MIXER_S8:
290                 val &= 0xff;
291                 if (val >= 0x80)
292                         val -= 0x100;
293                 break;
294         case USB_MIXER_U16:
295                 val &= 0xffff;
296                 break;
297         case USB_MIXER_S16:
298                 val &= 0xffff;
299                 if (val >= 0x8000)
300                         val -= 0x10000;
301                 break;
302         }
303         return val;
304 }
305
306 /*
307  * convert from the zero-based int to the byte/word for usb descriptor
308  */
309 static int convert_bytes_value(struct usb_mixer_elem_info *cval, int val)
310 {
311         switch (cval->val_type) {
312         case USB_MIXER_BOOLEAN:
313                 return !!val;
314         case USB_MIXER_INV_BOOLEAN:
315                 return !val;
316         case USB_MIXER_S8:
317         case USB_MIXER_U8:
318                 return val & 0xff;
319         case USB_MIXER_S16:
320         case USB_MIXER_U16:
321                 return val & 0xffff;
322         }
323         return 0; /* not reached */
324 }
325
326 static int get_relative_value(struct usb_mixer_elem_info *cval, int val)
327 {
328         if (! cval->res)
329                 cval->res = 1;
330         if (val < cval->min)
331                 return 0;
332         else if (val >= cval->max)
333                 return (cval->max - cval->min + cval->res - 1) / cval->res;
334         else
335                 return (val - cval->min) / cval->res;
336 }
337
338 static int get_abs_value(struct usb_mixer_elem_info *cval, int val)
339 {
340         if (val < 0)
341                 return cval->min;
342         if (! cval->res)
343                 cval->res = 1;
344         val *= cval->res;
345         val += cval->min;
346         if (val > cval->max)
347                 return cval->max;
348         return val;
349 }
350
351
352 /*
353  * retrieve a mixer value
354  */
355
356 static int get_ctl_value(struct usb_mixer_elem_info *cval, int request, int validx, int *value_ret)
357 {
358         unsigned char buf[2];
359         int val_len = cval->val_type >= USB_MIXER_S16 ? 2 : 1;
360         int timeout = 10;
361
362         while (timeout-- > 0) {
363                 if (snd_usb_ctl_msg(cval->mixer->chip->dev,
364                                     usb_rcvctrlpipe(cval->mixer->chip->dev, 0),
365                                     request,
366                                     USB_RECIP_INTERFACE | USB_TYPE_CLASS | USB_DIR_IN,
367                                     validx, cval->mixer->ctrlif | (cval->id << 8),
368                                     buf, val_len, 100) >= val_len) {
369                         *value_ret = convert_signed_value(cval, snd_usb_combine_bytes(buf, val_len));
370                         return 0;
371                 }
372         }
373         snd_printdd(KERN_ERR "cannot get ctl value: req = %#x, wValue = %#x, wIndex = %#x, type = %d\n",
374                     request, validx, cval->mixer->ctrlif | (cval->id << 8), cval->val_type);
375         return -EINVAL;
376 }
377
378 static int get_cur_ctl_value(struct usb_mixer_elem_info *cval, int validx, int *value)
379 {
380         return get_ctl_value(cval, GET_CUR, validx, value);
381 }
382
383 /* channel = 0: master, 1 = first channel */
384 static inline int get_cur_mix_raw(struct usb_mixer_elem_info *cval,
385                                   int channel, int *value)
386 {
387         return get_ctl_value(cval, GET_CUR, (cval->control << 8) | channel, value);
388 }
389
390 static int get_cur_mix_value(struct usb_mixer_elem_info *cval,
391                              int channel, int index, int *value)
392 {
393         int err;
394
395         if (cval->cached & (1 << channel)) {
396                 *value = cval->cache_val[index];
397                 return 0;
398         }
399         err = get_cur_mix_raw(cval, channel, value);
400         if (err < 0) {
401                 if (!cval->mixer->ignore_ctl_error)
402                         snd_printd(KERN_ERR "cannot get current value for "
403                                    "control %d ch %d: err = %d\n",
404                                    cval->control, channel, err);
405                 return err;
406         }
407         cval->cached |= 1 << channel;
408         cval->cache_val[index] = *value;
409         return 0;
410 }
411
412
413 /*
414  * set a mixer value
415  */
416
417 static int set_ctl_value(struct usb_mixer_elem_info *cval, int request, int validx, int value_set)
418 {
419         unsigned char buf[2];
420         int val_len = cval->val_type >= USB_MIXER_S16 ? 2 : 1;
421         int timeout = 10;
422
423         value_set = convert_bytes_value(cval, value_set);
424         buf[0] = value_set & 0xff;
425         buf[1] = (value_set >> 8) & 0xff;
426         while (timeout-- > 0)
427                 if (snd_usb_ctl_msg(cval->mixer->chip->dev,
428                                     usb_sndctrlpipe(cval->mixer->chip->dev, 0),
429                                     request,
430                                     USB_RECIP_INTERFACE | USB_TYPE_CLASS | USB_DIR_OUT,
431                                     validx, cval->mixer->ctrlif | (cval->id << 8),
432                                     buf, val_len, 100) >= 0)
433                         return 0;
434         snd_printdd(KERN_ERR "cannot set ctl value: req = %#x, wValue = %#x, wIndex = %#x, type = %d, data = %#x/%#x\n",
435                     request, validx, cval->mixer->ctrlif | (cval->id << 8), cval->val_type, buf[0], buf[1]);
436         return -EINVAL;
437 }
438
439 static int set_cur_ctl_value(struct usb_mixer_elem_info *cval, int validx, int value)
440 {
441         return set_ctl_value(cval, SET_CUR, validx, value);
442 }
443
444 static int set_cur_mix_value(struct usb_mixer_elem_info *cval, int channel,
445                              int index, int value)
446 {
447         int err;
448         err = set_ctl_value(cval, SET_CUR, (cval->control << 8) | channel,
449                             value);
450         if (err < 0)
451                 return err;
452         cval->cached |= 1 << channel;
453         cval->cache_val[index] = value;
454         return 0;
455 }
456
457 /*
458  * TLV callback for mixer volume controls
459  */
460 static int mixer_vol_tlv(struct snd_kcontrol *kcontrol, int op_flag,
461                          unsigned int size, unsigned int __user *_tlv)
462 {
463         struct usb_mixer_elem_info *cval = kcontrol->private_data;
464         DECLARE_TLV_DB_SCALE(scale, 0, 0, 0);
465
466         if (size < sizeof(scale))
467                 return -ENOMEM;
468         /* USB descriptions contain the dB scale in 1/256 dB unit
469          * while ALSA TLV contains in 1/100 dB unit
470          */
471         scale[2] = (convert_signed_value(cval, cval->min) * 100) / 256;
472         scale[3] = (convert_signed_value(cval, cval->res) * 100) / 256;
473         if (copy_to_user(_tlv, scale, sizeof(scale)))
474                 return -EFAULT;
475         return 0;
476 }
477
478 /*
479  * parser routines begin here...
480  */
481
482 static int parse_audio_unit(struct mixer_build *state, int unitid);
483
484
485 /*
486  * check if the input/output channel routing is enabled on the given bitmap.
487  * used for mixer unit parser
488  */
489 static int check_matrix_bitmap(unsigned char *bmap, int ich, int och, int num_outs)
490 {
491         int idx = ich * num_outs + och;
492         return bmap[idx >> 3] & (0x80 >> (idx & 7));
493 }
494
495
496 /*
497  * add an alsa control element
498  * search and increment the index until an empty slot is found.
499  *
500  * if failed, give up and free the control instance.
501  */
502
503 static int add_control_to_empty(struct mixer_build *state, struct snd_kcontrol *kctl)
504 {
505         struct usb_mixer_elem_info *cval = kctl->private_data;
506         int err;
507
508         while (snd_ctl_find_id(state->chip->card, &kctl->id))
509                 kctl->id.index++;
510         if ((err = snd_ctl_add(state->chip->card, kctl)) < 0) {
511                 snd_printd(KERN_ERR "cannot add control (err = %d)\n", err);
512                 return err;
513         }
514         cval->elem_id = &kctl->id;
515         cval->next_id_elem = state->mixer->id_elems[cval->id];
516         state->mixer->id_elems[cval->id] = cval;
517         return 0;
518 }
519
520
521 /*
522  * get a terminal name string
523  */
524
525 static struct iterm_name_combo {
526         int type;
527         char *name;
528 } iterm_names[] = {
529         { 0x0300, "Output" },
530         { 0x0301, "Speaker" },
531         { 0x0302, "Headphone" },
532         { 0x0303, "HMD Audio" },
533         { 0x0304, "Desktop Speaker" },
534         { 0x0305, "Room Speaker" },
535         { 0x0306, "Com Speaker" },
536         { 0x0307, "LFE" },
537         { 0x0600, "External In" },
538         { 0x0601, "Analog In" },
539         { 0x0602, "Digital In" },
540         { 0x0603, "Line" },
541         { 0x0604, "Legacy In" },
542         { 0x0605, "IEC958 In" },
543         { 0x0606, "1394 DA Stream" },
544         { 0x0607, "1394 DV Stream" },
545         { 0x0700, "Embedded" },
546         { 0x0701, "Noise Source" },
547         { 0x0702, "Equalization Noise" },
548         { 0x0703, "CD" },
549         { 0x0704, "DAT" },
550         { 0x0705, "DCC" },
551         { 0x0706, "MiniDisk" },
552         { 0x0707, "Analog Tape" },
553         { 0x0708, "Phonograph" },
554         { 0x0709, "VCR Audio" },
555         { 0x070a, "Video Disk Audio" },
556         { 0x070b, "DVD Audio" },
557         { 0x070c, "TV Tuner Audio" },
558         { 0x070d, "Satellite Rec Audio" },
559         { 0x070e, "Cable Tuner Audio" },
560         { 0x070f, "DSS Audio" },
561         { 0x0710, "Radio Receiver" },
562         { 0x0711, "Radio Transmitter" },
563         { 0x0712, "Multi-Track Recorder" },
564         { 0x0713, "Synthesizer" },
565         { 0 },
566 };
567
568 static int get_term_name(struct mixer_build *state, struct usb_audio_term *iterm,
569                          unsigned char *name, int maxlen, int term_only)
570 {
571         struct iterm_name_combo *names;
572
573         if (iterm->name)
574                 return snd_usb_copy_string_desc(state, iterm->name, name, maxlen);
575
576         /* virtual type - not a real terminal */
577         if (iterm->type >> 16) {
578                 if (term_only)
579                         return 0;
580                 switch (iterm->type >> 16) {
581                 case SELECTOR_UNIT:
582                         strcpy(name, "Selector"); return 8;
583                 case PROCESSING_UNIT:
584                         strcpy(name, "Process Unit"); return 12;
585                 case EXTENSION_UNIT:
586                         strcpy(name, "Ext Unit"); return 8;
587                 case MIXER_UNIT:
588                         strcpy(name, "Mixer"); return 5;
589                 default:
590                         return sprintf(name, "Unit %d", iterm->id);
591                 }
592         }
593
594         switch (iterm->type & 0xff00) {
595         case 0x0100:
596                 strcpy(name, "PCM"); return 3;
597         case 0x0200:
598                 strcpy(name, "Mic"); return 3;
599         case 0x0400:
600                 strcpy(name, "Headset"); return 7;
601         case 0x0500:
602                 strcpy(name, "Phone"); return 5;
603         }
604
605         for (names = iterm_names; names->type; names++)
606                 if (names->type == iterm->type) {
607                         strcpy(name, names->name);
608                         return strlen(names->name);
609                 }
610         return 0;
611 }
612
613
614 /*
615  * parse the source unit recursively until it reaches to a terminal
616  * or a branched unit.
617  */
618 static int check_input_term(struct mixer_build *state, int id, struct usb_audio_term *term)
619 {
620         unsigned char *p1;
621
622         memset(term, 0, sizeof(*term));
623         while ((p1 = find_audio_control_unit(state, id)) != NULL) {
624                 term->id = id;
625                 switch (p1[2]) {
626                 case INPUT_TERMINAL:
627                         term->type = combine_word(p1 + 4);
628                         term->channels = p1[7];
629                         term->chconfig = combine_word(p1 + 8);
630                         term->name = p1[11];
631                         return 0;
632                 case FEATURE_UNIT:
633                         id = p1[4];
634                         break; /* continue to parse */
635                 case MIXER_UNIT:
636                         term->type = p1[2] << 16; /* virtual type */
637                         term->channels = p1[5 + p1[4]];
638                         term->chconfig = combine_word(p1 + 6 + p1[4]);
639                         term->name = p1[p1[0] - 1];
640                         return 0;
641                 case SELECTOR_UNIT:
642                         /* call recursively to retrieve the channel info */
643                         if (check_input_term(state, p1[5], term) < 0)
644                                 return -ENODEV;
645                         term->type = p1[2] << 16; /* virtual type */
646                         term->id = id;
647                         term->name = p1[9 + p1[0] - 1];
648                         return 0;
649                 case PROCESSING_UNIT:
650                 case EXTENSION_UNIT:
651                         if (p1[6] == 1) {
652                                 id = p1[7];
653                                 break; /* continue to parse */
654                         }
655                         term->type = p1[2] << 16; /* virtual type */
656                         term->channels = p1[7 + p1[6]];
657                         term->chconfig = combine_word(p1 + 8 + p1[6]);
658                         term->name = p1[12 + p1[6] + p1[11 + p1[6]]];
659                         return 0;
660                 default:
661                         return -ENODEV;
662                 }
663         }
664         return -ENODEV;
665 }
666
667
668 /*
669  * Feature Unit
670  */
671
672 /* feature unit control information */
673 struct usb_feature_control_info {
674         const char *name;
675         unsigned int type;      /* control type (mute, volume, etc.) */
676 };
677
678 static struct usb_feature_control_info audio_feature_info[] = {
679         { "Mute",               USB_MIXER_INV_BOOLEAN },
680         { "Volume",             USB_MIXER_S16 },
681         { "Tone Control - Bass",        USB_MIXER_S8 },
682         { "Tone Control - Mid",         USB_MIXER_S8 },
683         { "Tone Control - Treble",      USB_MIXER_S8 },
684         { "Graphic Equalizer",          USB_MIXER_S8 }, /* FIXME: not implemeted yet */
685         { "Auto Gain Control",  USB_MIXER_BOOLEAN },
686         { "Delay Control",      USB_MIXER_U16 },
687         { "Bass Boost",         USB_MIXER_BOOLEAN },
688         { "Loudness",           USB_MIXER_BOOLEAN },
689 };
690
691
692 /* private_free callback */
693 static void usb_mixer_elem_free(struct snd_kcontrol *kctl)
694 {
695         kfree(kctl->private_data);
696         kctl->private_data = NULL;
697 }
698
699
700 /*
701  * interface to ALSA control for feature/mixer units
702  */
703
704 /*
705  * retrieve the minimum and maximum values for the specified control
706  */
707 static int get_min_max(struct usb_mixer_elem_info *cval, int default_min)
708 {
709         /* for failsafe */
710         cval->min = default_min;
711         cval->max = cval->min + 1;
712         cval->res = 1;
713
714         if (cval->val_type == USB_MIXER_BOOLEAN ||
715             cval->val_type == USB_MIXER_INV_BOOLEAN) {
716                 cval->initialized = 1;
717         } else {
718                 int minchn = 0;
719                 if (cval->cmask) {
720                         int i;
721                         for (i = 0; i < MAX_CHANNELS; i++)
722                                 if (cval->cmask & (1 << i)) {
723                                         minchn = i + 1;
724                                         break;
725                                 }
726                 }
727                 if (get_ctl_value(cval, GET_MAX, (cval->control << 8) | minchn, &cval->max) < 0 ||
728                     get_ctl_value(cval, GET_MIN, (cval->control << 8) | minchn, &cval->min) < 0) {
729                         snd_printd(KERN_ERR "%d:%d: cannot get min/max values for control %d (id %d)\n",
730                                    cval->id, cval->mixer->ctrlif, cval->control, cval->id);
731                         return -EINVAL;
732                 }
733                 if (get_ctl_value(cval, GET_RES, (cval->control << 8) | minchn, &cval->res) < 0) {
734                         cval->res = 1;
735                 } else {
736                         int last_valid_res = cval->res;
737
738                         while (cval->res > 1) {
739                                 if (set_ctl_value(cval, SET_RES, (cval->control << 8) | minchn, cval->res / 2) < 0)
740                                         break;
741                                 cval->res /= 2;
742                         }
743                         if (get_ctl_value(cval, GET_RES, (cval->control << 8) | minchn, &cval->res) < 0)
744                                 cval->res = last_valid_res;
745                 }
746                 if (cval->res == 0)
747                         cval->res = 1;
748
749                 /* Additional checks for the proper resolution
750                  *
751                  * Some devices report smaller resolutions than actually
752                  * reacting.  They don't return errors but simply clip
753                  * to the lower aligned value.
754                  */
755                 if (cval->min + cval->res < cval->max) {
756                         int last_valid_res = cval->res;
757                         int saved, test, check;
758                         get_cur_mix_raw(cval, minchn, &saved);
759                         for (;;) {
760                                 test = saved;
761                                 if (test < cval->max)
762                                         test += cval->res;
763                                 else
764                                         test -= cval->res;
765                                 if (test < cval->min || test > cval->max ||
766                                     set_cur_mix_value(cval, minchn, 0, test) ||
767                                     get_cur_mix_raw(cval, minchn, &check)) {
768                                         cval->res = last_valid_res;
769                                         break;
770                                 }
771                                 if (test == check)
772                                         break;
773                                 cval->res *= 2;
774                         }
775                         set_cur_mix_value(cval, minchn, 0, saved);
776                 }
777
778                 cval->initialized = 1;
779         }
780         return 0;
781 }
782
783
784 /* get a feature/mixer unit info */
785 static int mixer_ctl_feature_info(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
786 {
787         struct usb_mixer_elem_info *cval = kcontrol->private_data;
788
789         if (cval->val_type == USB_MIXER_BOOLEAN ||
790             cval->val_type == USB_MIXER_INV_BOOLEAN)
791                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
792         else
793                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
794         uinfo->count = cval->channels;
795         if (cval->val_type == USB_MIXER_BOOLEAN ||
796             cval->val_type == USB_MIXER_INV_BOOLEAN) {
797                 uinfo->value.integer.min = 0;
798                 uinfo->value.integer.max = 1;
799         } else {
800                 if (! cval->initialized)
801                         get_min_max(cval,  0);
802                 uinfo->value.integer.min = 0;
803                 uinfo->value.integer.max =
804                         (cval->max - cval->min + cval->res - 1) / cval->res;
805         }
806         return 0;
807 }
808
809 /* get the current value from feature/mixer unit */
810 static int mixer_ctl_feature_get(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
811 {
812         struct usb_mixer_elem_info *cval = kcontrol->private_data;
813         int c, cnt, val, err;
814
815         ucontrol->value.integer.value[0] = cval->min;
816         if (cval->cmask) {
817                 cnt = 0;
818                 for (c = 0; c < MAX_CHANNELS; c++) {
819                         if (!(cval->cmask & (1 << c)))
820                                 continue;
821                         err = get_cur_mix_value(cval, c + 1, cnt, &val);
822                         if (err < 0)
823                                 return cval->mixer->ignore_ctl_error ? 0 : err;
824                         val = get_relative_value(cval, val);
825                         ucontrol->value.integer.value[cnt] = val;
826                         cnt++;
827                 }
828                 return 0;
829         } else {
830                 /* master channel */
831                 err = get_cur_mix_value(cval, 0, 0, &val);
832                 if (err < 0)
833                         return cval->mixer->ignore_ctl_error ? 0 : err;
834                 val = get_relative_value(cval, val);
835                 ucontrol->value.integer.value[0] = val;
836         }
837         return 0;
838 }
839
840 /* put the current value to feature/mixer unit */
841 static int mixer_ctl_feature_put(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
842 {
843         struct usb_mixer_elem_info *cval = kcontrol->private_data;
844         int c, cnt, val, oval, err;
845         int changed = 0;
846
847         if (cval->cmask) {
848                 cnt = 0;
849                 for (c = 0; c < MAX_CHANNELS; c++) {
850                         if (!(cval->cmask & (1 << c)))
851                                 continue;
852                         err = get_cur_mix_value(cval, c + 1, cnt, &oval);
853                         if (err < 0)
854                                 return cval->mixer->ignore_ctl_error ? 0 : err;
855                         val = ucontrol->value.integer.value[cnt];
856                         val = get_abs_value(cval, val);
857                         if (oval != val) {
858                                 set_cur_mix_value(cval, c + 1, cnt, val);
859                                 changed = 1;
860                         }
861                         cnt++;
862                 }
863         } else {
864                 /* master channel */
865                 err = get_cur_mix_value(cval, 0, 0, &oval);
866                 if (err < 0)
867                         return cval->mixer->ignore_ctl_error ? 0 : err;
868                 val = ucontrol->value.integer.value[0];
869                 val = get_abs_value(cval, val);
870                 if (val != oval) {
871                         set_cur_mix_value(cval, 0, 0, val);
872                         changed = 1;
873                 }
874         }
875         return changed;
876 }
877
878 static struct snd_kcontrol_new usb_feature_unit_ctl = {
879         .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
880         .name = "", /* will be filled later manually */
881         .info = mixer_ctl_feature_info,
882         .get = mixer_ctl_feature_get,
883         .put = mixer_ctl_feature_put,
884 };
885
886
887 /*
888  * build a feature control
889  */
890
891 static void build_feature_ctl(struct mixer_build *state, unsigned char *desc,
892                               unsigned int ctl_mask, int control,
893                               struct usb_audio_term *iterm, int unitid)
894 {
895         unsigned int len = 0;
896         int mapped_name = 0;
897         int nameid = desc[desc[0] - 1];
898         struct snd_kcontrol *kctl;
899         struct usb_mixer_elem_info *cval;
900
901         control++; /* change from zero-based to 1-based value */
902
903         if (control == USB_FEATURE_GEQ) {
904                 /* FIXME: not supported yet */
905                 return;
906         }
907
908         if (check_ignored_ctl(state, unitid, control))
909                 return;
910
911         cval = kzalloc(sizeof(*cval), GFP_KERNEL);
912         if (! cval) {
913                 snd_printk(KERN_ERR "cannot malloc kcontrol\n");
914                 return;
915         }
916         cval->mixer = state->mixer;
917         cval->id = unitid;
918         cval->control = control;
919         cval->cmask = ctl_mask;
920         cval->val_type = audio_feature_info[control-1].type;
921         if (ctl_mask == 0)
922                 cval->channels = 1;     /* master channel */
923         else {
924                 int i, c = 0;
925                 for (i = 0; i < 16; i++)
926                         if (ctl_mask & (1 << i))
927                                 c++;
928                 cval->channels = c;
929         }
930
931         /* get min/max values */
932         get_min_max(cval, 0);
933
934         kctl = snd_ctl_new1(&usb_feature_unit_ctl, cval);
935         if (! kctl) {
936                 snd_printk(KERN_ERR "cannot malloc kcontrol\n");
937                 kfree(cval);
938                 return;
939         }
940         kctl->private_free = usb_mixer_elem_free;
941
942         len = check_mapped_name(state, unitid, control, kctl->id.name, sizeof(kctl->id.name));
943         mapped_name = len != 0;
944         if (! len && nameid)
945                 len = snd_usb_copy_string_desc(state, nameid, kctl->id.name, sizeof(kctl->id.name));
946
947         switch (control) {
948         case USB_FEATURE_MUTE:
949         case USB_FEATURE_VOLUME:
950                 /* determine the control name.  the rule is:
951                  * - if a name id is given in descriptor, use it.
952                  * - if the connected input can be determined, then use the name
953                  *   of terminal type.
954                  * - if the connected output can be determined, use it.
955                  * - otherwise, anonymous name.
956                  */
957                 if (! len) {
958                         len = get_term_name(state, iterm, kctl->id.name, sizeof(kctl->id.name), 1);
959                         if (! len)
960                                 len = get_term_name(state, &state->oterm, kctl->id.name, sizeof(kctl->id.name), 1);
961                         if (! len)
962                                 len = snprintf(kctl->id.name, sizeof(kctl->id.name),
963                                                "Feature %d", unitid);
964                 }
965                 /* determine the stream direction:
966                  * if the connected output is USB stream, then it's likely a
967                  * capture stream.  otherwise it should be playback (hopefully :)
968                  */
969                 if (! mapped_name && ! (state->oterm.type >> 16)) {
970                         if ((state->oterm.type & 0xff00) == 0x0100) {
971                                 len = strlcat(kctl->id.name, " Capture", sizeof(kctl->id.name));
972                         } else {
973                                 len = strlcat(kctl->id.name + len, " Playback", sizeof(kctl->id.name));
974                         }
975                 }
976                 strlcat(kctl->id.name + len, control == USB_FEATURE_MUTE ? " Switch" : " Volume",
977                         sizeof(kctl->id.name));
978                 if (control == USB_FEATURE_VOLUME) {
979                         kctl->tlv.c = mixer_vol_tlv;
980                         kctl->vd[0].access |= 
981                                 SNDRV_CTL_ELEM_ACCESS_TLV_READ |
982                                 SNDRV_CTL_ELEM_ACCESS_TLV_CALLBACK;
983                 }
984                 break;
985
986         default:
987                 if (! len)
988                         strlcpy(kctl->id.name, audio_feature_info[control-1].name,
989                                 sizeof(kctl->id.name));
990                 break;
991         }
992
993         /* volume control quirks */
994         switch (state->chip->usb_id) {
995         case USB_ID(0x0471, 0x0101):
996         case USB_ID(0x0471, 0x0104):
997         case USB_ID(0x0471, 0x0105):
998         case USB_ID(0x0672, 0x1041):
999         /* quirk for UDA1321/N101.
1000          * note that detection between firmware 2.1.1.7 (N101)
1001          * and later 2.1.1.21 is not very clear from datasheets.
1002          * I hope that the min value is -15360 for newer firmware --jk
1003          */
1004                 if (!strcmp(kctl->id.name, "PCM Playback Volume") &&
1005                     cval->min == -15616) {
1006                         snd_printk(KERN_INFO
1007                                  "set volume quirk for UDA1321/N101 chip\n");
1008                         cval->max = -256;
1009                 }
1010                 break;
1011
1012         case USB_ID(0x046d, 0x09a4):
1013                 if (!strcmp(kctl->id.name, "Mic Capture Volume")) {
1014                         snd_printk(KERN_INFO
1015                                 "set volume quirk for QuickCam E3500\n");
1016                         cval->min = 6080;
1017                         cval->max = 8768;
1018                         cval->res = 192;
1019                 }
1020                 break;
1021
1022         }
1023
1024         snd_printdd(KERN_INFO "[%d] FU [%s] ch = %d, val = %d/%d/%d\n",
1025                     cval->id, kctl->id.name, cval->channels, cval->min, cval->max, cval->res);
1026         add_control_to_empty(state, kctl);
1027 }
1028
1029
1030
1031 /*
1032  * parse a feature unit
1033  *
1034  * most of controlls are defined here.
1035  */
1036 static int parse_audio_feature_unit(struct mixer_build *state, int unitid, unsigned char *ftr)
1037 {
1038         int channels, i, j;
1039         struct usb_audio_term iterm;
1040         unsigned int master_bits, first_ch_bits;
1041         int err, csize;
1042
1043         if (ftr[0] < 7 || ! (csize = ftr[5]) || ftr[0] < 7 + csize) {
1044                 snd_printk(KERN_ERR "usbaudio: unit %u: invalid FEATURE_UNIT descriptor\n", unitid);
1045                 return -EINVAL;
1046         }
1047
1048         /* parse the source unit */
1049         if ((err = parse_audio_unit(state, ftr[4])) < 0)
1050                 return err;
1051
1052         /* determine the input source type and name */
1053         if (check_input_term(state, ftr[4], &iterm) < 0)
1054                 return -EINVAL;
1055
1056         channels = (ftr[0] - 7) / csize - 1;
1057
1058         master_bits = snd_usb_combine_bytes(ftr + 6, csize);
1059         if (channels > 0)
1060                 first_ch_bits = snd_usb_combine_bytes(ftr + 6 + csize, csize);
1061         else
1062                 first_ch_bits = 0;
1063         /* check all control types */
1064         for (i = 0; i < 10; i++) {
1065                 unsigned int ch_bits = 0;
1066                 for (j = 0; j < channels; j++) {
1067                         unsigned int mask = snd_usb_combine_bytes(ftr + 6 + csize * (j+1), csize);
1068                         if (mask & (1 << i))
1069                                 ch_bits |= (1 << j);
1070                 }
1071                 if (ch_bits & 1) /* the first channel must be set (for ease of programming) */
1072                         build_feature_ctl(state, ftr, ch_bits, i, &iterm, unitid);
1073                 if (master_bits & (1 << i))
1074                         build_feature_ctl(state, ftr, 0, i, &iterm, unitid);
1075         }
1076
1077         return 0;
1078 }
1079
1080
1081 /*
1082  * Mixer Unit
1083  */
1084
1085 /*
1086  * build a mixer unit control
1087  *
1088  * the callbacks are identical with feature unit.
1089  * input channel number (zero based) is given in control field instead.
1090  */
1091
1092 static void build_mixer_unit_ctl(struct mixer_build *state, unsigned char *desc,
1093                                  int in_pin, int in_ch, int unitid,
1094                                  struct usb_audio_term *iterm)
1095 {
1096         struct usb_mixer_elem_info *cval;
1097         unsigned int input_pins = desc[4];
1098         unsigned int num_outs = desc[5 + input_pins];
1099         unsigned int i, len;
1100         struct snd_kcontrol *kctl;
1101
1102         if (check_ignored_ctl(state, unitid, 0))
1103                 return;
1104
1105         cval = kzalloc(sizeof(*cval), GFP_KERNEL);
1106         if (! cval)
1107                 return;
1108
1109         cval->mixer = state->mixer;
1110         cval->id = unitid;
1111         cval->control = in_ch + 1; /* based on 1 */
1112         cval->val_type = USB_MIXER_S16;
1113         for (i = 0; i < num_outs; i++) {
1114                 if (check_matrix_bitmap(desc + 9 + input_pins, in_ch, i, num_outs)) {
1115                         cval->cmask |= (1 << i);
1116                         cval->channels++;
1117                 }
1118         }
1119
1120         /* get min/max values */
1121         get_min_max(cval, 0);
1122
1123         kctl = snd_ctl_new1(&usb_feature_unit_ctl, cval);
1124         if (! kctl) {
1125                 snd_printk(KERN_ERR "cannot malloc kcontrol\n");
1126                 kfree(cval);
1127                 return;
1128         }
1129         kctl->private_free = usb_mixer_elem_free;
1130
1131         len = check_mapped_name(state, unitid, 0, kctl->id.name, sizeof(kctl->id.name));
1132         if (! len)
1133                 len = get_term_name(state, iterm, kctl->id.name, sizeof(kctl->id.name), 0);
1134         if (! len)
1135                 len = sprintf(kctl->id.name, "Mixer Source %d", in_ch + 1);
1136         strlcat(kctl->id.name + len, " Volume", sizeof(kctl->id.name));
1137
1138         snd_printdd(KERN_INFO "[%d] MU [%s] ch = %d, val = %d/%d\n",
1139                     cval->id, kctl->id.name, cval->channels, cval->min, cval->max);
1140         add_control_to_empty(state, kctl);
1141 }
1142
1143
1144 /*
1145  * parse a mixer unit
1146  */
1147 static int parse_audio_mixer_unit(struct mixer_build *state, int unitid, unsigned char *desc)
1148 {
1149         struct usb_audio_term iterm;
1150         int input_pins, num_ins, num_outs;
1151         int pin, ich, err;
1152
1153         if (desc[0] < 11 || ! (input_pins = desc[4]) || ! (num_outs = desc[5 + input_pins])) {
1154                 snd_printk(KERN_ERR "invalid MIXER UNIT descriptor %d\n", unitid);
1155                 return -EINVAL;
1156         }
1157         /* no bmControls field (e.g. Maya44) -> ignore */
1158         if (desc[0] <= 10 + input_pins) {
1159                 snd_printdd(KERN_INFO "MU %d has no bmControls field\n", unitid);
1160                 return 0;
1161         }
1162
1163         num_ins = 0;
1164         ich = 0;
1165         for (pin = 0; pin < input_pins; pin++) {
1166                 err = parse_audio_unit(state, desc[5 + pin]);
1167                 if (err < 0)
1168                         return err;
1169                 err = check_input_term(state, desc[5 + pin], &iterm);
1170                 if (err < 0)
1171                         return err;
1172                 num_ins += iterm.channels;
1173                 for (; ich < num_ins; ++ich) {
1174                         int och, ich_has_controls = 0;
1175
1176                         for (och = 0; och < num_outs; ++och) {
1177                                 if (check_matrix_bitmap(desc + 9 + input_pins,
1178                                                         ich, och, num_outs)) {
1179                                         ich_has_controls = 1;
1180                                         break;
1181                                 }
1182                         }
1183                         if (ich_has_controls)
1184                                 build_mixer_unit_ctl(state, desc, pin, ich,
1185                                                      unitid, &iterm);
1186                 }
1187         }
1188         return 0;
1189 }
1190
1191
1192 /*
1193  * Processing Unit / Extension Unit
1194  */
1195
1196 /* get callback for processing/extension unit */
1197 static int mixer_ctl_procunit_get(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1198 {
1199         struct usb_mixer_elem_info *cval = kcontrol->private_data;
1200         int err, val;
1201
1202         err = get_cur_ctl_value(cval, cval->control << 8, &val);
1203         if (err < 0 && cval->mixer->ignore_ctl_error) {
1204                 ucontrol->value.integer.value[0] = cval->min;
1205                 return 0;
1206         }
1207         if (err < 0)
1208                 return err;
1209         val = get_relative_value(cval, val);
1210         ucontrol->value.integer.value[0] = val;
1211         return 0;
1212 }
1213
1214 /* put callback for processing/extension unit */
1215 static int mixer_ctl_procunit_put(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1216 {
1217         struct usb_mixer_elem_info *cval = kcontrol->private_data;
1218         int val, oval, err;
1219
1220         err = get_cur_ctl_value(cval, cval->control << 8, &oval);
1221         if (err < 0) {
1222                 if (cval->mixer->ignore_ctl_error)
1223                         return 0;
1224                 return err;
1225         }
1226         val = ucontrol->value.integer.value[0];
1227         val = get_abs_value(cval, val);
1228         if (val != oval) {
1229                 set_cur_ctl_value(cval, cval->control << 8, val);
1230                 return 1;
1231         }
1232         return 0;
1233 }
1234
1235 /* alsa control interface for processing/extension unit */
1236 static struct snd_kcontrol_new mixer_procunit_ctl = {
1237         .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
1238         .name = "", /* will be filled later */
1239         .info = mixer_ctl_feature_info,
1240         .get = mixer_ctl_procunit_get,
1241         .put = mixer_ctl_procunit_put,
1242 };
1243
1244
1245 /*
1246  * predefined data for processing units
1247  */
1248 struct procunit_value_info {
1249         int control;
1250         char *suffix;
1251         int val_type;
1252         int min_value;
1253 };
1254
1255 struct procunit_info {
1256         int type;
1257         char *name;
1258         struct procunit_value_info *values;
1259 };
1260
1261 static struct procunit_value_info updown_proc_info[] = {
1262         { USB_PROC_UPDOWN_SWITCH, "Switch", USB_MIXER_BOOLEAN },
1263         { USB_PROC_UPDOWN_MODE_SEL, "Mode Select", USB_MIXER_U8, 1 },
1264         { 0 }
1265 };
1266 static struct procunit_value_info prologic_proc_info[] = {
1267         { USB_PROC_PROLOGIC_SWITCH, "Switch", USB_MIXER_BOOLEAN },
1268         { USB_PROC_PROLOGIC_MODE_SEL, "Mode Select", USB_MIXER_U8, 1 },
1269         { 0 }
1270 };
1271 static struct procunit_value_info threed_enh_proc_info[] = {
1272         { USB_PROC_3DENH_SWITCH, "Switch", USB_MIXER_BOOLEAN },
1273         { USB_PROC_3DENH_SPACE, "Spaciousness", USB_MIXER_U8 },
1274         { 0 }
1275 };
1276 static struct procunit_value_info reverb_proc_info[] = {
1277         { USB_PROC_REVERB_SWITCH, "Switch", USB_MIXER_BOOLEAN },
1278         { USB_PROC_REVERB_LEVEL, "Level", USB_MIXER_U8 },
1279         { USB_PROC_REVERB_TIME, "Time", USB_MIXER_U16 },
1280         { USB_PROC_REVERB_DELAY, "Delay", USB_MIXER_U8 },
1281         { 0 }
1282 };
1283 static struct procunit_value_info chorus_proc_info[] = {
1284         { USB_PROC_CHORUS_SWITCH, "Switch", USB_MIXER_BOOLEAN },
1285         { USB_PROC_CHORUS_LEVEL, "Level", USB_MIXER_U8 },
1286         { USB_PROC_CHORUS_RATE, "Rate", USB_MIXER_U16 },
1287         { USB_PROC_CHORUS_DEPTH, "Depth", USB_MIXER_U16 },
1288         { 0 }
1289 };
1290 static struct procunit_value_info dcr_proc_info[] = {
1291         { USB_PROC_DCR_SWITCH, "Switch", USB_MIXER_BOOLEAN },
1292         { USB_PROC_DCR_RATIO, "Ratio", USB_MIXER_U16 },
1293         { USB_PROC_DCR_MAX_AMP, "Max Amp", USB_MIXER_S16 },
1294         { USB_PROC_DCR_THRESHOLD, "Threshold", USB_MIXER_S16 },
1295         { USB_PROC_DCR_ATTACK, "Attack Time", USB_MIXER_U16 },
1296         { USB_PROC_DCR_RELEASE, "Release Time", USB_MIXER_U16 },
1297         { 0 }
1298 };
1299
1300 static struct procunit_info procunits[] = {
1301         { USB_PROC_UPDOWN, "Up Down", updown_proc_info },
1302         { USB_PROC_PROLOGIC, "Dolby Prologic", prologic_proc_info },
1303         { USB_PROC_3DENH, "3D Stereo Extender", threed_enh_proc_info },
1304         { USB_PROC_REVERB, "Reverb", reverb_proc_info },
1305         { USB_PROC_CHORUS, "Chorus", chorus_proc_info },
1306         { USB_PROC_DCR, "DCR", dcr_proc_info },
1307         { 0 },
1308 };
1309
1310 /*
1311  * build a processing/extension unit
1312  */
1313 static int build_audio_procunit(struct mixer_build *state, int unitid, unsigned char *dsc, struct procunit_info *list, char *name)
1314 {
1315         int num_ins = dsc[6];
1316         struct usb_mixer_elem_info *cval;
1317         struct snd_kcontrol *kctl;
1318         int i, err, nameid, type, len;
1319         struct procunit_info *info;
1320         struct procunit_value_info *valinfo;
1321         static struct procunit_value_info default_value_info[] = {
1322                 { 0x01, "Switch", USB_MIXER_BOOLEAN },
1323                 { 0 }
1324         };
1325         static struct procunit_info default_info = {
1326                 0, NULL, default_value_info
1327         };
1328
1329         if (dsc[0] < 13 || dsc[0] < 13 + num_ins || dsc[0] < num_ins + dsc[11 + num_ins]) {
1330                 snd_printk(KERN_ERR "invalid %s descriptor (id %d)\n", name, unitid);
1331                 return -EINVAL;
1332         }
1333
1334         for (i = 0; i < num_ins; i++) {
1335                 if ((err = parse_audio_unit(state, dsc[7 + i])) < 0)
1336                         return err;
1337         }
1338
1339         type = combine_word(&dsc[4]);
1340         for (info = list; info && info->type; info++)
1341                 if (info->type == type)
1342                         break;
1343         if (! info || ! info->type)
1344                 info = &default_info;
1345
1346         for (valinfo = info->values; valinfo->control; valinfo++) {
1347                 /* FIXME: bitmap might be longer than 8bit */
1348                 if (! (dsc[12 + num_ins] & (1 << (valinfo->control - 1))))
1349                         continue;
1350                 if (check_ignored_ctl(state, unitid, valinfo->control))
1351                         continue;
1352                 cval = kzalloc(sizeof(*cval), GFP_KERNEL);
1353                 if (! cval) {
1354                         snd_printk(KERN_ERR "cannot malloc kcontrol\n");
1355                         return -ENOMEM;
1356                 }
1357                 cval->mixer = state->mixer;
1358                 cval->id = unitid;
1359                 cval->control = valinfo->control;
1360                 cval->val_type = valinfo->val_type;
1361                 cval->channels = 1;
1362
1363                 /* get min/max values */
1364                 if (type == USB_PROC_UPDOWN && cval->control == USB_PROC_UPDOWN_MODE_SEL) {
1365                         /* FIXME: hard-coded */
1366                         cval->min = 1;
1367                         cval->max = dsc[15];
1368                         cval->res = 1;
1369                         cval->initialized = 1;
1370                 } else
1371                         get_min_max(cval, valinfo->min_value);
1372
1373                 kctl = snd_ctl_new1(&mixer_procunit_ctl, cval);
1374                 if (! kctl) {
1375                         snd_printk(KERN_ERR "cannot malloc kcontrol\n");
1376                         kfree(cval);
1377                         return -ENOMEM;
1378                 }
1379                 kctl->private_free = usb_mixer_elem_free;
1380
1381                 if (check_mapped_name(state, unitid, cval->control, kctl->id.name, sizeof(kctl->id.name)))
1382                         ;
1383                 else if (info->name)
1384                         strlcpy(kctl->id.name, info->name, sizeof(kctl->id.name));
1385                 else {
1386                         nameid = dsc[12 + num_ins + dsc[11 + num_ins]];
1387                         len = 0;
1388                         if (nameid)
1389                                 len = snd_usb_copy_string_desc(state, nameid, kctl->id.name, sizeof(kctl->id.name));
1390                         if (! len)
1391                                 strlcpy(kctl->id.name, name, sizeof(kctl->id.name));
1392                 }
1393                 strlcat(kctl->id.name, " ", sizeof(kctl->id.name));
1394                 strlcat(kctl->id.name, valinfo->suffix, sizeof(kctl->id.name));
1395
1396                 snd_printdd(KERN_INFO "[%d] PU [%s] ch = %d, val = %d/%d\n",
1397                             cval->id, kctl->id.name, cval->channels, cval->min, cval->max);
1398                 if ((err = add_control_to_empty(state, kctl)) < 0)
1399                         return err;
1400         }
1401         return 0;
1402 }
1403
1404
1405 static int parse_audio_processing_unit(struct mixer_build *state, int unitid, unsigned char *desc)
1406 {
1407         return build_audio_procunit(state, unitid, desc, procunits, "Processing Unit");
1408 }
1409
1410 static int parse_audio_extension_unit(struct mixer_build *state, int unitid, unsigned char *desc)
1411 {
1412         return build_audio_procunit(state, unitid, desc, NULL, "Extension Unit");
1413 }
1414
1415
1416 /*
1417  * Selector Unit
1418  */
1419
1420 /* info callback for selector unit
1421  * use an enumerator type for routing
1422  */
1423 static int mixer_ctl_selector_info(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
1424 {
1425         struct usb_mixer_elem_info *cval = kcontrol->private_data;
1426         char **itemlist = (char **)kcontrol->private_value;
1427
1428         if (snd_BUG_ON(!itemlist))
1429                 return -EINVAL;
1430         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_ENUMERATED;
1431         uinfo->count = 1;
1432         uinfo->value.enumerated.items = cval->max;
1433         if ((int)uinfo->value.enumerated.item >= cval->max)
1434                 uinfo->value.enumerated.item = cval->max - 1;
1435         strcpy(uinfo->value.enumerated.name, itemlist[uinfo->value.enumerated.item]);
1436         return 0;
1437 }
1438
1439 /* get callback for selector unit */
1440 static int mixer_ctl_selector_get(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1441 {
1442         struct usb_mixer_elem_info *cval = kcontrol->private_data;
1443         int val, err;
1444
1445         err = get_cur_ctl_value(cval, 0, &val);
1446         if (err < 0) {
1447                 if (cval->mixer->ignore_ctl_error) {
1448                         ucontrol->value.enumerated.item[0] = 0;
1449                         return 0;
1450                 }
1451                 return err;
1452         }
1453         val = get_relative_value(cval, val);
1454         ucontrol->value.enumerated.item[0] = val;
1455         return 0;
1456 }
1457
1458 /* put callback for selector unit */
1459 static int mixer_ctl_selector_put(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1460 {
1461         struct usb_mixer_elem_info *cval = kcontrol->private_data;
1462         int val, oval, err;
1463
1464         err = get_cur_ctl_value(cval, 0, &oval);
1465         if (err < 0) {
1466                 if (cval->mixer->ignore_ctl_error)
1467                         return 0;
1468                 return err;
1469         }
1470         val = ucontrol->value.enumerated.item[0];
1471         val = get_abs_value(cval, val);
1472         if (val != oval) {
1473                 set_cur_ctl_value(cval, 0, val);
1474                 return 1;
1475         }
1476         return 0;
1477 }
1478
1479 /* alsa control interface for selector unit */
1480 static struct snd_kcontrol_new mixer_selectunit_ctl = {
1481         .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
1482         .name = "", /* will be filled later */
1483         .info = mixer_ctl_selector_info,
1484         .get = mixer_ctl_selector_get,
1485         .put = mixer_ctl_selector_put,
1486 };
1487
1488
1489 /* private free callback.
1490  * free both private_data and private_value
1491  */
1492 static void usb_mixer_selector_elem_free(struct snd_kcontrol *kctl)
1493 {
1494         int i, num_ins = 0;
1495
1496         if (kctl->private_data) {
1497                 struct usb_mixer_elem_info *cval = kctl->private_data;
1498                 num_ins = cval->max;
1499                 kfree(cval);
1500                 kctl->private_data = NULL;
1501         }
1502         if (kctl->private_value) {
1503                 char **itemlist = (char **)kctl->private_value;
1504                 for (i = 0; i < num_ins; i++)
1505                         kfree(itemlist[i]);
1506                 kfree(itemlist);
1507                 kctl->private_value = 0;
1508         }
1509 }
1510
1511 /*
1512  * parse a selector unit
1513  */
1514 static int parse_audio_selector_unit(struct mixer_build *state, int unitid, unsigned char *desc)
1515 {
1516         unsigned int num_ins = desc[4];
1517         unsigned int i, nameid, len;
1518         int err;
1519         struct usb_mixer_elem_info *cval;
1520         struct snd_kcontrol *kctl;
1521         char **namelist;
1522
1523         if (! num_ins || desc[0] < 5 + num_ins) {
1524                 snd_printk(KERN_ERR "invalid SELECTOR UNIT descriptor %d\n", unitid);
1525                 return -EINVAL;
1526         }
1527
1528         for (i = 0; i < num_ins; i++) {
1529                 if ((err = parse_audio_unit(state, desc[5 + i])) < 0)
1530                         return err;
1531         }
1532
1533         if (num_ins == 1) /* only one ? nonsense! */
1534                 return 0;
1535
1536         if (check_ignored_ctl(state, unitid, 0))
1537                 return 0;
1538
1539         cval = kzalloc(sizeof(*cval), GFP_KERNEL);
1540         if (! cval) {
1541                 snd_printk(KERN_ERR "cannot malloc kcontrol\n");
1542                 return -ENOMEM;
1543         }
1544         cval->mixer = state->mixer;
1545         cval->id = unitid;
1546         cval->val_type = USB_MIXER_U8;
1547         cval->channels = 1;
1548         cval->min = 1;
1549         cval->max = num_ins;
1550         cval->res = 1;
1551         cval->initialized = 1;
1552
1553         namelist = kmalloc(sizeof(char *) * num_ins, GFP_KERNEL);
1554         if (! namelist) {
1555                 snd_printk(KERN_ERR "cannot malloc\n");
1556                 kfree(cval);
1557                 return -ENOMEM;
1558         }
1559 #define MAX_ITEM_NAME_LEN       64
1560         for (i = 0; i < num_ins; i++) {
1561                 struct usb_audio_term iterm;
1562                 len = 0;
1563                 namelist[i] = kmalloc(MAX_ITEM_NAME_LEN, GFP_KERNEL);
1564                 if (! namelist[i]) {
1565                         snd_printk(KERN_ERR "cannot malloc\n");
1566                         while (i--)
1567                                 kfree(namelist[i]);
1568                         kfree(namelist);
1569                         kfree(cval);
1570                         return -ENOMEM;
1571                 }
1572                 len = check_mapped_selector_name(state, unitid, i, namelist[i],
1573                                                  MAX_ITEM_NAME_LEN);
1574                 if (! len && check_input_term(state, desc[5 + i], &iterm) >= 0)
1575                         len = get_term_name(state, &iterm, namelist[i], MAX_ITEM_NAME_LEN, 0);
1576                 if (! len)
1577                         sprintf(namelist[i], "Input %d", i);
1578         }
1579
1580         kctl = snd_ctl_new1(&mixer_selectunit_ctl, cval);
1581         if (! kctl) {
1582                 snd_printk(KERN_ERR "cannot malloc kcontrol\n");
1583                 kfree(namelist);
1584                 kfree(cval);
1585                 return -ENOMEM;
1586         }
1587         kctl->private_value = (unsigned long)namelist;
1588         kctl->private_free = usb_mixer_selector_elem_free;
1589
1590         nameid = desc[desc[0] - 1];
1591         len = check_mapped_name(state, unitid, 0, kctl->id.name, sizeof(kctl->id.name));
1592         if (len)
1593                 ;
1594         else if (nameid)
1595                 snd_usb_copy_string_desc(state, nameid, kctl->id.name, sizeof(kctl->id.name));
1596         else {
1597                 len = get_term_name(state, &state->oterm,
1598                                     kctl->id.name, sizeof(kctl->id.name), 0);
1599                 if (! len)
1600                         strlcpy(kctl->id.name, "USB", sizeof(kctl->id.name));
1601
1602                 if ((state->oterm.type & 0xff00) == 0x0100)
1603                         strlcat(kctl->id.name, " Capture Source", sizeof(kctl->id.name));
1604                 else
1605                         strlcat(kctl->id.name, " Playback Source", sizeof(kctl->id.name));
1606         }
1607
1608         snd_printdd(KERN_INFO "[%d] SU [%s] items = %d\n",
1609                     cval->id, kctl->id.name, num_ins);
1610         if ((err = add_control_to_empty(state, kctl)) < 0)
1611                 return err;
1612
1613         return 0;
1614 }
1615
1616
1617 /*
1618  * parse an audio unit recursively
1619  */
1620
1621 static int parse_audio_unit(struct mixer_build *state, int unitid)
1622 {
1623         unsigned char *p1;
1624
1625         if (test_and_set_bit(unitid, state->unitbitmap))
1626                 return 0; /* the unit already visited */
1627
1628         p1 = find_audio_control_unit(state, unitid);
1629         if (!p1) {
1630                 snd_printk(KERN_ERR "usbaudio: unit %d not found!\n", unitid);
1631                 return -EINVAL;
1632         }
1633
1634         switch (p1[2]) {
1635         case INPUT_TERMINAL:
1636                 return 0; /* NOP */
1637         case MIXER_UNIT:
1638                 return parse_audio_mixer_unit(state, unitid, p1);
1639         case SELECTOR_UNIT:
1640                 return parse_audio_selector_unit(state, unitid, p1);
1641         case FEATURE_UNIT:
1642                 return parse_audio_feature_unit(state, unitid, p1);
1643         case PROCESSING_UNIT:
1644                 return parse_audio_processing_unit(state, unitid, p1);
1645         case EXTENSION_UNIT:
1646                 return parse_audio_extension_unit(state, unitid, p1);
1647         default:
1648                 snd_printk(KERN_ERR "usbaudio: unit %u: unexpected type 0x%02x\n", unitid, p1[2]);
1649                 return -EINVAL;
1650         }
1651 }
1652
1653 static void snd_usb_mixer_free(struct usb_mixer_interface *mixer)
1654 {
1655         kfree(mixer->id_elems);
1656         if (mixer->urb) {
1657                 kfree(mixer->urb->transfer_buffer);
1658                 usb_free_urb(mixer->urb);
1659         }
1660         usb_free_urb(mixer->rc_urb);
1661         kfree(mixer->rc_setup_packet);
1662         kfree(mixer);
1663 }
1664
1665 static int snd_usb_mixer_dev_free(struct snd_device *device)
1666 {
1667         struct usb_mixer_interface *mixer = device->device_data;
1668         snd_usb_mixer_free(mixer);
1669         return 0;
1670 }
1671
1672 /*
1673  * create mixer controls
1674  *
1675  * walk through all OUTPUT_TERMINAL descriptors to search for mixers
1676  */
1677 static int snd_usb_mixer_controls(struct usb_mixer_interface *mixer)
1678 {
1679         unsigned char *desc;
1680         struct mixer_build state;
1681         int err;
1682         const struct usbmix_ctl_map *map;
1683         struct usb_host_interface *hostif;
1684
1685         hostif = &usb_ifnum_to_if(mixer->chip->dev, mixer->ctrlif)->altsetting[0];
1686         memset(&state, 0, sizeof(state));
1687         state.chip = mixer->chip;
1688         state.mixer = mixer;
1689         state.buffer = hostif->extra;
1690         state.buflen = hostif->extralen;
1691
1692         /* check the mapping table */
1693         for (map = usbmix_ctl_maps; map->id; map++) {
1694                 if (map->id == state.chip->usb_id) {
1695                         state.map = map->map;
1696                         state.selector_map = map->selector_map;
1697                         mixer->ignore_ctl_error = map->ignore_ctl_error;
1698                         break;
1699                 }
1700         }
1701
1702         desc = NULL;
1703         while ((desc = snd_usb_find_csint_desc(hostif->extra, hostif->extralen, desc, OUTPUT_TERMINAL)) != NULL) {
1704                 if (desc[0] < 9)
1705                         continue; /* invalid descriptor? */
1706                 set_bit(desc[3], state.unitbitmap);  /* mark terminal ID as visited */
1707                 state.oterm.id = desc[3];
1708                 state.oterm.type = combine_word(&desc[4]);
1709                 state.oterm.name = desc[8];
1710                 err = parse_audio_unit(&state, desc[7]);
1711                 if (err < 0)
1712                         return err;
1713         }
1714         return 0;
1715 }
1716
1717 static void snd_usb_mixer_notify_id(struct usb_mixer_interface *mixer,
1718                                     int unitid)
1719 {
1720         struct usb_mixer_elem_info *info;
1721
1722         for (info = mixer->id_elems[unitid]; info; info = info->next_id_elem)
1723                 snd_ctl_notify(mixer->chip->card, SNDRV_CTL_EVENT_MASK_VALUE,
1724                                info->elem_id);
1725 }
1726
1727 static void snd_usb_mixer_memory_change(struct usb_mixer_interface *mixer,
1728                                         int unitid)
1729 {
1730         if (!mixer->rc_cfg)
1731                 return;
1732         /* unit ids specific to Extigy/Audigy 2 NX: */
1733         switch (unitid) {
1734         case 0: /* remote control */
1735                 mixer->rc_urb->dev = mixer->chip->dev;
1736                 usb_submit_urb(mixer->rc_urb, GFP_ATOMIC);
1737                 break;
1738         case 4: /* digital in jack */
1739         case 7: /* line in jacks */
1740         case 19: /* speaker out jacks */
1741         case 20: /* headphones out jack */
1742                 break;
1743         /* live24ext: 4 = line-in jack */
1744         case 3: /* hp-out jack (may actuate Mute) */
1745                 if (mixer->chip->usb_id == USB_ID(0x041e, 0x3040) ||
1746                     mixer->chip->usb_id == USB_ID(0x041e, 0x3048))
1747                         snd_usb_mixer_notify_id(mixer, mixer->rc_cfg->mute_mixer_id);
1748                 break;
1749         default:
1750                 snd_printd(KERN_DEBUG "memory change in unknown unit %d\n", unitid);
1751                 break;
1752         }
1753 }
1754
1755 static void snd_usb_mixer_status_complete(struct urb *urb)
1756 {
1757         struct usb_mixer_interface *mixer = urb->context;
1758
1759         if (urb->status == 0) {
1760                 u8 *buf = urb->transfer_buffer;
1761                 int i;
1762
1763                 for (i = urb->actual_length; i >= 2; buf += 2, i -= 2) {
1764                         snd_printd(KERN_DEBUG "status interrupt: %02x %02x\n",
1765                                    buf[0], buf[1]);
1766                         /* ignore any notifications not from the control interface */
1767                         if ((buf[0] & 0x0f) != 0)
1768                                 continue;
1769                         if (!(buf[0] & 0x40))
1770                                 snd_usb_mixer_notify_id(mixer, buf[1]);
1771                         else
1772                                 snd_usb_mixer_memory_change(mixer, buf[1]);
1773                 }
1774         }
1775         if (urb->status != -ENOENT && urb->status != -ECONNRESET) {
1776                 urb->dev = mixer->chip->dev;
1777                 usb_submit_urb(urb, GFP_ATOMIC);
1778         }
1779 }
1780
1781 /* create the handler for the optional status interrupt endpoint */
1782 static int snd_usb_mixer_status_create(struct usb_mixer_interface *mixer)
1783 {
1784         struct usb_host_interface *hostif;
1785         struct usb_endpoint_descriptor *ep;
1786         void *transfer_buffer;
1787         int buffer_length;
1788         unsigned int epnum;
1789
1790         hostif = &usb_ifnum_to_if(mixer->chip->dev, mixer->ctrlif)->altsetting[0];
1791         /* we need one interrupt input endpoint */
1792         if (get_iface_desc(hostif)->bNumEndpoints < 1)
1793                 return 0;
1794         ep = get_endpoint(hostif, 0);
1795         if (!usb_endpoint_dir_in(ep) || !usb_endpoint_xfer_int(ep))
1796                 return 0;
1797
1798         epnum = usb_endpoint_num(ep);
1799         buffer_length = le16_to_cpu(ep->wMaxPacketSize);
1800         transfer_buffer = kmalloc(buffer_length, GFP_KERNEL);
1801         if (!transfer_buffer)
1802                 return -ENOMEM;
1803         mixer->urb = usb_alloc_urb(0, GFP_KERNEL);
1804         if (!mixer->urb) {
1805                 kfree(transfer_buffer);
1806                 return -ENOMEM;
1807         }
1808         usb_fill_int_urb(mixer->urb, mixer->chip->dev,
1809                          usb_rcvintpipe(mixer->chip->dev, epnum),
1810                          transfer_buffer, buffer_length,
1811                          snd_usb_mixer_status_complete, mixer, ep->bInterval);
1812         usb_submit_urb(mixer->urb, GFP_KERNEL);
1813         return 0;
1814 }
1815
1816 static void snd_usb_soundblaster_remote_complete(struct urb *urb)
1817 {
1818         struct usb_mixer_interface *mixer = urb->context;
1819         const struct rc_config *rc = mixer->rc_cfg;
1820         u32 code;
1821
1822         if (urb->status < 0 || urb->actual_length < rc->min_packet_length)
1823                 return;
1824
1825         code = mixer->rc_buffer[rc->offset];
1826         if (rc->length == 2)
1827                 code |= mixer->rc_buffer[rc->offset + 1] << 8;
1828
1829         /* the Mute button actually changes the mixer control */
1830         if (code == rc->mute_code)
1831                 snd_usb_mixer_notify_id(mixer, rc->mute_mixer_id);
1832         mixer->rc_code = code;
1833         wmb();
1834         wake_up(&mixer->rc_waitq);
1835 }
1836
1837 static long snd_usb_sbrc_hwdep_read(struct snd_hwdep *hw, char __user *buf,
1838                                      long count, loff_t *offset)
1839 {
1840         struct usb_mixer_interface *mixer = hw->private_data;
1841         int err;
1842         u32 rc_code;
1843
1844         if (count != 1 && count != 4)
1845                 return -EINVAL;
1846         err = wait_event_interruptible(mixer->rc_waitq,
1847                                        (rc_code = xchg(&mixer->rc_code, 0)) != 0);
1848         if (err == 0) {
1849                 if (count == 1)
1850                         err = put_user(rc_code, buf);
1851                 else
1852                         err = put_user(rc_code, (u32 __user *)buf);
1853         }
1854         return err < 0 ? err : count;
1855 }
1856
1857 static unsigned int snd_usb_sbrc_hwdep_poll(struct snd_hwdep *hw, struct file *file,
1858                                             poll_table *wait)
1859 {
1860         struct usb_mixer_interface *mixer = hw->private_data;
1861
1862         poll_wait(file, &mixer->rc_waitq, wait);
1863         return mixer->rc_code ? POLLIN | POLLRDNORM : 0;
1864 }
1865
1866 static int snd_usb_soundblaster_remote_init(struct usb_mixer_interface *mixer)
1867 {
1868         struct snd_hwdep *hwdep;
1869         int err, len, i;
1870
1871         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(rc_configs); ++i)
1872                 if (rc_configs[i].usb_id == mixer->chip->usb_id)
1873                         break;
1874         if (i >= ARRAY_SIZE(rc_configs))
1875                 return 0;
1876         mixer->rc_cfg = &rc_configs[i];
1877
1878         len = mixer->rc_cfg->packet_length;
1879         
1880         init_waitqueue_head(&mixer->rc_waitq);
1881         err = snd_hwdep_new(mixer->chip->card, "SB remote control", 0, &hwdep);
1882         if (err < 0)
1883                 return err;
1884         snprintf(hwdep->name, sizeof(hwdep->name),
1885                  "%s remote control", mixer->chip->card->shortname);
1886         hwdep->iface = SNDRV_HWDEP_IFACE_SB_RC;
1887         hwdep->private_data = mixer;
1888         hwdep->ops.read = snd_usb_sbrc_hwdep_read;
1889         hwdep->ops.poll = snd_usb_sbrc_hwdep_poll;
1890         hwdep->exclusive = 1;
1891
1892         mixer->rc_urb = usb_alloc_urb(0, GFP_KERNEL);
1893         if (!mixer->rc_urb)
1894                 return -ENOMEM;
1895         mixer->rc_setup_packet = kmalloc(sizeof(*mixer->rc_setup_packet), GFP_KERNEL);
1896         if (!mixer->rc_setup_packet) {
1897                 usb_free_urb(mixer->rc_urb);
1898                 mixer->rc_urb = NULL;
1899                 return -ENOMEM;
1900         }
1901         mixer->rc_setup_packet->bRequestType =
1902                 USB_DIR_IN | USB_TYPE_CLASS | USB_RECIP_INTERFACE;
1903         mixer->rc_setup_packet->bRequest = GET_MEM;
1904         mixer->rc_setup_packet->wValue = cpu_to_le16(0);
1905         mixer->rc_setup_packet->wIndex = cpu_to_le16(0);
1906         mixer->rc_setup_packet->wLength = cpu_to_le16(len);
1907         usb_fill_control_urb(mixer->rc_urb, mixer->chip->dev,
1908                              usb_rcvctrlpipe(mixer->chip->dev, 0),
1909                              (u8*)mixer->rc_setup_packet, mixer->rc_buffer, len,
1910                              snd_usb_soundblaster_remote_complete, mixer);
1911         return 0;
1912 }
1913
1914 #define snd_audigy2nx_led_info          snd_ctl_boolean_mono_info
1915
1916 static int snd_audigy2nx_led_get(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1917 {
1918         struct usb_mixer_interface *mixer = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1919         int index = kcontrol->private_value;
1920
1921         ucontrol->value.integer.value[0] = mixer->audigy2nx_leds[index];
1922         return 0;
1923 }
1924
1925 static int snd_audigy2nx_led_put(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1926 {
1927         struct usb_mixer_interface *mixer = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1928         int index = kcontrol->private_value;
1929         int value = ucontrol->value.integer.value[0];
1930         int err, changed;
1931
1932         if (value > 1)
1933                 return -EINVAL;
1934         changed = value != mixer->audigy2nx_leds[index];
1935         err = snd_usb_ctl_msg(mixer->chip->dev,
1936                               usb_sndctrlpipe(mixer->chip->dev, 0), 0x24,
1937                               USB_DIR_OUT | USB_TYPE_VENDOR | USB_RECIP_OTHER,
1938                               value, index + 2, NULL, 0, 100);
1939         if (err < 0)
1940                 return err;
1941         mixer->audigy2nx_leds[index] = value;
1942         return changed;
1943 }
1944
1945 static struct snd_kcontrol_new snd_audigy2nx_controls[] = {
1946         {
1947                 .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
1948                 .name = "CMSS LED Switch",
1949                 .info = snd_audigy2nx_led_info,
1950                 .get = snd_audigy2nx_led_get,
1951                 .put = snd_audigy2nx_led_put,
1952                 .private_value = 0,
1953         },
1954         {
1955                 .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
1956                 .name = "Power LED Switch",
1957                 .info = snd_audigy2nx_led_info,
1958                 .get = snd_audigy2nx_led_get,
1959                 .put = snd_audigy2nx_led_put,
1960                 .private_value = 1,
1961         },
1962         {
1963                 .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
1964                 .name = "Dolby Digital LED Switch",
1965                 .info = snd_audigy2nx_led_info,
1966                 .get = snd_audigy2nx_led_get,
1967                 .put = snd_audigy2nx_led_put,
1968                 .private_value = 2,
1969         },
1970 };
1971
1972 static int snd_audigy2nx_controls_create(struct usb_mixer_interface *mixer)
1973 {
1974         int i, err;
1975
1976         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(snd_audigy2nx_controls); ++i) {
1977                 if (i > 1 && /* Live24ext has 2 LEDs only */
1978                         (mixer->chip->usb_id == USB_ID(0x041e, 0x3040) ||
1979                          mixer->chip->usb_id == USB_ID(0x041e, 0x3048)))
1980                         break; 
1981                 err = snd_ctl_add(mixer->chip->card,
1982                                   snd_ctl_new1(&snd_audigy2nx_controls[i], mixer));
1983                 if (err < 0)
1984                         return err;
1985         }
1986         mixer->audigy2nx_leds[1] = 1; /* Power LED is on by default */
1987         return 0;
1988 }
1989
1990 static void snd_audigy2nx_proc_read(struct snd_info_entry *entry,
1991                                     struct snd_info_buffer *buffer)
1992 {
1993         static const struct sb_jack {
1994                 int unitid;
1995                 const char *name;
1996         }  jacks_audigy2nx[] = {
1997                 {4,  "dig in "},
1998                 {7,  "line in"},
1999                 {19, "spk out"},
2000                 {20, "hph out"},
2001                 {-1, NULL}
2002         }, jacks_live24ext[] = {
2003                 {4,  "line in"}, /* &1=Line, &2=Mic*/
2004                 {3,  "hph out"}, /* headphones */
2005                 {0,  "RC     "}, /* last command, 6 bytes see rc_config above */
2006                 {-1, NULL}
2007         };
2008         const struct sb_jack *jacks;
2009         struct usb_mixer_interface *mixer = entry->private_data;
2010         int i, err;
2011         u8 buf[3];
2012
2013         snd_iprintf(buffer, "%s jacks\n\n", mixer->chip->card->shortname);
2014         if (mixer->chip->usb_id == USB_ID(0x041e, 0x3020))
2015                 jacks = jacks_audigy2nx;
2016         else if (mixer->chip->usb_id == USB_ID(0x041e, 0x3040) ||
2017                  mixer->chip->usb_id == USB_ID(0x041e, 0x3048))
2018                 jacks = jacks_live24ext;
2019         else
2020                 return;
2021
2022         for (i = 0; jacks[i].name; ++i) {
2023                 snd_iprintf(buffer, "%s: ", jacks[i].name);
2024                 err = snd_usb_ctl_msg(mixer->chip->dev,
2025                                       usb_rcvctrlpipe(mixer->chip->dev, 0),
2026                                       GET_MEM, USB_DIR_IN | USB_TYPE_CLASS |
2027                                       USB_RECIP_INTERFACE, 0,
2028                                       jacks[i].unitid << 8, buf, 3, 100);
2029                 if (err == 3 && (buf[0] == 3 || buf[0] == 6))
2030                         snd_iprintf(buffer, "%02x %02x\n", buf[1], buf[2]);
2031                 else
2032                         snd_iprintf(buffer, "?\n");
2033         }
2034 }
2035
2036 int snd_usb_create_mixer(struct snd_usb_audio *chip, int ctrlif,
2037                          int ignore_error)
2038 {
2039         static struct snd_device_ops dev_ops = {
2040                 .dev_free = snd_usb_mixer_dev_free
2041         };
2042         struct usb_mixer_interface *mixer;
2043         int err;
2044
2045         strcpy(chip->card->mixername, "USB Mixer");
2046
2047         mixer = kzalloc(sizeof(*mixer), GFP_KERNEL);
2048         if (!mixer)
2049                 return -ENOMEM;
2050         mixer->chip = chip;
2051         mixer->ctrlif = ctrlif;
2052         mixer->ignore_ctl_error = ignore_error;
2053         mixer->id_elems = kcalloc(256, sizeof(*mixer->id_elems), GFP_KERNEL);
2054         if (!mixer->id_elems) {
2055                 kfree(mixer);
2056                 return -ENOMEM;
2057         }
2058
2059         if ((err = snd_usb_mixer_controls(mixer)) < 0 ||
2060             (err = snd_usb_mixer_status_create(mixer)) < 0)
2061                 goto _error;
2062
2063         if ((err = snd_usb_soundblaster_remote_init(mixer)) < 0)
2064                 goto _error;
2065
2066         if (mixer->chip->usb_id == USB_ID(0x041e, 0x3020) ||
2067             mixer->chip->usb_id == USB_ID(0x041e, 0x3040) ||
2068             mixer->chip->usb_id == USB_ID(0x041e, 0x3048)) {
2069                 struct snd_info_entry *entry;
2070
2071                 if ((err = snd_audigy2nx_controls_create(mixer)) < 0)
2072                         goto _error;
2073                 if (!snd_card_proc_new(chip->card, "audigy2nx", &entry))
2074                         snd_info_set_text_ops(entry, mixer,
2075                                               snd_audigy2nx_proc_read);
2076         }
2077
2078         err = snd_device_new(chip->card, SNDRV_DEV_LOWLEVEL, mixer, &dev_ops);
2079         if (err < 0)
2080                 goto _error;
2081         list_add(&mixer->list, &chip->mixer_list);
2082         return 0;
2083
2084 _error:
2085         snd_usb_mixer_free(mixer);
2086         return err;
2087 }
2088
2089 void snd_usb_mixer_disconnect(struct list_head *p)
2090 {
2091         struct usb_mixer_interface *mixer;
2092         
2093         mixer = list_entry(p, struct usb_mixer_interface, list);
2094         usb_kill_urb(mixer->urb);
2095         usb_kill_urb(mixer->rc_urb);
2096 }