Merge git://oss.sgi.com:8090/oss/git/xfs-2.6
[sfrench/cifs-2.6.git] / sound / pci / ac97 / ac97_codec.c
1 /*
2  *  Copyright (c) by Jaroslav Kysela <perex@suse.cz>
3  *  Universal interface for Audio Codec '97
4  *
5  *  For more details look to AC '97 component specification revision 2.2
6  *  by Intel Corporation (http://developer.intel.com).
7  *
8  *
9  *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10  *   it under the terms of the GNU General Public License as published by
11  *   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
12  *   (at your option) any later version.
13  *
14  *   This program is distributed in the hope that it will be useful,
15  *   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  *   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17  *   GNU General Public License for more details.
18  *
19  *   You should have received a copy of the GNU General Public License
20  *   along with this program; if not, write to the Free Software
21  *   Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
22  *
23  */
24
25 #include <sound/driver.h>
26 #include <linux/delay.h>
27 #include <linux/init.h>
28 #include <linux/slab.h>
29 #include <linux/pci.h>
30 #include <linux/moduleparam.h>
31 #include <linux/mutex.h>
32 #include <sound/core.h>
33 #include <sound/pcm.h>
34 #include <sound/ac97_codec.h>
35 #include <sound/asoundef.h>
36 #include <sound/initval.h>
37 #include "ac97_local.h"
38 #include "ac97_id.h"
39 #include "ac97_patch.h"
40
41 MODULE_AUTHOR("Jaroslav Kysela <perex@suse.cz>");
42 MODULE_DESCRIPTION("Universal interface for Audio Codec '97");
43 MODULE_LICENSE("GPL");
44
45 static int enable_loopback;
46
47 module_param(enable_loopback, bool, 0444);
48 MODULE_PARM_DESC(enable_loopback, "Enable AC97 ADC/DAC Loopback Control");
49
50 /*
51
52  */
53
54 struct ac97_codec_id {
55         unsigned int id;
56         unsigned int mask;
57         const char *name;
58         int (*patch)(struct snd_ac97 *ac97);
59         int (*mpatch)(struct snd_ac97 *ac97);
60         unsigned int flags;
61 };
62
63 static const struct ac97_codec_id snd_ac97_codec_id_vendors[] = {
64 { 0x414b4d00, 0xffffff00, "Asahi Kasei",        NULL,   NULL },
65 { 0x41445300, 0xffffff00, "Analog Devices",     NULL,   NULL },
66 { 0x414c4300, 0xffffff00, "Realtek",            NULL,   NULL },
67 { 0x414c4700, 0xffffff00, "Realtek",            NULL,   NULL },
68 { 0x434d4900, 0xffffff00, "C-Media Electronics", NULL,  NULL },
69 { 0x43525900, 0xffffff00, "Cirrus Logic",       NULL,   NULL },
70 { 0x43585400, 0xffffff00, "Conexant",           NULL,   NULL },
71 { 0x44543000, 0xffffff00, "Diamond Technology", NULL,   NULL },
72 { 0x454d4300, 0xffffff00, "eMicro",             NULL,   NULL },
73 { 0x45838300, 0xffffff00, "ESS Technology",     NULL,   NULL },
74 { 0x48525300, 0xffffff00, "Intersil",           NULL,   NULL },
75 { 0x49434500, 0xffffff00, "ICEnsemble",         NULL,   NULL },
76 { 0x49544500, 0xffffff00, "ITE Tech.Inc",       NULL,   NULL },
77 { 0x4e534300, 0xffffff00, "National Semiconductor", NULL, NULL },
78 { 0x50534300, 0xffffff00, "Philips",            NULL,   NULL },
79 { 0x53494c00, 0xffffff00, "Silicon Laboratory", NULL,   NULL },
80 { 0x54524100, 0xffffff00, "TriTech",            NULL,   NULL },
81 { 0x54584e00, 0xffffff00, "Texas Instruments",  NULL,   NULL },
82 { 0x56494100, 0xffffff00, "VIA Technologies",   NULL,   NULL },
83 { 0x57454300, 0xffffff00, "Winbond",            NULL,   NULL },
84 { 0x574d4c00, 0xffffff00, "Wolfson",            NULL,   NULL },
85 { 0x594d4800, 0xffffff00, "Yamaha",             NULL,   NULL },
86 { 0x83847600, 0xffffff00, "SigmaTel",           NULL,   NULL },
87 { 0,          0,          NULL,                 NULL,   NULL }
88 };
89
90 static const struct ac97_codec_id snd_ac97_codec_ids[] = {
91 { 0x414b4d00, 0xffffffff, "AK4540",             NULL,           NULL },
92 { 0x414b4d01, 0xffffffff, "AK4542",             NULL,           NULL },
93 { 0x414b4d02, 0xffffffff, "AK4543",             NULL,           NULL },
94 { 0x414b4d06, 0xffffffff, "AK4544A",            NULL,           NULL },
95 { 0x414b4d07, 0xffffffff, "AK4545",             NULL,           NULL },
96 { 0x41445303, 0xffffffff, "AD1819",             patch_ad1819,   NULL },
97 { 0x41445340, 0xffffffff, "AD1881",             patch_ad1881,   NULL },
98 { 0x41445348, 0xffffffff, "AD1881A",            patch_ad1881,   NULL },
99 { 0x41445360, 0xffffffff, "AD1885",             patch_ad1885,   NULL },
100 { 0x41445361, 0xffffffff, "AD1886",             patch_ad1886,   NULL },
101 { 0x41445362, 0xffffffff, "AD1887",             patch_ad1881,   NULL },
102 { 0x41445363, 0xffffffff, "AD1886A",            patch_ad1881,   NULL },
103 { 0x41445368, 0xffffffff, "AD1888",             patch_ad1888,   NULL },
104 { 0x41445370, 0xffffffff, "AD1980",             patch_ad1980,   NULL },
105 { 0x41445372, 0xffffffff, "AD1981A",            patch_ad1981a,  NULL },
106 { 0x41445374, 0xffffffff, "AD1981B",            patch_ad1981b,  NULL },
107 { 0x41445375, 0xffffffff, "AD1985",             patch_ad1985,   NULL },
108 { 0x41445378, 0xffffffff, "AD1986",             patch_ad1985,   NULL },
109 { 0x414c4300, 0xffffff00, "ALC100,100P",        NULL,           NULL },
110 { 0x414c4710, 0xfffffff0, "ALC200,200P",        NULL,           NULL },
111 { 0x414c4721, 0xffffffff, "ALC650D",            NULL,   NULL }, /* already patched */
112 { 0x414c4722, 0xffffffff, "ALC650E",            NULL,   NULL }, /* already patched */
113 { 0x414c4723, 0xffffffff, "ALC650F",            NULL,   NULL }, /* already patched */
114 { 0x414c4720, 0xfffffff0, "ALC650",             patch_alc650,   NULL },
115 { 0x414c4760, 0xfffffff0, "ALC655",             patch_alc655,   NULL },
116 { 0x414c4781, 0xffffffff, "ALC658D",            NULL,   NULL }, /* already patched */
117 { 0x414c4780, 0xfffffff0, "ALC658",             patch_alc655,   NULL },
118 { 0x414c4790, 0xfffffff0, "ALC850",             patch_alc850,   NULL },
119 { 0x414c4730, 0xffffffff, "ALC101",             NULL,           NULL },
120 { 0x414c4740, 0xfffffff0, "ALC202",             NULL,           NULL },
121 { 0x414c4750, 0xfffffff0, "ALC250",             NULL,           NULL },
122 { 0x414c4770, 0xfffffff0, "ALC203",             NULL,           NULL },
123 { 0x434d4941, 0xffffffff, "CMI9738",            patch_cm9738,   NULL },
124 { 0x434d4961, 0xffffffff, "CMI9739",            patch_cm9739,   NULL },
125 { 0x434d4969, 0xffffffff, "CMI9780",            patch_cm9780,   NULL },
126 { 0x434d4978, 0xffffffff, "CMI9761",            patch_cm9761,   NULL },
127 { 0x434d4982, 0xffffffff, "CMI9761",            patch_cm9761,   NULL },
128 { 0x434d4983, 0xffffffff, "CMI9761",            patch_cm9761,   NULL },
129 { 0x43525900, 0xfffffff8, "CS4297",             NULL,           NULL },
130 { 0x43525910, 0xfffffff8, "CS4297A",            patch_cirrus_spdif,     NULL },
131 { 0x43525920, 0xfffffff8, "CS4298",             patch_cirrus_spdif,             NULL },
132 { 0x43525928, 0xfffffff8, "CS4294",             NULL,           NULL },
133 { 0x43525930, 0xfffffff8, "CS4299",             patch_cirrus_cs4299,    NULL },
134 { 0x43525948, 0xfffffff8, "CS4201",             NULL,           NULL },
135 { 0x43525958, 0xfffffff8, "CS4205",             patch_cirrus_spdif,     NULL },
136 { 0x43525960, 0xfffffff8, "CS4291",             NULL,           NULL },
137 { 0x43525970, 0xfffffff8, "CS4202",             NULL,           NULL },
138 { 0x43585421, 0xffffffff, "HSD11246",           NULL,           NULL }, // SmartMC II
139 { 0x43585428, 0xfffffff8, "Cx20468",            patch_conexant, NULL }, // SmartAMC fixme: the mask might be different
140 { 0x44543031, 0xfffffff0, "DT0398",             NULL,           NULL },
141 { 0x454d4328, 0xffffffff, "EM28028",            NULL,           NULL },  // same as TR28028?
142 { 0x45838308, 0xffffffff, "ESS1988",            NULL,           NULL },
143 { 0x48525300, 0xffffff00, "HMP9701",            NULL,           NULL },
144 { 0x49434501, 0xffffffff, "ICE1230",            NULL,           NULL },
145 { 0x49434511, 0xffffffff, "ICE1232",            NULL,           NULL }, // alias VIA VT1611A?
146 { 0x49434514, 0xffffffff, "ICE1232A",           NULL,           NULL },
147 { 0x49434551, 0xffffffff, "VT1616",             patch_vt1616,   NULL }, 
148 { 0x49434552, 0xffffffff, "VT1616i",            patch_vt1616,   NULL }, // VT1616 compatible (chipset integrated)
149 { 0x49544520, 0xffffffff, "IT2226E",            NULL,           NULL },
150 { 0x49544561, 0xffffffff, "IT2646E",            patch_it2646,   NULL },
151 { 0x4e534300, 0xffffffff, "LM4540,43,45,46,48", NULL,           NULL }, // only guess --jk
152 { 0x4e534331, 0xffffffff, "LM4549",             NULL,           NULL },
153 { 0x4e534350, 0xffffffff, "LM4550",             patch_lm4550,   NULL }, // volume wrap fix 
154 { 0x50534304, 0xffffffff, "UCB1400",            NULL,           NULL },
155 { 0x53494c20, 0xffffffe0, "Si3036,8",           mpatch_si3036,  mpatch_si3036, AC97_MODEM_PATCH },
156 { 0x54524102, 0xffffffff, "TR28022",            NULL,           NULL },
157 { 0x54524106, 0xffffffff, "TR28026",            NULL,           NULL },
158 { 0x54524108, 0xffffffff, "TR28028",            patch_tritech_tr28028,  NULL }, // added by xin jin [07/09/99]
159 { 0x54524123, 0xffffffff, "TR28602",            NULL,           NULL }, // only guess --jk [TR28023 = eMicro EM28023 (new CT1297)]
160 { 0x54584e20, 0xffffffff, "TLC320AD9xC",        NULL,           NULL },
161 { 0x56494161, 0xffffffff, "VIA1612A",           NULL,           NULL }, // modified ICE1232 with S/PDIF
162 { 0x56494170, 0xffffffff, "VIA1617A",           patch_vt1617a,  NULL }, // modified VT1616 with S/PDIF
163 { 0x57454301, 0xffffffff, "W83971D",            NULL,           NULL },
164 { 0x574d4c00, 0xffffffff, "WM9701A",            NULL,           NULL },
165 { 0x574d4C03, 0xffffffff, "WM9703,WM9707,WM9708,WM9717", patch_wolfson03, NULL},
166 { 0x574d4C04, 0xffffffff, "WM9704M,WM9704Q",    patch_wolfson04, NULL},
167 { 0x574d4C05, 0xffffffff, "WM9705,WM9710",      patch_wolfson05, NULL},
168 { 0x574d4C09, 0xffffffff, "WM9709",             NULL,           NULL},
169 { 0x574d4C12, 0xffffffff, "WM9711,WM9712",      patch_wolfson11, NULL},
170 { 0x574d4c13, 0xffffffff, "WM9713,WM9714",      patch_wolfson13, NULL, AC97_DEFAULT_POWER_OFF},
171 { 0x594d4800, 0xffffffff, "YMF743",             NULL,           NULL },
172 { 0x594d4802, 0xffffffff, "YMF752",             NULL,           NULL },
173 { 0x594d4803, 0xffffffff, "YMF753",             patch_yamaha_ymf753,    NULL },
174 { 0x83847600, 0xffffffff, "STAC9700,83,84",     patch_sigmatel_stac9700,        NULL },
175 { 0x83847604, 0xffffffff, "STAC9701,3,4,5",     NULL,           NULL },
176 { 0x83847605, 0xffffffff, "STAC9704",           NULL,           NULL },
177 { 0x83847608, 0xffffffff, "STAC9708,11",        patch_sigmatel_stac9708,        NULL },
178 { 0x83847609, 0xffffffff, "STAC9721,23",        patch_sigmatel_stac9721,        NULL },
179 { 0x83847644, 0xffffffff, "STAC9744",           patch_sigmatel_stac9744,        NULL },
180 { 0x83847650, 0xffffffff, "STAC9750,51",        NULL,           NULL }, // patch?
181 { 0x83847652, 0xffffffff, "STAC9752,53",        NULL,           NULL }, // patch?
182 { 0x83847656, 0xffffffff, "STAC9756,57",        patch_sigmatel_stac9756,        NULL },
183 { 0x83847658, 0xffffffff, "STAC9758,59",        patch_sigmatel_stac9758,        NULL },
184 { 0x83847666, 0xffffffff, "STAC9766,67",        NULL,           NULL }, // patch?
185 { 0,          0,          NULL,                 NULL,           NULL }
186 };
187
188
189 /*
190  *  I/O routines
191  */
192
193 static int snd_ac97_valid_reg(struct snd_ac97 *ac97, unsigned short reg)
194 {
195         /* filter some registers for buggy codecs */
196         switch (ac97->id) {
197         case AC97_ID_AK4540:
198         case AC97_ID_AK4542:
199                 if (reg <= 0x1c || reg == 0x20 || reg == 0x26 || reg >= 0x7c)
200                         return 1;
201                 return 0;
202         case AC97_ID_AD1819:    /* AD1819 */
203         case AC97_ID_AD1881:    /* AD1881 */
204         case AC97_ID_AD1881A:   /* AD1881A */
205                 if (reg >= 0x3a && reg <= 0x6e) /* 0x59 */
206                         return 0;
207                 return 1;
208         case AC97_ID_AD1885:    /* AD1885 */
209         case AC97_ID_AD1886:    /* AD1886 */
210         case AC97_ID_AD1886A:   /* AD1886A - !!verify!! --jk */
211         case AC97_ID_AD1887:    /* AD1887 - !!verify!! --jk */
212                 if (reg == 0x5a)
213                         return 1;
214                 if (reg >= 0x3c && reg <= 0x6e) /* 0x59 */
215                         return 0;
216                 return 1;
217         case AC97_ID_STAC9700:
218         case AC97_ID_STAC9704:
219         case AC97_ID_STAC9705:
220         case AC97_ID_STAC9708:
221         case AC97_ID_STAC9721:
222         case AC97_ID_STAC9744:
223         case AC97_ID_STAC9756:
224                 if (reg <= 0x3a || reg >= 0x5a)
225                         return 1;
226                 return 0;
227         }
228         return 1;
229 }
230
231 /**
232  * snd_ac97_write - write a value on the given register
233  * @ac97: the ac97 instance
234  * @reg: the register to change
235  * @value: the value to set
236  *
237  * Writes a value on the given register.  This will invoke the write
238  * callback directly after the register check.
239  * This function doesn't change the register cache unlike
240  * #snd_ca97_write_cache(), so use this only when you don't want to
241  * reflect the change to the suspend/resume state.
242  */
243 void snd_ac97_write(struct snd_ac97 *ac97, unsigned short reg, unsigned short value)
244 {
245         if (!snd_ac97_valid_reg(ac97, reg))
246                 return;
247         if ((ac97->id & 0xffffff00) == AC97_ID_ALC100) {
248                 /* Fix H/W bug of ALC100/100P */
249                 if (reg == AC97_MASTER || reg == AC97_HEADPHONE)
250                         ac97->bus->ops->write(ac97, AC97_RESET, 0);     /* reset audio codec */
251         }
252         ac97->bus->ops->write(ac97, reg, value);
253 }
254
255 /**
256  * snd_ac97_read - read a value from the given register
257  * 
258  * @ac97: the ac97 instance
259  * @reg: the register to read
260  *
261  * Reads a value from the given register.  This will invoke the read
262  * callback directly after the register check.
263  *
264  * Returns the read value.
265  */
266 unsigned short snd_ac97_read(struct snd_ac97 *ac97, unsigned short reg)
267 {
268         if (!snd_ac97_valid_reg(ac97, reg))
269                 return 0;
270         return ac97->bus->ops->read(ac97, reg);
271 }
272
273 /* read a register - return the cached value if already read */
274 static inline unsigned short snd_ac97_read_cache(struct snd_ac97 *ac97, unsigned short reg)
275 {
276         if (! test_bit(reg, ac97->reg_accessed)) {
277                 ac97->regs[reg] = ac97->bus->ops->read(ac97, reg);
278                 // set_bit(reg, ac97->reg_accessed);
279         }
280         return ac97->regs[reg];
281 }
282
283 /**
284  * snd_ac97_write_cache - write a value on the given register and update the cache
285  * @ac97: the ac97 instance
286  * @reg: the register to change
287  * @value: the value to set
288  *
289  * Writes a value on the given register and updates the register
290  * cache.  The cached values are used for the cached-read and the
291  * suspend/resume.
292  */
293 void snd_ac97_write_cache(struct snd_ac97 *ac97, unsigned short reg, unsigned short value)
294 {
295         if (!snd_ac97_valid_reg(ac97, reg))
296                 return;
297         mutex_lock(&ac97->reg_mutex);
298         ac97->regs[reg] = value;
299         ac97->bus->ops->write(ac97, reg, value);
300         set_bit(reg, ac97->reg_accessed);
301         mutex_unlock(&ac97->reg_mutex);
302 }
303
304 /**
305  * snd_ac97_update - update the value on the given register
306  * @ac97: the ac97 instance
307  * @reg: the register to change
308  * @value: the value to set
309  *
310  * Compares the value with the register cache and updates the value
311  * only when the value is changed.
312  *
313  * Returns 1 if the value is changed, 0 if no change, or a negative
314  * code on failure.
315  */
316 int snd_ac97_update(struct snd_ac97 *ac97, unsigned short reg, unsigned short value)
317 {
318         int change;
319
320         if (!snd_ac97_valid_reg(ac97, reg))
321                 return -EINVAL;
322         mutex_lock(&ac97->reg_mutex);
323         change = ac97->regs[reg] != value;
324         if (change) {
325                 ac97->regs[reg] = value;
326                 ac97->bus->ops->write(ac97, reg, value);
327         }
328         set_bit(reg, ac97->reg_accessed);
329         mutex_unlock(&ac97->reg_mutex);
330         return change;
331 }
332
333 /**
334  * snd_ac97_update_bits - update the bits on the given register
335  * @ac97: the ac97 instance
336  * @reg: the register to change
337  * @mask: the bit-mask to change
338  * @value: the value to set
339  *
340  * Updates the masked-bits on the given register only when the value
341  * is changed.
342  *
343  * Returns 1 if the bits are changed, 0 if no change, or a negative
344  * code on failure.
345  */
346 int snd_ac97_update_bits(struct snd_ac97 *ac97, unsigned short reg, unsigned short mask, unsigned short value)
347 {
348         int change;
349
350         if (!snd_ac97_valid_reg(ac97, reg))
351                 return -EINVAL;
352         mutex_lock(&ac97->reg_mutex);
353         change = snd_ac97_update_bits_nolock(ac97, reg, mask, value);
354         mutex_unlock(&ac97->reg_mutex);
355         return change;
356 }
357
358 /* no lock version - see snd_ac97_updat_bits() */
359 int snd_ac97_update_bits_nolock(struct snd_ac97 *ac97, unsigned short reg,
360                                 unsigned short mask, unsigned short value)
361 {
362         int change;
363         unsigned short old, new;
364
365         old = snd_ac97_read_cache(ac97, reg);
366         new = (old & ~mask) | value;
367         change = old != new;
368         if (change) {
369                 ac97->regs[reg] = new;
370                 ac97->bus->ops->write(ac97, reg, new);
371         }
372         set_bit(reg, ac97->reg_accessed);
373         return change;
374 }
375
376 static int snd_ac97_ad18xx_update_pcm_bits(struct snd_ac97 *ac97, int codec, unsigned short mask, unsigned short value)
377 {
378         int change;
379         unsigned short old, new, cfg;
380
381         mutex_lock(&ac97->page_mutex);
382         old = ac97->spec.ad18xx.pcmreg[codec];
383         new = (old & ~mask) | value;
384         change = old != new;
385         if (change) {
386                 mutex_lock(&ac97->reg_mutex);
387                 cfg = snd_ac97_read_cache(ac97, AC97_AD_SERIAL_CFG);
388                 ac97->spec.ad18xx.pcmreg[codec] = new;
389                 /* select single codec */
390                 ac97->bus->ops->write(ac97, AC97_AD_SERIAL_CFG,
391                                  (cfg & ~0x7000) |
392                                  ac97->spec.ad18xx.unchained[codec] | ac97->spec.ad18xx.chained[codec]);
393                 /* update PCM bits */
394                 ac97->bus->ops->write(ac97, AC97_PCM, new);
395                 /* select all codecs */
396                 ac97->bus->ops->write(ac97, AC97_AD_SERIAL_CFG,
397                                  cfg | 0x7000);
398                 mutex_unlock(&ac97->reg_mutex);
399         }
400         mutex_unlock(&ac97->page_mutex);
401         return change;
402 }
403
404 /*
405  * Controls
406  */
407
408 int snd_ac97_info_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
409 {
410         struct ac97_enum *e = (struct ac97_enum *)kcontrol->private_value;
411         
412         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_ENUMERATED;
413         uinfo->count = e->shift_l == e->shift_r ? 1 : 2;
414         uinfo->value.enumerated.items = e->mask;
415         
416         if (uinfo->value.enumerated.item > e->mask - 1)
417                 uinfo->value.enumerated.item = e->mask - 1;
418         strcpy(uinfo->value.enumerated.name, e->texts[uinfo->value.enumerated.item]);
419         return 0;
420 }
421
422 int snd_ac97_get_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
423 {
424         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
425         struct ac97_enum *e = (struct ac97_enum *)kcontrol->private_value;
426         unsigned short val, bitmask;
427         
428         for (bitmask = 1; bitmask < e->mask; bitmask <<= 1)
429                 ;
430         val = snd_ac97_read_cache(ac97, e->reg);
431         ucontrol->value.enumerated.item[0] = (val >> e->shift_l) & (bitmask - 1);
432         if (e->shift_l != e->shift_r)
433                 ucontrol->value.enumerated.item[1] = (val >> e->shift_r) & (bitmask - 1);
434
435         return 0;
436 }
437
438 int snd_ac97_put_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
439 {
440         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
441         struct ac97_enum *e = (struct ac97_enum *)kcontrol->private_value;
442         unsigned short val;
443         unsigned short mask, bitmask;
444         
445         for (bitmask = 1; bitmask < e->mask; bitmask <<= 1)
446                 ;
447         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] > e->mask - 1)
448                 return -EINVAL;
449         val = ucontrol->value.enumerated.item[0] << e->shift_l;
450         mask = (bitmask - 1) << e->shift_l;
451         if (e->shift_l != e->shift_r) {
452                 if (ucontrol->value.enumerated.item[1] > e->mask - 1)
453                         return -EINVAL;
454                 val |= ucontrol->value.enumerated.item[1] << e->shift_r;
455                 mask |= (bitmask - 1) << e->shift_r;
456         }
457         return snd_ac97_update_bits(ac97, e->reg, mask, val);
458 }
459
460 /* save/restore ac97 v2.3 paging */
461 static int snd_ac97_page_save(struct snd_ac97 *ac97, int reg, struct snd_kcontrol *kcontrol)
462 {
463         int page_save = -1;
464         if ((kcontrol->private_value & (1<<25)) &&
465             (ac97->ext_id & AC97_EI_REV_MASK) >= AC97_EI_REV_23 &&
466             (reg >= 0x60 && reg < 0x70)) {
467                 unsigned short page = (kcontrol->private_value >> 26) & 0x0f;
468                 mutex_lock(&ac97->page_mutex); /* lock paging */
469                 page_save = snd_ac97_read(ac97, AC97_INT_PAGING) & AC97_PAGE_MASK;
470                 snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_INT_PAGING, AC97_PAGE_MASK, page);
471         }
472         return page_save;
473 }
474
475 static void snd_ac97_page_restore(struct snd_ac97 *ac97, int page_save)
476 {
477         if (page_save >= 0) {
478                 snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_INT_PAGING, AC97_PAGE_MASK, page_save);
479                 mutex_unlock(&ac97->page_mutex); /* unlock paging */
480         }
481 }
482
483 /* volume and switch controls */
484 int snd_ac97_info_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
485 {
486         int mask = (kcontrol->private_value >> 16) & 0xff;
487         int shift = (kcontrol->private_value >> 8) & 0x0f;
488         int rshift = (kcontrol->private_value >> 12) & 0x0f;
489
490         uinfo->type = mask == 1 ? SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN : SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
491         uinfo->count = shift == rshift ? 1 : 2;
492         uinfo->value.integer.min = 0;
493         uinfo->value.integer.max = mask;
494         return 0;
495 }
496
497 int snd_ac97_get_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
498 {
499         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
500         int reg = kcontrol->private_value & 0xff;
501         int shift = (kcontrol->private_value >> 8) & 0x0f;
502         int rshift = (kcontrol->private_value >> 12) & 0x0f;
503         int mask = (kcontrol->private_value >> 16) & 0xff;
504         int invert = (kcontrol->private_value >> 24) & 0x01;
505         int page_save;
506
507         page_save = snd_ac97_page_save(ac97, reg, kcontrol);
508         ucontrol->value.integer.value[0] = (snd_ac97_read_cache(ac97, reg) >> shift) & mask;
509         if (shift != rshift)
510                 ucontrol->value.integer.value[1] = (snd_ac97_read_cache(ac97, reg) >> rshift) & mask;
511         if (invert) {
512                 ucontrol->value.integer.value[0] = mask - ucontrol->value.integer.value[0];
513                 if (shift != rshift)
514                         ucontrol->value.integer.value[1] = mask - ucontrol->value.integer.value[1];
515         }
516         snd_ac97_page_restore(ac97, page_save);
517         return 0;
518 }
519
520 int snd_ac97_put_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
521 {
522         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
523         int reg = kcontrol->private_value & 0xff;
524         int shift = (kcontrol->private_value >> 8) & 0x0f;
525         int rshift = (kcontrol->private_value >> 12) & 0x0f;
526         int mask = (kcontrol->private_value >> 16) & 0xff;
527         int invert = (kcontrol->private_value >> 24) & 0x01;
528         int err, page_save;
529         unsigned short val, val2, val_mask;
530         
531         page_save = snd_ac97_page_save(ac97, reg, kcontrol);
532         val = (ucontrol->value.integer.value[0] & mask);
533         if (invert)
534                 val = mask - val;
535         val_mask = mask << shift;
536         val = val << shift;
537         if (shift != rshift) {
538                 val2 = (ucontrol->value.integer.value[1] & mask);
539                 if (invert)
540                         val2 = mask - val2;
541                 val_mask |= mask << rshift;
542                 val |= val2 << rshift;
543         }
544         err = snd_ac97_update_bits(ac97, reg, val_mask, val);
545         snd_ac97_page_restore(ac97, page_save);
546         return err;
547 }
548
549 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_master_mono[2] = {
550 AC97_SINGLE("Master Mono Playback Switch", AC97_MASTER_MONO, 15, 1, 1),
551 AC97_SINGLE("Master Mono Playback Volume", AC97_MASTER_MONO, 0, 31, 1)
552 };
553
554 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_tone[2] = {
555 AC97_SINGLE("Tone Control - Bass", AC97_MASTER_TONE, 8, 15, 1),
556 AC97_SINGLE("Tone Control - Treble", AC97_MASTER_TONE, 0, 15, 1)
557 };
558
559 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_pc_beep[2] = {
560 AC97_SINGLE("PC Speaker Playback Switch", AC97_PC_BEEP, 15, 1, 1),
561 AC97_SINGLE("PC Speaker Playback Volume", AC97_PC_BEEP, 1, 15, 1)
562 };
563
564 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_mic_boost =
565         AC97_SINGLE("Mic Boost (+20dB)", AC97_MIC, 6, 1, 0);
566
567
568 static const char* std_rec_sel[] = {"Mic", "CD", "Video", "Aux", "Line", "Mix", "Mix Mono", "Phone"};
569 static const char* std_3d_path[] = {"pre 3D", "post 3D"};
570 static const char* std_mix[] = {"Mix", "Mic"};
571 static const char* std_mic[] = {"Mic1", "Mic2"};
572
573 static const struct ac97_enum std_enum[] = {
574 AC97_ENUM_DOUBLE(AC97_REC_SEL, 8, 0, 8, std_rec_sel),
575 AC97_ENUM_SINGLE(AC97_GENERAL_PURPOSE, 15, 2, std_3d_path),
576 AC97_ENUM_SINGLE(AC97_GENERAL_PURPOSE, 9, 2, std_mix),
577 AC97_ENUM_SINGLE(AC97_GENERAL_PURPOSE, 8, 2, std_mic),
578 };
579
580 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_control_capture_src = 
581 AC97_ENUM("Capture Source", std_enum[0]); 
582
583 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_control_capture_vol =
584 AC97_DOUBLE("Capture Volume", AC97_REC_GAIN, 8, 0, 15, 0);
585
586 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_mic_capture[2] = {
587 AC97_SINGLE("Mic Capture Switch", AC97_REC_GAIN_MIC, 15, 1, 1),
588 AC97_SINGLE("Mic Capture Volume", AC97_REC_GAIN_MIC, 0, 15, 0)
589 };
590
591 enum {
592         AC97_GENERAL_PCM_OUT = 0,
593         AC97_GENERAL_STEREO_ENHANCEMENT,
594         AC97_GENERAL_3D,
595         AC97_GENERAL_LOUDNESS,
596         AC97_GENERAL_MONO,
597         AC97_GENERAL_MIC,
598         AC97_GENERAL_LOOPBACK
599 };
600
601 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_general[7] = {
602 AC97_ENUM("PCM Out Path & Mute", std_enum[1]),
603 AC97_SINGLE("Simulated Stereo Enhancement", AC97_GENERAL_PURPOSE, 14, 1, 0),
604 AC97_SINGLE("3D Control - Switch", AC97_GENERAL_PURPOSE, 13, 1, 0),
605 AC97_SINGLE("Loudness (bass boost)", AC97_GENERAL_PURPOSE, 12, 1, 0),
606 AC97_ENUM("Mono Output Select", std_enum[2]),
607 AC97_ENUM("Mic Select", std_enum[3]),
608 AC97_SINGLE("ADC/DAC Loopback", AC97_GENERAL_PURPOSE, 7, 1, 0)
609 };
610
611 const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_3d[2] = {
612 AC97_SINGLE("3D Control - Center", AC97_3D_CONTROL, 8, 15, 0),
613 AC97_SINGLE("3D Control - Depth", AC97_3D_CONTROL, 0, 15, 0)
614 };
615
616 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_center[2] = {
617 AC97_SINGLE("Center Playback Switch", AC97_CENTER_LFE_MASTER, 7, 1, 1),
618 AC97_SINGLE("Center Playback Volume", AC97_CENTER_LFE_MASTER, 0, 31, 1)
619 };
620
621 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_lfe[2] = {
622 AC97_SINGLE("LFE Playback Switch", AC97_CENTER_LFE_MASTER, 15, 1, 1),
623 AC97_SINGLE("LFE Playback Volume", AC97_CENTER_LFE_MASTER, 8, 31, 1)
624 };
625
626 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_control_eapd =
627 AC97_SINGLE("External Amplifier", AC97_POWERDOWN, 15, 1, 1);
628
629 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_modem_switches[2] = {
630 AC97_SINGLE("Off-hook Switch", AC97_GPIO_STATUS, 0, 1, 0),
631 AC97_SINGLE("Caller ID Switch", AC97_GPIO_STATUS, 2, 1, 0)
632 };
633
634 /* change the existing EAPD control as inverted */
635 static void set_inv_eapd(struct snd_ac97 *ac97, struct snd_kcontrol *kctl)
636 {
637         kctl->private_value = AC97_SINGLE_VALUE(AC97_POWERDOWN, 15, 1, 0);
638         snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_POWERDOWN, (1<<15), (1<<15)); /* EAPD up */
639         ac97->scaps |= AC97_SCAP_INV_EAPD;
640 }
641
642 static int snd_ac97_spdif_mask_info(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
643 {
644         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_IEC958;
645         uinfo->count = 1;
646         return 0;
647 }
648                         
649 static int snd_ac97_spdif_cmask_get(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
650 {
651         ucontrol->value.iec958.status[0] = IEC958_AES0_PROFESSIONAL |
652                                            IEC958_AES0_NONAUDIO |
653                                            IEC958_AES0_CON_EMPHASIS_5015 |
654                                            IEC958_AES0_CON_NOT_COPYRIGHT;
655         ucontrol->value.iec958.status[1] = IEC958_AES1_CON_CATEGORY |
656                                            IEC958_AES1_CON_ORIGINAL;
657         ucontrol->value.iec958.status[3] = IEC958_AES3_CON_FS;
658         return 0;
659 }
660                         
661 static int snd_ac97_spdif_pmask_get(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
662 {
663         /* FIXME: AC'97 spec doesn't say which bits are used for what */
664         ucontrol->value.iec958.status[0] = IEC958_AES0_PROFESSIONAL |
665                                            IEC958_AES0_NONAUDIO |
666                                            IEC958_AES0_PRO_FS |
667                                            IEC958_AES0_PRO_EMPHASIS_5015;
668         return 0;
669 }
670
671 static int snd_ac97_spdif_default_get(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
672 {
673         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
674
675         mutex_lock(&ac97->reg_mutex);
676         ucontrol->value.iec958.status[0] = ac97->spdif_status & 0xff;
677         ucontrol->value.iec958.status[1] = (ac97->spdif_status >> 8) & 0xff;
678         ucontrol->value.iec958.status[2] = (ac97->spdif_status >> 16) & 0xff;
679         ucontrol->value.iec958.status[3] = (ac97->spdif_status >> 24) & 0xff;
680         mutex_unlock(&ac97->reg_mutex);
681         return 0;
682 }
683                         
684 static int snd_ac97_spdif_default_put(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
685 {
686         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
687         unsigned int new = 0;
688         unsigned short val = 0;
689         int change;
690
691         new = val = ucontrol->value.iec958.status[0] & (IEC958_AES0_PROFESSIONAL|IEC958_AES0_NONAUDIO);
692         if (ucontrol->value.iec958.status[0] & IEC958_AES0_PROFESSIONAL) {
693                 new |= ucontrol->value.iec958.status[0] & (IEC958_AES0_PRO_FS|IEC958_AES0_PRO_EMPHASIS_5015);
694                 switch (new & IEC958_AES0_PRO_FS) {
695                 case IEC958_AES0_PRO_FS_44100: val |= 0<<12; break;
696                 case IEC958_AES0_PRO_FS_48000: val |= 2<<12; break;
697                 case IEC958_AES0_PRO_FS_32000: val |= 3<<12; break;
698                 default:                       val |= 1<<12; break;
699                 }
700                 if ((new & IEC958_AES0_PRO_EMPHASIS) == IEC958_AES0_PRO_EMPHASIS_5015)
701                         val |= 1<<3;
702         } else {
703                 new |= ucontrol->value.iec958.status[0] & (IEC958_AES0_CON_EMPHASIS_5015|IEC958_AES0_CON_NOT_COPYRIGHT);
704                 new |= ((ucontrol->value.iec958.status[1] & (IEC958_AES1_CON_CATEGORY|IEC958_AES1_CON_ORIGINAL)) << 8);
705                 new |= ((ucontrol->value.iec958.status[3] & IEC958_AES3_CON_FS) << 24);
706                 if ((new & IEC958_AES0_CON_EMPHASIS) == IEC958_AES0_CON_EMPHASIS_5015)
707                         val |= 1<<3;
708                 if (!(new & IEC958_AES0_CON_NOT_COPYRIGHT))
709                         val |= 1<<2;
710                 val |= ((new >> 8) & 0xff) << 4;        // category + original
711                 switch ((new >> 24) & 0xff) {
712                 case IEC958_AES3_CON_FS_44100: val |= 0<<12; break;
713                 case IEC958_AES3_CON_FS_48000: val |= 2<<12; break;
714                 case IEC958_AES3_CON_FS_32000: val |= 3<<12; break;
715                 default:                       val |= 1<<12; break;
716                 }
717         }
718
719         mutex_lock(&ac97->reg_mutex);
720         change = ac97->spdif_status != new;
721         ac97->spdif_status = new;
722
723         if (ac97->flags & AC97_CS_SPDIF) {
724                 int x = (val >> 12) & 0x03;
725                 switch (x) {
726                 case 0: x = 1; break;  // 44.1
727                 case 2: x = 0; break;  // 48.0
728                 default: x = 0; break; // illegal.
729                 }
730                 change |= snd_ac97_update_bits_nolock(ac97, AC97_CSR_SPDIF, 0x3fff, ((val & 0xcfff) | (x << 12)));
731         } else if (ac97->flags & AC97_CX_SPDIF) {
732                 int v;
733                 v = new & (IEC958_AES0_CON_EMPHASIS_5015|IEC958_AES0_CON_NOT_COPYRIGHT) ? 0 : AC97_CXR_COPYRGT;
734                 v |= new & IEC958_AES0_NONAUDIO ? AC97_CXR_SPDIF_AC3 : AC97_CXR_SPDIF_PCM;
735                 change |= snd_ac97_update_bits_nolock(ac97, AC97_CXR_AUDIO_MISC, 
736                                                       AC97_CXR_SPDIF_MASK | AC97_CXR_COPYRGT,
737                                                       v);
738         } else {
739                 unsigned short extst = snd_ac97_read_cache(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS);
740                 snd_ac97_update_bits_nolock(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS, AC97_EA_SPDIF, 0); /* turn off */
741
742                 change |= snd_ac97_update_bits_nolock(ac97, AC97_SPDIF, 0x3fff, val);
743                 if (extst & AC97_EA_SPDIF) {
744                         snd_ac97_update_bits_nolock(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS, AC97_EA_SPDIF, AC97_EA_SPDIF); /* turn on again */
745                 }
746         }
747         mutex_unlock(&ac97->reg_mutex);
748
749         return change;
750 }
751
752 static int snd_ac97_put_spsa(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
753 {
754         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
755         int reg = kcontrol->private_value & 0xff;
756         int shift = (kcontrol->private_value >> 8) & 0xff;
757         int mask = (kcontrol->private_value >> 16) & 0xff;
758         // int invert = (kcontrol->private_value >> 24) & 0xff;
759         unsigned short value, old, new;
760         int change;
761
762         value = (ucontrol->value.integer.value[0] & mask);
763
764         mutex_lock(&ac97->reg_mutex);
765         mask <<= shift;
766         value <<= shift;
767         old = snd_ac97_read_cache(ac97, reg);
768         new = (old & ~mask) | value;
769         change = old != new;
770
771         if (change) {
772                 unsigned short extst = snd_ac97_read_cache(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS);
773                 snd_ac97_update_bits_nolock(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS, AC97_EA_SPDIF, 0); /* turn off */
774                 change = snd_ac97_update_bits_nolock(ac97, reg, mask, value);
775                 if (extst & AC97_EA_SPDIF)
776                         snd_ac97_update_bits_nolock(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS, AC97_EA_SPDIF, AC97_EA_SPDIF); /* turn on again */
777         }
778         mutex_unlock(&ac97->reg_mutex);
779         return change;
780 }
781
782 const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_spdif[5] = {
783         {
784                 .access = SNDRV_CTL_ELEM_ACCESS_READ,
785                 .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
786                 .name = SNDRV_CTL_NAME_IEC958("",PLAYBACK,CON_MASK),
787                 .info = snd_ac97_spdif_mask_info,
788                 .get = snd_ac97_spdif_cmask_get,
789         },
790         {
791                 .access = SNDRV_CTL_ELEM_ACCESS_READ,
792                 .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
793                 .name = SNDRV_CTL_NAME_IEC958("",PLAYBACK,PRO_MASK),
794                 .info = snd_ac97_spdif_mask_info,
795                 .get = snd_ac97_spdif_pmask_get,
796         },
797         {
798                 .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
799                 .name = SNDRV_CTL_NAME_IEC958("",PLAYBACK,DEFAULT),
800                 .info = snd_ac97_spdif_mask_info,
801                 .get = snd_ac97_spdif_default_get,
802                 .put = snd_ac97_spdif_default_put,
803         },
804
805         AC97_SINGLE(SNDRV_CTL_NAME_IEC958("",PLAYBACK,SWITCH),AC97_EXTENDED_STATUS, 2, 1, 0),
806         {
807                 .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
808                 .name = SNDRV_CTL_NAME_IEC958("",PLAYBACK,NONE) "AC97-SPSA",
809                 .info = snd_ac97_info_volsw,
810                 .get = snd_ac97_get_volsw,
811                 .put = snd_ac97_put_spsa,
812                 .private_value = AC97_SINGLE_VALUE(AC97_EXTENDED_STATUS, 4, 3, 0)
813         },
814 };
815
816 #define AD18XX_PCM_BITS(xname, codec, lshift, rshift, mask) \
817 { .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER, .name = xname, .info = snd_ac97_ad18xx_pcm_info_bits, \
818   .get = snd_ac97_ad18xx_pcm_get_bits, .put = snd_ac97_ad18xx_pcm_put_bits, \
819   .private_value = (codec) | ((lshift) << 8) | ((rshift) << 12) | ((mask) << 16) }
820
821 static int snd_ac97_ad18xx_pcm_info_bits(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
822 {
823         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
824         int mask = (kcontrol->private_value >> 16) & 0x0f;
825         int lshift = (kcontrol->private_value >> 8) & 0x0f;
826         int rshift = (kcontrol->private_value >> 12) & 0x0f;
827
828         uinfo->type = mask == 1 ? SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN : SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
829         if (lshift != rshift && (ac97->flags & AC97_STEREO_MUTES))
830                 uinfo->count = 2;
831         else
832                 uinfo->count = 1;
833         uinfo->value.integer.min = 0;
834         uinfo->value.integer.max = mask;
835         return 0;
836 }
837
838 static int snd_ac97_ad18xx_pcm_get_bits(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
839 {
840         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
841         int codec = kcontrol->private_value & 3;
842         int lshift = (kcontrol->private_value >> 8) & 0x0f;
843         int rshift = (kcontrol->private_value >> 12) & 0x0f;
844         int mask = (kcontrol->private_value >> 16) & 0xff;
845         
846         ucontrol->value.integer.value[0] = mask - ((ac97->spec.ad18xx.pcmreg[codec] >> lshift) & mask);
847         if (lshift != rshift && (ac97->flags & AC97_STEREO_MUTES))
848                 ucontrol->value.integer.value[1] = mask - ((ac97->spec.ad18xx.pcmreg[codec] >> rshift) & mask);
849         return 0;
850 }
851
852 static int snd_ac97_ad18xx_pcm_put_bits(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
853 {
854         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
855         int codec = kcontrol->private_value & 3;
856         int lshift = (kcontrol->private_value >> 8) & 0x0f;
857         int rshift = (kcontrol->private_value >> 12) & 0x0f;
858         int mask = (kcontrol->private_value >> 16) & 0xff;
859         unsigned short val, valmask;
860         
861         val = (mask - (ucontrol->value.integer.value[0] & mask)) << lshift;
862         valmask = mask << lshift;
863         if (lshift != rshift && (ac97->flags & AC97_STEREO_MUTES)) {
864                 val |= (mask - (ucontrol->value.integer.value[1] & mask)) << rshift;
865                 valmask |= mask << rshift;
866         }
867         return snd_ac97_ad18xx_update_pcm_bits(ac97, codec, valmask, val);
868 }
869
870 #define AD18XX_PCM_VOLUME(xname, codec) \
871 { .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER, .name = xname, .info = snd_ac97_ad18xx_pcm_info_volume, \
872   .get = snd_ac97_ad18xx_pcm_get_volume, .put = snd_ac97_ad18xx_pcm_put_volume, \
873   .private_value = codec }
874
875 static int snd_ac97_ad18xx_pcm_info_volume(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
876 {
877         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
878         uinfo->count = 2;
879         uinfo->value.integer.min = 0;
880         uinfo->value.integer.max = 31;
881         return 0;
882 }
883
884 static int snd_ac97_ad18xx_pcm_get_volume(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
885 {
886         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
887         int codec = kcontrol->private_value & 3;
888         
889         mutex_lock(&ac97->page_mutex);
890         ucontrol->value.integer.value[0] = 31 - ((ac97->spec.ad18xx.pcmreg[codec] >> 0) & 31);
891         ucontrol->value.integer.value[1] = 31 - ((ac97->spec.ad18xx.pcmreg[codec] >> 8) & 31);
892         mutex_unlock(&ac97->page_mutex);
893         return 0;
894 }
895
896 static int snd_ac97_ad18xx_pcm_put_volume(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
897 {
898         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
899         int codec = kcontrol->private_value & 3;
900         unsigned short val1, val2;
901         
902         val1 = 31 - (ucontrol->value.integer.value[0] & 31);
903         val2 = 31 - (ucontrol->value.integer.value[1] & 31);
904         return snd_ac97_ad18xx_update_pcm_bits(ac97, codec, 0x1f1f, (val1 << 8) | val2);
905 }
906
907 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_ad18xx_pcm[2] = {
908 AD18XX_PCM_BITS("PCM Playback Switch", 0, 15, 7, 1),
909 AD18XX_PCM_VOLUME("PCM Playback Volume", 0)
910 };
911
912 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_ad18xx_surround[2] = {
913 AD18XX_PCM_BITS("Surround Playback Switch", 1, 15, 7, 1),
914 AD18XX_PCM_VOLUME("Surround Playback Volume", 1)
915 };
916
917 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_ad18xx_center[2] = {
918 AD18XX_PCM_BITS("Center Playback Switch", 2, 15, 15, 1),
919 AD18XX_PCM_BITS("Center Playback Volume", 2, 8, 8, 31)
920 };
921
922 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_ad18xx_lfe[2] = {
923 AD18XX_PCM_BITS("LFE Playback Switch", 2, 7, 7, 1),
924 AD18XX_PCM_BITS("LFE Playback Volume", 2, 0, 0, 31)
925 };
926
927 /*
928  *
929  */
930
931 static void snd_ac97_powerdown(struct snd_ac97 *ac97);
932
933 static int snd_ac97_bus_free(struct snd_ac97_bus *bus)
934 {
935         if (bus) {
936                 snd_ac97_bus_proc_done(bus);
937                 kfree(bus->pcms);
938                 if (bus->private_free)
939                         bus->private_free(bus);
940                 kfree(bus);
941         }
942         return 0;
943 }
944
945 static int snd_ac97_bus_dev_free(struct snd_device *device)
946 {
947         struct snd_ac97_bus *bus = device->device_data;
948         return snd_ac97_bus_free(bus);
949 }
950
951 static int snd_ac97_free(struct snd_ac97 *ac97)
952 {
953         if (ac97) {
954                 snd_ac97_proc_done(ac97);
955                 if (ac97->bus)
956                         ac97->bus->codec[ac97->num] = NULL;
957                 if (ac97->private_free)
958                         ac97->private_free(ac97);
959                 kfree(ac97);
960         }
961         return 0;
962 }
963
964 static int snd_ac97_dev_free(struct snd_device *device)
965 {
966         struct snd_ac97 *ac97 = device->device_data;
967         snd_ac97_powerdown(ac97); /* for avoiding click noises during shut down */
968         return snd_ac97_free(ac97);
969 }
970
971 static int snd_ac97_try_volume_mix(struct snd_ac97 * ac97, int reg)
972 {
973         unsigned short val, mask = 0x8000;
974
975         if (! snd_ac97_valid_reg(ac97, reg))
976                 return 0;
977
978         switch (reg) {
979         case AC97_MASTER_TONE:
980                 return ac97->caps & 0x04 ? 1 : 0;
981         case AC97_HEADPHONE:
982                 return ac97->caps & 0x10 ? 1 : 0;
983         case AC97_REC_GAIN_MIC:
984                 return ac97->caps & 0x01 ? 1 : 0;
985         case AC97_3D_CONTROL:
986                 if (ac97->caps & 0x7c00) {
987                         val = snd_ac97_read(ac97, reg);
988                         /* if nonzero - fixed and we can't set it */
989                         return val == 0;
990                 }
991                 return 0;
992         case AC97_CENTER_LFE_MASTER:    /* center */
993                 if ((ac97->ext_id & AC97_EI_CDAC) == 0)
994                         return 0;
995                 break;
996         case AC97_CENTER_LFE_MASTER+1:  /* lfe */
997                 if ((ac97->ext_id & AC97_EI_LDAC) == 0)
998                         return 0;
999                 reg = AC97_CENTER_LFE_MASTER;
1000                 mask = 0x0080;
1001                 break;
1002         case AC97_SURROUND_MASTER:
1003                 if ((ac97->ext_id & AC97_EI_SDAC) == 0)
1004                         return 0;
1005                 break;
1006         }
1007
1008         val = snd_ac97_read(ac97, reg);
1009         if (!(val & mask)) {
1010                 /* nothing seems to be here - mute flag is not set */
1011                 /* try another test */
1012                 snd_ac97_write_cache(ac97, reg, val | mask);
1013                 val = snd_ac97_read(ac97, reg);
1014                 val = snd_ac97_read(ac97, reg);
1015                 if (!(val & mask))
1016                         return 0;       /* nothing here */
1017         }
1018         return 1;               /* success, useable */
1019 }
1020
1021 static void check_volume_resolution(struct snd_ac97 *ac97, int reg, unsigned char *lo_max, unsigned char *hi_max)
1022 {
1023         unsigned short cbit[3] = { 0x20, 0x10, 0x01 };
1024         unsigned char max[3] = { 63, 31, 15 };
1025         int i;
1026
1027         /* first look up the static resolution table */
1028         if (ac97->res_table) {
1029                 const struct snd_ac97_res_table *tbl;
1030                 for (tbl = ac97->res_table; tbl->reg; tbl++) {
1031                         if (tbl->reg == reg) {
1032                                 *lo_max = tbl->bits & 0xff;
1033                                 *hi_max = (tbl->bits >> 8) & 0xff;
1034                                 return;
1035                         }
1036                 }
1037         }
1038
1039         *lo_max = *hi_max = 0;
1040         for (i = 0 ; i < ARRAY_SIZE(cbit); i++) {
1041                 unsigned short val;
1042                 snd_ac97_write(ac97, reg, 0x8080 | cbit[i] | (cbit[i] << 8));
1043                 /* Do the read twice due to buffers on some ac97 codecs.
1044                  * e.g. The STAC9704 returns exactly what you wrote the the register
1045                  * if you read it immediately. This causes the detect routine to fail.
1046                  */
1047                 val = snd_ac97_read(ac97, reg);
1048                 val = snd_ac97_read(ac97, reg);
1049                 if (! *lo_max && (val & 0x7f) == cbit[i])
1050                         *lo_max = max[i];
1051                 if (! *hi_max && ((val >> 8) & 0x7f) == cbit[i])
1052                         *hi_max = max[i];
1053                 if (*lo_max && *hi_max)
1054                         break;
1055         }
1056 }
1057
1058 int snd_ac97_try_bit(struct snd_ac97 * ac97, int reg, int bit)
1059 {
1060         unsigned short mask, val, orig, res;
1061
1062         mask = 1 << bit;
1063         orig = snd_ac97_read(ac97, reg);
1064         val = orig ^ mask;
1065         snd_ac97_write(ac97, reg, val);
1066         res = snd_ac97_read(ac97, reg);
1067         snd_ac97_write_cache(ac97, reg, orig);
1068         return res == val;
1069 }
1070
1071 /* check the volume resolution of center/lfe */
1072 static void snd_ac97_change_volume_params2(struct snd_ac97 * ac97, int reg, int shift, unsigned char *max)
1073 {
1074         unsigned short val, val1;
1075
1076         *max = 63;
1077         val = 0x8080 | (0x20 << shift);
1078         snd_ac97_write(ac97, reg, val);
1079         val1 = snd_ac97_read(ac97, reg);
1080         if (val != val1) {
1081                 *max = 31;
1082         }
1083         /* reset volume to zero */
1084         snd_ac97_write_cache(ac97, reg, 0x8080);
1085 }
1086
1087 static inline int printable(unsigned int x)
1088 {
1089         x &= 0xff;
1090         if (x < ' ' || x >= 0x71) {
1091                 if (x <= 0x89)
1092                         return x - 0x71 + 'A';
1093                 return '?';
1094         }
1095         return x;
1096 }
1097
1098 struct snd_kcontrol *snd_ac97_cnew(const struct snd_kcontrol_new *_template, struct snd_ac97 * ac97)
1099 {
1100         struct snd_kcontrol_new template;
1101         memcpy(&template, _template, sizeof(template));
1102         template.index = ac97->num;
1103         return snd_ctl_new1(&template, ac97);
1104 }
1105
1106 /*
1107  * create mute switch(es) for normal stereo controls
1108  */
1109 static int snd_ac97_cmute_new_stereo(struct snd_card *card, char *name, int reg, int check_stereo, struct snd_ac97 *ac97)
1110 {
1111         struct snd_kcontrol *kctl;
1112         int err;
1113         unsigned short val, val1, mute_mask;
1114
1115         if (! snd_ac97_valid_reg(ac97, reg))
1116                 return 0;
1117
1118         mute_mask = 0x8000;
1119         val = snd_ac97_read(ac97, reg);
1120         if (check_stereo || (ac97->flags & AC97_STEREO_MUTES)) {
1121                 /* check whether both mute bits work */
1122                 val1 = val | 0x8080;
1123                 snd_ac97_write(ac97, reg, val1);
1124                 if (val1 == snd_ac97_read(ac97, reg))
1125                         mute_mask = 0x8080;
1126         }
1127         if (mute_mask == 0x8080) {
1128                 struct snd_kcontrol_new tmp = AC97_DOUBLE(name, reg, 15, 7, 1, 1);
1129                 tmp.index = ac97->num;
1130                 kctl = snd_ctl_new1(&tmp, ac97);
1131         } else {
1132                 struct snd_kcontrol_new tmp = AC97_SINGLE(name, reg, 15, 1, 1);
1133                 tmp.index = ac97->num;
1134                 kctl = snd_ctl_new1(&tmp, ac97);
1135         }
1136         err = snd_ctl_add(card, kctl);
1137         if (err < 0)
1138                 return err;
1139         /* mute as default */
1140         snd_ac97_write_cache(ac97, reg, val | mute_mask);
1141         return 0;
1142 }
1143
1144 /*
1145  * create a volume for normal stereo/mono controls
1146  */
1147 static int snd_ac97_cvol_new(struct snd_card *card, char *name, int reg, unsigned int lo_max,
1148                              unsigned int hi_max, struct snd_ac97 *ac97)
1149 {
1150         int err;
1151         struct snd_kcontrol *kctl;
1152
1153         if (! snd_ac97_valid_reg(ac97, reg))
1154                 return 0;
1155         if (hi_max) {
1156                 /* invert */
1157                 struct snd_kcontrol_new tmp = AC97_DOUBLE(name, reg, 8, 0, lo_max, 1);
1158                 tmp.index = ac97->num;
1159                 kctl = snd_ctl_new1(&tmp, ac97);
1160         } else {
1161                 /* invert */
1162                 struct snd_kcontrol_new tmp = AC97_SINGLE(name, reg, 0, lo_max, 1);
1163                 tmp.index = ac97->num;
1164                 kctl = snd_ctl_new1(&tmp, ac97);
1165         }
1166         err = snd_ctl_add(card, kctl);
1167         if (err < 0)
1168                 return err;
1169         snd_ac97_write_cache(ac97, reg,
1170                              (snd_ac97_read(ac97, reg) & 0x8080) |
1171                              lo_max | (hi_max << 8));
1172         return 0;
1173 }
1174
1175 /*
1176  * create a mute-switch and a volume for normal stereo/mono controls
1177  */
1178 static int snd_ac97_cmix_new_stereo(struct snd_card *card, const char *pfx, int reg, int check_stereo, struct snd_ac97 *ac97)
1179 {
1180         int err;
1181         char name[44];
1182         unsigned char lo_max, hi_max;
1183
1184         if (! snd_ac97_valid_reg(ac97, reg))
1185                 return 0;
1186
1187         if (snd_ac97_try_bit(ac97, reg, 15)) {
1188                 sprintf(name, "%s Switch", pfx);
1189                 if ((err = snd_ac97_cmute_new_stereo(card, name, reg, check_stereo, ac97)) < 0)
1190                         return err;
1191         }
1192         check_volume_resolution(ac97, reg, &lo_max, &hi_max);
1193         if (lo_max) {
1194                 sprintf(name, "%s Volume", pfx);
1195                 if ((err = snd_ac97_cvol_new(card, name, reg, lo_max, hi_max, ac97)) < 0)
1196                         return err;
1197         }
1198         return 0;
1199 }
1200
1201 #define snd_ac97_cmix_new(card, pfx, reg, ac97) snd_ac97_cmix_new_stereo(card, pfx, reg, 0, ac97)
1202 #define snd_ac97_cmute_new(card, name, reg, ac97)       snd_ac97_cmute_new_stereo(card, name, reg, 0, ac97)
1203
1204 static unsigned int snd_ac97_determine_spdif_rates(struct snd_ac97 *ac97);
1205
1206 static int snd_ac97_mixer_build(struct snd_ac97 * ac97)
1207 {
1208         struct snd_card *card = ac97->bus->card;
1209         struct snd_kcontrol *kctl;
1210         int err;
1211         unsigned int idx;
1212         unsigned char max;
1213
1214         /* build master controls */
1215         /* AD claims to remove this control from AD1887, although spec v2.2 does not allow this */
1216         if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_MASTER)) {
1217                 if (ac97->flags & AC97_HAS_NO_MASTER_VOL)
1218                         err = snd_ac97_cmute_new(card, "Master Playback Switch", AC97_MASTER, ac97);
1219                 else
1220                         err = snd_ac97_cmix_new(card, "Master Playback", AC97_MASTER, ac97);
1221                 if (err < 0)
1222                         return err;
1223         }
1224
1225         ac97->regs[AC97_CENTER_LFE_MASTER] = 0x8080;
1226
1227         /* build center controls */
1228         if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_CENTER_LFE_MASTER)) {
1229                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_center[0], ac97))) < 0)
1230                         return err;
1231                 if ((err = snd_ctl_add(card, kctl = snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_center[1], ac97))) < 0)
1232                         return err;
1233                 snd_ac97_change_volume_params2(ac97, AC97_CENTER_LFE_MASTER, 0, &max);
1234                 kctl->private_value &= ~(0xff << 16);
1235                 kctl->private_value |= (int)max << 16;
1236                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_CENTER_LFE_MASTER, ac97->regs[AC97_CENTER_LFE_MASTER] | max);
1237         }
1238
1239         /* build LFE controls */
1240         if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_CENTER_LFE_MASTER+1)) {
1241                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_lfe[0], ac97))) < 0)
1242                         return err;
1243                 if ((err = snd_ctl_add(card, kctl = snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_lfe[1], ac97))) < 0)
1244                         return err;
1245                 snd_ac97_change_volume_params2(ac97, AC97_CENTER_LFE_MASTER, 8, &max);
1246                 kctl->private_value &= ~(0xff << 16);
1247                 kctl->private_value |= (int)max << 16;
1248                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_CENTER_LFE_MASTER, ac97->regs[AC97_CENTER_LFE_MASTER] | max << 8);
1249         }
1250
1251         /* build surround controls */
1252         if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_SURROUND_MASTER)) {
1253                 /* Surround Master (0x38) is with stereo mutes */
1254                 if ((err = snd_ac97_cmix_new_stereo(card, "Surround Playback", AC97_SURROUND_MASTER, 1, ac97)) < 0)
1255                         return err;
1256         }
1257
1258         /* build headphone controls */
1259         if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_HEADPHONE)) {
1260                 if ((err = snd_ac97_cmix_new(card, "Headphone Playback", AC97_HEADPHONE, ac97)) < 0)
1261                         return err;
1262         }
1263         
1264         /* build master mono controls */
1265         if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_MASTER_MONO)) {
1266                 if ((err = snd_ac97_cmix_new(card, "Master Mono Playback", AC97_MASTER_MONO, ac97)) < 0)
1267                         return err;
1268         }
1269         
1270         /* build master tone controls */
1271         if (!(ac97->flags & AC97_HAS_NO_TONE)) {
1272                 if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_MASTER_TONE)) {
1273                         for (idx = 0; idx < 2; idx++) {
1274                                 if ((err = snd_ctl_add(card, kctl = snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_tone[idx], ac97))) < 0)
1275                                         return err;
1276                                 if (ac97->id == AC97_ID_YMF753) {
1277                                         kctl->private_value &= ~(0xff << 16);
1278                                         kctl->private_value |= 7 << 16;
1279                                 }
1280                         }
1281                         snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_MASTER_TONE, 0x0f0f);
1282                 }
1283         }
1284         
1285         /* build PC Speaker controls */
1286         if (!(ac97->flags & AC97_HAS_NO_PC_BEEP) && 
1287                 ((ac97->flags & AC97_HAS_PC_BEEP) ||
1288             snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_PC_BEEP))) {
1289                 for (idx = 0; idx < 2; idx++)
1290                         if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_pc_beep[idx], ac97))) < 0)
1291                                 return err;
1292                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_PC_BEEP,
1293                                      snd_ac97_read(ac97, AC97_PC_BEEP) | 0x801e);
1294         }
1295         
1296         /* build Phone controls */
1297         if (!(ac97->flags & AC97_HAS_NO_PHONE)) {
1298                 if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_PHONE)) {
1299                         if ((err = snd_ac97_cmix_new(card, "Phone Playback", AC97_PHONE, ac97)) < 0)
1300                                 return err;
1301                 }
1302         }
1303         
1304         /* build MIC controls */
1305         if (!(ac97->flags & AC97_HAS_NO_MIC)) {
1306                 if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_MIC)) {
1307                         if ((err = snd_ac97_cmix_new(card, "Mic Playback", AC97_MIC, ac97)) < 0)
1308                                 return err;
1309                         if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_mic_boost, ac97))) < 0)
1310                                 return err;
1311                 }
1312         }
1313
1314         /* build Line controls */
1315         if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_LINE)) {
1316                 if ((err = snd_ac97_cmix_new(card, "Line Playback", AC97_LINE, ac97)) < 0)
1317                         return err;
1318         }
1319         
1320         /* build CD controls */
1321         if (!(ac97->flags & AC97_HAS_NO_CD)) {
1322                 if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_CD)) {
1323                         if ((err = snd_ac97_cmix_new(card, "CD Playback", AC97_CD, ac97)) < 0)
1324                                 return err;
1325                 }
1326         }
1327         
1328         /* build Video controls */
1329         if (!(ac97->flags & AC97_HAS_NO_VIDEO)) {
1330                 if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_VIDEO)) {
1331                         if ((err = snd_ac97_cmix_new(card, "Video Playback", AC97_VIDEO, ac97)) < 0)
1332                                 return err;
1333                 }
1334         }
1335
1336         /* build Aux controls */
1337         if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_AUX)) {
1338                 if ((err = snd_ac97_cmix_new(card, "Aux Playback", AC97_AUX, ac97)) < 0)
1339                         return err;
1340         }
1341
1342         /* build PCM controls */
1343         if (ac97->flags & AC97_AD_MULTI) {
1344                 unsigned short init_val;
1345                 if (ac97->flags & AC97_STEREO_MUTES)
1346                         init_val = 0x9f9f;
1347                 else
1348                         init_val = 0x9f1f;
1349                 for (idx = 0; idx < 2; idx++)
1350                         if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_ad18xx_pcm[idx], ac97))) < 0)
1351                                 return err;
1352                 ac97->spec.ad18xx.pcmreg[0] = init_val;
1353                 if (ac97->scaps & AC97_SCAP_SURROUND_DAC) {
1354                         for (idx = 0; idx < 2; idx++)
1355                                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_ad18xx_surround[idx], ac97))) < 0)
1356                                         return err;
1357                         ac97->spec.ad18xx.pcmreg[1] = init_val;
1358                 }
1359                 if (ac97->scaps & AC97_SCAP_CENTER_LFE_DAC) {
1360                         for (idx = 0; idx < 2; idx++)
1361                                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_ad18xx_center[idx], ac97))) < 0)
1362                                         return err;
1363                         for (idx = 0; idx < 2; idx++)
1364                                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_ad18xx_lfe[idx], ac97))) < 0)
1365                                         return err;
1366                         ac97->spec.ad18xx.pcmreg[2] = init_val;
1367                 }
1368                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_PCM, init_val);
1369         } else {
1370                 if (!(ac97->flags & AC97_HAS_NO_STD_PCM)) {
1371                         if (ac97->flags & AC97_HAS_NO_PCM_VOL)
1372                                 err = snd_ac97_cmute_new(card, "PCM Playback Switch", AC97_PCM, ac97);
1373                         else
1374                                 err = snd_ac97_cmix_new(card, "PCM Playback", AC97_PCM, ac97);
1375                         if (err < 0)
1376                                 return err;
1377                 }
1378         }
1379
1380         /* build Capture controls */
1381         if (!(ac97->flags & AC97_HAS_NO_REC_GAIN)) {
1382                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_control_capture_src, ac97))) < 0)
1383                         return err;
1384                 if (snd_ac97_try_bit(ac97, AC97_REC_GAIN, 15)) {
1385                         if ((err = snd_ac97_cmute_new(card, "Capture Switch", AC97_REC_GAIN, ac97)) < 0)
1386                                 return err;
1387                 }
1388                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_control_capture_vol, ac97))) < 0)
1389                         return err;
1390                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_REC_SEL, 0x0000);
1391                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_REC_GAIN, 0x0000);
1392         }
1393         /* build MIC Capture controls */
1394         if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_REC_GAIN_MIC)) {
1395                 for (idx = 0; idx < 2; idx++)
1396                         if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_mic_capture[idx], ac97))) < 0)
1397                                 return err;
1398                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_REC_GAIN_MIC, 0x0000);
1399         }
1400
1401         /* build PCM out path & mute control */
1402         if (snd_ac97_try_bit(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE, 15)) {
1403                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_general[AC97_GENERAL_PCM_OUT], ac97))) < 0)
1404                         return err;
1405         }
1406
1407         /* build Simulated Stereo Enhancement control */
1408         if (ac97->caps & 0x0008) {
1409                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_general[AC97_GENERAL_STEREO_ENHANCEMENT], ac97))) < 0)
1410                         return err;
1411         }
1412
1413         /* build 3D Stereo Enhancement control */
1414         if (snd_ac97_try_bit(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE, 13)) {
1415                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_general[AC97_GENERAL_3D], ac97))) < 0)
1416                         return err;
1417         }
1418
1419         /* build Loudness control */
1420         if (ac97->caps & 0x0020) {
1421                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_general[AC97_GENERAL_LOUDNESS], ac97))) < 0)
1422                         return err;
1423         }
1424
1425         /* build Mono output select control */
1426         if (snd_ac97_try_bit(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE, 9)) {
1427                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_general[AC97_GENERAL_MONO], ac97))) < 0)
1428                         return err;
1429         }
1430
1431         /* build Mic select control */
1432         if (snd_ac97_try_bit(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE, 8)) {
1433                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_general[AC97_GENERAL_MIC], ac97))) < 0)
1434                         return err;
1435         }
1436
1437         /* build ADC/DAC loopback control */
1438         if (enable_loopback && snd_ac97_try_bit(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE, 7)) {
1439                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_general[AC97_GENERAL_LOOPBACK], ac97))) < 0)
1440                         return err;
1441         }
1442
1443         snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE, ~AC97_GP_DRSS_MASK, 0x0000);
1444
1445         /* build 3D controls */
1446         if (ac97->build_ops->build_3d) {
1447                 ac97->build_ops->build_3d(ac97);
1448         } else {
1449                 if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_3D_CONTROL)) {
1450                         unsigned short val;
1451                         val = 0x0707;
1452                         snd_ac97_write(ac97, AC97_3D_CONTROL, val);
1453                         val = snd_ac97_read(ac97, AC97_3D_CONTROL);
1454                         val = val == 0x0606;
1455                         if ((err = snd_ctl_add(card, kctl = snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_3d[0], ac97))) < 0)
1456                                 return err;
1457                         if (val)
1458                                 kctl->private_value = AC97_3D_CONTROL | (9 << 8) | (7 << 16);
1459                         if ((err = snd_ctl_add(card, kctl = snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_3d[1], ac97))) < 0)
1460                                 return err;
1461                         if (val)
1462                                 kctl->private_value = AC97_3D_CONTROL | (1 << 8) | (7 << 16);
1463                         snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_3D_CONTROL, 0x0000);
1464                 }
1465         }
1466
1467         /* build S/PDIF controls */
1468         if ((ac97->ext_id & AC97_EI_SPDIF) && !(ac97->scaps & AC97_SCAP_NO_SPDIF)) {
1469                 if (ac97->build_ops->build_spdif) {
1470                         if ((err = ac97->build_ops->build_spdif(ac97)) < 0)
1471                                 return err;
1472                 } else {
1473                         for (idx = 0; idx < 5; idx++)
1474                                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_spdif[idx], ac97))) < 0)
1475                                         return err;
1476                         if (ac97->build_ops->build_post_spdif) {
1477                                 if ((err = ac97->build_ops->build_post_spdif(ac97)) < 0)
1478                                         return err;
1479                         }
1480                         /* set default PCM S/PDIF params */
1481                         /* consumer,PCM audio,no copyright,no preemphasis,PCM coder,original,48000Hz */
1482                         snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_SPDIF, 0x2a20);
1483                         ac97->rates[AC97_RATES_SPDIF] = snd_ac97_determine_spdif_rates(ac97);
1484                 }
1485                 ac97->spdif_status = SNDRV_PCM_DEFAULT_CON_SPDIF;
1486         }
1487         
1488         /* build chip specific controls */
1489         if (ac97->build_ops->build_specific)
1490                 if ((err = ac97->build_ops->build_specific(ac97)) < 0)
1491                         return err;
1492
1493         if (snd_ac97_try_bit(ac97, AC97_POWERDOWN, 15)) {
1494                 kctl = snd_ac97_cnew(&snd_ac97_control_eapd, ac97);
1495                 if (! kctl)
1496                         return -ENOMEM;
1497                 if (ac97->scaps & AC97_SCAP_INV_EAPD)
1498                         set_inv_eapd(ac97, kctl);
1499                 if ((err = snd_ctl_add(card, kctl)) < 0)
1500                         return err;
1501         }
1502
1503         return 0;
1504 }
1505
1506 static int snd_ac97_modem_build(struct snd_card *card, struct snd_ac97 * ac97)
1507 {
1508         int err, idx;
1509
1510         //printk("AC97_GPIO_CFG = %x\n",snd_ac97_read(ac97,AC97_GPIO_CFG));
1511         snd_ac97_write(ac97, AC97_GPIO_CFG, 0xffff & ~(AC97_GPIO_LINE1_OH));
1512         snd_ac97_write(ac97, AC97_GPIO_POLARITY, 0xffff & ~(AC97_GPIO_LINE1_OH));
1513         snd_ac97_write(ac97, AC97_GPIO_STICKY, 0xffff);
1514         snd_ac97_write(ac97, AC97_GPIO_WAKEUP, 0x0);
1515         snd_ac97_write(ac97, AC97_MISC_AFE, 0x0);
1516
1517         /* build modem switches */
1518         for (idx = 0; idx < ARRAY_SIZE(snd_ac97_controls_modem_switches); idx++)
1519                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ctl_new1(&snd_ac97_controls_modem_switches[idx], ac97))) < 0)
1520                         return err;
1521
1522         /* build chip specific controls */
1523         if (ac97->build_ops->build_specific)
1524                 if ((err = ac97->build_ops->build_specific(ac97)) < 0)
1525                         return err;
1526
1527         return 0;
1528 }
1529
1530 static int snd_ac97_test_rate(struct snd_ac97 *ac97, int reg, int shadow_reg, int rate)
1531 {
1532         unsigned short val;
1533         unsigned int tmp;
1534
1535         tmp = ((unsigned int)rate * ac97->bus->clock) / 48000;
1536         snd_ac97_write_cache(ac97, reg, tmp & 0xffff);
1537         if (shadow_reg)
1538                 snd_ac97_write_cache(ac97, shadow_reg, tmp & 0xffff);
1539         val = snd_ac97_read(ac97, reg);
1540         return val == (tmp & 0xffff);
1541 }
1542
1543 static void snd_ac97_determine_rates(struct snd_ac97 *ac97, int reg, int shadow_reg, unsigned int *r_result)
1544 {
1545         unsigned int result = 0;
1546         unsigned short saved;
1547
1548         if (ac97->bus->no_vra) {
1549                 *r_result = SNDRV_PCM_RATE_48000;
1550                 if ((ac97->flags & AC97_DOUBLE_RATE) &&
1551                     reg == AC97_PCM_FRONT_DAC_RATE)
1552                         *r_result |= SNDRV_PCM_RATE_96000;
1553                 return;
1554         }
1555
1556         saved = snd_ac97_read(ac97, reg);
1557         if ((ac97->ext_id & AC97_EI_DRA) && reg == AC97_PCM_FRONT_DAC_RATE)
1558                 snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS,
1559                                      AC97_EA_DRA, 0);
1560         /* test a non-standard rate */
1561         if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 11000))
1562                 result |= SNDRV_PCM_RATE_CONTINUOUS;
1563         /* let's try to obtain standard rates */
1564         if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 8000))
1565                 result |= SNDRV_PCM_RATE_8000;
1566         if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 11025))
1567                 result |= SNDRV_PCM_RATE_11025;
1568         if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 16000))
1569                 result |= SNDRV_PCM_RATE_16000;
1570         if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 22050))
1571                 result |= SNDRV_PCM_RATE_22050;
1572         if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 32000))
1573                 result |= SNDRV_PCM_RATE_32000;
1574         if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 44100))
1575                 result |= SNDRV_PCM_RATE_44100;
1576         if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 48000))
1577                 result |= SNDRV_PCM_RATE_48000;
1578         if ((ac97->flags & AC97_DOUBLE_RATE) &&
1579             reg == AC97_PCM_FRONT_DAC_RATE) {
1580                 /* test standard double rates */
1581                 snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS,
1582                                      AC97_EA_DRA, AC97_EA_DRA);
1583                 if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 64000 / 2))
1584                         result |= SNDRV_PCM_RATE_64000;
1585                 if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 88200 / 2))
1586                         result |= SNDRV_PCM_RATE_88200;
1587                 if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 96000 / 2))
1588                         result |= SNDRV_PCM_RATE_96000;
1589                 /* some codecs don't support variable double rates */
1590                 if (!snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 76100 / 2))
1591                         result &= ~SNDRV_PCM_RATE_CONTINUOUS;
1592                 snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS,
1593                                      AC97_EA_DRA, 0);
1594         }
1595         /* restore the default value */
1596         snd_ac97_write_cache(ac97, reg, saved);
1597         if (shadow_reg)
1598                 snd_ac97_write_cache(ac97, shadow_reg, saved);
1599         *r_result = result;
1600 }
1601
1602 /* check AC97_SPDIF register to accept which sample rates */
1603 static unsigned int snd_ac97_determine_spdif_rates(struct snd_ac97 *ac97)
1604 {
1605         unsigned int result = 0;
1606         int i;
1607         static unsigned short ctl_bits[] = {
1608                 AC97_SC_SPSR_44K, AC97_SC_SPSR_32K, AC97_SC_SPSR_48K
1609         };
1610         static unsigned int rate_bits[] = {
1611                 SNDRV_PCM_RATE_44100, SNDRV_PCM_RATE_32000, SNDRV_PCM_RATE_48000
1612         };
1613
1614         for (i = 0; i < (int)ARRAY_SIZE(ctl_bits); i++) {
1615                 snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_SPDIF, AC97_SC_SPSR_MASK, ctl_bits[i]);
1616                 if ((snd_ac97_read(ac97, AC97_SPDIF) & AC97_SC_SPSR_MASK) == ctl_bits[i])
1617                         result |= rate_bits[i];
1618         }
1619         return result;
1620 }
1621
1622 /* look for the codec id table matching with the given id */
1623 static const struct ac97_codec_id *look_for_codec_id(const struct ac97_codec_id *table,
1624                                                      unsigned int id)
1625 {
1626         const struct ac97_codec_id *pid;
1627
1628         for (pid = table; pid->id; pid++)
1629                 if (pid->id == (id & pid->mask))
1630                         return pid;
1631         return NULL;
1632 }
1633
1634 void snd_ac97_get_name(struct snd_ac97 *ac97, unsigned int id, char *name, int modem)
1635 {
1636         const struct ac97_codec_id *pid;
1637
1638         sprintf(name, "0x%x %c%c%c", id,
1639                 printable(id >> 24),
1640                 printable(id >> 16),
1641                 printable(id >> 8));
1642         pid = look_for_codec_id(snd_ac97_codec_id_vendors, id);
1643         if (! pid)
1644                 return;
1645
1646         strcpy(name, pid->name);
1647         if (ac97 && pid->patch) {
1648                 if ((modem && (pid->flags & AC97_MODEM_PATCH)) ||
1649                     (! modem && ! (pid->flags & AC97_MODEM_PATCH)))
1650                         pid->patch(ac97);
1651         } 
1652
1653         pid = look_for_codec_id(snd_ac97_codec_ids, id);
1654         if (pid) {
1655                 strcat(name, " ");
1656                 strcat(name, pid->name);
1657                 if (pid->mask != 0xffffffff)
1658                         sprintf(name + strlen(name), " rev %d", id & ~pid->mask);
1659                 if (ac97 && pid->patch) {
1660                         if ((modem && (pid->flags & AC97_MODEM_PATCH)) ||
1661                             (! modem && ! (pid->flags & AC97_MODEM_PATCH)))
1662                                 pid->patch(ac97);
1663                 }
1664         } else
1665                 sprintf(name + strlen(name), " id %x", id & 0xff);
1666 }
1667
1668 /**
1669  * snd_ac97_get_short_name - retrieve codec name
1670  * @ac97: the codec instance
1671  *
1672  * Returns the short identifying name of the codec.
1673  */
1674 const char *snd_ac97_get_short_name(struct snd_ac97 *ac97)
1675 {
1676         const struct ac97_codec_id *pid;
1677
1678         for (pid = snd_ac97_codec_ids; pid->id; pid++)
1679                 if (pid->id == (ac97->id & pid->mask))
1680                         return pid->name;
1681         return "unknown codec";
1682 }
1683
1684
1685 /* wait for a while until registers are accessible after RESET
1686  * return 0 if ok, negative not ready
1687  */
1688 static int ac97_reset_wait(struct snd_ac97 *ac97, int timeout, int with_modem)
1689 {
1690         unsigned long end_time;
1691         unsigned short val;
1692
1693         end_time = jiffies + timeout;
1694         do {
1695                 
1696                 /* use preliminary reads to settle the communication */
1697                 snd_ac97_read(ac97, AC97_RESET);
1698                 snd_ac97_read(ac97, AC97_VENDOR_ID1);
1699                 snd_ac97_read(ac97, AC97_VENDOR_ID2);
1700                 /* modem? */
1701                 if (with_modem) {
1702                         val = snd_ac97_read(ac97, AC97_EXTENDED_MID);
1703                         if (val != 0xffff && (val & 1) != 0)
1704                                 return 0;
1705                 }
1706                 if (ac97->scaps & AC97_SCAP_DETECT_BY_VENDOR) {
1707                         /* probably only Xbox issue - all registers are read as zero */
1708                         val = snd_ac97_read(ac97, AC97_VENDOR_ID1);
1709                         if (val != 0 && val != 0xffff)
1710                                 return 0;
1711                 } else {
1712                         /* because the PCM or MASTER volume registers can be modified,
1713                          * the REC_GAIN register is used for tests
1714                          */
1715                         /* test if we can write to the record gain volume register */
1716                         snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_REC_GAIN, 0x8a05);
1717                         if ((snd_ac97_read(ac97, AC97_REC_GAIN) & 0x7fff) == 0x0a05)
1718                                 return 0;
1719                 }
1720                 schedule_timeout_uninterruptible(1);
1721         } while (time_after_eq(end_time, jiffies));
1722         return -ENODEV;
1723 }
1724
1725 /**
1726  * snd_ac97_bus - create an AC97 bus component
1727  * @card: the card instance
1728  * @num: the bus number
1729  * @ops: the bus callbacks table
1730  * @private_data: private data pointer for the new instance
1731  * @rbus: the pointer to store the new AC97 bus instance.
1732  *
1733  * Creates an AC97 bus component.  An struct snd_ac97_bus instance is newly
1734  * allocated and initialized.
1735  *
1736  * The ops table must include valid callbacks (at least read and
1737  * write).  The other callbacks, wait and reset, are not mandatory.
1738  * 
1739  * The clock is set to 48000.  If another clock is needed, set
1740  * (*rbus)->clock manually.
1741  *
1742  * The AC97 bus instance is registered as a low-level device, so you don't
1743  * have to release it manually.
1744  *
1745  * Returns zero if successful, or a negative error code on failure.
1746  */
1747 int snd_ac97_bus(struct snd_card *card, int num, struct snd_ac97_bus_ops *ops,
1748                  void *private_data, struct snd_ac97_bus **rbus)
1749 {
1750         int err;
1751         struct snd_ac97_bus *bus;
1752         static struct snd_device_ops dev_ops = {
1753                 .dev_free =     snd_ac97_bus_dev_free,
1754         };
1755
1756         snd_assert(card != NULL, return -EINVAL);
1757         snd_assert(rbus != NULL, return -EINVAL);
1758         bus = kzalloc(sizeof(*bus), GFP_KERNEL);
1759         if (bus == NULL)
1760                 return -ENOMEM;
1761         bus->card = card;
1762         bus->num = num;
1763         bus->ops = ops;
1764         bus->private_data = private_data;
1765         bus->clock = 48000;
1766         spin_lock_init(&bus->bus_lock);
1767         snd_ac97_bus_proc_init(bus);
1768         if ((err = snd_device_new(card, SNDRV_DEV_BUS, bus, &dev_ops)) < 0) {
1769                 snd_ac97_bus_free(bus);
1770                 return err;
1771         }
1772         *rbus = bus;
1773         return 0;
1774 }
1775
1776 /* stop no dev release warning */
1777 static void ac97_device_release(struct device * dev)
1778 {
1779 }
1780
1781 /* register ac97 codec to bus */
1782 static int snd_ac97_dev_register(struct snd_device *device)
1783 {
1784         struct snd_ac97 *ac97 = device->device_data;
1785         int err;
1786
1787         ac97->dev.bus = &ac97_bus_type;
1788         ac97->dev.parent = ac97->bus->card->dev;
1789         ac97->dev.release = ac97_device_release;
1790         snprintf(ac97->dev.bus_id, BUS_ID_SIZE, "%d-%d:%s",
1791                  ac97->bus->card->number, ac97->num,
1792                  snd_ac97_get_short_name(ac97));
1793         if ((err = device_register(&ac97->dev)) < 0) {
1794                 snd_printk(KERN_ERR "Can't register ac97 bus\n");
1795                 ac97->dev.bus = NULL;
1796                 return err;
1797         }
1798         return 0;
1799 }
1800
1801 /* unregister ac97 codec */
1802 static int snd_ac97_dev_unregister(struct snd_device *device)
1803 {
1804         struct snd_ac97 *ac97 = device->device_data;
1805         if (ac97->dev.bus)
1806                 device_unregister(&ac97->dev);
1807         return snd_ac97_free(ac97);
1808 }
1809
1810 /* build_ops to do nothing */
1811 static struct snd_ac97_build_ops null_build_ops;
1812
1813 /**
1814  * snd_ac97_mixer - create an Codec97 component
1815  * @bus: the AC97 bus which codec is attached to
1816  * @template: the template of ac97, including index, callbacks and
1817  *         the private data.
1818  * @rac97: the pointer to store the new ac97 instance.
1819  *
1820  * Creates an Codec97 component.  An struct snd_ac97 instance is newly
1821  * allocated and initialized from the template.  The codec
1822  * is then initialized by the standard procedure.
1823  *
1824  * The template must include the codec number (num) and address (addr),
1825  * and the private data (private_data).
1826  * 
1827  * The ac97 instance is registered as a low-level device, so you don't
1828  * have to release it manually.
1829  *
1830  * Returns zero if successful, or a negative error code on failure.
1831  */
1832 int snd_ac97_mixer(struct snd_ac97_bus *bus, struct snd_ac97_template *template, struct snd_ac97 **rac97)
1833 {
1834         int err;
1835         struct snd_ac97 *ac97;
1836         struct snd_card *card;
1837         char name[64];
1838         unsigned long end_time;
1839         unsigned int reg;
1840         const struct ac97_codec_id *pid;
1841         static struct snd_device_ops ops = {
1842                 .dev_free =     snd_ac97_dev_free,
1843                 .dev_register = snd_ac97_dev_register,
1844                 .dev_unregister =       snd_ac97_dev_unregister,
1845         };
1846
1847         snd_assert(rac97 != NULL, return -EINVAL);
1848         *rac97 = NULL;
1849         snd_assert(bus != NULL && template != NULL, return -EINVAL);
1850         snd_assert(template->num < 4 && bus->codec[template->num] == NULL, return -EINVAL);
1851
1852         card = bus->card;
1853         ac97 = kzalloc(sizeof(*ac97), GFP_KERNEL);
1854         if (ac97 == NULL)
1855                 return -ENOMEM;
1856         ac97->private_data = template->private_data;
1857         ac97->private_free = template->private_free;
1858         ac97->bus = bus;
1859         ac97->pci = template->pci;
1860         ac97->num = template->num;
1861         ac97->addr = template->addr;
1862         ac97->scaps = template->scaps;
1863         ac97->res_table = template->res_table;
1864         bus->codec[ac97->num] = ac97;
1865         mutex_init(&ac97->reg_mutex);
1866         mutex_init(&ac97->page_mutex);
1867
1868 #ifdef CONFIG_PCI
1869         if (ac97->pci) {
1870                 pci_read_config_word(ac97->pci, PCI_SUBSYSTEM_VENDOR_ID, &ac97->subsystem_vendor);
1871                 pci_read_config_word(ac97->pci, PCI_SUBSYSTEM_ID, &ac97->subsystem_device);
1872         }
1873 #endif
1874         if (bus->ops->reset) {
1875                 bus->ops->reset(ac97);
1876                 goto __access_ok;
1877         }
1878
1879         ac97->id = snd_ac97_read(ac97, AC97_VENDOR_ID1) << 16;
1880         ac97->id |= snd_ac97_read(ac97, AC97_VENDOR_ID2);
1881         if (ac97->id && ac97->id != (unsigned int)-1) {
1882                 pid = look_for_codec_id(snd_ac97_codec_ids, ac97->id);
1883                 if (pid && (pid->flags & AC97_DEFAULT_POWER_OFF))
1884                         goto __access_ok;
1885         }
1886
1887         /* reset to defaults */
1888         if (!(ac97->scaps & AC97_SCAP_SKIP_AUDIO))
1889                 snd_ac97_write(ac97, AC97_RESET, 0);
1890         if (!(ac97->scaps & AC97_SCAP_SKIP_MODEM))
1891                 snd_ac97_write(ac97, AC97_EXTENDED_MID, 0);
1892         if (bus->ops->wait)
1893                 bus->ops->wait(ac97);
1894         else {
1895                 udelay(50);
1896                 if (ac97->scaps & AC97_SCAP_SKIP_AUDIO)
1897                         err = ac97_reset_wait(ac97, HZ/2, 1);
1898                 else {
1899                         err = ac97_reset_wait(ac97, HZ/2, 0);
1900                         if (err < 0)
1901                                 err = ac97_reset_wait(ac97, HZ/2, 1);
1902                 }
1903                 if (err < 0) {
1904                         snd_printk(KERN_WARNING "AC'97 %d does not respond - RESET\n", ac97->num);
1905                         /* proceed anyway - it's often non-critical */
1906                 }
1907         }
1908       __access_ok:
1909         ac97->id = snd_ac97_read(ac97, AC97_VENDOR_ID1) << 16;
1910         ac97->id |= snd_ac97_read(ac97, AC97_VENDOR_ID2);
1911         if (! (ac97->scaps & AC97_SCAP_DETECT_BY_VENDOR) &&
1912             (ac97->id == 0x00000000 || ac97->id == 0xffffffff)) {
1913                 snd_printk(KERN_ERR "AC'97 %d access is not valid [0x%x], removing mixer.\n", ac97->num, ac97->id);
1914                 snd_ac97_free(ac97);
1915                 return -EIO;
1916         }
1917         pid = look_for_codec_id(snd_ac97_codec_ids, ac97->id);
1918         if (pid)
1919                 ac97->flags |= pid->flags;
1920         
1921         /* test for AC'97 */
1922         if (!(ac97->scaps & AC97_SCAP_SKIP_AUDIO) && !(ac97->scaps & AC97_SCAP_AUDIO)) {
1923                 /* test if we can write to the record gain volume register */
1924                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_REC_GAIN, 0x8a06);
1925                 if (((err = snd_ac97_read(ac97, AC97_REC_GAIN)) & 0x7fff) == 0x0a06)
1926                         ac97->scaps |= AC97_SCAP_AUDIO;
1927         }
1928         if (ac97->scaps & AC97_SCAP_AUDIO) {
1929                 ac97->caps = snd_ac97_read(ac97, AC97_RESET);
1930                 ac97->ext_id = snd_ac97_read(ac97, AC97_EXTENDED_ID);
1931                 if (ac97->ext_id == 0xffff)     /* invalid combination */
1932                         ac97->ext_id = 0;
1933         }
1934
1935         /* test for MC'97 */
1936         if (!(ac97->scaps & AC97_SCAP_SKIP_MODEM) && !(ac97->scaps & AC97_SCAP_MODEM)) {
1937                 ac97->ext_mid = snd_ac97_read(ac97, AC97_EXTENDED_MID);
1938                 if (ac97->ext_mid == 0xffff)    /* invalid combination */
1939                         ac97->ext_mid = 0;
1940                 if (ac97->ext_mid & 1)
1941                         ac97->scaps |= AC97_SCAP_MODEM;
1942         }
1943
1944         if (!ac97_is_audio(ac97) && !ac97_is_modem(ac97)) {
1945                 if (!(ac97->scaps & (AC97_SCAP_SKIP_AUDIO|AC97_SCAP_SKIP_MODEM)))
1946                         snd_printk(KERN_ERR "AC'97 %d access error (not audio or modem codec)\n", ac97->num);
1947                 snd_ac97_free(ac97);
1948                 return -EACCES;
1949         }
1950
1951         if (bus->ops->reset) // FIXME: always skipping?
1952                 goto __ready_ok;
1953
1954         /* FIXME: add powerdown control */
1955         if (ac97_is_audio(ac97)) {
1956                 /* nothing should be in powerdown mode */
1957                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_POWERDOWN, 0);
1958                 if (! (ac97->flags & AC97_DEFAULT_POWER_OFF)) {
1959                         snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_RESET, 0); /* reset to defaults */
1960                         udelay(100);
1961                         snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_POWERDOWN, 0);
1962                 }
1963                 /* nothing should be in powerdown mode */
1964                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE, 0);
1965                 end_time = jiffies + (HZ / 10);
1966                 do {
1967                         if ((snd_ac97_read(ac97, AC97_POWERDOWN) & 0x0f) == 0x0f)
1968                                 goto __ready_ok;
1969                         schedule_timeout_uninterruptible(1);
1970                 } while (time_after_eq(end_time, jiffies));
1971                 snd_printk(KERN_WARNING "AC'97 %d analog subsections not ready\n", ac97->num);
1972         }
1973
1974         /* FIXME: add powerdown control */
1975         if (ac97_is_modem(ac97)) {
1976                 unsigned char tmp;
1977
1978                 /* nothing should be in powerdown mode */
1979                 /* note: it's important to set the rate at first */
1980                 tmp = AC97_MEA_GPIO;
1981                 if (ac97->ext_mid & AC97_MEI_LINE1) {
1982                         snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_LINE1_RATE, 8000);
1983                         tmp |= AC97_MEA_ADC1 | AC97_MEA_DAC1;
1984                 }
1985                 if (ac97->ext_mid & AC97_MEI_LINE2) {
1986                         snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_LINE2_RATE, 8000);
1987                         tmp |= AC97_MEA_ADC2 | AC97_MEA_DAC2;
1988                 }
1989                 if (ac97->ext_mid & AC97_MEI_HANDSET) {
1990                         snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_HANDSET_RATE, 8000);
1991                         tmp |= AC97_MEA_HADC | AC97_MEA_HDAC;
1992                 }
1993                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_EXTENDED_MSTATUS, 0);
1994                 udelay(100);
1995                 /* nothing should be in powerdown mode */
1996                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_EXTENDED_MSTATUS, 0);
1997                 end_time = jiffies + (HZ / 10);
1998                 do {
1999                         if ((snd_ac97_read(ac97, AC97_EXTENDED_MSTATUS) & tmp) == tmp)
2000                                 goto __ready_ok;
2001                         schedule_timeout_uninterruptible(1);
2002                 } while (time_after_eq(end_time, jiffies));
2003                 snd_printk(KERN_WARNING "MC'97 %d converters and GPIO not ready (0x%x)\n", ac97->num, snd_ac97_read(ac97, AC97_EXTENDED_MSTATUS));
2004         }
2005         
2006       __ready_ok:
2007         if (ac97_is_audio(ac97))
2008                 ac97->addr = (ac97->ext_id & AC97_EI_ADDR_MASK) >> AC97_EI_ADDR_SHIFT;
2009         else
2010                 ac97->addr = (ac97->ext_mid & AC97_MEI_ADDR_MASK) >> AC97_MEI_ADDR_SHIFT;
2011         if (ac97->ext_id & 0x01c9) {    /* L/R, MIC, SDAC, LDAC VRA support */
2012                 reg = snd_ac97_read(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS);
2013                 reg |= ac97->ext_id & 0x01c0; /* LDAC/SDAC/CDAC */
2014                 if (! bus->no_vra)
2015                         reg |= ac97->ext_id & 0x0009; /* VRA/VRM */
2016                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS, reg);
2017         }
2018         if ((ac97->ext_id & AC97_EI_DRA) && bus->dra) {
2019                 /* Intel controllers require double rate data to be put in
2020                  * slots 7+8, so let's hope the codec supports it. */
2021                 snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE, AC97_GP_DRSS_MASK, AC97_GP_DRSS_78);
2022                 if ((snd_ac97_read(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE) & AC97_GP_DRSS_MASK) == AC97_GP_DRSS_78)
2023                         ac97->flags |= AC97_DOUBLE_RATE;
2024                 /* restore to slots 10/11 to avoid the confliction with surrounds */
2025                 snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE, AC97_GP_DRSS_MASK, 0);
2026         }
2027         if (ac97->ext_id & AC97_EI_VRA) {       /* VRA support */
2028                 snd_ac97_determine_rates(ac97, AC97_PCM_FRONT_DAC_RATE, 0, &ac97->rates[AC97_RATES_FRONT_DAC]);
2029                 snd_ac97_determine_rates(ac97, AC97_PCM_LR_ADC_RATE, 0, &ac97->rates[AC97_RATES_ADC]);
2030         } else {
2031                 ac97->rates[AC97_RATES_FRONT_DAC] = SNDRV_PCM_RATE_48000;
2032                 if (ac97->flags & AC97_DOUBLE_RATE)
2033                         ac97->rates[AC97_RATES_FRONT_DAC] |= SNDRV_PCM_RATE_96000;
2034                 ac97->rates[AC97_RATES_ADC] = SNDRV_PCM_RATE_48000;
2035         }
2036         if (ac97->ext_id & AC97_EI_SPDIF) {
2037                 /* codec specific code (patch) should override these values */
2038                 ac97->rates[AC97_RATES_SPDIF] = SNDRV_PCM_RATE_48000 | SNDRV_PCM_RATE_44100 | SNDRV_PCM_RATE_32000;
2039         }
2040         if (ac97->ext_id & AC97_EI_VRM) {       /* MIC VRA support */
2041                 snd_ac97_determine_rates(ac97, AC97_PCM_MIC_ADC_RATE, 0, &ac97->rates[AC97_RATES_MIC_ADC]);
2042         } else {
2043                 ac97->rates[AC97_RATES_MIC_ADC] = SNDRV_PCM_RATE_48000;
2044         }
2045         if (ac97->ext_id & AC97_EI_SDAC) {      /* SDAC support */
2046                 snd_ac97_determine_rates(ac97, AC97_PCM_SURR_DAC_RATE, AC97_PCM_FRONT_DAC_RATE, &ac97->rates[AC97_RATES_SURR_DAC]);
2047                 ac97->scaps |= AC97_SCAP_SURROUND_DAC;
2048         }
2049         if (ac97->ext_id & AC97_EI_LDAC) {      /* LDAC support */
2050                 snd_ac97_determine_rates(ac97, AC97_PCM_LFE_DAC_RATE, AC97_PCM_FRONT_DAC_RATE, &ac97->rates[AC97_RATES_LFE_DAC]);
2051                 ac97->scaps |= AC97_SCAP_CENTER_LFE_DAC;
2052         }
2053         /* additional initializations */
2054         if (bus->ops->init)
2055                 bus->ops->init(ac97);
2056         snd_ac97_get_name(ac97, ac97->id, name, !ac97_is_audio(ac97));
2057         snd_ac97_get_name(NULL, ac97->id, name, !ac97_is_audio(ac97));  // ac97->id might be changed in the special setup code
2058         if (! ac97->build_ops)
2059                 ac97->build_ops = &null_build_ops;
2060
2061         if (ac97_is_audio(ac97)) {
2062                 char comp[16];
2063                 if (card->mixername[0] == '\0') {
2064                         strcpy(card->mixername, name);
2065                 } else {
2066                         if (strlen(card->mixername) + 1 + strlen(name) + 1 <= sizeof(card->mixername)) {
2067                                 strcat(card->mixername, ",");
2068                                 strcat(card->mixername, name);
2069                         }
2070                 }
2071                 sprintf(comp, "AC97a:%08x", ac97->id);
2072                 if ((err = snd_component_add(card, comp)) < 0) {
2073                         snd_ac97_free(ac97);
2074                         return err;
2075                 }
2076                 if (snd_ac97_mixer_build(ac97) < 0) {
2077                         snd_ac97_free(ac97);
2078                         return -ENOMEM;
2079                 }
2080         }
2081         if (ac97_is_modem(ac97)) {
2082                 char comp[16];
2083                 if (card->mixername[0] == '\0') {
2084                         strcpy(card->mixername, name);
2085                 } else {
2086                         if (strlen(card->mixername) + 1 + strlen(name) + 1 <= sizeof(card->mixername)) {
2087                                 strcat(card->mixername, ",");
2088                                 strcat(card->mixername, name);
2089                         }
2090                 }
2091                 sprintf(comp, "AC97m:%08x", ac97->id);
2092                 if ((err = snd_component_add(card, comp)) < 0) {
2093                         snd_ac97_free(ac97);
2094                         return err;
2095                 }
2096                 if (snd_ac97_modem_build(card, ac97) < 0) {
2097                         snd_ac97_free(ac97);
2098                         return -ENOMEM;
2099                 }
2100         }
2101         /* make sure the proper powerdown bits are cleared */
2102         if (ac97->scaps && ac97_is_audio(ac97)) {
2103                 reg = snd_ac97_read(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS);
2104                 if (ac97->scaps & AC97_SCAP_SURROUND_DAC) 
2105                         reg &= ~AC97_EA_PRJ;
2106                 if (ac97->scaps & AC97_SCAP_CENTER_LFE_DAC) 
2107                         reg &= ~(AC97_EA_PRI | AC97_EA_PRK);
2108                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS, reg);
2109         }
2110         snd_ac97_proc_init(ac97);
2111         if ((err = snd_device_new(card, SNDRV_DEV_CODEC, ac97, &ops)) < 0) {
2112                 snd_ac97_free(ac97);
2113                 return err;
2114         }
2115         *rac97 = ac97;
2116         return 0;
2117 }
2118
2119
2120 /*
2121  * Power down the chip.
2122  *
2123  * MASTER and HEADPHONE registers are muted but the register cache values
2124  * are not changed, so that the values can be restored in snd_ac97_resume().
2125  */
2126 static void snd_ac97_powerdown(struct snd_ac97 *ac97)
2127 {
2128         unsigned short power;
2129
2130         if (ac97_is_audio(ac97)) {
2131                 /* some codecs have stereo mute bits */
2132                 snd_ac97_write(ac97, AC97_MASTER, 0x9f9f);
2133                 snd_ac97_write(ac97, AC97_HEADPHONE, 0x9f9f);
2134         }
2135
2136         power = ac97->regs[AC97_POWERDOWN] | 0x8000;    /* EAPD */
2137         power |= 0x4000;        /* Headphone amplifier powerdown */
2138         power |= 0x0300;        /* ADC & DAC powerdown */
2139         snd_ac97_write(ac97, AC97_POWERDOWN, power);
2140         udelay(100);
2141         power |= 0x0400;        /* Analog Mixer powerdown (Vref on) */
2142         snd_ac97_write(ac97, AC97_POWERDOWN, power);
2143         udelay(100);
2144 #if 0
2145         /* FIXME: this causes click noises on some boards at resume */
2146         power |= 0x3800;        /* AC-link powerdown, internal Clk disable */
2147         snd_ac97_write(ac97, AC97_POWERDOWN, power);
2148 #endif
2149 }
2150
2151
2152 #ifdef CONFIG_PM
2153 /**
2154  * snd_ac97_suspend - General suspend function for AC97 codec
2155  * @ac97: the ac97 instance
2156  *
2157  * Suspends the codec, power down the chip.
2158  */
2159 void snd_ac97_suspend(struct snd_ac97 *ac97)
2160 {
2161         if (! ac97)
2162                 return;
2163         if (ac97->build_ops->suspend)
2164                 ac97->build_ops->suspend(ac97);
2165         snd_ac97_powerdown(ac97);
2166 }
2167
2168 /*
2169  * restore ac97 status
2170  */
2171 void snd_ac97_restore_status(struct snd_ac97 *ac97)
2172 {
2173         int i;
2174
2175         for (i = 2; i < 0x7c ; i += 2) {
2176                 if (i == AC97_POWERDOWN || i == AC97_EXTENDED_ID)
2177                         continue;
2178                 /* restore only accessible registers
2179                  * some chip (e.g. nm256) may hang up when unsupported registers
2180                  * are accessed..!
2181                  */
2182                 if (test_bit(i, ac97->reg_accessed)) {
2183                         snd_ac97_write(ac97, i, ac97->regs[i]);
2184                         snd_ac97_read(ac97, i);
2185                 }
2186         }
2187 }
2188
2189 /*
2190  * restore IEC958 status
2191  */
2192 void snd_ac97_restore_iec958(struct snd_ac97 *ac97)
2193 {
2194         if (ac97->ext_id & AC97_EI_SPDIF) {
2195                 if (ac97->regs[AC97_EXTENDED_STATUS] & AC97_EA_SPDIF) {
2196                         /* reset spdif status */
2197                         snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS, AC97_EA_SPDIF, 0);
2198                         snd_ac97_write(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS, ac97->regs[AC97_EXTENDED_STATUS]);
2199                         if (ac97->flags & AC97_CS_SPDIF)
2200                                 snd_ac97_write(ac97, AC97_CSR_SPDIF, ac97->regs[AC97_CSR_SPDIF]);
2201                         else
2202                                 snd_ac97_write(ac97, AC97_SPDIF, ac97->regs[AC97_SPDIF]);
2203                         snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS, AC97_EA_SPDIF, AC97_EA_SPDIF); /* turn on again */
2204                 }
2205         }
2206 }
2207
2208 /**
2209  * snd_ac97_resume - General resume function for AC97 codec
2210  * @ac97: the ac97 instance
2211  *
2212  * Do the standard resume procedure, power up and restoring the
2213  * old register values.
2214  */
2215 void snd_ac97_resume(struct snd_ac97 *ac97)
2216 {
2217         unsigned long end_time;
2218
2219         if (! ac97)
2220                 return;
2221
2222         if (ac97->bus->ops->reset) {
2223                 ac97->bus->ops->reset(ac97);
2224                 goto  __reset_ready;
2225         }
2226
2227         snd_ac97_write(ac97, AC97_POWERDOWN, 0);
2228         if (! (ac97->flags & AC97_DEFAULT_POWER_OFF)) {
2229                 snd_ac97_write(ac97, AC97_RESET, 0);
2230                 udelay(100);
2231                 snd_ac97_write(ac97, AC97_POWERDOWN, 0);
2232         }
2233         snd_ac97_write(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE, 0);
2234
2235         snd_ac97_write(ac97, AC97_POWERDOWN, ac97->regs[AC97_POWERDOWN]);
2236         if (ac97_is_audio(ac97)) {
2237                 ac97->bus->ops->write(ac97, AC97_MASTER, 0x8101);
2238                 end_time = jiffies + msecs_to_jiffies(100);
2239                 do {
2240                         if (snd_ac97_read(ac97, AC97_MASTER) == 0x8101)
2241                                 break;
2242                         schedule_timeout_uninterruptible(1);
2243                 } while (time_after_eq(end_time, jiffies));
2244                 /* FIXME: extra delay */
2245                 ac97->bus->ops->write(ac97, AC97_MASTER, 0x8000);
2246                 if (snd_ac97_read(ac97, AC97_MASTER) != 0x8000)
2247                         msleep(250);
2248         } else {
2249                 end_time = jiffies + msecs_to_jiffies(100);
2250                 do {
2251                         unsigned short val = snd_ac97_read(ac97, AC97_EXTENDED_MID);
2252                         if (val != 0xffff && (val & 1) != 0)
2253                                 break;
2254                         schedule_timeout_uninterruptible(1);
2255                 } while (time_after_eq(end_time, jiffies));
2256         }
2257 __reset_ready:
2258
2259         if (ac97->bus->ops->init)
2260                 ac97->bus->ops->init(ac97);
2261
2262         if (ac97->build_ops->resume)
2263                 ac97->build_ops->resume(ac97);
2264         else {
2265                 snd_ac97_restore_status(ac97);
2266                 snd_ac97_restore_iec958(ac97);
2267         }
2268 }
2269 #endif
2270
2271
2272 /*
2273  * Hardware tuning
2274  */
2275 static void set_ctl_name(char *dst, const char *src, const char *suffix)
2276 {
2277         if (suffix)
2278                 sprintf(dst, "%s %s", src, suffix);
2279         else
2280                 strcpy(dst, src);
2281 }       
2282
2283 /* remove the control with the given name and optional suffix */
2284 int snd_ac97_remove_ctl(struct snd_ac97 *ac97, const char *name, const char *suffix)
2285 {
2286         struct snd_ctl_elem_id id;
2287         memset(&id, 0, sizeof(id));
2288         set_ctl_name(id.name, name, suffix);
2289         id.iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER;
2290         return snd_ctl_remove_id(ac97->bus->card, &id);
2291 }
2292
2293 static struct snd_kcontrol *ctl_find(struct snd_ac97 *ac97, const char *name, const char *suffix)
2294 {
2295         struct snd_ctl_elem_id sid;
2296         memset(&sid, 0, sizeof(sid));
2297         set_ctl_name(sid.name, name, suffix);
2298         sid.iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER;
2299         return snd_ctl_find_id(ac97->bus->card, &sid);
2300 }
2301
2302 /* rename the control with the given name and optional suffix */
2303 int snd_ac97_rename_ctl(struct snd_ac97 *ac97, const char *src, const char *dst, const char *suffix)
2304 {
2305         struct snd_kcontrol *kctl = ctl_find(ac97, src, suffix);
2306         if (kctl) {
2307                 set_ctl_name(kctl->id.name, dst, suffix);
2308                 return 0;
2309         }
2310         return -ENOENT;
2311 }
2312
2313 /* rename both Volume and Switch controls - don't check the return value */
2314 void snd_ac97_rename_vol_ctl(struct snd_ac97 *ac97, const char *src, const char *dst)
2315 {
2316         snd_ac97_rename_ctl(ac97, src, dst, "Switch");
2317         snd_ac97_rename_ctl(ac97, src, dst, "Volume");
2318 }
2319
2320 /* swap controls */
2321 int snd_ac97_swap_ctl(struct snd_ac97 *ac97, const char *s1, const char *s2, const char *suffix)
2322 {
2323         struct snd_kcontrol *kctl1, *kctl2;
2324         kctl1 = ctl_find(ac97, s1, suffix);
2325         kctl2 = ctl_find(ac97, s2, suffix);
2326         if (kctl1 && kctl2) {
2327                 set_ctl_name(kctl1->id.name, s2, suffix);
2328                 set_ctl_name(kctl2->id.name, s1, suffix);
2329                 return 0;
2330         }
2331         return -ENOENT;
2332 }
2333
2334 #if 1
2335 /* bind hp and master controls instead of using only hp control */
2336 static int bind_hp_volsw_put(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2337 {
2338         int err = snd_ac97_put_volsw(kcontrol, ucontrol);
2339         if (err > 0) {
2340                 unsigned long priv_saved = kcontrol->private_value;
2341                 kcontrol->private_value = (kcontrol->private_value & ~0xff) | AC97_HEADPHONE;
2342                 snd_ac97_put_volsw(kcontrol, ucontrol);
2343                 kcontrol->private_value = priv_saved;
2344         }
2345         return err;
2346 }
2347
2348 /* ac97 tune: bind Master and Headphone controls */
2349 static int tune_hp_only(struct snd_ac97 *ac97)
2350 {
2351         struct snd_kcontrol *msw = ctl_find(ac97, "Master Playback Switch", NULL);
2352         struct snd_kcontrol *mvol = ctl_find(ac97, "Master Playback Volume", NULL);
2353         if (! msw || ! mvol)
2354                 return -ENOENT;
2355         msw->put = bind_hp_volsw_put;
2356         mvol->put = bind_hp_volsw_put;
2357         snd_ac97_remove_ctl(ac97, "Headphone Playback", "Switch");
2358         snd_ac97_remove_ctl(ac97, "Headphone Playback", "Volume");
2359         return 0;
2360 }
2361
2362 #else
2363 /* ac97 tune: use Headphone control as master */
2364 static int tune_hp_only(struct snd_ac97 *ac97)
2365 {
2366         if (ctl_find(ac97, "Headphone Playback Switch", NULL) == NULL)
2367                 return -ENOENT;
2368         snd_ac97_remove_ctl(ac97, "Master Playback", "Switch");
2369         snd_ac97_remove_ctl(ac97, "Master Playback", "Volume");
2370         snd_ac97_rename_vol_ctl(ac97, "Headphone Playback", "Master Playback");
2371         return 0;
2372 }
2373 #endif
2374
2375 /* ac97 tune: swap Headphone and Master controls */
2376 static int tune_swap_hp(struct snd_ac97 *ac97)
2377 {
2378         if (ctl_find(ac97, "Headphone Playback Switch", NULL) == NULL)
2379                 return -ENOENT;
2380         snd_ac97_rename_vol_ctl(ac97, "Master Playback", "Line-Out Playback");
2381         snd_ac97_rename_vol_ctl(ac97, "Headphone Playback", "Master Playback");
2382         return 0;
2383 }
2384
2385 /* ac97 tune: swap Surround and Master controls */
2386 static int tune_swap_surround(struct snd_ac97 *ac97)
2387 {
2388         if (snd_ac97_swap_ctl(ac97, "Master Playback", "Surround Playback", "Switch") ||
2389             snd_ac97_swap_ctl(ac97, "Master Playback", "Surround Playback", "Volume"))
2390                 return -ENOENT;
2391         return 0;
2392 }
2393
2394 /* ac97 tune: set up mic sharing for AD codecs */
2395 static int tune_ad_sharing(struct snd_ac97 *ac97)
2396 {
2397         unsigned short scfg;
2398         if ((ac97->id & 0xffffff00) != 0x41445300) {
2399                 snd_printk(KERN_ERR "ac97_quirk AD_SHARING is only for AD codecs\n");
2400                 return -EINVAL;
2401         }
2402         /* Turn on OMS bit to route microphone to back panel */
2403         scfg = snd_ac97_read(ac97, AC97_AD_SERIAL_CFG);
2404         snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_AD_SERIAL_CFG, scfg | 0x0200);
2405         return 0;
2406 }
2407
2408 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_alc_jack_detect = 
2409 AC97_SINGLE("Jack Detect", AC97_ALC650_CLOCK, 5, 1, 0);
2410
2411 /* ac97 tune: set up ALC jack-select */
2412 static int tune_alc_jack(struct snd_ac97 *ac97)
2413 {
2414         if ((ac97->id & 0xffffff00) != 0x414c4700) {
2415                 snd_printk(KERN_ERR "ac97_quirk ALC_JACK is only for Realtek codecs\n");
2416                 return -EINVAL;
2417         }
2418         snd_ac97_update_bits(ac97, 0x7a, 0x20, 0x20); /* select jack detect function */
2419         snd_ac97_update_bits(ac97, 0x7a, 0x01, 0x01); /* Line-out auto mute */
2420         if (ac97->id == AC97_ID_ALC658D)
2421                 snd_ac97_update_bits(ac97, 0x74, 0x0800, 0x0800);
2422         return snd_ctl_add(ac97->bus->card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_alc_jack_detect, ac97));
2423 }
2424
2425 /* ac97 tune: inversed EAPD bit */
2426 static int tune_inv_eapd(struct snd_ac97 *ac97)
2427 {
2428         struct snd_kcontrol *kctl = ctl_find(ac97, "External Amplifier", NULL);
2429         if (! kctl)
2430                 return -ENOENT;
2431         set_inv_eapd(ac97, kctl);
2432         return 0;
2433 }
2434
2435 static int master_mute_sw_put(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2436 {
2437         int err = snd_ac97_put_volsw(kcontrol, ucontrol);
2438         if (err > 0) {
2439                 struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2440                 int shift = (kcontrol->private_value >> 8) & 0x0f;
2441                 int rshift = (kcontrol->private_value >> 12) & 0x0f;
2442                 unsigned short mask;
2443                 if (shift != rshift)
2444                         mask = 0x8080;
2445                 else
2446                         mask = 0x8000;
2447                 snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_POWERDOWN, 0x8000,
2448                                      (ac97->regs[AC97_MASTER] & mask) == mask ?
2449                                      0x8000 : 0);
2450         }
2451         return err;
2452 }
2453
2454 /* ac97 tune: EAPD controls mute LED bound with the master mute */
2455 static int tune_mute_led(struct snd_ac97 *ac97)
2456 {
2457         struct snd_kcontrol *msw = ctl_find(ac97, "Master Playback Switch", NULL);
2458         if (! msw)
2459                 return -ENOENT;
2460         msw->put = master_mute_sw_put;
2461         snd_ac97_remove_ctl(ac97, "External Amplifier", NULL);
2462         snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_POWERDOWN, 0x8000, 0x8000); /* mute LED on */
2463         return 0;
2464 }
2465
2466 static int hp_master_mute_sw_put(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2467                                  struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2468 {
2469         int err = bind_hp_volsw_put(kcontrol, ucontrol);
2470         if (err > 0) {
2471                 struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2472                 int shift = (kcontrol->private_value >> 8) & 0x0f;
2473                 int rshift = (kcontrol->private_value >> 12) & 0x0f;
2474                 unsigned short mask;
2475                 if (shift != rshift)
2476                         mask = 0x8080;
2477                 else
2478                         mask = 0x8000;
2479                 snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_POWERDOWN, 0x8000,
2480                                      (ac97->regs[AC97_MASTER] & mask) == mask ?
2481                                      0x8000 : 0);
2482         }
2483         return err;
2484 }
2485
2486 static int tune_hp_mute_led(struct snd_ac97 *ac97)
2487 {
2488         struct snd_kcontrol *msw = ctl_find(ac97, "Master Playback Switch", NULL);
2489         struct snd_kcontrol *mvol = ctl_find(ac97, "Master Playback Volume", NULL);
2490         if (! msw || ! mvol)
2491                 return -ENOENT;
2492         msw->put = hp_master_mute_sw_put;
2493         mvol->put = bind_hp_volsw_put;
2494         snd_ac97_remove_ctl(ac97, "External Amplifier", NULL);
2495         snd_ac97_remove_ctl(ac97, "Headphone Playback", "Switch");
2496         snd_ac97_remove_ctl(ac97, "Headphone Playback", "Volume");
2497         snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_POWERDOWN, 0x8000, 0x8000); /* mute LED on */
2498         return 0;
2499 }
2500
2501 struct quirk_table {
2502         const char *name;
2503         int (*func)(struct snd_ac97 *);
2504 };
2505
2506 static struct quirk_table applicable_quirks[] = {
2507         { "none", NULL },
2508         { "hp_only", tune_hp_only },
2509         { "swap_hp", tune_swap_hp },
2510         { "swap_surround", tune_swap_surround },
2511         { "ad_sharing", tune_ad_sharing },
2512         { "alc_jack", tune_alc_jack },
2513         { "inv_eapd", tune_inv_eapd },
2514         { "mute_led", tune_mute_led },
2515         { "hp_mute_led", tune_hp_mute_led },
2516 };
2517
2518 /* apply the quirk with the given type */
2519 static int apply_quirk(struct snd_ac97 *ac97, int type)
2520 {
2521         if (type <= 0)
2522                 return 0;
2523         else if (type >= ARRAY_SIZE(applicable_quirks))
2524                 return -EINVAL;
2525         if (applicable_quirks[type].func)
2526                 return applicable_quirks[type].func(ac97);
2527         return 0;
2528 }
2529
2530 /* apply the quirk with the given name */
2531 static int apply_quirk_str(struct snd_ac97 *ac97, const char *typestr)
2532 {
2533         int i;
2534         struct quirk_table *q;
2535
2536         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(applicable_quirks); i++) {
2537                 q = &applicable_quirks[i];
2538                 if (q->name && ! strcmp(typestr, q->name))
2539                         return apply_quirk(ac97, i);
2540         }
2541         /* for compatibility, accept the numbers, too */
2542         if (*typestr >= '0' && *typestr <= '9')
2543                 return apply_quirk(ac97, (int)simple_strtoul(typestr, NULL, 10));
2544         return -EINVAL;
2545 }
2546
2547 /**
2548  * snd_ac97_tune_hardware - tune up the hardware
2549  * @ac97: the ac97 instance
2550  * @quirk: quirk list
2551  * @override: explicit quirk value (overrides the list if non-NULL)
2552  *
2553  * Do some workaround for each pci device, such as renaming of the
2554  * headphone (true line-out) control as "Master".
2555  * The quirk-list must be terminated with a zero-filled entry.
2556  *
2557  * Returns zero if successful, or a negative error code on failure.
2558  */
2559
2560 int snd_ac97_tune_hardware(struct snd_ac97 *ac97, struct ac97_quirk *quirk, const char *override)
2561 {
2562         int result;
2563
2564         /* quirk overriden? */
2565         if (override && strcmp(override, "-1") && strcmp(override, "default")) {
2566                 result = apply_quirk_str(ac97, override);
2567                 if (result < 0)
2568                         snd_printk(KERN_ERR "applying quirk type %s failed (%d)\n", override, result);
2569                 return result;
2570         }
2571
2572         if (! quirk)
2573                 return -EINVAL;
2574
2575         for (; quirk->subvendor; quirk++) {
2576                 if (quirk->subvendor != ac97->subsystem_vendor)
2577                         continue;
2578                 if ((! quirk->mask && quirk->subdevice == ac97->subsystem_device) ||
2579                     quirk->subdevice == (quirk->mask & ac97->subsystem_device)) {
2580                         if (quirk->codec_id && quirk->codec_id != ac97->id)
2581                                 continue;
2582                         snd_printdd("ac97 quirk for %s (%04x:%04x)\n", quirk->name, ac97->subsystem_vendor, ac97->subsystem_device);
2583                         result = apply_quirk(ac97, quirk->type);
2584                         if (result < 0)
2585                                 snd_printk(KERN_ERR "applying quirk type %d for %s failed (%d)\n", quirk->type, quirk->name, result);
2586                         return result;
2587                 }
2588         }
2589         return 0;
2590 }
2591
2592
2593 /*
2594  *  Exported symbols
2595  */
2596
2597 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_write);
2598 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_read);
2599 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_write_cache);
2600 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_update);
2601 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_update_bits);
2602 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_get_short_name);
2603 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_bus);
2604 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_mixer);
2605 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_pcm_assign);
2606 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_pcm_open);
2607 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_pcm_close);
2608 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_pcm_double_rate_rules);
2609 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_tune_hardware);
2610 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_set_rate);
2611 #ifdef CONFIG_PM
2612 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_resume);
2613 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_suspend);
2614 #endif
2615
2616 /*
2617  *  INIT part
2618  */
2619
2620 static int __init alsa_ac97_init(void)
2621 {
2622         return 0;
2623 }
2624
2625 static void __exit alsa_ac97_exit(void)
2626 {
2627 }
2628
2629 module_init(alsa_ac97_init)
2630 module_exit(alsa_ac97_exit)