Merge branch 'linus' into irq/numa
[sfrench/cifs-2.6.git] / sound / soc / soc-core.c
1 /*
2  * soc-core.c  --  ALSA SoC Audio Layer
3  *
4  * Copyright 2005 Wolfson Microelectronics PLC.
5  * Copyright 2005 Openedhand Ltd.
6  *
7  * Author: Liam Girdwood <lrg@slimlogic.co.uk>
8  *         with code, comments and ideas from :-
9  *         Richard Purdie <richard@openedhand.com>
10  *
11  *  This program is free software; you can redistribute  it and/or modify it
12  *  under  the terms of  the GNU General  Public License as published by the
13  *  Free Software Foundation;  either version 2 of the  License, or (at your
14  *  option) any later version.
15  *
16  *  TODO:
17  *   o Add hw rules to enforce rates, etc.
18  *   o More testing with other codecs/machines.
19  *   o Add more codecs and platforms to ensure good API coverage.
20  *   o Support TDM on PCM and I2S
21  */
22
23 #include <linux/module.h>
24 #include <linux/moduleparam.h>
25 #include <linux/init.h>
26 #include <linux/delay.h>
27 #include <linux/pm.h>
28 #include <linux/bitops.h>
29 #include <linux/debugfs.h>
30 #include <linux/platform_device.h>
31 #include <sound/core.h>
32 #include <sound/pcm.h>
33 #include <sound/pcm_params.h>
34 #include <sound/soc.h>
35 #include <sound/soc-dapm.h>
36 #include <sound/initval.h>
37
38 static DEFINE_MUTEX(pcm_mutex);
39 static DEFINE_MUTEX(io_mutex);
40 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(soc_pm_waitq);
41
42 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
43 static struct dentry *debugfs_root;
44 #endif
45
46 static DEFINE_MUTEX(client_mutex);
47 static LIST_HEAD(card_list);
48 static LIST_HEAD(dai_list);
49 static LIST_HEAD(platform_list);
50 static LIST_HEAD(codec_list);
51
52 static int snd_soc_register_card(struct snd_soc_card *card);
53 static int snd_soc_unregister_card(struct snd_soc_card *card);
54
55 /*
56  * This is a timeout to do a DAPM powerdown after a stream is closed().
57  * It can be used to eliminate pops between different playback streams, e.g.
58  * between two audio tracks.
59  */
60 static int pmdown_time = 5000;
61 module_param(pmdown_time, int, 0);
62 MODULE_PARM_DESC(pmdown_time, "DAPM stream powerdown time (msecs)");
63
64 /*
65  * This function forces any delayed work to be queued and run.
66  */
67 static int run_delayed_work(struct delayed_work *dwork)
68 {
69         int ret;
70
71         /* cancel any work waiting to be queued. */
72         ret = cancel_delayed_work(dwork);
73
74         /* if there was any work waiting then we run it now and
75          * wait for it's completion */
76         if (ret) {
77                 schedule_delayed_work(dwork, 0);
78                 flush_scheduled_work();
79         }
80         return ret;
81 }
82
83 #ifdef CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS
84 /* unregister ac97 codec */
85 static int soc_ac97_dev_unregister(struct snd_soc_codec *codec)
86 {
87         if (codec->ac97->dev.bus)
88                 device_unregister(&codec->ac97->dev);
89         return 0;
90 }
91
92 /* stop no dev release warning */
93 static void soc_ac97_device_release(struct device *dev){}
94
95 /* register ac97 codec to bus */
96 static int soc_ac97_dev_register(struct snd_soc_codec *codec)
97 {
98         int err;
99
100         codec->ac97->dev.bus = &ac97_bus_type;
101         codec->ac97->dev.parent = codec->card->dev;
102         codec->ac97->dev.release = soc_ac97_device_release;
103
104         dev_set_name(&codec->ac97->dev, "%d-%d:%s",
105                      codec->card->number, 0, codec->name);
106         err = device_register(&codec->ac97->dev);
107         if (err < 0) {
108                 snd_printk(KERN_ERR "Can't register ac97 bus\n");
109                 codec->ac97->dev.bus = NULL;
110                 return err;
111         }
112         return 0;
113 }
114 #endif
115
116 /*
117  * Called by ALSA when a PCM substream is opened, the runtime->hw record is
118  * then initialized and any private data can be allocated. This also calls
119  * startup for the cpu DAI, platform, machine and codec DAI.
120  */
121 static int soc_pcm_open(struct snd_pcm_substream *substream)
122 {
123         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = substream->private_data;
124         struct snd_soc_device *socdev = rtd->socdev;
125         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
126         struct snd_pcm_runtime *runtime = substream->runtime;
127         struct snd_soc_dai_link *machine = rtd->dai;
128         struct snd_soc_platform *platform = card->platform;
129         struct snd_soc_dai *cpu_dai = machine->cpu_dai;
130         struct snd_soc_dai *codec_dai = machine->codec_dai;
131         int ret = 0;
132
133         mutex_lock(&pcm_mutex);
134
135         /* startup the audio subsystem */
136         if (cpu_dai->ops->startup) {
137                 ret = cpu_dai->ops->startup(substream, cpu_dai);
138                 if (ret < 0) {
139                         printk(KERN_ERR "asoc: can't open interface %s\n",
140                                 cpu_dai->name);
141                         goto out;
142                 }
143         }
144
145         if (platform->pcm_ops->open) {
146                 ret = platform->pcm_ops->open(substream);
147                 if (ret < 0) {
148                         printk(KERN_ERR "asoc: can't open platform %s\n", platform->name);
149                         goto platform_err;
150                 }
151         }
152
153         if (codec_dai->ops->startup) {
154                 ret = codec_dai->ops->startup(substream, codec_dai);
155                 if (ret < 0) {
156                         printk(KERN_ERR "asoc: can't open codec %s\n",
157                                 codec_dai->name);
158                         goto codec_dai_err;
159                 }
160         }
161
162         if (machine->ops && machine->ops->startup) {
163                 ret = machine->ops->startup(substream);
164                 if (ret < 0) {
165                         printk(KERN_ERR "asoc: %s startup failed\n", machine->name);
166                         goto machine_err;
167                 }
168         }
169
170         /* Check that the codec and cpu DAI's are compatible */
171         if (substream->stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK) {
172                 runtime->hw.rate_min =
173                         max(codec_dai->playback.rate_min,
174                             cpu_dai->playback.rate_min);
175                 runtime->hw.rate_max =
176                         min(codec_dai->playback.rate_max,
177                             cpu_dai->playback.rate_max);
178                 runtime->hw.channels_min =
179                         max(codec_dai->playback.channels_min,
180                                 cpu_dai->playback.channels_min);
181                 runtime->hw.channels_max =
182                         min(codec_dai->playback.channels_max,
183                                 cpu_dai->playback.channels_max);
184                 runtime->hw.formats =
185                         codec_dai->playback.formats & cpu_dai->playback.formats;
186                 runtime->hw.rates =
187                         codec_dai->playback.rates & cpu_dai->playback.rates;
188         } else {
189                 runtime->hw.rate_min =
190                         max(codec_dai->capture.rate_min,
191                             cpu_dai->capture.rate_min);
192                 runtime->hw.rate_max =
193                         min(codec_dai->capture.rate_max,
194                             cpu_dai->capture.rate_max);
195                 runtime->hw.channels_min =
196                         max(codec_dai->capture.channels_min,
197                                 cpu_dai->capture.channels_min);
198                 runtime->hw.channels_max =
199                         min(codec_dai->capture.channels_max,
200                                 cpu_dai->capture.channels_max);
201                 runtime->hw.formats =
202                         codec_dai->capture.formats & cpu_dai->capture.formats;
203                 runtime->hw.rates =
204                         codec_dai->capture.rates & cpu_dai->capture.rates;
205         }
206
207         snd_pcm_limit_hw_rates(runtime);
208         if (!runtime->hw.rates) {
209                 printk(KERN_ERR "asoc: %s <-> %s No matching rates\n",
210                         codec_dai->name, cpu_dai->name);
211                 goto machine_err;
212         }
213         if (!runtime->hw.formats) {
214                 printk(KERN_ERR "asoc: %s <-> %s No matching formats\n",
215                         codec_dai->name, cpu_dai->name);
216                 goto machine_err;
217         }
218         if (!runtime->hw.channels_min || !runtime->hw.channels_max) {
219                 printk(KERN_ERR "asoc: %s <-> %s No matching channels\n",
220                         codec_dai->name, cpu_dai->name);
221                 goto machine_err;
222         }
223
224         pr_debug("asoc: %s <-> %s info:\n", codec_dai->name, cpu_dai->name);
225         pr_debug("asoc: rate mask 0x%x\n", runtime->hw.rates);
226         pr_debug("asoc: min ch %d max ch %d\n", runtime->hw.channels_min,
227                  runtime->hw.channels_max);
228         pr_debug("asoc: min rate %d max rate %d\n", runtime->hw.rate_min,
229                  runtime->hw.rate_max);
230
231         if (substream->stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK)
232                 cpu_dai->playback.active = codec_dai->playback.active = 1;
233         else
234                 cpu_dai->capture.active = codec_dai->capture.active = 1;
235         cpu_dai->active = codec_dai->active = 1;
236         cpu_dai->runtime = runtime;
237         card->codec->active++;
238         mutex_unlock(&pcm_mutex);
239         return 0;
240
241 machine_err:
242         if (machine->ops && machine->ops->shutdown)
243                 machine->ops->shutdown(substream);
244
245 codec_dai_err:
246         if (platform->pcm_ops->close)
247                 platform->pcm_ops->close(substream);
248
249 platform_err:
250         if (cpu_dai->ops->shutdown)
251                 cpu_dai->ops->shutdown(substream, cpu_dai);
252 out:
253         mutex_unlock(&pcm_mutex);
254         return ret;
255 }
256
257 /*
258  * Power down the audio subsystem pmdown_time msecs after close is called.
259  * This is to ensure there are no pops or clicks in between any music tracks
260  * due to DAPM power cycling.
261  */
262 static void close_delayed_work(struct work_struct *work)
263 {
264         struct snd_soc_card *card = container_of(work, struct snd_soc_card,
265                                                  delayed_work.work);
266         struct snd_soc_device *socdev = card->socdev;
267         struct snd_soc_codec *codec = card->codec;
268         struct snd_soc_dai *codec_dai;
269         int i;
270
271         mutex_lock(&pcm_mutex);
272         for (i = 0; i < codec->num_dai; i++) {
273                 codec_dai = &codec->dai[i];
274
275                 pr_debug("pop wq checking: %s status: %s waiting: %s\n",
276                          codec_dai->playback.stream_name,
277                          codec_dai->playback.active ? "active" : "inactive",
278                          codec_dai->pop_wait ? "yes" : "no");
279
280                 /* are we waiting on this codec DAI stream */
281                 if (codec_dai->pop_wait == 1) {
282
283                         /* Reduce power if no longer active */
284                         if (codec->active == 0) {
285                                 pr_debug("pop wq D1 %s %s\n", codec->name,
286                                          codec_dai->playback.stream_name);
287                                 snd_soc_dapm_set_bias_level(socdev,
288                                         SND_SOC_BIAS_PREPARE);
289                         }
290
291                         codec_dai->pop_wait = 0;
292                         snd_soc_dapm_stream_event(codec,
293                                 codec_dai->playback.stream_name,
294                                 SND_SOC_DAPM_STREAM_STOP);
295
296                         /* Fall into standby if no longer active */
297                         if (codec->active == 0) {
298                                 pr_debug("pop wq D3 %s %s\n", codec->name,
299                                          codec_dai->playback.stream_name);
300                                 snd_soc_dapm_set_bias_level(socdev,
301                                         SND_SOC_BIAS_STANDBY);
302                         }
303                 }
304         }
305         mutex_unlock(&pcm_mutex);
306 }
307
308 /*
309  * Called by ALSA when a PCM substream is closed. Private data can be
310  * freed here. The cpu DAI, codec DAI, machine and platform are also
311  * shutdown.
312  */
313 static int soc_codec_close(struct snd_pcm_substream *substream)
314 {
315         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = substream->private_data;
316         struct snd_soc_device *socdev = rtd->socdev;
317         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
318         struct snd_soc_dai_link *machine = rtd->dai;
319         struct snd_soc_platform *platform = card->platform;
320         struct snd_soc_dai *cpu_dai = machine->cpu_dai;
321         struct snd_soc_dai *codec_dai = machine->codec_dai;
322         struct snd_soc_codec *codec = card->codec;
323
324         mutex_lock(&pcm_mutex);
325
326         if (substream->stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK)
327                 cpu_dai->playback.active = codec_dai->playback.active = 0;
328         else
329                 cpu_dai->capture.active = codec_dai->capture.active = 0;
330
331         if (codec_dai->playback.active == 0 &&
332                 codec_dai->capture.active == 0) {
333                 cpu_dai->active = codec_dai->active = 0;
334         }
335         codec->active--;
336
337         /* Muting the DAC suppresses artifacts caused during digital
338          * shutdown, for example from stopping clocks.
339          */
340         if (substream->stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK)
341                 snd_soc_dai_digital_mute(codec_dai, 1);
342
343         if (cpu_dai->ops->shutdown)
344                 cpu_dai->ops->shutdown(substream, cpu_dai);
345
346         if (codec_dai->ops->shutdown)
347                 codec_dai->ops->shutdown(substream, codec_dai);
348
349         if (machine->ops && machine->ops->shutdown)
350                 machine->ops->shutdown(substream);
351
352         if (platform->pcm_ops->close)
353                 platform->pcm_ops->close(substream);
354         cpu_dai->runtime = NULL;
355
356         if (substream->stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK) {
357                 /* start delayed pop wq here for playback streams */
358                 codec_dai->pop_wait = 1;
359                 schedule_delayed_work(&card->delayed_work,
360                         msecs_to_jiffies(pmdown_time));
361         } else {
362                 /* capture streams can be powered down now */
363                 snd_soc_dapm_stream_event(codec,
364                         codec_dai->capture.stream_name,
365                         SND_SOC_DAPM_STREAM_STOP);
366
367                 if (codec->active == 0 && codec_dai->pop_wait == 0)
368                         snd_soc_dapm_set_bias_level(socdev,
369                                                 SND_SOC_BIAS_STANDBY);
370         }
371
372         mutex_unlock(&pcm_mutex);
373         return 0;
374 }
375
376 /*
377  * Called by ALSA when the PCM substream is prepared, can set format, sample
378  * rate, etc.  This function is non atomic and can be called multiple times,
379  * it can refer to the runtime info.
380  */
381 static int soc_pcm_prepare(struct snd_pcm_substream *substream)
382 {
383         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = substream->private_data;
384         struct snd_soc_device *socdev = rtd->socdev;
385         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
386         struct snd_soc_dai_link *machine = rtd->dai;
387         struct snd_soc_platform *platform = card->platform;
388         struct snd_soc_dai *cpu_dai = machine->cpu_dai;
389         struct snd_soc_dai *codec_dai = machine->codec_dai;
390         struct snd_soc_codec *codec = card->codec;
391         int ret = 0;
392
393         mutex_lock(&pcm_mutex);
394
395         if (machine->ops && machine->ops->prepare) {
396                 ret = machine->ops->prepare(substream);
397                 if (ret < 0) {
398                         printk(KERN_ERR "asoc: machine prepare error\n");
399                         goto out;
400                 }
401         }
402
403         if (platform->pcm_ops->prepare) {
404                 ret = platform->pcm_ops->prepare(substream);
405                 if (ret < 0) {
406                         printk(KERN_ERR "asoc: platform prepare error\n");
407                         goto out;
408                 }
409         }
410
411         if (codec_dai->ops->prepare) {
412                 ret = codec_dai->ops->prepare(substream, codec_dai);
413                 if (ret < 0) {
414                         printk(KERN_ERR "asoc: codec DAI prepare error\n");
415                         goto out;
416                 }
417         }
418
419         if (cpu_dai->ops->prepare) {
420                 ret = cpu_dai->ops->prepare(substream, cpu_dai);
421                 if (ret < 0) {
422                         printk(KERN_ERR "asoc: cpu DAI prepare error\n");
423                         goto out;
424                 }
425         }
426
427         /* cancel any delayed stream shutdown that is pending */
428         if (substream->stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK &&
429             codec_dai->pop_wait) {
430                 codec_dai->pop_wait = 0;
431                 cancel_delayed_work(&card->delayed_work);
432         }
433
434         /* do we need to power up codec */
435         if (codec->bias_level != SND_SOC_BIAS_ON) {
436                 snd_soc_dapm_set_bias_level(socdev,
437                                             SND_SOC_BIAS_PREPARE);
438
439                 if (substream->stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK)
440                         snd_soc_dapm_stream_event(codec,
441                                         codec_dai->playback.stream_name,
442                                         SND_SOC_DAPM_STREAM_START);
443                 else
444                         snd_soc_dapm_stream_event(codec,
445                                         codec_dai->capture.stream_name,
446                                         SND_SOC_DAPM_STREAM_START);
447
448                 snd_soc_dapm_set_bias_level(socdev, SND_SOC_BIAS_ON);
449                 snd_soc_dai_digital_mute(codec_dai, 0);
450
451         } else {
452                 /* codec already powered - power on widgets */
453                 if (substream->stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK)
454                         snd_soc_dapm_stream_event(codec,
455                                         codec_dai->playback.stream_name,
456                                         SND_SOC_DAPM_STREAM_START);
457                 else
458                         snd_soc_dapm_stream_event(codec,
459                                         codec_dai->capture.stream_name,
460                                         SND_SOC_DAPM_STREAM_START);
461
462                 snd_soc_dai_digital_mute(codec_dai, 0);
463         }
464
465 out:
466         mutex_unlock(&pcm_mutex);
467         return ret;
468 }
469
470 /*
471  * Called by ALSA when the hardware params are set by application. This
472  * function can also be called multiple times and can allocate buffers
473  * (using snd_pcm_lib_* ). It's non-atomic.
474  */
475 static int soc_pcm_hw_params(struct snd_pcm_substream *substream,
476                                 struct snd_pcm_hw_params *params)
477 {
478         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = substream->private_data;
479         struct snd_soc_device *socdev = rtd->socdev;
480         struct snd_soc_dai_link *machine = rtd->dai;
481         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
482         struct snd_soc_platform *platform = card->platform;
483         struct snd_soc_dai *cpu_dai = machine->cpu_dai;
484         struct snd_soc_dai *codec_dai = machine->codec_dai;
485         int ret = 0;
486
487         mutex_lock(&pcm_mutex);
488
489         if (machine->ops && machine->ops->hw_params) {
490                 ret = machine->ops->hw_params(substream, params);
491                 if (ret < 0) {
492                         printk(KERN_ERR "asoc: machine hw_params failed\n");
493                         goto out;
494                 }
495         }
496
497         if (codec_dai->ops->hw_params) {
498                 ret = codec_dai->ops->hw_params(substream, params, codec_dai);
499                 if (ret < 0) {
500                         printk(KERN_ERR "asoc: can't set codec %s hw params\n",
501                                 codec_dai->name);
502                         goto codec_err;
503                 }
504         }
505
506         if (cpu_dai->ops->hw_params) {
507                 ret = cpu_dai->ops->hw_params(substream, params, cpu_dai);
508                 if (ret < 0) {
509                         printk(KERN_ERR "asoc: interface %s hw params failed\n",
510                                 cpu_dai->name);
511                         goto interface_err;
512                 }
513         }
514
515         if (platform->pcm_ops->hw_params) {
516                 ret = platform->pcm_ops->hw_params(substream, params);
517                 if (ret < 0) {
518                         printk(KERN_ERR "asoc: platform %s hw params failed\n",
519                                 platform->name);
520                         goto platform_err;
521                 }
522         }
523
524 out:
525         mutex_unlock(&pcm_mutex);
526         return ret;
527
528 platform_err:
529         if (cpu_dai->ops->hw_free)
530                 cpu_dai->ops->hw_free(substream, cpu_dai);
531
532 interface_err:
533         if (codec_dai->ops->hw_free)
534                 codec_dai->ops->hw_free(substream, codec_dai);
535
536 codec_err:
537         if (machine->ops && machine->ops->hw_free)
538                 machine->ops->hw_free(substream);
539
540         mutex_unlock(&pcm_mutex);
541         return ret;
542 }
543
544 /*
545  * Free's resources allocated by hw_params, can be called multiple times
546  */
547 static int soc_pcm_hw_free(struct snd_pcm_substream *substream)
548 {
549         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = substream->private_data;
550         struct snd_soc_device *socdev = rtd->socdev;
551         struct snd_soc_dai_link *machine = rtd->dai;
552         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
553         struct snd_soc_platform *platform = card->platform;
554         struct snd_soc_dai *cpu_dai = machine->cpu_dai;
555         struct snd_soc_dai *codec_dai = machine->codec_dai;
556         struct snd_soc_codec *codec = card->codec;
557
558         mutex_lock(&pcm_mutex);
559
560         /* apply codec digital mute */
561         if (!codec->active)
562                 snd_soc_dai_digital_mute(codec_dai, 1);
563
564         /* free any machine hw params */
565         if (machine->ops && machine->ops->hw_free)
566                 machine->ops->hw_free(substream);
567
568         /* free any DMA resources */
569         if (platform->pcm_ops->hw_free)
570                 platform->pcm_ops->hw_free(substream);
571
572         /* now free hw params for the DAI's  */
573         if (codec_dai->ops->hw_free)
574                 codec_dai->ops->hw_free(substream, codec_dai);
575
576         if (cpu_dai->ops->hw_free)
577                 cpu_dai->ops->hw_free(substream, cpu_dai);
578
579         mutex_unlock(&pcm_mutex);
580         return 0;
581 }
582
583 static int soc_pcm_trigger(struct snd_pcm_substream *substream, int cmd)
584 {
585         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = substream->private_data;
586         struct snd_soc_device *socdev = rtd->socdev;
587         struct snd_soc_card *card= socdev->card;
588         struct snd_soc_dai_link *machine = rtd->dai;
589         struct snd_soc_platform *platform = card->platform;
590         struct snd_soc_dai *cpu_dai = machine->cpu_dai;
591         struct snd_soc_dai *codec_dai = machine->codec_dai;
592         int ret;
593
594         if (codec_dai->ops->trigger) {
595                 ret = codec_dai->ops->trigger(substream, cmd, codec_dai);
596                 if (ret < 0)
597                         return ret;
598         }
599
600         if (platform->pcm_ops->trigger) {
601                 ret = platform->pcm_ops->trigger(substream, cmd);
602                 if (ret < 0)
603                         return ret;
604         }
605
606         if (cpu_dai->ops->trigger) {
607                 ret = cpu_dai->ops->trigger(substream, cmd, cpu_dai);
608                 if (ret < 0)
609                         return ret;
610         }
611         return 0;
612 }
613
614 /* ASoC PCM operations */
615 static struct snd_pcm_ops soc_pcm_ops = {
616         .open           = soc_pcm_open,
617         .close          = soc_codec_close,
618         .hw_params      = soc_pcm_hw_params,
619         .hw_free        = soc_pcm_hw_free,
620         .prepare        = soc_pcm_prepare,
621         .trigger        = soc_pcm_trigger,
622 };
623
624 #ifdef CONFIG_PM
625 /* powers down audio subsystem for suspend */
626 static int soc_suspend(struct platform_device *pdev, pm_message_t state)
627 {
628         struct snd_soc_device *socdev = platform_get_drvdata(pdev);
629         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
630         struct snd_soc_platform *platform = card->platform;
631         struct snd_soc_codec_device *codec_dev = socdev->codec_dev;
632         struct snd_soc_codec *codec = card->codec;
633         int i;
634
635         /* Due to the resume being scheduled into a workqueue we could
636         * suspend before that's finished - wait for it to complete.
637          */
638         snd_power_lock(codec->card);
639         snd_power_wait(codec->card, SNDRV_CTL_POWER_D0);
640         snd_power_unlock(codec->card);
641
642         /* we're going to block userspace touching us until resume completes */
643         snd_power_change_state(codec->card, SNDRV_CTL_POWER_D3hot);
644
645         /* mute any active DAC's */
646         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
647                 struct snd_soc_dai *dai = card->dai_link[i].codec_dai;
648                 if (dai->ops->digital_mute && dai->playback.active)
649                         dai->ops->digital_mute(dai, 1);
650         }
651
652         /* suspend all pcms */
653         for (i = 0; i < card->num_links; i++)
654                 snd_pcm_suspend_all(card->dai_link[i].pcm);
655
656         if (card->suspend_pre)
657                 card->suspend_pre(pdev, state);
658
659         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
660                 struct snd_soc_dai  *cpu_dai = card->dai_link[i].cpu_dai;
661                 if (cpu_dai->suspend && !cpu_dai->ac97_control)
662                         cpu_dai->suspend(cpu_dai);
663                 if (platform->suspend)
664                         platform->suspend(cpu_dai);
665         }
666
667         /* close any waiting streams and save state */
668         run_delayed_work(&card->delayed_work);
669         codec->suspend_bias_level = codec->bias_level;
670
671         for (i = 0; i < codec->num_dai; i++) {
672                 char *stream = codec->dai[i].playback.stream_name;
673                 if (stream != NULL)
674                         snd_soc_dapm_stream_event(codec, stream,
675                                 SND_SOC_DAPM_STREAM_SUSPEND);
676                 stream = codec->dai[i].capture.stream_name;
677                 if (stream != NULL)
678                         snd_soc_dapm_stream_event(codec, stream,
679                                 SND_SOC_DAPM_STREAM_SUSPEND);
680         }
681
682         if (codec_dev->suspend)
683                 codec_dev->suspend(pdev, state);
684
685         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
686                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->dai_link[i].cpu_dai;
687                 if (cpu_dai->suspend && cpu_dai->ac97_control)
688                         cpu_dai->suspend(cpu_dai);
689         }
690
691         if (card->suspend_post)
692                 card->suspend_post(pdev, state);
693
694         return 0;
695 }
696
697 /* deferred resume work, so resume can complete before we finished
698  * setting our codec back up, which can be very slow on I2C
699  */
700 static void soc_resume_deferred(struct work_struct *work)
701 {
702         struct snd_soc_card *card = container_of(work,
703                                                  struct snd_soc_card,
704                                                  deferred_resume_work);
705         struct snd_soc_device *socdev = card->socdev;
706         struct snd_soc_platform *platform = card->platform;
707         struct snd_soc_codec_device *codec_dev = socdev->codec_dev;
708         struct snd_soc_codec *codec = card->codec;
709         struct platform_device *pdev = to_platform_device(socdev->dev);
710         int i;
711
712         /* our power state is still SNDRV_CTL_POWER_D3hot from suspend time,
713          * so userspace apps are blocked from touching us
714          */
715
716         dev_dbg(socdev->dev, "starting resume work\n");
717
718         if (card->resume_pre)
719                 card->resume_pre(pdev);
720
721         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
722                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->dai_link[i].cpu_dai;
723                 if (cpu_dai->resume && cpu_dai->ac97_control)
724                         cpu_dai->resume(cpu_dai);
725         }
726
727         if (codec_dev->resume)
728                 codec_dev->resume(pdev);
729
730         for (i = 0; i < codec->num_dai; i++) {
731                 char *stream = codec->dai[i].playback.stream_name;
732                 if (stream != NULL)
733                         snd_soc_dapm_stream_event(codec, stream,
734                                 SND_SOC_DAPM_STREAM_RESUME);
735                 stream = codec->dai[i].capture.stream_name;
736                 if (stream != NULL)
737                         snd_soc_dapm_stream_event(codec, stream,
738                                 SND_SOC_DAPM_STREAM_RESUME);
739         }
740
741         /* unmute any active DACs */
742         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
743                 struct snd_soc_dai *dai = card->dai_link[i].codec_dai;
744                 if (dai->ops->digital_mute && dai->playback.active)
745                         dai->ops->digital_mute(dai, 0);
746         }
747
748         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
749                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->dai_link[i].cpu_dai;
750                 if (cpu_dai->resume && !cpu_dai->ac97_control)
751                         cpu_dai->resume(cpu_dai);
752                 if (platform->resume)
753                         platform->resume(cpu_dai);
754         }
755
756         if (card->resume_post)
757                 card->resume_post(pdev);
758
759         dev_dbg(socdev->dev, "resume work completed\n");
760
761         /* userspace can access us now we are back as we were before */
762         snd_power_change_state(codec->card, SNDRV_CTL_POWER_D0);
763 }
764
765 /* powers up audio subsystem after a suspend */
766 static int soc_resume(struct platform_device *pdev)
767 {
768         struct snd_soc_device *socdev = platform_get_drvdata(pdev);
769         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
770         struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->dai_link[0].cpu_dai;
771
772         /* AC97 devices might have other drivers hanging off them so
773          * need to resume immediately.  Other drivers don't have that
774          * problem and may take a substantial amount of time to resume
775          * due to I/O costs and anti-pop so handle them out of line.
776          */
777         if (cpu_dai->ac97_control) {
778                 dev_dbg(socdev->dev, "Resuming AC97 immediately\n");
779                 soc_resume_deferred(&card->deferred_resume_work);
780         } else {
781                 dev_dbg(socdev->dev, "Scheduling resume work\n");
782                 if (!schedule_work(&card->deferred_resume_work))
783                         dev_err(socdev->dev, "resume work item may be lost\n");
784         }
785
786         return 0;
787 }
788
789 #else
790 #define soc_suspend     NULL
791 #define soc_resume      NULL
792 #endif
793
794 static void snd_soc_instantiate_card(struct snd_soc_card *card)
795 {
796         struct platform_device *pdev = container_of(card->dev,
797                                                     struct platform_device,
798                                                     dev);
799         struct snd_soc_codec_device *codec_dev = card->socdev->codec_dev;
800         struct snd_soc_platform *platform;
801         struct snd_soc_dai *dai;
802         int i, found, ret, ac97;
803
804         if (card->instantiated)
805                 return;
806
807         found = 0;
808         list_for_each_entry(platform, &platform_list, list)
809                 if (card->platform == platform) {
810                         found = 1;
811                         break;
812                 }
813         if (!found) {
814                 dev_dbg(card->dev, "Platform %s not registered\n",
815                         card->platform->name);
816                 return;
817         }
818
819         ac97 = 0;
820         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
821                 found = 0;
822                 list_for_each_entry(dai, &dai_list, list)
823                         if (card->dai_link[i].cpu_dai == dai) {
824                                 found = 1;
825                                 break;
826                         }
827                 if (!found) {
828                         dev_dbg(card->dev, "DAI %s not registered\n",
829                                 card->dai_link[i].cpu_dai->name);
830                         return;
831                 }
832
833                 if (card->dai_link[i].cpu_dai->ac97_control)
834                         ac97 = 1;
835         }
836
837         /* If we have AC97 in the system then don't wait for the
838          * codec.  This will need revisiting if we have to handle
839          * systems with mixed AC97 and non-AC97 parts.  Only check for
840          * DAIs currently; we can't do this per link since some AC97
841          * codecs have non-AC97 DAIs.
842          */
843         if (!ac97)
844                 for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
845                         found = 0;
846                         list_for_each_entry(dai, &dai_list, list)
847                                 if (card->dai_link[i].codec_dai == dai) {
848                                         found = 1;
849                                         break;
850                                 }
851                         if (!found) {
852                                 dev_dbg(card->dev, "DAI %s not registered\n",
853                                         card->dai_link[i].codec_dai->name);
854                                 return;
855                         }
856                 }
857
858         /* Note that we do not current check for codec components */
859
860         dev_dbg(card->dev, "All components present, instantiating\n");
861
862         /* Found everything, bring it up */
863         if (card->probe) {
864                 ret = card->probe(pdev);
865                 if (ret < 0)
866                         return;
867         }
868
869         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
870                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->dai_link[i].cpu_dai;
871                 if (cpu_dai->probe) {
872                         ret = cpu_dai->probe(pdev, cpu_dai);
873                         if (ret < 0)
874                                 goto cpu_dai_err;
875                 }
876         }
877
878         if (codec_dev->probe) {
879                 ret = codec_dev->probe(pdev);
880                 if (ret < 0)
881                         goto cpu_dai_err;
882         }
883
884         if (platform->probe) {
885                 ret = platform->probe(pdev);
886                 if (ret < 0)
887                         goto platform_err;
888         }
889
890         /* DAPM stream work */
891         INIT_DELAYED_WORK(&card->delayed_work, close_delayed_work);
892 #ifdef CONFIG_PM
893         /* deferred resume work */
894         INIT_WORK(&card->deferred_resume_work, soc_resume_deferred);
895 #endif
896
897         card->instantiated = 1;
898
899         return;
900
901 platform_err:
902         if (codec_dev->remove)
903                 codec_dev->remove(pdev);
904
905 cpu_dai_err:
906         for (i--; i >= 0; i--) {
907                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->dai_link[i].cpu_dai;
908                 if (cpu_dai->remove)
909                         cpu_dai->remove(pdev, cpu_dai);
910         }
911
912         if (card->remove)
913                 card->remove(pdev);
914 }
915
916 /*
917  * Attempt to initialise any uninitalised cards.  Must be called with
918  * client_mutex.
919  */
920 static void snd_soc_instantiate_cards(void)
921 {
922         struct snd_soc_card *card;
923         list_for_each_entry(card, &card_list, list)
924                 snd_soc_instantiate_card(card);
925 }
926
927 /* probes a new socdev */
928 static int soc_probe(struct platform_device *pdev)
929 {
930         int ret = 0;
931         struct snd_soc_device *socdev = platform_get_drvdata(pdev);
932         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
933
934         /* Bodge while we push things out of socdev */
935         card->socdev = socdev;
936
937         /* Bodge while we unpick instantiation */
938         card->dev = &pdev->dev;
939         ret = snd_soc_register_card(card);
940         if (ret != 0) {
941                 dev_err(&pdev->dev, "Failed to register card\n");
942                 return ret;
943         }
944
945         return 0;
946 }
947
948 /* removes a socdev */
949 static int soc_remove(struct platform_device *pdev)
950 {
951         int i;
952         struct snd_soc_device *socdev = platform_get_drvdata(pdev);
953         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
954         struct snd_soc_platform *platform = card->platform;
955         struct snd_soc_codec_device *codec_dev = socdev->codec_dev;
956
957         if (!card->instantiated)
958                 return 0;
959
960         run_delayed_work(&card->delayed_work);
961
962         if (platform->remove)
963                 platform->remove(pdev);
964
965         if (codec_dev->remove)
966                 codec_dev->remove(pdev);
967
968         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
969                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->dai_link[i].cpu_dai;
970                 if (cpu_dai->remove)
971                         cpu_dai->remove(pdev, cpu_dai);
972         }
973
974         if (card->remove)
975                 card->remove(pdev);
976
977         snd_soc_unregister_card(card);
978
979         return 0;
980 }
981
982 /* ASoC platform driver */
983 static struct platform_driver soc_driver = {
984         .driver         = {
985                 .name           = "soc-audio",
986                 .owner          = THIS_MODULE,
987         },
988         .probe          = soc_probe,
989         .remove         = soc_remove,
990         .suspend        = soc_suspend,
991         .resume         = soc_resume,
992 };
993
994 /* create a new pcm */
995 static int soc_new_pcm(struct snd_soc_device *socdev,
996         struct snd_soc_dai_link *dai_link, int num)
997 {
998         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
999         struct snd_soc_codec *codec = card->codec;
1000         struct snd_soc_platform *platform = card->platform;
1001         struct snd_soc_dai *codec_dai = dai_link->codec_dai;
1002         struct snd_soc_dai *cpu_dai = dai_link->cpu_dai;
1003         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd;
1004         struct snd_pcm *pcm;
1005         char new_name[64];
1006         int ret = 0, playback = 0, capture = 0;
1007
1008         rtd = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_pcm_runtime), GFP_KERNEL);
1009         if (rtd == NULL)
1010                 return -ENOMEM;
1011
1012         rtd->dai = dai_link;
1013         rtd->socdev = socdev;
1014         codec_dai->codec = card->codec;
1015
1016         /* check client and interface hw capabilities */
1017         sprintf(new_name, "%s %s-%d", dai_link->stream_name, codec_dai->name,
1018                 num);
1019
1020         if (codec_dai->playback.channels_min)
1021                 playback = 1;
1022         if (codec_dai->capture.channels_min)
1023                 capture = 1;
1024
1025         ret = snd_pcm_new(codec->card, new_name, codec->pcm_devs++, playback,
1026                 capture, &pcm);
1027         if (ret < 0) {
1028                 printk(KERN_ERR "asoc: can't create pcm for codec %s\n",
1029                         codec->name);
1030                 kfree(rtd);
1031                 return ret;
1032         }
1033
1034         dai_link->pcm = pcm;
1035         pcm->private_data = rtd;
1036         soc_pcm_ops.mmap = platform->pcm_ops->mmap;
1037         soc_pcm_ops.pointer = platform->pcm_ops->pointer;
1038         soc_pcm_ops.ioctl = platform->pcm_ops->ioctl;
1039         soc_pcm_ops.copy = platform->pcm_ops->copy;
1040         soc_pcm_ops.silence = platform->pcm_ops->silence;
1041         soc_pcm_ops.ack = platform->pcm_ops->ack;
1042         soc_pcm_ops.page = platform->pcm_ops->page;
1043
1044         if (playback)
1045                 snd_pcm_set_ops(pcm, SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK, &soc_pcm_ops);
1046
1047         if (capture)
1048                 snd_pcm_set_ops(pcm, SNDRV_PCM_STREAM_CAPTURE, &soc_pcm_ops);
1049
1050         ret = platform->pcm_new(codec->card, codec_dai, pcm);
1051         if (ret < 0) {
1052                 printk(KERN_ERR "asoc: platform pcm constructor failed\n");
1053                 kfree(rtd);
1054                 return ret;
1055         }
1056
1057         pcm->private_free = platform->pcm_free;
1058         printk(KERN_INFO "asoc: %s <-> %s mapping ok\n", codec_dai->name,
1059                 cpu_dai->name);
1060         return ret;
1061 }
1062
1063 /* codec register dump */
1064 static ssize_t soc_codec_reg_show(struct snd_soc_codec *codec, char *buf)
1065 {
1066         int i, step = 1, count = 0;
1067
1068         if (!codec->reg_cache_size)
1069                 return 0;
1070
1071         if (codec->reg_cache_step)
1072                 step = codec->reg_cache_step;
1073
1074         count += sprintf(buf, "%s registers\n", codec->name);
1075         for (i = 0; i < codec->reg_cache_size; i += step) {
1076                 count += sprintf(buf + count, "%2x: ", i);
1077                 if (count >= PAGE_SIZE - 1)
1078                         break;
1079
1080                 if (codec->display_register)
1081                         count += codec->display_register(codec, buf + count,
1082                                                          PAGE_SIZE - count, i);
1083                 else
1084                         count += snprintf(buf + count, PAGE_SIZE - count,
1085                                           "%4x", codec->read(codec, i));
1086
1087                 if (count >= PAGE_SIZE - 1)
1088                         break;
1089
1090                 count += snprintf(buf + count, PAGE_SIZE - count, "\n");
1091                 if (count >= PAGE_SIZE - 1)
1092                         break;
1093         }
1094
1095         /* Truncate count; min() would cause a warning */
1096         if (count >= PAGE_SIZE)
1097                 count = PAGE_SIZE - 1;
1098
1099         return count;
1100 }
1101 static ssize_t codec_reg_show(struct device *dev,
1102         struct device_attribute *attr, char *buf)
1103 {
1104         struct snd_soc_device *devdata = dev_get_drvdata(dev);
1105         return soc_codec_reg_show(devdata->card->codec, buf);
1106 }
1107
1108 static DEVICE_ATTR(codec_reg, 0444, codec_reg_show, NULL);
1109
1110 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
1111 static int codec_reg_open_file(struct inode *inode, struct file *file)
1112 {
1113         file->private_data = inode->i_private;
1114         return 0;
1115 }
1116
1117 static ssize_t codec_reg_read_file(struct file *file, char __user *user_buf,
1118                                size_t count, loff_t *ppos)
1119 {
1120         ssize_t ret;
1121         struct snd_soc_codec *codec = file->private_data;
1122         char *buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
1123         if (!buf)
1124                 return -ENOMEM;
1125         ret = soc_codec_reg_show(codec, buf);
1126         if (ret >= 0)
1127                 ret = simple_read_from_buffer(user_buf, count, ppos, buf, ret);
1128         kfree(buf);
1129         return ret;
1130 }
1131
1132 static ssize_t codec_reg_write_file(struct file *file,
1133                 const char __user *user_buf, size_t count, loff_t *ppos)
1134 {
1135         char buf[32];
1136         int buf_size;
1137         char *start = buf;
1138         unsigned long reg, value;
1139         int step = 1;
1140         struct snd_soc_codec *codec = file->private_data;
1141
1142         buf_size = min(count, (sizeof(buf)-1));
1143         if (copy_from_user(buf, user_buf, buf_size))
1144                 return -EFAULT;
1145         buf[buf_size] = 0;
1146
1147         if (codec->reg_cache_step)
1148                 step = codec->reg_cache_step;
1149
1150         while (*start == ' ')
1151                 start++;
1152         reg = simple_strtoul(start, &start, 16);
1153         if ((reg >= codec->reg_cache_size) || (reg % step))
1154                 return -EINVAL;
1155         while (*start == ' ')
1156                 start++;
1157         if (strict_strtoul(start, 16, &value))
1158                 return -EINVAL;
1159         codec->write(codec, reg, value);
1160         return buf_size;
1161 }
1162
1163 static const struct file_operations codec_reg_fops = {
1164         .open = codec_reg_open_file,
1165         .read = codec_reg_read_file,
1166         .write = codec_reg_write_file,
1167 };
1168
1169 static void soc_init_codec_debugfs(struct snd_soc_codec *codec)
1170 {
1171         codec->debugfs_reg = debugfs_create_file("codec_reg", 0644,
1172                                                  debugfs_root, codec,
1173                                                  &codec_reg_fops);
1174         if (!codec->debugfs_reg)
1175                 printk(KERN_WARNING
1176                        "ASoC: Failed to create codec register debugfs file\n");
1177
1178         codec->debugfs_pop_time = debugfs_create_u32("dapm_pop_time", 0744,
1179                                                      debugfs_root,
1180                                                      &codec->pop_time);
1181         if (!codec->debugfs_pop_time)
1182                 printk(KERN_WARNING
1183                        "Failed to create pop time debugfs file\n");
1184 }
1185
1186 static void soc_cleanup_codec_debugfs(struct snd_soc_codec *codec)
1187 {
1188         debugfs_remove(codec->debugfs_pop_time);
1189         debugfs_remove(codec->debugfs_reg);
1190 }
1191
1192 #else
1193
1194 static inline void soc_init_codec_debugfs(struct snd_soc_codec *codec)
1195 {
1196 }
1197
1198 static inline void soc_cleanup_codec_debugfs(struct snd_soc_codec *codec)
1199 {
1200 }
1201 #endif
1202
1203 /**
1204  * snd_soc_new_ac97_codec - initailise AC97 device
1205  * @codec: audio codec
1206  * @ops: AC97 bus operations
1207  * @num: AC97 codec number
1208  *
1209  * Initialises AC97 codec resources for use by ad-hoc devices only.
1210  */
1211 int snd_soc_new_ac97_codec(struct snd_soc_codec *codec,
1212         struct snd_ac97_bus_ops *ops, int num)
1213 {
1214         mutex_lock(&codec->mutex);
1215
1216         codec->ac97 = kzalloc(sizeof(struct snd_ac97), GFP_KERNEL);
1217         if (codec->ac97 == NULL) {
1218                 mutex_unlock(&codec->mutex);
1219                 return -ENOMEM;
1220         }
1221
1222         codec->ac97->bus = kzalloc(sizeof(struct snd_ac97_bus), GFP_KERNEL);
1223         if (codec->ac97->bus == NULL) {
1224                 kfree(codec->ac97);
1225                 codec->ac97 = NULL;
1226                 mutex_unlock(&codec->mutex);
1227                 return -ENOMEM;
1228         }
1229
1230         codec->ac97->bus->ops = ops;
1231         codec->ac97->num = num;
1232         mutex_unlock(&codec->mutex);
1233         return 0;
1234 }
1235 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_new_ac97_codec);
1236
1237 /**
1238  * snd_soc_free_ac97_codec - free AC97 codec device
1239  * @codec: audio codec
1240  *
1241  * Frees AC97 codec device resources.
1242  */
1243 void snd_soc_free_ac97_codec(struct snd_soc_codec *codec)
1244 {
1245         mutex_lock(&codec->mutex);
1246         kfree(codec->ac97->bus);
1247         kfree(codec->ac97);
1248         codec->ac97 = NULL;
1249         mutex_unlock(&codec->mutex);
1250 }
1251 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_free_ac97_codec);
1252
1253 /**
1254  * snd_soc_update_bits - update codec register bits
1255  * @codec: audio codec
1256  * @reg: codec register
1257  * @mask: register mask
1258  * @value: new value
1259  *
1260  * Writes new register value.
1261  *
1262  * Returns 1 for change else 0.
1263  */
1264 int snd_soc_update_bits(struct snd_soc_codec *codec, unsigned short reg,
1265                                 unsigned short mask, unsigned short value)
1266 {
1267         int change;
1268         unsigned short old, new;
1269
1270         mutex_lock(&io_mutex);
1271         old = snd_soc_read(codec, reg);
1272         new = (old & ~mask) | value;
1273         change = old != new;
1274         if (change)
1275                 snd_soc_write(codec, reg, new);
1276
1277         mutex_unlock(&io_mutex);
1278         return change;
1279 }
1280 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_update_bits);
1281
1282 /**
1283  * snd_soc_test_bits - test register for change
1284  * @codec: audio codec
1285  * @reg: codec register
1286  * @mask: register mask
1287  * @value: new value
1288  *
1289  * Tests a register with a new value and checks if the new value is
1290  * different from the old value.
1291  *
1292  * Returns 1 for change else 0.
1293  */
1294 int snd_soc_test_bits(struct snd_soc_codec *codec, unsigned short reg,
1295                                 unsigned short mask, unsigned short value)
1296 {
1297         int change;
1298         unsigned short old, new;
1299
1300         mutex_lock(&io_mutex);
1301         old = snd_soc_read(codec, reg);
1302         new = (old & ~mask) | value;
1303         change = old != new;
1304         mutex_unlock(&io_mutex);
1305
1306         return change;
1307 }
1308 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_test_bits);
1309
1310 /**
1311  * snd_soc_new_pcms - create new sound card and pcms
1312  * @socdev: the SoC audio device
1313  * @idx: ALSA card index
1314  * @xid: card identification
1315  *
1316  * Create a new sound card based upon the codec and interface pcms.
1317  *
1318  * Returns 0 for success, else error.
1319  */
1320 int snd_soc_new_pcms(struct snd_soc_device *socdev, int idx, const char *xid)
1321 {
1322         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
1323         struct snd_soc_codec *codec = card->codec;
1324         int ret, i;
1325
1326         mutex_lock(&codec->mutex);
1327
1328         /* register a sound card */
1329         ret = snd_card_create(idx, xid, codec->owner, 0, &codec->card);
1330         if (ret < 0) {
1331                 printk(KERN_ERR "asoc: can't create sound card for codec %s\n",
1332                         codec->name);
1333                 mutex_unlock(&codec->mutex);
1334                 return ret;
1335         }
1336
1337         codec->card->dev = socdev->dev;
1338         codec->card->private_data = codec;
1339         strncpy(codec->card->driver, codec->name, sizeof(codec->card->driver));
1340
1341         /* create the pcms */
1342         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
1343                 ret = soc_new_pcm(socdev, &card->dai_link[i], i);
1344                 if (ret < 0) {
1345                         printk(KERN_ERR "asoc: can't create pcm %s\n",
1346                                 card->dai_link[i].stream_name);
1347                         mutex_unlock(&codec->mutex);
1348                         return ret;
1349                 }
1350         }
1351
1352         mutex_unlock(&codec->mutex);
1353         return ret;
1354 }
1355 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_new_pcms);
1356
1357 /**
1358  * snd_soc_init_card - register sound card
1359  * @socdev: the SoC audio device
1360  *
1361  * Register a SoC sound card. Also registers an AC97 device if the
1362  * codec is AC97 for ad hoc devices.
1363  *
1364  * Returns 0 for success, else error.
1365  */
1366 int snd_soc_init_card(struct snd_soc_device *socdev)
1367 {
1368         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
1369         struct snd_soc_codec *codec = card->codec;
1370         int ret = 0, i, ac97 = 0, err = 0;
1371
1372         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
1373                 if (card->dai_link[i].init) {
1374                         err = card->dai_link[i].init(codec);
1375                         if (err < 0) {
1376                                 printk(KERN_ERR "asoc: failed to init %s\n",
1377                                         card->dai_link[i].stream_name);
1378                                 continue;
1379                         }
1380                 }
1381                 if (card->dai_link[i].codec_dai->ac97_control)
1382                         ac97 = 1;
1383         }
1384         snprintf(codec->card->shortname, sizeof(codec->card->shortname),
1385                  "%s",  card->name);
1386         snprintf(codec->card->longname, sizeof(codec->card->longname),
1387                  "%s (%s)", card->name, codec->name);
1388
1389         ret = snd_card_register(codec->card);
1390         if (ret < 0) {
1391                 printk(KERN_ERR "asoc: failed to register soundcard for %s\n",
1392                                 codec->name);
1393                 goto out;
1394         }
1395
1396         mutex_lock(&codec->mutex);
1397 #ifdef CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS
1398         /* Only instantiate AC97 if not already done by the adaptor
1399          * for the generic AC97 subsystem.
1400          */
1401         if (ac97 && strcmp(codec->name, "AC97") != 0) {
1402                 ret = soc_ac97_dev_register(codec);
1403                 if (ret < 0) {
1404                         printk(KERN_ERR "asoc: AC97 device register failed\n");
1405                         snd_card_free(codec->card);
1406                         mutex_unlock(&codec->mutex);
1407                         goto out;
1408                 }
1409         }
1410 #endif
1411
1412         err = snd_soc_dapm_sys_add(socdev->dev);
1413         if (err < 0)
1414                 printk(KERN_WARNING "asoc: failed to add dapm sysfs entries\n");
1415
1416         err = device_create_file(socdev->dev, &dev_attr_codec_reg);
1417         if (err < 0)
1418                 printk(KERN_WARNING "asoc: failed to add codec sysfs files\n");
1419
1420         soc_init_codec_debugfs(codec);
1421         mutex_unlock(&codec->mutex);
1422
1423 out:
1424         return ret;
1425 }
1426 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_init_card);
1427
1428 /**
1429  * snd_soc_free_pcms - free sound card and pcms
1430  * @socdev: the SoC audio device
1431  *
1432  * Frees sound card and pcms associated with the socdev.
1433  * Also unregister the codec if it is an AC97 device.
1434  */
1435 void snd_soc_free_pcms(struct snd_soc_device *socdev)
1436 {
1437         struct snd_soc_codec *codec = socdev->card->codec;
1438 #ifdef CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS
1439         struct snd_soc_dai *codec_dai;
1440         int i;
1441 #endif
1442
1443         mutex_lock(&codec->mutex);
1444         soc_cleanup_codec_debugfs(codec);
1445 #ifdef CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS
1446         for (i = 0; i < codec->num_dai; i++) {
1447                 codec_dai = &codec->dai[i];
1448                 if (codec_dai->ac97_control && codec->ac97 &&
1449                     strcmp(codec->name, "AC97") != 0) {
1450                         soc_ac97_dev_unregister(codec);
1451                         goto free_card;
1452                 }
1453         }
1454 free_card:
1455 #endif
1456
1457         if (codec->card)
1458                 snd_card_free(codec->card);
1459         device_remove_file(socdev->dev, &dev_attr_codec_reg);
1460         mutex_unlock(&codec->mutex);
1461 }
1462 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_free_pcms);
1463
1464 /**
1465  * snd_soc_set_runtime_hwparams - set the runtime hardware parameters
1466  * @substream: the pcm substream
1467  * @hw: the hardware parameters
1468  *
1469  * Sets the substream runtime hardware parameters.
1470  */
1471 int snd_soc_set_runtime_hwparams(struct snd_pcm_substream *substream,
1472         const struct snd_pcm_hardware *hw)
1473 {
1474         struct snd_pcm_runtime *runtime = substream->runtime;
1475         runtime->hw.info = hw->info;
1476         runtime->hw.formats = hw->formats;
1477         runtime->hw.period_bytes_min = hw->period_bytes_min;
1478         runtime->hw.period_bytes_max = hw->period_bytes_max;
1479         runtime->hw.periods_min = hw->periods_min;
1480         runtime->hw.periods_max = hw->periods_max;
1481         runtime->hw.buffer_bytes_max = hw->buffer_bytes_max;
1482         runtime->hw.fifo_size = hw->fifo_size;
1483         return 0;
1484 }
1485 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_set_runtime_hwparams);
1486
1487 /**
1488  * snd_soc_cnew - create new control
1489  * @_template: control template
1490  * @data: control private data
1491  * @long_name: control long name
1492  *
1493  * Create a new mixer control from a template control.
1494  *
1495  * Returns 0 for success, else error.
1496  */
1497 struct snd_kcontrol *snd_soc_cnew(const struct snd_kcontrol_new *_template,
1498         void *data, char *long_name)
1499 {
1500         struct snd_kcontrol_new template;
1501
1502         memcpy(&template, _template, sizeof(template));
1503         if (long_name)
1504                 template.name = long_name;
1505         template.index = 0;
1506
1507         return snd_ctl_new1(&template, data);
1508 }
1509 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_cnew);
1510
1511 /**
1512  * snd_soc_add_controls - add an array of controls to a codec.
1513  * Convienience function to add a list of controls. Many codecs were
1514  * duplicating this code.
1515  *
1516  * @codec: codec to add controls to
1517  * @controls: array of controls to add
1518  * @num_controls: number of elements in the array
1519  *
1520  * Return 0 for success, else error.
1521  */
1522 int snd_soc_add_controls(struct snd_soc_codec *codec,
1523         const struct snd_kcontrol_new *controls, int num_controls)
1524 {
1525         struct snd_card *card = codec->card;
1526         int err, i;
1527
1528         for (i = 0; i < num_controls; i++) {
1529                 const struct snd_kcontrol_new *control = &controls[i];
1530                 err = snd_ctl_add(card, snd_soc_cnew(control, codec, NULL));
1531                 if (err < 0) {
1532                         dev_err(codec->dev, "%s: Failed to add %s\n",
1533                                 codec->name, control->name);
1534                         return err;
1535                 }
1536         }
1537
1538         return 0;
1539 }
1540 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_add_controls);
1541
1542 /**
1543  * snd_soc_info_enum_double - enumerated double mixer info callback
1544  * @kcontrol: mixer control
1545  * @uinfo: control element information
1546  *
1547  * Callback to provide information about a double enumerated
1548  * mixer control.
1549  *
1550  * Returns 0 for success.
1551  */
1552 int snd_soc_info_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1553         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
1554 {
1555         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
1556
1557         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_ENUMERATED;
1558         uinfo->count = e->shift_l == e->shift_r ? 1 : 2;
1559         uinfo->value.enumerated.items = e->max;
1560
1561         if (uinfo->value.enumerated.item > e->max - 1)
1562                 uinfo->value.enumerated.item = e->max - 1;
1563         strcpy(uinfo->value.enumerated.name,
1564                 e->texts[uinfo->value.enumerated.item]);
1565         return 0;
1566 }
1567 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_enum_double);
1568
1569 /**
1570  * snd_soc_get_enum_double - enumerated double mixer get callback
1571  * @kcontrol: mixer control
1572  * @ucontrol: control element information
1573  *
1574  * Callback to get the value of a double enumerated mixer.
1575  *
1576  * Returns 0 for success.
1577  */
1578 int snd_soc_get_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1579         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1580 {
1581         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1582         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
1583         unsigned short val, bitmask;
1584
1585         for (bitmask = 1; bitmask < e->max; bitmask <<= 1)
1586                 ;
1587         val = snd_soc_read(codec, e->reg);
1588         ucontrol->value.enumerated.item[0]
1589                 = (val >> e->shift_l) & (bitmask - 1);
1590         if (e->shift_l != e->shift_r)
1591                 ucontrol->value.enumerated.item[1] =
1592                         (val >> e->shift_r) & (bitmask - 1);
1593
1594         return 0;
1595 }
1596 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_enum_double);
1597
1598 /**
1599  * snd_soc_put_enum_double - enumerated double mixer put callback
1600  * @kcontrol: mixer control
1601  * @ucontrol: control element information
1602  *
1603  * Callback to set the value of a double enumerated mixer.
1604  *
1605  * Returns 0 for success.
1606  */
1607 int snd_soc_put_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1608         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1609 {
1610         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1611         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
1612         unsigned short val;
1613         unsigned short mask, bitmask;
1614
1615         for (bitmask = 1; bitmask < e->max; bitmask <<= 1)
1616                 ;
1617         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] > e->max - 1)
1618                 return -EINVAL;
1619         val = ucontrol->value.enumerated.item[0] << e->shift_l;
1620         mask = (bitmask - 1) << e->shift_l;
1621         if (e->shift_l != e->shift_r) {
1622                 if (ucontrol->value.enumerated.item[1] > e->max - 1)
1623                         return -EINVAL;
1624                 val |= ucontrol->value.enumerated.item[1] << e->shift_r;
1625                 mask |= (bitmask - 1) << e->shift_r;
1626         }
1627
1628         return snd_soc_update_bits(codec, e->reg, mask, val);
1629 }
1630 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_enum_double);
1631
1632 /**
1633  * snd_soc_get_value_enum_double - semi enumerated double mixer get callback
1634  * @kcontrol: mixer control
1635  * @ucontrol: control element information
1636  *
1637  * Callback to get the value of a double semi enumerated mixer.
1638  *
1639  * Semi enumerated mixer: the enumerated items are referred as values. Can be
1640  * used for handling bitfield coded enumeration for example.
1641  *
1642  * Returns 0 for success.
1643  */
1644 int snd_soc_get_value_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1645         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1646 {
1647         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1648         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
1649         unsigned short reg_val, val, mux;
1650
1651         reg_val = snd_soc_read(codec, e->reg);
1652         val = (reg_val >> e->shift_l) & e->mask;
1653         for (mux = 0; mux < e->max; mux++) {
1654                 if (val == e->values[mux])
1655                         break;
1656         }
1657         ucontrol->value.enumerated.item[0] = mux;
1658         if (e->shift_l != e->shift_r) {
1659                 val = (reg_val >> e->shift_r) & e->mask;
1660                 for (mux = 0; mux < e->max; mux++) {
1661                         if (val == e->values[mux])
1662                                 break;
1663                 }
1664                 ucontrol->value.enumerated.item[1] = mux;
1665         }
1666
1667         return 0;
1668 }
1669 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_value_enum_double);
1670
1671 /**
1672  * snd_soc_put_value_enum_double - semi enumerated double mixer put callback
1673  * @kcontrol: mixer control
1674  * @ucontrol: control element information
1675  *
1676  * Callback to set the value of a double semi enumerated mixer.
1677  *
1678  * Semi enumerated mixer: the enumerated items are referred as values. Can be
1679  * used for handling bitfield coded enumeration for example.
1680  *
1681  * Returns 0 for success.
1682  */
1683 int snd_soc_put_value_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1684         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1685 {
1686         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1687         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
1688         unsigned short val;
1689         unsigned short mask;
1690
1691         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] > e->max - 1)
1692                 return -EINVAL;
1693         val = e->values[ucontrol->value.enumerated.item[0]] << e->shift_l;
1694         mask = e->mask << e->shift_l;
1695         if (e->shift_l != e->shift_r) {
1696                 if (ucontrol->value.enumerated.item[1] > e->max - 1)
1697                         return -EINVAL;
1698                 val |= e->values[ucontrol->value.enumerated.item[1]] << e->shift_r;
1699                 mask |= e->mask << e->shift_r;
1700         }
1701
1702         return snd_soc_update_bits(codec, e->reg, mask, val);
1703 }
1704 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_value_enum_double);
1705
1706 /**
1707  * snd_soc_info_enum_ext - external enumerated single mixer info callback
1708  * @kcontrol: mixer control
1709  * @uinfo: control element information
1710  *
1711  * Callback to provide information about an external enumerated
1712  * single mixer.
1713  *
1714  * Returns 0 for success.
1715  */
1716 int snd_soc_info_enum_ext(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1717         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
1718 {
1719         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
1720
1721         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_ENUMERATED;
1722         uinfo->count = 1;
1723         uinfo->value.enumerated.items = e->max;
1724
1725         if (uinfo->value.enumerated.item > e->max - 1)
1726                 uinfo->value.enumerated.item = e->max - 1;
1727         strcpy(uinfo->value.enumerated.name,
1728                 e->texts[uinfo->value.enumerated.item]);
1729         return 0;
1730 }
1731 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_enum_ext);
1732
1733 /**
1734  * snd_soc_info_volsw_ext - external single mixer info callback
1735  * @kcontrol: mixer control
1736  * @uinfo: control element information
1737  *
1738  * Callback to provide information about a single external mixer control.
1739  *
1740  * Returns 0 for success.
1741  */
1742 int snd_soc_info_volsw_ext(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1743         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
1744 {
1745         int max = kcontrol->private_value;
1746
1747         if (max == 1)
1748                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
1749         else
1750                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
1751
1752         uinfo->count = 1;
1753         uinfo->value.integer.min = 0;
1754         uinfo->value.integer.max = max;
1755         return 0;
1756 }
1757 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw_ext);
1758
1759 /**
1760  * snd_soc_info_volsw - single mixer info callback
1761  * @kcontrol: mixer control
1762  * @uinfo: control element information
1763  *
1764  * Callback to provide information about a single mixer control.
1765  *
1766  * Returns 0 for success.
1767  */
1768 int snd_soc_info_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1769         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
1770 {
1771         struct soc_mixer_control *mc =
1772                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
1773         int max = mc->max;
1774         unsigned int shift = mc->shift;
1775         unsigned int rshift = mc->rshift;
1776
1777         if (max == 1)
1778                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
1779         else
1780                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
1781
1782         uinfo->count = shift == rshift ? 1 : 2;
1783         uinfo->value.integer.min = 0;
1784         uinfo->value.integer.max = max;
1785         return 0;
1786 }
1787 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw);
1788
1789 /**
1790  * snd_soc_get_volsw - single mixer get callback
1791  * @kcontrol: mixer control
1792  * @ucontrol: control element information
1793  *
1794  * Callback to get the value of a single mixer control.
1795  *
1796  * Returns 0 for success.
1797  */
1798 int snd_soc_get_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1799         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1800 {
1801         struct soc_mixer_control *mc =
1802                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
1803         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1804         unsigned int reg = mc->reg;
1805         unsigned int shift = mc->shift;
1806         unsigned int rshift = mc->rshift;
1807         int max = mc->max;
1808         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
1809         unsigned int invert = mc->invert;
1810
1811         ucontrol->value.integer.value[0] =
1812                 (snd_soc_read(codec, reg) >> shift) & mask;
1813         if (shift != rshift)
1814                 ucontrol->value.integer.value[1] =
1815                         (snd_soc_read(codec, reg) >> rshift) & mask;
1816         if (invert) {
1817                 ucontrol->value.integer.value[0] =
1818                         max - ucontrol->value.integer.value[0];
1819                 if (shift != rshift)
1820                         ucontrol->value.integer.value[1] =
1821                                 max - ucontrol->value.integer.value[1];
1822         }
1823
1824         return 0;
1825 }
1826 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_volsw);
1827
1828 /**
1829  * snd_soc_put_volsw - single mixer put callback
1830  * @kcontrol: mixer control
1831  * @ucontrol: control element information
1832  *
1833  * Callback to set the value of a single mixer control.
1834  *
1835  * Returns 0 for success.
1836  */
1837 int snd_soc_put_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1838         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1839 {
1840         struct soc_mixer_control *mc =
1841                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
1842         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1843         unsigned int reg = mc->reg;
1844         unsigned int shift = mc->shift;
1845         unsigned int rshift = mc->rshift;
1846         int max = mc->max;
1847         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
1848         unsigned int invert = mc->invert;
1849         unsigned short val, val2, val_mask;
1850
1851         val = (ucontrol->value.integer.value[0] & mask);
1852         if (invert)
1853                 val = max - val;
1854         val_mask = mask << shift;
1855         val = val << shift;
1856         if (shift != rshift) {
1857                 val2 = (ucontrol->value.integer.value[1] & mask);
1858                 if (invert)
1859                         val2 = max - val2;
1860                 val_mask |= mask << rshift;
1861                 val |= val2 << rshift;
1862         }
1863         return snd_soc_update_bits(codec, reg, val_mask, val);
1864 }
1865 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_volsw);
1866
1867 /**
1868  * snd_soc_info_volsw_2r - double mixer info callback
1869  * @kcontrol: mixer control
1870  * @uinfo: control element information
1871  *
1872  * Callback to provide information about a double mixer control that
1873  * spans 2 codec registers.
1874  *
1875  * Returns 0 for success.
1876  */
1877 int snd_soc_info_volsw_2r(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1878         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
1879 {
1880         struct soc_mixer_control *mc =
1881                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
1882         int max = mc->max;
1883
1884         if (max == 1)
1885                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
1886         else
1887                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
1888
1889         uinfo->count = 2;
1890         uinfo->value.integer.min = 0;
1891         uinfo->value.integer.max = max;
1892         return 0;
1893 }
1894 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw_2r);
1895
1896 /**
1897  * snd_soc_get_volsw_2r - double mixer get callback
1898  * @kcontrol: mixer control
1899  * @ucontrol: control element information
1900  *
1901  * Callback to get the value of a double mixer control that spans 2 registers.
1902  *
1903  * Returns 0 for success.
1904  */
1905 int snd_soc_get_volsw_2r(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1906         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1907 {
1908         struct soc_mixer_control *mc =
1909                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
1910         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1911         unsigned int reg = mc->reg;
1912         unsigned int reg2 = mc->rreg;
1913         unsigned int shift = mc->shift;
1914         int max = mc->max;
1915         unsigned int mask = (1<<fls(max))-1;
1916         unsigned int invert = mc->invert;
1917
1918         ucontrol->value.integer.value[0] =
1919                 (snd_soc_read(codec, reg) >> shift) & mask;
1920         ucontrol->value.integer.value[1] =
1921                 (snd_soc_read(codec, reg2) >> shift) & mask;
1922         if (invert) {
1923                 ucontrol->value.integer.value[0] =
1924                         max - ucontrol->value.integer.value[0];
1925                 ucontrol->value.integer.value[1] =
1926                         max - ucontrol->value.integer.value[1];
1927         }
1928
1929         return 0;
1930 }
1931 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_volsw_2r);
1932
1933 /**
1934  * snd_soc_put_volsw_2r - double mixer set callback
1935  * @kcontrol: mixer control
1936  * @ucontrol: control element information
1937  *
1938  * Callback to set the value of a double mixer control that spans 2 registers.
1939  *
1940  * Returns 0 for success.
1941  */
1942 int snd_soc_put_volsw_2r(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1943         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1944 {
1945         struct soc_mixer_control *mc =
1946                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
1947         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1948         unsigned int reg = mc->reg;
1949         unsigned int reg2 = mc->rreg;
1950         unsigned int shift = mc->shift;
1951         int max = mc->max;
1952         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
1953         unsigned int invert = mc->invert;
1954         int err;
1955         unsigned short val, val2, val_mask;
1956
1957         val_mask = mask << shift;
1958         val = (ucontrol->value.integer.value[0] & mask);
1959         val2 = (ucontrol->value.integer.value[1] & mask);
1960
1961         if (invert) {
1962                 val = max - val;
1963                 val2 = max - val2;
1964         }
1965
1966         val = val << shift;
1967         val2 = val2 << shift;
1968
1969         err = snd_soc_update_bits(codec, reg, val_mask, val);
1970         if (err < 0)
1971                 return err;
1972
1973         err = snd_soc_update_bits(codec, reg2, val_mask, val2);
1974         return err;
1975 }
1976 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_volsw_2r);
1977
1978 /**
1979  * snd_soc_info_volsw_s8 - signed mixer info callback
1980  * @kcontrol: mixer control
1981  * @uinfo: control element information
1982  *
1983  * Callback to provide information about a signed mixer control.
1984  *
1985  * Returns 0 for success.
1986  */
1987 int snd_soc_info_volsw_s8(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1988         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
1989 {
1990         struct soc_mixer_control *mc =
1991                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
1992         int max = mc->max;
1993         int min = mc->min;
1994
1995         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
1996         uinfo->count = 2;
1997         uinfo->value.integer.min = 0;
1998         uinfo->value.integer.max = max-min;
1999         return 0;
2000 }
2001 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw_s8);
2002
2003 /**
2004  * snd_soc_get_volsw_s8 - signed mixer get callback
2005  * @kcontrol: mixer control
2006  * @ucontrol: control element information
2007  *
2008  * Callback to get the value of a signed mixer control.
2009  *
2010  * Returns 0 for success.
2011  */
2012 int snd_soc_get_volsw_s8(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2013         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2014 {
2015         struct soc_mixer_control *mc =
2016                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2017         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2018         unsigned int reg = mc->reg;
2019         int min = mc->min;
2020         int val = snd_soc_read(codec, reg);
2021
2022         ucontrol->value.integer.value[0] =
2023                 ((signed char)(val & 0xff))-min;
2024         ucontrol->value.integer.value[1] =
2025                 ((signed char)((val >> 8) & 0xff))-min;
2026         return 0;
2027 }
2028 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_volsw_s8);
2029
2030 /**
2031  * snd_soc_put_volsw_sgn - signed mixer put callback
2032  * @kcontrol: mixer control
2033  * @ucontrol: control element information
2034  *
2035  * Callback to set the value of a signed mixer control.
2036  *
2037  * Returns 0 for success.
2038  */
2039 int snd_soc_put_volsw_s8(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2040         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2041 {
2042         struct soc_mixer_control *mc =
2043                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2044         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2045         unsigned int reg = mc->reg;
2046         int min = mc->min;
2047         unsigned short val;
2048
2049         val = (ucontrol->value.integer.value[0]+min) & 0xff;
2050         val |= ((ucontrol->value.integer.value[1]+min) & 0xff) << 8;
2051
2052         return snd_soc_update_bits(codec, reg, 0xffff, val);
2053 }
2054 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_volsw_s8);
2055
2056 /**
2057  * snd_soc_dai_set_sysclk - configure DAI system or master clock.
2058  * @dai: DAI
2059  * @clk_id: DAI specific clock ID
2060  * @freq: new clock frequency in Hz
2061  * @dir: new clock direction - input/output.
2062  *
2063  * Configures the DAI master (MCLK) or system (SYSCLK) clocking.
2064  */
2065 int snd_soc_dai_set_sysclk(struct snd_soc_dai *dai, int clk_id,
2066         unsigned int freq, int dir)
2067 {
2068         if (dai->ops->set_sysclk)
2069                 return dai->ops->set_sysclk(dai, clk_id, freq, dir);
2070         else
2071                 return -EINVAL;
2072 }
2073 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_sysclk);
2074
2075 /**
2076  * snd_soc_dai_set_clkdiv - configure DAI clock dividers.
2077  * @dai: DAI
2078  * @div_id: DAI specific clock divider ID
2079  * @div: new clock divisor.
2080  *
2081  * Configures the clock dividers. This is used to derive the best DAI bit and
2082  * frame clocks from the system or master clock. It's best to set the DAI bit
2083  * and frame clocks as low as possible to save system power.
2084  */
2085 int snd_soc_dai_set_clkdiv(struct snd_soc_dai *dai,
2086         int div_id, int div)
2087 {
2088         if (dai->ops->set_clkdiv)
2089                 return dai->ops->set_clkdiv(dai, div_id, div);
2090         else
2091                 return -EINVAL;
2092 }
2093 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_clkdiv);
2094
2095 /**
2096  * snd_soc_dai_set_pll - configure DAI PLL.
2097  * @dai: DAI
2098  * @pll_id: DAI specific PLL ID
2099  * @freq_in: PLL input clock frequency in Hz
2100  * @freq_out: requested PLL output clock frequency in Hz
2101  *
2102  * Configures and enables PLL to generate output clock based on input clock.
2103  */
2104 int snd_soc_dai_set_pll(struct snd_soc_dai *dai,
2105         int pll_id, unsigned int freq_in, unsigned int freq_out)
2106 {
2107         if (dai->ops->set_pll)
2108                 return dai->ops->set_pll(dai, pll_id, freq_in, freq_out);
2109         else
2110                 return -EINVAL;
2111 }
2112 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_pll);
2113
2114 /**
2115  * snd_soc_dai_set_fmt - configure DAI hardware audio format.
2116  * @dai: DAI
2117  * @fmt: SND_SOC_DAIFMT_ format value.
2118  *
2119  * Configures the DAI hardware format and clocking.
2120  */
2121 int snd_soc_dai_set_fmt(struct snd_soc_dai *dai, unsigned int fmt)
2122 {
2123         if (dai->ops->set_fmt)
2124                 return dai->ops->set_fmt(dai, fmt);
2125         else
2126                 return -EINVAL;
2127 }
2128 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_fmt);
2129
2130 /**
2131  * snd_soc_dai_set_tdm_slot - configure DAI TDM.
2132  * @dai: DAI
2133  * @mask: DAI specific mask representing used slots.
2134  * @slots: Number of slots in use.
2135  *
2136  * Configures a DAI for TDM operation. Both mask and slots are codec and DAI
2137  * specific.
2138  */
2139 int snd_soc_dai_set_tdm_slot(struct snd_soc_dai *dai,
2140         unsigned int mask, int slots)
2141 {
2142         if (dai->ops->set_sysclk)
2143                 return dai->ops->set_tdm_slot(dai, mask, slots);
2144         else
2145                 return -EINVAL;
2146 }
2147 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_tdm_slot);
2148
2149 /**
2150  * snd_soc_dai_set_tristate - configure DAI system or master clock.
2151  * @dai: DAI
2152  * @tristate: tristate enable
2153  *
2154  * Tristates the DAI so that others can use it.
2155  */
2156 int snd_soc_dai_set_tristate(struct snd_soc_dai *dai, int tristate)
2157 {
2158         if (dai->ops->set_sysclk)
2159                 return dai->ops->set_tristate(dai, tristate);
2160         else
2161                 return -EINVAL;
2162 }
2163 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_tristate);
2164
2165 /**
2166  * snd_soc_dai_digital_mute - configure DAI system or master clock.
2167  * @dai: DAI
2168  * @mute: mute enable
2169  *
2170  * Mutes the DAI DAC.
2171  */
2172 int snd_soc_dai_digital_mute(struct snd_soc_dai *dai, int mute)
2173 {
2174         if (dai->ops->digital_mute)
2175                 return dai->ops->digital_mute(dai, mute);
2176         else
2177                 return -EINVAL;
2178 }
2179 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_digital_mute);
2180
2181 /**
2182  * snd_soc_register_card - Register a card with the ASoC core
2183  *
2184  * @card: Card to register
2185  *
2186  * Note that currently this is an internal only function: it will be
2187  * exposed to machine drivers after further backporting of ASoC v2
2188  * registration APIs.
2189  */
2190 static int snd_soc_register_card(struct snd_soc_card *card)
2191 {
2192         if (!card->name || !card->dev)
2193                 return -EINVAL;
2194
2195         INIT_LIST_HEAD(&card->list);
2196         card->instantiated = 0;
2197
2198         mutex_lock(&client_mutex);
2199         list_add(&card->list, &card_list);
2200         snd_soc_instantiate_cards();
2201         mutex_unlock(&client_mutex);
2202
2203         dev_dbg(card->dev, "Registered card '%s'\n", card->name);
2204
2205         return 0;
2206 }
2207
2208 /**
2209  * snd_soc_unregister_card - Unregister a card with the ASoC core
2210  *
2211  * @card: Card to unregister
2212  *
2213  * Note that currently this is an internal only function: it will be
2214  * exposed to machine drivers after further backporting of ASoC v2
2215  * registration APIs.
2216  */
2217 static int snd_soc_unregister_card(struct snd_soc_card *card)
2218 {
2219         mutex_lock(&client_mutex);
2220         list_del(&card->list);
2221         mutex_unlock(&client_mutex);
2222
2223         dev_dbg(card->dev, "Unregistered card '%s'\n", card->name);
2224
2225         return 0;
2226 }
2227
2228 static struct snd_soc_dai_ops null_dai_ops = {
2229 };
2230
2231 /**
2232  * snd_soc_register_dai - Register a DAI with the ASoC core
2233  *
2234  * @dai: DAI to register
2235  */
2236 int snd_soc_register_dai(struct snd_soc_dai *dai)
2237 {
2238         if (!dai->name)
2239                 return -EINVAL;
2240
2241         /* The device should become mandatory over time */
2242         if (!dai->dev)
2243                 printk(KERN_WARNING "No device for DAI %s\n", dai->name);
2244
2245         if (!dai->ops)
2246                 dai->ops = &null_dai_ops;
2247
2248         INIT_LIST_HEAD(&dai->list);
2249
2250         mutex_lock(&client_mutex);
2251         list_add(&dai->list, &dai_list);
2252         snd_soc_instantiate_cards();
2253         mutex_unlock(&client_mutex);
2254
2255         pr_debug("Registered DAI '%s'\n", dai->name);
2256
2257         return 0;
2258 }
2259 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_dai);
2260
2261 /**
2262  * snd_soc_unregister_dai - Unregister a DAI from the ASoC core
2263  *
2264  * @dai: DAI to unregister
2265  */
2266 void snd_soc_unregister_dai(struct snd_soc_dai *dai)
2267 {
2268         mutex_lock(&client_mutex);
2269         list_del(&dai->list);
2270         mutex_unlock(&client_mutex);
2271
2272         pr_debug("Unregistered DAI '%s'\n", dai->name);
2273 }
2274 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_dai);
2275
2276 /**
2277  * snd_soc_register_dais - Register multiple DAIs with the ASoC core
2278  *
2279  * @dai: Array of DAIs to register
2280  * @count: Number of DAIs
2281  */
2282 int snd_soc_register_dais(struct snd_soc_dai *dai, size_t count)
2283 {
2284         int i, ret;
2285
2286         for (i = 0; i < count; i++) {
2287                 ret = snd_soc_register_dai(&dai[i]);
2288                 if (ret != 0)
2289                         goto err;
2290         }
2291
2292         return 0;
2293
2294 err:
2295         for (i--; i >= 0; i--)
2296                 snd_soc_unregister_dai(&dai[i]);
2297
2298         return ret;
2299 }
2300 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_dais);
2301
2302 /**
2303  * snd_soc_unregister_dais - Unregister multiple DAIs from the ASoC core
2304  *
2305  * @dai: Array of DAIs to unregister
2306  * @count: Number of DAIs
2307  */
2308 void snd_soc_unregister_dais(struct snd_soc_dai *dai, size_t count)
2309 {
2310         int i;
2311
2312         for (i = 0; i < count; i++)
2313                 snd_soc_unregister_dai(&dai[i]);
2314 }
2315 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_dais);
2316
2317 /**
2318  * snd_soc_register_platform - Register a platform with the ASoC core
2319  *
2320  * @platform: platform to register
2321  */
2322 int snd_soc_register_platform(struct snd_soc_platform *platform)
2323 {
2324         if (!platform->name)
2325                 return -EINVAL;
2326
2327         INIT_LIST_HEAD(&platform->list);
2328
2329         mutex_lock(&client_mutex);
2330         list_add(&platform->list, &platform_list);
2331         snd_soc_instantiate_cards();
2332         mutex_unlock(&client_mutex);
2333
2334         pr_debug("Registered platform '%s'\n", platform->name);
2335
2336         return 0;
2337 }
2338 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_platform);
2339
2340 /**
2341  * snd_soc_unregister_platform - Unregister a platform from the ASoC core
2342  *
2343  * @platform: platform to unregister
2344  */
2345 void snd_soc_unregister_platform(struct snd_soc_platform *platform)
2346 {
2347         mutex_lock(&client_mutex);
2348         list_del(&platform->list);
2349         mutex_unlock(&client_mutex);
2350
2351         pr_debug("Unregistered platform '%s'\n", platform->name);
2352 }
2353 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_platform);
2354
2355 /**
2356  * snd_soc_register_codec - Register a codec with the ASoC core
2357  *
2358  * @codec: codec to register
2359  */
2360 int snd_soc_register_codec(struct snd_soc_codec *codec)
2361 {
2362         if (!codec->name)
2363                 return -EINVAL;
2364
2365         /* The device should become mandatory over time */
2366         if (!codec->dev)
2367                 printk(KERN_WARNING "No device for codec %s\n", codec->name);
2368
2369         INIT_LIST_HEAD(&codec->list);
2370
2371         mutex_lock(&client_mutex);
2372         list_add(&codec->list, &codec_list);
2373         snd_soc_instantiate_cards();
2374         mutex_unlock(&client_mutex);
2375
2376         pr_debug("Registered codec '%s'\n", codec->name);
2377
2378         return 0;
2379 }
2380 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_codec);
2381
2382 /**
2383  * snd_soc_unregister_codec - Unregister a codec from the ASoC core
2384  *
2385  * @codec: codec to unregister
2386  */
2387 void snd_soc_unregister_codec(struct snd_soc_codec *codec)
2388 {
2389         mutex_lock(&client_mutex);
2390         list_del(&codec->list);
2391         mutex_unlock(&client_mutex);
2392
2393         pr_debug("Unregistered codec '%s'\n", codec->name);
2394 }
2395 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_codec);
2396
2397 static int __init snd_soc_init(void)
2398 {
2399 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
2400         debugfs_root = debugfs_create_dir("asoc", NULL);
2401         if (IS_ERR(debugfs_root) || !debugfs_root) {
2402                 printk(KERN_WARNING
2403                        "ASoC: Failed to create debugfs directory\n");
2404                 debugfs_root = NULL;
2405         }
2406 #endif
2407
2408         return platform_driver_register(&soc_driver);
2409 }
2410
2411 static void __exit snd_soc_exit(void)
2412 {
2413 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
2414         debugfs_remove_recursive(debugfs_root);
2415 #endif
2416         platform_driver_unregister(&soc_driver);
2417 }
2418
2419 module_init(snd_soc_init);
2420 module_exit(snd_soc_exit);
2421
2422 /* Module information */
2423 MODULE_AUTHOR("Liam Girdwood, lrg@slimlogic.co.uk");
2424 MODULE_DESCRIPTION("ALSA SoC Core");
2425 MODULE_LICENSE("GPL");
2426 MODULE_ALIAS("platform:soc-audio");