Merge branch 'for-2.6.36' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/broonie...
[sfrench/cifs-2.6.git] / sound / soc / soc-dapm.c
1 /*
2  * soc-dapm.c  --  ALSA SoC Dynamic Audio Power Management
3  *
4  * Copyright 2005 Wolfson Microelectronics PLC.
5  * Author: Liam Girdwood <lrg@slimlogic.co.uk>
6  *
7  *  This program is free software; you can redistribute  it and/or modify it
8  *  under  the terms of  the GNU General  Public License as published by the
9  *  Free Software Foundation;  either version 2 of the  License, or (at your
10  *  option) any later version.
11  *
12  *  Features:
13  *    o Changes power status of internal codec blocks depending on the
14  *      dynamic configuration of codec internal audio paths and active
15  *      DACs/ADCs.
16  *    o Platform power domain - can support external components i.e. amps and
17  *      mic/meadphone insertion events.
18  *    o Automatic Mic Bias support
19  *    o Jack insertion power event initiation - e.g. hp insertion will enable
20  *      sinks, dacs, etc
21  *    o Delayed powerdown of audio susbsystem to reduce pops between a quick
22  *      device reopen.
23  *
24  *  Todo:
25  *    o DAPM power change sequencing - allow for configurable per
26  *      codec sequences.
27  *    o Support for analogue bias optimisation.
28  *    o Support for reduced codec oversampling rates.
29  *    o Support for reduced codec bias currents.
30  */
31
32 #include <linux/module.h>
33 #include <linux/moduleparam.h>
34 #include <linux/init.h>
35 #include <linux/delay.h>
36 #include <linux/pm.h>
37 #include <linux/bitops.h>
38 #include <linux/platform_device.h>
39 #include <linux/jiffies.h>
40 #include <linux/debugfs.h>
41 #include <linux/slab.h>
42 #include <sound/core.h>
43 #include <sound/pcm.h>
44 #include <sound/pcm_params.h>
45 #include <sound/soc-dapm.h>
46 #include <sound/initval.h>
47
48 /* dapm power sequences - make this per codec in the future */
49 static int dapm_up_seq[] = {
50         [snd_soc_dapm_pre] = 0,
51         [snd_soc_dapm_supply] = 1,
52         [snd_soc_dapm_micbias] = 2,
53         [snd_soc_dapm_aif_in] = 3,
54         [snd_soc_dapm_aif_out] = 3,
55         [snd_soc_dapm_mic] = 4,
56         [snd_soc_dapm_mux] = 5,
57         [snd_soc_dapm_value_mux] = 5,
58         [snd_soc_dapm_dac] = 6,
59         [snd_soc_dapm_mixer] = 7,
60         [snd_soc_dapm_mixer_named_ctl] = 7,
61         [snd_soc_dapm_pga] = 8,
62         [snd_soc_dapm_adc] = 9,
63         [snd_soc_dapm_hp] = 10,
64         [snd_soc_dapm_spk] = 10,
65         [snd_soc_dapm_post] = 11,
66 };
67
68 static int dapm_down_seq[] = {
69         [snd_soc_dapm_pre] = 0,
70         [snd_soc_dapm_adc] = 1,
71         [snd_soc_dapm_hp] = 2,
72         [snd_soc_dapm_spk] = 2,
73         [snd_soc_dapm_pga] = 4,
74         [snd_soc_dapm_mixer_named_ctl] = 5,
75         [snd_soc_dapm_mixer] = 5,
76         [snd_soc_dapm_dac] = 6,
77         [snd_soc_dapm_mic] = 7,
78         [snd_soc_dapm_micbias] = 8,
79         [snd_soc_dapm_mux] = 9,
80         [snd_soc_dapm_value_mux] = 9,
81         [snd_soc_dapm_aif_in] = 10,
82         [snd_soc_dapm_aif_out] = 10,
83         [snd_soc_dapm_supply] = 11,
84         [snd_soc_dapm_post] = 12,
85 };
86
87 static void pop_wait(u32 pop_time)
88 {
89         if (pop_time)
90                 schedule_timeout_uninterruptible(msecs_to_jiffies(pop_time));
91 }
92
93 static void pop_dbg(u32 pop_time, const char *fmt, ...)
94 {
95         va_list args;
96
97         va_start(args, fmt);
98
99         if (pop_time) {
100                 vprintk(fmt, args);
101         }
102
103         va_end(args);
104 }
105
106 /* create a new dapm widget */
107 static inline struct snd_soc_dapm_widget *dapm_cnew_widget(
108         const struct snd_soc_dapm_widget *_widget)
109 {
110         return kmemdup(_widget, sizeof(*_widget), GFP_KERNEL);
111 }
112
113 /**
114  * snd_soc_dapm_set_bias_level - set the bias level for the system
115  * @card: audio device
116  * @level: level to configure
117  *
118  * Configure the bias (power) levels for the SoC audio device.
119  *
120  * Returns 0 for success else error.
121  */
122 static int snd_soc_dapm_set_bias_level(struct snd_soc_card *card,
123                 struct snd_soc_codec *codec, enum snd_soc_bias_level level)
124 {
125         int ret = 0;
126
127         switch (level) {
128         case SND_SOC_BIAS_ON:
129                 dev_dbg(codec->dev, "Setting full bias\n");
130                 break;
131         case SND_SOC_BIAS_PREPARE:
132                 dev_dbg(codec->dev, "Setting bias prepare\n");
133                 break;
134         case SND_SOC_BIAS_STANDBY:
135                 dev_dbg(codec->dev, "Setting standby bias\n");
136                 break;
137         case SND_SOC_BIAS_OFF:
138                 dev_dbg(codec->dev, "Setting bias off\n");
139                 break;
140         default:
141                 dev_err(codec->dev, "Setting invalid bias %d\n", level);
142                 return -EINVAL;
143         }
144
145         if (card && card->set_bias_level)
146                 ret = card->set_bias_level(card, level);
147         if (ret == 0) {
148                 if (codec->driver->set_bias_level)
149                         ret = codec->driver->set_bias_level(codec, level);
150                 else
151                         codec->bias_level = level;
152         }
153
154         return ret;
155 }
156
157 /* set up initial codec paths */
158 static void dapm_set_path_status(struct snd_soc_dapm_widget *w,
159         struct snd_soc_dapm_path *p, int i)
160 {
161         switch (w->id) {
162         case snd_soc_dapm_switch:
163         case snd_soc_dapm_mixer:
164         case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl: {
165                 int val;
166                 struct soc_mixer_control *mc = (struct soc_mixer_control *)
167                         w->kcontrols[i].private_value;
168                 unsigned int reg = mc->reg;
169                 unsigned int shift = mc->shift;
170                 int max = mc->max;
171                 unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
172                 unsigned int invert = mc->invert;
173
174                 val = snd_soc_read(w->codec, reg);
175                 val = (val >> shift) & mask;
176
177                 if ((invert && !val) || (!invert && val))
178                         p->connect = 1;
179                 else
180                         p->connect = 0;
181         }
182         break;
183         case snd_soc_dapm_mux: {
184                 struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)w->kcontrols[i].private_value;
185                 int val, item, bitmask;
186
187                 for (bitmask = 1; bitmask < e->max; bitmask <<= 1)
188                 ;
189                 val = snd_soc_read(w->codec, e->reg);
190                 item = (val >> e->shift_l) & (bitmask - 1);
191
192                 p->connect = 0;
193                 for (i = 0; i < e->max; i++) {
194                         if (!(strcmp(p->name, e->texts[i])) && item == i)
195                                 p->connect = 1;
196                 }
197         }
198         break;
199         case snd_soc_dapm_value_mux: {
200                 struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)
201                         w->kcontrols[i].private_value;
202                 int val, item;
203
204                 val = snd_soc_read(w->codec, e->reg);
205                 val = (val >> e->shift_l) & e->mask;
206                 for (item = 0; item < e->max; item++) {
207                         if (val == e->values[item])
208                                 break;
209                 }
210
211                 p->connect = 0;
212                 for (i = 0; i < e->max; i++) {
213                         if (!(strcmp(p->name, e->texts[i])) && item == i)
214                                 p->connect = 1;
215                 }
216         }
217         break;
218         /* does not effect routing - always connected */
219         case snd_soc_dapm_pga:
220         case snd_soc_dapm_output:
221         case snd_soc_dapm_adc:
222         case snd_soc_dapm_input:
223         case snd_soc_dapm_dac:
224         case snd_soc_dapm_micbias:
225         case snd_soc_dapm_vmid:
226         case snd_soc_dapm_supply:
227         case snd_soc_dapm_aif_in:
228         case snd_soc_dapm_aif_out:
229                 p->connect = 1;
230         break;
231         /* does effect routing - dynamically connected */
232         case snd_soc_dapm_hp:
233         case snd_soc_dapm_mic:
234         case snd_soc_dapm_spk:
235         case snd_soc_dapm_line:
236         case snd_soc_dapm_pre:
237         case snd_soc_dapm_post:
238                 p->connect = 0;
239         break;
240         }
241 }
242
243 /* connect mux widget to its interconnecting audio paths */
244 static int dapm_connect_mux(struct snd_soc_codec *codec,
245         struct snd_soc_dapm_widget *src, struct snd_soc_dapm_widget *dest,
246         struct snd_soc_dapm_path *path, const char *control_name,
247         const struct snd_kcontrol_new *kcontrol)
248 {
249         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
250         int i;
251
252         for (i = 0; i < e->max; i++) {
253                 if (!(strcmp(control_name, e->texts[i]))) {
254                         list_add(&path->list, &codec->dapm_paths);
255                         list_add(&path->list_sink, &dest->sources);
256                         list_add(&path->list_source, &src->sinks);
257                         path->name = (char*)e->texts[i];
258                         dapm_set_path_status(dest, path, 0);
259                         return 0;
260                 }
261         }
262
263         return -ENODEV;
264 }
265
266 /* connect mixer widget to its interconnecting audio paths */
267 static int dapm_connect_mixer(struct snd_soc_codec *codec,
268         struct snd_soc_dapm_widget *src, struct snd_soc_dapm_widget *dest,
269         struct snd_soc_dapm_path *path, const char *control_name)
270 {
271         int i;
272
273         /* search for mixer kcontrol */
274         for (i = 0; i < dest->num_kcontrols; i++) {
275                 if (!strcmp(control_name, dest->kcontrols[i].name)) {
276                         list_add(&path->list, &codec->dapm_paths);
277                         list_add(&path->list_sink, &dest->sources);
278                         list_add(&path->list_source, &src->sinks);
279                         path->name = dest->kcontrols[i].name;
280                         dapm_set_path_status(dest, path, i);
281                         return 0;
282                 }
283         }
284         return -ENODEV;
285 }
286
287 /* update dapm codec register bits */
288 static int dapm_update_bits(struct snd_soc_dapm_widget *widget)
289 {
290         int change, power;
291         unsigned int old, new;
292         struct snd_soc_codec *codec = widget->codec;
293
294         /* check for valid widgets */
295         if (widget->reg < 0 || widget->id == snd_soc_dapm_input ||
296                 widget->id == snd_soc_dapm_output ||
297                 widget->id == snd_soc_dapm_hp ||
298                 widget->id == snd_soc_dapm_mic ||
299                 widget->id == snd_soc_dapm_line ||
300                 widget->id == snd_soc_dapm_spk)
301                 return 0;
302
303         power = widget->power;
304         if (widget->invert)
305                 power = (power ? 0:1);
306
307         old = snd_soc_read(codec, widget->reg);
308         new = (old & ~(0x1 << widget->shift)) | (power << widget->shift);
309
310         change = old != new;
311         if (change) {
312                 pop_dbg(codec->pop_time, "pop test %s : %s in %d ms\n",
313                         widget->name, widget->power ? "on" : "off",
314                         codec->pop_time);
315                 pop_wait(codec->pop_time);
316                 snd_soc_write(codec, widget->reg, new);
317         }
318         pr_debug("reg %x old %x new %x change %d\n", widget->reg,
319                  old, new, change);
320         return change;
321 }
322
323 /* create new dapm mixer control */
324 static int dapm_new_mixer(struct snd_soc_codec *codec,
325         struct snd_soc_dapm_widget *w)
326 {
327         int i, ret = 0;
328         size_t name_len;
329         struct snd_soc_dapm_path *path;
330
331         /* add kcontrol */
332         for (i = 0; i < w->num_kcontrols; i++) {
333
334                 /* match name */
335                 list_for_each_entry(path, &w->sources, list_sink) {
336
337                         /* mixer/mux paths name must match control name */
338                         if (path->name != (char*)w->kcontrols[i].name)
339                                 continue;
340
341                         /* add dapm control with long name.
342                          * for dapm_mixer this is the concatenation of the
343                          * mixer and kcontrol name.
344                          * for dapm_mixer_named_ctl this is simply the
345                          * kcontrol name.
346                          */
347                         name_len = strlen(w->kcontrols[i].name) + 1;
348                         if (w->id != snd_soc_dapm_mixer_named_ctl)
349                                 name_len += 1 + strlen(w->name);
350
351                         path->long_name = kmalloc(name_len, GFP_KERNEL);
352
353                         if (path->long_name == NULL)
354                                 return -ENOMEM;
355
356                         switch (w->id) {
357                         default:
358                                 snprintf(path->long_name, name_len, "%s %s",
359                                          w->name, w->kcontrols[i].name);
360                                 break;
361                         case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
362                                 snprintf(path->long_name, name_len, "%s",
363                                          w->kcontrols[i].name);
364                                 break;
365                         }
366
367                         path->long_name[name_len - 1] = '\0';
368
369                         path->kcontrol = snd_soc_cnew(&w->kcontrols[i], w,
370                                 path->long_name);
371                         ret = snd_ctl_add(codec->card->snd_card, path->kcontrol);
372                         if (ret < 0) {
373                                 printk(KERN_ERR "asoc: failed to add dapm kcontrol %s: %d\n",
374                                        path->long_name,
375                                        ret);
376                                 kfree(path->long_name);
377                                 path->long_name = NULL;
378                                 return ret;
379                         }
380                 }
381         }
382         return ret;
383 }
384
385 /* create new dapm mux control */
386 static int dapm_new_mux(struct snd_soc_codec *codec,
387         struct snd_soc_dapm_widget *w)
388 {
389         struct snd_soc_dapm_path *path = NULL;
390         struct snd_kcontrol *kcontrol;
391         int ret = 0;
392
393         if (!w->num_kcontrols) {
394                 printk(KERN_ERR "asoc: mux %s has no controls\n", w->name);
395                 return -EINVAL;
396         }
397
398         kcontrol = snd_soc_cnew(&w->kcontrols[0], w, w->name);
399         ret = snd_ctl_add(codec->card->snd_card, kcontrol);
400         if (ret < 0)
401                 goto err;
402
403         list_for_each_entry(path, &w->sources, list_sink)
404                 path->kcontrol = kcontrol;
405
406         return ret;
407
408 err:
409         printk(KERN_ERR "asoc: failed to add kcontrol %s\n", w->name);
410         return ret;
411 }
412
413 /* create new dapm volume control */
414 static int dapm_new_pga(struct snd_soc_codec *codec,
415         struct snd_soc_dapm_widget *w)
416 {
417         if (w->num_kcontrols)
418                 pr_err("asoc: PGA controls not supported: '%s'\n", w->name);
419
420         return 0;
421 }
422
423 /* reset 'walked' bit for each dapm path */
424 static inline void dapm_clear_walk(struct snd_soc_codec *codec)
425 {
426         struct snd_soc_dapm_path *p;
427
428         list_for_each_entry(p, &codec->dapm_paths, list)
429                 p->walked = 0;
430 }
431
432 /* We implement power down on suspend by checking the power state of
433  * the ALSA card - when we are suspending the ALSA state for the card
434  * is set to D3.
435  */
436 static int snd_soc_dapm_suspend_check(struct snd_soc_dapm_widget *widget)
437 {
438         int level = snd_power_get_state(widget->codec->card->snd_card);
439
440         switch (level) {
441         case SNDRV_CTL_POWER_D3hot:
442         case SNDRV_CTL_POWER_D3cold:
443                 if (widget->ignore_suspend)
444                         pr_debug("%s ignoring suspend\n", widget->name);
445                 return widget->ignore_suspend;
446         default:
447                 return 1;
448         }
449 }
450
451 /*
452  * Recursively check for a completed path to an active or physically connected
453  * output widget. Returns number of complete paths.
454  */
455 static int is_connected_output_ep(struct snd_soc_dapm_widget *widget)
456 {
457         struct snd_soc_dapm_path *path;
458         int con = 0;
459
460         if (widget->id == snd_soc_dapm_supply)
461                 return 0;
462
463         switch (widget->id) {
464         case snd_soc_dapm_adc:
465         case snd_soc_dapm_aif_out:
466                 if (widget->active)
467                         return snd_soc_dapm_suspend_check(widget);
468         default:
469                 break;
470         }
471
472         if (widget->connected) {
473                 /* connected pin ? */
474                 if (widget->id == snd_soc_dapm_output && !widget->ext)
475                         return snd_soc_dapm_suspend_check(widget);
476
477                 /* connected jack or spk ? */
478                 if (widget->id == snd_soc_dapm_hp || widget->id == snd_soc_dapm_spk ||
479                     (widget->id == snd_soc_dapm_line && !list_empty(&widget->sources)))
480                         return snd_soc_dapm_suspend_check(widget);
481         }
482
483         list_for_each_entry(path, &widget->sinks, list_source) {
484                 if (path->walked)
485                         continue;
486
487                 if (path->sink && path->connect) {
488                         path->walked = 1;
489                         con += is_connected_output_ep(path->sink);
490                 }
491         }
492
493         return con;
494 }
495
496 /*
497  * Recursively check for a completed path to an active or physically connected
498  * input widget. Returns number of complete paths.
499  */
500 static int is_connected_input_ep(struct snd_soc_dapm_widget *widget)
501 {
502         struct snd_soc_dapm_path *path;
503         int con = 0;
504
505         if (widget->id == snd_soc_dapm_supply)
506                 return 0;
507
508         /* active stream ? */
509         switch (widget->id) {
510         case snd_soc_dapm_dac:
511         case snd_soc_dapm_aif_in:
512                 if (widget->active)
513                         return snd_soc_dapm_suspend_check(widget);
514         default:
515                 break;
516         }
517
518         if (widget->connected) {
519                 /* connected pin ? */
520                 if (widget->id == snd_soc_dapm_input && !widget->ext)
521                         return snd_soc_dapm_suspend_check(widget);
522
523                 /* connected VMID/Bias for lower pops */
524                 if (widget->id == snd_soc_dapm_vmid)
525                         return snd_soc_dapm_suspend_check(widget);
526
527                 /* connected jack ? */
528                 if (widget->id == snd_soc_dapm_mic ||
529                     (widget->id == snd_soc_dapm_line && !list_empty(&widget->sinks)))
530                         return snd_soc_dapm_suspend_check(widget);
531         }
532
533         list_for_each_entry(path, &widget->sources, list_sink) {
534                 if (path->walked)
535                         continue;
536
537                 if (path->source && path->connect) {
538                         path->walked = 1;
539                         con += is_connected_input_ep(path->source);
540                 }
541         }
542
543         return con;
544 }
545
546 /*
547  * Handler for generic register modifier widget.
548  */
549 int dapm_reg_event(struct snd_soc_dapm_widget *w,
550                    struct snd_kcontrol *kcontrol, int event)
551 {
552         unsigned int val;
553
554         if (SND_SOC_DAPM_EVENT_ON(event))
555                 val = w->on_val;
556         else
557                 val = w->off_val;
558
559         snd_soc_update_bits(w->codec, -(w->reg + 1),
560                             w->mask << w->shift, val << w->shift);
561
562         return 0;
563 }
564 EXPORT_SYMBOL_GPL(dapm_reg_event);
565
566 /* Standard power change method, used to apply power changes to most
567  * widgets.
568  */
569 static int dapm_generic_apply_power(struct snd_soc_dapm_widget *w)
570 {
571         int ret;
572
573         /* call any power change event handlers */
574         if (w->event)
575                 pr_debug("power %s event for %s flags %x\n",
576                          w->power ? "on" : "off",
577                          w->name, w->event_flags);
578
579         /* power up pre event */
580         if (w->power && w->event &&
581             (w->event_flags & SND_SOC_DAPM_PRE_PMU)) {
582                 ret = w->event(w, NULL, SND_SOC_DAPM_PRE_PMU);
583                 if (ret < 0)
584                         return ret;
585         }
586
587         /* power down pre event */
588         if (!w->power && w->event &&
589             (w->event_flags & SND_SOC_DAPM_PRE_PMD)) {
590                 ret = w->event(w, NULL, SND_SOC_DAPM_PRE_PMD);
591                 if (ret < 0)
592                         return ret;
593         }
594
595         dapm_update_bits(w);
596
597         /* power up post event */
598         if (w->power && w->event &&
599             (w->event_flags & SND_SOC_DAPM_POST_PMU)) {
600                 ret = w->event(w,
601                                NULL, SND_SOC_DAPM_POST_PMU);
602                 if (ret < 0)
603                         return ret;
604         }
605
606         /* power down post event */
607         if (!w->power && w->event &&
608             (w->event_flags & SND_SOC_DAPM_POST_PMD)) {
609                 ret = w->event(w, NULL, SND_SOC_DAPM_POST_PMD);
610                 if (ret < 0)
611                         return ret;
612         }
613
614         return 0;
615 }
616
617 /* Generic check to see if a widget should be powered.
618  */
619 static int dapm_generic_check_power(struct snd_soc_dapm_widget *w)
620 {
621         int in, out;
622
623         in = is_connected_input_ep(w);
624         dapm_clear_walk(w->codec);
625         out = is_connected_output_ep(w);
626         dapm_clear_walk(w->codec);
627         return out != 0 && in != 0;
628 }
629
630 /* Check to see if an ADC has power */
631 static int dapm_adc_check_power(struct snd_soc_dapm_widget *w)
632 {
633         int in;
634
635         if (w->active) {
636                 in = is_connected_input_ep(w);
637                 dapm_clear_walk(w->codec);
638                 return in != 0;
639         } else {
640                 return dapm_generic_check_power(w);
641         }
642 }
643
644 /* Check to see if a DAC has power */
645 static int dapm_dac_check_power(struct snd_soc_dapm_widget *w)
646 {
647         int out;
648
649         if (w->active) {
650                 out = is_connected_output_ep(w);
651                 dapm_clear_walk(w->codec);
652                 return out != 0;
653         } else {
654                 return dapm_generic_check_power(w);
655         }
656 }
657
658 /* Check to see if a power supply is needed */
659 static int dapm_supply_check_power(struct snd_soc_dapm_widget *w)
660 {
661         struct snd_soc_dapm_path *path;
662         int power = 0;
663
664         /* Check if one of our outputs is connected */
665         list_for_each_entry(path, &w->sinks, list_source) {
666                 if (path->connected &&
667                     !path->connected(path->source, path->sink))
668                         continue;
669
670                 if (path->sink && path->sink->power_check &&
671                     path->sink->power_check(path->sink)) {
672                         power = 1;
673                         break;
674                 }
675         }
676
677         dapm_clear_walk(w->codec);
678
679         return power;
680 }
681
682 static int dapm_seq_compare(struct snd_soc_dapm_widget *a,
683                             struct snd_soc_dapm_widget *b,
684                             int sort[])
685 {
686         if (a->codec != b->codec)
687                 return (unsigned long)a - (unsigned long)b;
688         if (sort[a->id] != sort[b->id])
689                 return sort[a->id] - sort[b->id];
690         if (a->reg != b->reg)
691                 return a->reg - b->reg;
692
693         return 0;
694 }
695
696 /* Insert a widget in order into a DAPM power sequence. */
697 static void dapm_seq_insert(struct snd_soc_dapm_widget *new_widget,
698                             struct list_head *list,
699                             int sort[])
700 {
701         struct snd_soc_dapm_widget *w;
702
703         list_for_each_entry(w, list, power_list)
704                 if (dapm_seq_compare(new_widget, w, sort) < 0) {
705                         list_add_tail(&new_widget->power_list, &w->power_list);
706                         return;
707                 }
708
709         list_add_tail(&new_widget->power_list, list);
710 }
711
712 /* Apply the coalesced changes from a DAPM sequence */
713 static void dapm_seq_run_coalesced(struct snd_soc_codec *codec,
714                                    struct list_head *pending)
715 {
716         struct snd_soc_dapm_widget *w;
717         int reg, power, ret;
718         unsigned int value = 0;
719         unsigned int mask = 0;
720         unsigned int cur_mask;
721
722         reg = list_first_entry(pending, struct snd_soc_dapm_widget,
723                                power_list)->reg;
724
725         list_for_each_entry(w, pending, power_list) {
726                 cur_mask = 1 << w->shift;
727                 BUG_ON(reg != w->reg);
728
729                 if (w->invert)
730                         power = !w->power;
731                 else
732                         power = w->power;
733
734                 mask |= cur_mask;
735                 if (power)
736                         value |= cur_mask;
737
738                 pop_dbg(codec->pop_time,
739                         "pop test : Queue %s: reg=0x%x, 0x%x/0x%x\n",
740                         w->name, reg, value, mask);
741
742                 /* power up pre event */
743                 if (w->power && w->event &&
744                     (w->event_flags & SND_SOC_DAPM_PRE_PMU)) {
745                         pop_dbg(codec->pop_time, "pop test : %s PRE_PMU\n",
746                                 w->name);
747                         ret = w->event(w, NULL, SND_SOC_DAPM_PRE_PMU);
748                         if (ret < 0)
749                                 pr_err("%s: pre event failed: %d\n",
750                                        w->name, ret);
751                 }
752
753                 /* power down pre event */
754                 if (!w->power && w->event &&
755                     (w->event_flags & SND_SOC_DAPM_PRE_PMD)) {
756                         pop_dbg(codec->pop_time, "pop test : %s PRE_PMD\n",
757                                 w->name);
758                         ret = w->event(w, NULL, SND_SOC_DAPM_PRE_PMD);
759                         if (ret < 0)
760                                 pr_err("%s: pre event failed: %d\n",
761                                        w->name, ret);
762                 }
763         }
764
765         if (reg >= 0) {
766                 pop_dbg(codec->pop_time,
767                         "pop test : Applying 0x%x/0x%x to %x in %dms\n",
768                         value, mask, reg, codec->pop_time);
769                 pop_wait(codec->pop_time);
770                 snd_soc_update_bits(codec, reg, mask, value);
771         }
772
773         list_for_each_entry(w, pending, power_list) {
774                 /* power up post event */
775                 if (w->power && w->event &&
776                     (w->event_flags & SND_SOC_DAPM_POST_PMU)) {
777                         pop_dbg(codec->pop_time, "pop test : %s POST_PMU\n",
778                                 w->name);
779                         ret = w->event(w,
780                                        NULL, SND_SOC_DAPM_POST_PMU);
781                         if (ret < 0)
782                                 pr_err("%s: post event failed: %d\n",
783                                        w->name, ret);
784                 }
785
786                 /* power down post event */
787                 if (!w->power && w->event &&
788                     (w->event_flags & SND_SOC_DAPM_POST_PMD)) {
789                         pop_dbg(codec->pop_time, "pop test : %s POST_PMD\n",
790                                 w->name);
791                         ret = w->event(w, NULL, SND_SOC_DAPM_POST_PMD);
792                         if (ret < 0)
793                                 pr_err("%s: post event failed: %d\n",
794                                        w->name, ret);
795                 }
796         }
797 }
798
799 /* Apply a DAPM power sequence.
800  *
801  * We walk over a pre-sorted list of widgets to apply power to.  In
802  * order to minimise the number of writes to the device required
803  * multiple widgets will be updated in a single write where possible.
804  * Currently anything that requires more than a single write is not
805  * handled.
806  */
807 static void dapm_seq_run(struct snd_soc_codec *codec, struct list_head *list,
808                          int event, int sort[])
809 {
810         struct snd_soc_dapm_widget *w, *n;
811         LIST_HEAD(pending);
812         int cur_sort = -1;
813         int cur_reg = SND_SOC_NOPM;
814         int ret;
815
816         list_for_each_entry_safe(w, n, list, power_list) {
817                 ret = 0;
818
819                 /* Do we need to apply any queued changes? */
820                 if (sort[w->id] != cur_sort || w->reg != cur_reg) {
821                         if (!list_empty(&pending))
822                                 dapm_seq_run_coalesced(codec, &pending);
823
824                         INIT_LIST_HEAD(&pending);
825                         cur_sort = -1;
826                         cur_reg = SND_SOC_NOPM;
827                 }
828
829                 switch (w->id) {
830                 case snd_soc_dapm_pre:
831                         if (!w->event)
832                                 list_for_each_entry_safe_continue(w, n, list,
833                                                                   power_list);
834
835                         if (event == SND_SOC_DAPM_STREAM_START)
836                                 ret = w->event(w,
837                                                NULL, SND_SOC_DAPM_PRE_PMU);
838                         else if (event == SND_SOC_DAPM_STREAM_STOP)
839                                 ret = w->event(w,
840                                                NULL, SND_SOC_DAPM_PRE_PMD);
841                         break;
842
843                 case snd_soc_dapm_post:
844                         if (!w->event)
845                                 list_for_each_entry_safe_continue(w, n, list,
846                                                                   power_list);
847
848                         if (event == SND_SOC_DAPM_STREAM_START)
849                                 ret = w->event(w,
850                                                NULL, SND_SOC_DAPM_POST_PMU);
851                         else if (event == SND_SOC_DAPM_STREAM_STOP)
852                                 ret = w->event(w,
853                                                NULL, SND_SOC_DAPM_POST_PMD);
854                         break;
855
856                 case snd_soc_dapm_input:
857                 case snd_soc_dapm_output:
858                 case snd_soc_dapm_hp:
859                 case snd_soc_dapm_mic:
860                 case snd_soc_dapm_line:
861                 case snd_soc_dapm_spk:
862                         /* No register support currently */
863                         ret = dapm_generic_apply_power(w);
864                         break;
865
866                 default:
867                         /* Queue it up for application */
868                         cur_sort = sort[w->id];
869                         cur_reg = w->reg;
870                         list_move(&w->power_list, &pending);
871                         break;
872                 }
873
874                 if (ret < 0)
875                         pr_err("Failed to apply widget power: %d\n",
876                                ret);
877         }
878
879         if (!list_empty(&pending))
880                 dapm_seq_run_coalesced(codec, &pending);
881 }
882
883 /*
884  * Scan each dapm widget for complete audio path.
885  * A complete path is a route that has valid endpoints i.e.:-
886  *
887  *  o DAC to output pin.
888  *  o Input Pin to ADC.
889  *  o Input pin to Output pin (bypass, sidetone)
890  *  o DAC to ADC (loopback).
891  */
892 static int dapm_power_widgets(struct snd_soc_codec *codec, int event)
893 {
894         struct snd_soc_card *card = codec->card;
895         struct snd_soc_dapm_widget *w;
896         LIST_HEAD(up_list);
897         LIST_HEAD(down_list);
898         int ret = 0;
899         int power;
900         int sys_power = 0;
901
902         /* Check which widgets we need to power and store them in
903          * lists indicating if they should be powered up or down.
904          */
905         list_for_each_entry(w, &codec->dapm_widgets, list) {
906                 switch (w->id) {
907                 case snd_soc_dapm_pre:
908                         dapm_seq_insert(w, &down_list, dapm_down_seq);
909                         break;
910                 case snd_soc_dapm_post:
911                         dapm_seq_insert(w, &up_list, dapm_up_seq);
912                         break;
913
914                 default:
915                         if (!w->power_check)
916                                 continue;
917
918                         if (!w->force)
919                                 power = w->power_check(w);
920                         else
921                                 power = 1;
922                         if (power)
923                                 sys_power = 1;
924
925                         if (w->power == power)
926                                 continue;
927
928                         if (power)
929                                 dapm_seq_insert(w, &up_list, dapm_up_seq);
930                         else
931                                 dapm_seq_insert(w, &down_list, dapm_down_seq);
932
933                         w->power = power;
934                         break;
935                 }
936         }
937
938         /* If there are no DAPM widgets then try to figure out power from the
939          * event type.
940          */
941         if (list_empty(&codec->dapm_widgets)) {
942                 switch (event) {
943                 case SND_SOC_DAPM_STREAM_START:
944                 case SND_SOC_DAPM_STREAM_RESUME:
945                         sys_power = 1;
946                         break;
947                 case SND_SOC_DAPM_STREAM_SUSPEND:
948                         sys_power = 0;
949                         break;
950                 case SND_SOC_DAPM_STREAM_NOP:
951                         switch (codec->bias_level) {
952                                 case SND_SOC_BIAS_STANDBY:
953                                 case SND_SOC_BIAS_OFF:
954                                         sys_power = 0;
955                                         break;
956                                 default:
957                                         sys_power = 1;
958                                         break;
959                         }
960                         break;
961                 default:
962                         break;
963                 }
964         }
965
966         if (sys_power && codec->bias_level == SND_SOC_BIAS_OFF) {
967                 ret = snd_soc_dapm_set_bias_level(card, codec,
968                                                   SND_SOC_BIAS_STANDBY);
969                 if (ret != 0)
970                         pr_err("Failed to turn on bias: %d\n", ret);
971         }
972
973         /* If we're changing to all on or all off then prepare */
974         if ((sys_power && codec->bias_level == SND_SOC_BIAS_STANDBY) ||
975             (!sys_power && codec->bias_level == SND_SOC_BIAS_ON)) {
976                 ret = snd_soc_dapm_set_bias_level(card, codec, SND_SOC_BIAS_PREPARE);
977                 if (ret != 0)
978                         pr_err("Failed to prepare bias: %d\n", ret);
979         }
980
981         /* Power down widgets first; try to avoid amplifying pops. */
982         dapm_seq_run(codec, &down_list, event, dapm_down_seq);
983
984         /* Now power up. */
985         dapm_seq_run(codec, &up_list, event, dapm_up_seq);
986
987         /* If we just powered the last thing off drop to standby bias */
988         if (codec->bias_level == SND_SOC_BIAS_PREPARE && !sys_power) {
989                 ret = snd_soc_dapm_set_bias_level(card, codec, SND_SOC_BIAS_STANDBY);
990                 if (ret != 0)
991                         pr_err("Failed to apply standby bias: %d\n", ret);
992         }
993
994         /* If we're in standby and can support bias off then do that */
995         if (codec->bias_level == SND_SOC_BIAS_STANDBY &&
996             codec->idle_bias_off) {
997                 ret = snd_soc_dapm_set_bias_level(card, codec, SND_SOC_BIAS_OFF);
998                 if (ret != 0)
999                         pr_err("Failed to turn off bias: %d\n", ret);
1000         }
1001
1002         /* If we just powered up then move to active bias */
1003         if (codec->bias_level == SND_SOC_BIAS_PREPARE && sys_power) {
1004                 ret = snd_soc_dapm_set_bias_level(card, codec, SND_SOC_BIAS_ON);
1005                 if (ret != 0)
1006                         pr_err("Failed to apply active bias: %d\n", ret);
1007         }
1008
1009         pop_dbg(codec->pop_time, "DAPM sequencing finished, waiting %dms\n",
1010                 codec->pop_time);
1011         pop_wait(codec->pop_time);
1012
1013         return 0;
1014 }
1015
1016 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
1017 static int dapm_widget_power_open_file(struct inode *inode, struct file *file)
1018 {
1019         file->private_data = inode->i_private;
1020         return 0;
1021 }
1022
1023 static ssize_t dapm_widget_power_read_file(struct file *file,
1024                                            char __user *user_buf,
1025                                            size_t count, loff_t *ppos)
1026 {
1027         struct snd_soc_dapm_widget *w = file->private_data;
1028         char *buf;
1029         int in, out;
1030         ssize_t ret;
1031         struct snd_soc_dapm_path *p = NULL;
1032
1033         buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
1034         if (!buf)
1035                 return -ENOMEM;
1036
1037         in = is_connected_input_ep(w);
1038         dapm_clear_walk(w->codec);
1039         out = is_connected_output_ep(w);
1040         dapm_clear_walk(w->codec);
1041
1042         ret = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%s: %s  in %d out %d",
1043                        w->name, w->power ? "On" : "Off", in, out);
1044
1045         if (w->reg >= 0)
1046                 ret += snprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret,
1047                                 " - R%d(0x%x) bit %d",
1048                                 w->reg, w->reg, w->shift);
1049
1050         ret += snprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret, "\n");
1051
1052         if (w->sname)
1053                 ret += snprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret, " stream %s %s\n",
1054                                 w->sname,
1055                                 w->active ? "active" : "inactive");
1056
1057         list_for_each_entry(p, &w->sources, list_sink) {
1058                 if (p->connected && !p->connected(w, p->sink))
1059                         continue;
1060
1061                 if (p->connect)
1062                         ret += snprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret,
1063                                         " in  %s %s\n",
1064                                         p->name ? p->name : "static",
1065                                         p->source->name);
1066         }
1067         list_for_each_entry(p, &w->sinks, list_source) {
1068                 if (p->connected && !p->connected(w, p->sink))
1069                         continue;
1070
1071                 if (p->connect)
1072                         ret += snprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret,
1073                                         " out %s %s\n",
1074                                         p->name ? p->name : "static",
1075                                         p->sink->name);
1076         }
1077
1078         ret = simple_read_from_buffer(user_buf, count, ppos, buf, ret);
1079
1080         kfree(buf);
1081         return ret;
1082 }
1083
1084 static const struct file_operations dapm_widget_power_fops = {
1085         .open = dapm_widget_power_open_file,
1086         .read = dapm_widget_power_read_file,
1087 };
1088
1089 void snd_soc_dapm_debugfs_init(struct snd_soc_codec *codec)
1090 {
1091         struct snd_soc_dapm_widget *w;
1092         struct dentry *d;
1093
1094         if (!codec->debugfs_dapm)
1095                 return;
1096
1097         list_for_each_entry(w, &codec->dapm_widgets, list) {
1098                 if (!w->name)
1099                         continue;
1100
1101                 d = debugfs_create_file(w->name, 0444,
1102                                         codec->debugfs_dapm, w,
1103                                         &dapm_widget_power_fops);
1104                 if (!d)
1105                         printk(KERN_WARNING
1106                                "ASoC: Failed to create %s debugfs file\n",
1107                                w->name);
1108         }
1109 }
1110 #else
1111 void snd_soc_dapm_debugfs_init(struct snd_soc_codec *codec)
1112 {
1113 }
1114 #endif
1115
1116 /* test and update the power status of a mux widget */
1117 static int dapm_mux_update_power(struct snd_soc_dapm_widget *widget,
1118                                  struct snd_kcontrol *kcontrol, int change,
1119                                  int mux, struct soc_enum *e)
1120 {
1121         struct snd_soc_dapm_path *path;
1122         int found = 0;
1123
1124         if (widget->id != snd_soc_dapm_mux &&
1125             widget->id != snd_soc_dapm_value_mux)
1126                 return -ENODEV;
1127
1128         if (!change)
1129                 return 0;
1130
1131         /* find dapm widget path assoc with kcontrol */
1132         list_for_each_entry(path, &widget->codec->dapm_paths, list) {
1133                 if (path->kcontrol != kcontrol)
1134                         continue;
1135
1136                 if (!path->name || !e->texts[mux])
1137                         continue;
1138
1139                 found = 1;
1140                 /* we now need to match the string in the enum to the path */
1141                 if (!(strcmp(path->name, e->texts[mux])))
1142                         path->connect = 1; /* new connection */
1143                 else
1144                         path->connect = 0; /* old connection must be powered down */
1145         }
1146
1147         if (found)
1148                 dapm_power_widgets(widget->codec, SND_SOC_DAPM_STREAM_NOP);
1149
1150         return 0;
1151 }
1152
1153 /* test and update the power status of a mixer or switch widget */
1154 static int dapm_mixer_update_power(struct snd_soc_dapm_widget *widget,
1155                                    struct snd_kcontrol *kcontrol, int connect)
1156 {
1157         struct snd_soc_dapm_path *path;
1158         int found = 0;
1159
1160         if (widget->id != snd_soc_dapm_mixer &&
1161             widget->id != snd_soc_dapm_mixer_named_ctl &&
1162             widget->id != snd_soc_dapm_switch)
1163                 return -ENODEV;
1164
1165         /* find dapm widget path assoc with kcontrol */
1166         list_for_each_entry(path, &widget->codec->dapm_paths, list) {
1167                 if (path->kcontrol != kcontrol)
1168                         continue;
1169
1170                 /* found, now check type */
1171                 found = 1;
1172                 path->connect = connect;
1173                 break;
1174         }
1175
1176         if (found)
1177                 dapm_power_widgets(widget->codec, SND_SOC_DAPM_STREAM_NOP);
1178
1179         return 0;
1180 }
1181
1182 /* show dapm widget status in sys fs */
1183 static ssize_t dapm_widget_show(struct device *dev,
1184         struct device_attribute *attr, char *buf)
1185 {
1186         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd =
1187                         container_of(dev, struct snd_soc_pcm_runtime, dev);
1188         struct snd_soc_codec *codec =rtd->codec;
1189         struct snd_soc_dapm_widget *w;
1190         int count = 0;
1191         char *state = "not set";
1192
1193         list_for_each_entry(w, &codec->dapm_widgets, list) {
1194
1195                 /* only display widgets that burnm power */
1196                 switch (w->id) {
1197                 case snd_soc_dapm_hp:
1198                 case snd_soc_dapm_mic:
1199                 case snd_soc_dapm_spk:
1200                 case snd_soc_dapm_line:
1201                 case snd_soc_dapm_micbias:
1202                 case snd_soc_dapm_dac:
1203                 case snd_soc_dapm_adc:
1204                 case snd_soc_dapm_pga:
1205                 case snd_soc_dapm_mixer:
1206                 case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
1207                 case snd_soc_dapm_supply:
1208                         if (w->name)
1209                                 count += sprintf(buf + count, "%s: %s\n",
1210                                         w->name, w->power ? "On":"Off");
1211                 break;
1212                 default:
1213                 break;
1214                 }
1215         }
1216
1217         switch (codec->bias_level) {
1218         case SND_SOC_BIAS_ON:
1219                 state = "On";
1220                 break;
1221         case SND_SOC_BIAS_PREPARE:
1222                 state = "Prepare";
1223                 break;
1224         case SND_SOC_BIAS_STANDBY:
1225                 state = "Standby";
1226                 break;
1227         case SND_SOC_BIAS_OFF:
1228                 state = "Off";
1229                 break;
1230         }
1231         count += sprintf(buf + count, "PM State: %s\n", state);
1232
1233         return count;
1234 }
1235
1236 static DEVICE_ATTR(dapm_widget, 0444, dapm_widget_show, NULL);
1237
1238 int snd_soc_dapm_sys_add(struct device *dev)
1239 {
1240         return device_create_file(dev, &dev_attr_dapm_widget);
1241 }
1242
1243 static void snd_soc_dapm_sys_remove(struct device *dev)
1244 {
1245         device_remove_file(dev, &dev_attr_dapm_widget);
1246 }
1247
1248 /* free all dapm widgets and resources */
1249 static void dapm_free_widgets(struct snd_soc_codec *codec)
1250 {
1251         struct snd_soc_dapm_widget *w, *next_w;
1252         struct snd_soc_dapm_path *p, *next_p;
1253
1254         list_for_each_entry_safe(w, next_w, &codec->dapm_widgets, list) {
1255                 list_del(&w->list);
1256                 kfree(w);
1257         }
1258
1259         list_for_each_entry_safe(p, next_p, &codec->dapm_paths, list) {
1260                 list_del(&p->list);
1261                 kfree(p->long_name);
1262                 kfree(p);
1263         }
1264 }
1265
1266 static int snd_soc_dapm_set_pin(struct snd_soc_codec *codec,
1267                                 const char *pin, int status)
1268 {
1269         struct snd_soc_dapm_widget *w;
1270
1271         list_for_each_entry(w, &codec->dapm_widgets, list) {
1272                 if (!strcmp(w->name, pin)) {
1273                         pr_debug("dapm: %s: pin %s\n", codec->name, pin);
1274                         w->connected = status;
1275                         /* Allow disabling of forced pins */
1276                         if (status == 0)
1277                                 w->force = 0;
1278                         return 0;
1279                 }
1280         }
1281
1282         pr_err("dapm: %s: configuring unknown pin %s\n", codec->name, pin);
1283         return -EINVAL;
1284 }
1285
1286 /**
1287  * snd_soc_dapm_sync - scan and power dapm paths
1288  * @codec: audio codec
1289  *
1290  * Walks all dapm audio paths and powers widgets according to their
1291  * stream or path usage.
1292  *
1293  * Returns 0 for success.
1294  */
1295 int snd_soc_dapm_sync(struct snd_soc_codec *codec)
1296 {
1297         return dapm_power_widgets(codec, SND_SOC_DAPM_STREAM_NOP);
1298 }
1299 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_sync);
1300
1301 static int snd_soc_dapm_add_route(struct snd_soc_codec *codec,
1302                                   const struct snd_soc_dapm_route *route)
1303 {
1304         struct snd_soc_dapm_path *path;
1305         struct snd_soc_dapm_widget *wsource = NULL, *wsink = NULL, *w;
1306         const char *sink = route->sink;
1307         const char *control = route->control;
1308         const char *source = route->source;
1309         int ret = 0;
1310
1311         /* find src and dest widgets */
1312         list_for_each_entry(w, &codec->dapm_widgets, list) {
1313
1314                 if (!wsink && !(strcmp(w->name, sink))) {
1315                         wsink = w;
1316                         continue;
1317                 }
1318                 if (!wsource && !(strcmp(w->name, source))) {
1319                         wsource = w;
1320                 }
1321         }
1322
1323         if (wsource == NULL || wsink == NULL)
1324                 return -ENODEV;
1325
1326         path = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_dapm_path), GFP_KERNEL);
1327         if (!path)
1328                 return -ENOMEM;
1329
1330         path->source = wsource;
1331         path->sink = wsink;
1332         path->connected = route->connected;
1333         INIT_LIST_HEAD(&path->list);
1334         INIT_LIST_HEAD(&path->list_source);
1335         INIT_LIST_HEAD(&path->list_sink);
1336
1337         /* check for external widgets */
1338         if (wsink->id == snd_soc_dapm_input) {
1339                 if (wsource->id == snd_soc_dapm_micbias ||
1340                         wsource->id == snd_soc_dapm_mic ||
1341                         wsource->id == snd_soc_dapm_line ||
1342                         wsource->id == snd_soc_dapm_output)
1343                         wsink->ext = 1;
1344         }
1345         if (wsource->id == snd_soc_dapm_output) {
1346                 if (wsink->id == snd_soc_dapm_spk ||
1347                         wsink->id == snd_soc_dapm_hp ||
1348                         wsink->id == snd_soc_dapm_line ||
1349                         wsink->id == snd_soc_dapm_input)
1350                         wsource->ext = 1;
1351         }
1352
1353         /* connect static paths */
1354         if (control == NULL) {
1355                 list_add(&path->list, &codec->dapm_paths);
1356                 list_add(&path->list_sink, &wsink->sources);
1357                 list_add(&path->list_source, &wsource->sinks);
1358                 path->connect = 1;
1359                 return 0;
1360         }
1361
1362         /* connect dynamic paths */
1363         switch(wsink->id) {
1364         case snd_soc_dapm_adc:
1365         case snd_soc_dapm_dac:
1366         case snd_soc_dapm_pga:
1367         case snd_soc_dapm_input:
1368         case snd_soc_dapm_output:
1369         case snd_soc_dapm_micbias:
1370         case snd_soc_dapm_vmid:
1371         case snd_soc_dapm_pre:
1372         case snd_soc_dapm_post:
1373         case snd_soc_dapm_supply:
1374         case snd_soc_dapm_aif_in:
1375         case snd_soc_dapm_aif_out:
1376                 list_add(&path->list, &codec->dapm_paths);
1377                 list_add(&path->list_sink, &wsink->sources);
1378                 list_add(&path->list_source, &wsource->sinks);
1379                 path->connect = 1;
1380                 return 0;
1381         case snd_soc_dapm_mux:
1382         case snd_soc_dapm_value_mux:
1383                 ret = dapm_connect_mux(codec, wsource, wsink, path, control,
1384                         &wsink->kcontrols[0]);
1385                 if (ret != 0)
1386                         goto err;
1387                 break;
1388         case snd_soc_dapm_switch:
1389         case snd_soc_dapm_mixer:
1390         case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
1391                 ret = dapm_connect_mixer(codec, wsource, wsink, path, control);
1392                 if (ret != 0)
1393                         goto err;
1394                 break;
1395         case snd_soc_dapm_hp:
1396         case snd_soc_dapm_mic:
1397         case snd_soc_dapm_line:
1398         case snd_soc_dapm_spk:
1399                 list_add(&path->list, &codec->dapm_paths);
1400                 list_add(&path->list_sink, &wsink->sources);
1401                 list_add(&path->list_source, &wsource->sinks);
1402                 path->connect = 0;
1403                 return 0;
1404         }
1405         return 0;
1406
1407 err:
1408         printk(KERN_WARNING "asoc: no dapm match for %s --> %s --> %s\n", source,
1409                 control, sink);
1410         kfree(path);
1411         return ret;
1412 }
1413
1414 /**
1415  * snd_soc_dapm_add_routes - Add routes between DAPM widgets
1416  * @codec: codec
1417  * @route: audio routes
1418  * @num: number of routes
1419  *
1420  * Connects 2 dapm widgets together via a named audio path. The sink is
1421  * the widget receiving the audio signal, whilst the source is the sender
1422  * of the audio signal.
1423  *
1424  * Returns 0 for success else error. On error all resources can be freed
1425  * with a call to snd_soc_card_free().
1426  */
1427 int snd_soc_dapm_add_routes(struct snd_soc_codec *codec,
1428                             const struct snd_soc_dapm_route *route, int num)
1429 {
1430         int i, ret;
1431
1432         for (i = 0; i < num; i++) {
1433                 ret = snd_soc_dapm_add_route(codec, route);
1434                 if (ret < 0) {
1435                         printk(KERN_ERR "Failed to add route %s->%s\n",
1436                                route->source,
1437                                route->sink);
1438                         return ret;
1439                 }
1440                 route++;
1441         }
1442
1443         return 0;
1444 }
1445 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_add_routes);
1446
1447 /**
1448  * snd_soc_dapm_new_widgets - add new dapm widgets
1449  * @codec: audio codec
1450  *
1451  * Checks the codec for any new dapm widgets and creates them if found.
1452  *
1453  * Returns 0 for success.
1454  */
1455 int snd_soc_dapm_new_widgets(struct snd_soc_codec *codec)
1456 {
1457         struct snd_soc_dapm_widget *w;
1458
1459         list_for_each_entry(w, &codec->dapm_widgets, list)
1460         {
1461                 if (w->new)
1462                         continue;
1463
1464                 switch(w->id) {
1465                 case snd_soc_dapm_switch:
1466                 case snd_soc_dapm_mixer:
1467                 case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
1468                         w->power_check = dapm_generic_check_power;
1469                         dapm_new_mixer(codec, w);
1470                         break;
1471                 case snd_soc_dapm_mux:
1472                 case snd_soc_dapm_value_mux:
1473                         w->power_check = dapm_generic_check_power;
1474                         dapm_new_mux(codec, w);
1475                         break;
1476                 case snd_soc_dapm_adc:
1477                 case snd_soc_dapm_aif_out:
1478                         w->power_check = dapm_adc_check_power;
1479                         break;
1480                 case snd_soc_dapm_dac:
1481                 case snd_soc_dapm_aif_in:
1482                         w->power_check = dapm_dac_check_power;
1483                         break;
1484                 case snd_soc_dapm_pga:
1485                         w->power_check = dapm_generic_check_power;
1486                         dapm_new_pga(codec, w);
1487                         break;
1488                 case snd_soc_dapm_input:
1489                 case snd_soc_dapm_output:
1490                 case snd_soc_dapm_micbias:
1491                 case snd_soc_dapm_spk:
1492                 case snd_soc_dapm_hp:
1493                 case snd_soc_dapm_mic:
1494                 case snd_soc_dapm_line:
1495                         w->power_check = dapm_generic_check_power;
1496                         break;
1497                 case snd_soc_dapm_supply:
1498                         w->power_check = dapm_supply_check_power;
1499                 case snd_soc_dapm_vmid:
1500                 case snd_soc_dapm_pre:
1501                 case snd_soc_dapm_post:
1502                         break;
1503                 }
1504                 w->new = 1;
1505         }
1506
1507         dapm_power_widgets(codec, SND_SOC_DAPM_STREAM_NOP);
1508         return 0;
1509 }
1510 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_new_widgets);
1511
1512 /**
1513  * snd_soc_dapm_get_volsw - dapm mixer get callback
1514  * @kcontrol: mixer control
1515  * @ucontrol: control element information
1516  *
1517  * Callback to get the value of a dapm mixer control.
1518  *
1519  * Returns 0 for success.
1520  */
1521 int snd_soc_dapm_get_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1522         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1523 {
1524         struct snd_soc_dapm_widget *widget = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1525         struct soc_mixer_control *mc =
1526                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
1527         unsigned int reg = mc->reg;
1528         unsigned int shift = mc->shift;
1529         unsigned int rshift = mc->rshift;
1530         int max = mc->max;
1531         unsigned int invert = mc->invert;
1532         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
1533
1534         ucontrol->value.integer.value[0] =
1535                 (snd_soc_read(widget->codec, reg) >> shift) & mask;
1536         if (shift != rshift)
1537                 ucontrol->value.integer.value[1] =
1538                         (snd_soc_read(widget->codec, reg) >> rshift) & mask;
1539         if (invert) {
1540                 ucontrol->value.integer.value[0] =
1541                         max - ucontrol->value.integer.value[0];
1542                 if (shift != rshift)
1543                         ucontrol->value.integer.value[1] =
1544                                 max - ucontrol->value.integer.value[1];
1545         }
1546
1547         return 0;
1548 }
1549 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_get_volsw);
1550
1551 /**
1552  * snd_soc_dapm_put_volsw - dapm mixer set callback
1553  * @kcontrol: mixer control
1554  * @ucontrol: control element information
1555  *
1556  * Callback to set the value of a dapm mixer control.
1557  *
1558  * Returns 0 for success.
1559  */
1560 int snd_soc_dapm_put_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1561         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1562 {
1563         struct snd_soc_dapm_widget *widget = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1564         struct soc_mixer_control *mc =
1565                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
1566         unsigned int reg = mc->reg;
1567         unsigned int shift = mc->shift;
1568         unsigned int rshift = mc->rshift;
1569         int max = mc->max;
1570         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
1571         unsigned int invert = mc->invert;
1572         unsigned int val, val2, val_mask;
1573         int connect;
1574         int ret;
1575
1576         val = (ucontrol->value.integer.value[0] & mask);
1577
1578         if (invert)
1579                 val = max - val;
1580         val_mask = mask << shift;
1581         val = val << shift;
1582         if (shift != rshift) {
1583                 val2 = (ucontrol->value.integer.value[1] & mask);
1584                 if (invert)
1585                         val2 = max - val2;
1586                 val_mask |= mask << rshift;
1587                 val |= val2 << rshift;
1588         }
1589
1590         mutex_lock(&widget->codec->mutex);
1591         widget->value = val;
1592
1593         if (snd_soc_test_bits(widget->codec, reg, val_mask, val)) {
1594                 if (val)
1595                         /* new connection */
1596                         connect = invert ? 0:1;
1597                 else
1598                         /* old connection must be powered down */
1599                         connect = invert ? 1:0;
1600
1601                 dapm_mixer_update_power(widget, kcontrol, connect);
1602         }
1603
1604         if (widget->event) {
1605                 if (widget->event_flags & SND_SOC_DAPM_PRE_REG) {
1606                         ret = widget->event(widget, kcontrol,
1607                                                 SND_SOC_DAPM_PRE_REG);
1608                         if (ret < 0) {
1609                                 ret = 1;
1610                                 goto out;
1611                         }
1612                 }
1613                 ret = snd_soc_update_bits(widget->codec, reg, val_mask, val);
1614                 if (widget->event_flags & SND_SOC_DAPM_POST_REG)
1615                         ret = widget->event(widget, kcontrol,
1616                                                 SND_SOC_DAPM_POST_REG);
1617         } else
1618                 ret = snd_soc_update_bits(widget->codec, reg, val_mask, val);
1619
1620 out:
1621         mutex_unlock(&widget->codec->mutex);
1622         return ret;
1623 }
1624 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_put_volsw);
1625
1626 /**
1627  * snd_soc_dapm_get_enum_double - dapm enumerated double mixer get callback
1628  * @kcontrol: mixer control
1629  * @ucontrol: control element information
1630  *
1631  * Callback to get the value of a dapm enumerated double mixer control.
1632  *
1633  * Returns 0 for success.
1634  */
1635 int snd_soc_dapm_get_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1636         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1637 {
1638         struct snd_soc_dapm_widget *widget = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1639         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
1640         unsigned int val, bitmask;
1641
1642         for (bitmask = 1; bitmask < e->max; bitmask <<= 1)
1643                 ;
1644         val = snd_soc_read(widget->codec, e->reg);
1645         ucontrol->value.enumerated.item[0] = (val >> e->shift_l) & (bitmask - 1);
1646         if (e->shift_l != e->shift_r)
1647                 ucontrol->value.enumerated.item[1] =
1648                         (val >> e->shift_r) & (bitmask - 1);
1649
1650         return 0;
1651 }
1652 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_get_enum_double);
1653
1654 /**
1655  * snd_soc_dapm_put_enum_double - dapm enumerated double mixer set callback
1656  * @kcontrol: mixer control
1657  * @ucontrol: control element information
1658  *
1659  * Callback to set the value of a dapm enumerated double mixer control.
1660  *
1661  * Returns 0 for success.
1662  */
1663 int snd_soc_dapm_put_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1664         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1665 {
1666         struct snd_soc_dapm_widget *widget = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1667         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
1668         unsigned int val, mux, change;
1669         unsigned int mask, bitmask;
1670         int ret = 0;
1671
1672         for (bitmask = 1; bitmask < e->max; bitmask <<= 1)
1673                 ;
1674         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] > e->max - 1)
1675                 return -EINVAL;
1676         mux = ucontrol->value.enumerated.item[0];
1677         val = mux << e->shift_l;
1678         mask = (bitmask - 1) << e->shift_l;
1679         if (e->shift_l != e->shift_r) {
1680                 if (ucontrol->value.enumerated.item[1] > e->max - 1)
1681                         return -EINVAL;
1682                 val |= ucontrol->value.enumerated.item[1] << e->shift_r;
1683                 mask |= (bitmask - 1) << e->shift_r;
1684         }
1685
1686         mutex_lock(&widget->codec->mutex);
1687         widget->value = val;
1688         change = snd_soc_test_bits(widget->codec, e->reg, mask, val);
1689         dapm_mux_update_power(widget, kcontrol, change, mux, e);
1690
1691         if (widget->event_flags & SND_SOC_DAPM_PRE_REG) {
1692                 ret = widget->event(widget,
1693                                     kcontrol, SND_SOC_DAPM_PRE_REG);
1694                 if (ret < 0)
1695                         goto out;
1696         }
1697
1698         ret = snd_soc_update_bits(widget->codec, e->reg, mask, val);
1699
1700         if (widget->event_flags & SND_SOC_DAPM_POST_REG)
1701                 ret = widget->event(widget,
1702                                     kcontrol, SND_SOC_DAPM_POST_REG);
1703
1704 out:
1705         mutex_unlock(&widget->codec->mutex);
1706         return ret;
1707 }
1708 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_put_enum_double);
1709
1710 /**
1711  * snd_soc_dapm_get_enum_virt - Get virtual DAPM mux
1712  * @kcontrol: mixer control
1713  * @ucontrol: control element information
1714  *
1715  * Returns 0 for success.
1716  */
1717 int snd_soc_dapm_get_enum_virt(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1718                                struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1719 {
1720         struct snd_soc_dapm_widget *widget = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1721
1722         ucontrol->value.enumerated.item[0] = widget->value;
1723
1724         return 0;
1725 }
1726 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_get_enum_virt);
1727
1728 /**
1729  * snd_soc_dapm_put_enum_virt - Set virtual DAPM mux
1730  * @kcontrol: mixer control
1731  * @ucontrol: control element information
1732  *
1733  * Returns 0 for success.
1734  */
1735 int snd_soc_dapm_put_enum_virt(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1736                                struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1737 {
1738         struct snd_soc_dapm_widget *widget = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1739         struct soc_enum *e =
1740                 (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
1741         int change;
1742         int ret = 0;
1743
1744         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] >= e->max)
1745                 return -EINVAL;
1746
1747         mutex_lock(&widget->codec->mutex);
1748
1749         change = widget->value != ucontrol->value.enumerated.item[0];
1750         widget->value = ucontrol->value.enumerated.item[0];
1751         dapm_mux_update_power(widget, kcontrol, change, widget->value, e);
1752
1753         mutex_unlock(&widget->codec->mutex);
1754         return ret;
1755 }
1756 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_put_enum_virt);
1757
1758 /**
1759  * snd_soc_dapm_get_value_enum_double - dapm semi enumerated double mixer get
1760  *                                      callback
1761  * @kcontrol: mixer control
1762  * @ucontrol: control element information
1763  *
1764  * Callback to get the value of a dapm semi enumerated double mixer control.
1765  *
1766  * Semi enumerated mixer: the enumerated items are referred as values. Can be
1767  * used for handling bitfield coded enumeration for example.
1768  *
1769  * Returns 0 for success.
1770  */
1771 int snd_soc_dapm_get_value_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1772         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1773 {
1774         struct snd_soc_dapm_widget *widget = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1775         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
1776         unsigned int reg_val, val, mux;
1777
1778         reg_val = snd_soc_read(widget->codec, e->reg);
1779         val = (reg_val >> e->shift_l) & e->mask;
1780         for (mux = 0; mux < e->max; mux++) {
1781                 if (val == e->values[mux])
1782                         break;
1783         }
1784         ucontrol->value.enumerated.item[0] = mux;
1785         if (e->shift_l != e->shift_r) {
1786                 val = (reg_val >> e->shift_r) & e->mask;
1787                 for (mux = 0; mux < e->max; mux++) {
1788                         if (val == e->values[mux])
1789                                 break;
1790                 }
1791                 ucontrol->value.enumerated.item[1] = mux;
1792         }
1793
1794         return 0;
1795 }
1796 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_get_value_enum_double);
1797
1798 /**
1799  * snd_soc_dapm_put_value_enum_double - dapm semi enumerated double mixer set
1800  *                                      callback
1801  * @kcontrol: mixer control
1802  * @ucontrol: control element information
1803  *
1804  * Callback to set the value of a dapm semi enumerated double mixer control.
1805  *
1806  * Semi enumerated mixer: the enumerated items are referred as values. Can be
1807  * used for handling bitfield coded enumeration for example.
1808  *
1809  * Returns 0 for success.
1810  */
1811 int snd_soc_dapm_put_value_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1812         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1813 {
1814         struct snd_soc_dapm_widget *widget = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1815         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
1816         unsigned int val, mux, change;
1817         unsigned int mask;
1818         int ret = 0;
1819
1820         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] > e->max - 1)
1821                 return -EINVAL;
1822         mux = ucontrol->value.enumerated.item[0];
1823         val = e->values[ucontrol->value.enumerated.item[0]] << e->shift_l;
1824         mask = e->mask << e->shift_l;
1825         if (e->shift_l != e->shift_r) {
1826                 if (ucontrol->value.enumerated.item[1] > e->max - 1)
1827                         return -EINVAL;
1828                 val |= e->values[ucontrol->value.enumerated.item[1]] << e->shift_r;
1829                 mask |= e->mask << e->shift_r;
1830         }
1831
1832         mutex_lock(&widget->codec->mutex);
1833         widget->value = val;
1834         change = snd_soc_test_bits(widget->codec, e->reg, mask, val);
1835         dapm_mux_update_power(widget, kcontrol, change, mux, e);
1836
1837         if (widget->event_flags & SND_SOC_DAPM_PRE_REG) {
1838                 ret = widget->event(widget,
1839                                     kcontrol, SND_SOC_DAPM_PRE_REG);
1840                 if (ret < 0)
1841                         goto out;
1842         }
1843
1844         ret = snd_soc_update_bits(widget->codec, e->reg, mask, val);
1845
1846         if (widget->event_flags & SND_SOC_DAPM_POST_REG)
1847                 ret = widget->event(widget,
1848                                     kcontrol, SND_SOC_DAPM_POST_REG);
1849
1850 out:
1851         mutex_unlock(&widget->codec->mutex);
1852         return ret;
1853 }
1854 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_put_value_enum_double);
1855
1856 /**
1857  * snd_soc_dapm_info_pin_switch - Info for a pin switch
1858  *
1859  * @kcontrol: mixer control
1860  * @uinfo: control element information
1861  *
1862  * Callback to provide information about a pin switch control.
1863  */
1864 int snd_soc_dapm_info_pin_switch(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1865                                  struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
1866 {
1867         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
1868         uinfo->count = 1;
1869         uinfo->value.integer.min = 0;
1870         uinfo->value.integer.max = 1;
1871
1872         return 0;
1873 }
1874 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_info_pin_switch);
1875
1876 /**
1877  * snd_soc_dapm_get_pin_switch - Get information for a pin switch
1878  *
1879  * @kcontrol: mixer control
1880  * @ucontrol: Value
1881  */
1882 int snd_soc_dapm_get_pin_switch(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1883                                 struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1884 {
1885         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1886         const char *pin = (const char *)kcontrol->private_value;
1887
1888         mutex_lock(&codec->mutex);
1889
1890         ucontrol->value.integer.value[0] =
1891                 snd_soc_dapm_get_pin_status(codec, pin);
1892
1893         mutex_unlock(&codec->mutex);
1894
1895         return 0;
1896 }
1897 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_get_pin_switch);
1898
1899 /**
1900  * snd_soc_dapm_put_pin_switch - Set information for a pin switch
1901  *
1902  * @kcontrol: mixer control
1903  * @ucontrol: Value
1904  */
1905 int snd_soc_dapm_put_pin_switch(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1906                                 struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1907 {
1908         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1909         const char *pin = (const char *)kcontrol->private_value;
1910
1911         mutex_lock(&codec->mutex);
1912
1913         if (ucontrol->value.integer.value[0])
1914                 snd_soc_dapm_enable_pin(codec, pin);
1915         else
1916                 snd_soc_dapm_disable_pin(codec, pin);
1917
1918         snd_soc_dapm_sync(codec);
1919
1920         mutex_unlock(&codec->mutex);
1921
1922         return 0;
1923 }
1924 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_put_pin_switch);
1925
1926 /**
1927  * snd_soc_dapm_new_control - create new dapm control
1928  * @codec: audio codec
1929  * @widget: widget template
1930  *
1931  * Creates a new dapm control based upon the template.
1932  *
1933  * Returns 0 for success else error.
1934  */
1935 int snd_soc_dapm_new_control(struct snd_soc_codec *codec,
1936         const struct snd_soc_dapm_widget *widget)
1937 {
1938         struct snd_soc_dapm_widget *w;
1939
1940         if ((w = dapm_cnew_widget(widget)) == NULL)
1941                 return -ENOMEM;
1942
1943         w->codec = codec;
1944         INIT_LIST_HEAD(&w->sources);
1945         INIT_LIST_HEAD(&w->sinks);
1946         INIT_LIST_HEAD(&w->list);
1947         list_add(&w->list, &codec->dapm_widgets);
1948
1949         /* machine layer set ups unconnected pins and insertions */
1950         w->connected = 1;
1951         return 0;
1952 }
1953 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_new_control);
1954
1955 /**
1956  * snd_soc_dapm_new_controls - create new dapm controls
1957  * @codec: audio codec
1958  * @widget: widget array
1959  * @num: number of widgets
1960  *
1961  * Creates new DAPM controls based upon the templates.
1962  *
1963  * Returns 0 for success else error.
1964  */
1965 int snd_soc_dapm_new_controls(struct snd_soc_codec *codec,
1966         const struct snd_soc_dapm_widget *widget,
1967         int num)
1968 {
1969         int i, ret;
1970
1971         for (i = 0; i < num; i++) {
1972                 ret = snd_soc_dapm_new_control(codec, widget);
1973                 if (ret < 0) {
1974                         printk(KERN_ERR
1975                                "ASoC: Failed to create DAPM control %s: %d\n",
1976                                widget->name, ret);
1977                         return ret;
1978                 }
1979                 widget++;
1980         }
1981         return 0;
1982 }
1983 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_new_controls);
1984
1985
1986 /**
1987  * snd_soc_dapm_stream_event - send a stream event to the dapm core
1988  * @codec: audio codec
1989  * @stream: stream name
1990  * @event: stream event
1991  *
1992  * Sends a stream event to the dapm core. The core then makes any
1993  * necessary widget power changes.
1994  *
1995  * Returns 0 for success else error.
1996  */
1997 int snd_soc_dapm_stream_event(struct snd_soc_pcm_runtime *rtd,
1998         const char *stream, int event)
1999 {
2000         struct snd_soc_codec *codec = rtd->codec;
2001         struct snd_soc_dapm_widget *w;
2002
2003         if (stream == NULL)
2004                 return 0;
2005
2006         mutex_lock(&codec->mutex);
2007         list_for_each_entry(w, &codec->dapm_widgets, list)
2008         {
2009                 if (!w->sname)
2010                         continue;
2011                 pr_debug("widget %s\n %s stream %s event %d\n",
2012                          w->name, w->sname, stream, event);
2013                 if (strstr(w->sname, stream)) {
2014                         switch(event) {
2015                         case SND_SOC_DAPM_STREAM_START:
2016                                 w->active = 1;
2017                                 break;
2018                         case SND_SOC_DAPM_STREAM_STOP:
2019                                 w->active = 0;
2020                                 break;
2021                         case SND_SOC_DAPM_STREAM_SUSPEND:
2022                         case SND_SOC_DAPM_STREAM_RESUME:
2023                         case SND_SOC_DAPM_STREAM_PAUSE_PUSH:
2024                         case SND_SOC_DAPM_STREAM_PAUSE_RELEASE:
2025                                 break;
2026                         }
2027                 }
2028         }
2029
2030         dapm_power_widgets(codec, event);
2031         mutex_unlock(&codec->mutex);
2032         return 0;
2033 }
2034 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_stream_event);
2035
2036 /**
2037  * snd_soc_dapm_enable_pin - enable pin.
2038  * @codec: SoC codec
2039  * @pin: pin name
2040  *
2041  * Enables input/output pin and its parents or children widgets iff there is
2042  * a valid audio route and active audio stream.
2043  * NOTE: snd_soc_dapm_sync() needs to be called after this for DAPM to
2044  * do any widget power switching.
2045  */
2046 int snd_soc_dapm_enable_pin(struct snd_soc_codec *codec, const char *pin)
2047 {
2048         return snd_soc_dapm_set_pin(codec, pin, 1);
2049 }
2050 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_enable_pin);
2051
2052 /**
2053  * snd_soc_dapm_force_enable_pin - force a pin to be enabled
2054  * @codec: SoC codec
2055  * @pin: pin name
2056  *
2057  * Enables input/output pin regardless of any other state.  This is
2058  * intended for use with microphone bias supplies used in microphone
2059  * jack detection.
2060  *
2061  * NOTE: snd_soc_dapm_sync() needs to be called after this for DAPM to
2062  * do any widget power switching.
2063  */
2064 int snd_soc_dapm_force_enable_pin(struct snd_soc_codec *codec, const char *pin)
2065 {
2066         struct snd_soc_dapm_widget *w;
2067
2068         list_for_each_entry(w, &codec->dapm_widgets, list) {
2069                 if (!strcmp(w->name, pin)) {
2070                         pr_debug("dapm: %s: pin %s\n", codec->name, pin);
2071                         w->connected = 1;
2072                         w->force = 1;
2073                         return 0;
2074                 }
2075         }
2076
2077         pr_err("dapm: %s: configuring unknown pin %s\n", codec->name, pin);
2078         return -EINVAL;
2079 }
2080 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_force_enable_pin);
2081
2082 /**
2083  * snd_soc_dapm_disable_pin - disable pin.
2084  * @codec: SoC codec
2085  * @pin: pin name
2086  *
2087  * Disables input/output pin and its parents or children widgets.
2088  * NOTE: snd_soc_dapm_sync() needs to be called after this for DAPM to
2089  * do any widget power switching.
2090  */
2091 int snd_soc_dapm_disable_pin(struct snd_soc_codec *codec, const char *pin)
2092 {
2093         return snd_soc_dapm_set_pin(codec, pin, 0);
2094 }
2095 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_disable_pin);
2096
2097 /**
2098  * snd_soc_dapm_nc_pin - permanently disable pin.
2099  * @codec: SoC codec
2100  * @pin: pin name
2101  *
2102  * Marks the specified pin as being not connected, disabling it along
2103  * any parent or child widgets.  At present this is identical to
2104  * snd_soc_dapm_disable_pin() but in future it will be extended to do
2105  * additional things such as disabling controls which only affect
2106  * paths through the pin.
2107  *
2108  * NOTE: snd_soc_dapm_sync() needs to be called after this for DAPM to
2109  * do any widget power switching.
2110  */
2111 int snd_soc_dapm_nc_pin(struct snd_soc_codec *codec, const char *pin)
2112 {
2113         return snd_soc_dapm_set_pin(codec, pin, 0);
2114 }
2115 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_nc_pin);
2116
2117 /**
2118  * snd_soc_dapm_get_pin_status - get audio pin status
2119  * @codec: audio codec
2120  * @pin: audio signal pin endpoint (or start point)
2121  *
2122  * Get audio pin status - connected or disconnected.
2123  *
2124  * Returns 1 for connected otherwise 0.
2125  */
2126 int snd_soc_dapm_get_pin_status(struct snd_soc_codec *codec, const char *pin)
2127 {
2128         struct snd_soc_dapm_widget *w;
2129
2130         list_for_each_entry(w, &codec->dapm_widgets, list) {
2131                 if (!strcmp(w->name, pin))
2132                         return w->connected;
2133         }
2134
2135         return 0;
2136 }
2137 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_get_pin_status);
2138
2139 /**
2140  * snd_soc_dapm_ignore_suspend - ignore suspend status for DAPM endpoint
2141  * @codec: audio codec
2142  * @pin: audio signal pin endpoint (or start point)
2143  *
2144  * Mark the given endpoint or pin as ignoring suspend.  When the
2145  * system is disabled a path between two endpoints flagged as ignoring
2146  * suspend will not be disabled.  The path must already be enabled via
2147  * normal means at suspend time, it will not be turned on if it was not
2148  * already enabled.
2149  */
2150 int snd_soc_dapm_ignore_suspend(struct snd_soc_codec *codec, const char *pin)
2151 {
2152         struct snd_soc_dapm_widget *w;
2153
2154         list_for_each_entry(w, &codec->dapm_widgets, list) {
2155                 if (!strcmp(w->name, pin)) {
2156                         w->ignore_suspend = 1;
2157                         return 0;
2158                 }
2159         }
2160
2161         pr_err("Unknown DAPM pin: %s\n", pin);
2162         return -EINVAL;
2163 }
2164 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_ignore_suspend);
2165
2166 /**
2167  * snd_soc_dapm_free - free dapm resources
2168  * @card: SoC device
2169  *
2170  * Free all dapm widgets and resources.
2171  */
2172 void snd_soc_dapm_free(struct snd_soc_codec *codec)
2173 {
2174         snd_soc_dapm_sys_remove(codec->dev);
2175         dapm_free_widgets(codec);
2176 }
2177 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_free);
2178
2179 static void soc_dapm_shutdown_codec(struct snd_soc_codec *codec)
2180 {
2181         struct snd_soc_dapm_widget *w;
2182         LIST_HEAD(down_list);
2183         int powerdown = 0;
2184
2185         list_for_each_entry(w, &codec->dapm_widgets, list) {
2186                 if (w->power) {
2187                         dapm_seq_insert(w, &down_list, dapm_down_seq);
2188                         w->power = 0;
2189                         powerdown = 1;
2190                 }
2191         }
2192
2193         /* If there were no widgets to power down we're already in
2194          * standby.
2195          */
2196         if (powerdown) {
2197                 snd_soc_dapm_set_bias_level(NULL, codec, SND_SOC_BIAS_PREPARE);
2198                 dapm_seq_run(codec, &down_list, 0, dapm_down_seq);
2199                 snd_soc_dapm_set_bias_level(NULL, codec, SND_SOC_BIAS_STANDBY);
2200         }
2201 }
2202
2203 /*
2204  * snd_soc_dapm_shutdown - callback for system shutdown
2205  */
2206 void snd_soc_dapm_shutdown(struct snd_soc_card *card)
2207 {
2208         struct snd_soc_codec *codec;
2209
2210         list_for_each_entry(codec, &card->codec_dev_list, list)
2211                 soc_dapm_shutdown_codec(codec);
2212
2213         snd_soc_dapm_set_bias_level(card, codec, SND_SOC_BIAS_OFF);
2214 }
2215
2216 /* Module information */
2217 MODULE_AUTHOR("Liam Girdwood, lrg@slimlogic.co.uk");
2218 MODULE_DESCRIPTION("Dynamic Audio Power Management core for ALSA SoC");
2219 MODULE_LICENSE("GPL");