hwmon: (lm90) Use hwmon_notify_event()
[linux-2.6-microblaze.git] / drivers / hwmon / lm90.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /*
3  * lm90.c - Part of lm_sensors, Linux kernel modules for hardware
4  *          monitoring
5  * Copyright (C) 2003-2010  Jean Delvare <jdelvare@suse.de>
6  *
7  * Based on the lm83 driver. The LM90 is a sensor chip made by National
8  * Semiconductor. It reports up to two temperatures (its own plus up to
9  * one external one) with a 0.125 deg resolution (1 deg for local
10  * temperature) and a 3-4 deg accuracy.
11  *
12  * This driver also supports the LM89 and LM99, two other sensor chips
13  * made by National Semiconductor. Both have an increased remote
14  * temperature measurement accuracy (1 degree), and the LM99
15  * additionally shifts remote temperatures (measured and limits) by 16
16  * degrees, which allows for higher temperatures measurement.
17  * Note that there is no way to differentiate between both chips.
18  * When device is auto-detected, the driver will assume an LM99.
19  *
20  * This driver also supports the LM86, another sensor chip made by
21  * National Semiconductor. It is exactly similar to the LM90 except it
22  * has a higher accuracy.
23  *
24  * This driver also supports the ADM1032, a sensor chip made by Analog
25  * Devices. That chip is similar to the LM90, with a few differences
26  * that are not handled by this driver. Among others, it has a higher
27  * accuracy than the LM90, much like the LM86 does.
28  *
29  * This driver also supports the MAX6657, MAX6658 and MAX6659 sensor
30  * chips made by Maxim. These chips are similar to the LM86.
31  * Note that there is no easy way to differentiate between the three
32  * variants. We use the device address to detect MAX6659, which will result
33  * in a detection as max6657 if it is on address 0x4c. The extra address
34  * and features of the MAX6659 are only supported if the chip is configured
35  * explicitly as max6659, or if its address is not 0x4c.
36  * These chips lack the remote temperature offset feature.
37  *
38  * This driver also supports the MAX6654 chip made by Maxim. This chip can
39  * be at 9 different addresses, similar to MAX6680/MAX6681. The MAX6654 is
40  * otherwise similar to MAX6657/MAX6658/MAX6659. Extended range is available
41  * by setting the configuration register accordingly, and is done during
42  * initialization. Extended precision is only available at conversion rates
43  * of 1 Hz and slower. Note that extended precision is not enabled by
44  * default, as this driver initializes all chips to 2 Hz by design.
45  *
46  * This driver also supports the MAX6646, MAX6647, MAX6648, MAX6649 and
47  * MAX6692 chips made by Maxim.  These are again similar to the LM86,
48  * but they use unsigned temperature values and can report temperatures
49  * from 0 to 145 degrees.
50  *
51  * This driver also supports the MAX6680 and MAX6681, two other sensor
52  * chips made by Maxim. These are quite similar to the other Maxim
53  * chips. The MAX6680 and MAX6681 only differ in the pinout so they can
54  * be treated identically.
55  *
56  * This driver also supports the MAX6695 and MAX6696, two other sensor
57  * chips made by Maxim. These are also quite similar to other Maxim
58  * chips, but support three temperature sensors instead of two. MAX6695
59  * and MAX6696 only differ in the pinout so they can be treated identically.
60  *
61  * This driver also supports ADT7461 and ADT7461A from Analog Devices as well as
62  * NCT1008 from ON Semiconductor. The chips are supported in both compatibility
63  * and extended mode. They are mostly compatible with LM90 except for a data
64  * format difference for the temperature value registers.
65  *
66  * This driver also supports the SA56004 from Philips. This device is
67  * pin-compatible with the LM86, the ED/EDP parts are also address-compatible.
68  *
69  * This driver also supports the G781 from GMT. This device is compatible
70  * with the ADM1032.
71  *
72  * This driver also supports TMP451 from Texas Instruments. This device is
73  * supported in both compatibility and extended mode. It's mostly compatible
74  * with ADT7461 except for local temperature low byte register and max
75  * conversion rate.
76  *
77  * Since the LM90 was the first chipset supported by this driver, most
78  * comments will refer to this chipset, but are actually general and
79  * concern all supported chipsets, unless mentioned otherwise.
80  */
81
82 #include <linux/module.h>
83 #include <linux/init.h>
84 #include <linux/slab.h>
85 #include <linux/jiffies.h>
86 #include <linux/i2c.h>
87 #include <linux/hwmon.h>
88 #include <linux/err.h>
89 #include <linux/mutex.h>
90 #include <linux/of_device.h>
91 #include <linux/sysfs.h>
92 #include <linux/interrupt.h>
93 #include <linux/regulator/consumer.h>
94
95 /*
96  * Addresses to scan
97  * Address is fully defined internally and cannot be changed except for
98  * MAX6659, MAX6680 and MAX6681.
99  * LM86, LM89, LM90, LM99, ADM1032, ADM1032-1, ADT7461, ADT7461A, MAX6649,
100  * MAX6657, MAX6658, NCT1008 and W83L771 have address 0x4c.
101  * ADM1032-2, ADT7461-2, ADT7461A-2, LM89-1, LM99-1, MAX6646, and NCT1008D
102  * have address 0x4d.
103  * MAX6647 has address 0x4e.
104  * MAX6659 can have address 0x4c, 0x4d or 0x4e.
105  * MAX6654, MAX6680, and MAX6681 can have address 0x18, 0x19, 0x1a, 0x29,
106  * 0x2a, 0x2b, 0x4c, 0x4d or 0x4e.
107  * SA56004 can have address 0x48 through 0x4F.
108  */
109
110 static const unsigned short normal_i2c[] = {
111         0x18, 0x19, 0x1a, 0x29, 0x2a, 0x2b, 0x48, 0x49, 0x4a, 0x4b, 0x4c,
112         0x4d, 0x4e, 0x4f, I2C_CLIENT_END };
113
114 enum chips { lm90, adm1032, lm99, lm86, max6657, max6659, adt7461, max6680,
115         max6646, w83l771, max6696, sa56004, g781, tmp451, max6654 };
116
117 /*
118  * The LM90 registers
119  */
120
121 #define LM90_REG_R_MAN_ID               0xFE
122 #define LM90_REG_R_CHIP_ID              0xFF
123 #define LM90_REG_R_CONFIG1              0x03
124 #define LM90_REG_W_CONFIG1              0x09
125 #define LM90_REG_R_CONFIG2              0xBF
126 #define LM90_REG_W_CONFIG2              0xBF
127 #define LM90_REG_R_CONVRATE             0x04
128 #define LM90_REG_W_CONVRATE             0x0A
129 #define LM90_REG_R_STATUS               0x02
130 #define LM90_REG_R_LOCAL_TEMP           0x00
131 #define LM90_REG_R_LOCAL_HIGH           0x05
132 #define LM90_REG_W_LOCAL_HIGH           0x0B
133 #define LM90_REG_R_LOCAL_LOW            0x06
134 #define LM90_REG_W_LOCAL_LOW            0x0C
135 #define LM90_REG_R_LOCAL_CRIT           0x20
136 #define LM90_REG_W_LOCAL_CRIT           0x20
137 #define LM90_REG_R_REMOTE_TEMPH         0x01
138 #define LM90_REG_R_REMOTE_TEMPL         0x10
139 #define LM90_REG_R_REMOTE_OFFSH         0x11
140 #define LM90_REG_W_REMOTE_OFFSH         0x11
141 #define LM90_REG_R_REMOTE_OFFSL         0x12
142 #define LM90_REG_W_REMOTE_OFFSL         0x12
143 #define LM90_REG_R_REMOTE_HIGHH         0x07
144 #define LM90_REG_W_REMOTE_HIGHH         0x0D
145 #define LM90_REG_R_REMOTE_HIGHL         0x13
146 #define LM90_REG_W_REMOTE_HIGHL         0x13
147 #define LM90_REG_R_REMOTE_LOWH          0x08
148 #define LM90_REG_W_REMOTE_LOWH          0x0E
149 #define LM90_REG_R_REMOTE_LOWL          0x14
150 #define LM90_REG_W_REMOTE_LOWL          0x14
151 #define LM90_REG_R_REMOTE_CRIT          0x19
152 #define LM90_REG_W_REMOTE_CRIT          0x19
153 #define LM90_REG_R_TCRIT_HYST           0x21
154 #define LM90_REG_W_TCRIT_HYST           0x21
155
156 /* MAX6646/6647/6649/6654/6657/6658/6659/6695/6696 registers */
157
158 #define MAX6657_REG_R_LOCAL_TEMPL       0x11
159 #define MAX6696_REG_R_STATUS2           0x12
160 #define MAX6659_REG_R_REMOTE_EMERG      0x16
161 #define MAX6659_REG_W_REMOTE_EMERG      0x16
162 #define MAX6659_REG_R_LOCAL_EMERG       0x17
163 #define MAX6659_REG_W_LOCAL_EMERG       0x17
164
165 /*  SA56004 registers */
166
167 #define SA56004_REG_R_LOCAL_TEMPL 0x22
168
169 #define LM90_MAX_CONVRATE_MS    16000   /* Maximum conversion rate in ms */
170
171 /* TMP451 registers */
172 #define TMP451_REG_R_LOCAL_TEMPL        0x15
173
174 /*
175  * Device flags
176  */
177 #define LM90_FLAG_ADT7461_EXT   (1 << 0) /* ADT7461 extended mode       */
178 /* Device features */
179 #define LM90_HAVE_OFFSET        (1 << 1) /* temperature offset register */
180 #define LM90_HAVE_REM_LIMIT_EXT (1 << 3) /* extended remote limit       */
181 #define LM90_HAVE_EMERGENCY     (1 << 4) /* 3rd upper (emergency) limit */
182 #define LM90_HAVE_EMERGENCY_ALARM (1 << 5)/* emergency alarm            */
183 #define LM90_HAVE_TEMP3         (1 << 6) /* 3rd temperature sensor      */
184 #define LM90_HAVE_BROKEN_ALERT  (1 << 7) /* Broken alert                */
185 #define LM90_PAUSE_FOR_CONFIG   (1 << 8) /* Pause conversion for config */
186
187 /* LM90 status */
188 #define LM90_STATUS_LTHRM       (1 << 0) /* local THERM limit tripped */
189 #define LM90_STATUS_RTHRM       (1 << 1) /* remote THERM limit tripped */
190 #define LM90_STATUS_ROPEN       (1 << 2) /* remote is an open circuit */
191 #define LM90_STATUS_RLOW        (1 << 3) /* remote low temp limit tripped */
192 #define LM90_STATUS_RHIGH       (1 << 4) /* remote high temp limit tripped */
193 #define LM90_STATUS_LLOW        (1 << 5) /* local low temp limit tripped */
194 #define LM90_STATUS_LHIGH       (1 << 6) /* local high temp limit tripped */
195
196 #define MAX6696_STATUS2_R2THRM  (1 << 1) /* remote2 THERM limit tripped */
197 #define MAX6696_STATUS2_R2OPEN  (1 << 2) /* remote2 is an open circuit */
198 #define MAX6696_STATUS2_R2LOW   (1 << 3) /* remote2 low temp limit tripped */
199 #define MAX6696_STATUS2_R2HIGH  (1 << 4) /* remote2 high temp limit tripped */
200 #define MAX6696_STATUS2_ROT2    (1 << 5) /* remote emergency limit tripped */
201 #define MAX6696_STATUS2_R2OT2   (1 << 6) /* remote2 emergency limit tripped */
202 #define MAX6696_STATUS2_LOT2    (1 << 7) /* local emergency limit tripped */
203
204 /*
205  * Driver data (common to all clients)
206  */
207
208 static const struct i2c_device_id lm90_id[] = {
209         { "adm1032", adm1032 },
210         { "adt7461", adt7461 },
211         { "adt7461a", adt7461 },
212         { "g781", g781 },
213         { "lm90", lm90 },
214         { "lm86", lm86 },
215         { "lm89", lm86 },
216         { "lm99", lm99 },
217         { "max6646", max6646 },
218         { "max6647", max6646 },
219         { "max6649", max6646 },
220         { "max6654", max6654 },
221         { "max6657", max6657 },
222         { "max6658", max6657 },
223         { "max6659", max6659 },
224         { "max6680", max6680 },
225         { "max6681", max6680 },
226         { "max6695", max6696 },
227         { "max6696", max6696 },
228         { "nct1008", adt7461 },
229         { "w83l771", w83l771 },
230         { "sa56004", sa56004 },
231         { "tmp451", tmp451 },
232         { }
233 };
234 MODULE_DEVICE_TABLE(i2c, lm90_id);
235
236 static const struct of_device_id __maybe_unused lm90_of_match[] = {
237         {
238                 .compatible = "adi,adm1032",
239                 .data = (void *)adm1032
240         },
241         {
242                 .compatible = "adi,adt7461",
243                 .data = (void *)adt7461
244         },
245         {
246                 .compatible = "adi,adt7461a",
247                 .data = (void *)adt7461
248         },
249         {
250                 .compatible = "gmt,g781",
251                 .data = (void *)g781
252         },
253         {
254                 .compatible = "national,lm90",
255                 .data = (void *)lm90
256         },
257         {
258                 .compatible = "national,lm86",
259                 .data = (void *)lm86
260         },
261         {
262                 .compatible = "national,lm89",
263                 .data = (void *)lm86
264         },
265         {
266                 .compatible = "national,lm99",
267                 .data = (void *)lm99
268         },
269         {
270                 .compatible = "dallas,max6646",
271                 .data = (void *)max6646
272         },
273         {
274                 .compatible = "dallas,max6647",
275                 .data = (void *)max6646
276         },
277         {
278                 .compatible = "dallas,max6649",
279                 .data = (void *)max6646
280         },
281         {
282                 .compatible = "dallas,max6654",
283                 .data = (void *)max6654
284         },
285         {
286                 .compatible = "dallas,max6657",
287                 .data = (void *)max6657
288         },
289         {
290                 .compatible = "dallas,max6658",
291                 .data = (void *)max6657
292         },
293         {
294                 .compatible = "dallas,max6659",
295                 .data = (void *)max6659
296         },
297         {
298                 .compatible = "dallas,max6680",
299                 .data = (void *)max6680
300         },
301         {
302                 .compatible = "dallas,max6681",
303                 .data = (void *)max6680
304         },
305         {
306                 .compatible = "dallas,max6695",
307                 .data = (void *)max6696
308         },
309         {
310                 .compatible = "dallas,max6696",
311                 .data = (void *)max6696
312         },
313         {
314                 .compatible = "onnn,nct1008",
315                 .data = (void *)adt7461
316         },
317         {
318                 .compatible = "winbond,w83l771",
319                 .data = (void *)w83l771
320         },
321         {
322                 .compatible = "nxp,sa56004",
323                 .data = (void *)sa56004
324         },
325         {
326                 .compatible = "ti,tmp451",
327                 .data = (void *)tmp451
328         },
329         { },
330 };
331 MODULE_DEVICE_TABLE(of, lm90_of_match);
332
333 /*
334  * chip type specific parameters
335  */
336 struct lm90_params {
337         u32 flags;              /* Capabilities */
338         u16 alert_alarms;       /* Which alarm bits trigger ALERT# */
339                                 /* Upper 8 bits for max6695/96 */
340         u8 max_convrate;        /* Maximum conversion rate register value */
341         u8 reg_local_ext;       /* Extended local temp register (optional) */
342 };
343
344 static const struct lm90_params lm90_params[] = {
345         [adm1032] = {
346                 .flags = LM90_HAVE_OFFSET | LM90_HAVE_REM_LIMIT_EXT
347                   | LM90_HAVE_BROKEN_ALERT,
348                 .alert_alarms = 0x7c,
349                 .max_convrate = 10,
350         },
351         [adt7461] = {
352                 .flags = LM90_HAVE_OFFSET | LM90_HAVE_REM_LIMIT_EXT
353                   | LM90_HAVE_BROKEN_ALERT,
354                 .alert_alarms = 0x7c,
355                 .max_convrate = 10,
356         },
357         [g781] = {
358                 .flags = LM90_HAVE_OFFSET | LM90_HAVE_REM_LIMIT_EXT
359                   | LM90_HAVE_BROKEN_ALERT,
360                 .alert_alarms = 0x7c,
361                 .max_convrate = 8,
362         },
363         [lm86] = {
364                 .flags = LM90_HAVE_OFFSET | LM90_HAVE_REM_LIMIT_EXT,
365                 .alert_alarms = 0x7b,
366                 .max_convrate = 9,
367         },
368         [lm90] = {
369                 .flags = LM90_HAVE_OFFSET | LM90_HAVE_REM_LIMIT_EXT,
370                 .alert_alarms = 0x7b,
371                 .max_convrate = 9,
372         },
373         [lm99] = {
374                 .flags = LM90_HAVE_OFFSET | LM90_HAVE_REM_LIMIT_EXT,
375                 .alert_alarms = 0x7b,
376                 .max_convrate = 9,
377         },
378         [max6646] = {
379                 .alert_alarms = 0x7c,
380                 .max_convrate = 6,
381                 .reg_local_ext = MAX6657_REG_R_LOCAL_TEMPL,
382         },
383         [max6654] = {
384                 .alert_alarms = 0x7c,
385                 .max_convrate = 7,
386                 .reg_local_ext = MAX6657_REG_R_LOCAL_TEMPL,
387         },
388         [max6657] = {
389                 .flags = LM90_PAUSE_FOR_CONFIG,
390                 .alert_alarms = 0x7c,
391                 .max_convrate = 8,
392                 .reg_local_ext = MAX6657_REG_R_LOCAL_TEMPL,
393         },
394         [max6659] = {
395                 .flags = LM90_HAVE_EMERGENCY,
396                 .alert_alarms = 0x7c,
397                 .max_convrate = 8,
398                 .reg_local_ext = MAX6657_REG_R_LOCAL_TEMPL,
399         },
400         [max6680] = {
401                 .flags = LM90_HAVE_OFFSET,
402                 .alert_alarms = 0x7c,
403                 .max_convrate = 7,
404         },
405         [max6696] = {
406                 .flags = LM90_HAVE_EMERGENCY
407                   | LM90_HAVE_EMERGENCY_ALARM | LM90_HAVE_TEMP3,
408                 .alert_alarms = 0x1c7c,
409                 .max_convrate = 6,
410                 .reg_local_ext = MAX6657_REG_R_LOCAL_TEMPL,
411         },
412         [w83l771] = {
413                 .flags = LM90_HAVE_OFFSET | LM90_HAVE_REM_LIMIT_EXT,
414                 .alert_alarms = 0x7c,
415                 .max_convrate = 8,
416         },
417         [sa56004] = {
418                 .flags = LM90_HAVE_OFFSET | LM90_HAVE_REM_LIMIT_EXT,
419                 .alert_alarms = 0x7b,
420                 .max_convrate = 9,
421                 .reg_local_ext = SA56004_REG_R_LOCAL_TEMPL,
422         },
423         [tmp451] = {
424                 .flags = LM90_HAVE_OFFSET | LM90_HAVE_REM_LIMIT_EXT
425                   | LM90_HAVE_BROKEN_ALERT,
426                 .alert_alarms = 0x7c,
427                 .max_convrate = 9,
428                 .reg_local_ext = TMP451_REG_R_LOCAL_TEMPL,
429         },
430 };
431
432 /*
433  * TEMP8 register index
434  */
435 enum lm90_temp8_reg_index {
436         LOCAL_LOW = 0,
437         LOCAL_HIGH,
438         LOCAL_CRIT,
439         REMOTE_CRIT,
440         LOCAL_EMERG,    /* max6659 and max6695/96 */
441         REMOTE_EMERG,   /* max6659 and max6695/96 */
442         REMOTE2_CRIT,   /* max6695/96 only */
443         REMOTE2_EMERG,  /* max6695/96 only */
444         TEMP8_REG_NUM
445 };
446
447 /*
448  * TEMP11 register index
449  */
450 enum lm90_temp11_reg_index {
451         REMOTE_TEMP = 0,
452         REMOTE_LOW,
453         REMOTE_HIGH,
454         REMOTE_OFFSET,  /* except max6646, max6657/58/59, and max6695/96 */
455         LOCAL_TEMP,
456         REMOTE2_TEMP,   /* max6695/96 only */
457         REMOTE2_LOW,    /* max6695/96 only */
458         REMOTE2_HIGH,   /* max6695/96 only */
459         TEMP11_REG_NUM
460 };
461
462 /*
463  * Client data (each client gets its own)
464  */
465
466 struct lm90_data {
467         struct i2c_client *client;
468         struct device *hwmon_dev;
469         u32 channel_config[4];
470         struct hwmon_channel_info temp_info;
471         const struct hwmon_channel_info *info[3];
472         struct hwmon_chip_info chip;
473         struct mutex update_lock;
474         bool valid;             /* true if register values are valid */
475         unsigned long last_updated; /* in jiffies */
476         int kind;
477         u32 flags;
478
479         unsigned int update_interval; /* in milliseconds */
480
481         u8 config;              /* Current configuration register value */
482         u8 config_orig;         /* Original configuration register value */
483         u8 convrate_orig;       /* Original conversion rate register value */
484         u16 alert_alarms;       /* Which alarm bits trigger ALERT# */
485                                 /* Upper 8 bits for max6695/96 */
486         u8 max_convrate;        /* Maximum conversion rate */
487         u8 reg_local_ext;       /* local extension register offset */
488
489         /* registers values */
490         s8 temp8[TEMP8_REG_NUM];
491         s16 temp11[TEMP11_REG_NUM];
492         u8 temp_hyst;
493         u16 alarms; /* bitvector (upper 8 bits for max6695/96) */
494 };
495
496 /*
497  * Support functions
498  */
499
500 /*
501  * The ADM1032 supports PEC but not on write byte transactions, so we need
502  * to explicitly ask for a transaction without PEC.
503  */
504 static inline s32 adm1032_write_byte(struct i2c_client *client, u8 value)
505 {
506         return i2c_smbus_xfer(client->adapter, client->addr,
507                               client->flags & ~I2C_CLIENT_PEC,
508                               I2C_SMBUS_WRITE, value, I2C_SMBUS_BYTE, NULL);
509 }
510
511 /*
512  * It is assumed that client->update_lock is held (unless we are in
513  * detection or initialization steps). This matters when PEC is enabled,
514  * because we don't want the address pointer to change between the write
515  * byte and the read byte transactions.
516  */
517 static int lm90_read_reg(struct i2c_client *client, u8 reg)
518 {
519         int err;
520
521         if (client->flags & I2C_CLIENT_PEC) {
522                 err = adm1032_write_byte(client, reg);
523                 if (err >= 0)
524                         err = i2c_smbus_read_byte(client);
525         } else
526                 err = i2c_smbus_read_byte_data(client, reg);
527
528         return err;
529 }
530
531 static int lm90_read16(struct i2c_client *client, u8 regh, u8 regl)
532 {
533         int oldh, newh, l;
534
535         /*
536          * There is a trick here. We have to read two registers to have the
537          * sensor temperature, but we have to beware a conversion could occur
538          * between the readings. The datasheet says we should either use
539          * the one-shot conversion register, which we don't want to do
540          * (disables hardware monitoring) or monitor the busy bit, which is
541          * impossible (we can't read the values and monitor that bit at the
542          * exact same time). So the solution used here is to read the high
543          * byte once, then the low byte, then the high byte again. If the new
544          * high byte matches the old one, then we have a valid reading. Else
545          * we have to read the low byte again, and now we believe we have a
546          * correct reading.
547          */
548         oldh = lm90_read_reg(client, regh);
549         if (oldh < 0)
550                 return oldh;
551         l = lm90_read_reg(client, regl);
552         if (l < 0)
553                 return l;
554         newh = lm90_read_reg(client, regh);
555         if (newh < 0)
556                 return newh;
557         if (oldh != newh) {
558                 l = lm90_read_reg(client, regl);
559                 if (l < 0)
560                         return l;
561         }
562         return (newh << 8) | l;
563 }
564
565 static int lm90_update_confreg(struct lm90_data *data, u8 config)
566 {
567         if (data->config != config) {
568                 int err;
569
570                 err = i2c_smbus_write_byte_data(data->client,
571                                                 LM90_REG_W_CONFIG1,
572                                                 config);
573                 if (err)
574                         return err;
575                 data->config = config;
576         }
577         return 0;
578 }
579
580 /*
581  * client->update_lock must be held when calling this function (unless we are
582  * in detection or initialization steps), and while a remote channel other
583  * than channel 0 is selected. Also, calling code must make sure to re-select
584  * external channel 0 before releasing the lock. This is necessary because
585  * various registers have different meanings as a result of selecting a
586  * non-default remote channel.
587  */
588 static int lm90_select_remote_channel(struct lm90_data *data, int channel)
589 {
590         int err = 0;
591
592         if (data->kind == max6696) {
593                 u8 config = data->config & ~0x08;
594
595                 if (channel)
596                         config |= 0x08;
597                 err = lm90_update_confreg(data, config);
598         }
599         return err;
600 }
601
602 static int lm90_write_convrate(struct lm90_data *data, int val)
603 {
604         u8 config = data->config;
605         int err;
606
607         /* Save config and pause conversion */
608         if (data->flags & LM90_PAUSE_FOR_CONFIG) {
609                 err = lm90_update_confreg(data, config | 0x40);
610                 if (err < 0)
611                         return err;
612         }
613
614         /* Set conv rate */
615         err = i2c_smbus_write_byte_data(data->client, LM90_REG_W_CONVRATE, val);
616
617         /* Revert change to config */
618         lm90_update_confreg(data, config);
619
620         return err;
621 }
622
623 /*
624  * Set conversion rate.
625  * client->update_lock must be held when calling this function (unless we are
626  * in detection or initialization steps).
627  */
628 static int lm90_set_convrate(struct i2c_client *client, struct lm90_data *data,
629                              unsigned int interval)
630 {
631         unsigned int update_interval;
632         int i, err;
633
634         /* Shift calculations to avoid rounding errors */
635         interval <<= 6;
636
637         /* find the nearest update rate */
638         for (i = 0, update_interval = LM90_MAX_CONVRATE_MS << 6;
639              i < data->max_convrate; i++, update_interval >>= 1)
640                 if (interval >= update_interval * 3 / 4)
641                         break;
642
643         err = lm90_write_convrate(data, i);
644         data->update_interval = DIV_ROUND_CLOSEST(update_interval, 64);
645         return err;
646 }
647
648 static int lm90_update_limits(struct device *dev)
649 {
650         struct lm90_data *data = dev_get_drvdata(dev);
651         struct i2c_client *client = data->client;
652         int val;
653
654         val = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_LOCAL_CRIT);
655         if (val < 0)
656                 return val;
657         data->temp8[LOCAL_CRIT] = val;
658
659         val = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_REMOTE_CRIT);
660         if (val < 0)
661                 return val;
662         data->temp8[REMOTE_CRIT] = val;
663
664         val = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_TCRIT_HYST);
665         if (val < 0)
666                 return val;
667         data->temp_hyst = val;
668
669         val = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_REMOTE_LOWH);
670         if (val < 0)
671                 return val;
672         data->temp11[REMOTE_LOW] = val << 8;
673
674         if (data->flags & LM90_HAVE_REM_LIMIT_EXT) {
675                 val = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_REMOTE_LOWL);
676                 if (val < 0)
677                         return val;
678                 data->temp11[REMOTE_LOW] |= val;
679         }
680
681         val = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_REMOTE_HIGHH);
682         if (val < 0)
683                 return val;
684         data->temp11[REMOTE_HIGH] = val << 8;
685
686         if (data->flags & LM90_HAVE_REM_LIMIT_EXT) {
687                 val = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_REMOTE_HIGHL);
688                 if (val < 0)
689                         return val;
690                 data->temp11[REMOTE_HIGH] |= val;
691         }
692
693         if (data->flags & LM90_HAVE_OFFSET) {
694                 val = lm90_read16(client, LM90_REG_R_REMOTE_OFFSH,
695                                   LM90_REG_R_REMOTE_OFFSL);
696                 if (val < 0)
697                         return val;
698                 data->temp11[REMOTE_OFFSET] = val;
699         }
700
701         if (data->flags & LM90_HAVE_EMERGENCY) {
702                 val = lm90_read_reg(client, MAX6659_REG_R_LOCAL_EMERG);
703                 if (val < 0)
704                         return val;
705                 data->temp8[LOCAL_EMERG] = val;
706
707                 val = lm90_read_reg(client, MAX6659_REG_R_REMOTE_EMERG);
708                 if (val < 0)
709                         return val;
710                 data->temp8[REMOTE_EMERG] = val;
711         }
712
713         if (data->kind == max6696) {
714                 val = lm90_select_remote_channel(data, 1);
715                 if (val < 0)
716                         return val;
717
718                 val = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_REMOTE_CRIT);
719                 if (val < 0)
720                         return val;
721                 data->temp8[REMOTE2_CRIT] = val;
722
723                 val = lm90_read_reg(client, MAX6659_REG_R_REMOTE_EMERG);
724                 if (val < 0)
725                         return val;
726                 data->temp8[REMOTE2_EMERG] = val;
727
728                 val = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_REMOTE_LOWH);
729                 if (val < 0)
730                         return val;
731                 data->temp11[REMOTE2_LOW] = val << 8;
732
733                 val = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_REMOTE_HIGHH);
734                 if (val < 0)
735                         return val;
736                 data->temp11[REMOTE2_HIGH] = val << 8;
737
738                 lm90_select_remote_channel(data, 0);
739         }
740
741         return 0;
742 }
743
744 static int lm90_update_device(struct device *dev)
745 {
746         struct lm90_data *data = dev_get_drvdata(dev);
747         struct i2c_client *client = data->client;
748         unsigned long next_update;
749         int val;
750
751         if (!data->valid) {
752                 val = lm90_update_limits(dev);
753                 if (val < 0)
754                         return val;
755         }
756
757         next_update = data->last_updated +
758                       msecs_to_jiffies(data->update_interval);
759         if (time_after(jiffies, next_update) || !data->valid) {
760                 dev_dbg(&client->dev, "Updating lm90 data.\n");
761
762                 data->valid = false;
763
764                 val = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_LOCAL_LOW);
765                 if (val < 0)
766                         return val;
767                 data->temp8[LOCAL_LOW] = val;
768
769                 val = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_LOCAL_HIGH);
770                 if (val < 0)
771                         return val;
772                 data->temp8[LOCAL_HIGH] = val;
773
774                 if (data->reg_local_ext) {
775                         val = lm90_read16(client, LM90_REG_R_LOCAL_TEMP,
776                                           data->reg_local_ext);
777                         if (val < 0)
778                                 return val;
779                         data->temp11[LOCAL_TEMP] = val;
780                 } else {
781                         val = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_LOCAL_TEMP);
782                         if (val < 0)
783                                 return val;
784                         data->temp11[LOCAL_TEMP] = val << 8;
785                 }
786                 val = lm90_read16(client, LM90_REG_R_REMOTE_TEMPH,
787                                   LM90_REG_R_REMOTE_TEMPL);
788                 if (val < 0)
789                         return val;
790                 data->temp11[REMOTE_TEMP] = val;
791
792                 val = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_STATUS);
793                 if (val < 0)
794                         return val;
795                 data->alarms = val;     /* lower 8 bit of alarms */
796
797                 if (data->kind == max6696) {
798                         val = lm90_select_remote_channel(data, 1);
799                         if (val < 0)
800                                 return val;
801
802                         val = lm90_read16(client, LM90_REG_R_REMOTE_TEMPH,
803                                           LM90_REG_R_REMOTE_TEMPL);
804                         if (val < 0) {
805                                 lm90_select_remote_channel(data, 0);
806                                 return val;
807                         }
808                         data->temp11[REMOTE2_TEMP] = val;
809
810                         lm90_select_remote_channel(data, 0);
811
812                         val = lm90_read_reg(client, MAX6696_REG_R_STATUS2);
813                         if (val < 0)
814                                 return val;
815                         data->alarms |= val << 8;
816                 }
817
818                 /*
819                  * Re-enable ALERT# output if it was originally enabled and
820                  * relevant alarms are all clear
821                  */
822                 if (!(data->config_orig & 0x80) &&
823                     !(data->alarms & data->alert_alarms)) {
824                         if (data->config & 0x80) {
825                                 dev_dbg(&client->dev, "Re-enabling ALERT#\n");
826                                 lm90_update_confreg(data, data->config & ~0x80);
827                         }
828                 }
829
830                 data->last_updated = jiffies;
831                 data->valid = true;
832         }
833
834         return 0;
835 }
836
837 /*
838  * Conversions
839  * For local temperatures and limits, critical limits and the hysteresis
840  * value, the LM90 uses signed 8-bit values with LSB = 1 degree Celsius.
841  * For remote temperatures and limits, it uses signed 11-bit values with
842  * LSB = 0.125 degree Celsius, left-justified in 16-bit registers.  Some
843  * Maxim chips use unsigned values.
844  */
845
846 static inline int temp_from_s8(s8 val)
847 {
848         return val * 1000;
849 }
850
851 static inline int temp_from_u8(u8 val)
852 {
853         return val * 1000;
854 }
855
856 static inline int temp_from_s16(s16 val)
857 {
858         return val / 32 * 125;
859 }
860
861 static inline int temp_from_u16(u16 val)
862 {
863         return val / 32 * 125;
864 }
865
866 static s8 temp_to_s8(long val)
867 {
868         if (val <= -128000)
869                 return -128;
870         if (val >= 127000)
871                 return 127;
872         if (val < 0)
873                 return (val - 500) / 1000;
874         return (val + 500) / 1000;
875 }
876
877 static u8 temp_to_u8(long val)
878 {
879         if (val <= 0)
880                 return 0;
881         if (val >= 255000)
882                 return 255;
883         return (val + 500) / 1000;
884 }
885
886 static s16 temp_to_s16(long val)
887 {
888         if (val <= -128000)
889                 return 0x8000;
890         if (val >= 127875)
891                 return 0x7FE0;
892         if (val < 0)
893                 return (val - 62) / 125 * 32;
894         return (val + 62) / 125 * 32;
895 }
896
897 static u8 hyst_to_reg(long val)
898 {
899         if (val <= 0)
900                 return 0;
901         if (val >= 30500)
902                 return 31;
903         return (val + 500) / 1000;
904 }
905
906 /*
907  * ADT7461 in compatibility mode is almost identical to LM90 except that
908  * attempts to write values that are outside the range 0 < temp < 127 are
909  * treated as the boundary value.
910  *
911  * ADT7461 in "extended mode" operation uses unsigned integers offset by
912  * 64 (e.g., 0 -> -64 degC).  The range is restricted to -64..191 degC.
913  */
914 static inline int temp_from_u8_adt7461(struct lm90_data *data, u8 val)
915 {
916         if (data->flags & LM90_FLAG_ADT7461_EXT)
917                 return (val - 64) * 1000;
918         return temp_from_s8(val);
919 }
920
921 static inline int temp_from_u16_adt7461(struct lm90_data *data, u16 val)
922 {
923         if (data->flags & LM90_FLAG_ADT7461_EXT)
924                 return (val - 0x4000) / 64 * 250;
925         return temp_from_s16(val);
926 }
927
928 static u8 temp_to_u8_adt7461(struct lm90_data *data, long val)
929 {
930         if (data->flags & LM90_FLAG_ADT7461_EXT) {
931                 if (val <= -64000)
932                         return 0;
933                 if (val >= 191000)
934                         return 0xFF;
935                 return (val + 500 + 64000) / 1000;
936         }
937         if (val <= 0)
938                 return 0;
939         if (val >= 127000)
940                 return 127;
941         return (val + 500) / 1000;
942 }
943
944 static u16 temp_to_u16_adt7461(struct lm90_data *data, long val)
945 {
946         if (data->flags & LM90_FLAG_ADT7461_EXT) {
947                 if (val <= -64000)
948                         return 0;
949                 if (val >= 191750)
950                         return 0xFFC0;
951                 return (val + 64000 + 125) / 250 * 64;
952         }
953         if (val <= 0)
954                 return 0;
955         if (val >= 127750)
956                 return 0x7FC0;
957         return (val + 125) / 250 * 64;
958 }
959
960 /* pec used for ADM1032 only */
961 static ssize_t pec_show(struct device *dev, struct device_attribute *dummy,
962                         char *buf)
963 {
964         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
965
966         return sprintf(buf, "%d\n", !!(client->flags & I2C_CLIENT_PEC));
967 }
968
969 static ssize_t pec_store(struct device *dev, struct device_attribute *dummy,
970                          const char *buf, size_t count)
971 {
972         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
973         long val;
974         int err;
975
976         err = kstrtol(buf, 10, &val);
977         if (err < 0)
978                 return err;
979
980         switch (val) {
981         case 0:
982                 client->flags &= ~I2C_CLIENT_PEC;
983                 break;
984         case 1:
985                 client->flags |= I2C_CLIENT_PEC;
986                 break;
987         default:
988                 return -EINVAL;
989         }
990
991         return count;
992 }
993
994 static DEVICE_ATTR_RW(pec);
995
996 static int lm90_get_temp11(struct lm90_data *data, int index)
997 {
998         s16 temp11 = data->temp11[index];
999         int temp;
1000
1001         if (data->kind == adt7461 || data->kind == tmp451)
1002                 temp = temp_from_u16_adt7461(data, temp11);
1003         else if (data->kind == max6646)
1004                 temp = temp_from_u16(temp11);
1005         else
1006                 temp = temp_from_s16(temp11);
1007
1008         /* +16 degrees offset for temp2 for the LM99 */
1009         if (data->kind == lm99 && index <= 2)
1010                 temp += 16000;
1011
1012         return temp;
1013 }
1014
1015 static int lm90_set_temp11(struct lm90_data *data, int index, long val)
1016 {
1017         static struct reg {
1018                 u8 high;
1019                 u8 low;
1020         } reg[] = {
1021         [REMOTE_LOW] = { LM90_REG_W_REMOTE_LOWH, LM90_REG_W_REMOTE_LOWL },
1022         [REMOTE_HIGH] = { LM90_REG_W_REMOTE_HIGHH, LM90_REG_W_REMOTE_HIGHL },
1023         [REMOTE_OFFSET] = { LM90_REG_W_REMOTE_OFFSH, LM90_REG_W_REMOTE_OFFSL },
1024         [REMOTE2_LOW] = { LM90_REG_W_REMOTE_LOWH, LM90_REG_W_REMOTE_LOWL },
1025         [REMOTE2_HIGH] = { LM90_REG_W_REMOTE_HIGHH, LM90_REG_W_REMOTE_HIGHL }
1026         };
1027         struct i2c_client *client = data->client;
1028         struct reg *regp = &reg[index];
1029         int err;
1030
1031         /* +16 degrees offset for temp2 for the LM99 */
1032         if (data->kind == lm99 && index <= 2)
1033                 val -= 16000;
1034
1035         if (data->kind == adt7461 || data->kind == tmp451)
1036                 data->temp11[index] = temp_to_u16_adt7461(data, val);
1037         else if (data->kind == max6646)
1038                 data->temp11[index] = temp_to_u8(val) << 8;
1039         else if (data->flags & LM90_HAVE_REM_LIMIT_EXT)
1040                 data->temp11[index] = temp_to_s16(val);
1041         else
1042                 data->temp11[index] = temp_to_s8(val) << 8;
1043
1044         lm90_select_remote_channel(data, index >= 3);
1045         err = i2c_smbus_write_byte_data(client, regp->high,
1046                                   data->temp11[index] >> 8);
1047         if (err < 0)
1048                 return err;
1049         if (data->flags & LM90_HAVE_REM_LIMIT_EXT)
1050                 err = i2c_smbus_write_byte_data(client, regp->low,
1051                                                 data->temp11[index] & 0xff);
1052
1053         lm90_select_remote_channel(data, 0);
1054         return err;
1055 }
1056
1057 static int lm90_get_temp8(struct lm90_data *data, int index)
1058 {
1059         s8 temp8 = data->temp8[index];
1060         int temp;
1061
1062         if (data->kind == adt7461 || data->kind == tmp451)
1063                 temp = temp_from_u8_adt7461(data, temp8);
1064         else if (data->kind == max6646)
1065                 temp = temp_from_u8(temp8);
1066         else
1067                 temp = temp_from_s8(temp8);
1068
1069         /* +16 degrees offset for temp2 for the LM99 */
1070         if (data->kind == lm99 && index == 3)
1071                 temp += 16000;
1072
1073         return temp;
1074 }
1075
1076 static int lm90_set_temp8(struct lm90_data *data, int index, long val)
1077 {
1078         static const u8 reg[TEMP8_REG_NUM] = {
1079                 LM90_REG_W_LOCAL_LOW,
1080                 LM90_REG_W_LOCAL_HIGH,
1081                 LM90_REG_W_LOCAL_CRIT,
1082                 LM90_REG_W_REMOTE_CRIT,
1083                 MAX6659_REG_W_LOCAL_EMERG,
1084                 MAX6659_REG_W_REMOTE_EMERG,
1085                 LM90_REG_W_REMOTE_CRIT,
1086                 MAX6659_REG_W_REMOTE_EMERG,
1087         };
1088         struct i2c_client *client = data->client;
1089         int err;
1090
1091         /* +16 degrees offset for temp2 for the LM99 */
1092         if (data->kind == lm99 && index == 3)
1093                 val -= 16000;
1094
1095         if (data->kind == adt7461 || data->kind == tmp451)
1096                 data->temp8[index] = temp_to_u8_adt7461(data, val);
1097         else if (data->kind == max6646)
1098                 data->temp8[index] = temp_to_u8(val);
1099         else
1100                 data->temp8[index] = temp_to_s8(val);
1101
1102         lm90_select_remote_channel(data, index >= 6);
1103         err = i2c_smbus_write_byte_data(client, reg[index], data->temp8[index]);
1104         lm90_select_remote_channel(data, 0);
1105
1106         return err;
1107 }
1108
1109 static int lm90_get_temphyst(struct lm90_data *data, int index)
1110 {
1111         int temp;
1112
1113         if (data->kind == adt7461 || data->kind == tmp451)
1114                 temp = temp_from_u8_adt7461(data, data->temp8[index]);
1115         else if (data->kind == max6646)
1116                 temp = temp_from_u8(data->temp8[index]);
1117         else
1118                 temp = temp_from_s8(data->temp8[index]);
1119
1120         /* +16 degrees offset for temp2 for the LM99 */
1121         if (data->kind == lm99 && index == 3)
1122                 temp += 16000;
1123
1124         return temp - temp_from_s8(data->temp_hyst);
1125 }
1126
1127 static int lm90_set_temphyst(struct lm90_data *data, long val)
1128 {
1129         struct i2c_client *client = data->client;
1130         int temp;
1131         int err;
1132
1133         if (data->kind == adt7461 || data->kind == tmp451)
1134                 temp = temp_from_u8_adt7461(data, data->temp8[LOCAL_CRIT]);
1135         else if (data->kind == max6646)
1136                 temp = temp_from_u8(data->temp8[LOCAL_CRIT]);
1137         else
1138                 temp = temp_from_s8(data->temp8[LOCAL_CRIT]);
1139
1140         data->temp_hyst = hyst_to_reg(temp - val);
1141         err = i2c_smbus_write_byte_data(client, LM90_REG_W_TCRIT_HYST,
1142                                         data->temp_hyst);
1143         return err;
1144 }
1145
1146 static const u8 lm90_temp_index[3] = {
1147         LOCAL_TEMP, REMOTE_TEMP, REMOTE2_TEMP
1148 };
1149
1150 static const u8 lm90_temp_min_index[3] = {
1151         LOCAL_LOW, REMOTE_LOW, REMOTE2_LOW
1152 };
1153
1154 static const u8 lm90_temp_max_index[3] = {
1155         LOCAL_HIGH, REMOTE_HIGH, REMOTE2_HIGH
1156 };
1157
1158 static const u8 lm90_temp_crit_index[3] = {
1159         LOCAL_CRIT, REMOTE_CRIT, REMOTE2_CRIT
1160 };
1161
1162 static const u8 lm90_temp_emerg_index[3] = {
1163         LOCAL_EMERG, REMOTE_EMERG, REMOTE2_EMERG
1164 };
1165
1166 static const u8 lm90_min_alarm_bits[3] = { 5, 3, 11 };
1167 static const u8 lm90_max_alarm_bits[3] = { 6, 4, 12 };
1168 static const u8 lm90_crit_alarm_bits[3] = { 0, 1, 9 };
1169 static const u8 lm90_emergency_alarm_bits[3] = { 15, 13, 14 };
1170 static const u8 lm90_fault_bits[3] = { 0, 2, 10 };
1171
1172 static int lm90_temp_read(struct device *dev, u32 attr, int channel, long *val)
1173 {
1174         struct lm90_data *data = dev_get_drvdata(dev);
1175         int err;
1176
1177         mutex_lock(&data->update_lock);
1178         err = lm90_update_device(dev);
1179         mutex_unlock(&data->update_lock);
1180         if (err)
1181                 return err;
1182
1183         switch (attr) {
1184         case hwmon_temp_input:
1185                 *val = lm90_get_temp11(data, lm90_temp_index[channel]);
1186                 break;
1187         case hwmon_temp_min_alarm:
1188                 *val = (data->alarms >> lm90_min_alarm_bits[channel]) & 1;
1189                 break;
1190         case hwmon_temp_max_alarm:
1191                 *val = (data->alarms >> lm90_max_alarm_bits[channel]) & 1;
1192                 break;
1193         case hwmon_temp_crit_alarm:
1194                 *val = (data->alarms >> lm90_crit_alarm_bits[channel]) & 1;
1195                 break;
1196         case hwmon_temp_emergency_alarm:
1197                 *val = (data->alarms >> lm90_emergency_alarm_bits[channel]) & 1;
1198                 break;
1199         case hwmon_temp_fault:
1200                 *val = (data->alarms >> lm90_fault_bits[channel]) & 1;
1201                 break;
1202         case hwmon_temp_min:
1203                 if (channel == 0)
1204                         *val = lm90_get_temp8(data,
1205                                               lm90_temp_min_index[channel]);
1206                 else
1207                         *val = lm90_get_temp11(data,
1208                                                lm90_temp_min_index[channel]);
1209                 break;
1210         case hwmon_temp_max:
1211                 if (channel == 0)
1212                         *val = lm90_get_temp8(data,
1213                                               lm90_temp_max_index[channel]);
1214                 else
1215                         *val = lm90_get_temp11(data,
1216                                                lm90_temp_max_index[channel]);
1217                 break;
1218         case hwmon_temp_crit:
1219                 *val = lm90_get_temp8(data, lm90_temp_crit_index[channel]);
1220                 break;
1221         case hwmon_temp_crit_hyst:
1222                 *val = lm90_get_temphyst(data, lm90_temp_crit_index[channel]);
1223                 break;
1224         case hwmon_temp_emergency:
1225                 *val = lm90_get_temp8(data, lm90_temp_emerg_index[channel]);
1226                 break;
1227         case hwmon_temp_emergency_hyst:
1228                 *val = lm90_get_temphyst(data, lm90_temp_emerg_index[channel]);
1229                 break;
1230         case hwmon_temp_offset:
1231                 *val = lm90_get_temp11(data, REMOTE_OFFSET);
1232                 break;
1233         default:
1234                 return -EOPNOTSUPP;
1235         }
1236         return 0;
1237 }
1238
1239 static int lm90_temp_write(struct device *dev, u32 attr, int channel, long val)
1240 {
1241         struct lm90_data *data = dev_get_drvdata(dev);
1242         int err;
1243
1244         mutex_lock(&data->update_lock);
1245
1246         err = lm90_update_device(dev);
1247         if (err)
1248                 goto error;
1249
1250         switch (attr) {
1251         case hwmon_temp_min:
1252                 if (channel == 0)
1253                         err = lm90_set_temp8(data,
1254                                               lm90_temp_min_index[channel],
1255                                               val);
1256                 else
1257                         err = lm90_set_temp11(data,
1258                                               lm90_temp_min_index[channel],
1259                                               val);
1260                 break;
1261         case hwmon_temp_max:
1262                 if (channel == 0)
1263                         err = lm90_set_temp8(data,
1264                                              lm90_temp_max_index[channel],
1265                                              val);
1266                 else
1267                         err = lm90_set_temp11(data,
1268                                               lm90_temp_max_index[channel],
1269                                               val);
1270                 break;
1271         case hwmon_temp_crit:
1272                 err = lm90_set_temp8(data, lm90_temp_crit_index[channel], val);
1273                 break;
1274         case hwmon_temp_crit_hyst:
1275                 err = lm90_set_temphyst(data, val);
1276                 break;
1277         case hwmon_temp_emergency:
1278                 err = lm90_set_temp8(data, lm90_temp_emerg_index[channel], val);
1279                 break;
1280         case hwmon_temp_offset:
1281                 err = lm90_set_temp11(data, REMOTE_OFFSET, val);
1282                 break;
1283         default:
1284                 err = -EOPNOTSUPP;
1285                 break;
1286         }
1287 error:
1288         mutex_unlock(&data->update_lock);
1289
1290         return err;
1291 }
1292
1293 static umode_t lm90_temp_is_visible(const void *data, u32 attr, int channel)
1294 {
1295         switch (attr) {
1296         case hwmon_temp_input:
1297         case hwmon_temp_min_alarm:
1298         case hwmon_temp_max_alarm:
1299         case hwmon_temp_crit_alarm:
1300         case hwmon_temp_emergency_alarm:
1301         case hwmon_temp_emergency_hyst:
1302         case hwmon_temp_fault:
1303                 return 0444;
1304         case hwmon_temp_min:
1305         case hwmon_temp_max:
1306         case hwmon_temp_crit:
1307         case hwmon_temp_emergency:
1308         case hwmon_temp_offset:
1309                 return 0644;
1310         case hwmon_temp_crit_hyst:
1311                 if (channel == 0)
1312                         return 0644;
1313                 return 0444;
1314         default:
1315                 return 0;
1316         }
1317 }
1318
1319 static int lm90_chip_read(struct device *dev, u32 attr, int channel, long *val)
1320 {
1321         struct lm90_data *data = dev_get_drvdata(dev);
1322         int err;
1323
1324         mutex_lock(&data->update_lock);
1325         err = lm90_update_device(dev);
1326         mutex_unlock(&data->update_lock);
1327         if (err)
1328                 return err;
1329
1330         switch (attr) {
1331         case hwmon_chip_update_interval:
1332                 *val = data->update_interval;
1333                 break;
1334         case hwmon_chip_alarms:
1335                 *val = data->alarms;
1336                 break;
1337         default:
1338                 return -EOPNOTSUPP;
1339         }
1340
1341         return 0;
1342 }
1343
1344 static int lm90_chip_write(struct device *dev, u32 attr, int channel, long val)
1345 {
1346         struct lm90_data *data = dev_get_drvdata(dev);
1347         struct i2c_client *client = data->client;
1348         int err;
1349
1350         mutex_lock(&data->update_lock);
1351
1352         err = lm90_update_device(dev);
1353         if (err)
1354                 goto error;
1355
1356         switch (attr) {
1357         case hwmon_chip_update_interval:
1358                 err = lm90_set_convrate(client, data,
1359                                         clamp_val(val, 0, 100000));
1360                 break;
1361         default:
1362                 err = -EOPNOTSUPP;
1363                 break;
1364         }
1365 error:
1366         mutex_unlock(&data->update_lock);
1367
1368         return err;
1369 }
1370
1371 static umode_t lm90_chip_is_visible(const void *data, u32 attr, int channel)
1372 {
1373         switch (attr) {
1374         case hwmon_chip_update_interval:
1375                 return 0644;
1376         case hwmon_chip_alarms:
1377                 return 0444;
1378         default:
1379                 return 0;
1380         }
1381 }
1382
1383 static int lm90_read(struct device *dev, enum hwmon_sensor_types type,
1384                      u32 attr, int channel, long *val)
1385 {
1386         switch (type) {
1387         case hwmon_chip:
1388                 return lm90_chip_read(dev, attr, channel, val);
1389         case hwmon_temp:
1390                 return lm90_temp_read(dev, attr, channel, val);
1391         default:
1392                 return -EOPNOTSUPP;
1393         }
1394 }
1395
1396 static int lm90_write(struct device *dev, enum hwmon_sensor_types type,
1397                       u32 attr, int channel, long val)
1398 {
1399         switch (type) {
1400         case hwmon_chip:
1401                 return lm90_chip_write(dev, attr, channel, val);
1402         case hwmon_temp:
1403                 return lm90_temp_write(dev, attr, channel, val);
1404         default:
1405                 return -EOPNOTSUPP;
1406         }
1407 }
1408
1409 static umode_t lm90_is_visible(const void *data, enum hwmon_sensor_types type,
1410                                u32 attr, int channel)
1411 {
1412         switch (type) {
1413         case hwmon_chip:
1414                 return lm90_chip_is_visible(data, attr, channel);
1415         case hwmon_temp:
1416                 return lm90_temp_is_visible(data, attr, channel);
1417         default:
1418                 return 0;
1419         }
1420 }
1421
1422 /* Return 0 if detection is successful, -ENODEV otherwise */
1423 static int lm90_detect(struct i2c_client *client,
1424                        struct i2c_board_info *info)
1425 {
1426         struct i2c_adapter *adapter = client->adapter;
1427         int address = client->addr;
1428         const char *name = NULL;
1429         int man_id, chip_id, config1, config2, convrate;
1430
1431         if (!i2c_check_functionality(adapter, I2C_FUNC_SMBUS_BYTE_DATA))
1432                 return -ENODEV;
1433
1434         /* detection and identification */
1435         man_id = i2c_smbus_read_byte_data(client, LM90_REG_R_MAN_ID);
1436         chip_id = i2c_smbus_read_byte_data(client, LM90_REG_R_CHIP_ID);
1437         config1 = i2c_smbus_read_byte_data(client, LM90_REG_R_CONFIG1);
1438         convrate = i2c_smbus_read_byte_data(client, LM90_REG_R_CONVRATE);
1439         if (man_id < 0 || chip_id < 0 || config1 < 0 || convrate < 0)
1440                 return -ENODEV;
1441
1442         if (man_id == 0x01 || man_id == 0x5C || man_id == 0x41) {
1443                 config2 = i2c_smbus_read_byte_data(client, LM90_REG_R_CONFIG2);
1444                 if (config2 < 0)
1445                         return -ENODEV;
1446         } else
1447                 config2 = 0;            /* Make compiler happy */
1448
1449         if ((address == 0x4C || address == 0x4D)
1450          && man_id == 0x01) { /* National Semiconductor */
1451                 if ((config1 & 0x2A) == 0x00
1452                  && (config2 & 0xF8) == 0x00
1453                  && convrate <= 0x09) {
1454                         if (address == 0x4C
1455                          && (chip_id & 0xF0) == 0x20) { /* LM90 */
1456                                 name = "lm90";
1457                         } else
1458                         if ((chip_id & 0xF0) == 0x30) { /* LM89/LM99 */
1459                                 name = "lm99";
1460                                 dev_info(&adapter->dev,
1461                                          "Assuming LM99 chip at 0x%02x\n",
1462                                          address);
1463                                 dev_info(&adapter->dev,
1464                                          "If it is an LM89, instantiate it "
1465                                          "with the new_device sysfs "
1466                                          "interface\n");
1467                         } else
1468                         if (address == 0x4C
1469                          && (chip_id & 0xF0) == 0x10) { /* LM86 */
1470                                 name = "lm86";
1471                         }
1472                 }
1473         } else
1474         if ((address == 0x4C || address == 0x4D)
1475          && man_id == 0x41) { /* Analog Devices */
1476                 if ((chip_id & 0xF0) == 0x40 /* ADM1032 */
1477                  && (config1 & 0x3F) == 0x00
1478                  && convrate <= 0x0A) {
1479                         name = "adm1032";
1480                         /*
1481                          * The ADM1032 supports PEC, but only if combined
1482                          * transactions are not used.
1483                          */
1484                         if (i2c_check_functionality(adapter,
1485                                                     I2C_FUNC_SMBUS_BYTE))
1486                                 info->flags |= I2C_CLIENT_PEC;
1487                 } else
1488                 if (chip_id == 0x51 /* ADT7461 */
1489                  && (config1 & 0x1B) == 0x00
1490                  && convrate <= 0x0A) {
1491                         name = "adt7461";
1492                 } else
1493                 if (chip_id == 0x57 /* ADT7461A, NCT1008 */
1494                  && (config1 & 0x1B) == 0x00
1495                  && convrate <= 0x0A) {
1496                         name = "adt7461a";
1497                 }
1498         } else
1499         if (man_id == 0x4D) { /* Maxim */
1500                 int emerg, emerg2, status2;
1501
1502                 /*
1503                  * We read MAX6659_REG_R_REMOTE_EMERG twice, and re-read
1504                  * LM90_REG_R_MAN_ID in between. If MAX6659_REG_R_REMOTE_EMERG
1505                  * exists, both readings will reflect the same value. Otherwise,
1506                  * the readings will be different.
1507                  */
1508                 emerg = i2c_smbus_read_byte_data(client,
1509                                                  MAX6659_REG_R_REMOTE_EMERG);
1510                 man_id = i2c_smbus_read_byte_data(client,
1511                                                   LM90_REG_R_MAN_ID);
1512                 emerg2 = i2c_smbus_read_byte_data(client,
1513                                                   MAX6659_REG_R_REMOTE_EMERG);
1514                 status2 = i2c_smbus_read_byte_data(client,
1515                                                    MAX6696_REG_R_STATUS2);
1516                 if (emerg < 0 || man_id < 0 || emerg2 < 0 || status2 < 0)
1517                         return -ENODEV;
1518
1519                 /*
1520                  * The MAX6657, MAX6658 and MAX6659 do NOT have a chip_id
1521                  * register. Reading from that address will return the last
1522                  * read value, which in our case is those of the man_id
1523                  * register. Likewise, the config1 register seems to lack a
1524                  * low nibble, so the value will be those of the previous
1525                  * read, so in our case those of the man_id register.
1526                  * MAX6659 has a third set of upper temperature limit registers.
1527                  * Those registers also return values on MAX6657 and MAX6658,
1528                  * thus the only way to detect MAX6659 is by its address.
1529                  * For this reason it will be mis-detected as MAX6657 if its
1530                  * address is 0x4C.
1531                  */
1532                 if (chip_id == man_id
1533                  && (address == 0x4C || address == 0x4D || address == 0x4E)
1534                  && (config1 & 0x1F) == (man_id & 0x0F)
1535                  && convrate <= 0x09) {
1536                         if (address == 0x4C)
1537                                 name = "max6657";
1538                         else
1539                                 name = "max6659";
1540                 } else
1541                 /*
1542                  * Even though MAX6695 and MAX6696 do not have a chip ID
1543                  * register, reading it returns 0x01. Bit 4 of the config1
1544                  * register is unused and should return zero when read. Bit 0 of
1545                  * the status2 register is unused and should return zero when
1546                  * read.
1547                  *
1548                  * MAX6695 and MAX6696 have an additional set of temperature
1549                  * limit registers. We can detect those chips by checking if
1550                  * one of those registers exists.
1551                  */
1552                 if (chip_id == 0x01
1553                  && (config1 & 0x10) == 0x00
1554                  && (status2 & 0x01) == 0x00
1555                  && emerg == emerg2
1556                  && convrate <= 0x07) {
1557                         name = "max6696";
1558                 } else
1559                 /*
1560                  * The chip_id register of the MAX6680 and MAX6681 holds the
1561                  * revision of the chip. The lowest bit of the config1 register
1562                  * is unused and should return zero when read, so should the
1563                  * second to last bit of config1 (software reset).
1564                  */
1565                 if (chip_id == 0x01
1566                  && (config1 & 0x03) == 0x00
1567                  && convrate <= 0x07) {
1568                         name = "max6680";
1569                 } else
1570                 /*
1571                  * The chip_id register of the MAX6646/6647/6649 holds the
1572                  * revision of the chip. The lowest 6 bits of the config1
1573                  * register are unused and should return zero when read.
1574                  */
1575                 if (chip_id == 0x59
1576                  && (config1 & 0x3f) == 0x00
1577                  && convrate <= 0x07) {
1578                         name = "max6646";
1579                 } else
1580                 /*
1581                  * The chip_id of the MAX6654 holds the revision of the chip.
1582                  * The lowest 3 bits of the config1 register are unused and
1583                  * should return zero when read.
1584                  */
1585                 if (chip_id == 0x08
1586                  && (config1 & 0x07) == 0x00
1587                  && convrate <= 0x07) {
1588                         name = "max6654";
1589                 }
1590         } else
1591         if (address == 0x4C
1592          && man_id == 0x5C) { /* Winbond/Nuvoton */
1593                 if ((config1 & 0x2A) == 0x00
1594                  && (config2 & 0xF8) == 0x00) {
1595                         if (chip_id == 0x01 /* W83L771W/G */
1596                          && convrate <= 0x09) {
1597                                 name = "w83l771";
1598                         } else
1599                         if ((chip_id & 0xFE) == 0x10 /* W83L771AWG/ASG */
1600                          && convrate <= 0x08) {
1601                                 name = "w83l771";
1602                         }
1603                 }
1604         } else
1605         if (address >= 0x48 && address <= 0x4F
1606          && man_id == 0xA1) { /*  NXP Semiconductor/Philips */
1607                 if (chip_id == 0x00
1608                  && (config1 & 0x2A) == 0x00
1609                  && (config2 & 0xFE) == 0x00
1610                  && convrate <= 0x09) {
1611                         name = "sa56004";
1612                 }
1613         } else
1614         if ((address == 0x4C || address == 0x4D)
1615          && man_id == 0x47) { /* GMT */
1616                 if (chip_id == 0x01 /* G781 */
1617                  && (config1 & 0x3F) == 0x00
1618                  && convrate <= 0x08)
1619                         name = "g781";
1620         } else
1621         if (address == 0x4C
1622          && man_id == 0x55) { /* Texas Instruments */
1623                 int local_ext;
1624
1625                 local_ext = i2c_smbus_read_byte_data(client,
1626                                                      TMP451_REG_R_LOCAL_TEMPL);
1627
1628                 if (chip_id == 0x00 /* TMP451 */
1629                  && (config1 & 0x1B) == 0x00
1630                  && convrate <= 0x09
1631                  && (local_ext & 0x0F) == 0x00)
1632                         name = "tmp451";
1633         }
1634
1635         if (!name) { /* identification failed */
1636                 dev_dbg(&adapter->dev,
1637                         "Unsupported chip at 0x%02x (man_id=0x%02X, "
1638                         "chip_id=0x%02X)\n", address, man_id, chip_id);
1639                 return -ENODEV;
1640         }
1641
1642         strlcpy(info->type, name, I2C_NAME_SIZE);
1643
1644         return 0;
1645 }
1646
1647 static void lm90_restore_conf(void *_data)
1648 {
1649         struct lm90_data *data = _data;
1650         struct i2c_client *client = data->client;
1651
1652         /* Restore initial configuration */
1653         lm90_write_convrate(data, data->convrate_orig);
1654         i2c_smbus_write_byte_data(client, LM90_REG_W_CONFIG1,
1655                                   data->config_orig);
1656 }
1657
1658 static int lm90_init_client(struct i2c_client *client, struct lm90_data *data)
1659 {
1660         int config, convrate;
1661
1662         convrate = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_CONVRATE);
1663         if (convrate < 0)
1664                 return convrate;
1665         data->convrate_orig = convrate;
1666
1667         /*
1668          * Start the conversions.
1669          */
1670         config = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_CONFIG1);
1671         if (config < 0)
1672                 return config;
1673         data->config_orig = config;
1674         data->config = config;
1675
1676         lm90_set_convrate(client, data, 500); /* 500ms; 2Hz conversion rate */
1677
1678         /* Check Temperature Range Select */
1679         if (data->kind == adt7461 || data->kind == tmp451) {
1680                 if (config & 0x04)
1681                         data->flags |= LM90_FLAG_ADT7461_EXT;
1682         }
1683
1684         /*
1685          * Put MAX6680/MAX8881 into extended resolution (bit 0x10,
1686          * 0.125 degree resolution) and range (0x08, extend range
1687          * to -64 degree) mode for the remote temperature sensor.
1688          */
1689         if (data->kind == max6680)
1690                 config |= 0x18;
1691
1692         /*
1693          * Put MAX6654 into extended range (0x20, extend minimum range from
1694          * 0 degrees to -64 degrees). Note that extended resolution is not
1695          * possible on the MAX6654 unless conversion rate is set to 1 Hz or
1696          * slower, which is intentionally not done by default.
1697          */
1698         if (data->kind == max6654)
1699                 config |= 0x20;
1700
1701         /*
1702          * Select external channel 0 for max6695/96
1703          */
1704         if (data->kind == max6696)
1705                 config &= ~0x08;
1706
1707         config &= 0xBF; /* run */
1708         lm90_update_confreg(data, config);
1709
1710         return devm_add_action_or_reset(&client->dev, lm90_restore_conf, data);
1711 }
1712
1713 static bool lm90_is_tripped(struct i2c_client *client, u16 *status)
1714 {
1715         struct lm90_data *data = i2c_get_clientdata(client);
1716         int st, st2 = 0;
1717
1718         st = lm90_read_reg(client, LM90_REG_R_STATUS);
1719         if (st < 0)
1720                 return false;
1721
1722         if (data->kind == max6696) {
1723                 st2 = lm90_read_reg(client, MAX6696_REG_R_STATUS2);
1724                 if (st2 < 0)
1725                         return false;
1726         }
1727
1728         *status = st | (st2 << 8);
1729
1730         if ((st & 0x7f) == 0 && (st2 & 0xfe) == 0)
1731                 return false;
1732
1733         if ((st & (LM90_STATUS_LLOW | LM90_STATUS_LHIGH | LM90_STATUS_LTHRM)) ||
1734             (st2 & MAX6696_STATUS2_LOT2))
1735                 dev_dbg(&client->dev,
1736                         "temp%d out of range, please check!\n", 1);
1737         if ((st & (LM90_STATUS_RLOW | LM90_STATUS_RHIGH | LM90_STATUS_RTHRM)) ||
1738             (st2 & MAX6696_STATUS2_ROT2))
1739                 dev_dbg(&client->dev,
1740                         "temp%d out of range, please check!\n", 2);
1741         if (st & LM90_STATUS_ROPEN)
1742                 dev_dbg(&client->dev,
1743                         "temp%d diode open, please check!\n", 2);
1744         if (st2 & (MAX6696_STATUS2_R2LOW | MAX6696_STATUS2_R2HIGH |
1745                    MAX6696_STATUS2_R2THRM | MAX6696_STATUS2_R2OT2))
1746                 dev_dbg(&client->dev,
1747                         "temp%d out of range, please check!\n", 3);
1748         if (st2 & MAX6696_STATUS2_R2OPEN)
1749                 dev_dbg(&client->dev,
1750                         "temp%d diode open, please check!\n", 3);
1751
1752         if (st & LM90_STATUS_LLOW)
1753                 hwmon_notify_event(data->hwmon_dev, hwmon_temp,
1754                                    hwmon_temp_min, 0);
1755         if (st & LM90_STATUS_RLOW)
1756                 hwmon_notify_event(data->hwmon_dev, hwmon_temp,
1757                                    hwmon_temp_min, 1);
1758         if (st2 & MAX6696_STATUS2_R2LOW)
1759                 hwmon_notify_event(data->hwmon_dev, hwmon_temp,
1760                                    hwmon_temp_min, 2);
1761         if (st & LM90_STATUS_LHIGH)
1762                 hwmon_notify_event(data->hwmon_dev, hwmon_temp,
1763                                    hwmon_temp_max, 0);
1764         if (st & LM90_STATUS_RHIGH)
1765                 hwmon_notify_event(data->hwmon_dev, hwmon_temp,
1766                                    hwmon_temp_max, 1);
1767         if (st2 & MAX6696_STATUS2_R2HIGH)
1768                 hwmon_notify_event(data->hwmon_dev, hwmon_temp,
1769                                    hwmon_temp_max, 2);
1770
1771         return true;
1772 }
1773
1774 static irqreturn_t lm90_irq_thread(int irq, void *dev_id)
1775 {
1776         struct i2c_client *client = dev_id;
1777         u16 status;
1778
1779         if (lm90_is_tripped(client, &status))
1780                 return IRQ_HANDLED;
1781         else
1782                 return IRQ_NONE;
1783 }
1784
1785 static void lm90_remove_pec(void *dev)
1786 {
1787         device_remove_file(dev, &dev_attr_pec);
1788 }
1789
1790 static void lm90_regulator_disable(void *regulator)
1791 {
1792         regulator_disable(regulator);
1793 }
1794
1795
1796 static const struct hwmon_ops lm90_ops = {
1797         .is_visible = lm90_is_visible,
1798         .read = lm90_read,
1799         .write = lm90_write,
1800 };
1801
1802 static int lm90_probe(struct i2c_client *client)
1803 {
1804         struct device *dev = &client->dev;
1805         struct i2c_adapter *adapter = client->adapter;
1806         struct hwmon_channel_info *info;
1807         struct regulator *regulator;
1808         struct device *hwmon_dev;
1809         struct lm90_data *data;
1810         int err;
1811
1812         regulator = devm_regulator_get(dev, "vcc");
1813         if (IS_ERR(regulator))
1814                 return PTR_ERR(regulator);
1815
1816         err = regulator_enable(regulator);
1817         if (err < 0) {
1818                 dev_err(dev, "Failed to enable regulator: %d\n", err);
1819                 return err;
1820         }
1821
1822         err = devm_add_action_or_reset(dev, lm90_regulator_disable, regulator);
1823         if (err)
1824                 return err;
1825
1826         data = devm_kzalloc(dev, sizeof(struct lm90_data), GFP_KERNEL);
1827         if (!data)
1828                 return -ENOMEM;
1829
1830         data->client = client;
1831         i2c_set_clientdata(client, data);
1832         mutex_init(&data->update_lock);
1833
1834         /* Set the device type */
1835         if (client->dev.of_node)
1836                 data->kind = (enum chips)of_device_get_match_data(&client->dev);
1837         else
1838                 data->kind = i2c_match_id(lm90_id, client)->driver_data;
1839         if (data->kind == adm1032) {
1840                 if (!i2c_check_functionality(adapter, I2C_FUNC_SMBUS_BYTE))
1841                         client->flags &= ~I2C_CLIENT_PEC;
1842         }
1843
1844         /*
1845          * Different devices have different alarm bits triggering the
1846          * ALERT# output
1847          */
1848         data->alert_alarms = lm90_params[data->kind].alert_alarms;
1849
1850         /* Set chip capabilities */
1851         data->flags = lm90_params[data->kind].flags;
1852
1853         data->chip.ops = &lm90_ops;
1854         data->chip.info = data->info;
1855
1856         data->info[0] = HWMON_CHANNEL_INFO(chip,
1857                 HWMON_C_REGISTER_TZ | HWMON_C_UPDATE_INTERVAL | HWMON_C_ALARMS);
1858         data->info[1] = &data->temp_info;
1859
1860         info = &data->temp_info;
1861         info->type = hwmon_temp;
1862         info->config = data->channel_config;
1863
1864         data->channel_config[0] = HWMON_T_INPUT | HWMON_T_MIN | HWMON_T_MAX |
1865                 HWMON_T_CRIT | HWMON_T_CRIT_HYST | HWMON_T_MIN_ALARM |
1866                 HWMON_T_MAX_ALARM | HWMON_T_CRIT_ALARM;
1867         data->channel_config[1] = HWMON_T_INPUT | HWMON_T_MIN | HWMON_T_MAX |
1868                 HWMON_T_CRIT | HWMON_T_CRIT_HYST | HWMON_T_MIN_ALARM |
1869                 HWMON_T_MAX_ALARM | HWMON_T_CRIT_ALARM | HWMON_T_FAULT;
1870
1871         if (data->flags & LM90_HAVE_OFFSET)
1872                 data->channel_config[1] |= HWMON_T_OFFSET;
1873
1874         if (data->flags & LM90_HAVE_EMERGENCY) {
1875                 data->channel_config[0] |= HWMON_T_EMERGENCY |
1876                         HWMON_T_EMERGENCY_HYST;
1877                 data->channel_config[1] |= HWMON_T_EMERGENCY |
1878                         HWMON_T_EMERGENCY_HYST;
1879         }
1880
1881         if (data->flags & LM90_HAVE_EMERGENCY_ALARM) {
1882                 data->channel_config[0] |= HWMON_T_EMERGENCY_ALARM;
1883                 data->channel_config[1] |= HWMON_T_EMERGENCY_ALARM;
1884         }
1885
1886         if (data->flags & LM90_HAVE_TEMP3) {
1887                 data->channel_config[2] = HWMON_T_INPUT |
1888                         HWMON_T_MIN | HWMON_T_MAX |
1889                         HWMON_T_CRIT | HWMON_T_CRIT_HYST |
1890                         HWMON_T_EMERGENCY | HWMON_T_EMERGENCY_HYST |
1891                         HWMON_T_MIN_ALARM | HWMON_T_MAX_ALARM |
1892                         HWMON_T_CRIT_ALARM | HWMON_T_EMERGENCY_ALARM |
1893                         HWMON_T_FAULT;
1894         }
1895
1896         data->reg_local_ext = lm90_params[data->kind].reg_local_ext;
1897
1898         /* Set maximum conversion rate */
1899         data->max_convrate = lm90_params[data->kind].max_convrate;
1900
1901         /* Initialize the LM90 chip */
1902         err = lm90_init_client(client, data);
1903         if (err < 0) {
1904                 dev_err(dev, "Failed to initialize device\n");
1905                 return err;
1906         }
1907
1908         /*
1909          * The 'pec' attribute is attached to the i2c device and thus created
1910          * separately.
1911          */
1912         if (client->flags & I2C_CLIENT_PEC) {
1913                 err = device_create_file(dev, &dev_attr_pec);
1914                 if (err)
1915                         return err;
1916                 err = devm_add_action_or_reset(dev, lm90_remove_pec, dev);
1917                 if (err)
1918                         return err;
1919         }
1920
1921         hwmon_dev = devm_hwmon_device_register_with_info(dev, client->name,
1922                                                          data, &data->chip,
1923                                                          NULL);
1924         if (IS_ERR(hwmon_dev))
1925                 return PTR_ERR(hwmon_dev);
1926
1927         data->hwmon_dev = hwmon_dev;
1928
1929         if (client->irq) {
1930                 dev_dbg(dev, "IRQ: %d\n", client->irq);
1931                 err = devm_request_threaded_irq(dev, client->irq,
1932                                                 NULL, lm90_irq_thread,
1933                                                 IRQF_ONESHOT, "lm90", client);
1934                 if (err < 0) {
1935                         dev_err(dev, "cannot request IRQ %d\n", client->irq);
1936                         return err;
1937                 }
1938         }
1939
1940         return 0;
1941 }
1942
1943 static void lm90_alert(struct i2c_client *client, enum i2c_alert_protocol type,
1944                        unsigned int flag)
1945 {
1946         u16 alarms;
1947
1948         if (type != I2C_PROTOCOL_SMBUS_ALERT)
1949                 return;
1950
1951         if (lm90_is_tripped(client, &alarms)) {
1952                 /*
1953                  * Disable ALERT# output, because these chips don't implement
1954                  * SMBus alert correctly; they should only hold the alert line
1955                  * low briefly.
1956                  */
1957                 struct lm90_data *data = i2c_get_clientdata(client);
1958
1959                 if ((data->flags & LM90_HAVE_BROKEN_ALERT) &&
1960                     (alarms & data->alert_alarms)) {
1961                         dev_dbg(&client->dev, "Disabling ALERT#\n");
1962                         lm90_update_confreg(data, data->config | 0x80);
1963                 }
1964         } else {
1965                 dev_dbg(&client->dev, "Everything OK\n");
1966         }
1967 }
1968
1969 static struct i2c_driver lm90_driver = {
1970         .class          = I2C_CLASS_HWMON,
1971         .driver = {
1972                 .name   = "lm90",
1973                 .of_match_table = of_match_ptr(lm90_of_match),
1974         },
1975         .probe_new      = lm90_probe,
1976         .alert          = lm90_alert,
1977         .id_table       = lm90_id,
1978         .detect         = lm90_detect,
1979         .address_list   = normal_i2c,
1980 };
1981
1982 module_i2c_driver(lm90_driver);
1983
1984 MODULE_AUTHOR("Jean Delvare <jdelvare@suse.de>");
1985 MODULE_DESCRIPTION("LM90/ADM1032 driver");
1986 MODULE_LICENSE("GPL");