net: phy: add helper phy_advertise_eee_all
[linux-2.6-microblaze.git] / drivers / net / phy / phy_device.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
2 /* Framework for finding and configuring PHYs.
3  * Also contains generic PHY driver
4  *
5  * Author: Andy Fleming
6  *
7  * Copyright (c) 2004 Freescale Semiconductor, Inc.
8  */
9
10 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
11
12 #include <linux/acpi.h>
13 #include <linux/bitmap.h>
14 #include <linux/delay.h>
15 #include <linux/errno.h>
16 #include <linux/etherdevice.h>
17 #include <linux/ethtool.h>
18 #include <linux/init.h>
19 #include <linux/interrupt.h>
20 #include <linux/io.h>
21 #include <linux/kernel.h>
22 #include <linux/list.h>
23 #include <linux/mdio.h>
24 #include <linux/mii.h>
25 #include <linux/mm.h>
26 #include <linux/module.h>
27 #include <linux/of.h>
28 #include <linux/netdevice.h>
29 #include <linux/phy.h>
30 #include <linux/phylib_stubs.h>
31 #include <linux/phy_led_triggers.h>
32 #include <linux/pse-pd/pse.h>
33 #include <linux/property.h>
34 #include <linux/rtnetlink.h>
35 #include <linux/sfp.h>
36 #include <linux/skbuff.h>
37 #include <linux/slab.h>
38 #include <linux/string.h>
39 #include <linux/uaccess.h>
40 #include <linux/unistd.h>
41
42 MODULE_DESCRIPTION("PHY library");
43 MODULE_AUTHOR("Andy Fleming");
44 MODULE_LICENSE("GPL");
45
46 __ETHTOOL_DECLARE_LINK_MODE_MASK(phy_basic_features) __ro_after_init;
47 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_basic_features);
48
49 __ETHTOOL_DECLARE_LINK_MODE_MASK(phy_basic_t1_features) __ro_after_init;
50 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_basic_t1_features);
51
52 __ETHTOOL_DECLARE_LINK_MODE_MASK(phy_basic_t1s_p2mp_features) __ro_after_init;
53 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_basic_t1s_p2mp_features);
54
55 __ETHTOOL_DECLARE_LINK_MODE_MASK(phy_gbit_features) __ro_after_init;
56 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_gbit_features);
57
58 __ETHTOOL_DECLARE_LINK_MODE_MASK(phy_gbit_fibre_features) __ro_after_init;
59 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_gbit_fibre_features);
60
61 __ETHTOOL_DECLARE_LINK_MODE_MASK(phy_gbit_all_ports_features) __ro_after_init;
62 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_gbit_all_ports_features);
63
64 __ETHTOOL_DECLARE_LINK_MODE_MASK(phy_10gbit_features) __ro_after_init;
65 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_10gbit_features);
66
67 __ETHTOOL_DECLARE_LINK_MODE_MASK(phy_10gbit_fec_features) __ro_after_init;
68 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_10gbit_fec_features);
69
70 const int phy_basic_ports_array[3] = {
71         ETHTOOL_LINK_MODE_Autoneg_BIT,
72         ETHTOOL_LINK_MODE_TP_BIT,
73         ETHTOOL_LINK_MODE_MII_BIT,
74 };
75 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_basic_ports_array);
76
77 const int phy_fibre_port_array[1] = {
78         ETHTOOL_LINK_MODE_FIBRE_BIT,
79 };
80 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_fibre_port_array);
81
82 const int phy_all_ports_features_array[7] = {
83         ETHTOOL_LINK_MODE_Autoneg_BIT,
84         ETHTOOL_LINK_MODE_TP_BIT,
85         ETHTOOL_LINK_MODE_MII_BIT,
86         ETHTOOL_LINK_MODE_FIBRE_BIT,
87         ETHTOOL_LINK_MODE_AUI_BIT,
88         ETHTOOL_LINK_MODE_BNC_BIT,
89         ETHTOOL_LINK_MODE_Backplane_BIT,
90 };
91 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_all_ports_features_array);
92
93 const int phy_10_100_features_array[4] = {
94         ETHTOOL_LINK_MODE_10baseT_Half_BIT,
95         ETHTOOL_LINK_MODE_10baseT_Full_BIT,
96         ETHTOOL_LINK_MODE_100baseT_Half_BIT,
97         ETHTOOL_LINK_MODE_100baseT_Full_BIT,
98 };
99 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_10_100_features_array);
100
101 const int phy_basic_t1_features_array[3] = {
102         ETHTOOL_LINK_MODE_TP_BIT,
103         ETHTOOL_LINK_MODE_10baseT1L_Full_BIT,
104         ETHTOOL_LINK_MODE_100baseT1_Full_BIT,
105 };
106 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_basic_t1_features_array);
107
108 const int phy_basic_t1s_p2mp_features_array[2] = {
109         ETHTOOL_LINK_MODE_TP_BIT,
110         ETHTOOL_LINK_MODE_10baseT1S_P2MP_Half_BIT,
111 };
112 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_basic_t1s_p2mp_features_array);
113
114 const int phy_gbit_features_array[2] = {
115         ETHTOOL_LINK_MODE_1000baseT_Half_BIT,
116         ETHTOOL_LINK_MODE_1000baseT_Full_BIT,
117 };
118 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_gbit_features_array);
119
120 const int phy_10gbit_features_array[1] = {
121         ETHTOOL_LINK_MODE_10000baseT_Full_BIT,
122 };
123 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_10gbit_features_array);
124
125 static const int phy_10gbit_fec_features_array[1] = {
126         ETHTOOL_LINK_MODE_10000baseR_FEC_BIT,
127 };
128
129 __ETHTOOL_DECLARE_LINK_MODE_MASK(phy_10gbit_full_features) __ro_after_init;
130 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_10gbit_full_features);
131
132 static const int phy_10gbit_full_features_array[] = {
133         ETHTOOL_LINK_MODE_10baseT_Full_BIT,
134         ETHTOOL_LINK_MODE_100baseT_Full_BIT,
135         ETHTOOL_LINK_MODE_1000baseT_Full_BIT,
136         ETHTOOL_LINK_MODE_10000baseT_Full_BIT,
137 };
138
139 static const int phy_eee_cap1_features_array[] = {
140         ETHTOOL_LINK_MODE_100baseT_Full_BIT,
141         ETHTOOL_LINK_MODE_1000baseT_Full_BIT,
142         ETHTOOL_LINK_MODE_10000baseT_Full_BIT,
143         ETHTOOL_LINK_MODE_1000baseKX_Full_BIT,
144         ETHTOOL_LINK_MODE_10000baseKX4_Full_BIT,
145         ETHTOOL_LINK_MODE_10000baseKR_Full_BIT,
146 };
147
148 __ETHTOOL_DECLARE_LINK_MODE_MASK(phy_eee_cap1_features) __ro_after_init;
149 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_eee_cap1_features);
150
151 static void features_init(void)
152 {
153         /* 10/100 half/full*/
154         linkmode_set_bit_array(phy_basic_ports_array,
155                                ARRAY_SIZE(phy_basic_ports_array),
156                                phy_basic_features);
157         linkmode_set_bit_array(phy_10_100_features_array,
158                                ARRAY_SIZE(phy_10_100_features_array),
159                                phy_basic_features);
160
161         /* 100 full, TP */
162         linkmode_set_bit_array(phy_basic_t1_features_array,
163                                ARRAY_SIZE(phy_basic_t1_features_array),
164                                phy_basic_t1_features);
165
166         /* 10 half, P2MP, TP */
167         linkmode_set_bit_array(phy_basic_t1s_p2mp_features_array,
168                                ARRAY_SIZE(phy_basic_t1s_p2mp_features_array),
169                                phy_basic_t1s_p2mp_features);
170
171         /* 10/100 half/full + 1000 half/full */
172         linkmode_set_bit_array(phy_basic_ports_array,
173                                ARRAY_SIZE(phy_basic_ports_array),
174                                phy_gbit_features);
175         linkmode_set_bit_array(phy_10_100_features_array,
176                                ARRAY_SIZE(phy_10_100_features_array),
177                                phy_gbit_features);
178         linkmode_set_bit_array(phy_gbit_features_array,
179                                ARRAY_SIZE(phy_gbit_features_array),
180                                phy_gbit_features);
181
182         /* 10/100 half/full + 1000 half/full + fibre*/
183         linkmode_set_bit_array(phy_basic_ports_array,
184                                ARRAY_SIZE(phy_basic_ports_array),
185                                phy_gbit_fibre_features);
186         linkmode_set_bit_array(phy_10_100_features_array,
187                                ARRAY_SIZE(phy_10_100_features_array),
188                                phy_gbit_fibre_features);
189         linkmode_set_bit_array(phy_gbit_features_array,
190                                ARRAY_SIZE(phy_gbit_features_array),
191                                phy_gbit_fibre_features);
192         linkmode_set_bit_array(phy_fibre_port_array,
193                                ARRAY_SIZE(phy_fibre_port_array),
194                                phy_gbit_fibre_features);
195
196         /* 10/100 half/full + 1000 half/full + TP/MII/FIBRE/AUI/BNC/Backplane*/
197         linkmode_set_bit_array(phy_all_ports_features_array,
198                                ARRAY_SIZE(phy_all_ports_features_array),
199                                phy_gbit_all_ports_features);
200         linkmode_set_bit_array(phy_10_100_features_array,
201                                ARRAY_SIZE(phy_10_100_features_array),
202                                phy_gbit_all_ports_features);
203         linkmode_set_bit_array(phy_gbit_features_array,
204                                ARRAY_SIZE(phy_gbit_features_array),
205                                phy_gbit_all_ports_features);
206
207         /* 10/100 half/full + 1000 half/full + 10G full*/
208         linkmode_set_bit_array(phy_all_ports_features_array,
209                                ARRAY_SIZE(phy_all_ports_features_array),
210                                phy_10gbit_features);
211         linkmode_set_bit_array(phy_10_100_features_array,
212                                ARRAY_SIZE(phy_10_100_features_array),
213                                phy_10gbit_features);
214         linkmode_set_bit_array(phy_gbit_features_array,
215                                ARRAY_SIZE(phy_gbit_features_array),
216                                phy_10gbit_features);
217         linkmode_set_bit_array(phy_10gbit_features_array,
218                                ARRAY_SIZE(phy_10gbit_features_array),
219                                phy_10gbit_features);
220
221         /* 10/100/1000/10G full */
222         linkmode_set_bit_array(phy_all_ports_features_array,
223                                ARRAY_SIZE(phy_all_ports_features_array),
224                                phy_10gbit_full_features);
225         linkmode_set_bit_array(phy_10gbit_full_features_array,
226                                ARRAY_SIZE(phy_10gbit_full_features_array),
227                                phy_10gbit_full_features);
228         /* 10G FEC only */
229         linkmode_set_bit_array(phy_10gbit_fec_features_array,
230                                ARRAY_SIZE(phy_10gbit_fec_features_array),
231                                phy_10gbit_fec_features);
232         linkmode_set_bit_array(phy_eee_cap1_features_array,
233                                ARRAY_SIZE(phy_eee_cap1_features_array),
234                                phy_eee_cap1_features);
235
236 }
237
238 void phy_device_free(struct phy_device *phydev)
239 {
240         put_device(&phydev->mdio.dev);
241 }
242 EXPORT_SYMBOL(phy_device_free);
243
244 static void phy_mdio_device_free(struct mdio_device *mdiodev)
245 {
246         struct phy_device *phydev;
247
248         phydev = container_of(mdiodev, struct phy_device, mdio);
249         phy_device_free(phydev);
250 }
251
252 static void phy_device_release(struct device *dev)
253 {
254         fwnode_handle_put(dev->fwnode);
255         kfree(to_phy_device(dev));
256 }
257
258 static void phy_mdio_device_remove(struct mdio_device *mdiodev)
259 {
260         struct phy_device *phydev;
261
262         phydev = container_of(mdiodev, struct phy_device, mdio);
263         phy_device_remove(phydev);
264 }
265
266 static struct phy_driver genphy_driver;
267
268 static LIST_HEAD(phy_fixup_list);
269 static DEFINE_MUTEX(phy_fixup_lock);
270
271 static bool mdio_bus_phy_may_suspend(struct phy_device *phydev)
272 {
273         struct device_driver *drv = phydev->mdio.dev.driver;
274         struct phy_driver *phydrv = to_phy_driver(drv);
275         struct net_device *netdev = phydev->attached_dev;
276
277         if (!drv || !phydrv->suspend)
278                 return false;
279
280         /* PHY not attached? May suspend if the PHY has not already been
281          * suspended as part of a prior call to phy_disconnect() ->
282          * phy_detach() -> phy_suspend() because the parent netdev might be the
283          * MDIO bus driver and clock gated at this point.
284          */
285         if (!netdev)
286                 goto out;
287
288         if (netdev->wol_enabled)
289                 return false;
290
291         /* As long as not all affected network drivers support the
292          * wol_enabled flag, let's check for hints that WoL is enabled.
293          * Don't suspend PHY if the attached netdev parent may wake up.
294          * The parent may point to a PCI device, as in tg3 driver.
295          */
296         if (netdev->dev.parent && device_may_wakeup(netdev->dev.parent))
297                 return false;
298
299         /* Also don't suspend PHY if the netdev itself may wakeup. This
300          * is the case for devices w/o underlaying pwr. mgmt. aware bus,
301          * e.g. SoC devices.
302          */
303         if (device_may_wakeup(&netdev->dev))
304                 return false;
305
306 out:
307         return !phydev->suspended;
308 }
309
310 static __maybe_unused int mdio_bus_phy_suspend(struct device *dev)
311 {
312         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
313
314         if (phydev->mac_managed_pm)
315                 return 0;
316
317         /* Wakeup interrupts may occur during the system sleep transition when
318          * the PHY is inaccessible. Set flag to postpone handling until the PHY
319          * has resumed. Wait for concurrent interrupt handler to complete.
320          */
321         if (phy_interrupt_is_valid(phydev)) {
322                 phydev->irq_suspended = 1;
323                 synchronize_irq(phydev->irq);
324         }
325
326         /* We must stop the state machine manually, otherwise it stops out of
327          * control, possibly with the phydev->lock held. Upon resume, netdev
328          * may call phy routines that try to grab the same lock, and that may
329          * lead to a deadlock.
330          */
331         if (phydev->attached_dev && phydev->adjust_link)
332                 phy_stop_machine(phydev);
333
334         if (!mdio_bus_phy_may_suspend(phydev))
335                 return 0;
336
337         phydev->suspended_by_mdio_bus = 1;
338
339         return phy_suspend(phydev);
340 }
341
342 static __maybe_unused int mdio_bus_phy_resume(struct device *dev)
343 {
344         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
345         int ret;
346
347         if (phydev->mac_managed_pm)
348                 return 0;
349
350         if (!phydev->suspended_by_mdio_bus)
351                 goto no_resume;
352
353         phydev->suspended_by_mdio_bus = 0;
354
355         /* If we managed to get here with the PHY state machine in a state
356          * neither PHY_HALTED, PHY_READY nor PHY_UP, this is an indication
357          * that something went wrong and we should most likely be using
358          * MAC managed PM, but we are not.
359          */
360         WARN_ON(phydev->state != PHY_HALTED && phydev->state != PHY_READY &&
361                 phydev->state != PHY_UP);
362
363         ret = phy_init_hw(phydev);
364         if (ret < 0)
365                 return ret;
366
367         ret = phy_resume(phydev);
368         if (ret < 0)
369                 return ret;
370 no_resume:
371         if (phy_interrupt_is_valid(phydev)) {
372                 phydev->irq_suspended = 0;
373                 synchronize_irq(phydev->irq);
374
375                 /* Rerun interrupts which were postponed by phy_interrupt()
376                  * because they occurred during the system sleep transition.
377                  */
378                 if (phydev->irq_rerun) {
379                         phydev->irq_rerun = 0;
380                         enable_irq(phydev->irq);
381                         irq_wake_thread(phydev->irq, phydev);
382                 }
383         }
384
385         if (phydev->attached_dev && phydev->adjust_link)
386                 phy_start_machine(phydev);
387
388         return 0;
389 }
390
391 static SIMPLE_DEV_PM_OPS(mdio_bus_phy_pm_ops, mdio_bus_phy_suspend,
392                          mdio_bus_phy_resume);
393
394 /**
395  * phy_register_fixup - creates a new phy_fixup and adds it to the list
396  * @bus_id: A string which matches phydev->mdio.dev.bus_id (or PHY_ANY_ID)
397  * @phy_uid: Used to match against phydev->phy_id (the UID of the PHY)
398  *      It can also be PHY_ANY_UID
399  * @phy_uid_mask: Applied to phydev->phy_id and fixup->phy_uid before
400  *      comparison
401  * @run: The actual code to be run when a matching PHY is found
402  */
403 int phy_register_fixup(const char *bus_id, u32 phy_uid, u32 phy_uid_mask,
404                        int (*run)(struct phy_device *))
405 {
406         struct phy_fixup *fixup = kzalloc(sizeof(*fixup), GFP_KERNEL);
407
408         if (!fixup)
409                 return -ENOMEM;
410
411         strscpy(fixup->bus_id, bus_id, sizeof(fixup->bus_id));
412         fixup->phy_uid = phy_uid;
413         fixup->phy_uid_mask = phy_uid_mask;
414         fixup->run = run;
415
416         mutex_lock(&phy_fixup_lock);
417         list_add_tail(&fixup->list, &phy_fixup_list);
418         mutex_unlock(&phy_fixup_lock);
419
420         return 0;
421 }
422 EXPORT_SYMBOL(phy_register_fixup);
423
424 /* Registers a fixup to be run on any PHY with the UID in phy_uid */
425 int phy_register_fixup_for_uid(u32 phy_uid, u32 phy_uid_mask,
426                                int (*run)(struct phy_device *))
427 {
428         return phy_register_fixup(PHY_ANY_ID, phy_uid, phy_uid_mask, run);
429 }
430 EXPORT_SYMBOL(phy_register_fixup_for_uid);
431
432 /* Registers a fixup to be run on the PHY with id string bus_id */
433 int phy_register_fixup_for_id(const char *bus_id,
434                               int (*run)(struct phy_device *))
435 {
436         return phy_register_fixup(bus_id, PHY_ANY_UID, 0xffffffff, run);
437 }
438 EXPORT_SYMBOL(phy_register_fixup_for_id);
439
440 /**
441  * phy_unregister_fixup - remove a phy_fixup from the list
442  * @bus_id: A string matches fixup->bus_id (or PHY_ANY_ID) in phy_fixup_list
443  * @phy_uid: A phy id matches fixup->phy_id (or PHY_ANY_UID) in phy_fixup_list
444  * @phy_uid_mask: Applied to phy_uid and fixup->phy_uid before comparison
445  */
446 int phy_unregister_fixup(const char *bus_id, u32 phy_uid, u32 phy_uid_mask)
447 {
448         struct list_head *pos, *n;
449         struct phy_fixup *fixup;
450         int ret;
451
452         ret = -ENODEV;
453
454         mutex_lock(&phy_fixup_lock);
455         list_for_each_safe(pos, n, &phy_fixup_list) {
456                 fixup = list_entry(pos, struct phy_fixup, list);
457
458                 if ((!strcmp(fixup->bus_id, bus_id)) &&
459                     phy_id_compare(fixup->phy_uid, phy_uid, phy_uid_mask)) {
460                         list_del(&fixup->list);
461                         kfree(fixup);
462                         ret = 0;
463                         break;
464                 }
465         }
466         mutex_unlock(&phy_fixup_lock);
467
468         return ret;
469 }
470 EXPORT_SYMBOL(phy_unregister_fixup);
471
472 /* Unregisters a fixup of any PHY with the UID in phy_uid */
473 int phy_unregister_fixup_for_uid(u32 phy_uid, u32 phy_uid_mask)
474 {
475         return phy_unregister_fixup(PHY_ANY_ID, phy_uid, phy_uid_mask);
476 }
477 EXPORT_SYMBOL(phy_unregister_fixup_for_uid);
478
479 /* Unregisters a fixup of the PHY with id string bus_id */
480 int phy_unregister_fixup_for_id(const char *bus_id)
481 {
482         return phy_unregister_fixup(bus_id, PHY_ANY_UID, 0xffffffff);
483 }
484 EXPORT_SYMBOL(phy_unregister_fixup_for_id);
485
486 /* Returns 1 if fixup matches phydev in bus_id and phy_uid.
487  * Fixups can be set to match any in one or more fields.
488  */
489 static int phy_needs_fixup(struct phy_device *phydev, struct phy_fixup *fixup)
490 {
491         if (strcmp(fixup->bus_id, phydev_name(phydev)) != 0)
492                 if (strcmp(fixup->bus_id, PHY_ANY_ID) != 0)
493                         return 0;
494
495         if (!phy_id_compare(phydev->phy_id, fixup->phy_uid,
496                             fixup->phy_uid_mask))
497                 if (fixup->phy_uid != PHY_ANY_UID)
498                         return 0;
499
500         return 1;
501 }
502
503 /* Runs any matching fixups for this phydev */
504 static int phy_scan_fixups(struct phy_device *phydev)
505 {
506         struct phy_fixup *fixup;
507
508         mutex_lock(&phy_fixup_lock);
509         list_for_each_entry(fixup, &phy_fixup_list, list) {
510                 if (phy_needs_fixup(phydev, fixup)) {
511                         int err = fixup->run(phydev);
512
513                         if (err < 0) {
514                                 mutex_unlock(&phy_fixup_lock);
515                                 return err;
516                         }
517                         phydev->has_fixups = true;
518                 }
519         }
520         mutex_unlock(&phy_fixup_lock);
521
522         return 0;
523 }
524
525 static int phy_bus_match(struct device *dev, struct device_driver *drv)
526 {
527         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
528         struct phy_driver *phydrv = to_phy_driver(drv);
529         const int num_ids = ARRAY_SIZE(phydev->c45_ids.device_ids);
530         int i;
531
532         if (!(phydrv->mdiodrv.flags & MDIO_DEVICE_IS_PHY))
533                 return 0;
534
535         if (phydrv->match_phy_device)
536                 return phydrv->match_phy_device(phydev);
537
538         if (phydev->is_c45) {
539                 for (i = 1; i < num_ids; i++) {
540                         if (phydev->c45_ids.device_ids[i] == 0xffffffff)
541                                 continue;
542
543                         if (phy_id_compare(phydev->c45_ids.device_ids[i],
544                                            phydrv->phy_id, phydrv->phy_id_mask))
545                                 return 1;
546                 }
547                 return 0;
548         } else {
549                 return phy_id_compare(phydev->phy_id, phydrv->phy_id,
550                                       phydrv->phy_id_mask);
551         }
552 }
553
554 static ssize_t
555 phy_id_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
556 {
557         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
558
559         return sysfs_emit(buf, "0x%.8lx\n", (unsigned long)phydev->phy_id);
560 }
561 static DEVICE_ATTR_RO(phy_id);
562
563 static ssize_t
564 phy_interface_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
565 {
566         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
567         const char *mode = NULL;
568
569         if (phy_is_internal(phydev))
570                 mode = "internal";
571         else
572                 mode = phy_modes(phydev->interface);
573
574         return sysfs_emit(buf, "%s\n", mode);
575 }
576 static DEVICE_ATTR_RO(phy_interface);
577
578 static ssize_t
579 phy_has_fixups_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
580                     char *buf)
581 {
582         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
583
584         return sysfs_emit(buf, "%d\n", phydev->has_fixups);
585 }
586 static DEVICE_ATTR_RO(phy_has_fixups);
587
588 static ssize_t phy_dev_flags_show(struct device *dev,
589                                   struct device_attribute *attr,
590                                   char *buf)
591 {
592         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
593
594         return sysfs_emit(buf, "0x%08x\n", phydev->dev_flags);
595 }
596 static DEVICE_ATTR_RO(phy_dev_flags);
597
598 static struct attribute *phy_dev_attrs[] = {
599         &dev_attr_phy_id.attr,
600         &dev_attr_phy_interface.attr,
601         &dev_attr_phy_has_fixups.attr,
602         &dev_attr_phy_dev_flags.attr,
603         NULL,
604 };
605 ATTRIBUTE_GROUPS(phy_dev);
606
607 static const struct device_type mdio_bus_phy_type = {
608         .name = "PHY",
609         .groups = phy_dev_groups,
610         .release = phy_device_release,
611         .pm = pm_ptr(&mdio_bus_phy_pm_ops),
612 };
613
614 static int phy_request_driver_module(struct phy_device *dev, u32 phy_id)
615 {
616         int ret;
617
618         ret = request_module(MDIO_MODULE_PREFIX MDIO_ID_FMT,
619                              MDIO_ID_ARGS(phy_id));
620         /* We only check for failures in executing the usermode binary,
621          * not whether a PHY driver module exists for the PHY ID.
622          * Accept -ENOENT because this may occur in case no initramfs exists,
623          * then modprobe isn't available.
624          */
625         if (IS_ENABLED(CONFIG_MODULES) && ret < 0 && ret != -ENOENT) {
626                 phydev_err(dev, "error %d loading PHY driver module for ID 0x%08lx\n",
627                            ret, (unsigned long)phy_id);
628                 return ret;
629         }
630
631         return 0;
632 }
633
634 struct phy_device *phy_device_create(struct mii_bus *bus, int addr, u32 phy_id,
635                                      bool is_c45,
636                                      struct phy_c45_device_ids *c45_ids)
637 {
638         struct phy_device *dev;
639         struct mdio_device *mdiodev;
640         int ret = 0;
641
642         /* We allocate the device, and initialize the default values */
643         dev = kzalloc(sizeof(*dev), GFP_KERNEL);
644         if (!dev)
645                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
646
647         mdiodev = &dev->mdio;
648         mdiodev->dev.parent = &bus->dev;
649         mdiodev->dev.bus = &mdio_bus_type;
650         mdiodev->dev.type = &mdio_bus_phy_type;
651         mdiodev->bus = bus;
652         mdiodev->bus_match = phy_bus_match;
653         mdiodev->addr = addr;
654         mdiodev->flags = MDIO_DEVICE_FLAG_PHY;
655         mdiodev->device_free = phy_mdio_device_free;
656         mdiodev->device_remove = phy_mdio_device_remove;
657         mdiodev->reset_state = -1;
658
659         dev->speed = SPEED_UNKNOWN;
660         dev->duplex = DUPLEX_UNKNOWN;
661         dev->pause = 0;
662         dev->asym_pause = 0;
663         dev->link = 0;
664         dev->port = PORT_TP;
665         dev->interface = PHY_INTERFACE_MODE_GMII;
666
667         dev->autoneg = AUTONEG_ENABLE;
668
669         dev->pma_extable = -ENODATA;
670         dev->is_c45 = is_c45;
671         dev->phy_id = phy_id;
672         if (c45_ids)
673                 dev->c45_ids = *c45_ids;
674         dev->irq = bus->irq[addr];
675
676         dev_set_name(&mdiodev->dev, PHY_ID_FMT, bus->id, addr);
677         device_initialize(&mdiodev->dev);
678
679         dev->state = PHY_DOWN;
680         INIT_LIST_HEAD(&dev->leds);
681
682         mutex_init(&dev->lock);
683         INIT_DELAYED_WORK(&dev->state_queue, phy_state_machine);
684
685         /* Request the appropriate module unconditionally; don't
686          * bother trying to do so only if it isn't already loaded,
687          * because that gets complicated. A hotplug event would have
688          * done an unconditional modprobe anyway.
689          * We don't do normal hotplug because it won't work for MDIO
690          * -- because it relies on the device staying around for long
691          * enough for the driver to get loaded. With MDIO, the NIC
692          * driver will get bored and give up as soon as it finds that
693          * there's no driver _already_ loaded.
694          */
695         if (is_c45 && c45_ids) {
696                 const int num_ids = ARRAY_SIZE(c45_ids->device_ids);
697                 int i;
698
699                 for (i = 1; i < num_ids; i++) {
700                         if (c45_ids->device_ids[i] == 0xffffffff)
701                                 continue;
702
703                         ret = phy_request_driver_module(dev,
704                                                 c45_ids->device_ids[i]);
705                         if (ret)
706                                 break;
707                 }
708         } else {
709                 ret = phy_request_driver_module(dev, phy_id);
710         }
711
712         if (ret) {
713                 put_device(&mdiodev->dev);
714                 dev = ERR_PTR(ret);
715         }
716
717         return dev;
718 }
719 EXPORT_SYMBOL(phy_device_create);
720
721 /* phy_c45_probe_present - checks to see if a MMD is present in the package
722  * @bus: the target MII bus
723  * @prtad: PHY package address on the MII bus
724  * @devad: PHY device (MMD) address
725  *
726  * Read the MDIO_STAT2 register, and check whether a device is responding
727  * at this address.
728  *
729  * Returns: negative error number on bus access error, zero if no device
730  * is responding, or positive if a device is present.
731  */
732 static int phy_c45_probe_present(struct mii_bus *bus, int prtad, int devad)
733 {
734         int stat2;
735
736         stat2 = mdiobus_c45_read(bus, prtad, devad, MDIO_STAT2);
737         if (stat2 < 0)
738                 return stat2;
739
740         return (stat2 & MDIO_STAT2_DEVPRST) == MDIO_STAT2_DEVPRST_VAL;
741 }
742
743 /* get_phy_c45_devs_in_pkg - reads a MMD's devices in package registers.
744  * @bus: the target MII bus
745  * @addr: PHY address on the MII bus
746  * @dev_addr: MMD address in the PHY.
747  * @devices_in_package: where to store the devices in package information.
748  *
749  * Description: reads devices in package registers of a MMD at @dev_addr
750  * from PHY at @addr on @bus.
751  *
752  * Returns: 0 on success, -EIO on failure.
753  */
754 static int get_phy_c45_devs_in_pkg(struct mii_bus *bus, int addr, int dev_addr,
755                                    u32 *devices_in_package)
756 {
757         int phy_reg;
758
759         phy_reg = mdiobus_c45_read(bus, addr, dev_addr, MDIO_DEVS2);
760         if (phy_reg < 0)
761                 return -EIO;
762         *devices_in_package = phy_reg << 16;
763
764         phy_reg = mdiobus_c45_read(bus, addr, dev_addr, MDIO_DEVS1);
765         if (phy_reg < 0)
766                 return -EIO;
767         *devices_in_package |= phy_reg;
768
769         return 0;
770 }
771
772 /**
773  * get_phy_c45_ids - reads the specified addr for its 802.3-c45 IDs.
774  * @bus: the target MII bus
775  * @addr: PHY address on the MII bus
776  * @c45_ids: where to store the c45 ID information.
777  *
778  * Read the PHY "devices in package". If this appears to be valid, read
779  * the PHY identifiers for each device. Return the "devices in package"
780  * and identifiers in @c45_ids.
781  *
782  * Returns zero on success, %-EIO on bus access error, or %-ENODEV if
783  * the "devices in package" is invalid.
784  */
785 static int get_phy_c45_ids(struct mii_bus *bus, int addr,
786                            struct phy_c45_device_ids *c45_ids)
787 {
788         const int num_ids = ARRAY_SIZE(c45_ids->device_ids);
789         u32 devs_in_pkg = 0;
790         int i, ret, phy_reg;
791
792         /* Find first non-zero Devices In package. Device zero is reserved
793          * for 802.3 c45 complied PHYs, so don't probe it at first.
794          */
795         for (i = 1; i < MDIO_MMD_NUM && (devs_in_pkg == 0 ||
796              (devs_in_pkg & 0x1fffffff) == 0x1fffffff); i++) {
797                 if (i == MDIO_MMD_VEND1 || i == MDIO_MMD_VEND2) {
798                         /* Check that there is a device present at this
799                          * address before reading the devices-in-package
800                          * register to avoid reading garbage from the PHY.
801                          * Some PHYs (88x3310) vendor space is not IEEE802.3
802                          * compliant.
803                          */
804                         ret = phy_c45_probe_present(bus, addr, i);
805                         if (ret < 0)
806                                 return -EIO;
807
808                         if (!ret)
809                                 continue;
810                 }
811                 phy_reg = get_phy_c45_devs_in_pkg(bus, addr, i, &devs_in_pkg);
812                 if (phy_reg < 0)
813                         return -EIO;
814         }
815
816         if ((devs_in_pkg & 0x1fffffff) == 0x1fffffff) {
817                 /* If mostly Fs, there is no device there, then let's probe
818                  * MMD 0, as some 10G PHYs have zero Devices In package,
819                  * e.g. Cortina CS4315/CS4340 PHY.
820                  */
821                 phy_reg = get_phy_c45_devs_in_pkg(bus, addr, 0, &devs_in_pkg);
822                 if (phy_reg < 0)
823                         return -EIO;
824
825                 /* no device there, let's get out of here */
826                 if ((devs_in_pkg & 0x1fffffff) == 0x1fffffff)
827                         return -ENODEV;
828         }
829
830         /* Now probe Device Identifiers for each device present. */
831         for (i = 1; i < num_ids; i++) {
832                 if (!(devs_in_pkg & (1 << i)))
833                         continue;
834
835                 if (i == MDIO_MMD_VEND1 || i == MDIO_MMD_VEND2) {
836                         /* Probe the "Device Present" bits for the vendor MMDs
837                          * to ignore these if they do not contain IEEE 802.3
838                          * registers.
839                          */
840                         ret = phy_c45_probe_present(bus, addr, i);
841                         if (ret < 0)
842                                 return ret;
843
844                         if (!ret)
845                                 continue;
846                 }
847
848                 phy_reg = mdiobus_c45_read(bus, addr, i, MII_PHYSID1);
849                 if (phy_reg < 0)
850                         return -EIO;
851                 c45_ids->device_ids[i] = phy_reg << 16;
852
853                 phy_reg = mdiobus_c45_read(bus, addr, i, MII_PHYSID2);
854                 if (phy_reg < 0)
855                         return -EIO;
856                 c45_ids->device_ids[i] |= phy_reg;
857         }
858
859         c45_ids->devices_in_package = devs_in_pkg;
860         /* Bit 0 doesn't represent a device, it indicates c22 regs presence */
861         c45_ids->mmds_present = devs_in_pkg & ~BIT(0);
862
863         return 0;
864 }
865
866 /**
867  * get_phy_c22_id - reads the specified addr for its clause 22 ID.
868  * @bus: the target MII bus
869  * @addr: PHY address on the MII bus
870  * @phy_id: where to store the ID retrieved.
871  *
872  * Read the 802.3 clause 22 PHY ID from the PHY at @addr on the @bus,
873  * placing it in @phy_id. Return zero on successful read and the ID is
874  * valid, %-EIO on bus access error, or %-ENODEV if no device responds
875  * or invalid ID.
876  */
877 static int get_phy_c22_id(struct mii_bus *bus, int addr, u32 *phy_id)
878 {
879         int phy_reg;
880
881         /* Grab the bits from PHYIR1, and put them in the upper half */
882         phy_reg = mdiobus_read(bus, addr, MII_PHYSID1);
883         if (phy_reg < 0) {
884                 /* returning -ENODEV doesn't stop bus scanning */
885                 return (phy_reg == -EIO || phy_reg == -ENODEV) ? -ENODEV : -EIO;
886         }
887
888         *phy_id = phy_reg << 16;
889
890         /* Grab the bits from PHYIR2, and put them in the lower half */
891         phy_reg = mdiobus_read(bus, addr, MII_PHYSID2);
892         if (phy_reg < 0) {
893                 /* returning -ENODEV doesn't stop bus scanning */
894                 return (phy_reg == -EIO || phy_reg == -ENODEV) ? -ENODEV : -EIO;
895         }
896
897         *phy_id |= phy_reg;
898
899         /* If the phy_id is mostly Fs, there is no device there */
900         if ((*phy_id & 0x1fffffff) == 0x1fffffff)
901                 return -ENODEV;
902
903         return 0;
904 }
905
906 /* Extract the phy ID from the compatible string of the form
907  * ethernet-phy-idAAAA.BBBB.
908  */
909 int fwnode_get_phy_id(struct fwnode_handle *fwnode, u32 *phy_id)
910 {
911         unsigned int upper, lower;
912         const char *cp;
913         int ret;
914
915         ret = fwnode_property_read_string(fwnode, "compatible", &cp);
916         if (ret)
917                 return ret;
918
919         if (sscanf(cp, "ethernet-phy-id%4x.%4x", &upper, &lower) != 2)
920                 return -EINVAL;
921
922         *phy_id = ((upper & GENMASK(15, 0)) << 16) | (lower & GENMASK(15, 0));
923         return 0;
924 }
925 EXPORT_SYMBOL(fwnode_get_phy_id);
926
927 /**
928  * get_phy_device - reads the specified PHY device and returns its @phy_device
929  *                  struct
930  * @bus: the target MII bus
931  * @addr: PHY address on the MII bus
932  * @is_c45: If true the PHY uses the 802.3 clause 45 protocol
933  *
934  * Probe for a PHY at @addr on @bus.
935  *
936  * When probing for a clause 22 PHY, then read the ID registers. If we find
937  * a valid ID, allocate and return a &struct phy_device.
938  *
939  * When probing for a clause 45 PHY, read the "devices in package" registers.
940  * If the "devices in package" appears valid, read the ID registers for each
941  * MMD, allocate and return a &struct phy_device.
942  *
943  * Returns an allocated &struct phy_device on success, %-ENODEV if there is
944  * no PHY present, or %-EIO on bus access error.
945  */
946 struct phy_device *get_phy_device(struct mii_bus *bus, int addr, bool is_c45)
947 {
948         struct phy_c45_device_ids c45_ids;
949         u32 phy_id = 0;
950         int r;
951
952         c45_ids.devices_in_package = 0;
953         c45_ids.mmds_present = 0;
954         memset(c45_ids.device_ids, 0xff, sizeof(c45_ids.device_ids));
955
956         if (is_c45)
957                 r = get_phy_c45_ids(bus, addr, &c45_ids);
958         else
959                 r = get_phy_c22_id(bus, addr, &phy_id);
960
961         if (r)
962                 return ERR_PTR(r);
963
964         /* PHY device such as the Marvell Alaska 88E2110 will return a PHY ID
965          * of 0 when probed using get_phy_c22_id() with no error. Proceed to
966          * probe with C45 to see if we're able to get a valid PHY ID in the C45
967          * space, if successful, create the C45 PHY device.
968          */
969         if (!is_c45 && phy_id == 0 && bus->read_c45) {
970                 r = get_phy_c45_ids(bus, addr, &c45_ids);
971                 if (!r)
972                         return phy_device_create(bus, addr, phy_id,
973                                                  true, &c45_ids);
974         }
975
976         return phy_device_create(bus, addr, phy_id, is_c45, &c45_ids);
977 }
978 EXPORT_SYMBOL(get_phy_device);
979
980 /**
981  * phy_device_register - Register the phy device on the MDIO bus
982  * @phydev: phy_device structure to be added to the MDIO bus
983  */
984 int phy_device_register(struct phy_device *phydev)
985 {
986         int err;
987
988         err = mdiobus_register_device(&phydev->mdio);
989         if (err)
990                 return err;
991
992         /* Deassert the reset signal */
993         phy_device_reset(phydev, 0);
994
995         /* Run all of the fixups for this PHY */
996         err = phy_scan_fixups(phydev);
997         if (err) {
998                 phydev_err(phydev, "failed to initialize\n");
999                 goto out;
1000         }
1001
1002         err = device_add(&phydev->mdio.dev);
1003         if (err) {
1004                 phydev_err(phydev, "failed to add\n");
1005                 goto out;
1006         }
1007
1008         return 0;
1009
1010  out:
1011         /* Assert the reset signal */
1012         phy_device_reset(phydev, 1);
1013
1014         mdiobus_unregister_device(&phydev->mdio);
1015         return err;
1016 }
1017 EXPORT_SYMBOL(phy_device_register);
1018
1019 /**
1020  * phy_device_remove - Remove a previously registered phy device from the MDIO bus
1021  * @phydev: phy_device structure to remove
1022  *
1023  * This doesn't free the phy_device itself, it merely reverses the effects
1024  * of phy_device_register(). Use phy_device_free() to free the device
1025  * after calling this function.
1026  */
1027 void phy_device_remove(struct phy_device *phydev)
1028 {
1029         unregister_mii_timestamper(phydev->mii_ts);
1030         pse_control_put(phydev->psec);
1031
1032         device_del(&phydev->mdio.dev);
1033
1034         /* Assert the reset signal */
1035         phy_device_reset(phydev, 1);
1036
1037         mdiobus_unregister_device(&phydev->mdio);
1038 }
1039 EXPORT_SYMBOL(phy_device_remove);
1040
1041 /**
1042  * phy_get_c45_ids - Read 802.3-c45 IDs for phy device.
1043  * @phydev: phy_device structure to read 802.3-c45 IDs
1044  *
1045  * Returns zero on success, %-EIO on bus access error, or %-ENODEV if
1046  * the "devices in package" is invalid.
1047  */
1048 int phy_get_c45_ids(struct phy_device *phydev)
1049 {
1050         return get_phy_c45_ids(phydev->mdio.bus, phydev->mdio.addr,
1051                                &phydev->c45_ids);
1052 }
1053 EXPORT_SYMBOL(phy_get_c45_ids);
1054
1055 /**
1056  * phy_find_first - finds the first PHY device on the bus
1057  * @bus: the target MII bus
1058  */
1059 struct phy_device *phy_find_first(struct mii_bus *bus)
1060 {
1061         struct phy_device *phydev;
1062         int addr;
1063
1064         for (addr = 0; addr < PHY_MAX_ADDR; addr++) {
1065                 phydev = mdiobus_get_phy(bus, addr);
1066                 if (phydev)
1067                         return phydev;
1068         }
1069         return NULL;
1070 }
1071 EXPORT_SYMBOL(phy_find_first);
1072
1073 static void phy_link_change(struct phy_device *phydev, bool up)
1074 {
1075         struct net_device *netdev = phydev->attached_dev;
1076
1077         if (up)
1078                 netif_carrier_on(netdev);
1079         else
1080                 netif_carrier_off(netdev);
1081         phydev->adjust_link(netdev);
1082         if (phydev->mii_ts && phydev->mii_ts->link_state)
1083                 phydev->mii_ts->link_state(phydev->mii_ts, phydev);
1084 }
1085
1086 /**
1087  * phy_prepare_link - prepares the PHY layer to monitor link status
1088  * @phydev: target phy_device struct
1089  * @handler: callback function for link status change notifications
1090  *
1091  * Description: Tells the PHY infrastructure to handle the
1092  *   gory details on monitoring link status (whether through
1093  *   polling or an interrupt), and to call back to the
1094  *   connected device driver when the link status changes.
1095  *   If you want to monitor your own link state, don't call
1096  *   this function.
1097  */
1098 static void phy_prepare_link(struct phy_device *phydev,
1099                              void (*handler)(struct net_device *))
1100 {
1101         phydev->adjust_link = handler;
1102 }
1103
1104 /**
1105  * phy_connect_direct - connect an ethernet device to a specific phy_device
1106  * @dev: the network device to connect
1107  * @phydev: the pointer to the phy device
1108  * @handler: callback function for state change notifications
1109  * @interface: PHY device's interface
1110  */
1111 int phy_connect_direct(struct net_device *dev, struct phy_device *phydev,
1112                        void (*handler)(struct net_device *),
1113                        phy_interface_t interface)
1114 {
1115         int rc;
1116
1117         if (!dev)
1118                 return -EINVAL;
1119
1120         rc = phy_attach_direct(dev, phydev, phydev->dev_flags, interface);
1121         if (rc)
1122                 return rc;
1123
1124         phy_prepare_link(phydev, handler);
1125         if (phy_interrupt_is_valid(phydev))
1126                 phy_request_interrupt(phydev);
1127
1128         return 0;
1129 }
1130 EXPORT_SYMBOL(phy_connect_direct);
1131
1132 /**
1133  * phy_connect - connect an ethernet device to a PHY device
1134  * @dev: the network device to connect
1135  * @bus_id: the id string of the PHY device to connect
1136  * @handler: callback function for state change notifications
1137  * @interface: PHY device's interface
1138  *
1139  * Description: Convenience function for connecting ethernet
1140  *   devices to PHY devices.  The default behavior is for
1141  *   the PHY infrastructure to handle everything, and only notify
1142  *   the connected driver when the link status changes.  If you
1143  *   don't want, or can't use the provided functionality, you may
1144  *   choose to call only the subset of functions which provide
1145  *   the desired functionality.
1146  */
1147 struct phy_device *phy_connect(struct net_device *dev, const char *bus_id,
1148                                void (*handler)(struct net_device *),
1149                                phy_interface_t interface)
1150 {
1151         struct phy_device *phydev;
1152         struct device *d;
1153         int rc;
1154
1155         /* Search the list of PHY devices on the mdio bus for the
1156          * PHY with the requested name
1157          */
1158         d = bus_find_device_by_name(&mdio_bus_type, NULL, bus_id);
1159         if (!d) {
1160                 pr_err("PHY %s not found\n", bus_id);
1161                 return ERR_PTR(-ENODEV);
1162         }
1163         phydev = to_phy_device(d);
1164
1165         rc = phy_connect_direct(dev, phydev, handler, interface);
1166         put_device(d);
1167         if (rc)
1168                 return ERR_PTR(rc);
1169
1170         return phydev;
1171 }
1172 EXPORT_SYMBOL(phy_connect);
1173
1174 /**
1175  * phy_disconnect - disable interrupts, stop state machine, and detach a PHY
1176  *                  device
1177  * @phydev: target phy_device struct
1178  */
1179 void phy_disconnect(struct phy_device *phydev)
1180 {
1181         if (phy_is_started(phydev))
1182                 phy_stop(phydev);
1183
1184         if (phy_interrupt_is_valid(phydev))
1185                 phy_free_interrupt(phydev);
1186
1187         phydev->adjust_link = NULL;
1188
1189         phy_detach(phydev);
1190 }
1191 EXPORT_SYMBOL(phy_disconnect);
1192
1193 /**
1194  * phy_poll_reset - Safely wait until a PHY reset has properly completed
1195  * @phydev: The PHY device to poll
1196  *
1197  * Description: According to IEEE 802.3, Section 2, Subsection 22.2.4.1.1, as
1198  *   published in 2008, a PHY reset may take up to 0.5 seconds.  The MII BMCR
1199  *   register must be polled until the BMCR_RESET bit clears.
1200  *
1201  *   Furthermore, any attempts to write to PHY registers may have no effect
1202  *   or even generate MDIO bus errors until this is complete.
1203  *
1204  *   Some PHYs (such as the Marvell 88E1111) don't entirely conform to the
1205  *   standard and do not fully reset after the BMCR_RESET bit is set, and may
1206  *   even *REQUIRE* a soft-reset to properly restart autonegotiation.  In an
1207  *   effort to support such broken PHYs, this function is separate from the
1208  *   standard phy_init_hw() which will zero all the other bits in the BMCR
1209  *   and reapply all driver-specific and board-specific fixups.
1210  */
1211 static int phy_poll_reset(struct phy_device *phydev)
1212 {
1213         /* Poll until the reset bit clears (50ms per retry == 0.6 sec) */
1214         int ret, val;
1215
1216         ret = phy_read_poll_timeout(phydev, MII_BMCR, val, !(val & BMCR_RESET),
1217                                     50000, 600000, true);
1218         if (ret)
1219                 return ret;
1220         /* Some chips (smsc911x) may still need up to another 1ms after the
1221          * BMCR_RESET bit is cleared before they are usable.
1222          */
1223         msleep(1);
1224         return 0;
1225 }
1226
1227 int phy_init_hw(struct phy_device *phydev)
1228 {
1229         int ret = 0;
1230
1231         /* Deassert the reset signal */
1232         phy_device_reset(phydev, 0);
1233
1234         if (!phydev->drv)
1235                 return 0;
1236
1237         if (phydev->drv->soft_reset) {
1238                 ret = phydev->drv->soft_reset(phydev);
1239                 if (ret < 0)
1240                         return ret;
1241
1242                 /* see comment in genphy_soft_reset for an explanation */
1243                 phydev->suspended = 0;
1244         }
1245
1246         ret = phy_scan_fixups(phydev);
1247         if (ret < 0)
1248                 return ret;
1249
1250         phy_interface_zero(phydev->possible_interfaces);
1251
1252         if (phydev->drv->config_init) {
1253                 ret = phydev->drv->config_init(phydev);
1254                 if (ret < 0)
1255                         return ret;
1256         }
1257
1258         if (phydev->drv->config_intr) {
1259                 ret = phydev->drv->config_intr(phydev);
1260                 if (ret < 0)
1261                         return ret;
1262         }
1263
1264         return 0;
1265 }
1266 EXPORT_SYMBOL(phy_init_hw);
1267
1268 void phy_attached_info(struct phy_device *phydev)
1269 {
1270         phy_attached_print(phydev, NULL);
1271 }
1272 EXPORT_SYMBOL(phy_attached_info);
1273
1274 #define ATTACHED_FMT "attached PHY driver %s(mii_bus:phy_addr=%s, irq=%s)"
1275 char *phy_attached_info_irq(struct phy_device *phydev)
1276 {
1277         char *irq_str;
1278         char irq_num[8];
1279
1280         switch(phydev->irq) {
1281         case PHY_POLL:
1282                 irq_str = "POLL";
1283                 break;
1284         case PHY_MAC_INTERRUPT:
1285                 irq_str = "MAC";
1286                 break;
1287         default:
1288                 snprintf(irq_num, sizeof(irq_num), "%d", phydev->irq);
1289                 irq_str = irq_num;
1290                 break;
1291         }
1292
1293         return kasprintf(GFP_KERNEL, "%s", irq_str);
1294 }
1295 EXPORT_SYMBOL(phy_attached_info_irq);
1296
1297 void phy_attached_print(struct phy_device *phydev, const char *fmt, ...)
1298 {
1299         const char *unbound = phydev->drv ? "" : "[unbound] ";
1300         char *irq_str = phy_attached_info_irq(phydev);
1301
1302         if (!fmt) {
1303                 phydev_info(phydev, ATTACHED_FMT "\n", unbound,
1304                             phydev_name(phydev), irq_str);
1305         } else {
1306                 va_list ap;
1307
1308                 phydev_info(phydev, ATTACHED_FMT, unbound,
1309                             phydev_name(phydev), irq_str);
1310
1311                 va_start(ap, fmt);
1312                 vprintk(fmt, ap);
1313                 va_end(ap);
1314         }
1315         kfree(irq_str);
1316 }
1317 EXPORT_SYMBOL(phy_attached_print);
1318
1319 static void phy_sysfs_create_links(struct phy_device *phydev)
1320 {
1321         struct net_device *dev = phydev->attached_dev;
1322         int err;
1323
1324         if (!dev)
1325                 return;
1326
1327         err = sysfs_create_link(&phydev->mdio.dev.kobj, &dev->dev.kobj,
1328                                 "attached_dev");
1329         if (err)
1330                 return;
1331
1332         err = sysfs_create_link_nowarn(&dev->dev.kobj,
1333                                        &phydev->mdio.dev.kobj,
1334                                        "phydev");
1335         if (err) {
1336                 dev_err(&dev->dev, "could not add device link to %s err %d\n",
1337                         kobject_name(&phydev->mdio.dev.kobj),
1338                         err);
1339                 /* non-fatal - some net drivers can use one netdevice
1340                  * with more then one phy
1341                  */
1342         }
1343
1344         phydev->sysfs_links = true;
1345 }
1346
1347 static ssize_t
1348 phy_standalone_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
1349                     char *buf)
1350 {
1351         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
1352
1353         return sysfs_emit(buf, "%d\n", !phydev->attached_dev);
1354 }
1355 static DEVICE_ATTR_RO(phy_standalone);
1356
1357 /**
1358  * phy_sfp_attach - attach the SFP bus to the PHY upstream network device
1359  * @upstream: pointer to the phy device
1360  * @bus: sfp bus representing cage being attached
1361  *
1362  * This is used to fill in the sfp_upstream_ops .attach member.
1363  */
1364 void phy_sfp_attach(void *upstream, struct sfp_bus *bus)
1365 {
1366         struct phy_device *phydev = upstream;
1367
1368         if (phydev->attached_dev)
1369                 phydev->attached_dev->sfp_bus = bus;
1370         phydev->sfp_bus_attached = true;
1371 }
1372 EXPORT_SYMBOL(phy_sfp_attach);
1373
1374 /**
1375  * phy_sfp_detach - detach the SFP bus from the PHY upstream network device
1376  * @upstream: pointer to the phy device
1377  * @bus: sfp bus representing cage being attached
1378  *
1379  * This is used to fill in the sfp_upstream_ops .detach member.
1380  */
1381 void phy_sfp_detach(void *upstream, struct sfp_bus *bus)
1382 {
1383         struct phy_device *phydev = upstream;
1384
1385         if (phydev->attached_dev)
1386                 phydev->attached_dev->sfp_bus = NULL;
1387         phydev->sfp_bus_attached = false;
1388 }
1389 EXPORT_SYMBOL(phy_sfp_detach);
1390
1391 /**
1392  * phy_sfp_probe - probe for a SFP cage attached to this PHY device
1393  * @phydev: Pointer to phy_device
1394  * @ops: SFP's upstream operations
1395  */
1396 int phy_sfp_probe(struct phy_device *phydev,
1397                   const struct sfp_upstream_ops *ops)
1398 {
1399         struct sfp_bus *bus;
1400         int ret = 0;
1401
1402         if (phydev->mdio.dev.fwnode) {
1403                 bus = sfp_bus_find_fwnode(phydev->mdio.dev.fwnode);
1404                 if (IS_ERR(bus))
1405                         return PTR_ERR(bus);
1406
1407                 phydev->sfp_bus = bus;
1408
1409                 ret = sfp_bus_add_upstream(bus, phydev, ops);
1410                 sfp_bus_put(bus);
1411         }
1412         return ret;
1413 }
1414 EXPORT_SYMBOL(phy_sfp_probe);
1415
1416 static bool phy_drv_supports_irq(const struct phy_driver *phydrv)
1417 {
1418         return phydrv->config_intr && phydrv->handle_interrupt;
1419 }
1420
1421 /**
1422  * phy_attach_direct - attach a network device to a given PHY device pointer
1423  * @dev: network device to attach
1424  * @phydev: Pointer to phy_device to attach
1425  * @flags: PHY device's dev_flags
1426  * @interface: PHY device's interface
1427  *
1428  * Description: Called by drivers to attach to a particular PHY
1429  *     device. The phy_device is found, and properly hooked up
1430  *     to the phy_driver.  If no driver is attached, then a
1431  *     generic driver is used.  The phy_device is given a ptr to
1432  *     the attaching device, and given a callback for link status
1433  *     change.  The phy_device is returned to the attaching driver.
1434  *     This function takes a reference on the phy device.
1435  */
1436 int phy_attach_direct(struct net_device *dev, struct phy_device *phydev,
1437                       u32 flags, phy_interface_t interface)
1438 {
1439         struct mii_bus *bus = phydev->mdio.bus;
1440         struct device *d = &phydev->mdio.dev;
1441         struct module *ndev_owner = NULL;
1442         bool using_genphy = false;
1443         int err;
1444
1445         /* For Ethernet device drivers that register their own MDIO bus, we
1446          * will have bus->owner match ndev_mod, so we do not want to increment
1447          * our own module->refcnt here, otherwise we would not be able to
1448          * unload later on.
1449          */
1450         if (dev)
1451                 ndev_owner = dev->dev.parent->driver->owner;
1452         if (ndev_owner != bus->owner && !try_module_get(bus->owner)) {
1453                 phydev_err(phydev, "failed to get the bus module\n");
1454                 return -EIO;
1455         }
1456
1457         get_device(d);
1458
1459         /* Assume that if there is no driver, that it doesn't
1460          * exist, and we should use the genphy driver.
1461          */
1462         if (!d->driver) {
1463                 if (phydev->is_c45)
1464                         d->driver = &genphy_c45_driver.mdiodrv.driver;
1465                 else
1466                         d->driver = &genphy_driver.mdiodrv.driver;
1467
1468                 using_genphy = true;
1469         }
1470
1471         if (!try_module_get(d->driver->owner)) {
1472                 phydev_err(phydev, "failed to get the device driver module\n");
1473                 err = -EIO;
1474                 goto error_put_device;
1475         }
1476
1477         if (using_genphy) {
1478                 err = d->driver->probe(d);
1479                 if (err >= 0)
1480                         err = device_bind_driver(d);
1481
1482                 if (err)
1483                         goto error_module_put;
1484         }
1485
1486         if (phydev->attached_dev) {
1487                 dev_err(&dev->dev, "PHY already attached\n");
1488                 err = -EBUSY;
1489                 goto error;
1490         }
1491
1492         phydev->phy_link_change = phy_link_change;
1493         if (dev) {
1494                 phydev->attached_dev = dev;
1495                 dev->phydev = phydev;
1496
1497                 if (phydev->sfp_bus_attached)
1498                         dev->sfp_bus = phydev->sfp_bus;
1499         }
1500
1501         /* Some Ethernet drivers try to connect to a PHY device before
1502          * calling register_netdevice() -> netdev_register_kobject() and
1503          * does the dev->dev.kobj initialization. Here we only check for
1504          * success which indicates that the network device kobject is
1505          * ready. Once we do that we still need to keep track of whether
1506          * links were successfully set up or not for phy_detach() to
1507          * remove them accordingly.
1508          */
1509         phydev->sysfs_links = false;
1510
1511         phy_sysfs_create_links(phydev);
1512
1513         if (!phydev->attached_dev) {
1514                 err = sysfs_create_file(&phydev->mdio.dev.kobj,
1515                                         &dev_attr_phy_standalone.attr);
1516                 if (err)
1517                         phydev_err(phydev, "error creating 'phy_standalone' sysfs entry\n");
1518         }
1519
1520         phydev->dev_flags |= flags;
1521
1522         phydev->interface = interface;
1523
1524         phydev->state = PHY_READY;
1525
1526         phydev->interrupts = PHY_INTERRUPT_DISABLED;
1527
1528         /* PHYs can request to use poll mode even though they have an
1529          * associated interrupt line. This could be the case if they
1530          * detect a broken interrupt handling.
1531          */
1532         if (phydev->dev_flags & PHY_F_NO_IRQ)
1533                 phydev->irq = PHY_POLL;
1534
1535         if (!phy_drv_supports_irq(phydev->drv) && phy_interrupt_is_valid(phydev))
1536                 phydev->irq = PHY_POLL;
1537
1538         /* Port is set to PORT_TP by default and the actual PHY driver will set
1539          * it to different value depending on the PHY configuration. If we have
1540          * the generic PHY driver we can't figure it out, thus set the old
1541          * legacy PORT_MII value.
1542          */
1543         if (using_genphy)
1544                 phydev->port = PORT_MII;
1545
1546         /* Initial carrier state is off as the phy is about to be
1547          * (re)initialized.
1548          */
1549         if (dev)
1550                 netif_carrier_off(phydev->attached_dev);
1551
1552         /* Do initial configuration here, now that
1553          * we have certain key parameters
1554          * (dev_flags and interface)
1555          */
1556         err = phy_init_hw(phydev);
1557         if (err)
1558                 goto error;
1559
1560         phy_resume(phydev);
1561         if (!phydev->is_on_sfp_module)
1562                 phy_led_triggers_register(phydev);
1563
1564         /**
1565          * If the external phy used by current mac interface is managed by
1566          * another mac interface, so we should create a device link between
1567          * phy dev and mac dev.
1568          */
1569         if (dev && phydev->mdio.bus->parent && dev->dev.parent != phydev->mdio.bus->parent)
1570                 phydev->devlink = device_link_add(dev->dev.parent, &phydev->mdio.dev,
1571                                                   DL_FLAG_PM_RUNTIME | DL_FLAG_STATELESS);
1572
1573         return err;
1574
1575 error:
1576         /* phy_detach() does all of the cleanup below */
1577         phy_detach(phydev);
1578         return err;
1579
1580 error_module_put:
1581         module_put(d->driver->owner);
1582         d->driver = NULL;
1583 error_put_device:
1584         put_device(d);
1585         if (ndev_owner != bus->owner)
1586                 module_put(bus->owner);
1587         return err;
1588 }
1589 EXPORT_SYMBOL(phy_attach_direct);
1590
1591 /**
1592  * phy_attach - attach a network device to a particular PHY device
1593  * @dev: network device to attach
1594  * @bus_id: Bus ID of PHY device to attach
1595  * @interface: PHY device's interface
1596  *
1597  * Description: Same as phy_attach_direct() except that a PHY bus_id
1598  *     string is passed instead of a pointer to a struct phy_device.
1599  */
1600 struct phy_device *phy_attach(struct net_device *dev, const char *bus_id,
1601                               phy_interface_t interface)
1602 {
1603         struct bus_type *bus = &mdio_bus_type;
1604         struct phy_device *phydev;
1605         struct device *d;
1606         int rc;
1607
1608         if (!dev)
1609                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1610
1611         /* Search the list of PHY devices on the mdio bus for the
1612          * PHY with the requested name
1613          */
1614         d = bus_find_device_by_name(bus, NULL, bus_id);
1615         if (!d) {
1616                 pr_err("PHY %s not found\n", bus_id);
1617                 return ERR_PTR(-ENODEV);
1618         }
1619         phydev = to_phy_device(d);
1620
1621         rc = phy_attach_direct(dev, phydev, phydev->dev_flags, interface);
1622         put_device(d);
1623         if (rc)
1624                 return ERR_PTR(rc);
1625
1626         return phydev;
1627 }
1628 EXPORT_SYMBOL(phy_attach);
1629
1630 static bool phy_driver_is_genphy_kind(struct phy_device *phydev,
1631                                       struct device_driver *driver)
1632 {
1633         struct device *d = &phydev->mdio.dev;
1634         bool ret = false;
1635
1636         if (!phydev->drv)
1637                 return ret;
1638
1639         get_device(d);
1640         ret = d->driver == driver;
1641         put_device(d);
1642
1643         return ret;
1644 }
1645
1646 bool phy_driver_is_genphy(struct phy_device *phydev)
1647 {
1648         return phy_driver_is_genphy_kind(phydev,
1649                                          &genphy_driver.mdiodrv.driver);
1650 }
1651 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_driver_is_genphy);
1652
1653 bool phy_driver_is_genphy_10g(struct phy_device *phydev)
1654 {
1655         return phy_driver_is_genphy_kind(phydev,
1656                                          &genphy_c45_driver.mdiodrv.driver);
1657 }
1658 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_driver_is_genphy_10g);
1659
1660 /**
1661  * phy_package_join - join a common PHY group
1662  * @phydev: target phy_device struct
1663  * @base_addr: cookie and base PHY address of PHY package for offset
1664  *   calculation of global register access
1665  * @priv_size: if non-zero allocate this amount of bytes for private data
1666  *
1667  * This joins a PHY group and provides a shared storage for all phydevs in
1668  * this group. This is intended to be used for packages which contain
1669  * more than one PHY, for example a quad PHY transceiver.
1670  *
1671  * The base_addr parameter serves as cookie which has to have the same values
1672  * for all members of one group and as the base PHY address of the PHY package
1673  * for offset calculation to access generic registers of a PHY package.
1674  * Usually, one of the PHY addresses of the different PHYs in the package
1675  * provides access to these global registers.
1676  * The address which is given here, will be used in the phy_package_read()
1677  * and phy_package_write() convenience functions as base and added to the
1678  * passed offset in those functions.
1679  *
1680  * This will set the shared pointer of the phydev to the shared storage.
1681  * If this is the first call for a this cookie the shared storage will be
1682  * allocated. If priv_size is non-zero, the given amount of bytes are
1683  * allocated for the priv member.
1684  *
1685  * Returns < 1 on error, 0 on success. Esp. calling phy_package_join()
1686  * with the same cookie but a different priv_size is an error.
1687  */
1688 int phy_package_join(struct phy_device *phydev, int base_addr, size_t priv_size)
1689 {
1690         struct mii_bus *bus = phydev->mdio.bus;
1691         struct phy_package_shared *shared;
1692         int ret;
1693
1694         if (base_addr < 0 || base_addr >= PHY_MAX_ADDR)
1695                 return -EINVAL;
1696
1697         mutex_lock(&bus->shared_lock);
1698         shared = bus->shared[base_addr];
1699         if (!shared) {
1700                 ret = -ENOMEM;
1701                 shared = kzalloc(sizeof(*shared), GFP_KERNEL);
1702                 if (!shared)
1703                         goto err_unlock;
1704                 if (priv_size) {
1705                         shared->priv = kzalloc(priv_size, GFP_KERNEL);
1706                         if (!shared->priv)
1707                                 goto err_free;
1708                         shared->priv_size = priv_size;
1709                 }
1710                 shared->base_addr = base_addr;
1711                 refcount_set(&shared->refcnt, 1);
1712                 bus->shared[base_addr] = shared;
1713         } else {
1714                 ret = -EINVAL;
1715                 if (priv_size && priv_size != shared->priv_size)
1716                         goto err_unlock;
1717                 refcount_inc(&shared->refcnt);
1718         }
1719         mutex_unlock(&bus->shared_lock);
1720
1721         phydev->shared = shared;
1722
1723         return 0;
1724
1725 err_free:
1726         kfree(shared);
1727 err_unlock:
1728         mutex_unlock(&bus->shared_lock);
1729         return ret;
1730 }
1731 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_package_join);
1732
1733 /**
1734  * phy_package_leave - leave a common PHY group
1735  * @phydev: target phy_device struct
1736  *
1737  * This leaves a PHY group created by phy_package_join(). If this phydev
1738  * was the last user of the shared data between the group, this data is
1739  * freed. Resets the phydev->shared pointer to NULL.
1740  */
1741 void phy_package_leave(struct phy_device *phydev)
1742 {
1743         struct phy_package_shared *shared = phydev->shared;
1744         struct mii_bus *bus = phydev->mdio.bus;
1745
1746         if (!shared)
1747                 return;
1748
1749         if (refcount_dec_and_mutex_lock(&shared->refcnt, &bus->shared_lock)) {
1750                 bus->shared[shared->base_addr] = NULL;
1751                 mutex_unlock(&bus->shared_lock);
1752                 kfree(shared->priv);
1753                 kfree(shared);
1754         }
1755
1756         phydev->shared = NULL;
1757 }
1758 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_package_leave);
1759
1760 static void devm_phy_package_leave(struct device *dev, void *res)
1761 {
1762         phy_package_leave(*(struct phy_device **)res);
1763 }
1764
1765 /**
1766  * devm_phy_package_join - resource managed phy_package_join()
1767  * @dev: device that is registering this PHY package
1768  * @phydev: target phy_device struct
1769  * @base_addr: cookie and base PHY address of PHY package for offset
1770  *   calculation of global register access
1771  * @priv_size: if non-zero allocate this amount of bytes for private data
1772  *
1773  * Managed phy_package_join(). Shared storage fetched by this function,
1774  * phy_package_leave() is automatically called on driver detach. See
1775  * phy_package_join() for more information.
1776  */
1777 int devm_phy_package_join(struct device *dev, struct phy_device *phydev,
1778                           int base_addr, size_t priv_size)
1779 {
1780         struct phy_device **ptr;
1781         int ret;
1782
1783         ptr = devres_alloc(devm_phy_package_leave, sizeof(*ptr),
1784                            GFP_KERNEL);
1785         if (!ptr)
1786                 return -ENOMEM;
1787
1788         ret = phy_package_join(phydev, base_addr, priv_size);
1789
1790         if (!ret) {
1791                 *ptr = phydev;
1792                 devres_add(dev, ptr);
1793         } else {
1794                 devres_free(ptr);
1795         }
1796
1797         return ret;
1798 }
1799 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_phy_package_join);
1800
1801 /**
1802  * phy_detach - detach a PHY device from its network device
1803  * @phydev: target phy_device struct
1804  *
1805  * This detaches the phy device from its network device and the phy
1806  * driver, and drops the reference count taken in phy_attach_direct().
1807  */
1808 void phy_detach(struct phy_device *phydev)
1809 {
1810         struct net_device *dev = phydev->attached_dev;
1811         struct module *ndev_owner = NULL;
1812         struct mii_bus *bus;
1813
1814         if (phydev->devlink)
1815                 device_link_del(phydev->devlink);
1816
1817         if (phydev->sysfs_links) {
1818                 if (dev)
1819                         sysfs_remove_link(&dev->dev.kobj, "phydev");
1820                 sysfs_remove_link(&phydev->mdio.dev.kobj, "attached_dev");
1821         }
1822
1823         if (!phydev->attached_dev)
1824                 sysfs_remove_file(&phydev->mdio.dev.kobj,
1825                                   &dev_attr_phy_standalone.attr);
1826
1827         phy_suspend(phydev);
1828         if (dev) {
1829                 phydev->attached_dev->phydev = NULL;
1830                 phydev->attached_dev = NULL;
1831         }
1832         phydev->phylink = NULL;
1833
1834         if (!phydev->is_on_sfp_module)
1835                 phy_led_triggers_unregister(phydev);
1836
1837         if (phydev->mdio.dev.driver)
1838                 module_put(phydev->mdio.dev.driver->owner);
1839
1840         /* If the device had no specific driver before (i.e. - it
1841          * was using the generic driver), we unbind the device
1842          * from the generic driver so that there's a chance a
1843          * real driver could be loaded
1844          */
1845         if (phy_driver_is_genphy(phydev) ||
1846             phy_driver_is_genphy_10g(phydev))
1847                 device_release_driver(&phydev->mdio.dev);
1848
1849         /* Assert the reset signal */
1850         phy_device_reset(phydev, 1);
1851
1852         /*
1853          * The phydev might go away on the put_device() below, so avoid
1854          * a use-after-free bug by reading the underlying bus first.
1855          */
1856         bus = phydev->mdio.bus;
1857
1858         put_device(&phydev->mdio.dev);
1859         if (dev)
1860                 ndev_owner = dev->dev.parent->driver->owner;
1861         if (ndev_owner != bus->owner)
1862                 module_put(bus->owner);
1863 }
1864 EXPORT_SYMBOL(phy_detach);
1865
1866 int phy_suspend(struct phy_device *phydev)
1867 {
1868         struct ethtool_wolinfo wol = { .cmd = ETHTOOL_GWOL };
1869         struct net_device *netdev = phydev->attached_dev;
1870         const struct phy_driver *phydrv = phydev->drv;
1871         int ret;
1872
1873         if (phydev->suspended)
1874                 return 0;
1875
1876         phy_ethtool_get_wol(phydev, &wol);
1877         phydev->wol_enabled = wol.wolopts || (netdev && netdev->wol_enabled);
1878         /* If the device has WOL enabled, we cannot suspend the PHY */
1879         if (phydev->wol_enabled && !(phydrv->flags & PHY_ALWAYS_CALL_SUSPEND))
1880                 return -EBUSY;
1881
1882         if (!phydrv || !phydrv->suspend)
1883                 return 0;
1884
1885         ret = phydrv->suspend(phydev);
1886         if (!ret)
1887                 phydev->suspended = true;
1888
1889         return ret;
1890 }
1891 EXPORT_SYMBOL(phy_suspend);
1892
1893 int __phy_resume(struct phy_device *phydev)
1894 {
1895         const struct phy_driver *phydrv = phydev->drv;
1896         int ret;
1897
1898         lockdep_assert_held(&phydev->lock);
1899
1900         if (!phydrv || !phydrv->resume)
1901                 return 0;
1902
1903         ret = phydrv->resume(phydev);
1904         if (!ret)
1905                 phydev->suspended = false;
1906
1907         return ret;
1908 }
1909 EXPORT_SYMBOL(__phy_resume);
1910
1911 int phy_resume(struct phy_device *phydev)
1912 {
1913         int ret;
1914
1915         mutex_lock(&phydev->lock);
1916         ret = __phy_resume(phydev);
1917         mutex_unlock(&phydev->lock);
1918
1919         return ret;
1920 }
1921 EXPORT_SYMBOL(phy_resume);
1922
1923 int phy_loopback(struct phy_device *phydev, bool enable)
1924 {
1925         int ret = 0;
1926
1927         if (!phydev->drv)
1928                 return -EIO;
1929
1930         mutex_lock(&phydev->lock);
1931
1932         if (enable && phydev->loopback_enabled) {
1933                 ret = -EBUSY;
1934                 goto out;
1935         }
1936
1937         if (!enable && !phydev->loopback_enabled) {
1938                 ret = -EINVAL;
1939                 goto out;
1940         }
1941
1942         if (phydev->drv->set_loopback)
1943                 ret = phydev->drv->set_loopback(phydev, enable);
1944         else
1945                 ret = genphy_loopback(phydev, enable);
1946
1947         if (ret)
1948                 goto out;
1949
1950         phydev->loopback_enabled = enable;
1951
1952 out:
1953         mutex_unlock(&phydev->lock);
1954         return ret;
1955 }
1956 EXPORT_SYMBOL(phy_loopback);
1957
1958 /**
1959  * phy_reset_after_clk_enable - perform a PHY reset if needed
1960  * @phydev: target phy_device struct
1961  *
1962  * Description: Some PHYs are known to need a reset after their refclk was
1963  *   enabled. This function evaluates the flags and perform the reset if it's
1964  *   needed. Returns < 0 on error, 0 if the phy wasn't reset and 1 if the phy
1965  *   was reset.
1966  */
1967 int phy_reset_after_clk_enable(struct phy_device *phydev)
1968 {
1969         if (!phydev || !phydev->drv)
1970                 return -ENODEV;
1971
1972         if (phydev->drv->flags & PHY_RST_AFTER_CLK_EN) {
1973                 phy_device_reset(phydev, 1);
1974                 phy_device_reset(phydev, 0);
1975                 return 1;
1976         }
1977
1978         return 0;
1979 }
1980 EXPORT_SYMBOL(phy_reset_after_clk_enable);
1981
1982 /* Generic PHY support and helper functions */
1983
1984 /**
1985  * genphy_config_advert - sanitize and advertise auto-negotiation parameters
1986  * @phydev: target phy_device struct
1987  *
1988  * Description: Writes MII_ADVERTISE with the appropriate values,
1989  *   after sanitizing the values to make sure we only advertise
1990  *   what is supported.  Returns < 0 on error, 0 if the PHY's advertisement
1991  *   hasn't changed, and > 0 if it has changed.
1992  */
1993 static int genphy_config_advert(struct phy_device *phydev)
1994 {
1995         int err, bmsr, changed = 0;
1996         u32 adv;
1997
1998         /* Only allow advertising what this PHY supports */
1999         linkmode_and(phydev->advertising, phydev->advertising,
2000                      phydev->supported);
2001
2002         adv = linkmode_adv_to_mii_adv_t(phydev->advertising);
2003
2004         /* Setup standard advertisement */
2005         err = phy_modify_changed(phydev, MII_ADVERTISE,
2006                                  ADVERTISE_ALL | ADVERTISE_100BASE4 |
2007                                  ADVERTISE_PAUSE_CAP | ADVERTISE_PAUSE_ASYM,
2008                                  adv);
2009         if (err < 0)
2010                 return err;
2011         if (err > 0)
2012                 changed = 1;
2013
2014         bmsr = phy_read(phydev, MII_BMSR);
2015         if (bmsr < 0)
2016                 return bmsr;
2017
2018         /* Per 802.3-2008, Section 22.2.4.2.16 Extended status all
2019          * 1000Mbits/sec capable PHYs shall have the BMSR_ESTATEN bit set to a
2020          * logical 1.
2021          */
2022         if (!(bmsr & BMSR_ESTATEN))
2023                 return changed;
2024
2025         adv = linkmode_adv_to_mii_ctrl1000_t(phydev->advertising);
2026
2027         err = phy_modify_changed(phydev, MII_CTRL1000,
2028                                  ADVERTISE_1000FULL | ADVERTISE_1000HALF,
2029                                  adv);
2030         if (err < 0)
2031                 return err;
2032         if (err > 0)
2033                 changed = 1;
2034
2035         return changed;
2036 }
2037
2038 /**
2039  * genphy_c37_config_advert - sanitize and advertise auto-negotiation parameters
2040  * @phydev: target phy_device struct
2041  *
2042  * Description: Writes MII_ADVERTISE with the appropriate values,
2043  *   after sanitizing the values to make sure we only advertise
2044  *   what is supported.  Returns < 0 on error, 0 if the PHY's advertisement
2045  *   hasn't changed, and > 0 if it has changed. This function is intended
2046  *   for Clause 37 1000Base-X mode.
2047  */
2048 static int genphy_c37_config_advert(struct phy_device *phydev)
2049 {
2050         u16 adv = 0;
2051
2052         /* Only allow advertising what this PHY supports */
2053         linkmode_and(phydev->advertising, phydev->advertising,
2054                      phydev->supported);
2055
2056         if (linkmode_test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_1000baseX_Full_BIT,
2057                               phydev->advertising))
2058                 adv |= ADVERTISE_1000XFULL;
2059         if (linkmode_test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Pause_BIT,
2060                               phydev->advertising))
2061                 adv |= ADVERTISE_1000XPAUSE;
2062         if (linkmode_test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Asym_Pause_BIT,
2063                               phydev->advertising))
2064                 adv |= ADVERTISE_1000XPSE_ASYM;
2065
2066         return phy_modify_changed(phydev, MII_ADVERTISE,
2067                                   ADVERTISE_1000XFULL | ADVERTISE_1000XPAUSE |
2068                                   ADVERTISE_1000XHALF | ADVERTISE_1000XPSE_ASYM,
2069                                   adv);
2070 }
2071
2072 /**
2073  * genphy_config_eee_advert - disable unwanted eee mode advertisement
2074  * @phydev: target phy_device struct
2075  *
2076  * Description: Writes MDIO_AN_EEE_ADV after disabling unsupported energy
2077  *   efficent ethernet modes. Returns 0 if the PHY's advertisement hasn't
2078  *   changed, and 1 if it has changed.
2079  */
2080 int genphy_config_eee_advert(struct phy_device *phydev)
2081 {
2082         int err;
2083
2084         /* Nothing to disable */
2085         if (!phydev->eee_broken_modes)
2086                 return 0;
2087
2088         err = phy_modify_mmd_changed(phydev, MDIO_MMD_AN, MDIO_AN_EEE_ADV,
2089                                      phydev->eee_broken_modes, 0);
2090         /* If the call failed, we assume that EEE is not supported */
2091         return err < 0 ? 0 : err;
2092 }
2093 EXPORT_SYMBOL(genphy_config_eee_advert);
2094
2095 /**
2096  * genphy_setup_forced - configures/forces speed/duplex from @phydev
2097  * @phydev: target phy_device struct
2098  *
2099  * Description: Configures MII_BMCR to force speed/duplex
2100  *   to the values in phydev. Assumes that the values are valid.
2101  *   Please see phy_sanitize_settings().
2102  */
2103 int genphy_setup_forced(struct phy_device *phydev)
2104 {
2105         u16 ctl;
2106
2107         phydev->pause = 0;
2108         phydev->asym_pause = 0;
2109
2110         ctl = mii_bmcr_encode_fixed(phydev->speed, phydev->duplex);
2111
2112         return phy_modify(phydev, MII_BMCR,
2113                           ~(BMCR_LOOPBACK | BMCR_ISOLATE | BMCR_PDOWN), ctl);
2114 }
2115 EXPORT_SYMBOL(genphy_setup_forced);
2116
2117 static int genphy_setup_master_slave(struct phy_device *phydev)
2118 {
2119         u16 ctl = 0;
2120
2121         if (!phydev->is_gigabit_capable)
2122                 return 0;
2123
2124         switch (phydev->master_slave_set) {
2125         case MASTER_SLAVE_CFG_MASTER_PREFERRED:
2126                 ctl |= CTL1000_PREFER_MASTER;
2127                 break;
2128         case MASTER_SLAVE_CFG_SLAVE_PREFERRED:
2129                 break;
2130         case MASTER_SLAVE_CFG_MASTER_FORCE:
2131                 ctl |= CTL1000_AS_MASTER;
2132                 fallthrough;
2133         case MASTER_SLAVE_CFG_SLAVE_FORCE:
2134                 ctl |= CTL1000_ENABLE_MASTER;
2135                 break;
2136         case MASTER_SLAVE_CFG_UNKNOWN:
2137         case MASTER_SLAVE_CFG_UNSUPPORTED:
2138                 return 0;
2139         default:
2140                 phydev_warn(phydev, "Unsupported Master/Slave mode\n");
2141                 return -EOPNOTSUPP;
2142         }
2143
2144         return phy_modify_changed(phydev, MII_CTRL1000,
2145                                   (CTL1000_ENABLE_MASTER | CTL1000_AS_MASTER |
2146                                    CTL1000_PREFER_MASTER), ctl);
2147 }
2148
2149 int genphy_read_master_slave(struct phy_device *phydev)
2150 {
2151         int cfg, state;
2152         int val;
2153
2154         phydev->master_slave_get = MASTER_SLAVE_CFG_UNKNOWN;
2155         phydev->master_slave_state = MASTER_SLAVE_STATE_UNKNOWN;
2156
2157         val = phy_read(phydev, MII_CTRL1000);
2158         if (val < 0)
2159                 return val;
2160
2161         if (val & CTL1000_ENABLE_MASTER) {
2162                 if (val & CTL1000_AS_MASTER)
2163                         cfg = MASTER_SLAVE_CFG_MASTER_FORCE;
2164                 else
2165                         cfg = MASTER_SLAVE_CFG_SLAVE_FORCE;
2166         } else {
2167                 if (val & CTL1000_PREFER_MASTER)
2168                         cfg = MASTER_SLAVE_CFG_MASTER_PREFERRED;
2169                 else
2170                         cfg = MASTER_SLAVE_CFG_SLAVE_PREFERRED;
2171         }
2172
2173         val = phy_read(phydev, MII_STAT1000);
2174         if (val < 0)
2175                 return val;
2176
2177         if (val & LPA_1000MSFAIL) {
2178                 state = MASTER_SLAVE_STATE_ERR;
2179         } else if (phydev->link) {
2180                 /* this bits are valid only for active link */
2181                 if (val & LPA_1000MSRES)
2182                         state = MASTER_SLAVE_STATE_MASTER;
2183                 else
2184                         state = MASTER_SLAVE_STATE_SLAVE;
2185         } else {
2186                 state = MASTER_SLAVE_STATE_UNKNOWN;
2187         }
2188
2189         phydev->master_slave_get = cfg;
2190         phydev->master_slave_state = state;
2191
2192         return 0;
2193 }
2194 EXPORT_SYMBOL(genphy_read_master_slave);
2195
2196 /**
2197  * genphy_restart_aneg - Enable and Restart Autonegotiation
2198  * @phydev: target phy_device struct
2199  */
2200 int genphy_restart_aneg(struct phy_device *phydev)
2201 {
2202         /* Don't isolate the PHY if we're negotiating */
2203         return phy_modify(phydev, MII_BMCR, BMCR_ISOLATE,
2204                           BMCR_ANENABLE | BMCR_ANRESTART);
2205 }
2206 EXPORT_SYMBOL(genphy_restart_aneg);
2207
2208 /**
2209  * genphy_check_and_restart_aneg - Enable and restart auto-negotiation
2210  * @phydev: target phy_device struct
2211  * @restart: whether aneg restart is requested
2212  *
2213  * Check, and restart auto-negotiation if needed.
2214  */
2215 int genphy_check_and_restart_aneg(struct phy_device *phydev, bool restart)
2216 {
2217         int ret;
2218
2219         if (!restart) {
2220                 /* Advertisement hasn't changed, but maybe aneg was never on to
2221                  * begin with?  Or maybe phy was isolated?
2222                  */
2223                 ret = phy_read(phydev, MII_BMCR);
2224                 if (ret < 0)
2225                         return ret;
2226
2227                 if (!(ret & BMCR_ANENABLE) || (ret & BMCR_ISOLATE))
2228                         restart = true;
2229         }
2230
2231         if (restart)
2232                 return genphy_restart_aneg(phydev);
2233
2234         return 0;
2235 }
2236 EXPORT_SYMBOL(genphy_check_and_restart_aneg);
2237
2238 /**
2239  * __genphy_config_aneg - restart auto-negotiation or write BMCR
2240  * @phydev: target phy_device struct
2241  * @changed: whether autoneg is requested
2242  *
2243  * Description: If auto-negotiation is enabled, we configure the
2244  *   advertising, and then restart auto-negotiation.  If it is not
2245  *   enabled, then we write the BMCR.
2246  */
2247 int __genphy_config_aneg(struct phy_device *phydev, bool changed)
2248 {
2249         int err;
2250
2251         err = genphy_c45_an_config_eee_aneg(phydev);
2252         if (err < 0)
2253                 return err;
2254         else if (err)
2255                 changed = true;
2256
2257         err = genphy_setup_master_slave(phydev);
2258         if (err < 0)
2259                 return err;
2260         else if (err)
2261                 changed = true;
2262
2263         if (AUTONEG_ENABLE != phydev->autoneg)
2264                 return genphy_setup_forced(phydev);
2265
2266         err = genphy_config_advert(phydev);
2267         if (err < 0) /* error */
2268                 return err;
2269         else if (err)
2270                 changed = true;
2271
2272         return genphy_check_and_restart_aneg(phydev, changed);
2273 }
2274 EXPORT_SYMBOL(__genphy_config_aneg);
2275
2276 /**
2277  * genphy_c37_config_aneg - restart auto-negotiation or write BMCR
2278  * @phydev: target phy_device struct
2279  *
2280  * Description: If auto-negotiation is enabled, we configure the
2281  *   advertising, and then restart auto-negotiation.  If it is not
2282  *   enabled, then we write the BMCR. This function is intended
2283  *   for use with Clause 37 1000Base-X mode.
2284  */
2285 int genphy_c37_config_aneg(struct phy_device *phydev)
2286 {
2287         int err, changed;
2288
2289         if (phydev->autoneg != AUTONEG_ENABLE)
2290                 return genphy_setup_forced(phydev);
2291
2292         err = phy_modify(phydev, MII_BMCR, BMCR_SPEED1000 | BMCR_SPEED100,
2293                          BMCR_SPEED1000);
2294         if (err)
2295                 return err;
2296
2297         changed = genphy_c37_config_advert(phydev);
2298         if (changed < 0) /* error */
2299                 return changed;
2300
2301         if (!changed) {
2302                 /* Advertisement hasn't changed, but maybe aneg was never on to
2303                  * begin with?  Or maybe phy was isolated?
2304                  */
2305                 int ctl = phy_read(phydev, MII_BMCR);
2306
2307                 if (ctl < 0)
2308                         return ctl;
2309
2310                 if (!(ctl & BMCR_ANENABLE) || (ctl & BMCR_ISOLATE))
2311                         changed = 1; /* do restart aneg */
2312         }
2313
2314         /* Only restart aneg if we are advertising something different
2315          * than we were before.
2316          */
2317         if (changed > 0)
2318                 return genphy_restart_aneg(phydev);
2319
2320         return 0;
2321 }
2322 EXPORT_SYMBOL(genphy_c37_config_aneg);
2323
2324 /**
2325  * genphy_aneg_done - return auto-negotiation status
2326  * @phydev: target phy_device struct
2327  *
2328  * Description: Reads the status register and returns 0 either if
2329  *   auto-negotiation is incomplete, or if there was an error.
2330  *   Returns BMSR_ANEGCOMPLETE if auto-negotiation is done.
2331  */
2332 int genphy_aneg_done(struct phy_device *phydev)
2333 {
2334         int retval = phy_read(phydev, MII_BMSR);
2335
2336         return (retval < 0) ? retval : (retval & BMSR_ANEGCOMPLETE);
2337 }
2338 EXPORT_SYMBOL(genphy_aneg_done);
2339
2340 /**
2341  * genphy_update_link - update link status in @phydev
2342  * @phydev: target phy_device struct
2343  *
2344  * Description: Update the value in phydev->link to reflect the
2345  *   current link value.  In order to do this, we need to read
2346  *   the status register twice, keeping the second value.
2347  */
2348 int genphy_update_link(struct phy_device *phydev)
2349 {
2350         int status = 0, bmcr;
2351
2352         bmcr = phy_read(phydev, MII_BMCR);
2353         if (bmcr < 0)
2354                 return bmcr;
2355
2356         /* Autoneg is being started, therefore disregard BMSR value and
2357          * report link as down.
2358          */
2359         if (bmcr & BMCR_ANRESTART)
2360                 goto done;
2361
2362         /* The link state is latched low so that momentary link
2363          * drops can be detected. Do not double-read the status
2364          * in polling mode to detect such short link drops except
2365          * the link was already down.
2366          */
2367         if (!phy_polling_mode(phydev) || !phydev->link) {
2368                 status = phy_read(phydev, MII_BMSR);
2369                 if (status < 0)
2370                         return status;
2371                 else if (status & BMSR_LSTATUS)
2372                         goto done;
2373         }
2374
2375         /* Read link and autonegotiation status */
2376         status = phy_read(phydev, MII_BMSR);
2377         if (status < 0)
2378                 return status;
2379 done:
2380         phydev->link = status & BMSR_LSTATUS ? 1 : 0;
2381         phydev->autoneg_complete = status & BMSR_ANEGCOMPLETE ? 1 : 0;
2382
2383         /* Consider the case that autoneg was started and "aneg complete"
2384          * bit has been reset, but "link up" bit not yet.
2385          */
2386         if (phydev->autoneg == AUTONEG_ENABLE && !phydev->autoneg_complete)
2387                 phydev->link = 0;
2388
2389         return 0;
2390 }
2391 EXPORT_SYMBOL(genphy_update_link);
2392
2393 int genphy_read_lpa(struct phy_device *phydev)
2394 {
2395         int lpa, lpagb;
2396
2397         if (phydev->autoneg == AUTONEG_ENABLE) {
2398                 if (!phydev->autoneg_complete) {
2399                         mii_stat1000_mod_linkmode_lpa_t(phydev->lp_advertising,
2400                                                         0);
2401                         mii_lpa_mod_linkmode_lpa_t(phydev->lp_advertising, 0);
2402                         return 0;
2403                 }
2404
2405                 if (phydev->is_gigabit_capable) {
2406                         lpagb = phy_read(phydev, MII_STAT1000);
2407                         if (lpagb < 0)
2408                                 return lpagb;
2409
2410                         if (lpagb & LPA_1000MSFAIL) {
2411                                 int adv = phy_read(phydev, MII_CTRL1000);
2412
2413                                 if (adv < 0)
2414                                         return adv;
2415
2416                                 if (adv & CTL1000_ENABLE_MASTER)
2417                                         phydev_err(phydev, "Master/Slave resolution failed, maybe conflicting manual settings?\n");
2418                                 else
2419                                         phydev_err(phydev, "Master/Slave resolution failed\n");
2420                                 return -ENOLINK;
2421                         }
2422
2423                         mii_stat1000_mod_linkmode_lpa_t(phydev->lp_advertising,
2424                                                         lpagb);
2425                 }
2426
2427                 lpa = phy_read(phydev, MII_LPA);
2428                 if (lpa < 0)
2429                         return lpa;
2430
2431                 mii_lpa_mod_linkmode_lpa_t(phydev->lp_advertising, lpa);
2432         } else {
2433                 linkmode_zero(phydev->lp_advertising);
2434         }
2435
2436         return 0;
2437 }
2438 EXPORT_SYMBOL(genphy_read_lpa);
2439
2440 /**
2441  * genphy_read_status_fixed - read the link parameters for !aneg mode
2442  * @phydev: target phy_device struct
2443  *
2444  * Read the current duplex and speed state for a PHY operating with
2445  * autonegotiation disabled.
2446  */
2447 int genphy_read_status_fixed(struct phy_device *phydev)
2448 {
2449         int bmcr = phy_read(phydev, MII_BMCR);
2450
2451         if (bmcr < 0)
2452                 return bmcr;
2453
2454         if (bmcr & BMCR_FULLDPLX)
2455                 phydev->duplex = DUPLEX_FULL;
2456         else
2457                 phydev->duplex = DUPLEX_HALF;
2458
2459         if (bmcr & BMCR_SPEED1000)
2460                 phydev->speed = SPEED_1000;
2461         else if (bmcr & BMCR_SPEED100)
2462                 phydev->speed = SPEED_100;
2463         else
2464                 phydev->speed = SPEED_10;
2465
2466         return 0;
2467 }
2468 EXPORT_SYMBOL(genphy_read_status_fixed);
2469
2470 /**
2471  * genphy_read_status - check the link status and update current link state
2472  * @phydev: target phy_device struct
2473  *
2474  * Description: Check the link, then figure out the current state
2475  *   by comparing what we advertise with what the link partner
2476  *   advertises.  Start by checking the gigabit possibilities,
2477  *   then move on to 10/100.
2478  */
2479 int genphy_read_status(struct phy_device *phydev)
2480 {
2481         int err, old_link = phydev->link;
2482
2483         /* Update the link, but return if there was an error */
2484         err = genphy_update_link(phydev);
2485         if (err)
2486                 return err;
2487
2488         /* why bother the PHY if nothing can have changed */
2489         if (phydev->autoneg == AUTONEG_ENABLE && old_link && phydev->link)
2490                 return 0;
2491
2492         phydev->master_slave_get = MASTER_SLAVE_CFG_UNSUPPORTED;
2493         phydev->master_slave_state = MASTER_SLAVE_STATE_UNSUPPORTED;
2494         phydev->speed = SPEED_UNKNOWN;
2495         phydev->duplex = DUPLEX_UNKNOWN;
2496         phydev->pause = 0;
2497         phydev->asym_pause = 0;
2498
2499         if (phydev->is_gigabit_capable) {
2500                 err = genphy_read_master_slave(phydev);
2501                 if (err < 0)
2502                         return err;
2503         }
2504
2505         err = genphy_read_lpa(phydev);
2506         if (err < 0)
2507                 return err;
2508
2509         if (phydev->autoneg == AUTONEG_ENABLE && phydev->autoneg_complete) {
2510                 phy_resolve_aneg_linkmode(phydev);
2511         } else if (phydev->autoneg == AUTONEG_DISABLE) {
2512                 err = genphy_read_status_fixed(phydev);
2513                 if (err < 0)
2514                         return err;
2515         }
2516
2517         return 0;
2518 }
2519 EXPORT_SYMBOL(genphy_read_status);
2520
2521 /**
2522  * genphy_c37_read_status - check the link status and update current link state
2523  * @phydev: target phy_device struct
2524  *
2525  * Description: Check the link, then figure out the current state
2526  *   by comparing what we advertise with what the link partner
2527  *   advertises. This function is for Clause 37 1000Base-X mode.
2528  */
2529 int genphy_c37_read_status(struct phy_device *phydev)
2530 {
2531         int lpa, err, old_link = phydev->link;
2532
2533         /* Update the link, but return if there was an error */
2534         err = genphy_update_link(phydev);
2535         if (err)
2536                 return err;
2537
2538         /* why bother the PHY if nothing can have changed */
2539         if (phydev->autoneg == AUTONEG_ENABLE && old_link && phydev->link)
2540                 return 0;
2541
2542         phydev->duplex = DUPLEX_UNKNOWN;
2543         phydev->pause = 0;
2544         phydev->asym_pause = 0;
2545
2546         if (phydev->autoneg == AUTONEG_ENABLE && phydev->autoneg_complete) {
2547                 lpa = phy_read(phydev, MII_LPA);
2548                 if (lpa < 0)
2549                         return lpa;
2550
2551                 linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Autoneg_BIT,
2552                                  phydev->lp_advertising, lpa & LPA_LPACK);
2553                 linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_1000baseX_Full_BIT,
2554                                  phydev->lp_advertising, lpa & LPA_1000XFULL);
2555                 linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Pause_BIT,
2556                                  phydev->lp_advertising, lpa & LPA_1000XPAUSE);
2557                 linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Asym_Pause_BIT,
2558                                  phydev->lp_advertising,
2559                                  lpa & LPA_1000XPAUSE_ASYM);
2560
2561                 phy_resolve_aneg_linkmode(phydev);
2562         } else if (phydev->autoneg == AUTONEG_DISABLE) {
2563                 int bmcr = phy_read(phydev, MII_BMCR);
2564
2565                 if (bmcr < 0)
2566                         return bmcr;
2567
2568                 if (bmcr & BMCR_FULLDPLX)
2569                         phydev->duplex = DUPLEX_FULL;
2570                 else
2571                         phydev->duplex = DUPLEX_HALF;
2572         }
2573
2574         return 0;
2575 }
2576 EXPORT_SYMBOL(genphy_c37_read_status);
2577
2578 /**
2579  * genphy_soft_reset - software reset the PHY via BMCR_RESET bit
2580  * @phydev: target phy_device struct
2581  *
2582  * Description: Perform a software PHY reset using the standard
2583  * BMCR_RESET bit and poll for the reset bit to be cleared.
2584  *
2585  * Returns: 0 on success, < 0 on failure
2586  */
2587 int genphy_soft_reset(struct phy_device *phydev)
2588 {
2589         u16 res = BMCR_RESET;
2590         int ret;
2591
2592         if (phydev->autoneg == AUTONEG_ENABLE)
2593                 res |= BMCR_ANRESTART;
2594
2595         ret = phy_modify(phydev, MII_BMCR, BMCR_ISOLATE, res);
2596         if (ret < 0)
2597                 return ret;
2598
2599         /* Clause 22 states that setting bit BMCR_RESET sets control registers
2600          * to their default value. Therefore the POWER DOWN bit is supposed to
2601          * be cleared after soft reset.
2602          */
2603         phydev->suspended = 0;
2604
2605         ret = phy_poll_reset(phydev);
2606         if (ret)
2607                 return ret;
2608
2609         /* BMCR may be reset to defaults */
2610         if (phydev->autoneg == AUTONEG_DISABLE)
2611                 ret = genphy_setup_forced(phydev);
2612
2613         return ret;
2614 }
2615 EXPORT_SYMBOL(genphy_soft_reset);
2616
2617 irqreturn_t genphy_handle_interrupt_no_ack(struct phy_device *phydev)
2618 {
2619         /* It seems there are cases where the interrupts are handled by another
2620          * entity (ie an IRQ controller embedded inside the PHY) and do not
2621          * need any other interraction from phylib. In this case, just trigger
2622          * the state machine directly.
2623          */
2624         phy_trigger_machine(phydev);
2625
2626         return 0;
2627 }
2628 EXPORT_SYMBOL(genphy_handle_interrupt_no_ack);
2629
2630 /**
2631  * genphy_read_abilities - read PHY abilities from Clause 22 registers
2632  * @phydev: target phy_device struct
2633  *
2634  * Description: Reads the PHY's abilities and populates
2635  * phydev->supported accordingly.
2636  *
2637  * Returns: 0 on success, < 0 on failure
2638  */
2639 int genphy_read_abilities(struct phy_device *phydev)
2640 {
2641         int val;
2642
2643         linkmode_set_bit_array(phy_basic_ports_array,
2644                                ARRAY_SIZE(phy_basic_ports_array),
2645                                phydev->supported);
2646
2647         val = phy_read(phydev, MII_BMSR);
2648         if (val < 0)
2649                 return val;
2650
2651         linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Autoneg_BIT, phydev->supported,
2652                          val & BMSR_ANEGCAPABLE);
2653
2654         linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_100baseT_Full_BIT, phydev->supported,
2655                          val & BMSR_100FULL);
2656         linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_100baseT_Half_BIT, phydev->supported,
2657                          val & BMSR_100HALF);
2658         linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_10baseT_Full_BIT, phydev->supported,
2659                          val & BMSR_10FULL);
2660         linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_10baseT_Half_BIT, phydev->supported,
2661                          val & BMSR_10HALF);
2662
2663         if (val & BMSR_ESTATEN) {
2664                 val = phy_read(phydev, MII_ESTATUS);
2665                 if (val < 0)
2666                         return val;
2667
2668                 linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_1000baseT_Full_BIT,
2669                                  phydev->supported, val & ESTATUS_1000_TFULL);
2670                 linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_1000baseT_Half_BIT,
2671                                  phydev->supported, val & ESTATUS_1000_THALF);
2672                 linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_1000baseX_Full_BIT,
2673                                  phydev->supported, val & ESTATUS_1000_XFULL);
2674         }
2675
2676         /* This is optional functionality. If not supported, we may get an error
2677          * which should be ignored.
2678          */
2679         genphy_c45_read_eee_abilities(phydev);
2680
2681         return 0;
2682 }
2683 EXPORT_SYMBOL(genphy_read_abilities);
2684
2685 /* This is used for the phy device which doesn't support the MMD extended
2686  * register access, but it does have side effect when we are trying to access
2687  * the MMD register via indirect method.
2688  */
2689 int genphy_read_mmd_unsupported(struct phy_device *phdev, int devad, u16 regnum)
2690 {
2691         return -EOPNOTSUPP;
2692 }
2693 EXPORT_SYMBOL(genphy_read_mmd_unsupported);
2694
2695 int genphy_write_mmd_unsupported(struct phy_device *phdev, int devnum,
2696                                  u16 regnum, u16 val)
2697 {
2698         return -EOPNOTSUPP;
2699 }
2700 EXPORT_SYMBOL(genphy_write_mmd_unsupported);
2701
2702 int genphy_suspend(struct phy_device *phydev)
2703 {
2704         return phy_set_bits(phydev, MII_BMCR, BMCR_PDOWN);
2705 }
2706 EXPORT_SYMBOL(genphy_suspend);
2707
2708 int genphy_resume(struct phy_device *phydev)
2709 {
2710         return phy_clear_bits(phydev, MII_BMCR, BMCR_PDOWN);
2711 }
2712 EXPORT_SYMBOL(genphy_resume);
2713
2714 int genphy_loopback(struct phy_device *phydev, bool enable)
2715 {
2716         if (enable) {
2717                 u16 val, ctl = BMCR_LOOPBACK;
2718                 int ret;
2719
2720                 ctl |= mii_bmcr_encode_fixed(phydev->speed, phydev->duplex);
2721
2722                 phy_modify(phydev, MII_BMCR, ~0, ctl);
2723
2724                 ret = phy_read_poll_timeout(phydev, MII_BMSR, val,
2725                                             val & BMSR_LSTATUS,
2726                                     5000, 500000, true);
2727                 if (ret)
2728                         return ret;
2729         } else {
2730                 phy_modify(phydev, MII_BMCR, BMCR_LOOPBACK, 0);
2731
2732                 phy_config_aneg(phydev);
2733         }
2734
2735         return 0;
2736 }
2737 EXPORT_SYMBOL(genphy_loopback);
2738
2739 /**
2740  * phy_remove_link_mode - Remove a supported link mode
2741  * @phydev: phy_device structure to remove link mode from
2742  * @link_mode: Link mode to be removed
2743  *
2744  * Description: Some MACs don't support all link modes which the PHY
2745  * does.  e.g. a 1G MAC often does not support 1000Half. Add a helper
2746  * to remove a link mode.
2747  */
2748 void phy_remove_link_mode(struct phy_device *phydev, u32 link_mode)
2749 {
2750         linkmode_clear_bit(link_mode, phydev->supported);
2751         phy_advertise_supported(phydev);
2752 }
2753 EXPORT_SYMBOL(phy_remove_link_mode);
2754
2755 static void phy_copy_pause_bits(unsigned long *dst, unsigned long *src)
2756 {
2757         linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Asym_Pause_BIT, dst,
2758                 linkmode_test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Asym_Pause_BIT, src));
2759         linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Pause_BIT, dst,
2760                 linkmode_test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Pause_BIT, src));
2761 }
2762
2763 /**
2764  * phy_advertise_supported - Advertise all supported modes
2765  * @phydev: target phy_device struct
2766  *
2767  * Description: Called to advertise all supported modes, doesn't touch
2768  * pause mode advertising.
2769  */
2770 void phy_advertise_supported(struct phy_device *phydev)
2771 {
2772         __ETHTOOL_DECLARE_LINK_MODE_MASK(new);
2773
2774         linkmode_copy(new, phydev->supported);
2775         phy_copy_pause_bits(new, phydev->advertising);
2776         linkmode_copy(phydev->advertising, new);
2777 }
2778 EXPORT_SYMBOL(phy_advertise_supported);
2779
2780 /**
2781  * phy_advertise_eee_all - Advertise all supported EEE modes
2782  * @phydev: target phy_device struct
2783  *
2784  * Description: Per default phylib preserves the EEE advertising at the time of
2785  * phy probing, which might be a subset of the supported EEE modes. Use this
2786  * function when all supported EEE modes should be advertised. This does not
2787  * trigger auto-negotiation, so must be called before phy_start()/
2788  * phylink_start() which will start auto-negotiation.
2789  */
2790 void phy_advertise_eee_all(struct phy_device *phydev)
2791 {
2792         linkmode_copy(phydev->advertising_eee, phydev->supported_eee);
2793 }
2794 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_advertise_eee_all);
2795
2796 /**
2797  * phy_support_sym_pause - Enable support of symmetrical pause
2798  * @phydev: target phy_device struct
2799  *
2800  * Description: Called by the MAC to indicate is supports symmetrical
2801  * Pause, but not asym pause.
2802  */
2803 void phy_support_sym_pause(struct phy_device *phydev)
2804 {
2805         linkmode_clear_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Asym_Pause_BIT, phydev->supported);
2806         phy_copy_pause_bits(phydev->advertising, phydev->supported);
2807 }
2808 EXPORT_SYMBOL(phy_support_sym_pause);
2809
2810 /**
2811  * phy_support_asym_pause - Enable support of asym pause
2812  * @phydev: target phy_device struct
2813  *
2814  * Description: Called by the MAC to indicate is supports Asym Pause.
2815  */
2816 void phy_support_asym_pause(struct phy_device *phydev)
2817 {
2818         phy_copy_pause_bits(phydev->advertising, phydev->supported);
2819 }
2820 EXPORT_SYMBOL(phy_support_asym_pause);
2821
2822 /**
2823  * phy_set_sym_pause - Configure symmetric Pause
2824  * @phydev: target phy_device struct
2825  * @rx: Receiver Pause is supported
2826  * @tx: Transmit Pause is supported
2827  * @autoneg: Auto neg should be used
2828  *
2829  * Description: Configure advertised Pause support depending on if
2830  * receiver pause and pause auto neg is supported. Generally called
2831  * from the set_pauseparam .ndo.
2832  */
2833 void phy_set_sym_pause(struct phy_device *phydev, bool rx, bool tx,
2834                        bool autoneg)
2835 {
2836         linkmode_clear_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Pause_BIT, phydev->supported);
2837
2838         if (rx && tx && autoneg)
2839                 linkmode_set_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Pause_BIT,
2840                                  phydev->supported);
2841
2842         linkmode_copy(phydev->advertising, phydev->supported);
2843 }
2844 EXPORT_SYMBOL(phy_set_sym_pause);
2845
2846 /**
2847  * phy_set_asym_pause - Configure Pause and Asym Pause
2848  * @phydev: target phy_device struct
2849  * @rx: Receiver Pause is supported
2850  * @tx: Transmit Pause is supported
2851  *
2852  * Description: Configure advertised Pause support depending on if
2853  * transmit and receiver pause is supported. If there has been a
2854  * change in adverting, trigger a new autoneg. Generally called from
2855  * the set_pauseparam .ndo.
2856  */
2857 void phy_set_asym_pause(struct phy_device *phydev, bool rx, bool tx)
2858 {
2859         __ETHTOOL_DECLARE_LINK_MODE_MASK(oldadv);
2860
2861         linkmode_copy(oldadv, phydev->advertising);
2862         linkmode_set_pause(phydev->advertising, tx, rx);
2863
2864         if (!linkmode_equal(oldadv, phydev->advertising) &&
2865             phydev->autoneg)
2866                 phy_start_aneg(phydev);
2867 }
2868 EXPORT_SYMBOL(phy_set_asym_pause);
2869
2870 /**
2871  * phy_validate_pause - Test if the PHY/MAC support the pause configuration
2872  * @phydev: phy_device struct
2873  * @pp: requested pause configuration
2874  *
2875  * Description: Test if the PHY/MAC combination supports the Pause
2876  * configuration the user is requesting. Returns True if it is
2877  * supported, false otherwise.
2878  */
2879 bool phy_validate_pause(struct phy_device *phydev,
2880                         struct ethtool_pauseparam *pp)
2881 {
2882         if (!linkmode_test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Pause_BIT,
2883                                phydev->supported) && pp->rx_pause)
2884                 return false;
2885
2886         if (!linkmode_test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Asym_Pause_BIT,
2887                                phydev->supported) &&
2888             pp->rx_pause != pp->tx_pause)
2889                 return false;
2890
2891         return true;
2892 }
2893 EXPORT_SYMBOL(phy_validate_pause);
2894
2895 /**
2896  * phy_get_pause - resolve negotiated pause modes
2897  * @phydev: phy_device struct
2898  * @tx_pause: pointer to bool to indicate whether transmit pause should be
2899  * enabled.
2900  * @rx_pause: pointer to bool to indicate whether receive pause should be
2901  * enabled.
2902  *
2903  * Resolve and return the flow control modes according to the negotiation
2904  * result. This includes checking that we are operating in full duplex mode.
2905  * See linkmode_resolve_pause() for further details.
2906  */
2907 void phy_get_pause(struct phy_device *phydev, bool *tx_pause, bool *rx_pause)
2908 {
2909         if (phydev->duplex != DUPLEX_FULL) {
2910                 *tx_pause = false;
2911                 *rx_pause = false;
2912                 return;
2913         }
2914
2915         return linkmode_resolve_pause(phydev->advertising,
2916                                       phydev->lp_advertising,
2917                                       tx_pause, rx_pause);
2918 }
2919 EXPORT_SYMBOL(phy_get_pause);
2920
2921 #if IS_ENABLED(CONFIG_OF_MDIO)
2922 static int phy_get_int_delay_property(struct device *dev, const char *name)
2923 {
2924         s32 int_delay;
2925         int ret;
2926
2927         ret = device_property_read_u32(dev, name, &int_delay);
2928         if (ret)
2929                 return ret;
2930
2931         return int_delay;
2932 }
2933 #else
2934 static int phy_get_int_delay_property(struct device *dev, const char *name)
2935 {
2936         return -EINVAL;
2937 }
2938 #endif
2939
2940 /**
2941  * phy_get_internal_delay - returns the index of the internal delay
2942  * @phydev: phy_device struct
2943  * @dev: pointer to the devices device struct
2944  * @delay_values: array of delays the PHY supports
2945  * @size: the size of the delay array
2946  * @is_rx: boolean to indicate to get the rx internal delay
2947  *
2948  * Returns the index within the array of internal delay passed in.
2949  * If the device property is not present then the interface type is checked
2950  * if the interface defines use of internal delay then a 1 is returned otherwise
2951  * a 0 is returned.
2952  * The array must be in ascending order. If PHY does not have an ascending order
2953  * array then size = 0 and the value of the delay property is returned.
2954  * Return -EINVAL if the delay is invalid or cannot be found.
2955  */
2956 s32 phy_get_internal_delay(struct phy_device *phydev, struct device *dev,
2957                            const int *delay_values, int size, bool is_rx)
2958 {
2959         s32 delay;
2960         int i;
2961
2962         if (is_rx) {
2963                 delay = phy_get_int_delay_property(dev, "rx-internal-delay-ps");
2964                 if (delay < 0 && size == 0) {
2965                         if (phydev->interface == PHY_INTERFACE_MODE_RGMII_ID ||
2966                             phydev->interface == PHY_INTERFACE_MODE_RGMII_RXID)
2967                                 return 1;
2968                         else
2969                                 return 0;
2970                 }
2971
2972         } else {
2973                 delay = phy_get_int_delay_property(dev, "tx-internal-delay-ps");
2974                 if (delay < 0 && size == 0) {
2975                         if (phydev->interface == PHY_INTERFACE_MODE_RGMII_ID ||
2976                             phydev->interface == PHY_INTERFACE_MODE_RGMII_TXID)
2977                                 return 1;
2978                         else
2979                                 return 0;
2980                 }
2981         }
2982
2983         if (delay < 0)
2984                 return delay;
2985
2986         if (delay && size == 0)
2987                 return delay;
2988
2989         if (delay < delay_values[0] || delay > delay_values[size - 1]) {
2990                 phydev_err(phydev, "Delay %d is out of range\n", delay);
2991                 return -EINVAL;
2992         }
2993
2994         if (delay == delay_values[0])
2995                 return 0;
2996
2997         for (i = 1; i < size; i++) {
2998                 if (delay == delay_values[i])
2999                         return i;
3000
3001                 /* Find an approximate index by looking up the table */
3002                 if (delay > delay_values[i - 1] &&
3003                     delay < delay_values[i]) {
3004                         if (delay - delay_values[i - 1] <
3005                             delay_values[i] - delay)
3006                                 return i - 1;
3007                         else
3008                                 return i;
3009                 }
3010         }
3011
3012         phydev_err(phydev, "error finding internal delay index for %d\n",
3013                    delay);
3014
3015         return -EINVAL;
3016 }
3017 EXPORT_SYMBOL(phy_get_internal_delay);
3018
3019 static int phy_led_set_brightness(struct led_classdev *led_cdev,
3020                                   enum led_brightness value)
3021 {
3022         struct phy_led *phyled = to_phy_led(led_cdev);
3023         struct phy_device *phydev = phyled->phydev;
3024         int err;
3025
3026         mutex_lock(&phydev->lock);
3027         err = phydev->drv->led_brightness_set(phydev, phyled->index, value);
3028         mutex_unlock(&phydev->lock);
3029
3030         return err;
3031 }
3032
3033 static int phy_led_blink_set(struct led_classdev *led_cdev,
3034                              unsigned long *delay_on,
3035                              unsigned long *delay_off)
3036 {
3037         struct phy_led *phyled = to_phy_led(led_cdev);
3038         struct phy_device *phydev = phyled->phydev;
3039         int err;
3040
3041         mutex_lock(&phydev->lock);
3042         err = phydev->drv->led_blink_set(phydev, phyled->index,
3043                                          delay_on, delay_off);
3044         mutex_unlock(&phydev->lock);
3045
3046         return err;
3047 }
3048
3049 static __maybe_unused struct device *
3050 phy_led_hw_control_get_device(struct led_classdev *led_cdev)
3051 {
3052         struct phy_led *phyled = to_phy_led(led_cdev);
3053         struct phy_device *phydev = phyled->phydev;
3054
3055         if (phydev->attached_dev)
3056                 return &phydev->attached_dev->dev;
3057         return NULL;
3058 }
3059
3060 static int __maybe_unused
3061 phy_led_hw_control_get(struct led_classdev *led_cdev,
3062                        unsigned long *rules)
3063 {
3064         struct phy_led *phyled = to_phy_led(led_cdev);
3065         struct phy_device *phydev = phyled->phydev;
3066         int err;
3067
3068         mutex_lock(&phydev->lock);
3069         err = phydev->drv->led_hw_control_get(phydev, phyled->index, rules);
3070         mutex_unlock(&phydev->lock);
3071
3072         return err;
3073 }
3074
3075 static int __maybe_unused
3076 phy_led_hw_control_set(struct led_classdev *led_cdev,
3077                        unsigned long rules)
3078 {
3079         struct phy_led *phyled = to_phy_led(led_cdev);
3080         struct phy_device *phydev = phyled->phydev;
3081         int err;
3082
3083         mutex_lock(&phydev->lock);
3084         err = phydev->drv->led_hw_control_set(phydev, phyled->index, rules);
3085         mutex_unlock(&phydev->lock);
3086
3087         return err;
3088 }
3089
3090 static __maybe_unused int phy_led_hw_is_supported(struct led_classdev *led_cdev,
3091                                                   unsigned long rules)
3092 {
3093         struct phy_led *phyled = to_phy_led(led_cdev);
3094         struct phy_device *phydev = phyled->phydev;
3095         int err;
3096
3097         mutex_lock(&phydev->lock);
3098         err = phydev->drv->led_hw_is_supported(phydev, phyled->index, rules);
3099         mutex_unlock(&phydev->lock);
3100
3101         return err;
3102 }
3103
3104 static void phy_leds_unregister(struct phy_device *phydev)
3105 {
3106         struct phy_led *phyled;
3107
3108         list_for_each_entry(phyled, &phydev->leds, list) {
3109                 led_classdev_unregister(&phyled->led_cdev);
3110         }
3111 }
3112
3113 static int of_phy_led(struct phy_device *phydev,
3114                       struct device_node *led)
3115 {
3116         struct device *dev = &phydev->mdio.dev;
3117         struct led_init_data init_data = {};
3118         struct led_classdev *cdev;
3119         unsigned long modes = 0;
3120         struct phy_led *phyled;
3121         u32 index;
3122         int err;
3123
3124         phyled = devm_kzalloc(dev, sizeof(*phyled), GFP_KERNEL);
3125         if (!phyled)
3126                 return -ENOMEM;
3127
3128         cdev = &phyled->led_cdev;
3129         phyled->phydev = phydev;
3130
3131         err = of_property_read_u32(led, "reg", &index);
3132         if (err)
3133                 return err;
3134         if (index > U8_MAX)
3135                 return -EINVAL;
3136
3137         if (of_property_read_bool(led, "active-low"))
3138                 set_bit(PHY_LED_ACTIVE_LOW, &modes);
3139         if (of_property_read_bool(led, "inactive-high-impedance"))
3140                 set_bit(PHY_LED_INACTIVE_HIGH_IMPEDANCE, &modes);
3141
3142         if (modes) {
3143                 /* Return error if asked to set polarity modes but not supported */
3144                 if (!phydev->drv->led_polarity_set)
3145                         return -EINVAL;
3146
3147                 err = phydev->drv->led_polarity_set(phydev, index, modes);
3148                 if (err)
3149                         return err;
3150         }
3151
3152         phyled->index = index;
3153         if (phydev->drv->led_brightness_set)
3154                 cdev->brightness_set_blocking = phy_led_set_brightness;
3155         if (phydev->drv->led_blink_set)
3156                 cdev->blink_set = phy_led_blink_set;
3157
3158 #ifdef CONFIG_LEDS_TRIGGERS
3159         if (phydev->drv->led_hw_is_supported &&
3160             phydev->drv->led_hw_control_set &&
3161             phydev->drv->led_hw_control_get) {
3162                 cdev->hw_control_is_supported = phy_led_hw_is_supported;
3163                 cdev->hw_control_set = phy_led_hw_control_set;
3164                 cdev->hw_control_get = phy_led_hw_control_get;
3165                 cdev->hw_control_trigger = "netdev";
3166         }
3167
3168         cdev->hw_control_get_device = phy_led_hw_control_get_device;
3169 #endif
3170         cdev->max_brightness = 1;
3171         init_data.devicename = dev_name(&phydev->mdio.dev);
3172         init_data.fwnode = of_fwnode_handle(led);
3173         init_data.devname_mandatory = true;
3174
3175         err = led_classdev_register_ext(dev, cdev, &init_data);
3176         if (err)
3177                 return err;
3178
3179         list_add(&phyled->list, &phydev->leds);
3180
3181         return 0;
3182 }
3183
3184 static int of_phy_leds(struct phy_device *phydev)
3185 {
3186         struct device_node *node = phydev->mdio.dev.of_node;
3187         struct device_node *leds, *led;
3188         int err;
3189
3190         if (!IS_ENABLED(CONFIG_OF_MDIO))
3191                 return 0;
3192
3193         if (!node)
3194                 return 0;
3195
3196         leds = of_get_child_by_name(node, "leds");
3197         if (!leds)
3198                 return 0;
3199
3200         for_each_available_child_of_node(leds, led) {
3201                 err = of_phy_led(phydev, led);
3202                 if (err) {
3203                         of_node_put(led);
3204                         phy_leds_unregister(phydev);
3205                         return err;
3206                 }
3207         }
3208
3209         return 0;
3210 }
3211
3212 /**
3213  * fwnode_mdio_find_device - Given a fwnode, find the mdio_device
3214  * @fwnode: pointer to the mdio_device's fwnode
3215  *
3216  * If successful, returns a pointer to the mdio_device with the embedded
3217  * struct device refcount incremented by one, or NULL on failure.
3218  * The caller should call put_device() on the mdio_device after its use.
3219  */
3220 struct mdio_device *fwnode_mdio_find_device(struct fwnode_handle *fwnode)
3221 {
3222         struct device *d;
3223
3224         if (!fwnode)
3225                 return NULL;
3226
3227         d = bus_find_device_by_fwnode(&mdio_bus_type, fwnode);
3228         if (!d)
3229                 return NULL;
3230
3231         return to_mdio_device(d);
3232 }
3233 EXPORT_SYMBOL(fwnode_mdio_find_device);
3234
3235 /**
3236  * fwnode_phy_find_device - For provided phy_fwnode, find phy_device.
3237  *
3238  * @phy_fwnode: Pointer to the phy's fwnode.
3239  *
3240  * If successful, returns a pointer to the phy_device with the embedded
3241  * struct device refcount incremented by one, or NULL on failure.
3242  */
3243 struct phy_device *fwnode_phy_find_device(struct fwnode_handle *phy_fwnode)
3244 {
3245         struct mdio_device *mdiodev;
3246
3247         mdiodev = fwnode_mdio_find_device(phy_fwnode);
3248         if (!mdiodev)
3249                 return NULL;
3250
3251         if (mdiodev->flags & MDIO_DEVICE_FLAG_PHY)
3252                 return to_phy_device(&mdiodev->dev);
3253
3254         put_device(&mdiodev->dev);
3255
3256         return NULL;
3257 }
3258 EXPORT_SYMBOL(fwnode_phy_find_device);
3259
3260 /**
3261  * device_phy_find_device - For the given device, get the phy_device
3262  * @dev: Pointer to the given device
3263  *
3264  * Refer return conditions of fwnode_phy_find_device().
3265  */
3266 struct phy_device *device_phy_find_device(struct device *dev)
3267 {
3268         return fwnode_phy_find_device(dev_fwnode(dev));
3269 }
3270 EXPORT_SYMBOL_GPL(device_phy_find_device);
3271
3272 /**
3273  * fwnode_get_phy_node - Get the phy_node using the named reference.
3274  * @fwnode: Pointer to fwnode from which phy_node has to be obtained.
3275  *
3276  * Refer return conditions of fwnode_find_reference().
3277  * For ACPI, only "phy-handle" is supported. Legacy DT properties "phy"
3278  * and "phy-device" are not supported in ACPI. DT supports all the three
3279  * named references to the phy node.
3280  */
3281 struct fwnode_handle *fwnode_get_phy_node(const struct fwnode_handle *fwnode)
3282 {
3283         struct fwnode_handle *phy_node;
3284
3285         /* Only phy-handle is used for ACPI */
3286         phy_node = fwnode_find_reference(fwnode, "phy-handle", 0);
3287         if (is_acpi_node(fwnode) || !IS_ERR(phy_node))
3288                 return phy_node;
3289         phy_node = fwnode_find_reference(fwnode, "phy", 0);
3290         if (IS_ERR(phy_node))
3291                 phy_node = fwnode_find_reference(fwnode, "phy-device", 0);
3292         return phy_node;
3293 }
3294 EXPORT_SYMBOL_GPL(fwnode_get_phy_node);
3295
3296 /**
3297  * phy_probe - probe and init a PHY device
3298  * @dev: device to probe and init
3299  *
3300  * Take care of setting up the phy_device structure, set the state to READY.
3301  */
3302 static int phy_probe(struct device *dev)
3303 {
3304         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
3305         struct device_driver *drv = phydev->mdio.dev.driver;
3306         struct phy_driver *phydrv = to_phy_driver(drv);
3307         int err = 0;
3308
3309         phydev->drv = phydrv;
3310
3311         /* Disable the interrupt if the PHY doesn't support it
3312          * but the interrupt is still a valid one
3313          */
3314         if (!phy_drv_supports_irq(phydrv) && phy_interrupt_is_valid(phydev))
3315                 phydev->irq = PHY_POLL;
3316
3317         if (phydrv->flags & PHY_IS_INTERNAL)
3318                 phydev->is_internal = true;
3319
3320         /* Deassert the reset signal */
3321         phy_device_reset(phydev, 0);
3322
3323         if (phydev->drv->probe) {
3324                 err = phydev->drv->probe(phydev);
3325                 if (err)
3326                         goto out;
3327         }
3328
3329         phy_disable_interrupts(phydev);
3330
3331         /* Start out supporting everything. Eventually,
3332          * a controller will attach, and may modify one
3333          * or both of these values
3334          */
3335         if (phydrv->features) {
3336                 linkmode_copy(phydev->supported, phydrv->features);
3337                 genphy_c45_read_eee_abilities(phydev);
3338         }
3339         else if (phydrv->get_features)
3340                 err = phydrv->get_features(phydev);
3341         else if (phydev->is_c45)
3342                 err = genphy_c45_pma_read_abilities(phydev);
3343         else
3344                 err = genphy_read_abilities(phydev);
3345
3346         if (err)
3347                 goto out;
3348
3349         if (!linkmode_test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Autoneg_BIT,
3350                                phydev->supported))
3351                 phydev->autoneg = 0;
3352
3353         if (linkmode_test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_1000baseT_Half_BIT,
3354                               phydev->supported))
3355                 phydev->is_gigabit_capable = 1;
3356         if (linkmode_test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_1000baseT_Full_BIT,
3357                               phydev->supported))
3358                 phydev->is_gigabit_capable = 1;
3359
3360         of_set_phy_supported(phydev);
3361         phy_advertise_supported(phydev);
3362
3363         /* Get PHY default EEE advertising modes and handle them as potentially
3364          * safe initial configuration.
3365          */
3366         err = genphy_c45_read_eee_adv(phydev, phydev->advertising_eee);
3367         if (err)
3368                 goto out;
3369
3370         /* There is no "enabled" flag. If PHY is advertising, assume it is
3371          * kind of enabled.
3372          */
3373         phydev->eee_enabled = !linkmode_empty(phydev->advertising_eee);
3374
3375         /* Some PHYs may advertise, by default, not support EEE modes. So,
3376          * we need to clean them.
3377          */
3378         if (phydev->eee_enabled)
3379                 linkmode_and(phydev->advertising_eee, phydev->supported_eee,
3380                              phydev->advertising_eee);
3381
3382         /* Get the EEE modes we want to prohibit. We will ask
3383          * the PHY stop advertising these mode later on
3384          */
3385         of_set_phy_eee_broken(phydev);
3386
3387         /* The Pause Frame bits indicate that the PHY can support passing
3388          * pause frames. During autonegotiation, the PHYs will determine if
3389          * they should allow pause frames to pass.  The MAC driver should then
3390          * use that result to determine whether to enable flow control via
3391          * pause frames.
3392          *
3393          * Normally, PHY drivers should not set the Pause bits, and instead
3394          * allow phylib to do that.  However, there may be some situations
3395          * (e.g. hardware erratum) where the driver wants to set only one
3396          * of these bits.
3397          */
3398         if (!test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Pause_BIT, phydev->supported) &&
3399             !test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Asym_Pause_BIT, phydev->supported)) {
3400                 linkmode_set_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Pause_BIT,
3401                                  phydev->supported);
3402                 linkmode_set_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Asym_Pause_BIT,
3403                                  phydev->supported);
3404         }
3405
3406         /* Set the state to READY by default */
3407         phydev->state = PHY_READY;
3408
3409         /* Get the LEDs from the device tree, and instantiate standard
3410          * LEDs for them.
3411          */
3412         if (IS_ENABLED(CONFIG_PHYLIB_LEDS))
3413                 err = of_phy_leds(phydev);
3414
3415 out:
3416         /* Re-assert the reset signal on error */
3417         if (err)
3418                 phy_device_reset(phydev, 1);
3419
3420         return err;
3421 }
3422
3423 static int phy_remove(struct device *dev)
3424 {
3425         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
3426
3427         cancel_delayed_work_sync(&phydev->state_queue);
3428
3429         if (IS_ENABLED(CONFIG_PHYLIB_LEDS))
3430                 phy_leds_unregister(phydev);
3431
3432         phydev->state = PHY_DOWN;
3433
3434         sfp_bus_del_upstream(phydev->sfp_bus);
3435         phydev->sfp_bus = NULL;
3436
3437         if (phydev->drv && phydev->drv->remove)
3438                 phydev->drv->remove(phydev);
3439
3440         /* Assert the reset signal */
3441         phy_device_reset(phydev, 1);
3442
3443         phydev->drv = NULL;
3444
3445         return 0;
3446 }
3447
3448 /**
3449  * phy_driver_register - register a phy_driver with the PHY layer
3450  * @new_driver: new phy_driver to register
3451  * @owner: module owning this PHY
3452  */
3453 int phy_driver_register(struct phy_driver *new_driver, struct module *owner)
3454 {
3455         int retval;
3456
3457         /* Either the features are hard coded, or dynamically
3458          * determined. It cannot be both.
3459          */
3460         if (WARN_ON(new_driver->features && new_driver->get_features)) {
3461                 pr_err("%s: features and get_features must not both be set\n",
3462                        new_driver->name);
3463                 return -EINVAL;
3464         }
3465
3466         /* PHYLIB device drivers must not match using a DT compatible table
3467          * as this bypasses our checks that the mdiodev that is being matched
3468          * is backed by a struct phy_device. If such a case happens, we will
3469          * make out-of-bounds accesses and lockup in phydev->lock.
3470          */
3471         if (WARN(new_driver->mdiodrv.driver.of_match_table,
3472                  "%s: driver must not provide a DT match table\n",
3473                  new_driver->name))
3474                 return -EINVAL;
3475
3476         new_driver->mdiodrv.flags |= MDIO_DEVICE_IS_PHY;
3477         new_driver->mdiodrv.driver.name = new_driver->name;
3478         new_driver->mdiodrv.driver.bus = &mdio_bus_type;
3479         new_driver->mdiodrv.driver.probe = phy_probe;
3480         new_driver->mdiodrv.driver.remove = phy_remove;
3481         new_driver->mdiodrv.driver.owner = owner;
3482         new_driver->mdiodrv.driver.probe_type = PROBE_FORCE_SYNCHRONOUS;
3483
3484         retval = driver_register(&new_driver->mdiodrv.driver);
3485         if (retval) {
3486                 pr_err("%s: Error %d in registering driver\n",
3487                        new_driver->name, retval);
3488
3489                 return retval;
3490         }
3491
3492         pr_debug("%s: Registered new driver\n", new_driver->name);
3493
3494         return 0;
3495 }
3496 EXPORT_SYMBOL(phy_driver_register);
3497
3498 int phy_drivers_register(struct phy_driver *new_driver, int n,
3499                          struct module *owner)
3500 {
3501         int i, ret = 0;
3502
3503         for (i = 0; i < n; i++) {
3504                 ret = phy_driver_register(new_driver + i, owner);
3505                 if (ret) {
3506                         while (i-- > 0)
3507                                 phy_driver_unregister(new_driver + i);
3508                         break;
3509                 }
3510         }
3511         return ret;
3512 }
3513 EXPORT_SYMBOL(phy_drivers_register);
3514
3515 void phy_driver_unregister(struct phy_driver *drv)
3516 {
3517         driver_unregister(&drv->mdiodrv.driver);
3518 }
3519 EXPORT_SYMBOL(phy_driver_unregister);
3520
3521 void phy_drivers_unregister(struct phy_driver *drv, int n)
3522 {
3523         int i;
3524
3525         for (i = 0; i < n; i++)
3526                 phy_driver_unregister(drv + i);
3527 }
3528 EXPORT_SYMBOL(phy_drivers_unregister);
3529
3530 static struct phy_driver genphy_driver = {
3531         .phy_id         = 0xffffffff,
3532         .phy_id_mask    = 0xffffffff,
3533         .name           = "Generic PHY",
3534         .get_features   = genphy_read_abilities,
3535         .suspend        = genphy_suspend,
3536         .resume         = genphy_resume,
3537         .set_loopback   = genphy_loopback,
3538 };
3539
3540 static const struct ethtool_phy_ops phy_ethtool_phy_ops = {
3541         .get_sset_count         = phy_ethtool_get_sset_count,
3542         .get_strings            = phy_ethtool_get_strings,
3543         .get_stats              = phy_ethtool_get_stats,
3544         .get_plca_cfg           = phy_ethtool_get_plca_cfg,
3545         .set_plca_cfg           = phy_ethtool_set_plca_cfg,
3546         .get_plca_status        = phy_ethtool_get_plca_status,
3547         .start_cable_test       = phy_start_cable_test,
3548         .start_cable_test_tdr   = phy_start_cable_test_tdr,
3549 };
3550
3551 static const struct phylib_stubs __phylib_stubs = {
3552         .hwtstamp_get = __phy_hwtstamp_get,
3553         .hwtstamp_set = __phy_hwtstamp_set,
3554 };
3555
3556 static void phylib_register_stubs(void)
3557 {
3558         phylib_stubs = &__phylib_stubs;
3559 }
3560
3561 static void phylib_unregister_stubs(void)
3562 {
3563         phylib_stubs = NULL;
3564 }
3565
3566 static int __init phy_init(void)
3567 {
3568         int rc;
3569
3570         rtnl_lock();
3571         ethtool_set_ethtool_phy_ops(&phy_ethtool_phy_ops);
3572         phylib_register_stubs();
3573         rtnl_unlock();
3574
3575         rc = mdio_bus_init();
3576         if (rc)
3577                 goto err_ethtool_phy_ops;
3578
3579         features_init();
3580
3581         rc = phy_driver_register(&genphy_c45_driver, THIS_MODULE);
3582         if (rc)
3583                 goto err_mdio_bus;
3584
3585         rc = phy_driver_register(&genphy_driver, THIS_MODULE);
3586         if (rc)
3587                 goto err_c45;
3588
3589         return 0;
3590
3591 err_c45:
3592         phy_driver_unregister(&genphy_c45_driver);
3593 err_mdio_bus:
3594         mdio_bus_exit();
3595 err_ethtool_phy_ops:
3596         rtnl_lock();
3597         phylib_unregister_stubs();
3598         ethtool_set_ethtool_phy_ops(NULL);
3599         rtnl_unlock();
3600
3601         return rc;
3602 }
3603
3604 static void __exit phy_exit(void)
3605 {
3606         phy_driver_unregister(&genphy_c45_driver);
3607         phy_driver_unregister(&genphy_driver);
3608         mdio_bus_exit();
3609         rtnl_lock();
3610         phylib_unregister_stubs();
3611         ethtool_set_ethtool_phy_ops(NULL);
3612         rtnl_unlock();
3613 }
3614
3615 subsys_initcall(phy_init);
3616 module_exit(phy_exit);