Merge tag 'for-linus-5.6b-rc5-tag' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[linux-2.6-microblaze.git] / drivers / rtc / rtc-fsl-ftm-alarm.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
2 /*
3  * Freescale FlexTimer Module (FTM) alarm device driver.
4  *
5  * Copyright 2014 Freescale Semiconductor, Inc.
6  * Copyright 2019 NXP
7  *
8  */
9
10 #include <linux/device.h>
11 #include <linux/err.h>
12 #include <linux/interrupt.h>
13 #include <linux/io.h>
14 #include <linux/of_address.h>
15 #include <linux/of_irq.h>
16 #include <linux/platform_device.h>
17 #include <linux/of.h>
18 #include <linux/of_device.h>
19 #include <linux/module.h>
20 #include <linux/fsl/ftm.h>
21 #include <linux/rtc.h>
22 #include <linux/time.h>
23
24 #define FTM_SC_CLK(c)           ((c) << FTM_SC_CLK_MASK_SHIFT)
25
26 /*
27  * Select Fixed frequency clock (32KHz) as clock source
28  * of FlexTimer Module
29  */
30 #define FTM_SC_CLKS_FIXED_FREQ  0x02
31 #define FIXED_FREQ_CLK          32000
32
33 /* Select 128 (2^7) as divider factor */
34 #define MAX_FREQ_DIV            (1 << FTM_SC_PS_MASK)
35
36 /* Maximum counter value in FlexTimer's CNT registers */
37 #define MAX_COUNT_VAL           0xffff
38
39 struct ftm_rtc {
40         struct rtc_device *rtc_dev;
41         void __iomem *base;
42         bool big_endian;
43         u32 alarm_freq;
44 };
45
46 static inline u32 rtc_readl(struct ftm_rtc *dev, u32 reg)
47 {
48         if (dev->big_endian)
49                 return ioread32be(dev->base + reg);
50         else
51                 return ioread32(dev->base + reg);
52 }
53
54 static inline void rtc_writel(struct ftm_rtc *dev, u32 reg, u32 val)
55 {
56         if (dev->big_endian)
57                 iowrite32be(val, dev->base + reg);
58         else
59                 iowrite32(val, dev->base + reg);
60 }
61
62 static inline void ftm_counter_enable(struct ftm_rtc *rtc)
63 {
64         u32 val;
65
66         /* select and enable counter clock source */
67         val = rtc_readl(rtc, FTM_SC);
68         val &= ~(FTM_SC_PS_MASK | FTM_SC_CLK_MASK);
69         val |= (FTM_SC_PS_MASK | FTM_SC_CLK(FTM_SC_CLKS_FIXED_FREQ));
70         rtc_writel(rtc, FTM_SC, val);
71 }
72
73 static inline void ftm_counter_disable(struct ftm_rtc *rtc)
74 {
75         u32 val;
76
77         /* disable counter clock source */
78         val = rtc_readl(rtc, FTM_SC);
79         val &= ~(FTM_SC_PS_MASK | FTM_SC_CLK_MASK);
80         rtc_writel(rtc, FTM_SC, val);
81 }
82
83 static inline void ftm_irq_acknowledge(struct ftm_rtc *rtc)
84 {
85         unsigned int timeout = 100;
86
87         /*
88          *Fix errata A-007728 for flextimer
89          *      If the FTM counter reaches the FTM_MOD value between
90          *      the reading of the TOF bit and the writing of 0 to
91          *      the TOF bit, the process of clearing the TOF bit
92          *      does not work as expected when FTMx_CONF[NUMTOF] != 0
93          *      and the current TOF count is less than FTMx_CONF[NUMTOF].
94          *      If the above condition is met, the TOF bit remains set.
95          *      If the TOF interrupt is enabled (FTMx_SC[TOIE] = 1),the
96          *      TOF interrupt also remains asserted.
97          *
98          *      Above is the errata discription
99          *
100          *      In one word: software clearing TOF bit not works when
101          *      FTMx_CONF[NUMTOF] was seted as nonzero and FTM counter
102          *      reaches the FTM_MOD value.
103          *
104          *      The workaround is clearing TOF bit until it works
105          *      (FTM counter doesn't always reache the FTM_MOD anyway),
106          *      which may cost some cycles.
107          */
108         while ((FTM_SC_TOF & rtc_readl(rtc, FTM_SC)) && timeout--)
109                 rtc_writel(rtc, FTM_SC, rtc_readl(rtc, FTM_SC) & (~FTM_SC_TOF));
110 }
111
112 static inline void ftm_irq_enable(struct ftm_rtc *rtc)
113 {
114         u32 val;
115
116         val = rtc_readl(rtc, FTM_SC);
117         val |= FTM_SC_TOIE;
118         rtc_writel(rtc, FTM_SC, val);
119 }
120
121 static inline void ftm_irq_disable(struct ftm_rtc *rtc)
122 {
123         u32 val;
124
125         val = rtc_readl(rtc, FTM_SC);
126         val &= ~FTM_SC_TOIE;
127         rtc_writel(rtc, FTM_SC, val);
128 }
129
130 static inline void ftm_reset_counter(struct ftm_rtc *rtc)
131 {
132         /*
133          * The CNT register contains the FTM counter value.
134          * Reset clears the CNT register. Writing any value to COUNT
135          * updates the counter with its initial value, CNTIN.
136          */
137         rtc_writel(rtc, FTM_CNT, 0x00);
138 }
139
140 static void ftm_clean_alarm(struct ftm_rtc *rtc)
141 {
142         ftm_counter_disable(rtc);
143
144         rtc_writel(rtc, FTM_CNTIN, 0x00);
145         rtc_writel(rtc, FTM_MOD, ~0U);
146
147         ftm_reset_counter(rtc);
148 }
149
150 static irqreturn_t ftm_rtc_alarm_interrupt(int irq, void *dev)
151 {
152         struct ftm_rtc *rtc = dev;
153
154         ftm_irq_acknowledge(rtc);
155         ftm_irq_disable(rtc);
156         ftm_clean_alarm(rtc);
157
158         return IRQ_HANDLED;
159 }
160
161 static int ftm_rtc_alarm_irq_enable(struct device *dev,
162                 unsigned int enabled)
163 {
164         struct ftm_rtc *rtc = dev_get_drvdata(dev);
165
166         if (enabled)
167                 ftm_irq_enable(rtc);
168         else
169                 ftm_irq_disable(rtc);
170
171         return 0;
172 }
173
174 /*
175  * Note:
176  *      The function is not really getting time from the RTC
177  *      since FlexTimer is not a RTC device, but we need to
178  *      get time to setup alarm, so we are using system time
179  *      for now.
180  */
181 static int ftm_rtc_read_time(struct device *dev, struct rtc_time *tm)
182 {
183         rtc_time64_to_tm(ktime_get_real_seconds(), tm);
184
185         return 0;
186 }
187
188 static int ftm_rtc_read_alarm(struct device *dev, struct rtc_wkalrm *alm)
189 {
190         return 0;
191 }
192
193 /*
194  * 1. Select fixed frequency clock (32KHz) as clock source;
195  * 2. Select 128 (2^7) as divider factor;
196  * So clock is 250 Hz (32KHz/128).
197  *
198  * 3. FlexTimer's CNT register is a 32bit register,
199  * but the register's 16 bit as counter value,it's other 16 bit
200  * is reserved.So minimum counter value is 0x0,maximum counter
201  * value is 0xffff.
202  * So max alarm value is 262 (65536 / 250) seconds
203  */
204 static int ftm_rtc_set_alarm(struct device *dev, struct rtc_wkalrm *alm)
205 {
206         time64_t alm_time;
207         unsigned long long cycle;
208         struct ftm_rtc *rtc = dev_get_drvdata(dev);
209
210         alm_time = rtc_tm_to_time64(&alm->time);
211
212         ftm_clean_alarm(rtc);
213         cycle = (alm_time - ktime_get_real_seconds()) * rtc->alarm_freq;
214         if (cycle > MAX_COUNT_VAL) {
215                 pr_err("Out of alarm range {0~262} seconds.\n");
216                 return -ERANGE;
217         }
218
219         ftm_irq_disable(rtc);
220
221         /*
222          * The counter increments until the value of MOD is reached,
223          * at which point the counter is reloaded with the value of CNTIN.
224          * The TOF (the overflow flag) bit is set when the FTM counter
225          * changes from MOD to CNTIN. So we should using the cycle - 1.
226          */
227         rtc_writel(rtc, FTM_MOD, cycle - 1);
228
229         ftm_counter_enable(rtc);
230         ftm_irq_enable(rtc);
231
232         return 0;
233
234 }
235
236 static const struct rtc_class_ops ftm_rtc_ops = {
237         .read_time              = ftm_rtc_read_time,
238         .read_alarm             = ftm_rtc_read_alarm,
239         .set_alarm              = ftm_rtc_set_alarm,
240         .alarm_irq_enable       = ftm_rtc_alarm_irq_enable,
241 };
242
243 static int ftm_rtc_probe(struct platform_device *pdev)
244 {
245         struct device_node *np = pdev->dev.of_node;
246         int irq;
247         int ret;
248         struct ftm_rtc *rtc;
249
250         rtc = devm_kzalloc(&pdev->dev, sizeof(*rtc), GFP_KERNEL);
251         if (unlikely(!rtc)) {
252                 dev_err(&pdev->dev, "cannot alloc memory for rtc\n");
253                 return -ENOMEM;
254         }
255
256         platform_set_drvdata(pdev, rtc);
257
258         rtc->rtc_dev = devm_rtc_allocate_device(&pdev->dev);
259         if (IS_ERR(rtc->rtc_dev))
260                 return PTR_ERR(rtc->rtc_dev);
261
262         rtc->base = devm_platform_ioremap_resource(pdev, 0);
263         if (IS_ERR(rtc->base)) {
264                 dev_err(&pdev->dev, "cannot ioremap resource for rtc\n");
265                 return PTR_ERR(rtc->base);
266         }
267
268         irq = irq_of_parse_and_map(np, 0);
269         if (irq <= 0) {
270                 dev_err(&pdev->dev, "unable to get IRQ from DT, %d\n", irq);
271                 return -EINVAL;
272         }
273
274         ret = devm_request_irq(&pdev->dev, irq, ftm_rtc_alarm_interrupt,
275                                IRQF_NO_SUSPEND, dev_name(&pdev->dev), rtc);
276         if (ret < 0) {
277                 dev_err(&pdev->dev, "failed to request irq\n");
278                 return ret;
279         }
280
281         rtc->big_endian = of_property_read_bool(np, "big-endian");
282         rtc->alarm_freq = (u32)FIXED_FREQ_CLK / (u32)MAX_FREQ_DIV;
283         rtc->rtc_dev->ops = &ftm_rtc_ops;
284
285         device_init_wakeup(&pdev->dev, true);
286
287         ret = rtc_register_device(rtc->rtc_dev);
288         if (ret) {
289                 dev_err(&pdev->dev, "can't register rtc device\n");
290                 return ret;
291         }
292
293         return 0;
294 }
295
296 static const struct of_device_id ftm_rtc_match[] = {
297         { .compatible = "fsl,ls1012a-ftm-alarm", },
298         { .compatible = "fsl,ls1021a-ftm-alarm", },
299         { .compatible = "fsl,ls1028a-ftm-alarm", },
300         { .compatible = "fsl,ls1043a-ftm-alarm", },
301         { .compatible = "fsl,ls1046a-ftm-alarm", },
302         { .compatible = "fsl,ls1088a-ftm-alarm", },
303         { .compatible = "fsl,ls208xa-ftm-alarm", },
304         { .compatible = "fsl,lx2160a-ftm-alarm", },
305         { },
306 };
307
308 static struct platform_driver ftm_rtc_driver = {
309         .probe          = ftm_rtc_probe,
310         .driver         = {
311                 .name   = "ftm-alarm",
312                 .of_match_table = ftm_rtc_match,
313         },
314 };
315
316 static int __init ftm_alarm_init(void)
317 {
318         return platform_driver_register(&ftm_rtc_driver);
319 }
320
321 device_initcall(ftm_alarm_init);
322
323 MODULE_DESCRIPTION("NXP/Freescale FlexTimer alarm driver");
324 MODULE_AUTHOR("Biwen Li <biwen.li@nxp.com>");
325 MODULE_LICENSE("GPL");