tools headers UAPI: Sync drm/i915_drm.h with the kernel sources
[linux-2.6-microblaze.git] / Documentation / hwmon / nct6775.rst
1 Kernel driver NCT6775
2 =====================
3
4 .. note::
5
6     This driver supersedes the NCT6775F and NCT6776F support in the W83627EHF
7     driver.
8
9 Supported chips:
10
11   * Nuvoton NCT6102D/NCT6104D/NCT6106D
12
13     Prefix: 'nct6106'
14
15     Addresses scanned: ISA address retrieved from Super I/O registers
16
17     Datasheet: Available from the Nuvoton web site
18
19   * Nuvoton NCT5572D/NCT6771F/NCT6772F/NCT6775F/W83677HG-I
20
21     Prefix: 'nct6775'
22
23     Addresses scanned: ISA address retrieved from Super I/O registers
24
25     Datasheet: Available from Nuvoton upon request
26
27   * Nuvoton NCT5573D/NCT5577D/NCT6776D/NCT6776F
28
29     Prefix: 'nct6776'
30
31     Addresses scanned: ISA address retrieved from Super I/O registers
32
33     Datasheet: Available from Nuvoton upon request
34
35   * Nuvoton NCT5532D/NCT6779D
36
37     Prefix: 'nct6779'
38
39     Addresses scanned: ISA address retrieved from Super I/O registers
40
41     Datasheet: Available from Nuvoton upon request
42
43   * Nuvoton NCT6791D
44
45     Prefix: 'nct6791'
46
47     Addresses scanned: ISA address retrieved from Super I/O registers
48
49     Datasheet: Available from Nuvoton upon request
50
51   * Nuvoton NCT6792D
52
53     Prefix: 'nct6792'
54
55     Addresses scanned: ISA address retrieved from Super I/O registers
56
57     Datasheet: Available from Nuvoton upon request
58
59   * Nuvoton NCT6793D
60
61     Prefix: 'nct6793'
62
63     Addresses scanned: ISA address retrieved from Super I/O registers
64
65     Datasheet: Available from Nuvoton upon request
66
67   * Nuvoton NCT6795D
68
69     Prefix: 'nct6795'
70
71     Addresses scanned: ISA address retrieved from Super I/O registers
72
73     Datasheet: Available from Nuvoton upon request
74
75   * Nuvoton NCT6796D
76
77     Prefix: 'nct6796'
78
79     Addresses scanned: ISA address retrieved from Super I/O registers
80
81     Datasheet: Available from Nuvoton upon request
82
83
84
85 Authors:
86
87         Guenter Roeck <linux@roeck-us.net>
88
89 Description
90 -----------
91
92 This driver implements support for the Nuvoton NCT6775F, NCT6776F, and NCT6779D
93 and compatible super I/O chips.
94
95 The chips support up to 25 temperature monitoring sources. Up to 6 of those are
96 direct temperature sensor inputs, the others are special sources such as PECI,
97 PCH, and SMBUS. Depending on the chip type, 2 to 6 of the temperature sources
98 can be monitored and compared against minimum, maximum, and critical
99 temperatures. The driver reports up to 10 of the temperatures to the user.
100 There are 4 to 5 fan rotation speed sensors, 8 to 15 analog voltage sensors,
101 one VID, alarms with beep warnings (control unimplemented), and some automatic
102 fan regulation strategies (plus manual fan control mode).
103
104 The temperature sensor sources on all chips are configurable. The configured
105 source for each of the temperature sensors is provided in tempX_label.
106
107 Temperatures are measured in degrees Celsius and measurement resolution is
108 either 1 degC or 0.5 degC, depending on the temperature source and
109 configuration. An alarm is triggered when the temperature gets higher than
110 the high limit; it stays on until the temperature falls below the hysteresis
111 value. Alarms are only supported for temp1 to temp6, depending on the chip type.
112
113 Fan rotation speeds are reported in RPM (rotations per minute). An alarm is
114 triggered if the rotation speed has dropped below a programmable limit. On
115 NCT6775F, fan readings can be divided by a programmable divider (1, 2, 4, 8,
116 16, 32, 64 or 128) to give the readings more range or accuracy; the other chips
117 do not have a fan speed divider. The driver sets the most suitable fan divisor
118 itself; specifically, it increases the divider value each time a fan speed
119 reading returns an invalid value, and it reduces it if the fan speed reading
120 is lower than optimal. Some fans might not be present because they share pins
121 with other functions.
122
123 Voltage sensors (also known as IN sensors) report their values in millivolts.
124 An alarm is triggered if the voltage has crossed a programmable minimum
125 or maximum limit.
126
127 The driver supports automatic fan control mode known as Thermal Cruise.
128 In this mode, the chip attempts to keep the measured temperature in a
129 predefined temperature range. If the temperature goes out of range, fan
130 is driven slower/faster to reach the predefined range again.
131
132 The mode works for fan1-fan5.
133
134 sysfs attributes
135 ----------------
136
137 pwm[1-7]
138     - this file stores PWM duty cycle or DC value (fan speed) in range:
139
140            0 (lowest speed) to 255 (full)
141
142 pwm[1-7]_enable
143     - this file controls mode of fan/temperature control:
144
145         * 0 Fan control disabled (fans set to maximum speed)
146         * 1 Manual mode, write to pwm[0-5] any value 0-255
147         * 2 "Thermal Cruise" mode
148         * 3 "Fan Speed Cruise" mode
149         * 4 "Smart Fan III" mode (NCT6775F only)
150         * 5 "Smart Fan IV" mode
151
152 pwm[1-7]_mode
153     - controls if output is PWM or DC level
154
155         * 0 DC output
156         * 1 PWM output
157
158 Common fan control attributes
159 -----------------------------
160
161 pwm[1-7]_temp_sel
162                         Temperature source. Value is temperature sensor index.
163                         For example, select '1' for temp1_input.
164
165 pwm[1-7]_weight_temp_sel
166                         Secondary temperature source. Value is temperature
167                         sensor index. For example, select '1' for temp1_input.
168                         Set to 0 to disable secondary temperature control.
169
170 If secondary temperature functionality is enabled, it is controlled with the
171 following attributes.
172
173 pwm[1-7]_weight_duty_step
174                         Duty step size.
175
176 pwm[1-7]_weight_temp_step
177                         Temperature step size. With each step over
178                         temp_step_base, the value of weight_duty_step is added
179                         to the current pwm value.
180
181 pwm[1-7]_weight_temp_step_base
182                         Temperature at which secondary temperature control kicks
183                         in.
184
185 pwm[1-7]_weight_temp_step_tol
186                         Temperature step tolerance.
187
188 Thermal Cruise mode (2)
189 -----------------------
190
191 If the temperature is in the range defined by:
192
193 pwm[1-7]_target_temp
194                         Target temperature, unit millidegree Celsius
195                         (range 0 - 127000)
196
197 pwm[1-7]_temp_tolerance
198                         Target temperature tolerance, unit millidegree Celsius
199
200 There are no changes to fan speed. Once the temperature leaves the interval, fan
201 speed increases (if temperature is higher that desired) or decreases (if
202 temperature is lower than desired), using the following limits and time
203 intervals.
204
205 pwm[1-7]_start
206                         fan pwm start value (range 1 - 255), to start fan
207                         when the temperature is above defined range.
208
209 pwm[1-7]_floor
210                         lowest fan pwm (range 0 - 255) if temperature is below
211                         the defined range. If set to 0, the fan is expected to
212                         stop if the temperature is below the defined range.
213
214 pwm[1-7]_step_up_time
215                         milliseconds before fan speed is increased
216
217 pwm[1-7]_step_down_time
218                         milliseconds before fan speed is decreased
219
220 pwm[1-7]_stop_time
221                         how many milliseconds must elapse to switch
222                         corresponding fan off (when the temperature was below
223                         defined range).
224
225 Speed Cruise mode (3)
226 ---------------------
227
228 This modes tries to keep the fan speed constant.
229
230 fan[1-7]_target
231                         Target fan speed
232
233 fan[1-7]_tolerance
234                         Target speed tolerance
235
236
237 Untested; use at your own risk.
238
239 Smart Fan IV mode (5)
240 ---------------------
241
242 This mode offers multiple slopes to control the fan speed. The slopes can be
243 controlled by setting the pwm and temperature attributes. When the temperature
244 rises, the chip will calculate the DC/PWM output based on the current slope.
245 There are up to seven data points depending on the chip type. Subsequent data
246 points should be set to higher temperatures and higher pwm values to achieve
247 higher fan speeds with increasing temperature. The last data point reflects
248 critical temperature mode, in which the fans should run at full speed.
249
250 pwm[1-7]_auto_point[1-7]_pwm
251                         pwm value to be set if temperature reaches matching
252                         temperature range.
253
254 pwm[1-7]_auto_point[1-7]_temp
255                         Temperature over which the matching pwm is enabled.
256
257 pwm[1-7]_temp_tolerance
258                         Temperature tolerance, unit millidegree Celsius
259
260 pwm[1-7]_crit_temp_tolerance
261                         Temperature tolerance for critical temperature,
262                         unit millidegree Celsius
263
264 pwm[1-7]_step_up_time
265                         milliseconds before fan speed is increased
266
267 pwm[1-7]_step_down_time
268                         milliseconds before fan speed is decreased
269
270 Usage Notes
271 -----------
272
273 On various ASUS boards with NCT6776F, it appears that CPUTIN is not really
274 connected to anything and floats, or that it is connected to some non-standard
275 temperature measurement device. As a result, the temperature reported on CPUTIN
276 will not reflect a usable value. It often reports unreasonably high
277 temperatures, and in some cases the reported temperature declines if the actual
278 temperature increases (similar to the raw PECI temperature value - see PECI
279 specification for details). CPUTIN should therefore be ignored on ASUS
280 boards. The CPU temperature on ASUS boards is reported from PECI 0.