Merge branch 'linux-next' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/konrad...
[linux-2.6-microblaze.git] / sound / soc / soc-ops.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
2 //
3 // soc-ops.c  --  Generic ASoC operations
4 //
5 // Copyright 2005 Wolfson Microelectronics PLC.
6 // Copyright 2005 Openedhand Ltd.
7 // Copyright (C) 2010 Slimlogic Ltd.
8 // Copyright (C) 2010 Texas Instruments Inc.
9 //
10 // Author: Liam Girdwood <lrg@slimlogic.co.uk>
11 //         with code, comments and ideas from :-
12 //         Richard Purdie <richard@openedhand.com>
13
14 #include <linux/module.h>
15 #include <linux/moduleparam.h>
16 #include <linux/init.h>
17 #include <linux/delay.h>
18 #include <linux/pm.h>
19 #include <linux/bitops.h>
20 #include <linux/ctype.h>
21 #include <linux/slab.h>
22 #include <sound/core.h>
23 #include <sound/jack.h>
24 #include <sound/pcm.h>
25 #include <sound/pcm_params.h>
26 #include <sound/soc.h>
27 #include <sound/soc-dpcm.h>
28 #include <sound/initval.h>
29
30 /**
31  * snd_soc_info_enum_double - enumerated double mixer info callback
32  * @kcontrol: mixer control
33  * @uinfo: control element information
34  *
35  * Callback to provide information about a double enumerated
36  * mixer control.
37  *
38  * Returns 0 for success.
39  */
40 int snd_soc_info_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
41         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
42 {
43         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
44
45         return snd_ctl_enum_info(uinfo, e->shift_l == e->shift_r ? 1 : 2,
46                                  e->items, e->texts);
47 }
48 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_enum_double);
49
50 /**
51  * snd_soc_get_enum_double - enumerated double mixer get callback
52  * @kcontrol: mixer control
53  * @ucontrol: control element information
54  *
55  * Callback to get the value of a double enumerated mixer.
56  *
57  * Returns 0 for success.
58  */
59 int snd_soc_get_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
60         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
61 {
62         struct snd_soc_component *component = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
63         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
64         unsigned int val, item;
65         unsigned int reg_val;
66
67         reg_val = snd_soc_component_read(component, e->reg);
68         val = (reg_val >> e->shift_l) & e->mask;
69         item = snd_soc_enum_val_to_item(e, val);
70         ucontrol->value.enumerated.item[0] = item;
71         if (e->shift_l != e->shift_r) {
72                 val = (reg_val >> e->shift_r) & e->mask;
73                 item = snd_soc_enum_val_to_item(e, val);
74                 ucontrol->value.enumerated.item[1] = item;
75         }
76
77         return 0;
78 }
79 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_enum_double);
80
81 /**
82  * snd_soc_put_enum_double - enumerated double mixer put callback
83  * @kcontrol: mixer control
84  * @ucontrol: control element information
85  *
86  * Callback to set the value of a double enumerated mixer.
87  *
88  * Returns 0 for success.
89  */
90 int snd_soc_put_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
91         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
92 {
93         struct snd_soc_component *component = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
94         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
95         unsigned int *item = ucontrol->value.enumerated.item;
96         unsigned int val;
97         unsigned int mask;
98
99         if (item[0] >= e->items)
100                 return -EINVAL;
101         val = snd_soc_enum_item_to_val(e, item[0]) << e->shift_l;
102         mask = e->mask << e->shift_l;
103         if (e->shift_l != e->shift_r) {
104                 if (item[1] >= e->items)
105                         return -EINVAL;
106                 val |= snd_soc_enum_item_to_val(e, item[1]) << e->shift_r;
107                 mask |= e->mask << e->shift_r;
108         }
109
110         return snd_soc_component_update_bits(component, e->reg, mask, val);
111 }
112 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_enum_double);
113
114 /**
115  * snd_soc_read_signed - Read a codec register and interpret as signed value
116  * @component: component
117  * @reg: Register to read
118  * @mask: Mask to use after shifting the register value
119  * @shift: Right shift of register value
120  * @sign_bit: Bit that describes if a number is negative or not.
121  * @signed_val: Pointer to where the read value should be stored
122  *
123  * This functions reads a codec register. The register value is shifted right
124  * by 'shift' bits and masked with the given 'mask'. Afterwards it translates
125  * the given registervalue into a signed integer if sign_bit is non-zero.
126  *
127  * Returns 0 on sucess, otherwise an error value
128  */
129 static int snd_soc_read_signed(struct snd_soc_component *component,
130         unsigned int reg, unsigned int mask, unsigned int shift,
131         unsigned int sign_bit, int *signed_val)
132 {
133         int ret;
134         unsigned int val;
135
136         val = snd_soc_component_read(component, reg);
137         val = (val >> shift) & mask;
138
139         if (!sign_bit) {
140                 *signed_val = val;
141                 return 0;
142         }
143
144         /* non-negative number */
145         if (!(val & BIT(sign_bit))) {
146                 *signed_val = val;
147                 return 0;
148         }
149
150         ret = val;
151
152         /*
153          * The register most probably does not contain a full-sized int.
154          * Instead we have an arbitrary number of bits in a signed
155          * representation which has to be translated into a full-sized int.
156          * This is done by filling up all bits above the sign-bit.
157          */
158         ret |= ~((int)(BIT(sign_bit) - 1));
159
160         *signed_val = ret;
161
162         return 0;
163 }
164
165 /**
166  * snd_soc_info_volsw - single mixer info callback
167  * @kcontrol: mixer control
168  * @uinfo: control element information
169  *
170  * Callback to provide information about a single mixer control, or a double
171  * mixer control that spans 2 registers.
172  *
173  * Returns 0 for success.
174  */
175 int snd_soc_info_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
176         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
177 {
178         struct soc_mixer_control *mc =
179                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
180         int platform_max;
181
182         if (!mc->platform_max)
183                 mc->platform_max = mc->max;
184         platform_max = mc->platform_max;
185
186         if (platform_max == 1 && !strstr(kcontrol->id.name, " Volume"))
187                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
188         else
189                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
190
191         uinfo->count = snd_soc_volsw_is_stereo(mc) ? 2 : 1;
192         uinfo->value.integer.min = 0;
193         uinfo->value.integer.max = platform_max - mc->min;
194         return 0;
195 }
196 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw);
197
198 /**
199  * snd_soc_info_volsw_sx - Mixer info callback for SX TLV controls
200  * @kcontrol: mixer control
201  * @uinfo: control element information
202  *
203  * Callback to provide information about a single mixer control, or a double
204  * mixer control that spans 2 registers of the SX TLV type. SX TLV controls
205  * have a range that represents both positive and negative values either side
206  * of zero but without a sign bit.
207  *
208  * Returns 0 for success.
209  */
210 int snd_soc_info_volsw_sx(struct snd_kcontrol *kcontrol,
211                           struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
212 {
213         struct soc_mixer_control *mc =
214                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
215
216         snd_soc_info_volsw(kcontrol, uinfo);
217         /* Max represents the number of levels in an SX control not the
218          * maximum value, so add the minimum value back on
219          */
220         uinfo->value.integer.max += mc->min;
221
222         return 0;
223 }
224 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw_sx);
225
226 /**
227  * snd_soc_get_volsw - single mixer get callback
228  * @kcontrol: mixer control
229  * @ucontrol: control element information
230  *
231  * Callback to get the value of a single mixer control, or a double mixer
232  * control that spans 2 registers.
233  *
234  * Returns 0 for success.
235  */
236 int snd_soc_get_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
237         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
238 {
239         struct snd_soc_component *component = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
240         struct soc_mixer_control *mc =
241                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
242         unsigned int reg = mc->reg;
243         unsigned int reg2 = mc->rreg;
244         unsigned int shift = mc->shift;
245         unsigned int rshift = mc->rshift;
246         int max = mc->max;
247         int min = mc->min;
248         int sign_bit = mc->sign_bit;
249         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
250         unsigned int invert = mc->invert;
251         int val;
252         int ret;
253
254         if (sign_bit)
255                 mask = BIT(sign_bit + 1) - 1;
256
257         ret = snd_soc_read_signed(component, reg, mask, shift, sign_bit, &val);
258         if (ret)
259                 return ret;
260
261         ucontrol->value.integer.value[0] = val - min;
262         if (invert)
263                 ucontrol->value.integer.value[0] =
264                         max - ucontrol->value.integer.value[0];
265
266         if (snd_soc_volsw_is_stereo(mc)) {
267                 if (reg == reg2)
268                         ret = snd_soc_read_signed(component, reg, mask, rshift,
269                                 sign_bit, &val);
270                 else
271                         ret = snd_soc_read_signed(component, reg2, mask, shift,
272                                 sign_bit, &val);
273                 if (ret)
274                         return ret;
275
276                 ucontrol->value.integer.value[1] = val - min;
277                 if (invert)
278                         ucontrol->value.integer.value[1] =
279                                 max - ucontrol->value.integer.value[1];
280         }
281
282         return 0;
283 }
284 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_volsw);
285
286 /**
287  * snd_soc_put_volsw - single mixer put callback
288  * @kcontrol: mixer control
289  * @ucontrol: control element information
290  *
291  * Callback to set the value of a single mixer control, or a double mixer
292  * control that spans 2 registers.
293  *
294  * Returns 0 for success.
295  */
296 int snd_soc_put_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
297         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
298 {
299         struct snd_soc_component *component = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
300         struct soc_mixer_control *mc =
301                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
302         unsigned int reg = mc->reg;
303         unsigned int reg2 = mc->rreg;
304         unsigned int shift = mc->shift;
305         unsigned int rshift = mc->rshift;
306         int max = mc->max;
307         int min = mc->min;
308         unsigned int sign_bit = mc->sign_bit;
309         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
310         unsigned int invert = mc->invert;
311         int err;
312         bool type_2r = false;
313         unsigned int val2 = 0;
314         unsigned int val, val_mask;
315
316         if (sign_bit)
317                 mask = BIT(sign_bit + 1) - 1;
318
319         val = ((ucontrol->value.integer.value[0] + min) & mask);
320         if (invert)
321                 val = max - val;
322         val_mask = mask << shift;
323         val = val << shift;
324         if (snd_soc_volsw_is_stereo(mc)) {
325                 val2 = ((ucontrol->value.integer.value[1] + min) & mask);
326                 if (invert)
327                         val2 = max - val2;
328                 if (reg == reg2) {
329                         val_mask |= mask << rshift;
330                         val |= val2 << rshift;
331                 } else {
332                         val2 = val2 << shift;
333                         type_2r = true;
334                 }
335         }
336         err = snd_soc_component_update_bits(component, reg, val_mask, val);
337         if (err < 0)
338                 return err;
339
340         if (type_2r)
341                 err = snd_soc_component_update_bits(component, reg2, val_mask,
342                         val2);
343
344         return err;
345 }
346 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_volsw);
347
348 /**
349  * snd_soc_get_volsw_sx - single mixer get callback
350  * @kcontrol: mixer control
351  * @ucontrol: control element information
352  *
353  * Callback to get the value of a single mixer control, or a double mixer
354  * control that spans 2 registers.
355  *
356  * Returns 0 for success.
357  */
358 int snd_soc_get_volsw_sx(struct snd_kcontrol *kcontrol,
359                       struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
360 {
361         struct snd_soc_component *component = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
362         struct soc_mixer_control *mc =
363             (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
364         unsigned int reg = mc->reg;
365         unsigned int reg2 = mc->rreg;
366         unsigned int shift = mc->shift;
367         unsigned int rshift = mc->rshift;
368         int max = mc->max;
369         int min = mc->min;
370         unsigned int mask = (1U << (fls(min + max) - 1)) - 1;
371         unsigned int val;
372
373         val = snd_soc_component_read(component, reg);
374         ucontrol->value.integer.value[0] = ((val >> shift) - min) & mask;
375
376         if (snd_soc_volsw_is_stereo(mc)) {
377                 val = snd_soc_component_read(component, reg2);
378                 val = ((val >> rshift) - min) & mask;
379                 ucontrol->value.integer.value[1] = val;
380         }
381
382         return 0;
383 }
384 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_volsw_sx);
385
386 /**
387  * snd_soc_put_volsw_sx - double mixer set callback
388  * @kcontrol: mixer control
389  * @ucontrol: control element information
390  *
391  * Callback to set the value of a double mixer control that spans 2 registers.
392  *
393  * Returns 0 for success.
394  */
395 int snd_soc_put_volsw_sx(struct snd_kcontrol *kcontrol,
396                          struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
397 {
398         struct snd_soc_component *component = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
399         struct soc_mixer_control *mc =
400             (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
401
402         unsigned int reg = mc->reg;
403         unsigned int reg2 = mc->rreg;
404         unsigned int shift = mc->shift;
405         unsigned int rshift = mc->rshift;
406         int max = mc->max;
407         int min = mc->min;
408         unsigned int mask = (1U << (fls(min + max) - 1)) - 1;
409         int err = 0;
410         unsigned int val, val_mask;
411
412         val_mask = mask << shift;
413         val = (ucontrol->value.integer.value[0] + min) & mask;
414         val = val << shift;
415
416         err = snd_soc_component_update_bits(component, reg, val_mask, val);
417         if (err < 0)
418                 return err;
419
420         if (snd_soc_volsw_is_stereo(mc)) {
421                 unsigned int val2;
422
423                 val_mask = mask << rshift;
424                 val2 = (ucontrol->value.integer.value[1] + min) & mask;
425                 val2 = val2 << rshift;
426
427                 err = snd_soc_component_update_bits(component, reg2, val_mask,
428                         val2);
429         }
430         return err;
431 }
432 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_volsw_sx);
433
434 /**
435  * snd_soc_info_volsw_range - single mixer info callback with range.
436  * @kcontrol: mixer control
437  * @uinfo: control element information
438  *
439  * Callback to provide information, within a range, about a single
440  * mixer control.
441  *
442  * returns 0 for success.
443  */
444 int snd_soc_info_volsw_range(struct snd_kcontrol *kcontrol,
445         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
446 {
447         struct soc_mixer_control *mc =
448                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
449         int platform_max;
450         int min = mc->min;
451
452         if (!mc->platform_max)
453                 mc->platform_max = mc->max;
454         platform_max = mc->platform_max;
455
456         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
457         uinfo->count = snd_soc_volsw_is_stereo(mc) ? 2 : 1;
458         uinfo->value.integer.min = 0;
459         uinfo->value.integer.max = platform_max - min;
460
461         return 0;
462 }
463 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw_range);
464
465 /**
466  * snd_soc_put_volsw_range - single mixer put value callback with range.
467  * @kcontrol: mixer control
468  * @ucontrol: control element information
469  *
470  * Callback to set the value, within a range, for a single mixer control.
471  *
472  * Returns 0 for success.
473  */
474 int snd_soc_put_volsw_range(struct snd_kcontrol *kcontrol,
475         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
476 {
477         struct soc_mixer_control *mc =
478                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
479         struct snd_soc_component *component = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
480         unsigned int reg = mc->reg;
481         unsigned int rreg = mc->rreg;
482         unsigned int shift = mc->shift;
483         int min = mc->min;
484         int max = mc->max;
485         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
486         unsigned int invert = mc->invert;
487         unsigned int val, val_mask;
488         int ret;
489
490         if (invert)
491                 val = (max - ucontrol->value.integer.value[0]) & mask;
492         else
493                 val = ((ucontrol->value.integer.value[0] + min) & mask);
494         val_mask = mask << shift;
495         val = val << shift;
496
497         ret = snd_soc_component_update_bits(component, reg, val_mask, val);
498         if (ret < 0)
499                 return ret;
500
501         if (snd_soc_volsw_is_stereo(mc)) {
502                 if (invert)
503                         val = (max - ucontrol->value.integer.value[1]) & mask;
504                 else
505                         val = ((ucontrol->value.integer.value[1] + min) & mask);
506                 val_mask = mask << shift;
507                 val = val << shift;
508
509                 ret = snd_soc_component_update_bits(component, rreg, val_mask,
510                         val);
511         }
512
513         return ret;
514 }
515 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_volsw_range);
516
517 /**
518  * snd_soc_get_volsw_range - single mixer get callback with range
519  * @kcontrol: mixer control
520  * @ucontrol: control element information
521  *
522  * Callback to get the value, within a range, of a single mixer control.
523  *
524  * Returns 0 for success.
525  */
526 int snd_soc_get_volsw_range(struct snd_kcontrol *kcontrol,
527         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
528 {
529         struct snd_soc_component *component = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
530         struct soc_mixer_control *mc =
531                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
532         unsigned int reg = mc->reg;
533         unsigned int rreg = mc->rreg;
534         unsigned int shift = mc->shift;
535         int min = mc->min;
536         int max = mc->max;
537         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
538         unsigned int invert = mc->invert;
539         unsigned int val;
540
541         val = snd_soc_component_read(component, reg);
542         ucontrol->value.integer.value[0] = (val >> shift) & mask;
543         if (invert)
544                 ucontrol->value.integer.value[0] =
545                         max - ucontrol->value.integer.value[0];
546         else
547                 ucontrol->value.integer.value[0] =
548                         ucontrol->value.integer.value[0] - min;
549
550         if (snd_soc_volsw_is_stereo(mc)) {
551                 val = snd_soc_component_read(component, rreg);
552                 ucontrol->value.integer.value[1] = (val >> shift) & mask;
553                 if (invert)
554                         ucontrol->value.integer.value[1] =
555                                 max - ucontrol->value.integer.value[1];
556                 else
557                         ucontrol->value.integer.value[1] =
558                                 ucontrol->value.integer.value[1] - min;
559         }
560
561         return 0;
562 }
563 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_volsw_range);
564
565 /**
566  * snd_soc_limit_volume - Set new limit to an existing volume control.
567  *
568  * @card: where to look for the control
569  * @name: Name of the control
570  * @max: new maximum limit
571  *
572  * Return 0 for success, else error.
573  */
574 int snd_soc_limit_volume(struct snd_soc_card *card,
575         const char *name, int max)
576 {
577         struct snd_kcontrol *kctl;
578         int ret = -EINVAL;
579
580         /* Sanity check for name and max */
581         if (unlikely(!name || max <= 0))
582                 return -EINVAL;
583
584         kctl = snd_soc_card_get_kcontrol(card, name);
585         if (kctl) {
586                 struct soc_mixer_control *mc = (struct soc_mixer_control *)kctl->private_value;
587                 if (max <= mc->max) {
588                         mc->platform_max = max;
589                         ret = 0;
590                 }
591         }
592         return ret;
593 }
594 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_limit_volume);
595
596 int snd_soc_bytes_info(struct snd_kcontrol *kcontrol,
597                        struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
598 {
599         struct snd_soc_component *component = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
600         struct soc_bytes *params = (void *)kcontrol->private_value;
601
602         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BYTES;
603         uinfo->count = params->num_regs * component->val_bytes;
604
605         return 0;
606 }
607 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_bytes_info);
608
609 int snd_soc_bytes_get(struct snd_kcontrol *kcontrol,
610                       struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
611 {
612         struct snd_soc_component *component = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
613         struct soc_bytes *params = (void *)kcontrol->private_value;
614         int ret;
615
616         if (component->regmap)
617                 ret = regmap_raw_read(component->regmap, params->base,
618                                       ucontrol->value.bytes.data,
619                                       params->num_regs * component->val_bytes);
620         else
621                 ret = -EINVAL;
622
623         /* Hide any masked bytes to ensure consistent data reporting */
624         if (ret == 0 && params->mask) {
625                 switch (component->val_bytes) {
626                 case 1:
627                         ucontrol->value.bytes.data[0] &= ~params->mask;
628                         break;
629                 case 2:
630                         ((u16 *)(&ucontrol->value.bytes.data))[0]
631                                 &= cpu_to_be16(~params->mask);
632                         break;
633                 case 4:
634                         ((u32 *)(&ucontrol->value.bytes.data))[0]
635                                 &= cpu_to_be32(~params->mask);
636                         break;
637                 default:
638                         return -EINVAL;
639                 }
640         }
641
642         return ret;
643 }
644 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_bytes_get);
645
646 int snd_soc_bytes_put(struct snd_kcontrol *kcontrol,
647                       struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
648 {
649         struct snd_soc_component *component = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
650         struct soc_bytes *params = (void *)kcontrol->private_value;
651         int ret, len;
652         unsigned int val, mask;
653         void *data;
654
655         if (!component->regmap || !params->num_regs)
656                 return -EINVAL;
657
658         len = params->num_regs * component->val_bytes;
659
660         data = kmemdup(ucontrol->value.bytes.data, len, GFP_KERNEL | GFP_DMA);
661         if (!data)
662                 return -ENOMEM;
663
664         /*
665          * If we've got a mask then we need to preserve the register
666          * bits.  We shouldn't modify the incoming data so take a
667          * copy.
668          */
669         if (params->mask) {
670                 ret = regmap_read(component->regmap, params->base, &val);
671                 if (ret != 0)
672                         goto out;
673
674                 val &= params->mask;
675
676                 switch (component->val_bytes) {
677                 case 1:
678                         ((u8 *)data)[0] &= ~params->mask;
679                         ((u8 *)data)[0] |= val;
680                         break;
681                 case 2:
682                         mask = ~params->mask;
683                         ret = regmap_parse_val(component->regmap,
684                                                         &mask, &mask);
685                         if (ret != 0)
686                                 goto out;
687
688                         ((u16 *)data)[0] &= mask;
689
690                         ret = regmap_parse_val(component->regmap,
691                                                         &val, &val);
692                         if (ret != 0)
693                                 goto out;
694
695                         ((u16 *)data)[0] |= val;
696                         break;
697                 case 4:
698                         mask = ~params->mask;
699                         ret = regmap_parse_val(component->regmap,
700                                                         &mask, &mask);
701                         if (ret != 0)
702                                 goto out;
703
704                         ((u32 *)data)[0] &= mask;
705
706                         ret = regmap_parse_val(component->regmap,
707                                                         &val, &val);
708                         if (ret != 0)
709                                 goto out;
710
711                         ((u32 *)data)[0] |= val;
712                         break;
713                 default:
714                         ret = -EINVAL;
715                         goto out;
716                 }
717         }
718
719         ret = regmap_raw_write(component->regmap, params->base,
720                                data, len);
721
722 out:
723         kfree(data);
724
725         return ret;
726 }
727 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_bytes_put);
728
729 int snd_soc_bytes_info_ext(struct snd_kcontrol *kcontrol,
730                         struct snd_ctl_elem_info *ucontrol)
731 {
732         struct soc_bytes_ext *params = (void *)kcontrol->private_value;
733
734         ucontrol->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BYTES;
735         ucontrol->count = params->max;
736
737         return 0;
738 }
739 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_bytes_info_ext);
740
741 int snd_soc_bytes_tlv_callback(struct snd_kcontrol *kcontrol, int op_flag,
742                                 unsigned int size, unsigned int __user *tlv)
743 {
744         struct soc_bytes_ext *params = (void *)kcontrol->private_value;
745         unsigned int count = size < params->max ? size : params->max;
746         int ret = -ENXIO;
747
748         switch (op_flag) {
749         case SNDRV_CTL_TLV_OP_READ:
750                 if (params->get)
751                         ret = params->get(kcontrol, tlv, count);
752                 break;
753         case SNDRV_CTL_TLV_OP_WRITE:
754                 if (params->put)
755                         ret = params->put(kcontrol, tlv, count);
756                 break;
757         }
758         return ret;
759 }
760 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_bytes_tlv_callback);
761
762 /**
763  * snd_soc_info_xr_sx - signed multi register info callback
764  * @kcontrol: mreg control
765  * @uinfo: control element information
766  *
767  * Callback to provide information of a control that can
768  * span multiple codec registers which together
769  * forms a single signed value in a MSB/LSB manner.
770  *
771  * Returns 0 for success.
772  */
773 int snd_soc_info_xr_sx(struct snd_kcontrol *kcontrol,
774         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
775 {
776         struct soc_mreg_control *mc =
777                 (struct soc_mreg_control *)kcontrol->private_value;
778         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
779         uinfo->count = 1;
780         uinfo->value.integer.min = mc->min;
781         uinfo->value.integer.max = mc->max;
782
783         return 0;
784 }
785 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_xr_sx);
786
787 /**
788  * snd_soc_get_xr_sx - signed multi register get callback
789  * @kcontrol: mreg control
790  * @ucontrol: control element information
791  *
792  * Callback to get the value of a control that can span
793  * multiple codec registers which together forms a single
794  * signed value in a MSB/LSB manner. The control supports
795  * specifying total no of bits used to allow for bitfields
796  * across the multiple codec registers.
797  *
798  * Returns 0 for success.
799  */
800 int snd_soc_get_xr_sx(struct snd_kcontrol *kcontrol,
801         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
802 {
803         struct snd_soc_component *component = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
804         struct soc_mreg_control *mc =
805                 (struct soc_mreg_control *)kcontrol->private_value;
806         unsigned int regbase = mc->regbase;
807         unsigned int regcount = mc->regcount;
808         unsigned int regwshift = component->val_bytes * BITS_PER_BYTE;
809         unsigned int regwmask = (1UL<<regwshift)-1;
810         unsigned int invert = mc->invert;
811         unsigned long mask = (1UL<<mc->nbits)-1;
812         long min = mc->min;
813         long max = mc->max;
814         long val = 0;
815         unsigned int i;
816
817         for (i = 0; i < regcount; i++) {
818                 unsigned int regval = snd_soc_component_read(component, regbase+i);
819                 val |= (regval & regwmask) << (regwshift*(regcount-i-1));
820         }
821         val &= mask;
822         if (min < 0 && val > max)
823                 val |= ~mask;
824         if (invert)
825                 val = max - val;
826         ucontrol->value.integer.value[0] = val;
827
828         return 0;
829 }
830 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_xr_sx);
831
832 /**
833  * snd_soc_put_xr_sx - signed multi register get callback
834  * @kcontrol: mreg control
835  * @ucontrol: control element information
836  *
837  * Callback to set the value of a control that can span
838  * multiple codec registers which together forms a single
839  * signed value in a MSB/LSB manner. The control supports
840  * specifying total no of bits used to allow for bitfields
841  * across the multiple codec registers.
842  *
843  * Returns 0 for success.
844  */
845 int snd_soc_put_xr_sx(struct snd_kcontrol *kcontrol,
846         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
847 {
848         struct snd_soc_component *component = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
849         struct soc_mreg_control *mc =
850                 (struct soc_mreg_control *)kcontrol->private_value;
851         unsigned int regbase = mc->regbase;
852         unsigned int regcount = mc->regcount;
853         unsigned int regwshift = component->val_bytes * BITS_PER_BYTE;
854         unsigned int regwmask = (1UL<<regwshift)-1;
855         unsigned int invert = mc->invert;
856         unsigned long mask = (1UL<<mc->nbits)-1;
857         long max = mc->max;
858         long val = ucontrol->value.integer.value[0];
859         unsigned int i;
860
861         if (invert)
862                 val = max - val;
863         val &= mask;
864         for (i = 0; i < regcount; i++) {
865                 unsigned int regval = (val >> (regwshift*(regcount-i-1))) & regwmask;
866                 unsigned int regmask = (mask >> (regwshift*(regcount-i-1))) & regwmask;
867                 int err = snd_soc_component_update_bits(component, regbase+i,
868                                                         regmask, regval);
869                 if (err < 0)
870                         return err;
871         }
872
873         return 0;
874 }
875 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_xr_sx);
876
877 /**
878  * snd_soc_get_strobe - strobe get callback
879  * @kcontrol: mixer control
880  * @ucontrol: control element information
881  *
882  * Callback get the value of a strobe mixer control.
883  *
884  * Returns 0 for success.
885  */
886 int snd_soc_get_strobe(struct snd_kcontrol *kcontrol,
887         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
888 {
889         struct snd_soc_component *component = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
890         struct soc_mixer_control *mc =
891                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
892         unsigned int reg = mc->reg;
893         unsigned int shift = mc->shift;
894         unsigned int mask = 1 << shift;
895         unsigned int invert = mc->invert != 0;
896         unsigned int val;
897
898         val = snd_soc_component_read(component, reg);
899         val &= mask;
900
901         if (shift != 0 && val != 0)
902                 val = val >> shift;
903         ucontrol->value.enumerated.item[0] = val ^ invert;
904
905         return 0;
906 }
907 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_strobe);
908
909 /**
910  * snd_soc_put_strobe - strobe put callback
911  * @kcontrol: mixer control
912  * @ucontrol: control element information
913  *
914  * Callback strobe a register bit to high then low (or the inverse)
915  * in one pass of a single mixer enum control.
916  *
917  * Returns 1 for success.
918  */
919 int snd_soc_put_strobe(struct snd_kcontrol *kcontrol,
920         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
921 {
922         struct snd_soc_component *component = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
923         struct soc_mixer_control *mc =
924                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
925         unsigned int reg = mc->reg;
926         unsigned int shift = mc->shift;
927         unsigned int mask = 1 << shift;
928         unsigned int invert = mc->invert != 0;
929         unsigned int strobe = ucontrol->value.enumerated.item[0] != 0;
930         unsigned int val1 = (strobe ^ invert) ? mask : 0;
931         unsigned int val2 = (strobe ^ invert) ? 0 : mask;
932         int err;
933
934         err = snd_soc_component_update_bits(component, reg, mask, val1);
935         if (err < 0)
936                 return err;
937
938         return snd_soc_component_update_bits(component, reg, mask, val2);
939 }
940 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_strobe);