Merge tag 'rpi-next-2021.04' of https://gitlab.denx.de/u-boot/custodians/u-boot-raspb...
[platform/kernel/u-boot.git] / drivers / core / read.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
2 /*
3  * Copyright (c) 2017 Google, Inc
4  * Written by Simon Glass <sjg@chromium.org>
5  */
6
7 #include <common.h>
8 #include <dm.h>
9 #include <dm/of_access.h>
10 #include <mapmem.h>
11 #include <asm/global_data.h>
12 #include <asm/types.h>
13 #include <asm/io.h>
14 #include <linux/ioport.h>
15
16 int dev_read_u32(const struct udevice *dev, const char *propname, u32 *outp)
17 {
18         return ofnode_read_u32(dev_ofnode(dev), propname, outp);
19 }
20
21 int dev_read_u32_default(const struct udevice *dev, const char *propname,
22                          int def)
23 {
24         return ofnode_read_u32_default(dev_ofnode(dev), propname, def);
25 }
26
27 int dev_read_u32_index(struct udevice *dev, const char *propname, int index,
28                        u32 *outp)
29 {
30         return ofnode_read_u32_index(dev_ofnode(dev), propname, index, outp);
31 }
32
33 u32 dev_read_u32_index_default(struct udevice *dev, const char *propname,
34                                int index, u32 def)
35 {
36         return ofnode_read_u32_index_default(dev_ofnode(dev), propname, index,
37                                              def);
38 }
39
40 int dev_read_s32(const struct udevice *dev, const char *propname, s32 *outp)
41 {
42         return ofnode_read_u32(dev_ofnode(dev), propname, (u32 *)outp);
43 }
44
45 int dev_read_s32_default(const struct udevice *dev, const char *propname,
46                          int def)
47 {
48         return ofnode_read_u32_default(dev_ofnode(dev), propname, def);
49 }
50
51 int dev_read_u32u(const struct udevice *dev, const char *propname, uint *outp)
52 {
53         u32 val;
54         int ret;
55
56         ret = ofnode_read_u32(dev_ofnode(dev), propname, &val);
57         if (ret)
58                 return ret;
59         *outp = val;
60
61         return 0;
62 }
63
64 int dev_read_u64(const struct udevice *dev, const char *propname, u64 *outp)
65 {
66         return ofnode_read_u64(dev_ofnode(dev), propname, outp);
67 }
68
69 u64 dev_read_u64_default(const struct udevice *dev, const char *propname,
70                          u64 def)
71 {
72         return ofnode_read_u64_default(dev_ofnode(dev), propname, def);
73 }
74
75 const char *dev_read_string(const struct udevice *dev, const char *propname)
76 {
77         return ofnode_read_string(dev_ofnode(dev), propname);
78 }
79
80 bool dev_read_bool(const struct udevice *dev, const char *propname)
81 {
82         return ofnode_read_bool(dev_ofnode(dev), propname);
83 }
84
85 ofnode dev_read_subnode(const struct udevice *dev, const char *subnode_name)
86 {
87         return ofnode_find_subnode(dev_ofnode(dev), subnode_name);
88 }
89
90 ofnode dev_read_first_subnode(const struct udevice *dev)
91 {
92         return ofnode_first_subnode(dev_ofnode(dev));
93 }
94
95 ofnode dev_read_next_subnode(ofnode node)
96 {
97         return ofnode_next_subnode(node);
98 }
99
100 int dev_read_size(const struct udevice *dev, const char *propname)
101 {
102         return ofnode_read_size(dev_ofnode(dev), propname);
103 }
104
105 fdt_addr_t dev_read_addr_index(const struct udevice *dev, int index)
106 {
107         if (ofnode_is_np(dev_ofnode(dev)))
108                 return ofnode_get_addr_index(dev_ofnode(dev), index);
109         else
110                 return devfdt_get_addr_index(dev, index);
111 }
112
113 fdt_addr_t dev_read_addr_size_index(const struct udevice *dev, int index,
114                                     fdt_size_t *size)
115 {
116         if (ofnode_is_np(dev_ofnode(dev)))
117                 return ofnode_get_addr_size_index(dev_ofnode(dev), index, size);
118         else
119                 return devfdt_get_addr_size_index(dev, index, size);
120 }
121
122 void *dev_remap_addr_index(const struct udevice *dev, int index)
123 {
124         fdt_addr_t addr = dev_read_addr_index(dev, index);
125
126         if (addr == FDT_ADDR_T_NONE)
127                 return NULL;
128
129         return map_physmem(addr, 0, MAP_NOCACHE);
130 }
131
132 fdt_addr_t dev_read_addr_name(const struct udevice *dev, const char *name)
133 {
134         int index = dev_read_stringlist_search(dev, "reg-names", name);
135
136         if (index < 0)
137                 return FDT_ADDR_T_NONE;
138         else
139                 return dev_read_addr_index(dev, index);
140 }
141
142 fdt_addr_t dev_read_addr_size_name(const struct udevice *dev, const char *name,
143                                    fdt_size_t *size)
144 {
145         int index = dev_read_stringlist_search(dev, "reg-names", name);
146
147         if (index < 0)
148                 return FDT_ADDR_T_NONE;
149         else
150                 return dev_read_addr_size_index(dev, index, size);
151 }
152
153 void *dev_remap_addr_name(const struct udevice *dev, const char *name)
154 {
155         fdt_addr_t addr = dev_read_addr_name(dev, name);
156
157         if (addr == FDT_ADDR_T_NONE)
158                 return NULL;
159
160         return map_physmem(addr, 0, MAP_NOCACHE);
161 }
162
163 fdt_addr_t dev_read_addr(const struct udevice *dev)
164 {
165         return dev_read_addr_index(dev, 0);
166 }
167
168 void *dev_read_addr_ptr(const struct udevice *dev)
169 {
170         fdt_addr_t addr = dev_read_addr(dev);
171
172         return (addr == FDT_ADDR_T_NONE) ? NULL : (void *)(uintptr_t)addr;
173 }
174
175 void *dev_remap_addr(const struct udevice *dev)
176 {
177         return dev_remap_addr_index(dev, 0);
178 }
179
180 fdt_addr_t dev_read_addr_size(const struct udevice *dev, const char *property,
181                               fdt_size_t *sizep)
182 {
183         return ofnode_get_addr_size(dev_ofnode(dev), property, sizep);
184 }
185
186 const char *dev_read_name(const struct udevice *dev)
187 {
188         return ofnode_get_name(dev_ofnode(dev));
189 }
190
191 int dev_read_stringlist_search(const struct udevice *dev, const char *property,
192                                const char *string)
193 {
194         return ofnode_stringlist_search(dev_ofnode(dev), property, string);
195 }
196
197 int dev_read_string_index(const struct udevice *dev, const char *propname,
198                           int index, const char **outp)
199 {
200         return ofnode_read_string_index(dev_ofnode(dev), propname, index, outp);
201 }
202
203 int dev_read_string_count(const struct udevice *dev, const char *propname)
204 {
205         return ofnode_read_string_count(dev_ofnode(dev), propname);
206 }
207
208 int dev_read_phandle_with_args(const struct udevice *dev, const char *list_name,
209                                const char *cells_name, int cell_count,
210                                int index, struct ofnode_phandle_args *out_args)
211 {
212         return ofnode_parse_phandle_with_args(dev_ofnode(dev), list_name,
213                                               cells_name, cell_count, index,
214                                               out_args);
215 }
216
217 int dev_count_phandle_with_args(const struct udevice *dev,
218                                 const char *list_name, const char *cells_name,
219                                 int cell_count)
220 {
221         return ofnode_count_phandle_with_args(dev_ofnode(dev), list_name,
222                                               cells_name, cell_count);
223 }
224
225 int dev_read_addr_cells(const struct udevice *dev)
226 {
227         return ofnode_read_addr_cells(dev_ofnode(dev));
228 }
229
230 int dev_read_size_cells(const struct udevice *dev)
231 {
232         return ofnode_read_size_cells(dev_ofnode(dev));
233 }
234
235 int dev_read_simple_addr_cells(const struct udevice *dev)
236 {
237         return ofnode_read_simple_addr_cells(dev_ofnode(dev));
238 }
239
240 int dev_read_simple_size_cells(const struct udevice *dev)
241 {
242         return ofnode_read_simple_size_cells(dev_ofnode(dev));
243 }
244
245 int dev_read_phandle(const struct udevice *dev)
246 {
247         ofnode node = dev_ofnode(dev);
248
249         if (ofnode_is_np(node))
250                 return ofnode_to_np(node)->phandle;
251         else
252                 return fdt_get_phandle(gd->fdt_blob, ofnode_to_offset(node));
253 }
254
255 const void *dev_read_prop(const struct udevice *dev, const char *propname,
256                           int *lenp)
257 {
258         return ofnode_get_property(dev_ofnode(dev), propname, lenp);
259 }
260
261 int dev_read_first_prop(const struct udevice *dev, struct ofprop *prop)
262 {
263         return ofnode_get_first_property(dev_ofnode(dev), prop);
264 }
265
266 int dev_read_next_prop(struct ofprop *prop)
267 {
268         return ofnode_get_next_property(prop);
269 }
270
271 const void *dev_read_prop_by_prop(struct ofprop *prop,
272                                   const char **propname, int *lenp)
273 {
274         return ofnode_get_property_by_prop(prop, propname, lenp);
275 }
276
277 int dev_read_alias_seq(const struct udevice *dev, int *devnump)
278 {
279         ofnode node = dev_ofnode(dev);
280         const char *uc_name = dev->uclass->uc_drv->name;
281         int ret = -ENOTSUPP;
282
283         if (ofnode_is_np(node)) {
284                 ret = of_alias_get_id(ofnode_to_np(node), uc_name);
285                 if (ret >= 0) {
286                         *devnump = ret;
287                         ret = 0;
288                 }
289         } else {
290 #if CONFIG_IS_ENABLED(OF_CONTROL)
291                 ret = fdtdec_get_alias_seq(gd->fdt_blob, uc_name,
292                                            ofnode_to_offset(node), devnump);
293 #endif
294         }
295
296         return ret;
297 }
298
299 int dev_read_u32_array(const struct udevice *dev, const char *propname,
300                        u32 *out_values, size_t sz)
301 {
302         return ofnode_read_u32_array(dev_ofnode(dev), propname, out_values, sz);
303 }
304
305 const uint8_t *dev_read_u8_array_ptr(const struct udevice *dev,
306                                      const char *propname, size_t sz)
307 {
308         return ofnode_read_u8_array_ptr(dev_ofnode(dev), propname, sz);
309 }
310
311 int dev_read_enabled(const struct udevice *dev)
312 {
313         ofnode node = dev_ofnode(dev);
314
315         if (ofnode_is_np(node))
316                 return of_device_is_available(ofnode_to_np(node));
317         else
318                 return fdtdec_get_is_enabled(gd->fdt_blob,
319                                              ofnode_to_offset(node));
320 }
321
322 int dev_read_resource(const struct udevice *dev, uint index,
323                       struct resource *res)
324 {
325         return ofnode_read_resource(dev_ofnode(dev), index, res);
326 }
327
328 int dev_read_resource_byname(const struct udevice *dev, const char *name,
329                              struct resource *res)
330 {
331         return ofnode_read_resource_byname(dev_ofnode(dev), name, res);
332 }
333
334 u64 dev_translate_address(const struct udevice *dev, const fdt32_t *in_addr)
335 {
336         return ofnode_translate_address(dev_ofnode(dev), in_addr);
337 }
338
339 u64 dev_translate_dma_address(const struct udevice *dev, const fdt32_t *in_addr)
340 {
341         return ofnode_translate_dma_address(dev_ofnode(dev), in_addr);
342 }
343
344 int dev_get_dma_range(const struct udevice *dev, phys_addr_t *cpu,
345                       dma_addr_t *bus, u64 *size)
346 {
347         return ofnode_get_dma_range(dev_ofnode(dev), cpu, bus, size);
348 }
349
350 int dev_read_alias_highest_id(const char *stem)
351 {
352         if (of_live_active())
353                 return of_alias_get_highest_id(stem);
354
355         return fdtdec_get_alias_highest_id(gd->fdt_blob, stem);
356 }
357
358 fdt_addr_t dev_read_addr_pci(const struct udevice *dev)
359 {
360         ulong addr;
361
362         addr = dev_read_addr(dev);
363         if (addr == FDT_ADDR_T_NONE && !of_live_active())
364                 addr = devfdt_get_addr_pci(dev);
365
366         return addr;
367 }
368
369 int dev_get_child_count(const struct udevice *dev)
370 {
371         return ofnode_get_child_count(dev_ofnode(dev));
372 }
373
374 int dev_read_pci_bus_range(const struct udevice *dev,
375                            struct resource *res)
376 {
377         const u32 *values;
378         int len;
379
380         values = dev_read_prop(dev, "bus-range", &len);
381         if (!values || len < sizeof(*values) * 2)
382                 return -EINVAL;
383
384         res->start = *values++;
385         res->end = *values;
386
387         return 0;
388 }
389
390 int dev_decode_display_timing(const struct udevice *dev, int index,
391                               struct display_timing *config)
392 {
393         return ofnode_decode_display_timing(dev_ofnode(dev), index, config);
394 }