gpio: Add helpers for optional GPIOs
[platform/adaptation/renesas_rcar/renesas_kernel.git] / drivers / hwmon / lm85.c
1 /*
2  * lm85.c - Part of lm_sensors, Linux kernel modules for hardware
3  *          monitoring
4  * Copyright (c) 1998, 1999  Frodo Looijaard <frodol@dds.nl>
5  * Copyright (c) 2002, 2003  Philip Pokorny <ppokorny@penguincomputing.com>
6  * Copyright (c) 2003        Margit Schubert-While <margitsw@t-online.de>
7  * Copyright (c) 2004        Justin Thiessen <jthiessen@penguincomputing.com>
8  * Copyright (C) 2007--2009  Jean Delvare <jdelvare@suse.de>
9  *
10  * Chip details at            <http://www.national.com/ds/LM/LM85.pdf>
11  *
12  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
13  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
14  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
15  * (at your option) any later version.
16  *
17  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
18  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
19  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
20  * GNU General Public License for more details.
21  *
22  * You should have received a copy of the GNU General Public License
23  * along with this program; if not, write to the Free Software
24  * Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
25  */
26
27 #include <linux/module.h>
28 #include <linux/init.h>
29 #include <linux/slab.h>
30 #include <linux/jiffies.h>
31 #include <linux/i2c.h>
32 #include <linux/hwmon.h>
33 #include <linux/hwmon-vid.h>
34 #include <linux/hwmon-sysfs.h>
35 #include <linux/err.h>
36 #include <linux/mutex.h>
37
38 /* Addresses to scan */
39 static const unsigned short normal_i2c[] = { 0x2c, 0x2d, 0x2e, I2C_CLIENT_END };
40
41 enum chips {
42         any_chip, lm85b, lm85c,
43         adm1027, adt7463, adt7468,
44         emc6d100, emc6d102, emc6d103, emc6d103s
45 };
46
47 /* The LM85 registers */
48
49 #define LM85_REG_IN(nr)                 (0x20 + (nr))
50 #define LM85_REG_IN_MIN(nr)             (0x44 + (nr) * 2)
51 #define LM85_REG_IN_MAX(nr)             (0x45 + (nr) * 2)
52
53 #define LM85_REG_TEMP(nr)               (0x25 + (nr))
54 #define LM85_REG_TEMP_MIN(nr)           (0x4e + (nr) * 2)
55 #define LM85_REG_TEMP_MAX(nr)           (0x4f + (nr) * 2)
56
57 /* Fan speeds are LSB, MSB (2 bytes) */
58 #define LM85_REG_FAN(nr)                (0x28 + (nr) * 2)
59 #define LM85_REG_FAN_MIN(nr)            (0x54 + (nr) * 2)
60
61 #define LM85_REG_PWM(nr)                (0x30 + (nr))
62
63 #define LM85_REG_COMPANY                0x3e
64 #define LM85_REG_VERSTEP                0x3f
65
66 #define ADT7468_REG_CFG5                0x7c
67 #define ADT7468_OFF64                   (1 << 0)
68 #define ADT7468_HFPWM                   (1 << 1)
69 #define IS_ADT7468_OFF64(data)          \
70         ((data)->type == adt7468 && !((data)->cfg5 & ADT7468_OFF64))
71 #define IS_ADT7468_HFPWM(data)          \
72         ((data)->type == adt7468 && !((data)->cfg5 & ADT7468_HFPWM))
73
74 /* These are the recognized values for the above regs */
75 #define LM85_COMPANY_NATIONAL           0x01
76 #define LM85_COMPANY_ANALOG_DEV         0x41
77 #define LM85_COMPANY_SMSC               0x5c
78 #define LM85_VERSTEP_VMASK              0xf0
79 #define LM85_VERSTEP_GENERIC            0x60
80 #define LM85_VERSTEP_GENERIC2           0x70
81 #define LM85_VERSTEP_LM85C              0x60
82 #define LM85_VERSTEP_LM85B              0x62
83 #define LM85_VERSTEP_LM96000_1          0x68
84 #define LM85_VERSTEP_LM96000_2          0x69
85 #define LM85_VERSTEP_ADM1027            0x60
86 #define LM85_VERSTEP_ADT7463            0x62
87 #define LM85_VERSTEP_ADT7463C           0x6A
88 #define LM85_VERSTEP_ADT7468_1          0x71
89 #define LM85_VERSTEP_ADT7468_2          0x72
90 #define LM85_VERSTEP_EMC6D100_A0        0x60
91 #define LM85_VERSTEP_EMC6D100_A1        0x61
92 #define LM85_VERSTEP_EMC6D102           0x65
93 #define LM85_VERSTEP_EMC6D103_A0        0x68
94 #define LM85_VERSTEP_EMC6D103_A1        0x69
95 #define LM85_VERSTEP_EMC6D103S          0x6A    /* Also known as EMC6D103:A2 */
96
97 #define LM85_REG_CONFIG                 0x40
98
99 #define LM85_REG_ALARM1                 0x41
100 #define LM85_REG_ALARM2                 0x42
101
102 #define LM85_REG_VID                    0x43
103
104 /* Automated FAN control */
105 #define LM85_REG_AFAN_CONFIG(nr)        (0x5c + (nr))
106 #define LM85_REG_AFAN_RANGE(nr)         (0x5f + (nr))
107 #define LM85_REG_AFAN_SPIKE1            0x62
108 #define LM85_REG_AFAN_MINPWM(nr)        (0x64 + (nr))
109 #define LM85_REG_AFAN_LIMIT(nr)         (0x67 + (nr))
110 #define LM85_REG_AFAN_CRITICAL(nr)      (0x6a + (nr))
111 #define LM85_REG_AFAN_HYST1             0x6d
112 #define LM85_REG_AFAN_HYST2             0x6e
113
114 #define ADM1027_REG_EXTEND_ADC1         0x76
115 #define ADM1027_REG_EXTEND_ADC2         0x77
116
117 #define EMC6D100_REG_ALARM3             0x7d
118 /* IN5, IN6 and IN7 */
119 #define EMC6D100_REG_IN(nr)             (0x70 + ((nr) - 5))
120 #define EMC6D100_REG_IN_MIN(nr)         (0x73 + ((nr) - 5) * 2)
121 #define EMC6D100_REG_IN_MAX(nr)         (0x74 + ((nr) - 5) * 2)
122 #define EMC6D102_REG_EXTEND_ADC1        0x85
123 #define EMC6D102_REG_EXTEND_ADC2        0x86
124 #define EMC6D102_REG_EXTEND_ADC3        0x87
125 #define EMC6D102_REG_EXTEND_ADC4        0x88
126
127
128 /*
129  * Conversions. Rounding and limit checking is only done on the TO_REG
130  * variants. Note that you should be a bit careful with which arguments
131  * these macros are called: arguments may be evaluated more than once.
132  */
133
134 /* IN are scaled according to built-in resistors */
135 static const int lm85_scaling[] = {  /* .001 Volts */
136         2500, 2250, 3300, 5000, 12000,
137         3300, 1500, 1800 /*EMC6D100*/
138 };
139 #define SCALE(val, from, to)    (((val) * (to) + ((from) / 2)) / (from))
140
141 #define INS_TO_REG(n, val)      \
142                 clamp_val(SCALE(val, lm85_scaling[n], 192), 0, 255)
143
144 #define INSEXT_FROM_REG(n, val, ext)    \
145                 SCALE(((val) << 4) + (ext), 192 << 4, lm85_scaling[n])
146
147 #define INS_FROM_REG(n, val)    SCALE((val), 192, lm85_scaling[n])
148
149 /* FAN speed is measured using 90kHz clock */
150 static inline u16 FAN_TO_REG(unsigned long val)
151 {
152         if (!val)
153                 return 0xffff;
154         return clamp_val(5400000 / val, 1, 0xfffe);
155 }
156 #define FAN_FROM_REG(val)       ((val) == 0 ? -1 : (val) == 0xffff ? 0 : \
157                                  5400000 / (val))
158
159 /* Temperature is reported in .001 degC increments */
160 #define TEMP_TO_REG(val)        \
161                 DIV_ROUND_CLOSEST(clamp_val((val), -127000, 127000), 1000)
162 #define TEMPEXT_FROM_REG(val, ext)      \
163                 SCALE(((val) << 4) + (ext), 16, 1000)
164 #define TEMP_FROM_REG(val)      ((val) * 1000)
165
166 #define PWM_TO_REG(val)                 clamp_val(val, 0, 255)
167 #define PWM_FROM_REG(val)               (val)
168
169
170 /*
171  * ZONEs have the following parameters:
172  *    Limit (low) temp,           1. degC
173  *    Hysteresis (below limit),   1. degC (0-15)
174  *    Range of speed control,     .1 degC (2-80)
175  *    Critical (high) temp,       1. degC
176  *
177  * FAN PWMs have the following parameters:
178  *    Reference Zone,                 1, 2, 3, etc.
179  *    Spinup time,                    .05 sec
180  *    PWM value at limit/low temp,    1 count
181  *    PWM Frequency,                  1. Hz
182  *    PWM is Min or OFF below limit,  flag
183  *    Invert PWM output,              flag
184  *
185  * Some chips filter the temp, others the fan.
186  *    Filter constant (or disabled)   .1 seconds
187  */
188
189 /* These are the zone temperature range encodings in .001 degree C */
190 static const int lm85_range_map[] = {
191         2000, 2500, 3300, 4000, 5000, 6600, 8000, 10000,
192         13300, 16000, 20000, 26600, 32000, 40000, 53300, 80000
193 };
194
195 static int RANGE_TO_REG(long range)
196 {
197         int i;
198
199         /* Find the closest match */
200         for (i = 0; i < 15; ++i) {
201                 if (range <= (lm85_range_map[i] + lm85_range_map[i + 1]) / 2)
202                         break;
203         }
204
205         return i;
206 }
207 #define RANGE_FROM_REG(val)     lm85_range_map[(val) & 0x0f]
208
209 /* These are the PWM frequency encodings */
210 static const int lm85_freq_map[8] = { /* 1 Hz */
211         10, 15, 23, 30, 38, 47, 61, 94
212 };
213 static const int adm1027_freq_map[8] = { /* 1 Hz */
214         11, 15, 22, 29, 35, 44, 59, 88
215 };
216
217 static int FREQ_TO_REG(const int *map, unsigned long freq)
218 {
219         int i;
220
221         /* Find the closest match */
222         for (i = 0; i < 7; ++i)
223                 if (freq <= (map[i] + map[i + 1]) / 2)
224                         break;
225         return i;
226 }
227
228 static int FREQ_FROM_REG(const int *map, u8 reg)
229 {
230         return map[reg & 0x07];
231 }
232
233 /*
234  * Since we can't use strings, I'm abusing these numbers
235  *   to stand in for the following meanings:
236  *      1 -- PWM responds to Zone 1
237  *      2 -- PWM responds to Zone 2
238  *      3 -- PWM responds to Zone 3
239  *     23 -- PWM responds to the higher temp of Zone 2 or 3
240  *    123 -- PWM responds to highest of Zone 1, 2, or 3
241  *      0 -- PWM is always at 0% (ie, off)
242  *     -1 -- PWM is always at 100%
243  *     -2 -- PWM responds to manual control
244  */
245
246 static const int lm85_zone_map[] = { 1, 2, 3, -1, 0, 23, 123, -2 };
247 #define ZONE_FROM_REG(val)      lm85_zone_map[(val) >> 5]
248
249 static int ZONE_TO_REG(int zone)
250 {
251         int i;
252
253         for (i = 0; i <= 7; ++i)
254                 if (zone == lm85_zone_map[i])
255                         break;
256         if (i > 7)   /* Not found. */
257                 i = 3;  /* Always 100% */
258         return i << 5;
259 }
260
261 #define HYST_TO_REG(val)        clamp_val(((val) + 500) / 1000, 0, 15)
262 #define HYST_FROM_REG(val)      ((val) * 1000)
263
264 /*
265  * Chip sampling rates
266  *
267  * Some sensors are not updated more frequently than once per second
268  *    so it doesn't make sense to read them more often than that.
269  *    We cache the results and return the saved data if the driver
270  *    is called again before a second has elapsed.
271  *
272  * Also, there is significant configuration data for this chip
273  *    given the automatic PWM fan control that is possible.  There
274  *    are about 47 bytes of config data to only 22 bytes of actual
275  *    readings.  So, we keep the config data up to date in the cache
276  *    when it is written and only sample it once every 1 *minute*
277  */
278 #define LM85_DATA_INTERVAL  (HZ + HZ / 2)
279 #define LM85_CONFIG_INTERVAL  (1 * 60 * HZ)
280
281 /*
282  * LM85 can automatically adjust fan speeds based on temperature
283  * This structure encapsulates an entire Zone config.  There are
284  * three zones (one for each temperature input) on the lm85
285  */
286 struct lm85_zone {
287         s8 limit;       /* Low temp limit */
288         u8 hyst;        /* Low limit hysteresis. (0-15) */
289         u8 range;       /* Temp range, encoded */
290         s8 critical;    /* "All fans ON" temp limit */
291         u8 max_desired; /*
292                          * Actual "max" temperature specified.  Preserved
293                          * to prevent "drift" as other autofan control
294                          * values change.
295                          */
296 };
297
298 struct lm85_autofan {
299         u8 config;      /* Register value */
300         u8 min_pwm;     /* Minimum PWM value, encoded */
301         u8 min_off;     /* Min PWM or OFF below "limit", flag */
302 };
303
304 /*
305  * For each registered chip, we need to keep some data in memory.
306  * The structure is dynamically allocated.
307  */
308 struct lm85_data {
309         struct device *hwmon_dev;
310         const int *freq_map;
311         enum chips type;
312
313         bool has_vid5;  /* true if VID5 is configured for ADT7463 or ADT7468 */
314
315         struct mutex update_lock;
316         int valid;              /* !=0 if following fields are valid */
317         unsigned long last_reading;     /* In jiffies */
318         unsigned long last_config;      /* In jiffies */
319
320         u8 in[8];               /* Register value */
321         u8 in_max[8];           /* Register value */
322         u8 in_min[8];           /* Register value */
323         s8 temp[3];             /* Register value */
324         s8 temp_min[3];         /* Register value */
325         s8 temp_max[3];         /* Register value */
326         u16 fan[4];             /* Register value */
327         u16 fan_min[4];         /* Register value */
328         u8 pwm[3];              /* Register value */
329         u8 pwm_freq[3];         /* Register encoding */
330         u8 temp_ext[3];         /* Decoded values */
331         u8 in_ext[8];           /* Decoded values */
332         u8 vid;                 /* Register value */
333         u8 vrm;                 /* VRM version */
334         u32 alarms;             /* Register encoding, combined */
335         u8 cfg5;                /* Config Register 5 on ADT7468 */
336         struct lm85_autofan autofan[3];
337         struct lm85_zone zone[3];
338 };
339
340 static int lm85_detect(struct i2c_client *client, struct i2c_board_info *info);
341 static int lm85_probe(struct i2c_client *client,
342                       const struct i2c_device_id *id);
343 static int lm85_remove(struct i2c_client *client);
344
345 static int lm85_read_value(struct i2c_client *client, u8 reg);
346 static void lm85_write_value(struct i2c_client *client, u8 reg, int value);
347 static struct lm85_data *lm85_update_device(struct device *dev);
348
349
350 static const struct i2c_device_id lm85_id[] = {
351         { "adm1027", adm1027 },
352         { "adt7463", adt7463 },
353         { "adt7468", adt7468 },
354         { "lm85", any_chip },
355         { "lm85b", lm85b },
356         { "lm85c", lm85c },
357         { "emc6d100", emc6d100 },
358         { "emc6d101", emc6d100 },
359         { "emc6d102", emc6d102 },
360         { "emc6d103", emc6d103 },
361         { "emc6d103s", emc6d103s },
362         { }
363 };
364 MODULE_DEVICE_TABLE(i2c, lm85_id);
365
366 static struct i2c_driver lm85_driver = {
367         .class          = I2C_CLASS_HWMON,
368         .driver = {
369                 .name   = "lm85",
370         },
371         .probe          = lm85_probe,
372         .remove         = lm85_remove,
373         .id_table       = lm85_id,
374         .detect         = lm85_detect,
375         .address_list   = normal_i2c,
376 };
377
378
379 /* 4 Fans */
380 static ssize_t show_fan(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
381                 char *buf)
382 {
383         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
384         struct lm85_data *data = lm85_update_device(dev);
385         return sprintf(buf, "%d\n", FAN_FROM_REG(data->fan[nr]));
386 }
387
388 static ssize_t show_fan_min(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
389                 char *buf)
390 {
391         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
392         struct lm85_data *data = lm85_update_device(dev);
393         return sprintf(buf, "%d\n", FAN_FROM_REG(data->fan_min[nr]));
394 }
395
396 static ssize_t set_fan_min(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
397                 const char *buf, size_t count)
398 {
399         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
400         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
401         struct lm85_data *data = i2c_get_clientdata(client);
402         unsigned long val;
403         int err;
404
405         err = kstrtoul(buf, 10, &val);
406         if (err)
407                 return err;
408
409         mutex_lock(&data->update_lock);
410         data->fan_min[nr] = FAN_TO_REG(val);
411         lm85_write_value(client, LM85_REG_FAN_MIN(nr), data->fan_min[nr]);
412         mutex_unlock(&data->update_lock);
413         return count;
414 }
415
416 #define show_fan_offset(offset)                                         \
417 static SENSOR_DEVICE_ATTR(fan##offset##_input, S_IRUGO,                 \
418                 show_fan, NULL, offset - 1);                            \
419 static SENSOR_DEVICE_ATTR(fan##offset##_min, S_IRUGO | S_IWUSR,         \
420                 show_fan_min, set_fan_min, offset - 1)
421
422 show_fan_offset(1);
423 show_fan_offset(2);
424 show_fan_offset(3);
425 show_fan_offset(4);
426
427 /* vid, vrm, alarms */
428
429 static ssize_t show_vid_reg(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
430                 char *buf)
431 {
432         struct lm85_data *data = lm85_update_device(dev);
433         int vid;
434
435         if (data->has_vid5) {
436                 /* 6-pin VID (VRM 10) */
437                 vid = vid_from_reg(data->vid & 0x3f, data->vrm);
438         } else {
439                 /* 5-pin VID (VRM 9) */
440                 vid = vid_from_reg(data->vid & 0x1f, data->vrm);
441         }
442
443         return sprintf(buf, "%d\n", vid);
444 }
445
446 static DEVICE_ATTR(cpu0_vid, S_IRUGO, show_vid_reg, NULL);
447
448 static ssize_t show_vrm_reg(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
449                 char *buf)
450 {
451         struct lm85_data *data = dev_get_drvdata(dev);
452         return sprintf(buf, "%ld\n", (long) data->vrm);
453 }
454
455 static ssize_t store_vrm_reg(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
456                 const char *buf, size_t count)
457 {
458         struct lm85_data *data = dev_get_drvdata(dev);
459         unsigned long val;
460         int err;
461
462         err = kstrtoul(buf, 10, &val);
463         if (err)
464                 return err;
465
466         if (val > 255)
467                 return -EINVAL;
468
469         data->vrm = val;
470         return count;
471 }
472
473 static DEVICE_ATTR(vrm, S_IRUGO | S_IWUSR, show_vrm_reg, store_vrm_reg);
474
475 static ssize_t show_alarms_reg(struct device *dev, struct device_attribute
476                 *attr, char *buf)
477 {
478         struct lm85_data *data = lm85_update_device(dev);
479         return sprintf(buf, "%u\n", data->alarms);
480 }
481
482 static DEVICE_ATTR(alarms, S_IRUGO, show_alarms_reg, NULL);
483
484 static ssize_t show_alarm(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
485                 char *buf)
486 {
487         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
488         struct lm85_data *data = lm85_update_device(dev);
489         return sprintf(buf, "%u\n", (data->alarms >> nr) & 1);
490 }
491
492 static SENSOR_DEVICE_ATTR(in0_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 0);
493 static SENSOR_DEVICE_ATTR(in1_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 1);
494 static SENSOR_DEVICE_ATTR(in2_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 2);
495 static SENSOR_DEVICE_ATTR(in3_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 3);
496 static SENSOR_DEVICE_ATTR(in4_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 8);
497 static SENSOR_DEVICE_ATTR(in5_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 18);
498 static SENSOR_DEVICE_ATTR(in6_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 16);
499 static SENSOR_DEVICE_ATTR(in7_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 17);
500 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp1_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 4);
501 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp1_fault, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 14);
502 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp2_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 5);
503 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp3_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 6);
504 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp3_fault, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 15);
505 static SENSOR_DEVICE_ATTR(fan1_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 10);
506 static SENSOR_DEVICE_ATTR(fan2_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 11);
507 static SENSOR_DEVICE_ATTR(fan3_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 12);
508 static SENSOR_DEVICE_ATTR(fan4_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 13);
509
510 /* pwm */
511
512 static ssize_t show_pwm(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
513                 char *buf)
514 {
515         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
516         struct lm85_data *data = lm85_update_device(dev);
517         return sprintf(buf, "%d\n", PWM_FROM_REG(data->pwm[nr]));
518 }
519
520 static ssize_t set_pwm(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
521                 const char *buf, size_t count)
522 {
523         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
524         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
525         struct lm85_data *data = i2c_get_clientdata(client);
526         unsigned long val;
527         int err;
528
529         err = kstrtoul(buf, 10, &val);
530         if (err)
531                 return err;
532
533         mutex_lock(&data->update_lock);
534         data->pwm[nr] = PWM_TO_REG(val);
535         lm85_write_value(client, LM85_REG_PWM(nr), data->pwm[nr]);
536         mutex_unlock(&data->update_lock);
537         return count;
538 }
539
540 static ssize_t show_pwm_enable(struct device *dev, struct device_attribute
541                 *attr, char *buf)
542 {
543         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
544         struct lm85_data *data = lm85_update_device(dev);
545         int pwm_zone, enable;
546
547         pwm_zone = ZONE_FROM_REG(data->autofan[nr].config);
548         switch (pwm_zone) {
549         case -1:        /* PWM is always at 100% */
550                 enable = 0;
551                 break;
552         case 0:         /* PWM is always at 0% */
553         case -2:        /* PWM responds to manual control */
554                 enable = 1;
555                 break;
556         default:        /* PWM in automatic mode */
557                 enable = 2;
558         }
559         return sprintf(buf, "%d\n", enable);
560 }
561
562 static ssize_t set_pwm_enable(struct device *dev, struct device_attribute
563                 *attr, const char *buf, size_t count)
564 {
565         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
566         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
567         struct lm85_data *data = i2c_get_clientdata(client);
568         u8 config;
569         unsigned long val;
570         int err;
571
572         err = kstrtoul(buf, 10, &val);
573         if (err)
574                 return err;
575
576         switch (val) {
577         case 0:
578                 config = 3;
579                 break;
580         case 1:
581                 config = 7;
582                 break;
583         case 2:
584                 /*
585                  * Here we have to choose arbitrarily one of the 5 possible
586                  * configurations; I go for the safest
587                  */
588                 config = 6;
589                 break;
590         default:
591                 return -EINVAL;
592         }
593
594         mutex_lock(&data->update_lock);
595         data->autofan[nr].config = lm85_read_value(client,
596                 LM85_REG_AFAN_CONFIG(nr));
597         data->autofan[nr].config = (data->autofan[nr].config & ~0xe0)
598                 | (config << 5);
599         lm85_write_value(client, LM85_REG_AFAN_CONFIG(nr),
600                 data->autofan[nr].config);
601         mutex_unlock(&data->update_lock);
602         return count;
603 }
604
605 static ssize_t show_pwm_freq(struct device *dev,
606                 struct device_attribute *attr, char *buf)
607 {
608         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
609         struct lm85_data *data = lm85_update_device(dev);
610         int freq;
611
612         if (IS_ADT7468_HFPWM(data))
613                 freq = 22500;
614         else
615                 freq = FREQ_FROM_REG(data->freq_map, data->pwm_freq[nr]);
616
617         return sprintf(buf, "%d\n", freq);
618 }
619
620 static ssize_t set_pwm_freq(struct device *dev,
621                 struct device_attribute *attr, const char *buf, size_t count)
622 {
623         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
624         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
625         struct lm85_data *data = i2c_get_clientdata(client);
626         unsigned long val;
627         int err;
628
629         err = kstrtoul(buf, 10, &val);
630         if (err)
631                 return err;
632
633         mutex_lock(&data->update_lock);
634         /*
635          * The ADT7468 has a special high-frequency PWM output mode,
636          * where all PWM outputs are driven by a 22.5 kHz clock.
637          * This might confuse the user, but there's not much we can do.
638          */
639         if (data->type == adt7468 && val >= 11300) {    /* High freq. mode */
640                 data->cfg5 &= ~ADT7468_HFPWM;
641                 lm85_write_value(client, ADT7468_REG_CFG5, data->cfg5);
642         } else {                                        /* Low freq. mode */
643                 data->pwm_freq[nr] = FREQ_TO_REG(data->freq_map, val);
644                 lm85_write_value(client, LM85_REG_AFAN_RANGE(nr),
645                                  (data->zone[nr].range << 4)
646                                  | data->pwm_freq[nr]);
647                 if (data->type == adt7468) {
648                         data->cfg5 |= ADT7468_HFPWM;
649                         lm85_write_value(client, ADT7468_REG_CFG5, data->cfg5);
650                 }
651         }
652         mutex_unlock(&data->update_lock);
653         return count;
654 }
655
656 #define show_pwm_reg(offset)                                            \
657 static SENSOR_DEVICE_ATTR(pwm##offset, S_IRUGO | S_IWUSR,               \
658                 show_pwm, set_pwm, offset - 1);                         \
659 static SENSOR_DEVICE_ATTR(pwm##offset##_enable, S_IRUGO | S_IWUSR,      \
660                 show_pwm_enable, set_pwm_enable, offset - 1);           \
661 static SENSOR_DEVICE_ATTR(pwm##offset##_freq, S_IRUGO | S_IWUSR,        \
662                 show_pwm_freq, set_pwm_freq, offset - 1)
663
664 show_pwm_reg(1);
665 show_pwm_reg(2);
666 show_pwm_reg(3);
667
668 /* Voltages */
669
670 static ssize_t show_in(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
671                 char *buf)
672 {
673         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
674         struct lm85_data *data = lm85_update_device(dev);
675         return sprintf(buf, "%d\n", INSEXT_FROM_REG(nr, data->in[nr],
676                                                     data->in_ext[nr]));
677 }
678
679 static ssize_t show_in_min(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
680                 char *buf)
681 {
682         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
683         struct lm85_data *data = lm85_update_device(dev);
684         return sprintf(buf, "%d\n", INS_FROM_REG(nr, data->in_min[nr]));
685 }
686
687 static ssize_t set_in_min(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
688                 const char *buf, size_t count)
689 {
690         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
691         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
692         struct lm85_data *data = i2c_get_clientdata(client);
693         long val;
694         int err;
695
696         err = kstrtol(buf, 10, &val);
697         if (err)
698                 return err;
699
700         mutex_lock(&data->update_lock);
701         data->in_min[nr] = INS_TO_REG(nr, val);
702         lm85_write_value(client, LM85_REG_IN_MIN(nr), data->in_min[nr]);
703         mutex_unlock(&data->update_lock);
704         return count;
705 }
706
707 static ssize_t show_in_max(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
708                 char *buf)
709 {
710         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
711         struct lm85_data *data = lm85_update_device(dev);
712         return sprintf(buf, "%d\n", INS_FROM_REG(nr, data->in_max[nr]));
713 }
714
715 static ssize_t set_in_max(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
716                 const char *buf, size_t count)
717 {
718         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
719         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
720         struct lm85_data *data = i2c_get_clientdata(client);
721         long val;
722         int err;
723
724         err = kstrtol(buf, 10, &val);
725         if (err)
726                 return err;
727
728         mutex_lock(&data->update_lock);
729         data->in_max[nr] = INS_TO_REG(nr, val);
730         lm85_write_value(client, LM85_REG_IN_MAX(nr), data->in_max[nr]);
731         mutex_unlock(&data->update_lock);
732         return count;
733 }
734
735 #define show_in_reg(offset)                                             \
736 static SENSOR_DEVICE_ATTR(in##offset##_input, S_IRUGO,                  \
737                 show_in, NULL, offset);                                 \
738 static SENSOR_DEVICE_ATTR(in##offset##_min, S_IRUGO | S_IWUSR,          \
739                 show_in_min, set_in_min, offset);                       \
740 static SENSOR_DEVICE_ATTR(in##offset##_max, S_IRUGO | S_IWUSR,          \
741                 show_in_max, set_in_max, offset)
742
743 show_in_reg(0);
744 show_in_reg(1);
745 show_in_reg(2);
746 show_in_reg(3);
747 show_in_reg(4);
748 show_in_reg(5);
749 show_in_reg(6);
750 show_in_reg(7);
751
752 /* Temps */
753
754 static ssize_t show_temp(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
755                 char *buf)
756 {
757         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
758         struct lm85_data *data = lm85_update_device(dev);
759         return sprintf(buf, "%d\n", TEMPEXT_FROM_REG(data->temp[nr],
760                                                      data->temp_ext[nr]));
761 }
762
763 static ssize_t show_temp_min(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
764                 char *buf)
765 {
766         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
767         struct lm85_data *data = lm85_update_device(dev);
768         return sprintf(buf, "%d\n", TEMP_FROM_REG(data->temp_min[nr]));
769 }
770
771 static ssize_t set_temp_min(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
772                 const char *buf, size_t count)
773 {
774         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
775         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
776         struct lm85_data *data = i2c_get_clientdata(client);
777         long val;
778         int err;
779
780         err = kstrtol(buf, 10, &val);
781         if (err)
782                 return err;
783
784         if (IS_ADT7468_OFF64(data))
785                 val += 64;
786
787         mutex_lock(&data->update_lock);
788         data->temp_min[nr] = TEMP_TO_REG(val);
789         lm85_write_value(client, LM85_REG_TEMP_MIN(nr), data->temp_min[nr]);
790         mutex_unlock(&data->update_lock);
791         return count;
792 }
793
794 static ssize_t show_temp_max(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
795                 char *buf)
796 {
797         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
798         struct lm85_data *data = lm85_update_device(dev);
799         return sprintf(buf, "%d\n", TEMP_FROM_REG(data->temp_max[nr]));
800 }
801
802 static ssize_t set_temp_max(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
803                 const char *buf, size_t count)
804 {
805         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
806         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
807         struct lm85_data *data = i2c_get_clientdata(client);
808         long val;
809         int err;
810
811         err = kstrtol(buf, 10, &val);
812         if (err)
813                 return err;
814
815         if (IS_ADT7468_OFF64(data))
816                 val += 64;
817
818         mutex_lock(&data->update_lock);
819         data->temp_max[nr] = TEMP_TO_REG(val);
820         lm85_write_value(client, LM85_REG_TEMP_MAX(nr), data->temp_max[nr]);
821         mutex_unlock(&data->update_lock);
822         return count;
823 }
824
825 #define show_temp_reg(offset)                                           \
826 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp##offset##_input, S_IRUGO,                \
827                 show_temp, NULL, offset - 1);                           \
828 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp##offset##_min, S_IRUGO | S_IWUSR,        \
829                 show_temp_min, set_temp_min, offset - 1);               \
830 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp##offset##_max, S_IRUGO | S_IWUSR,        \
831                 show_temp_max, set_temp_max, offset - 1);
832
833 show_temp_reg(1);
834 show_temp_reg(2);
835 show_temp_reg(3);
836
837
838 /* Automatic PWM control */
839
840 static ssize_t show_pwm_auto_channels(struct device *dev,
841                 struct device_attribute *attr, char *buf)
842 {
843         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
844         struct lm85_data *data = lm85_update_device(dev);
845         return sprintf(buf, "%d\n", ZONE_FROM_REG(data->autofan[nr].config));
846 }
847
848 static ssize_t set_pwm_auto_channels(struct device *dev,
849                 struct device_attribute *attr, const char *buf, size_t count)
850 {
851         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
852         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
853         struct lm85_data *data = i2c_get_clientdata(client);
854         long val;
855         int err;
856
857         err = kstrtol(buf, 10, &val);
858         if (err)
859                 return err;
860
861         mutex_lock(&data->update_lock);
862         data->autofan[nr].config = (data->autofan[nr].config & (~0xe0))
863                 | ZONE_TO_REG(val);
864         lm85_write_value(client, LM85_REG_AFAN_CONFIG(nr),
865                 data->autofan[nr].config);
866         mutex_unlock(&data->update_lock);
867         return count;
868 }
869
870 static ssize_t show_pwm_auto_pwm_min(struct device *dev,
871                 struct device_attribute *attr, char *buf)
872 {
873         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
874         struct lm85_data *data = lm85_update_device(dev);
875         return sprintf(buf, "%d\n", PWM_FROM_REG(data->autofan[nr].min_pwm));
876 }
877
878 static ssize_t set_pwm_auto_pwm_min(struct device *dev,
879                 struct device_attribute *attr, const char *buf, size_t count)
880 {
881         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
882         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
883         struct lm85_data *data = i2c_get_clientdata(client);
884         unsigned long val;
885         int err;
886
887         err = kstrtoul(buf, 10, &val);
888         if (err)
889                 return err;
890
891         mutex_lock(&data->update_lock);
892         data->autofan[nr].min_pwm = PWM_TO_REG(val);
893         lm85_write_value(client, LM85_REG_AFAN_MINPWM(nr),
894                 data->autofan[nr].min_pwm);
895         mutex_unlock(&data->update_lock);
896         return count;
897 }
898
899 static ssize_t show_pwm_auto_pwm_minctl(struct device *dev,
900                 struct device_attribute *attr, char *buf)
901 {
902         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
903         struct lm85_data *data = lm85_update_device(dev);
904         return sprintf(buf, "%d\n", data->autofan[nr].min_off);
905 }
906
907 static ssize_t set_pwm_auto_pwm_minctl(struct device *dev,
908                 struct device_attribute *attr, const char *buf, size_t count)
909 {
910         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
911         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
912         struct lm85_data *data = i2c_get_clientdata(client);
913         u8 tmp;
914         long val;
915         int err;
916
917         err = kstrtol(buf, 10, &val);
918         if (err)
919                 return err;
920
921         mutex_lock(&data->update_lock);
922         data->autofan[nr].min_off = val;
923         tmp = lm85_read_value(client, LM85_REG_AFAN_SPIKE1);
924         tmp &= ~(0x20 << nr);
925         if (data->autofan[nr].min_off)
926                 tmp |= 0x20 << nr;
927         lm85_write_value(client, LM85_REG_AFAN_SPIKE1, tmp);
928         mutex_unlock(&data->update_lock);
929         return count;
930 }
931
932 #define pwm_auto(offset)                                                \
933 static SENSOR_DEVICE_ATTR(pwm##offset##_auto_channels,                  \
934                 S_IRUGO | S_IWUSR, show_pwm_auto_channels,              \
935                 set_pwm_auto_channels, offset - 1);                     \
936 static SENSOR_DEVICE_ATTR(pwm##offset##_auto_pwm_min,                   \
937                 S_IRUGO | S_IWUSR, show_pwm_auto_pwm_min,               \
938                 set_pwm_auto_pwm_min, offset - 1);                      \
939 static SENSOR_DEVICE_ATTR(pwm##offset##_auto_pwm_minctl,                \
940                 S_IRUGO | S_IWUSR, show_pwm_auto_pwm_minctl,            \
941                 set_pwm_auto_pwm_minctl, offset - 1)
942
943 pwm_auto(1);
944 pwm_auto(2);
945 pwm_auto(3);
946
947 /* Temperature settings for automatic PWM control */
948
949 static ssize_t show_temp_auto_temp_off(struct device *dev,
950                 struct device_attribute *attr, char *buf)
951 {
952         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
953         struct lm85_data *data = lm85_update_device(dev);
954         return sprintf(buf, "%d\n", TEMP_FROM_REG(data->zone[nr].limit) -
955                 HYST_FROM_REG(data->zone[nr].hyst));
956 }
957
958 static ssize_t set_temp_auto_temp_off(struct device *dev,
959                 struct device_attribute *attr, const char *buf, size_t count)
960 {
961         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
962         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
963         struct lm85_data *data = i2c_get_clientdata(client);
964         int min;
965         long val;
966         int err;
967
968         err = kstrtol(buf, 10, &val);
969         if (err)
970                 return err;
971
972         mutex_lock(&data->update_lock);
973         min = TEMP_FROM_REG(data->zone[nr].limit);
974         data->zone[nr].hyst = HYST_TO_REG(min - val);
975         if (nr == 0 || nr == 1) {
976                 lm85_write_value(client, LM85_REG_AFAN_HYST1,
977                         (data->zone[0].hyst << 4)
978                         | data->zone[1].hyst);
979         } else {
980                 lm85_write_value(client, LM85_REG_AFAN_HYST2,
981                         (data->zone[2].hyst << 4));
982         }
983         mutex_unlock(&data->update_lock);
984         return count;
985 }
986
987 static ssize_t show_temp_auto_temp_min(struct device *dev,
988                 struct device_attribute *attr, char *buf)
989 {
990         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
991         struct lm85_data *data = lm85_update_device(dev);
992         return sprintf(buf, "%d\n", TEMP_FROM_REG(data->zone[nr].limit));
993 }
994
995 static ssize_t set_temp_auto_temp_min(struct device *dev,
996                 struct device_attribute *attr, const char *buf, size_t count)
997 {
998         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
999         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
1000         struct lm85_data *data = i2c_get_clientdata(client);
1001         long val;
1002         int err;
1003
1004         err = kstrtol(buf, 10, &val);
1005         if (err)
1006                 return err;
1007
1008         mutex_lock(&data->update_lock);
1009         data->zone[nr].limit = TEMP_TO_REG(val);
1010         lm85_write_value(client, LM85_REG_AFAN_LIMIT(nr),
1011                 data->zone[nr].limit);
1012
1013 /* Update temp_auto_max and temp_auto_range */
1014         data->zone[nr].range = RANGE_TO_REG(
1015                 TEMP_FROM_REG(data->zone[nr].max_desired) -
1016                 TEMP_FROM_REG(data->zone[nr].limit));
1017         lm85_write_value(client, LM85_REG_AFAN_RANGE(nr),
1018                 ((data->zone[nr].range & 0x0f) << 4)
1019                 | (data->pwm_freq[nr] & 0x07));
1020
1021         mutex_unlock(&data->update_lock);
1022         return count;
1023 }
1024
1025 static ssize_t show_temp_auto_temp_max(struct device *dev,
1026                 struct device_attribute *attr, char *buf)
1027 {
1028         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
1029         struct lm85_data *data = lm85_update_device(dev);
1030         return sprintf(buf, "%d\n", TEMP_FROM_REG(data->zone[nr].limit) +
1031                 RANGE_FROM_REG(data->zone[nr].range));
1032 }
1033
1034 static ssize_t set_temp_auto_temp_max(struct device *dev,
1035                 struct device_attribute *attr, const char *buf, size_t count)
1036 {
1037         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
1038         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
1039         struct lm85_data *data = i2c_get_clientdata(client);
1040         int min;
1041         long val;
1042         int err;
1043
1044         err = kstrtol(buf, 10, &val);
1045         if (err)
1046                 return err;
1047
1048         mutex_lock(&data->update_lock);
1049         min = TEMP_FROM_REG(data->zone[nr].limit);
1050         data->zone[nr].max_desired = TEMP_TO_REG(val);
1051         data->zone[nr].range = RANGE_TO_REG(
1052                 val - min);
1053         lm85_write_value(client, LM85_REG_AFAN_RANGE(nr),
1054                 ((data->zone[nr].range & 0x0f) << 4)
1055                 | (data->pwm_freq[nr] & 0x07));
1056         mutex_unlock(&data->update_lock);
1057         return count;
1058 }
1059
1060 static ssize_t show_temp_auto_temp_crit(struct device *dev,
1061                 struct device_attribute *attr, char *buf)
1062 {
1063         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
1064         struct lm85_data *data = lm85_update_device(dev);
1065         return sprintf(buf, "%d\n", TEMP_FROM_REG(data->zone[nr].critical));
1066 }
1067
1068 static ssize_t set_temp_auto_temp_crit(struct device *dev,
1069                 struct device_attribute *attr, const char *buf, size_t count)
1070 {
1071         int nr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
1072         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
1073         struct lm85_data *data = i2c_get_clientdata(client);
1074         long val;
1075         int err;
1076
1077         err = kstrtol(buf, 10, &val);
1078         if (err)
1079                 return err;
1080
1081         mutex_lock(&data->update_lock);
1082         data->zone[nr].critical = TEMP_TO_REG(val);
1083         lm85_write_value(client, LM85_REG_AFAN_CRITICAL(nr),
1084                 data->zone[nr].critical);
1085         mutex_unlock(&data->update_lock);
1086         return count;
1087 }
1088
1089 #define temp_auto(offset)                                               \
1090 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp##offset##_auto_temp_off,                 \
1091                 S_IRUGO | S_IWUSR, show_temp_auto_temp_off,             \
1092                 set_temp_auto_temp_off, offset - 1);                    \
1093 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp##offset##_auto_temp_min,                 \
1094                 S_IRUGO | S_IWUSR, show_temp_auto_temp_min,             \
1095                 set_temp_auto_temp_min, offset - 1);                    \
1096 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp##offset##_auto_temp_max,                 \
1097                 S_IRUGO | S_IWUSR, show_temp_auto_temp_max,             \
1098                 set_temp_auto_temp_max, offset - 1);                    \
1099 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp##offset##_auto_temp_crit,                \
1100                 S_IRUGO | S_IWUSR, show_temp_auto_temp_crit,            \
1101                 set_temp_auto_temp_crit, offset - 1);
1102
1103 temp_auto(1);
1104 temp_auto(2);
1105 temp_auto(3);
1106
1107 static struct attribute *lm85_attributes[] = {
1108         &sensor_dev_attr_fan1_input.dev_attr.attr,
1109         &sensor_dev_attr_fan2_input.dev_attr.attr,
1110         &sensor_dev_attr_fan3_input.dev_attr.attr,
1111         &sensor_dev_attr_fan4_input.dev_attr.attr,
1112         &sensor_dev_attr_fan1_min.dev_attr.attr,
1113         &sensor_dev_attr_fan2_min.dev_attr.attr,
1114         &sensor_dev_attr_fan3_min.dev_attr.attr,
1115         &sensor_dev_attr_fan4_min.dev_attr.attr,
1116         &sensor_dev_attr_fan1_alarm.dev_attr.attr,
1117         &sensor_dev_attr_fan2_alarm.dev_attr.attr,
1118         &sensor_dev_attr_fan3_alarm.dev_attr.attr,
1119         &sensor_dev_attr_fan4_alarm.dev_attr.attr,
1120
1121         &sensor_dev_attr_pwm1.dev_attr.attr,
1122         &sensor_dev_attr_pwm2.dev_attr.attr,
1123         &sensor_dev_attr_pwm3.dev_attr.attr,
1124         &sensor_dev_attr_pwm1_enable.dev_attr.attr,
1125         &sensor_dev_attr_pwm2_enable.dev_attr.attr,
1126         &sensor_dev_attr_pwm3_enable.dev_attr.attr,
1127         &sensor_dev_attr_pwm1_freq.dev_attr.attr,
1128         &sensor_dev_attr_pwm2_freq.dev_attr.attr,
1129         &sensor_dev_attr_pwm3_freq.dev_attr.attr,
1130
1131         &sensor_dev_attr_in0_input.dev_attr.attr,
1132         &sensor_dev_attr_in1_input.dev_attr.attr,
1133         &sensor_dev_attr_in2_input.dev_attr.attr,
1134         &sensor_dev_attr_in3_input.dev_attr.attr,
1135         &sensor_dev_attr_in0_min.dev_attr.attr,
1136         &sensor_dev_attr_in1_min.dev_attr.attr,
1137         &sensor_dev_attr_in2_min.dev_attr.attr,
1138         &sensor_dev_attr_in3_min.dev_attr.attr,
1139         &sensor_dev_attr_in0_max.dev_attr.attr,
1140         &sensor_dev_attr_in1_max.dev_attr.attr,
1141         &sensor_dev_attr_in2_max.dev_attr.attr,
1142         &sensor_dev_attr_in3_max.dev_attr.attr,
1143         &sensor_dev_attr_in0_alarm.dev_attr.attr,
1144         &sensor_dev_attr_in1_alarm.dev_attr.attr,
1145         &sensor_dev_attr_in2_alarm.dev_attr.attr,
1146         &sensor_dev_attr_in3_alarm.dev_attr.attr,
1147
1148         &sensor_dev_attr_temp1_input.dev_attr.attr,
1149         &sensor_dev_attr_temp2_input.dev_attr.attr,
1150         &sensor_dev_attr_temp3_input.dev_attr.attr,
1151         &sensor_dev_attr_temp1_min.dev_attr.attr,
1152         &sensor_dev_attr_temp2_min.dev_attr.attr,
1153         &sensor_dev_attr_temp3_min.dev_attr.attr,
1154         &sensor_dev_attr_temp1_max.dev_attr.attr,
1155         &sensor_dev_attr_temp2_max.dev_attr.attr,
1156         &sensor_dev_attr_temp3_max.dev_attr.attr,
1157         &sensor_dev_attr_temp1_alarm.dev_attr.attr,
1158         &sensor_dev_attr_temp2_alarm.dev_attr.attr,
1159         &sensor_dev_attr_temp3_alarm.dev_attr.attr,
1160         &sensor_dev_attr_temp1_fault.dev_attr.attr,
1161         &sensor_dev_attr_temp3_fault.dev_attr.attr,
1162
1163         &sensor_dev_attr_pwm1_auto_channels.dev_attr.attr,
1164         &sensor_dev_attr_pwm2_auto_channels.dev_attr.attr,
1165         &sensor_dev_attr_pwm3_auto_channels.dev_attr.attr,
1166         &sensor_dev_attr_pwm1_auto_pwm_min.dev_attr.attr,
1167         &sensor_dev_attr_pwm2_auto_pwm_min.dev_attr.attr,
1168         &sensor_dev_attr_pwm3_auto_pwm_min.dev_attr.attr,
1169
1170         &sensor_dev_attr_temp1_auto_temp_min.dev_attr.attr,
1171         &sensor_dev_attr_temp2_auto_temp_min.dev_attr.attr,
1172         &sensor_dev_attr_temp3_auto_temp_min.dev_attr.attr,
1173         &sensor_dev_attr_temp1_auto_temp_max.dev_attr.attr,
1174         &sensor_dev_attr_temp2_auto_temp_max.dev_attr.attr,
1175         &sensor_dev_attr_temp3_auto_temp_max.dev_attr.attr,
1176         &sensor_dev_attr_temp1_auto_temp_crit.dev_attr.attr,
1177         &sensor_dev_attr_temp2_auto_temp_crit.dev_attr.attr,
1178         &sensor_dev_attr_temp3_auto_temp_crit.dev_attr.attr,
1179
1180         &dev_attr_vrm.attr,
1181         &dev_attr_cpu0_vid.attr,
1182         &dev_attr_alarms.attr,
1183         NULL
1184 };
1185
1186 static const struct attribute_group lm85_group = {
1187         .attrs = lm85_attributes,
1188 };
1189
1190 static struct attribute *lm85_attributes_minctl[] = {
1191         &sensor_dev_attr_pwm1_auto_pwm_minctl.dev_attr.attr,
1192         &sensor_dev_attr_pwm2_auto_pwm_minctl.dev_attr.attr,
1193         &sensor_dev_attr_pwm3_auto_pwm_minctl.dev_attr.attr,
1194         NULL
1195 };
1196
1197 static const struct attribute_group lm85_group_minctl = {
1198         .attrs = lm85_attributes_minctl,
1199 };
1200
1201 static struct attribute *lm85_attributes_temp_off[] = {
1202         &sensor_dev_attr_temp1_auto_temp_off.dev_attr.attr,
1203         &sensor_dev_attr_temp2_auto_temp_off.dev_attr.attr,
1204         &sensor_dev_attr_temp3_auto_temp_off.dev_attr.attr,
1205         NULL
1206 };
1207
1208 static const struct attribute_group lm85_group_temp_off = {
1209         .attrs = lm85_attributes_temp_off,
1210 };
1211
1212 static struct attribute *lm85_attributes_in4[] = {
1213         &sensor_dev_attr_in4_input.dev_attr.attr,
1214         &sensor_dev_attr_in4_min.dev_attr.attr,
1215         &sensor_dev_attr_in4_max.dev_attr.attr,
1216         &sensor_dev_attr_in4_alarm.dev_attr.attr,
1217         NULL
1218 };
1219
1220 static const struct attribute_group lm85_group_in4 = {
1221         .attrs = lm85_attributes_in4,
1222 };
1223
1224 static struct attribute *lm85_attributes_in567[] = {
1225         &sensor_dev_attr_in5_input.dev_attr.attr,
1226         &sensor_dev_attr_in6_input.dev_attr.attr,
1227         &sensor_dev_attr_in7_input.dev_attr.attr,
1228         &sensor_dev_attr_in5_min.dev_attr.attr,
1229         &sensor_dev_attr_in6_min.dev_attr.attr,
1230         &sensor_dev_attr_in7_min.dev_attr.attr,
1231         &sensor_dev_attr_in5_max.dev_attr.attr,
1232         &sensor_dev_attr_in6_max.dev_attr.attr,
1233         &sensor_dev_attr_in7_max.dev_attr.attr,
1234         &sensor_dev_attr_in5_alarm.dev_attr.attr,
1235         &sensor_dev_attr_in6_alarm.dev_attr.attr,
1236         &sensor_dev_attr_in7_alarm.dev_attr.attr,
1237         NULL
1238 };
1239
1240 static const struct attribute_group lm85_group_in567 = {
1241         .attrs = lm85_attributes_in567,
1242 };
1243
1244 static void lm85_init_client(struct i2c_client *client)
1245 {
1246         int value;
1247
1248         /* Start monitoring if needed */
1249         value = lm85_read_value(client, LM85_REG_CONFIG);
1250         if (!(value & 0x01)) {
1251                 dev_info(&client->dev, "Starting monitoring\n");
1252                 lm85_write_value(client, LM85_REG_CONFIG, value | 0x01);
1253         }
1254
1255         /* Warn about unusual configuration bits */
1256         if (value & 0x02)
1257                 dev_warn(&client->dev, "Device configuration is locked\n");
1258         if (!(value & 0x04))
1259                 dev_warn(&client->dev, "Device is not ready\n");
1260 }
1261
1262 static int lm85_is_fake(struct i2c_client *client)
1263 {
1264         /*
1265          * Differenciate between real LM96000 and Winbond WPCD377I. The latter
1266          * emulate the former except that it has no hardware monitoring function
1267          * so the readings are always 0.
1268          */
1269         int i;
1270         u8 in_temp, fan;
1271
1272         for (i = 0; i < 8; i++) {
1273                 in_temp = i2c_smbus_read_byte_data(client, 0x20 + i);
1274                 fan = i2c_smbus_read_byte_data(client, 0x28 + i);
1275                 if (in_temp != 0x00 || fan != 0xff)
1276                         return 0;
1277         }
1278
1279         return 1;
1280 }
1281
1282 /* Return 0 if detection is successful, -ENODEV otherwise */
1283 static int lm85_detect(struct i2c_client *client, struct i2c_board_info *info)
1284 {
1285         struct i2c_adapter *adapter = client->adapter;
1286         int address = client->addr;
1287         const char *type_name;
1288         int company, verstep;
1289
1290         if (!i2c_check_functionality(adapter, I2C_FUNC_SMBUS_BYTE_DATA)) {
1291                 /* We need to be able to do byte I/O */
1292                 return -ENODEV;
1293         }
1294
1295         /* Determine the chip type */
1296         company = lm85_read_value(client, LM85_REG_COMPANY);
1297         verstep = lm85_read_value(client, LM85_REG_VERSTEP);
1298
1299         dev_dbg(&adapter->dev,
1300                 "Detecting device at 0x%02x with COMPANY: 0x%02x and VERSTEP: 0x%02x\n",
1301                 address, company, verstep);
1302
1303         /* All supported chips have the version in common */
1304         if ((verstep & LM85_VERSTEP_VMASK) != LM85_VERSTEP_GENERIC &&
1305             (verstep & LM85_VERSTEP_VMASK) != LM85_VERSTEP_GENERIC2) {
1306                 dev_dbg(&adapter->dev,
1307                         "Autodetection failed: unsupported version\n");
1308                 return -ENODEV;
1309         }
1310         type_name = "lm85";
1311
1312         /* Now, refine the detection */
1313         if (company == LM85_COMPANY_NATIONAL) {
1314                 switch (verstep) {
1315                 case LM85_VERSTEP_LM85C:
1316                         type_name = "lm85c";
1317                         break;
1318                 case LM85_VERSTEP_LM85B:
1319                         type_name = "lm85b";
1320                         break;
1321                 case LM85_VERSTEP_LM96000_1:
1322                 case LM85_VERSTEP_LM96000_2:
1323                         /* Check for Winbond WPCD377I */
1324                         if (lm85_is_fake(client)) {
1325                                 dev_dbg(&adapter->dev,
1326                                         "Found Winbond WPCD377I, ignoring\n");
1327                                 return -ENODEV;
1328                         }
1329                         break;
1330                 }
1331         } else if (company == LM85_COMPANY_ANALOG_DEV) {
1332                 switch (verstep) {
1333                 case LM85_VERSTEP_ADM1027:
1334                         type_name = "adm1027";
1335                         break;
1336                 case LM85_VERSTEP_ADT7463:
1337                 case LM85_VERSTEP_ADT7463C:
1338                         type_name = "adt7463";
1339                         break;
1340                 case LM85_VERSTEP_ADT7468_1:
1341                 case LM85_VERSTEP_ADT7468_2:
1342                         type_name = "adt7468";
1343                         break;
1344                 }
1345         } else if (company == LM85_COMPANY_SMSC) {
1346                 switch (verstep) {
1347                 case LM85_VERSTEP_EMC6D100_A0:
1348                 case LM85_VERSTEP_EMC6D100_A1:
1349                         /* Note: we can't tell a '100 from a '101 */
1350                         type_name = "emc6d100";
1351                         break;
1352                 case LM85_VERSTEP_EMC6D102:
1353                         type_name = "emc6d102";
1354                         break;
1355                 case LM85_VERSTEP_EMC6D103_A0:
1356                 case LM85_VERSTEP_EMC6D103_A1:
1357                         type_name = "emc6d103";
1358                         break;
1359                 case LM85_VERSTEP_EMC6D103S:
1360                         type_name = "emc6d103s";
1361                         break;
1362                 }
1363         } else {
1364                 dev_dbg(&adapter->dev,
1365                         "Autodetection failed: unknown vendor\n");
1366                 return -ENODEV;
1367         }
1368
1369         strlcpy(info->type, type_name, I2C_NAME_SIZE);
1370
1371         return 0;
1372 }
1373
1374 static void lm85_remove_files(struct i2c_client *client, struct lm85_data *data)
1375 {
1376         sysfs_remove_group(&client->dev.kobj, &lm85_group);
1377         if (data->type != emc6d103s) {
1378                 sysfs_remove_group(&client->dev.kobj, &lm85_group_minctl);
1379                 sysfs_remove_group(&client->dev.kobj, &lm85_group_temp_off);
1380         }
1381         if (!data->has_vid5)
1382                 sysfs_remove_group(&client->dev.kobj, &lm85_group_in4);
1383         if (data->type == emc6d100)
1384                 sysfs_remove_group(&client->dev.kobj, &lm85_group_in567);
1385 }
1386
1387 static int lm85_probe(struct i2c_client *client,
1388                       const struct i2c_device_id *id)
1389 {
1390         struct lm85_data *data;
1391         int err;
1392
1393         data = devm_kzalloc(&client->dev, sizeof(struct lm85_data), GFP_KERNEL);
1394         if (!data)
1395                 return -ENOMEM;
1396
1397         i2c_set_clientdata(client, data);
1398         data->type = id->driver_data;
1399         mutex_init(&data->update_lock);
1400
1401         /* Fill in the chip specific driver values */
1402         switch (data->type) {
1403         case adm1027:
1404         case adt7463:
1405         case adt7468:
1406         case emc6d100:
1407         case emc6d102:
1408         case emc6d103:
1409         case emc6d103s:
1410                 data->freq_map = adm1027_freq_map;
1411                 break;
1412         default:
1413                 data->freq_map = lm85_freq_map;
1414         }
1415
1416         /* Set the VRM version */
1417         data->vrm = vid_which_vrm();
1418
1419         /* Initialize the LM85 chip */
1420         lm85_init_client(client);
1421
1422         /* Register sysfs hooks */
1423         err = sysfs_create_group(&client->dev.kobj, &lm85_group);
1424         if (err)
1425                 return err;
1426
1427         /* minctl and temp_off exist on all chips except emc6d103s */
1428         if (data->type != emc6d103s) {
1429                 err = sysfs_create_group(&client->dev.kobj, &lm85_group_minctl);
1430                 if (err)
1431                         goto err_remove_files;
1432                 err = sysfs_create_group(&client->dev.kobj,
1433                                          &lm85_group_temp_off);
1434                 if (err)
1435                         goto err_remove_files;
1436         }
1437
1438         /*
1439          * The ADT7463/68 have an optional VRM 10 mode where pin 21 is used
1440          * as a sixth digital VID input rather than an analog input.
1441          */
1442         if (data->type == adt7463 || data->type == adt7468) {
1443                 u8 vid = lm85_read_value(client, LM85_REG_VID);
1444                 if (vid & 0x80)
1445                         data->has_vid5 = true;
1446         }
1447
1448         if (!data->has_vid5) {
1449                 err = sysfs_create_group(&client->dev.kobj, &lm85_group_in4);
1450                 if (err)
1451                         goto err_remove_files;
1452         }
1453
1454         /* The EMC6D100 has 3 additional voltage inputs */
1455         if (data->type == emc6d100) {
1456                 err = sysfs_create_group(&client->dev.kobj, &lm85_group_in567);
1457                 if (err)
1458                         goto err_remove_files;
1459         }
1460
1461         data->hwmon_dev = hwmon_device_register(&client->dev);
1462         if (IS_ERR(data->hwmon_dev)) {
1463                 err = PTR_ERR(data->hwmon_dev);
1464                 goto err_remove_files;
1465         }
1466
1467         return 0;
1468
1469         /* Error out and cleanup code */
1470  err_remove_files:
1471         lm85_remove_files(client, data);
1472         return err;
1473 }
1474
1475 static int lm85_remove(struct i2c_client *client)
1476 {
1477         struct lm85_data *data = i2c_get_clientdata(client);
1478         hwmon_device_unregister(data->hwmon_dev);
1479         lm85_remove_files(client, data);
1480         return 0;
1481 }
1482
1483
1484 static int lm85_read_value(struct i2c_client *client, u8 reg)
1485 {
1486         int res;
1487
1488         /* What size location is it? */
1489         switch (reg) {
1490         case LM85_REG_FAN(0):  /* Read WORD data */
1491         case LM85_REG_FAN(1):
1492         case LM85_REG_FAN(2):
1493         case LM85_REG_FAN(3):
1494         case LM85_REG_FAN_MIN(0):
1495         case LM85_REG_FAN_MIN(1):
1496         case LM85_REG_FAN_MIN(2):
1497         case LM85_REG_FAN_MIN(3):
1498         case LM85_REG_ALARM1:   /* Read both bytes at once */
1499                 res = i2c_smbus_read_byte_data(client, reg) & 0xff;
1500                 res |= i2c_smbus_read_byte_data(client, reg + 1) << 8;
1501                 break;
1502         default:        /* Read BYTE data */
1503                 res = i2c_smbus_read_byte_data(client, reg);
1504                 break;
1505         }
1506
1507         return res;
1508 }
1509
1510 static void lm85_write_value(struct i2c_client *client, u8 reg, int value)
1511 {
1512         switch (reg) {
1513         case LM85_REG_FAN(0):  /* Write WORD data */
1514         case LM85_REG_FAN(1):
1515         case LM85_REG_FAN(2):
1516         case LM85_REG_FAN(3):
1517         case LM85_REG_FAN_MIN(0):
1518         case LM85_REG_FAN_MIN(1):
1519         case LM85_REG_FAN_MIN(2):
1520         case LM85_REG_FAN_MIN(3):
1521         /* NOTE: ALARM is read only, so not included here */
1522                 i2c_smbus_write_byte_data(client, reg, value & 0xff);
1523                 i2c_smbus_write_byte_data(client, reg + 1, value >> 8);
1524                 break;
1525         default:        /* Write BYTE data */
1526                 i2c_smbus_write_byte_data(client, reg, value);
1527                 break;
1528         }
1529 }
1530
1531 static struct lm85_data *lm85_update_device(struct device *dev)
1532 {
1533         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
1534         struct lm85_data *data = i2c_get_clientdata(client);
1535         int i;
1536
1537         mutex_lock(&data->update_lock);
1538
1539         if (!data->valid ||
1540              time_after(jiffies, data->last_reading + LM85_DATA_INTERVAL)) {
1541                 /* Things that change quickly */
1542                 dev_dbg(&client->dev, "Reading sensor values\n");
1543
1544                 /*
1545                  * Have to read extended bits first to "freeze" the
1546                  * more significant bits that are read later.
1547                  * There are 2 additional resolution bits per channel and we
1548                  * have room for 4, so we shift them to the left.
1549                  */
1550                 if (data->type == adm1027 || data->type == adt7463 ||
1551                     data->type == adt7468) {
1552                         int ext1 = lm85_read_value(client,
1553                                                    ADM1027_REG_EXTEND_ADC1);
1554                         int ext2 =  lm85_read_value(client,
1555                                                     ADM1027_REG_EXTEND_ADC2);
1556                         int val = (ext1 << 8) + ext2;
1557
1558                         for (i = 0; i <= 4; i++)
1559                                 data->in_ext[i] =
1560                                         ((val >> (i * 2)) & 0x03) << 2;
1561
1562                         for (i = 0; i <= 2; i++)
1563                                 data->temp_ext[i] =
1564                                         (val >> ((i + 4) * 2)) & 0x0c;
1565                 }
1566
1567                 data->vid = lm85_read_value(client, LM85_REG_VID);
1568
1569                 for (i = 0; i <= 3; ++i) {
1570                         data->in[i] =
1571                             lm85_read_value(client, LM85_REG_IN(i));
1572                         data->fan[i] =
1573                             lm85_read_value(client, LM85_REG_FAN(i));
1574                 }
1575
1576                 if (!data->has_vid5)
1577                         data->in[4] = lm85_read_value(client, LM85_REG_IN(4));
1578
1579                 if (data->type == adt7468)
1580                         data->cfg5 = lm85_read_value(client, ADT7468_REG_CFG5);
1581
1582                 for (i = 0; i <= 2; ++i) {
1583                         data->temp[i] =
1584                             lm85_read_value(client, LM85_REG_TEMP(i));
1585                         data->pwm[i] =
1586                             lm85_read_value(client, LM85_REG_PWM(i));
1587
1588                         if (IS_ADT7468_OFF64(data))
1589                                 data->temp[i] -= 64;
1590                 }
1591
1592                 data->alarms = lm85_read_value(client, LM85_REG_ALARM1);
1593
1594                 if (data->type == emc6d100) {
1595                         /* Three more voltage sensors */
1596                         for (i = 5; i <= 7; ++i) {
1597                                 data->in[i] = lm85_read_value(client,
1598                                                         EMC6D100_REG_IN(i));
1599                         }
1600                         /* More alarm bits */
1601                         data->alarms |= lm85_read_value(client,
1602                                                 EMC6D100_REG_ALARM3) << 16;
1603                 } else if (data->type == emc6d102 || data->type == emc6d103 ||
1604                            data->type == emc6d103s) {
1605                         /*
1606                          * Have to read LSB bits after the MSB ones because
1607                          * the reading of the MSB bits has frozen the
1608                          * LSBs (backward from the ADM1027).
1609                          */
1610                         int ext1 = lm85_read_value(client,
1611                                                    EMC6D102_REG_EXTEND_ADC1);
1612                         int ext2 = lm85_read_value(client,
1613                                                    EMC6D102_REG_EXTEND_ADC2);
1614                         int ext3 = lm85_read_value(client,
1615                                                    EMC6D102_REG_EXTEND_ADC3);
1616                         int ext4 = lm85_read_value(client,
1617                                                    EMC6D102_REG_EXTEND_ADC4);
1618                         data->in_ext[0] = ext3 & 0x0f;
1619                         data->in_ext[1] = ext4 & 0x0f;
1620                         data->in_ext[2] = ext4 >> 4;
1621                         data->in_ext[3] = ext3 >> 4;
1622                         data->in_ext[4] = ext2 >> 4;
1623
1624                         data->temp_ext[0] = ext1 & 0x0f;
1625                         data->temp_ext[1] = ext2 & 0x0f;
1626                         data->temp_ext[2] = ext1 >> 4;
1627                 }
1628
1629                 data->last_reading = jiffies;
1630         }  /* last_reading */
1631
1632         if (!data->valid ||
1633              time_after(jiffies, data->last_config + LM85_CONFIG_INTERVAL)) {
1634                 /* Things that don't change often */
1635                 dev_dbg(&client->dev, "Reading config values\n");
1636
1637                 for (i = 0; i <= 3; ++i) {
1638                         data->in_min[i] =
1639                             lm85_read_value(client, LM85_REG_IN_MIN(i));
1640                         data->in_max[i] =
1641                             lm85_read_value(client, LM85_REG_IN_MAX(i));
1642                         data->fan_min[i] =
1643                             lm85_read_value(client, LM85_REG_FAN_MIN(i));
1644                 }
1645
1646                 if (!data->has_vid5)  {
1647                         data->in_min[4] = lm85_read_value(client,
1648                                           LM85_REG_IN_MIN(4));
1649                         data->in_max[4] = lm85_read_value(client,
1650                                           LM85_REG_IN_MAX(4));
1651                 }
1652
1653                 if (data->type == emc6d100) {
1654                         for (i = 5; i <= 7; ++i) {
1655                                 data->in_min[i] = lm85_read_value(client,
1656                                                 EMC6D100_REG_IN_MIN(i));
1657                                 data->in_max[i] = lm85_read_value(client,
1658                                                 EMC6D100_REG_IN_MAX(i));
1659                         }
1660                 }
1661
1662                 for (i = 0; i <= 2; ++i) {
1663                         int val;
1664
1665                         data->temp_min[i] =
1666                             lm85_read_value(client, LM85_REG_TEMP_MIN(i));
1667                         data->temp_max[i] =
1668                             lm85_read_value(client, LM85_REG_TEMP_MAX(i));
1669
1670                         data->autofan[i].config =
1671                             lm85_read_value(client, LM85_REG_AFAN_CONFIG(i));
1672                         val = lm85_read_value(client, LM85_REG_AFAN_RANGE(i));
1673                         data->pwm_freq[i] = val & 0x07;
1674                         data->zone[i].range = val >> 4;
1675                         data->autofan[i].min_pwm =
1676                             lm85_read_value(client, LM85_REG_AFAN_MINPWM(i));
1677                         data->zone[i].limit =
1678                             lm85_read_value(client, LM85_REG_AFAN_LIMIT(i));
1679                         data->zone[i].critical =
1680                             lm85_read_value(client, LM85_REG_AFAN_CRITICAL(i));
1681
1682                         if (IS_ADT7468_OFF64(data)) {
1683                                 data->temp_min[i] -= 64;
1684                                 data->temp_max[i] -= 64;
1685                                 data->zone[i].limit -= 64;
1686                                 data->zone[i].critical -= 64;
1687                         }
1688                 }
1689
1690                 if (data->type != emc6d103s) {
1691                         i = lm85_read_value(client, LM85_REG_AFAN_SPIKE1);
1692                         data->autofan[0].min_off = (i & 0x20) != 0;
1693                         data->autofan[1].min_off = (i & 0x40) != 0;
1694                         data->autofan[2].min_off = (i & 0x80) != 0;
1695
1696                         i = lm85_read_value(client, LM85_REG_AFAN_HYST1);
1697                         data->zone[0].hyst = i >> 4;
1698                         data->zone[1].hyst = i & 0x0f;
1699
1700                         i = lm85_read_value(client, LM85_REG_AFAN_HYST2);
1701                         data->zone[2].hyst = i >> 4;
1702                 }
1703
1704                 data->last_config = jiffies;
1705         }  /* last_config */
1706
1707         data->valid = 1;
1708
1709         mutex_unlock(&data->update_lock);
1710
1711         return data;
1712 }
1713
1714 module_i2c_driver(lm85_driver);
1715
1716 MODULE_LICENSE("GPL");
1717 MODULE_AUTHOR("Philip Pokorny <ppokorny@penguincomputing.com>, "
1718         "Margit Schubert-While <margitsw@t-online.de>, "
1719         "Justin Thiessen <jthiessen@penguincomputing.com>");
1720 MODULE_DESCRIPTION("LM85-B, LM85-C driver");