Merge tag 'dmaengine-4.20-rc1' of git://git.infradead.org/users/vkoul/slave-dma
[platform/kernel/linux-rpi.git] / drivers / pci / controller / pcie-cadence-ep.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 // Copyright (c) 2017 Cadence
3 // Cadence PCIe endpoint controller driver.
4 // Author: Cyrille Pitchen <cyrille.pitchen@free-electrons.com>
5
6 #include <linux/delay.h>
7 #include <linux/kernel.h>
8 #include <linux/of.h>
9 #include <linux/pci-epc.h>
10 #include <linux/platform_device.h>
11 #include <linux/pm_runtime.h>
12 #include <linux/sizes.h>
13
14 #include "pcie-cadence.h"
15
16 #define CDNS_PCIE_EP_MIN_APERTURE               128     /* 128 bytes */
17 #define CDNS_PCIE_EP_IRQ_PCI_ADDR_NONE          0x1
18 #define CDNS_PCIE_EP_IRQ_PCI_ADDR_LEGACY        0x3
19
20 /**
21  * struct cdns_pcie_ep - private data for this PCIe endpoint controller driver
22  * @pcie: Cadence PCIe controller
23  * @max_regions: maximum number of regions supported by hardware
24  * @ob_region_map: bitmask of mapped outbound regions
25  * @ob_addr: base addresses in the AXI bus where the outbound regions start
26  * @irq_phys_addr: base address on the AXI bus where the MSI/legacy IRQ
27  *                 dedicated outbound regions is mapped.
28  * @irq_cpu_addr: base address in the CPU space where a write access triggers
29  *                the sending of a memory write (MSI) / normal message (legacy
30  *                IRQ) TLP through the PCIe bus.
31  * @irq_pci_addr: used to save the current mapping of the MSI/legacy IRQ
32  *                dedicated outbound region.
33  * @irq_pci_fn: the latest PCI function that has updated the mapping of
34  *              the MSI/legacy IRQ dedicated outbound region.
35  * @irq_pending: bitmask of asserted legacy IRQs.
36  */
37 struct cdns_pcie_ep {
38         struct cdns_pcie                pcie;
39         u32                             max_regions;
40         unsigned long                   ob_region_map;
41         phys_addr_t                     *ob_addr;
42         phys_addr_t                     irq_phys_addr;
43         void __iomem                    *irq_cpu_addr;
44         u64                             irq_pci_addr;
45         u8                              irq_pci_fn;
46         u8                              irq_pending;
47 };
48
49 static int cdns_pcie_ep_write_header(struct pci_epc *epc, u8 fn,
50                                      struct pci_epf_header *hdr)
51 {
52         struct cdns_pcie_ep *ep = epc_get_drvdata(epc);
53         struct cdns_pcie *pcie = &ep->pcie;
54
55         cdns_pcie_ep_fn_writew(pcie, fn, PCI_DEVICE_ID, hdr->deviceid);
56         cdns_pcie_ep_fn_writeb(pcie, fn, PCI_REVISION_ID, hdr->revid);
57         cdns_pcie_ep_fn_writeb(pcie, fn, PCI_CLASS_PROG, hdr->progif_code);
58         cdns_pcie_ep_fn_writew(pcie, fn, PCI_CLASS_DEVICE,
59                                hdr->subclass_code | hdr->baseclass_code << 8);
60         cdns_pcie_ep_fn_writeb(pcie, fn, PCI_CACHE_LINE_SIZE,
61                                hdr->cache_line_size);
62         cdns_pcie_ep_fn_writew(pcie, fn, PCI_SUBSYSTEM_ID, hdr->subsys_id);
63         cdns_pcie_ep_fn_writeb(pcie, fn, PCI_INTERRUPT_PIN, hdr->interrupt_pin);
64
65         /*
66          * Vendor ID can only be modified from function 0, all other functions
67          * use the same vendor ID as function 0.
68          */
69         if (fn == 0) {
70                 /* Update the vendor IDs. */
71                 u32 id = CDNS_PCIE_LM_ID_VENDOR(hdr->vendorid) |
72                          CDNS_PCIE_LM_ID_SUBSYS(hdr->subsys_vendor_id);
73
74                 cdns_pcie_writel(pcie, CDNS_PCIE_LM_ID, id);
75         }
76
77         return 0;
78 }
79
80 static int cdns_pcie_ep_set_bar(struct pci_epc *epc, u8 fn,
81                                 struct pci_epf_bar *epf_bar)
82 {
83         struct cdns_pcie_ep *ep = epc_get_drvdata(epc);
84         struct cdns_pcie *pcie = &ep->pcie;
85         dma_addr_t bar_phys = epf_bar->phys_addr;
86         enum pci_barno bar = epf_bar->barno;
87         int flags = epf_bar->flags;
88         u32 addr0, addr1, reg, cfg, b, aperture, ctrl;
89         u64 sz;
90
91         /* BAR size is 2^(aperture + 7) */
92         sz = max_t(size_t, epf_bar->size, CDNS_PCIE_EP_MIN_APERTURE);
93         /*
94          * roundup_pow_of_two() returns an unsigned long, which is not suited
95          * for 64bit values.
96          */
97         sz = 1ULL << fls64(sz - 1);
98         aperture = ilog2(sz) - 7; /* 128B -> 0, 256B -> 1, 512B -> 2, ... */
99
100         if ((flags & PCI_BASE_ADDRESS_SPACE) == PCI_BASE_ADDRESS_SPACE_IO) {
101                 ctrl = CDNS_PCIE_LM_BAR_CFG_CTRL_IO_32BITS;
102         } else {
103                 bool is_prefetch = !!(flags & PCI_BASE_ADDRESS_MEM_PREFETCH);
104                 bool is_64bits = sz > SZ_2G;
105
106                 if (is_64bits && (bar & 1))
107                         return -EINVAL;
108
109                 if (is_64bits && !(flags & PCI_BASE_ADDRESS_MEM_TYPE_64))
110                         epf_bar->flags |= PCI_BASE_ADDRESS_MEM_TYPE_64;
111
112                 if (is_64bits && is_prefetch)
113                         ctrl = CDNS_PCIE_LM_BAR_CFG_CTRL_PREFETCH_MEM_64BITS;
114                 else if (is_prefetch)
115                         ctrl = CDNS_PCIE_LM_BAR_CFG_CTRL_PREFETCH_MEM_32BITS;
116                 else if (is_64bits)
117                         ctrl = CDNS_PCIE_LM_BAR_CFG_CTRL_MEM_64BITS;
118                 else
119                         ctrl = CDNS_PCIE_LM_BAR_CFG_CTRL_MEM_32BITS;
120         }
121
122         addr0 = lower_32_bits(bar_phys);
123         addr1 = upper_32_bits(bar_phys);
124         cdns_pcie_writel(pcie, CDNS_PCIE_AT_IB_EP_FUNC_BAR_ADDR0(fn, bar),
125                          addr0);
126         cdns_pcie_writel(pcie, CDNS_PCIE_AT_IB_EP_FUNC_BAR_ADDR1(fn, bar),
127                          addr1);
128
129         if (bar < BAR_4) {
130                 reg = CDNS_PCIE_LM_EP_FUNC_BAR_CFG0(fn);
131                 b = bar;
132         } else {
133                 reg = CDNS_PCIE_LM_EP_FUNC_BAR_CFG1(fn);
134                 b = bar - BAR_4;
135         }
136
137         cfg = cdns_pcie_readl(pcie, reg);
138         cfg &= ~(CDNS_PCIE_LM_EP_FUNC_BAR_CFG_BAR_APERTURE_MASK(b) |
139                  CDNS_PCIE_LM_EP_FUNC_BAR_CFG_BAR_CTRL_MASK(b));
140         cfg |= (CDNS_PCIE_LM_EP_FUNC_BAR_CFG_BAR_APERTURE(b, aperture) |
141                 CDNS_PCIE_LM_EP_FUNC_BAR_CFG_BAR_CTRL(b, ctrl));
142         cdns_pcie_writel(pcie, reg, cfg);
143
144         return 0;
145 }
146
147 static void cdns_pcie_ep_clear_bar(struct pci_epc *epc, u8 fn,
148                                    struct pci_epf_bar *epf_bar)
149 {
150         struct cdns_pcie_ep *ep = epc_get_drvdata(epc);
151         struct cdns_pcie *pcie = &ep->pcie;
152         enum pci_barno bar = epf_bar->barno;
153         u32 reg, cfg, b, ctrl;
154
155         if (bar < BAR_4) {
156                 reg = CDNS_PCIE_LM_EP_FUNC_BAR_CFG0(fn);
157                 b = bar;
158         } else {
159                 reg = CDNS_PCIE_LM_EP_FUNC_BAR_CFG1(fn);
160                 b = bar - BAR_4;
161         }
162
163         ctrl = CDNS_PCIE_LM_BAR_CFG_CTRL_DISABLED;
164         cfg = cdns_pcie_readl(pcie, reg);
165         cfg &= ~(CDNS_PCIE_LM_EP_FUNC_BAR_CFG_BAR_APERTURE_MASK(b) |
166                  CDNS_PCIE_LM_EP_FUNC_BAR_CFG_BAR_CTRL_MASK(b));
167         cfg |= CDNS_PCIE_LM_EP_FUNC_BAR_CFG_BAR_CTRL(b, ctrl);
168         cdns_pcie_writel(pcie, reg, cfg);
169
170         cdns_pcie_writel(pcie, CDNS_PCIE_AT_IB_EP_FUNC_BAR_ADDR0(fn, bar), 0);
171         cdns_pcie_writel(pcie, CDNS_PCIE_AT_IB_EP_FUNC_BAR_ADDR1(fn, bar), 0);
172 }
173
174 static int cdns_pcie_ep_map_addr(struct pci_epc *epc, u8 fn, phys_addr_t addr,
175                                  u64 pci_addr, size_t size)
176 {
177         struct cdns_pcie_ep *ep = epc_get_drvdata(epc);
178         struct cdns_pcie *pcie = &ep->pcie;
179         u32 r;
180
181         r = find_first_zero_bit(&ep->ob_region_map,
182                                 sizeof(ep->ob_region_map) * BITS_PER_LONG);
183         if (r >= ep->max_regions - 1) {
184                 dev_err(&epc->dev, "no free outbound region\n");
185                 return -EINVAL;
186         }
187
188         cdns_pcie_set_outbound_region(pcie, fn, r, false, addr, pci_addr, size);
189
190         set_bit(r, &ep->ob_region_map);
191         ep->ob_addr[r] = addr;
192
193         return 0;
194 }
195
196 static void cdns_pcie_ep_unmap_addr(struct pci_epc *epc, u8 fn,
197                                     phys_addr_t addr)
198 {
199         struct cdns_pcie_ep *ep = epc_get_drvdata(epc);
200         struct cdns_pcie *pcie = &ep->pcie;
201         u32 r;
202
203         for (r = 0; r < ep->max_regions - 1; r++)
204                 if (ep->ob_addr[r] == addr)
205                         break;
206
207         if (r == ep->max_regions - 1)
208                 return;
209
210         cdns_pcie_reset_outbound_region(pcie, r);
211
212         ep->ob_addr[r] = 0;
213         clear_bit(r, &ep->ob_region_map);
214 }
215
216 static int cdns_pcie_ep_set_msi(struct pci_epc *epc, u8 fn, u8 mmc)
217 {
218         struct cdns_pcie_ep *ep = epc_get_drvdata(epc);
219         struct cdns_pcie *pcie = &ep->pcie;
220         u32 cap = CDNS_PCIE_EP_FUNC_MSI_CAP_OFFSET;
221         u16 flags;
222
223         /*
224          * Set the Multiple Message Capable bitfield into the Message Control
225          * register.
226          */
227         flags = cdns_pcie_ep_fn_readw(pcie, fn, cap + PCI_MSI_FLAGS);
228         flags = (flags & ~PCI_MSI_FLAGS_QMASK) | (mmc << 1);
229         flags |= PCI_MSI_FLAGS_64BIT;
230         flags &= ~PCI_MSI_FLAGS_MASKBIT;
231         cdns_pcie_ep_fn_writew(pcie, fn, cap + PCI_MSI_FLAGS, flags);
232
233         return 0;
234 }
235
236 static int cdns_pcie_ep_get_msi(struct pci_epc *epc, u8 fn)
237 {
238         struct cdns_pcie_ep *ep = epc_get_drvdata(epc);
239         struct cdns_pcie *pcie = &ep->pcie;
240         u32 cap = CDNS_PCIE_EP_FUNC_MSI_CAP_OFFSET;
241         u16 flags, mme;
242
243         /* Validate that the MSI feature is actually enabled. */
244         flags = cdns_pcie_ep_fn_readw(pcie, fn, cap + PCI_MSI_FLAGS);
245         if (!(flags & PCI_MSI_FLAGS_ENABLE))
246                 return -EINVAL;
247
248         /*
249          * Get the Multiple Message Enable bitfield from the Message Control
250          * register.
251          */
252         mme = (flags & PCI_MSI_FLAGS_QSIZE) >> 4;
253
254         return mme;
255 }
256
257 static void cdns_pcie_ep_assert_intx(struct cdns_pcie_ep *ep, u8 fn,
258                                      u8 intx, bool is_asserted)
259 {
260         struct cdns_pcie *pcie = &ep->pcie;
261         u32 r = ep->max_regions - 1;
262         u32 offset;
263         u16 status;
264         u8 msg_code;
265
266         intx &= 3;
267
268         /* Set the outbound region if needed. */
269         if (unlikely(ep->irq_pci_addr != CDNS_PCIE_EP_IRQ_PCI_ADDR_LEGACY ||
270                      ep->irq_pci_fn != fn)) {
271                 /* Last region was reserved for IRQ writes. */
272                 cdns_pcie_set_outbound_region_for_normal_msg(pcie, fn, r,
273                                                              ep->irq_phys_addr);
274                 ep->irq_pci_addr = CDNS_PCIE_EP_IRQ_PCI_ADDR_LEGACY;
275                 ep->irq_pci_fn = fn;
276         }
277
278         if (is_asserted) {
279                 ep->irq_pending |= BIT(intx);
280                 msg_code = MSG_CODE_ASSERT_INTA + intx;
281         } else {
282                 ep->irq_pending &= ~BIT(intx);
283                 msg_code = MSG_CODE_DEASSERT_INTA + intx;
284         }
285
286         status = cdns_pcie_ep_fn_readw(pcie, fn, PCI_STATUS);
287         if (((status & PCI_STATUS_INTERRUPT) != 0) ^ (ep->irq_pending != 0)) {
288                 status ^= PCI_STATUS_INTERRUPT;
289                 cdns_pcie_ep_fn_writew(pcie, fn, PCI_STATUS, status);
290         }
291
292         offset = CDNS_PCIE_NORMAL_MSG_ROUTING(MSG_ROUTING_LOCAL) |
293                  CDNS_PCIE_NORMAL_MSG_CODE(msg_code) |
294                  CDNS_PCIE_MSG_NO_DATA;
295         writel(0, ep->irq_cpu_addr + offset);
296 }
297
298 static int cdns_pcie_ep_send_legacy_irq(struct cdns_pcie_ep *ep, u8 fn, u8 intx)
299 {
300         u16 cmd;
301
302         cmd = cdns_pcie_ep_fn_readw(&ep->pcie, fn, PCI_COMMAND);
303         if (cmd & PCI_COMMAND_INTX_DISABLE)
304                 return -EINVAL;
305
306         cdns_pcie_ep_assert_intx(ep, fn, intx, true);
307         /*
308          * The mdelay() value was taken from dra7xx_pcie_raise_legacy_irq()
309          * from drivers/pci/dwc/pci-dra7xx.c
310          */
311         mdelay(1);
312         cdns_pcie_ep_assert_intx(ep, fn, intx, false);
313         return 0;
314 }
315
316 static int cdns_pcie_ep_send_msi_irq(struct cdns_pcie_ep *ep, u8 fn,
317                                      u8 interrupt_num)
318 {
319         struct cdns_pcie *pcie = &ep->pcie;
320         u32 cap = CDNS_PCIE_EP_FUNC_MSI_CAP_OFFSET;
321         u16 flags, mme, data, data_mask;
322         u8 msi_count;
323         u64 pci_addr, pci_addr_mask = 0xff;
324
325         /* Check whether the MSI feature has been enabled by the PCI host. */
326         flags = cdns_pcie_ep_fn_readw(pcie, fn, cap + PCI_MSI_FLAGS);
327         if (!(flags & PCI_MSI_FLAGS_ENABLE))
328                 return -EINVAL;
329
330         /* Get the number of enabled MSIs */
331         mme = (flags & PCI_MSI_FLAGS_QSIZE) >> 4;
332         msi_count = 1 << mme;
333         if (!interrupt_num || interrupt_num > msi_count)
334                 return -EINVAL;
335
336         /* Compute the data value to be written. */
337         data_mask = msi_count - 1;
338         data = cdns_pcie_ep_fn_readw(pcie, fn, cap + PCI_MSI_DATA_64);
339         data = (data & ~data_mask) | ((interrupt_num - 1) & data_mask);
340
341         /* Get the PCI address where to write the data into. */
342         pci_addr = cdns_pcie_ep_fn_readl(pcie, fn, cap + PCI_MSI_ADDRESS_HI);
343         pci_addr <<= 32;
344         pci_addr |= cdns_pcie_ep_fn_readl(pcie, fn, cap + PCI_MSI_ADDRESS_LO);
345         pci_addr &= GENMASK_ULL(63, 2);
346
347         /* Set the outbound region if needed. */
348         if (unlikely(ep->irq_pci_addr != (pci_addr & ~pci_addr_mask) ||
349                      ep->irq_pci_fn != fn)) {
350                 /* Last region was reserved for IRQ writes. */
351                 cdns_pcie_set_outbound_region(pcie, fn, ep->max_regions - 1,
352                                               false,
353                                               ep->irq_phys_addr,
354                                               pci_addr & ~pci_addr_mask,
355                                               pci_addr_mask + 1);
356                 ep->irq_pci_addr = (pci_addr & ~pci_addr_mask);
357                 ep->irq_pci_fn = fn;
358         }
359         writew(data, ep->irq_cpu_addr + (pci_addr & pci_addr_mask));
360
361         return 0;
362 }
363
364 static int cdns_pcie_ep_raise_irq(struct pci_epc *epc, u8 fn,
365                                   enum pci_epc_irq_type type,
366                                   u16 interrupt_num)
367 {
368         struct cdns_pcie_ep *ep = epc_get_drvdata(epc);
369
370         switch (type) {
371         case PCI_EPC_IRQ_LEGACY:
372                 return cdns_pcie_ep_send_legacy_irq(ep, fn, 0);
373
374         case PCI_EPC_IRQ_MSI:
375                 return cdns_pcie_ep_send_msi_irq(ep, fn, interrupt_num);
376
377         default:
378                 break;
379         }
380
381         return -EINVAL;
382 }
383
384 static int cdns_pcie_ep_start(struct pci_epc *epc)
385 {
386         struct cdns_pcie_ep *ep = epc_get_drvdata(epc);
387         struct cdns_pcie *pcie = &ep->pcie;
388         struct pci_epf *epf;
389         u32 cfg;
390
391         /*
392          * BIT(0) is hardwired to 1, hence function 0 is always enabled
393          * and can't be disabled anyway.
394          */
395         cfg = BIT(0);
396         list_for_each_entry(epf, &epc->pci_epf, list)
397                 cfg |= BIT(epf->func_no);
398         cdns_pcie_writel(pcie, CDNS_PCIE_LM_EP_FUNC_CFG, cfg);
399
400         /*
401          * The PCIe links are automatically established by the controller
402          * once for all at powerup: the software can neither start nor stop
403          * those links later at runtime.
404          *
405          * Then we only have to notify the EP core that our links are already
406          * established. However we don't call directly pci_epc_linkup() because
407          * we've already locked the epc->lock.
408          */
409         list_for_each_entry(epf, &epc->pci_epf, list)
410                 pci_epf_linkup(epf);
411
412         return 0;
413 }
414
415 static const struct pci_epc_ops cdns_pcie_epc_ops = {
416         .write_header   = cdns_pcie_ep_write_header,
417         .set_bar        = cdns_pcie_ep_set_bar,
418         .clear_bar      = cdns_pcie_ep_clear_bar,
419         .map_addr       = cdns_pcie_ep_map_addr,
420         .unmap_addr     = cdns_pcie_ep_unmap_addr,
421         .set_msi        = cdns_pcie_ep_set_msi,
422         .get_msi        = cdns_pcie_ep_get_msi,
423         .raise_irq      = cdns_pcie_ep_raise_irq,
424         .start          = cdns_pcie_ep_start,
425 };
426
427 static const struct of_device_id cdns_pcie_ep_of_match[] = {
428         { .compatible = "cdns,cdns-pcie-ep" },
429
430         { },
431 };
432
433 static int cdns_pcie_ep_probe(struct platform_device *pdev)
434 {
435         struct device *dev = &pdev->dev;
436         struct device_node *np = dev->of_node;
437         struct cdns_pcie_ep *ep;
438         struct cdns_pcie *pcie;
439         struct pci_epc *epc;
440         struct resource *res;
441         int ret;
442         int phy_count;
443
444         ep = devm_kzalloc(dev, sizeof(*ep), GFP_KERNEL);
445         if (!ep)
446                 return -ENOMEM;
447
448         pcie = &ep->pcie;
449         pcie->is_rc = false;
450
451         res = platform_get_resource_byname(pdev, IORESOURCE_MEM, "reg");
452         pcie->reg_base = devm_ioremap_resource(dev, res);
453         if (IS_ERR(pcie->reg_base)) {
454                 dev_err(dev, "missing \"reg\"\n");
455                 return PTR_ERR(pcie->reg_base);
456         }
457
458         res = platform_get_resource_byname(pdev, IORESOURCE_MEM, "mem");
459         if (!res) {
460                 dev_err(dev, "missing \"mem\"\n");
461                 return -EINVAL;
462         }
463         pcie->mem_res = res;
464
465         ret = of_property_read_u32(np, "cdns,max-outbound-regions",
466                                    &ep->max_regions);
467         if (ret < 0) {
468                 dev_err(dev, "missing \"cdns,max-outbound-regions\"\n");
469                 return ret;
470         }
471         ep->ob_addr = devm_kcalloc(dev,
472                                    ep->max_regions, sizeof(*ep->ob_addr),
473                                    GFP_KERNEL);
474         if (!ep->ob_addr)
475                 return -ENOMEM;
476
477         ret = cdns_pcie_init_phy(dev, pcie);
478         if (ret) {
479                 dev_err(dev, "failed to init phy\n");
480                 return ret;
481         }
482         platform_set_drvdata(pdev, pcie);
483         pm_runtime_enable(dev);
484         ret = pm_runtime_get_sync(dev);
485         if (ret < 0) {
486                 dev_err(dev, "pm_runtime_get_sync() failed\n");
487                 goto err_get_sync;
488         }
489
490         /* Disable all but function 0 (anyway BIT(0) is hardwired to 1). */
491         cdns_pcie_writel(pcie, CDNS_PCIE_LM_EP_FUNC_CFG, BIT(0));
492
493         epc = devm_pci_epc_create(dev, &cdns_pcie_epc_ops);
494         if (IS_ERR(epc)) {
495                 dev_err(dev, "failed to create epc device\n");
496                 ret = PTR_ERR(epc);
497                 goto err_init;
498         }
499
500         epc_set_drvdata(epc, ep);
501
502         if (of_property_read_u8(np, "max-functions", &epc->max_functions) < 0)
503                 epc->max_functions = 1;
504
505         ret = pci_epc_mem_init(epc, pcie->mem_res->start,
506                                resource_size(pcie->mem_res));
507         if (ret < 0) {
508                 dev_err(dev, "failed to initialize the memory space\n");
509                 goto err_init;
510         }
511
512         ep->irq_cpu_addr = pci_epc_mem_alloc_addr(epc, &ep->irq_phys_addr,
513                                                   SZ_128K);
514         if (!ep->irq_cpu_addr) {
515                 dev_err(dev, "failed to reserve memory space for MSI\n");
516                 ret = -ENOMEM;
517                 goto free_epc_mem;
518         }
519         ep->irq_pci_addr = CDNS_PCIE_EP_IRQ_PCI_ADDR_NONE;
520
521         return 0;
522
523  free_epc_mem:
524         pci_epc_mem_exit(epc);
525
526  err_init:
527         pm_runtime_put_sync(dev);
528
529  err_get_sync:
530         pm_runtime_disable(dev);
531         cdns_pcie_disable_phy(pcie);
532         phy_count = pcie->phy_count;
533         while (phy_count--)
534                 device_link_del(pcie->link[phy_count]);
535
536         return ret;
537 }
538
539 static void cdns_pcie_ep_shutdown(struct platform_device *pdev)
540 {
541         struct device *dev = &pdev->dev;
542         struct cdns_pcie *pcie = dev_get_drvdata(dev);
543         int ret;
544
545         ret = pm_runtime_put_sync(dev);
546         if (ret < 0)
547                 dev_dbg(dev, "pm_runtime_put_sync failed\n");
548
549         pm_runtime_disable(dev);
550
551         cdns_pcie_disable_phy(pcie);
552 }
553
554 static struct platform_driver cdns_pcie_ep_driver = {
555         .driver = {
556                 .name = "cdns-pcie-ep",
557                 .of_match_table = cdns_pcie_ep_of_match,
558                 .pm     = &cdns_pcie_pm_ops,
559         },
560         .probe = cdns_pcie_ep_probe,
561         .shutdown = cdns_pcie_ep_shutdown,
562 };
563 builtin_platform_driver(cdns_pcie_ep_driver);