Merge tag 'regmap-v6.1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/broonie...
[platform/kernel/linux-starfive.git] / drivers / thunderbolt / usb4.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * USB4 specific functionality
4  *
5  * Copyright (C) 2019, Intel Corporation
6  * Authors: Mika Westerberg <mika.westerberg@linux.intel.com>
7  *          Rajmohan Mani <rajmohan.mani@intel.com>
8  */
9
10 #include <linux/delay.h>
11 #include <linux/ktime.h>
12
13 #include "sb_regs.h"
14 #include "tb.h"
15
16 #define USB4_DATA_RETRIES               3
17
18 enum usb4_sb_target {
19         USB4_SB_TARGET_ROUTER,
20         USB4_SB_TARGET_PARTNER,
21         USB4_SB_TARGET_RETIMER,
22 };
23
24 #define USB4_NVM_READ_OFFSET_MASK       GENMASK(23, 2)
25 #define USB4_NVM_READ_OFFSET_SHIFT      2
26 #define USB4_NVM_READ_LENGTH_MASK       GENMASK(27, 24)
27 #define USB4_NVM_READ_LENGTH_SHIFT      24
28
29 #define USB4_NVM_SET_OFFSET_MASK        USB4_NVM_READ_OFFSET_MASK
30 #define USB4_NVM_SET_OFFSET_SHIFT       USB4_NVM_READ_OFFSET_SHIFT
31
32 #define USB4_DROM_ADDRESS_MASK          GENMASK(14, 2)
33 #define USB4_DROM_ADDRESS_SHIFT         2
34 #define USB4_DROM_SIZE_MASK             GENMASK(19, 15)
35 #define USB4_DROM_SIZE_SHIFT            15
36
37 #define USB4_NVM_SECTOR_SIZE_MASK       GENMASK(23, 0)
38
39 #define USB4_BA_LENGTH_MASK             GENMASK(7, 0)
40 #define USB4_BA_INDEX_MASK              GENMASK(15, 0)
41
42 enum usb4_ba_index {
43         USB4_BA_MAX_USB3 = 0x1,
44         USB4_BA_MIN_DP_AUX = 0x2,
45         USB4_BA_MIN_DP_MAIN = 0x3,
46         USB4_BA_MAX_PCIE = 0x4,
47         USB4_BA_MAX_HI = 0x5,
48 };
49
50 #define USB4_BA_VALUE_MASK              GENMASK(31, 16)
51 #define USB4_BA_VALUE_SHIFT             16
52
53 static int usb4_native_switch_op(struct tb_switch *sw, u16 opcode,
54                                  u32 *metadata, u8 *status,
55                                  const void *tx_data, size_t tx_dwords,
56                                  void *rx_data, size_t rx_dwords)
57 {
58         u32 val;
59         int ret;
60
61         if (metadata) {
62                 ret = tb_sw_write(sw, metadata, TB_CFG_SWITCH, ROUTER_CS_25, 1);
63                 if (ret)
64                         return ret;
65         }
66         if (tx_dwords) {
67                 ret = tb_sw_write(sw, tx_data, TB_CFG_SWITCH, ROUTER_CS_9,
68                                   tx_dwords);
69                 if (ret)
70                         return ret;
71         }
72
73         val = opcode | ROUTER_CS_26_OV;
74         ret = tb_sw_write(sw, &val, TB_CFG_SWITCH, ROUTER_CS_26, 1);
75         if (ret)
76                 return ret;
77
78         ret = tb_switch_wait_for_bit(sw, ROUTER_CS_26, ROUTER_CS_26_OV, 0, 500);
79         if (ret)
80                 return ret;
81
82         ret = tb_sw_read(sw, &val, TB_CFG_SWITCH, ROUTER_CS_26, 1);
83         if (ret)
84                 return ret;
85
86         if (val & ROUTER_CS_26_ONS)
87                 return -EOPNOTSUPP;
88
89         if (status)
90                 *status = (val & ROUTER_CS_26_STATUS_MASK) >>
91                         ROUTER_CS_26_STATUS_SHIFT;
92
93         if (metadata) {
94                 ret = tb_sw_read(sw, metadata, TB_CFG_SWITCH, ROUTER_CS_25, 1);
95                 if (ret)
96                         return ret;
97         }
98         if (rx_dwords) {
99                 ret = tb_sw_read(sw, rx_data, TB_CFG_SWITCH, ROUTER_CS_9,
100                                  rx_dwords);
101                 if (ret)
102                         return ret;
103         }
104
105         return 0;
106 }
107
108 static int __usb4_switch_op(struct tb_switch *sw, u16 opcode, u32 *metadata,
109                             u8 *status, const void *tx_data, size_t tx_dwords,
110                             void *rx_data, size_t rx_dwords)
111 {
112         const struct tb_cm_ops *cm_ops = sw->tb->cm_ops;
113
114         if (tx_dwords > NVM_DATA_DWORDS || rx_dwords > NVM_DATA_DWORDS)
115                 return -EINVAL;
116
117         /*
118          * If the connection manager implementation provides USB4 router
119          * operation proxy callback, call it here instead of running the
120          * operation natively.
121          */
122         if (cm_ops->usb4_switch_op) {
123                 int ret;
124
125                 ret = cm_ops->usb4_switch_op(sw, opcode, metadata, status,
126                                              tx_data, tx_dwords, rx_data,
127                                              rx_dwords);
128                 if (ret != -EOPNOTSUPP)
129                         return ret;
130
131                 /*
132                  * If the proxy was not supported then run the native
133                  * router operation instead.
134                  */
135         }
136
137         return usb4_native_switch_op(sw, opcode, metadata, status, tx_data,
138                                      tx_dwords, rx_data, rx_dwords);
139 }
140
141 static inline int usb4_switch_op(struct tb_switch *sw, u16 opcode,
142                                  u32 *metadata, u8 *status)
143 {
144         return __usb4_switch_op(sw, opcode, metadata, status, NULL, 0, NULL, 0);
145 }
146
147 static inline int usb4_switch_op_data(struct tb_switch *sw, u16 opcode,
148                                       u32 *metadata, u8 *status,
149                                       const void *tx_data, size_t tx_dwords,
150                                       void *rx_data, size_t rx_dwords)
151 {
152         return __usb4_switch_op(sw, opcode, metadata, status, tx_data,
153                                 tx_dwords, rx_data, rx_dwords);
154 }
155
156 static void usb4_switch_check_wakes(struct tb_switch *sw)
157 {
158         struct tb_port *port;
159         bool wakeup = false;
160         u32 val;
161
162         if (!device_may_wakeup(&sw->dev))
163                 return;
164
165         if (tb_route(sw)) {
166                 if (tb_sw_read(sw, &val, TB_CFG_SWITCH, ROUTER_CS_6, 1))
167                         return;
168
169                 tb_sw_dbg(sw, "PCIe wake: %s, USB3 wake: %s\n",
170                           (val & ROUTER_CS_6_WOPS) ? "yes" : "no",
171                           (val & ROUTER_CS_6_WOUS) ? "yes" : "no");
172
173                 wakeup = val & (ROUTER_CS_6_WOPS | ROUTER_CS_6_WOUS);
174         }
175
176         /* Check for any connected downstream ports for USB4 wake */
177         tb_switch_for_each_port(sw, port) {
178                 if (!tb_port_has_remote(port))
179                         continue;
180
181                 if (tb_port_read(port, &val, TB_CFG_PORT,
182                                  port->cap_usb4 + PORT_CS_18, 1))
183                         break;
184
185                 tb_port_dbg(port, "USB4 wake: %s\n",
186                             (val & PORT_CS_18_WOU4S) ? "yes" : "no");
187
188                 if (val & PORT_CS_18_WOU4S)
189                         wakeup = true;
190         }
191
192         if (wakeup)
193                 pm_wakeup_event(&sw->dev, 0);
194 }
195
196 static bool link_is_usb4(struct tb_port *port)
197 {
198         u32 val;
199
200         if (!port->cap_usb4)
201                 return false;
202
203         if (tb_port_read(port, &val, TB_CFG_PORT,
204                          port->cap_usb4 + PORT_CS_18, 1))
205                 return false;
206
207         return !(val & PORT_CS_18_TCM);
208 }
209
210 /**
211  * usb4_switch_setup() - Additional setup for USB4 device
212  * @sw: USB4 router to setup
213  *
214  * USB4 routers need additional settings in order to enable all the
215  * tunneling. This function enables USB and PCIe tunneling if it can be
216  * enabled (e.g the parent switch also supports them). If USB tunneling
217  * is not available for some reason (like that there is Thunderbolt 3
218  * switch upstream) then the internal xHCI controller is enabled
219  * instead.
220  */
221 int usb4_switch_setup(struct tb_switch *sw)
222 {
223         struct tb_port *downstream_port;
224         struct tb_switch *parent;
225         bool tbt3, xhci;
226         u32 val = 0;
227         int ret;
228
229         usb4_switch_check_wakes(sw);
230
231         if (!tb_route(sw))
232                 return 0;
233
234         ret = tb_sw_read(sw, &val, TB_CFG_SWITCH, ROUTER_CS_6, 1);
235         if (ret)
236                 return ret;
237
238         parent = tb_switch_parent(sw);
239         downstream_port = tb_port_at(tb_route(sw), parent);
240         sw->link_usb4 = link_is_usb4(downstream_port);
241         tb_sw_dbg(sw, "link: %s\n", sw->link_usb4 ? "USB4" : "TBT");
242
243         xhci = val & ROUTER_CS_6_HCI;
244         tbt3 = !(val & ROUTER_CS_6_TNS);
245
246         tb_sw_dbg(sw, "TBT3 support: %s, xHCI: %s\n",
247                   tbt3 ? "yes" : "no", xhci ? "yes" : "no");
248
249         ret = tb_sw_read(sw, &val, TB_CFG_SWITCH, ROUTER_CS_5, 1);
250         if (ret)
251                 return ret;
252
253         if (tb_acpi_may_tunnel_usb3() && sw->link_usb4 &&
254             tb_switch_find_port(parent, TB_TYPE_USB3_DOWN)) {
255                 val |= ROUTER_CS_5_UTO;
256                 xhci = false;
257         }
258
259         /*
260          * Only enable PCIe tunneling if the parent router supports it
261          * and it is not disabled.
262          */
263         if (tb_acpi_may_tunnel_pcie() &&
264             tb_switch_find_port(parent, TB_TYPE_PCIE_DOWN)) {
265                 val |= ROUTER_CS_5_PTO;
266                 /*
267                  * xHCI can be enabled if PCIe tunneling is supported
268                  * and the parent does not have any USB3 dowstream
269                  * adapters (so we cannot do USB 3.x tunneling).
270                  */
271                 if (xhci)
272                         val |= ROUTER_CS_5_HCO;
273         }
274
275         /* TBT3 supported by the CM */
276         val |= ROUTER_CS_5_C3S;
277         /* Tunneling configuration is ready now */
278         val |= ROUTER_CS_5_CV;
279
280         ret = tb_sw_write(sw, &val, TB_CFG_SWITCH, ROUTER_CS_5, 1);
281         if (ret)
282                 return ret;
283
284         return tb_switch_wait_for_bit(sw, ROUTER_CS_6, ROUTER_CS_6_CR,
285                                       ROUTER_CS_6_CR, 50);
286 }
287
288 /**
289  * usb4_switch_read_uid() - Read UID from USB4 router
290  * @sw: USB4 router
291  * @uid: UID is stored here
292  *
293  * Reads 64-bit UID from USB4 router config space.
294  */
295 int usb4_switch_read_uid(struct tb_switch *sw, u64 *uid)
296 {
297         return tb_sw_read(sw, uid, TB_CFG_SWITCH, ROUTER_CS_7, 2);
298 }
299
300 static int usb4_switch_drom_read_block(void *data,
301                                        unsigned int dwaddress, void *buf,
302                                        size_t dwords)
303 {
304         struct tb_switch *sw = data;
305         u8 status = 0;
306         u32 metadata;
307         int ret;
308
309         metadata = (dwords << USB4_DROM_SIZE_SHIFT) & USB4_DROM_SIZE_MASK;
310         metadata |= (dwaddress << USB4_DROM_ADDRESS_SHIFT) &
311                 USB4_DROM_ADDRESS_MASK;
312
313         ret = usb4_switch_op_data(sw, USB4_SWITCH_OP_DROM_READ, &metadata,
314                                   &status, NULL, 0, buf, dwords);
315         if (ret)
316                 return ret;
317
318         return status ? -EIO : 0;
319 }
320
321 /**
322  * usb4_switch_drom_read() - Read arbitrary bytes from USB4 router DROM
323  * @sw: USB4 router
324  * @address: Byte address inside DROM to start reading
325  * @buf: Buffer where the DROM content is stored
326  * @size: Number of bytes to read from DROM
327  *
328  * Uses USB4 router operations to read router DROM. For devices this
329  * should always work but for hosts it may return %-EOPNOTSUPP in which
330  * case the host router does not have DROM.
331  */
332 int usb4_switch_drom_read(struct tb_switch *sw, unsigned int address, void *buf,
333                           size_t size)
334 {
335         return tb_nvm_read_data(address, buf, size, USB4_DATA_RETRIES,
336                                 usb4_switch_drom_read_block, sw);
337 }
338
339 /**
340  * usb4_switch_lane_bonding_possible() - Are conditions met for lane bonding
341  * @sw: USB4 router
342  *
343  * Checks whether conditions are met so that lane bonding can be
344  * established with the upstream router. Call only for device routers.
345  */
346 bool usb4_switch_lane_bonding_possible(struct tb_switch *sw)
347 {
348         struct tb_port *up;
349         int ret;
350         u32 val;
351
352         up = tb_upstream_port(sw);
353         ret = tb_port_read(up, &val, TB_CFG_PORT, up->cap_usb4 + PORT_CS_18, 1);
354         if (ret)
355                 return false;
356
357         return !!(val & PORT_CS_18_BE);
358 }
359
360 /**
361  * usb4_switch_set_wake() - Enabled/disable wake
362  * @sw: USB4 router
363  * @flags: Wakeup flags (%0 to disable)
364  *
365  * Enables/disables router to wake up from sleep.
366  */
367 int usb4_switch_set_wake(struct tb_switch *sw, unsigned int flags)
368 {
369         struct tb_port *port;
370         u64 route = tb_route(sw);
371         u32 val;
372         int ret;
373
374         /*
375          * Enable wakes coming from all USB4 downstream ports (from
376          * child routers). For device routers do this also for the
377          * upstream USB4 port.
378          */
379         tb_switch_for_each_port(sw, port) {
380                 if (!tb_port_is_null(port))
381                         continue;
382                 if (!route && tb_is_upstream_port(port))
383                         continue;
384                 if (!port->cap_usb4)
385                         continue;
386
387                 ret = tb_port_read(port, &val, TB_CFG_PORT,
388                                    port->cap_usb4 + PORT_CS_19, 1);
389                 if (ret)
390                         return ret;
391
392                 val &= ~(PORT_CS_19_WOC | PORT_CS_19_WOD | PORT_CS_19_WOU4);
393
394                 if (tb_is_upstream_port(port)) {
395                         val |= PORT_CS_19_WOU4;
396                 } else {
397                         bool configured = val & PORT_CS_19_PC;
398
399                         if ((flags & TB_WAKE_ON_CONNECT) && !configured)
400                                 val |= PORT_CS_19_WOC;
401                         if ((flags & TB_WAKE_ON_DISCONNECT) && configured)
402                                 val |= PORT_CS_19_WOD;
403                         if ((flags & TB_WAKE_ON_USB4) && configured)
404                                 val |= PORT_CS_19_WOU4;
405                 }
406
407                 ret = tb_port_write(port, &val, TB_CFG_PORT,
408                                     port->cap_usb4 + PORT_CS_19, 1);
409                 if (ret)
410                         return ret;
411         }
412
413         /*
414          * Enable wakes from PCIe, USB 3.x and DP on this router. Only
415          * needed for device routers.
416          */
417         if (route) {
418                 ret = tb_sw_read(sw, &val, TB_CFG_SWITCH, ROUTER_CS_5, 1);
419                 if (ret)
420                         return ret;
421
422                 val &= ~(ROUTER_CS_5_WOP | ROUTER_CS_5_WOU | ROUTER_CS_5_WOD);
423                 if (flags & TB_WAKE_ON_USB3)
424                         val |= ROUTER_CS_5_WOU;
425                 if (flags & TB_WAKE_ON_PCIE)
426                         val |= ROUTER_CS_5_WOP;
427                 if (flags & TB_WAKE_ON_DP)
428                         val |= ROUTER_CS_5_WOD;
429
430                 ret = tb_sw_write(sw, &val, TB_CFG_SWITCH, ROUTER_CS_5, 1);
431                 if (ret)
432                         return ret;
433         }
434
435         return 0;
436 }
437
438 /**
439  * usb4_switch_set_sleep() - Prepare the router to enter sleep
440  * @sw: USB4 router
441  *
442  * Sets sleep bit for the router. Returns when the router sleep ready
443  * bit has been asserted.
444  */
445 int usb4_switch_set_sleep(struct tb_switch *sw)
446 {
447         int ret;
448         u32 val;
449
450         /* Set sleep bit and wait for sleep ready to be asserted */
451         ret = tb_sw_read(sw, &val, TB_CFG_SWITCH, ROUTER_CS_5, 1);
452         if (ret)
453                 return ret;
454
455         val |= ROUTER_CS_5_SLP;
456
457         ret = tb_sw_write(sw, &val, TB_CFG_SWITCH, ROUTER_CS_5, 1);
458         if (ret)
459                 return ret;
460
461         return tb_switch_wait_for_bit(sw, ROUTER_CS_6, ROUTER_CS_6_SLPR,
462                                       ROUTER_CS_6_SLPR, 500);
463 }
464
465 /**
466  * usb4_switch_nvm_sector_size() - Return router NVM sector size
467  * @sw: USB4 router
468  *
469  * If the router supports NVM operations this function returns the NVM
470  * sector size in bytes. If NVM operations are not supported returns
471  * %-EOPNOTSUPP.
472  */
473 int usb4_switch_nvm_sector_size(struct tb_switch *sw)
474 {
475         u32 metadata;
476         u8 status;
477         int ret;
478
479         ret = usb4_switch_op(sw, USB4_SWITCH_OP_NVM_SECTOR_SIZE, &metadata,
480                              &status);
481         if (ret)
482                 return ret;
483
484         if (status)
485                 return status == 0x2 ? -EOPNOTSUPP : -EIO;
486
487         return metadata & USB4_NVM_SECTOR_SIZE_MASK;
488 }
489
490 static int usb4_switch_nvm_read_block(void *data,
491         unsigned int dwaddress, void *buf, size_t dwords)
492 {
493         struct tb_switch *sw = data;
494         u8 status = 0;
495         u32 metadata;
496         int ret;
497
498         metadata = (dwords << USB4_NVM_READ_LENGTH_SHIFT) &
499                    USB4_NVM_READ_LENGTH_MASK;
500         metadata |= (dwaddress << USB4_NVM_READ_OFFSET_SHIFT) &
501                    USB4_NVM_READ_OFFSET_MASK;
502
503         ret = usb4_switch_op_data(sw, USB4_SWITCH_OP_NVM_READ, &metadata,
504                                   &status, NULL, 0, buf, dwords);
505         if (ret)
506                 return ret;
507
508         return status ? -EIO : 0;
509 }
510
511 /**
512  * usb4_switch_nvm_read() - Read arbitrary bytes from router NVM
513  * @sw: USB4 router
514  * @address: Starting address in bytes
515  * @buf: Read data is placed here
516  * @size: How many bytes to read
517  *
518  * Reads NVM contents of the router. If NVM is not supported returns
519  * %-EOPNOTSUPP.
520  */
521 int usb4_switch_nvm_read(struct tb_switch *sw, unsigned int address, void *buf,
522                          size_t size)
523 {
524         return tb_nvm_read_data(address, buf, size, USB4_DATA_RETRIES,
525                                 usb4_switch_nvm_read_block, sw);
526 }
527
528 /**
529  * usb4_switch_nvm_set_offset() - Set NVM write offset
530  * @sw: USB4 router
531  * @address: Start offset
532  *
533  * Explicitly sets NVM write offset. Normally when writing to NVM this
534  * is done automatically by usb4_switch_nvm_write().
535  *
536  * Returns %0 in success and negative errno if there was a failure.
537  */
538 int usb4_switch_nvm_set_offset(struct tb_switch *sw, unsigned int address)
539 {
540         u32 metadata, dwaddress;
541         u8 status = 0;
542         int ret;
543
544         dwaddress = address / 4;
545         metadata = (dwaddress << USB4_NVM_SET_OFFSET_SHIFT) &
546                    USB4_NVM_SET_OFFSET_MASK;
547
548         ret = usb4_switch_op(sw, USB4_SWITCH_OP_NVM_SET_OFFSET, &metadata,
549                              &status);
550         if (ret)
551                 return ret;
552
553         return status ? -EIO : 0;
554 }
555
556 static int usb4_switch_nvm_write_next_block(void *data, unsigned int dwaddress,
557                                             const void *buf, size_t dwords)
558 {
559         struct tb_switch *sw = data;
560         u8 status;
561         int ret;
562
563         ret = usb4_switch_op_data(sw, USB4_SWITCH_OP_NVM_WRITE, NULL, &status,
564                                   buf, dwords, NULL, 0);
565         if (ret)
566                 return ret;
567
568         return status ? -EIO : 0;
569 }
570
571 /**
572  * usb4_switch_nvm_write() - Write to the router NVM
573  * @sw: USB4 router
574  * @address: Start address where to write in bytes
575  * @buf: Pointer to the data to write
576  * @size: Size of @buf in bytes
577  *
578  * Writes @buf to the router NVM using USB4 router operations. If NVM
579  * write is not supported returns %-EOPNOTSUPP.
580  */
581 int usb4_switch_nvm_write(struct tb_switch *sw, unsigned int address,
582                           const void *buf, size_t size)
583 {
584         int ret;
585
586         ret = usb4_switch_nvm_set_offset(sw, address);
587         if (ret)
588                 return ret;
589
590         return tb_nvm_write_data(address, buf, size, USB4_DATA_RETRIES,
591                                  usb4_switch_nvm_write_next_block, sw);
592 }
593
594 /**
595  * usb4_switch_nvm_authenticate() - Authenticate new NVM
596  * @sw: USB4 router
597  *
598  * After the new NVM has been written via usb4_switch_nvm_write(), this
599  * function triggers NVM authentication process. The router gets power
600  * cycled and if the authentication is successful the new NVM starts
601  * running. In case of failure returns negative errno.
602  *
603  * The caller should call usb4_switch_nvm_authenticate_status() to read
604  * the status of the authentication after power cycle. It should be the
605  * first router operation to avoid the status being lost.
606  */
607 int usb4_switch_nvm_authenticate(struct tb_switch *sw)
608 {
609         int ret;
610
611         ret = usb4_switch_op(sw, USB4_SWITCH_OP_NVM_AUTH, NULL, NULL);
612         switch (ret) {
613         /*
614          * The router is power cycled once NVM_AUTH is started so it is
615          * expected to get any of the following errors back.
616          */
617         case -EACCES:
618         case -ENOTCONN:
619         case -ETIMEDOUT:
620                 return 0;
621
622         default:
623                 return ret;
624         }
625 }
626
627 /**
628  * usb4_switch_nvm_authenticate_status() - Read status of last NVM authenticate
629  * @sw: USB4 router
630  * @status: Status code of the operation
631  *
632  * The function checks if there is status available from the last NVM
633  * authenticate router operation. If there is status then %0 is returned
634  * and the status code is placed in @status. Returns negative errno in case
635  * of failure.
636  *
637  * Must be called before any other router operation.
638  */
639 int usb4_switch_nvm_authenticate_status(struct tb_switch *sw, u32 *status)
640 {
641         const struct tb_cm_ops *cm_ops = sw->tb->cm_ops;
642         u16 opcode;
643         u32 val;
644         int ret;
645
646         if (cm_ops->usb4_switch_nvm_authenticate_status) {
647                 ret = cm_ops->usb4_switch_nvm_authenticate_status(sw, status);
648                 if (ret != -EOPNOTSUPP)
649                         return ret;
650         }
651
652         ret = tb_sw_read(sw, &val, TB_CFG_SWITCH, ROUTER_CS_26, 1);
653         if (ret)
654                 return ret;
655
656         /* Check that the opcode is correct */
657         opcode = val & ROUTER_CS_26_OPCODE_MASK;
658         if (opcode == USB4_SWITCH_OP_NVM_AUTH) {
659                 if (val & ROUTER_CS_26_OV)
660                         return -EBUSY;
661                 if (val & ROUTER_CS_26_ONS)
662                         return -EOPNOTSUPP;
663
664                 *status = (val & ROUTER_CS_26_STATUS_MASK) >>
665                         ROUTER_CS_26_STATUS_SHIFT;
666         } else {
667                 *status = 0;
668         }
669
670         return 0;
671 }
672
673 /**
674  * usb4_switch_credits_init() - Read buffer allocation parameters
675  * @sw: USB4 router
676  *
677  * Reads @sw buffer allocation parameters and initializes @sw buffer
678  * allocation fields accordingly. Specifically @sw->credits_allocation
679  * is set to %true if these parameters can be used in tunneling.
680  *
681  * Returns %0 on success and negative errno otherwise.
682  */
683 int usb4_switch_credits_init(struct tb_switch *sw)
684 {
685         int max_usb3, min_dp_aux, min_dp_main, max_pcie, max_dma;
686         int ret, length, i, nports;
687         const struct tb_port *port;
688         u32 data[NVM_DATA_DWORDS];
689         u32 metadata = 0;
690         u8 status = 0;
691
692         memset(data, 0, sizeof(data));
693         ret = usb4_switch_op_data(sw, USB4_SWITCH_OP_BUFFER_ALLOC, &metadata,
694                                   &status, NULL, 0, data, ARRAY_SIZE(data));
695         if (ret)
696                 return ret;
697         if (status)
698                 return -EIO;
699
700         length = metadata & USB4_BA_LENGTH_MASK;
701         if (WARN_ON(length > ARRAY_SIZE(data)))
702                 return -EMSGSIZE;
703
704         max_usb3 = -1;
705         min_dp_aux = -1;
706         min_dp_main = -1;
707         max_pcie = -1;
708         max_dma = -1;
709
710         tb_sw_dbg(sw, "credit allocation parameters:\n");
711
712         for (i = 0; i < length; i++) {
713                 u16 index, value;
714
715                 index = data[i] & USB4_BA_INDEX_MASK;
716                 value = (data[i] & USB4_BA_VALUE_MASK) >> USB4_BA_VALUE_SHIFT;
717
718                 switch (index) {
719                 case USB4_BA_MAX_USB3:
720                         tb_sw_dbg(sw, " USB3: %u\n", value);
721                         max_usb3 = value;
722                         break;
723                 case USB4_BA_MIN_DP_AUX:
724                         tb_sw_dbg(sw, " DP AUX: %u\n", value);
725                         min_dp_aux = value;
726                         break;
727                 case USB4_BA_MIN_DP_MAIN:
728                         tb_sw_dbg(sw, " DP main: %u\n", value);
729                         min_dp_main = value;
730                         break;
731                 case USB4_BA_MAX_PCIE:
732                         tb_sw_dbg(sw, " PCIe: %u\n", value);
733                         max_pcie = value;
734                         break;
735                 case USB4_BA_MAX_HI:
736                         tb_sw_dbg(sw, " DMA: %u\n", value);
737                         max_dma = value;
738                         break;
739                 default:
740                         tb_sw_dbg(sw, " unknown credit allocation index %#x, skipping\n",
741                                   index);
742                         break;
743                 }
744         }
745
746         /*
747          * Validate the buffer allocation preferences. If we find
748          * issues, log a warning and fall back using the hard-coded
749          * values.
750          */
751
752         /* Host router must report baMaxHI */
753         if (!tb_route(sw) && max_dma < 0) {
754                 tb_sw_warn(sw, "host router is missing baMaxHI\n");
755                 goto err_invalid;
756         }
757
758         nports = 0;
759         tb_switch_for_each_port(sw, port) {
760                 if (tb_port_is_null(port))
761                         nports++;
762         }
763
764         /* Must have DP buffer allocation (multiple USB4 ports) */
765         if (nports > 2 && (min_dp_aux < 0 || min_dp_main < 0)) {
766                 tb_sw_warn(sw, "multiple USB4 ports require baMinDPaux/baMinDPmain\n");
767                 goto err_invalid;
768         }
769
770         tb_switch_for_each_port(sw, port) {
771                 if (tb_port_is_dpout(port) && min_dp_main < 0) {
772                         tb_sw_warn(sw, "missing baMinDPmain");
773                         goto err_invalid;
774                 }
775                 if ((tb_port_is_dpin(port) || tb_port_is_dpout(port)) &&
776                     min_dp_aux < 0) {
777                         tb_sw_warn(sw, "missing baMinDPaux");
778                         goto err_invalid;
779                 }
780                 if ((tb_port_is_usb3_down(port) || tb_port_is_usb3_up(port)) &&
781                     max_usb3 < 0) {
782                         tb_sw_warn(sw, "missing baMaxUSB3");
783                         goto err_invalid;
784                 }
785                 if ((tb_port_is_pcie_down(port) || tb_port_is_pcie_up(port)) &&
786                     max_pcie < 0) {
787                         tb_sw_warn(sw, "missing baMaxPCIe");
788                         goto err_invalid;
789                 }
790         }
791
792         /*
793          * Buffer allocation passed the validation so we can use it in
794          * path creation.
795          */
796         sw->credit_allocation = true;
797         if (max_usb3 > 0)
798                 sw->max_usb3_credits = max_usb3;
799         if (min_dp_aux > 0)
800                 sw->min_dp_aux_credits = min_dp_aux;
801         if (min_dp_main > 0)
802                 sw->min_dp_main_credits = min_dp_main;
803         if (max_pcie > 0)
804                 sw->max_pcie_credits = max_pcie;
805         if (max_dma > 0)
806                 sw->max_dma_credits = max_dma;
807
808         return 0;
809
810 err_invalid:
811         return -EINVAL;
812 }
813
814 /**
815  * usb4_switch_query_dp_resource() - Query availability of DP IN resource
816  * @sw: USB4 router
817  * @in: DP IN adapter
818  *
819  * For DP tunneling this function can be used to query availability of
820  * DP IN resource. Returns true if the resource is available for DP
821  * tunneling, false otherwise.
822  */
823 bool usb4_switch_query_dp_resource(struct tb_switch *sw, struct tb_port *in)
824 {
825         u32 metadata = in->port;
826         u8 status;
827         int ret;
828
829         ret = usb4_switch_op(sw, USB4_SWITCH_OP_QUERY_DP_RESOURCE, &metadata,
830                              &status);
831         /*
832          * If DP resource allocation is not supported assume it is
833          * always available.
834          */
835         if (ret == -EOPNOTSUPP)
836                 return true;
837         else if (ret)
838                 return false;
839
840         return !status;
841 }
842
843 /**
844  * usb4_switch_alloc_dp_resource() - Allocate DP IN resource
845  * @sw: USB4 router
846  * @in: DP IN adapter
847  *
848  * Allocates DP IN resource for DP tunneling using USB4 router
849  * operations. If the resource was allocated returns %0. Otherwise
850  * returns negative errno, in particular %-EBUSY if the resource is
851  * already allocated.
852  */
853 int usb4_switch_alloc_dp_resource(struct tb_switch *sw, struct tb_port *in)
854 {
855         u32 metadata = in->port;
856         u8 status;
857         int ret;
858
859         ret = usb4_switch_op(sw, USB4_SWITCH_OP_ALLOC_DP_RESOURCE, &metadata,
860                              &status);
861         if (ret == -EOPNOTSUPP)
862                 return 0;
863         else if (ret)
864                 return ret;
865
866         return status ? -EBUSY : 0;
867 }
868
869 /**
870  * usb4_switch_dealloc_dp_resource() - Releases allocated DP IN resource
871  * @sw: USB4 router
872  * @in: DP IN adapter
873  *
874  * Releases the previously allocated DP IN resource.
875  */
876 int usb4_switch_dealloc_dp_resource(struct tb_switch *sw, struct tb_port *in)
877 {
878         u32 metadata = in->port;
879         u8 status;
880         int ret;
881
882         ret = usb4_switch_op(sw, USB4_SWITCH_OP_DEALLOC_DP_RESOURCE, &metadata,
883                              &status);
884         if (ret == -EOPNOTSUPP)
885                 return 0;
886         else if (ret)
887                 return ret;
888
889         return status ? -EIO : 0;
890 }
891
892 static int usb4_port_idx(const struct tb_switch *sw, const struct tb_port *port)
893 {
894         struct tb_port *p;
895         int usb4_idx = 0;
896
897         /* Assume port is primary */
898         tb_switch_for_each_port(sw, p) {
899                 if (!tb_port_is_null(p))
900                         continue;
901                 if (tb_is_upstream_port(p))
902                         continue;
903                 if (!p->link_nr) {
904                         if (p == port)
905                                 break;
906                         usb4_idx++;
907                 }
908         }
909
910         return usb4_idx;
911 }
912
913 /**
914  * usb4_switch_map_pcie_down() - Map USB4 port to a PCIe downstream adapter
915  * @sw: USB4 router
916  * @port: USB4 port
917  *
918  * USB4 routers have direct mapping between USB4 ports and PCIe
919  * downstream adapters where the PCIe topology is extended. This
920  * function returns the corresponding downstream PCIe adapter or %NULL
921  * if no such mapping was possible.
922  */
923 struct tb_port *usb4_switch_map_pcie_down(struct tb_switch *sw,
924                                           const struct tb_port *port)
925 {
926         int usb4_idx = usb4_port_idx(sw, port);
927         struct tb_port *p;
928         int pcie_idx = 0;
929
930         /* Find PCIe down port matching usb4_port */
931         tb_switch_for_each_port(sw, p) {
932                 if (!tb_port_is_pcie_down(p))
933                         continue;
934
935                 if (pcie_idx == usb4_idx)
936                         return p;
937
938                 pcie_idx++;
939         }
940
941         return NULL;
942 }
943
944 /**
945  * usb4_switch_map_usb3_down() - Map USB4 port to a USB3 downstream adapter
946  * @sw: USB4 router
947  * @port: USB4 port
948  *
949  * USB4 routers have direct mapping between USB4 ports and USB 3.x
950  * downstream adapters where the USB 3.x topology is extended. This
951  * function returns the corresponding downstream USB 3.x adapter or
952  * %NULL if no such mapping was possible.
953  */
954 struct tb_port *usb4_switch_map_usb3_down(struct tb_switch *sw,
955                                           const struct tb_port *port)
956 {
957         int usb4_idx = usb4_port_idx(sw, port);
958         struct tb_port *p;
959         int usb_idx = 0;
960
961         /* Find USB3 down port matching usb4_port */
962         tb_switch_for_each_port(sw, p) {
963                 if (!tb_port_is_usb3_down(p))
964                         continue;
965
966                 if (usb_idx == usb4_idx)
967                         return p;
968
969                 usb_idx++;
970         }
971
972         return NULL;
973 }
974
975 /**
976  * usb4_switch_add_ports() - Add USB4 ports for this router
977  * @sw: USB4 router
978  *
979  * For USB4 router finds all USB4 ports and registers devices for each.
980  * Can be called to any router.
981  *
982  * Return %0 in case of success and negative errno in case of failure.
983  */
984 int usb4_switch_add_ports(struct tb_switch *sw)
985 {
986         struct tb_port *port;
987
988         if (tb_switch_is_icm(sw) || !tb_switch_is_usb4(sw))
989                 return 0;
990
991         tb_switch_for_each_port(sw, port) {
992                 struct usb4_port *usb4;
993
994                 if (!tb_port_is_null(port))
995                         continue;
996                 if (!port->cap_usb4)
997                         continue;
998
999                 usb4 = usb4_port_device_add(port);
1000                 if (IS_ERR(usb4)) {
1001                         usb4_switch_remove_ports(sw);
1002                         return PTR_ERR(usb4);
1003                 }
1004
1005                 port->usb4 = usb4;
1006         }
1007
1008         return 0;
1009 }
1010
1011 /**
1012  * usb4_switch_remove_ports() - Removes USB4 ports from this router
1013  * @sw: USB4 router
1014  *
1015  * Unregisters previously registered USB4 ports.
1016  */
1017 void usb4_switch_remove_ports(struct tb_switch *sw)
1018 {
1019         struct tb_port *port;
1020
1021         tb_switch_for_each_port(sw, port) {
1022                 if (port->usb4) {
1023                         usb4_port_device_remove(port->usb4);
1024                         port->usb4 = NULL;
1025                 }
1026         }
1027 }
1028
1029 /**
1030  * usb4_port_unlock() - Unlock USB4 downstream port
1031  * @port: USB4 port to unlock
1032  *
1033  * Unlocks USB4 downstream port so that the connection manager can
1034  * access the router below this port.
1035  */
1036 int usb4_port_unlock(struct tb_port *port)
1037 {
1038         int ret;
1039         u32 val;
1040
1041         ret = tb_port_read(port, &val, TB_CFG_PORT, ADP_CS_4, 1);
1042         if (ret)
1043                 return ret;
1044
1045         val &= ~ADP_CS_4_LCK;
1046         return tb_port_write(port, &val, TB_CFG_PORT, ADP_CS_4, 1);
1047 }
1048
1049 static int usb4_port_set_configured(struct tb_port *port, bool configured)
1050 {
1051         int ret;
1052         u32 val;
1053
1054         if (!port->cap_usb4)
1055                 return -EINVAL;
1056
1057         ret = tb_port_read(port, &val, TB_CFG_PORT,
1058                            port->cap_usb4 + PORT_CS_19, 1);
1059         if (ret)
1060                 return ret;
1061
1062         if (configured)
1063                 val |= PORT_CS_19_PC;
1064         else
1065                 val &= ~PORT_CS_19_PC;
1066
1067         return tb_port_write(port, &val, TB_CFG_PORT,
1068                              port->cap_usb4 + PORT_CS_19, 1);
1069 }
1070
1071 /**
1072  * usb4_port_configure() - Set USB4 port configured
1073  * @port: USB4 router
1074  *
1075  * Sets the USB4 link to be configured for power management purposes.
1076  */
1077 int usb4_port_configure(struct tb_port *port)
1078 {
1079         return usb4_port_set_configured(port, true);
1080 }
1081
1082 /**
1083  * usb4_port_unconfigure() - Set USB4 port unconfigured
1084  * @port: USB4 router
1085  *
1086  * Sets the USB4 link to be unconfigured for power management purposes.
1087  */
1088 void usb4_port_unconfigure(struct tb_port *port)
1089 {
1090         usb4_port_set_configured(port, false);
1091 }
1092
1093 static int usb4_set_xdomain_configured(struct tb_port *port, bool configured)
1094 {
1095         int ret;
1096         u32 val;
1097
1098         if (!port->cap_usb4)
1099                 return -EINVAL;
1100
1101         ret = tb_port_read(port, &val, TB_CFG_PORT,
1102                            port->cap_usb4 + PORT_CS_19, 1);
1103         if (ret)
1104                 return ret;
1105
1106         if (configured)
1107                 val |= PORT_CS_19_PID;
1108         else
1109                 val &= ~PORT_CS_19_PID;
1110
1111         return tb_port_write(port, &val, TB_CFG_PORT,
1112                              port->cap_usb4 + PORT_CS_19, 1);
1113 }
1114
1115 /**
1116  * usb4_port_configure_xdomain() - Configure port for XDomain
1117  * @port: USB4 port connected to another host
1118  * @xd: XDomain that is connected to the port
1119  *
1120  * Marks the USB4 port as being connected to another host and updates
1121  * the link type. Returns %0 in success and negative errno in failure.
1122  */
1123 int usb4_port_configure_xdomain(struct tb_port *port, struct tb_xdomain *xd)
1124 {
1125         xd->link_usb4 = link_is_usb4(port);
1126         return usb4_set_xdomain_configured(port, true);
1127 }
1128
1129 /**
1130  * usb4_port_unconfigure_xdomain() - Unconfigure port for XDomain
1131  * @port: USB4 port that was connected to another host
1132  *
1133  * Clears USB4 port from being marked as XDomain.
1134  */
1135 void usb4_port_unconfigure_xdomain(struct tb_port *port)
1136 {
1137         usb4_set_xdomain_configured(port, false);
1138 }
1139
1140 static int usb4_port_wait_for_bit(struct tb_port *port, u32 offset, u32 bit,
1141                                   u32 value, int timeout_msec)
1142 {
1143         ktime_t timeout = ktime_add_ms(ktime_get(), timeout_msec);
1144
1145         do {
1146                 u32 val;
1147                 int ret;
1148
1149                 ret = tb_port_read(port, &val, TB_CFG_PORT, offset, 1);
1150                 if (ret)
1151                         return ret;
1152
1153                 if ((val & bit) == value)
1154                         return 0;
1155
1156                 usleep_range(50, 100);
1157         } while (ktime_before(ktime_get(), timeout));
1158
1159         return -ETIMEDOUT;
1160 }
1161
1162 static int usb4_port_read_data(struct tb_port *port, void *data, size_t dwords)
1163 {
1164         if (dwords > NVM_DATA_DWORDS)
1165                 return -EINVAL;
1166
1167         return tb_port_read(port, data, TB_CFG_PORT, port->cap_usb4 + PORT_CS_2,
1168                             dwords);
1169 }
1170
1171 static int usb4_port_write_data(struct tb_port *port, const void *data,
1172                                 size_t dwords)
1173 {
1174         if (dwords > NVM_DATA_DWORDS)
1175                 return -EINVAL;
1176
1177         return tb_port_write(port, data, TB_CFG_PORT, port->cap_usb4 + PORT_CS_2,
1178                              dwords);
1179 }
1180
1181 static int usb4_port_sb_read(struct tb_port *port, enum usb4_sb_target target,
1182                              u8 index, u8 reg, void *buf, u8 size)
1183 {
1184         size_t dwords = DIV_ROUND_UP(size, 4);
1185         int ret;
1186         u32 val;
1187
1188         if (!port->cap_usb4)
1189                 return -EINVAL;
1190
1191         val = reg;
1192         val |= size << PORT_CS_1_LENGTH_SHIFT;
1193         val |= (target << PORT_CS_1_TARGET_SHIFT) & PORT_CS_1_TARGET_MASK;
1194         if (target == USB4_SB_TARGET_RETIMER)
1195                 val |= (index << PORT_CS_1_RETIMER_INDEX_SHIFT);
1196         val |= PORT_CS_1_PND;
1197
1198         ret = tb_port_write(port, &val, TB_CFG_PORT,
1199                             port->cap_usb4 + PORT_CS_1, 1);
1200         if (ret)
1201                 return ret;
1202
1203         ret = usb4_port_wait_for_bit(port, port->cap_usb4 + PORT_CS_1,
1204                                      PORT_CS_1_PND, 0, 500);
1205         if (ret)
1206                 return ret;
1207
1208         ret = tb_port_read(port, &val, TB_CFG_PORT,
1209                             port->cap_usb4 + PORT_CS_1, 1);
1210         if (ret)
1211                 return ret;
1212
1213         if (val & PORT_CS_1_NR)
1214                 return -ENODEV;
1215         if (val & PORT_CS_1_RC)
1216                 return -EIO;
1217
1218         return buf ? usb4_port_read_data(port, buf, dwords) : 0;
1219 }
1220
1221 static int usb4_port_sb_write(struct tb_port *port, enum usb4_sb_target target,
1222                               u8 index, u8 reg, const void *buf, u8 size)
1223 {
1224         size_t dwords = DIV_ROUND_UP(size, 4);
1225         int ret;
1226         u32 val;
1227
1228         if (!port->cap_usb4)
1229                 return -EINVAL;
1230
1231         if (buf) {
1232                 ret = usb4_port_write_data(port, buf, dwords);
1233                 if (ret)
1234                         return ret;
1235         }
1236
1237         val = reg;
1238         val |= size << PORT_CS_1_LENGTH_SHIFT;
1239         val |= PORT_CS_1_WNR_WRITE;
1240         val |= (target << PORT_CS_1_TARGET_SHIFT) & PORT_CS_1_TARGET_MASK;
1241         if (target == USB4_SB_TARGET_RETIMER)
1242                 val |= (index << PORT_CS_1_RETIMER_INDEX_SHIFT);
1243         val |= PORT_CS_1_PND;
1244
1245         ret = tb_port_write(port, &val, TB_CFG_PORT,
1246                             port->cap_usb4 + PORT_CS_1, 1);
1247         if (ret)
1248                 return ret;
1249
1250         ret = usb4_port_wait_for_bit(port, port->cap_usb4 + PORT_CS_1,
1251                                      PORT_CS_1_PND, 0, 500);
1252         if (ret)
1253                 return ret;
1254
1255         ret = tb_port_read(port, &val, TB_CFG_PORT,
1256                             port->cap_usb4 + PORT_CS_1, 1);
1257         if (ret)
1258                 return ret;
1259
1260         if (val & PORT_CS_1_NR)
1261                 return -ENODEV;
1262         if (val & PORT_CS_1_RC)
1263                 return -EIO;
1264
1265         return 0;
1266 }
1267
1268 static int usb4_port_sb_op(struct tb_port *port, enum usb4_sb_target target,
1269                            u8 index, enum usb4_sb_opcode opcode, int timeout_msec)
1270 {
1271         ktime_t timeout;
1272         u32 val;
1273         int ret;
1274
1275         val = opcode;
1276         ret = usb4_port_sb_write(port, target, index, USB4_SB_OPCODE, &val,
1277                                  sizeof(val));
1278         if (ret)
1279                 return ret;
1280
1281         timeout = ktime_add_ms(ktime_get(), timeout_msec);
1282
1283         do {
1284                 /* Check results */
1285                 ret = usb4_port_sb_read(port, target, index, USB4_SB_OPCODE,
1286                                         &val, sizeof(val));
1287                 if (ret)
1288                         return ret;
1289
1290                 switch (val) {
1291                 case 0:
1292                         return 0;
1293
1294                 case USB4_SB_OPCODE_ERR:
1295                         return -EAGAIN;
1296
1297                 case USB4_SB_OPCODE_ONS:
1298                         return -EOPNOTSUPP;
1299
1300                 default:
1301                         if (val != opcode)
1302                                 return -EIO;
1303                         break;
1304                 }
1305         } while (ktime_before(ktime_get(), timeout));
1306
1307         return -ETIMEDOUT;
1308 }
1309
1310 static int usb4_port_set_router_offline(struct tb_port *port, bool offline)
1311 {
1312         u32 val = !offline;
1313         int ret;
1314
1315         ret = usb4_port_sb_write(port, USB4_SB_TARGET_ROUTER, 0,
1316                                   USB4_SB_METADATA, &val, sizeof(val));
1317         if (ret)
1318                 return ret;
1319
1320         val = USB4_SB_OPCODE_ROUTER_OFFLINE;
1321         return usb4_port_sb_write(port, USB4_SB_TARGET_ROUTER, 0,
1322                                   USB4_SB_OPCODE, &val, sizeof(val));
1323 }
1324
1325 /**
1326  * usb4_port_router_offline() - Put the USB4 port to offline mode
1327  * @port: USB4 port
1328  *
1329  * This function puts the USB4 port into offline mode. In this mode the
1330  * port does not react on hotplug events anymore. This needs to be
1331  * called before retimer access is done when the USB4 links is not up.
1332  *
1333  * Returns %0 in case of success and negative errno if there was an
1334  * error.
1335  */
1336 int usb4_port_router_offline(struct tb_port *port)
1337 {
1338         return usb4_port_set_router_offline(port, true);
1339 }
1340
1341 /**
1342  * usb4_port_router_online() - Put the USB4 port back to online
1343  * @port: USB4 port
1344  *
1345  * Makes the USB4 port functional again.
1346  */
1347 int usb4_port_router_online(struct tb_port *port)
1348 {
1349         return usb4_port_set_router_offline(port, false);
1350 }
1351
1352 /**
1353  * usb4_port_enumerate_retimers() - Send RT broadcast transaction
1354  * @port: USB4 port
1355  *
1356  * This forces the USB4 port to send broadcast RT transaction which
1357  * makes the retimers on the link to assign index to themselves. Returns
1358  * %0 in case of success and negative errno if there was an error.
1359  */
1360 int usb4_port_enumerate_retimers(struct tb_port *port)
1361 {
1362         u32 val;
1363
1364         val = USB4_SB_OPCODE_ENUMERATE_RETIMERS;
1365         return usb4_port_sb_write(port, USB4_SB_TARGET_ROUTER, 0,
1366                                   USB4_SB_OPCODE, &val, sizeof(val));
1367 }
1368
1369 /**
1370  * usb4_port_clx_supported() - Check if CLx is supported by the link
1371  * @port: Port to check for CLx support for
1372  *
1373  * PORT_CS_18_CPS bit reflects if the link supports CLx including
1374  * active cables (if connected on the link).
1375  */
1376 bool usb4_port_clx_supported(struct tb_port *port)
1377 {
1378         int ret;
1379         u32 val;
1380
1381         ret = tb_port_read(port, &val, TB_CFG_PORT,
1382                            port->cap_usb4 + PORT_CS_18, 1);
1383         if (ret)
1384                 return false;
1385
1386         return !!(val & PORT_CS_18_CPS);
1387 }
1388
1389 static inline int usb4_port_retimer_op(struct tb_port *port, u8 index,
1390                                        enum usb4_sb_opcode opcode,
1391                                        int timeout_msec)
1392 {
1393         return usb4_port_sb_op(port, USB4_SB_TARGET_RETIMER, index, opcode,
1394                                timeout_msec);
1395 }
1396
1397 /**
1398  * usb4_port_retimer_set_inbound_sbtx() - Enable sideband channel transactions
1399  * @port: USB4 port
1400  * @index: Retimer index
1401  *
1402  * Enables sideband channel transations on SBTX. Can be used when USB4
1403  * link does not go up, for example if there is no device connected.
1404  */
1405 int usb4_port_retimer_set_inbound_sbtx(struct tb_port *port, u8 index)
1406 {
1407         int ret;
1408
1409         ret = usb4_port_retimer_op(port, index, USB4_SB_OPCODE_SET_INBOUND_SBTX,
1410                                    500);
1411
1412         if (ret != -ENODEV)
1413                 return ret;
1414
1415         /*
1416          * Per the USB4 retimer spec, the retimer is not required to
1417          * send an RT (Retimer Transaction) response for the first
1418          * SET_INBOUND_SBTX command
1419          */
1420         return usb4_port_retimer_op(port, index, USB4_SB_OPCODE_SET_INBOUND_SBTX,
1421                                     500);
1422 }
1423
1424 /**
1425  * usb4_port_retimer_read() - Read from retimer sideband registers
1426  * @port: USB4 port
1427  * @index: Retimer index
1428  * @reg: Sideband register to read
1429  * @buf: Data from @reg is stored here
1430  * @size: Number of bytes to read
1431  *
1432  * Function reads retimer sideband registers starting from @reg. The
1433  * retimer is connected to @port at @index. Returns %0 in case of
1434  * success, and read data is copied to @buf. If there is no retimer
1435  * present at given @index returns %-ENODEV. In any other failure
1436  * returns negative errno.
1437  */
1438 int usb4_port_retimer_read(struct tb_port *port, u8 index, u8 reg, void *buf,
1439                            u8 size)
1440 {
1441         return usb4_port_sb_read(port, USB4_SB_TARGET_RETIMER, index, reg, buf,
1442                                  size);
1443 }
1444
1445 /**
1446  * usb4_port_retimer_write() - Write to retimer sideband registers
1447  * @port: USB4 port
1448  * @index: Retimer index
1449  * @reg: Sideband register to write
1450  * @buf: Data that is written starting from @reg
1451  * @size: Number of bytes to write
1452  *
1453  * Writes retimer sideband registers starting from @reg. The retimer is
1454  * connected to @port at @index. Returns %0 in case of success. If there
1455  * is no retimer present at given @index returns %-ENODEV. In any other
1456  * failure returns negative errno.
1457  */
1458 int usb4_port_retimer_write(struct tb_port *port, u8 index, u8 reg,
1459                             const void *buf, u8 size)
1460 {
1461         return usb4_port_sb_write(port, USB4_SB_TARGET_RETIMER, index, reg, buf,
1462                                   size);
1463 }
1464
1465 /**
1466  * usb4_port_retimer_is_last() - Is the retimer last on-board retimer
1467  * @port: USB4 port
1468  * @index: Retimer index
1469  *
1470  * If the retimer at @index is last one (connected directly to the
1471  * Type-C port) this function returns %1. If it is not returns %0. If
1472  * the retimer is not present returns %-ENODEV. Otherwise returns
1473  * negative errno.
1474  */
1475 int usb4_port_retimer_is_last(struct tb_port *port, u8 index)
1476 {
1477         u32 metadata;
1478         int ret;
1479
1480         ret = usb4_port_retimer_op(port, index, USB4_SB_OPCODE_QUERY_LAST_RETIMER,
1481                                    500);
1482         if (ret)
1483                 return ret;
1484
1485         ret = usb4_port_retimer_read(port, index, USB4_SB_METADATA, &metadata,
1486                                      sizeof(metadata));
1487         return ret ? ret : metadata & 1;
1488 }
1489
1490 /**
1491  * usb4_port_retimer_nvm_sector_size() - Read retimer NVM sector size
1492  * @port: USB4 port
1493  * @index: Retimer index
1494  *
1495  * Reads NVM sector size (in bytes) of a retimer at @index. This
1496  * operation can be used to determine whether the retimer supports NVM
1497  * upgrade for example. Returns sector size in bytes or negative errno
1498  * in case of error. Specifically returns %-ENODEV if there is no
1499  * retimer at @index.
1500  */
1501 int usb4_port_retimer_nvm_sector_size(struct tb_port *port, u8 index)
1502 {
1503         u32 metadata;
1504         int ret;
1505
1506         ret = usb4_port_retimer_op(port, index, USB4_SB_OPCODE_GET_NVM_SECTOR_SIZE,
1507                                    500);
1508         if (ret)
1509                 return ret;
1510
1511         ret = usb4_port_retimer_read(port, index, USB4_SB_METADATA, &metadata,
1512                                      sizeof(metadata));
1513         return ret ? ret : metadata & USB4_NVM_SECTOR_SIZE_MASK;
1514 }
1515
1516 /**
1517  * usb4_port_retimer_nvm_set_offset() - Set NVM write offset
1518  * @port: USB4 port
1519  * @index: Retimer index
1520  * @address: Start offset
1521  *
1522  * Exlicitly sets NVM write offset. Normally when writing to NVM this is
1523  * done automatically by usb4_port_retimer_nvm_write().
1524  *
1525  * Returns %0 in success and negative errno if there was a failure.
1526  */
1527 int usb4_port_retimer_nvm_set_offset(struct tb_port *port, u8 index,
1528                                      unsigned int address)
1529 {
1530         u32 metadata, dwaddress;
1531         int ret;
1532
1533         dwaddress = address / 4;
1534         metadata = (dwaddress << USB4_NVM_SET_OFFSET_SHIFT) &
1535                   USB4_NVM_SET_OFFSET_MASK;
1536
1537         ret = usb4_port_retimer_write(port, index, USB4_SB_METADATA, &metadata,
1538                                       sizeof(metadata));
1539         if (ret)
1540                 return ret;
1541
1542         return usb4_port_retimer_op(port, index, USB4_SB_OPCODE_NVM_SET_OFFSET,
1543                                     500);
1544 }
1545
1546 struct retimer_info {
1547         struct tb_port *port;
1548         u8 index;
1549 };
1550
1551 static int usb4_port_retimer_nvm_write_next_block(void *data,
1552         unsigned int dwaddress, const void *buf, size_t dwords)
1553
1554 {
1555         const struct retimer_info *info = data;
1556         struct tb_port *port = info->port;
1557         u8 index = info->index;
1558         int ret;
1559
1560         ret = usb4_port_retimer_write(port, index, USB4_SB_DATA,
1561                                       buf, dwords * 4);
1562         if (ret)
1563                 return ret;
1564
1565         return usb4_port_retimer_op(port, index,
1566                         USB4_SB_OPCODE_NVM_BLOCK_WRITE, 1000);
1567 }
1568
1569 /**
1570  * usb4_port_retimer_nvm_write() - Write to retimer NVM
1571  * @port: USB4 port
1572  * @index: Retimer index
1573  * @address: Byte address where to start the write
1574  * @buf: Data to write
1575  * @size: Size in bytes how much to write
1576  *
1577  * Writes @size bytes from @buf to the retimer NVM. Used for NVM
1578  * upgrade. Returns %0 if the data was written successfully and negative
1579  * errno in case of failure. Specifically returns %-ENODEV if there is
1580  * no retimer at @index.
1581  */
1582 int usb4_port_retimer_nvm_write(struct tb_port *port, u8 index, unsigned int address,
1583                                 const void *buf, size_t size)
1584 {
1585         struct retimer_info info = { .port = port, .index = index };
1586         int ret;
1587
1588         ret = usb4_port_retimer_nvm_set_offset(port, index, address);
1589         if (ret)
1590                 return ret;
1591
1592         return tb_nvm_write_data(address, buf, size, USB4_DATA_RETRIES,
1593                                  usb4_port_retimer_nvm_write_next_block, &info);
1594 }
1595
1596 /**
1597  * usb4_port_retimer_nvm_authenticate() - Start retimer NVM upgrade
1598  * @port: USB4 port
1599  * @index: Retimer index
1600  *
1601  * After the new NVM image has been written via usb4_port_retimer_nvm_write()
1602  * this function can be used to trigger the NVM upgrade process. If
1603  * successful the retimer restarts with the new NVM and may not have the
1604  * index set so one needs to call usb4_port_enumerate_retimers() to
1605  * force index to be assigned.
1606  */
1607 int usb4_port_retimer_nvm_authenticate(struct tb_port *port, u8 index)
1608 {
1609         u32 val;
1610
1611         /*
1612          * We need to use the raw operation here because once the
1613          * authentication completes the retimer index is not set anymore
1614          * so we do not get back the status now.
1615          */
1616         val = USB4_SB_OPCODE_NVM_AUTH_WRITE;
1617         return usb4_port_sb_write(port, USB4_SB_TARGET_RETIMER, index,
1618                                   USB4_SB_OPCODE, &val, sizeof(val));
1619 }
1620
1621 /**
1622  * usb4_port_retimer_nvm_authenticate_status() - Read status of NVM upgrade
1623  * @port: USB4 port
1624  * @index: Retimer index
1625  * @status: Raw status code read from metadata
1626  *
1627  * This can be called after usb4_port_retimer_nvm_authenticate() and
1628  * usb4_port_enumerate_retimers() to fetch status of the NVM upgrade.
1629  *
1630  * Returns %0 if the authentication status was successfully read. The
1631  * completion metadata (the result) is then stored into @status. If
1632  * reading the status fails, returns negative errno.
1633  */
1634 int usb4_port_retimer_nvm_authenticate_status(struct tb_port *port, u8 index,
1635                                               u32 *status)
1636 {
1637         u32 metadata, val;
1638         int ret;
1639
1640         ret = usb4_port_retimer_read(port, index, USB4_SB_OPCODE, &val,
1641                                      sizeof(val));
1642         if (ret)
1643                 return ret;
1644
1645         switch (val) {
1646         case 0:
1647                 *status = 0;
1648                 return 0;
1649
1650         case USB4_SB_OPCODE_ERR:
1651                 ret = usb4_port_retimer_read(port, index, USB4_SB_METADATA,
1652                                              &metadata, sizeof(metadata));
1653                 if (ret)
1654                         return ret;
1655
1656                 *status = metadata & USB4_SB_METADATA_NVM_AUTH_WRITE_MASK;
1657                 return 0;
1658
1659         case USB4_SB_OPCODE_ONS:
1660                 return -EOPNOTSUPP;
1661
1662         default:
1663                 return -EIO;
1664         }
1665 }
1666
1667 static int usb4_port_retimer_nvm_read_block(void *data, unsigned int dwaddress,
1668                                             void *buf, size_t dwords)
1669 {
1670         const struct retimer_info *info = data;
1671         struct tb_port *port = info->port;
1672         u8 index = info->index;
1673         u32 metadata;
1674         int ret;
1675
1676         metadata = dwaddress << USB4_NVM_READ_OFFSET_SHIFT;
1677         if (dwords < NVM_DATA_DWORDS)
1678                 metadata |= dwords << USB4_NVM_READ_LENGTH_SHIFT;
1679
1680         ret = usb4_port_retimer_write(port, index, USB4_SB_METADATA, &metadata,
1681                                       sizeof(metadata));
1682         if (ret)
1683                 return ret;
1684
1685         ret = usb4_port_retimer_op(port, index, USB4_SB_OPCODE_NVM_READ, 500);
1686         if (ret)
1687                 return ret;
1688
1689         return usb4_port_retimer_read(port, index, USB4_SB_DATA, buf,
1690                                       dwords * 4);
1691 }
1692
1693 /**
1694  * usb4_port_retimer_nvm_read() - Read contents of retimer NVM
1695  * @port: USB4 port
1696  * @index: Retimer index
1697  * @address: NVM address (in bytes) to start reading
1698  * @buf: Data read from NVM is stored here
1699  * @size: Number of bytes to read
1700  *
1701  * Reads retimer NVM and copies the contents to @buf. Returns %0 if the
1702  * read was successful and negative errno in case of failure.
1703  * Specifically returns %-ENODEV if there is no retimer at @index.
1704  */
1705 int usb4_port_retimer_nvm_read(struct tb_port *port, u8 index,
1706                                unsigned int address, void *buf, size_t size)
1707 {
1708         struct retimer_info info = { .port = port, .index = index };
1709
1710         return tb_nvm_read_data(address, buf, size, USB4_DATA_RETRIES,
1711                                 usb4_port_retimer_nvm_read_block, &info);
1712 }
1713
1714 /**
1715  * usb4_usb3_port_max_link_rate() - Maximum support USB3 link rate
1716  * @port: USB3 adapter port
1717  *
1718  * Return maximum supported link rate of a USB3 adapter in Mb/s.
1719  * Negative errno in case of error.
1720  */
1721 int usb4_usb3_port_max_link_rate(struct tb_port *port)
1722 {
1723         int ret, lr;
1724         u32 val;
1725
1726         if (!tb_port_is_usb3_down(port) && !tb_port_is_usb3_up(port))
1727                 return -EINVAL;
1728
1729         ret = tb_port_read(port, &val, TB_CFG_PORT,
1730                            port->cap_adap + ADP_USB3_CS_4, 1);
1731         if (ret)
1732                 return ret;
1733
1734         lr = (val & ADP_USB3_CS_4_MSLR_MASK) >> ADP_USB3_CS_4_MSLR_SHIFT;
1735         return lr == ADP_USB3_CS_4_MSLR_20G ? 20000 : 10000;
1736 }
1737
1738 /**
1739  * usb4_usb3_port_actual_link_rate() - Established USB3 link rate
1740  * @port: USB3 adapter port
1741  *
1742  * Return actual established link rate of a USB3 adapter in Mb/s. If the
1743  * link is not up returns %0 and negative errno in case of failure.
1744  */
1745 int usb4_usb3_port_actual_link_rate(struct tb_port *port)
1746 {
1747         int ret, lr;
1748         u32 val;
1749
1750         if (!tb_port_is_usb3_down(port) && !tb_port_is_usb3_up(port))
1751                 return -EINVAL;
1752
1753         ret = tb_port_read(port, &val, TB_CFG_PORT,
1754                            port->cap_adap + ADP_USB3_CS_4, 1);
1755         if (ret)
1756                 return ret;
1757
1758         if (!(val & ADP_USB3_CS_4_ULV))
1759                 return 0;
1760
1761         lr = val & ADP_USB3_CS_4_ALR_MASK;
1762         return lr == ADP_USB3_CS_4_ALR_20G ? 20000 : 10000;
1763 }
1764
1765 static int usb4_usb3_port_cm_request(struct tb_port *port, bool request)
1766 {
1767         int ret;
1768         u32 val;
1769
1770         if (!tb_port_is_usb3_down(port))
1771                 return -EINVAL;
1772         if (tb_route(port->sw))
1773                 return -EINVAL;
1774
1775         ret = tb_port_read(port, &val, TB_CFG_PORT,
1776                            port->cap_adap + ADP_USB3_CS_2, 1);
1777         if (ret)
1778                 return ret;
1779
1780         if (request)
1781                 val |= ADP_USB3_CS_2_CMR;
1782         else
1783                 val &= ~ADP_USB3_CS_2_CMR;
1784
1785         ret = tb_port_write(port, &val, TB_CFG_PORT,
1786                             port->cap_adap + ADP_USB3_CS_2, 1);
1787         if (ret)
1788                 return ret;
1789
1790         /*
1791          * We can use val here directly as the CMR bit is in the same place
1792          * as HCA. Just mask out others.
1793          */
1794         val &= ADP_USB3_CS_2_CMR;
1795         return usb4_port_wait_for_bit(port, port->cap_adap + ADP_USB3_CS_1,
1796                                       ADP_USB3_CS_1_HCA, val, 1500);
1797 }
1798
1799 static inline int usb4_usb3_port_set_cm_request(struct tb_port *port)
1800 {
1801         return usb4_usb3_port_cm_request(port, true);
1802 }
1803
1804 static inline int usb4_usb3_port_clear_cm_request(struct tb_port *port)
1805 {
1806         return usb4_usb3_port_cm_request(port, false);
1807 }
1808
1809 static unsigned int usb3_bw_to_mbps(u32 bw, u8 scale)
1810 {
1811         unsigned long uframes;
1812
1813         uframes = bw * 512UL << scale;
1814         return DIV_ROUND_CLOSEST(uframes * 8000, 1000 * 1000);
1815 }
1816
1817 static u32 mbps_to_usb3_bw(unsigned int mbps, u8 scale)
1818 {
1819         unsigned long uframes;
1820
1821         /* 1 uframe is 1/8 ms (125 us) -> 1 / 8000 s */
1822         uframes = ((unsigned long)mbps * 1000 *  1000) / 8000;
1823         return DIV_ROUND_UP(uframes, 512UL << scale);
1824 }
1825
1826 static int usb4_usb3_port_read_allocated_bandwidth(struct tb_port *port,
1827                                                    int *upstream_bw,
1828                                                    int *downstream_bw)
1829 {
1830         u32 val, bw, scale;
1831         int ret;
1832
1833         ret = tb_port_read(port, &val, TB_CFG_PORT,
1834                            port->cap_adap + ADP_USB3_CS_2, 1);
1835         if (ret)
1836                 return ret;
1837
1838         ret = tb_port_read(port, &scale, TB_CFG_PORT,
1839                            port->cap_adap + ADP_USB3_CS_3, 1);
1840         if (ret)
1841                 return ret;
1842
1843         scale &= ADP_USB3_CS_3_SCALE_MASK;
1844
1845         bw = val & ADP_USB3_CS_2_AUBW_MASK;
1846         *upstream_bw = usb3_bw_to_mbps(bw, scale);
1847
1848         bw = (val & ADP_USB3_CS_2_ADBW_MASK) >> ADP_USB3_CS_2_ADBW_SHIFT;
1849         *downstream_bw = usb3_bw_to_mbps(bw, scale);
1850
1851         return 0;
1852 }
1853
1854 /**
1855  * usb4_usb3_port_allocated_bandwidth() - Bandwidth allocated for USB3
1856  * @port: USB3 adapter port
1857  * @upstream_bw: Allocated upstream bandwidth is stored here
1858  * @downstream_bw: Allocated downstream bandwidth is stored here
1859  *
1860  * Stores currently allocated USB3 bandwidth into @upstream_bw and
1861  * @downstream_bw in Mb/s. Returns %0 in case of success and negative
1862  * errno in failure.
1863  */
1864 int usb4_usb3_port_allocated_bandwidth(struct tb_port *port, int *upstream_bw,
1865                                        int *downstream_bw)
1866 {
1867         int ret;
1868
1869         ret = usb4_usb3_port_set_cm_request(port);
1870         if (ret)
1871                 return ret;
1872
1873         ret = usb4_usb3_port_read_allocated_bandwidth(port, upstream_bw,
1874                                                       downstream_bw);
1875         usb4_usb3_port_clear_cm_request(port);
1876
1877         return ret;
1878 }
1879
1880 static int usb4_usb3_port_read_consumed_bandwidth(struct tb_port *port,
1881                                                   int *upstream_bw,
1882                                                   int *downstream_bw)
1883 {
1884         u32 val, bw, scale;
1885         int ret;
1886
1887         ret = tb_port_read(port, &val, TB_CFG_PORT,
1888                            port->cap_adap + ADP_USB3_CS_1, 1);
1889         if (ret)
1890                 return ret;
1891
1892         ret = tb_port_read(port, &scale, TB_CFG_PORT,
1893                            port->cap_adap + ADP_USB3_CS_3, 1);
1894         if (ret)
1895                 return ret;
1896
1897         scale &= ADP_USB3_CS_3_SCALE_MASK;
1898
1899         bw = val & ADP_USB3_CS_1_CUBW_MASK;
1900         *upstream_bw = usb3_bw_to_mbps(bw, scale);
1901
1902         bw = (val & ADP_USB3_CS_1_CDBW_MASK) >> ADP_USB3_CS_1_CDBW_SHIFT;
1903         *downstream_bw = usb3_bw_to_mbps(bw, scale);
1904
1905         return 0;
1906 }
1907
1908 static int usb4_usb3_port_write_allocated_bandwidth(struct tb_port *port,
1909                                                     int upstream_bw,
1910                                                     int downstream_bw)
1911 {
1912         u32 val, ubw, dbw, scale;
1913         int ret;
1914
1915         /* Read the used scale, hardware default is 0 */
1916         ret = tb_port_read(port, &scale, TB_CFG_PORT,
1917                            port->cap_adap + ADP_USB3_CS_3, 1);
1918         if (ret)
1919                 return ret;
1920
1921         scale &= ADP_USB3_CS_3_SCALE_MASK;
1922         ubw = mbps_to_usb3_bw(upstream_bw, scale);
1923         dbw = mbps_to_usb3_bw(downstream_bw, scale);
1924
1925         ret = tb_port_read(port, &val, TB_CFG_PORT,
1926                            port->cap_adap + ADP_USB3_CS_2, 1);
1927         if (ret)
1928                 return ret;
1929
1930         val &= ~(ADP_USB3_CS_2_AUBW_MASK | ADP_USB3_CS_2_ADBW_MASK);
1931         val |= dbw << ADP_USB3_CS_2_ADBW_SHIFT;
1932         val |= ubw;
1933
1934         return tb_port_write(port, &val, TB_CFG_PORT,
1935                              port->cap_adap + ADP_USB3_CS_2, 1);
1936 }
1937
1938 /**
1939  * usb4_usb3_port_allocate_bandwidth() - Allocate bandwidth for USB3
1940  * @port: USB3 adapter port
1941  * @upstream_bw: New upstream bandwidth
1942  * @downstream_bw: New downstream bandwidth
1943  *
1944  * This can be used to set how much bandwidth is allocated for the USB3
1945  * tunneled isochronous traffic. @upstream_bw and @downstream_bw are the
1946  * new values programmed to the USB3 adapter allocation registers. If
1947  * the values are lower than what is currently consumed the allocation
1948  * is set to what is currently consumed instead (consumed bandwidth
1949  * cannot be taken away by CM). The actual new values are returned in
1950  * @upstream_bw and @downstream_bw.
1951  *
1952  * Returns %0 in case of success and negative errno if there was a
1953  * failure.
1954  */
1955 int usb4_usb3_port_allocate_bandwidth(struct tb_port *port, int *upstream_bw,
1956                                       int *downstream_bw)
1957 {
1958         int ret, consumed_up, consumed_down, allocate_up, allocate_down;
1959
1960         ret = usb4_usb3_port_set_cm_request(port);
1961         if (ret)
1962                 return ret;
1963
1964         ret = usb4_usb3_port_read_consumed_bandwidth(port, &consumed_up,
1965                                                      &consumed_down);
1966         if (ret)
1967                 goto err_request;
1968
1969         /* Don't allow it go lower than what is consumed */
1970         allocate_up = max(*upstream_bw, consumed_up);
1971         allocate_down = max(*downstream_bw, consumed_down);
1972
1973         ret = usb4_usb3_port_write_allocated_bandwidth(port, allocate_up,
1974                                                        allocate_down);
1975         if (ret)
1976                 goto err_request;
1977
1978         *upstream_bw = allocate_up;
1979         *downstream_bw = allocate_down;
1980
1981 err_request:
1982         usb4_usb3_port_clear_cm_request(port);
1983         return ret;
1984 }
1985
1986 /**
1987  * usb4_usb3_port_release_bandwidth() - Release allocated USB3 bandwidth
1988  * @port: USB3 adapter port
1989  * @upstream_bw: New allocated upstream bandwidth
1990  * @downstream_bw: New allocated downstream bandwidth
1991  *
1992  * Releases USB3 allocated bandwidth down to what is actually consumed.
1993  * The new bandwidth is returned in @upstream_bw and @downstream_bw.
1994  *
1995  * Returns 0% in success and negative errno in case of failure.
1996  */
1997 int usb4_usb3_port_release_bandwidth(struct tb_port *port, int *upstream_bw,
1998                                      int *downstream_bw)
1999 {
2000         int ret, consumed_up, consumed_down;
2001
2002         ret = usb4_usb3_port_set_cm_request(port);
2003         if (ret)
2004                 return ret;
2005
2006         ret = usb4_usb3_port_read_consumed_bandwidth(port, &consumed_up,
2007                                                      &consumed_down);
2008         if (ret)
2009                 goto err_request;
2010
2011         /*
2012          * Always keep 1000 Mb/s to make sure xHCI has at least some
2013          * bandwidth available for isochronous traffic.
2014          */
2015         if (consumed_up < 1000)
2016                 consumed_up = 1000;
2017         if (consumed_down < 1000)
2018                 consumed_down = 1000;
2019
2020         ret = usb4_usb3_port_write_allocated_bandwidth(port, consumed_up,
2021                                                        consumed_down);
2022         if (ret)
2023                 goto err_request;
2024
2025         *upstream_bw = consumed_up;
2026         *downstream_bw = consumed_down;
2027
2028 err_request:
2029         usb4_usb3_port_clear_cm_request(port);
2030         return ret;
2031 }