global: Migrate CONFIG_MXC_UART_BASE to CFG
[platform/kernel/u-boot.git] / include / spi.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+ */
2 /*
3  * Common SPI Interface: Controller-specific definitions
4  *
5  * (C) Copyright 2001
6  * Gerald Van Baren, Custom IDEAS, vanbaren@cideas.com.
7  */
8
9 #ifndef _SPI_H_
10 #define _SPI_H_
11
12 #include <common.h>
13 #include <linux/bitops.h>
14
15 /* SPI mode flags */
16 #define SPI_CPHA        BIT(0)  /* clock phase (1 = SPI_CLOCK_PHASE_SECOND) */
17 #define SPI_CPOL        BIT(1)  /* clock polarity (1 = SPI_POLARITY_HIGH) */
18 #define SPI_MODE_0      (0|0)                   /* (original MicroWire) */
19 #define SPI_MODE_1      (0|SPI_CPHA)
20 #define SPI_MODE_2      (SPI_CPOL|0)
21 #define SPI_MODE_3      (SPI_CPOL|SPI_CPHA)
22 #define SPI_CS_HIGH     BIT(2)                  /* CS active high */
23 #define SPI_LSB_FIRST   BIT(3)                  /* per-word bits-on-wire */
24 #define SPI_3WIRE       BIT(4)                  /* SI/SO signals shared */
25 #define SPI_LOOP        BIT(5)                  /* loopback mode */
26 #define SPI_SLAVE       BIT(6)                  /* slave mode */
27 #define SPI_PREAMBLE    BIT(7)                  /* Skip preamble bytes */
28 #define SPI_TX_BYTE     BIT(8)                  /* transmit with 1 wire byte */
29 #define SPI_TX_DUAL     BIT(9)                  /* transmit with 2 wires */
30 #define SPI_TX_QUAD     BIT(10)                 /* transmit with 4 wires */
31 #define SPI_RX_SLOW     BIT(11)                 /* receive with 1 wire slow */
32 #define SPI_RX_DUAL     BIT(12)                 /* receive with 2 wires */
33 #define SPI_RX_QUAD     BIT(13)                 /* receive with 4 wires */
34 #define SPI_TX_OCTAL    BIT(14)                 /* transmit with 8 wires */
35 #define SPI_RX_OCTAL    BIT(15)                 /* receive with 8 wires */
36
37 /* Header byte that marks the start of the message */
38 #define SPI_PREAMBLE_END_BYTE   0xec
39
40 #define SPI_DEFAULT_WORDLEN     8
41
42 /**
43  * struct dm_spi_bus - SPI bus info
44  *
45  * This contains information about a SPI bus. To obtain this structure, use
46  * dev_get_uclass_priv(bus) where bus is the SPI bus udevice.
47  *
48  * @max_hz:     Maximum speed that the bus can tolerate.
49  * @speed:      Current bus speed. This is 0 until the bus is first claimed.
50  * @mode:       Current bus mode. This is 0 until the bus is first claimed.
51  *
52  * TODO(sjg@chromium.org): Remove this and use max_hz from struct spi_slave.
53  */
54 struct dm_spi_bus {
55         uint max_hz;
56         uint speed;
57         uint mode;
58 };
59
60 /**
61  * struct dm_spi_plat - platform data for all SPI slaves
62  *
63  * This describes a SPI slave, a child device of the SPI bus. To obtain this
64  * struct from a spi_slave, use dev_get_parent_plat(dev) or
65  * dev_get_parent_plat(slave->dev).
66  *
67  * This data is immutable. Each time the device is probed, @max_hz and @mode
68  * will be copied to struct spi_slave.
69  *
70  * @cs:         Chip select number (0..n-1)
71  * @max_hz:     Maximum bus speed that this slave can tolerate
72  * @mode:       SPI mode to use for this device (see SPI mode flags)
73  */
74 struct dm_spi_slave_plat {
75         unsigned int cs;
76         uint max_hz;
77         uint mode;
78 };
79
80 /**
81  * enum spi_clock_phase - indicates  the clock phase to use for SPI (CPHA)
82  *
83  * @SPI_CLOCK_PHASE_FIRST: Data sampled on the first phase
84  * @SPI_CLOCK_PHASE_SECOND: Data sampled on the second phase
85  */
86 enum spi_clock_phase {
87         SPI_CLOCK_PHASE_FIRST,
88         SPI_CLOCK_PHASE_SECOND,
89 };
90
91 /**
92  * enum spi_wire_mode - indicates the number of wires used for SPI
93  *
94  * @SPI_4_WIRE_MODE: Normal bidirectional mode with MOSI and MISO
95  * @SPI_3_WIRE_MODE: Unidirectional version with a single data line SISO
96  */
97 enum spi_wire_mode {
98         SPI_4_WIRE_MODE,
99         SPI_3_WIRE_MODE,
100 };
101
102 /**
103  * enum spi_polarity - indicates the polarity of the SPI bus (CPOL)
104  *
105  * @SPI_POLARITY_LOW: Clock is low in idle state
106  * @SPI_POLARITY_HIGH: Clock is high in idle state
107  */
108 enum spi_polarity {
109         SPI_POLARITY_LOW,
110         SPI_POLARITY_HIGH,
111 };
112
113 /**
114  * struct spi_slave - Representation of a SPI slave
115  *
116  * For driver model this is the per-child data used by the SPI bus. It can
117  * be accessed using dev_get_parent_priv() on the slave device. The SPI uclass
118  * sets up per_child_auto to sizeof(struct spi_slave), and the
119  * driver should not override it. Two platform data fields (max_hz and mode)
120  * are copied into this structure to provide an initial value. This allows
121  * them to be changed, since we should never change platform data in drivers.
122  *
123  * If not using driver model, drivers are expected to extend this with
124  * controller-specific data.
125  *
126  * @dev:                SPI slave device
127  * @max_hz:             Maximum speed for this slave
128  * @bus:                ID of the bus that the slave is attached to. For
129  *                      driver model this is the sequence number of the SPI
130  *                      bus (dev_seq(bus)) so does not need to be stored
131  * @cs:                 ID of the chip select connected to the slave.
132  * @mode:               SPI mode to use for this slave (see SPI mode flags)
133  * @wordlen:            Size of SPI word in number of bits
134  * @max_read_size:      If non-zero, the maximum number of bytes which can
135  *                      be read at once.
136  * @max_write_size:     If non-zero, the maximum number of bytes which can
137  *                      be written at once.
138  * @memory_map:         Address of read-only SPI flash access.
139  * @flags:              Indication of SPI flags.
140  */
141 struct spi_slave {
142 #if CONFIG_IS_ENABLED(DM_SPI)
143         struct udevice *dev;    /* struct spi_slave is dev->parentdata */
144         uint max_hz;
145 #else
146         unsigned int bus;
147         unsigned int cs;
148 #endif
149         uint mode;
150         unsigned int wordlen;
151         unsigned int max_read_size;
152         unsigned int max_write_size;
153         void *memory_map;
154
155         u8 flags;
156 #define SPI_XFER_BEGIN          BIT(0)  /* Assert CS before transfer */
157 #define SPI_XFER_END            BIT(1)  /* Deassert CS after transfer */
158 #define SPI_XFER_ONCE           (SPI_XFER_BEGIN | SPI_XFER_END)
159 };
160
161 /**
162  * spi_do_alloc_slave - Allocate a new SPI slave (internal)
163  *
164  * Allocate and zero all fields in the spi slave, and set the bus/chip
165  * select. Use the helper macro spi_alloc_slave() to call this.
166  *
167  * @offset:     Offset of struct spi_slave within slave structure.
168  * @size:       Size of slave structure.
169  * @bus:        Bus ID of the slave chip.
170  * @cs:         Chip select ID of the slave chip on the specified bus.
171  */
172 void *spi_do_alloc_slave(int offset, int size, unsigned int bus,
173                          unsigned int cs);
174
175 /**
176  * spi_alloc_slave - Allocate a new SPI slave
177  *
178  * Allocate and zero all fields in the spi slave, and set the bus/chip
179  * select.
180  *
181  * @_struct:    Name of structure to allocate (e.g. struct tegra_spi).
182  *              This structure must contain a member 'struct spi_slave *slave'.
183  * @bus:        Bus ID of the slave chip.
184  * @cs:         Chip select ID of the slave chip on the specified bus.
185  */
186 #define spi_alloc_slave(_struct, bus, cs) \
187         spi_do_alloc_slave(offsetof(_struct, slave), \
188                             sizeof(_struct), bus, cs)
189
190 /**
191  * spi_alloc_slave_base - Allocate a new SPI slave with no private data
192  *
193  * Allocate and zero all fields in the spi slave, and set the bus/chip
194  * select.
195  *
196  * @bus:        Bus ID of the slave chip.
197  * @cs:         Chip select ID of the slave chip on the specified bus.
198  */
199 #define spi_alloc_slave_base(bus, cs) \
200         spi_do_alloc_slave(0, sizeof(struct spi_slave), bus, cs)
201
202 /**
203  * Set up communications parameters for a SPI slave.
204  *
205  * This must be called once for each slave. Note that this function
206  * usually doesn't touch any actual hardware, it only initializes the
207  * contents of spi_slave so that the hardware can be easily
208  * initialized later.
209  *
210  * @bus:        Bus ID of the slave chip.
211  * @cs:         Chip select ID of the slave chip on the specified bus.
212  * @max_hz:     Maximum SCK rate in Hz.
213  * @mode:       Clock polarity, clock phase and other parameters.
214  *
215  * Returns: A spi_slave reference that can be used in subsequent SPI
216  * calls, or NULL if one or more of the parameters are not supported.
217  */
218 struct spi_slave *spi_setup_slave(unsigned int bus, unsigned int cs,
219                 unsigned int max_hz, unsigned int mode);
220
221 /**
222  * Free any memory associated with a SPI slave.
223  *
224  * @slave:      The SPI slave
225  */
226 void spi_free_slave(struct spi_slave *slave);
227
228 /**
229  * Claim the bus and prepare it for communication with a given slave.
230  *
231  * This must be called before doing any transfers with a SPI slave. It
232  * will enable and initialize any SPI hardware as necessary, and make
233  * sure that the SCK line is in the correct idle state. It is not
234  * allowed to claim the same bus for several slaves without releasing
235  * the bus in between.
236  *
237  * @slave:      The SPI slave
238  *
239  * Returns: 0 if the bus was claimed successfully, or a negative value
240  * if it wasn't.
241  */
242 int spi_claim_bus(struct spi_slave *slave);
243
244 /**
245  * Release the SPI bus
246  *
247  * This must be called once for every call to spi_claim_bus() after
248  * all transfers have finished. It may disable any SPI hardware as
249  * appropriate.
250  *
251  * @slave:      The SPI slave
252  */
253 void spi_release_bus(struct spi_slave *slave);
254
255 /**
256  * Set the word length for SPI transactions
257  *
258  * Set the word length (number of bits per word) for SPI transactions.
259  *
260  * @slave:      The SPI slave
261  * @wordlen:    The number of bits in a word
262  *
263  * Returns: 0 on success, -1 on failure.
264  */
265 int spi_set_wordlen(struct spi_slave *slave, unsigned int wordlen);
266
267 /**
268  * SPI transfer (optional if mem_ops is used)
269  *
270  * This writes "bitlen" bits out the SPI MOSI port and simultaneously clocks
271  * "bitlen" bits in the SPI MISO port.  That's just the way SPI works.
272  *
273  * The source of the outgoing bits is the "dout" parameter and the
274  * destination of the input bits is the "din" parameter.  Note that "dout"
275  * and "din" can point to the same memory location, in which case the
276  * input data overwrites the output data (since both are buffered by
277  * temporary variables, this is OK).
278  *
279  * spi_xfer() interface:
280  * @slave:      The SPI slave which will be sending/receiving the data.
281  * @bitlen:     How many bits to write and read.
282  * @dout:       Pointer to a string of bits to send out.  The bits are
283  *              held in a byte array and are sent MSB first.
284  * @din:        Pointer to a string of bits that will be filled in.
285  * @flags:      A bitwise combination of SPI_XFER_* flags.
286  *
287  * Returns: 0 on success, not 0 on failure
288  */
289 int  spi_xfer(struct spi_slave *slave, unsigned int bitlen, const void *dout,
290                 void *din, unsigned long flags);
291
292 /**
293  * spi_write_then_read - SPI synchronous write followed by read
294  *
295  * This performs a half duplex transaction in which the first transaction
296  * is to send the opcode and if the length of buf is non-zero then it start
297  * the second transaction as tx or rx based on the need from respective slave.
298  *
299  * @slave:      The SPI slave device with which opcode/data will be exchanged
300  * @opcode:     opcode used for specific transfer
301  * @n_opcode:   size of opcode, in bytes
302  * @txbuf:      buffer into which data to be written
303  * @rxbuf:      buffer into which data will be read
304  * @n_buf:      size of buf (whether it's [tx|rx]buf), in bytes
305  *
306  * Returns: 0 on success, not 0 on failure
307  */
308 int spi_write_then_read(struct spi_slave *slave, const u8 *opcode,
309                         size_t n_opcode, const u8 *txbuf, u8 *rxbuf,
310                         size_t n_buf);
311
312 /* Copy memory mapped data */
313 void spi_flash_copy_mmap(void *data, void *offset, size_t len);
314
315 /**
316  * Determine if a SPI chipselect is valid.
317  * This function is provided by the board if the low-level SPI driver
318  * needs it to determine if a given chipselect is actually valid.
319  *
320  * Returns: 1 if bus:cs identifies a valid chip on this board, 0
321  * otherwise.
322  */
323 int spi_cs_is_valid(unsigned int bus, unsigned int cs);
324
325 /*
326  * These names are used in several drivers and these declarations will be
327  * removed soon as part of the SPI DM migration. Drop them if driver model is
328  * enabled for SPI.
329  */
330 #if !CONFIG_IS_ENABLED(DM_SPI)
331 /**
332  * Activate a SPI chipselect.
333  * This function is provided by the board code when using a driver
334  * that can't control its chipselects automatically (e.g.
335  * common/soft_spi.c). When called, it should activate the chip select
336  * to the device identified by "slave".
337  */
338 void spi_cs_activate(struct spi_slave *slave);
339
340 /**
341  * Deactivate a SPI chipselect.
342  * This function is provided by the board code when using a driver
343  * that can't control its chipselects automatically (e.g.
344  * common/soft_spi.c). When called, it should deactivate the chip
345  * select to the device identified by "slave".
346  */
347 void spi_cs_deactivate(struct spi_slave *slave);
348 #endif
349
350 /**
351  * Set transfer speed.
352  * This sets a new speed to be applied for next spi_xfer().
353  * @slave:      The SPI slave
354  * @hz:         The transfer speed
355  *
356  * Returns:     0 on success, or a negative value on error.
357  */
358 int spi_set_speed(struct spi_slave *slave, uint hz);
359
360 /**
361  * Write 8 bits, then read 8 bits.
362  * @slave:      The SPI slave we're communicating with
363  * @byte:       Byte to be written
364  *
365  * Returns: The value that was read, or a negative value on error.
366  *
367  * TODO: This function probably shouldn't be inlined.
368  */
369 static inline int spi_w8r8(struct spi_slave *slave, unsigned char byte)
370 {
371         unsigned char dout[2];
372         unsigned char din[2];
373         int ret;
374
375         dout[0] = byte;
376         dout[1] = 0;
377
378         ret = spi_xfer(slave, 16, dout, din, SPI_XFER_BEGIN | SPI_XFER_END);
379         return ret < 0 ? ret : din[1];
380 }
381
382 /**
383  * struct spi_cs_info - Information about a bus chip select
384  *
385  * @dev:        Connected device, or NULL if none
386  */
387 struct spi_cs_info {
388         struct udevice *dev;
389 };
390
391 /**
392  * struct struct dm_spi_ops - Driver model SPI operations
393  *
394  * The uclass interface is implemented by all SPI devices which use
395  * driver model.
396  */
397 struct dm_spi_ops {
398         /**
399          * Claim the bus and prepare it for communication.
400          *
401          * The device provided is the slave device. It's parent controller
402          * will be used to provide the communication.
403          *
404          * This must be called before doing any transfers with a SPI slave. It
405          * will enable and initialize any SPI hardware as necessary, and make
406          * sure that the SCK line is in the correct idle state. It is not
407          * allowed to claim the same bus for several slaves without releasing
408          * the bus in between.
409          *
410          * @dev:        The SPI slave
411          *
412          * Returns: 0 if the bus was claimed successfully, or a negative value
413          * if it wasn't.
414          */
415         int (*claim_bus)(struct udevice *dev);
416
417         /**
418          * Release the SPI bus
419          *
420          * This must be called once for every call to spi_claim_bus() after
421          * all transfers have finished. It may disable any SPI hardware as
422          * appropriate.
423          *
424          * @dev:        The SPI slave
425          */
426         int (*release_bus)(struct udevice *dev);
427
428         /**
429          * Set the word length for SPI transactions
430          *
431          * Set the word length (number of bits per word) for SPI transactions.
432          *
433          * @bus:        The SPI slave
434          * @wordlen:    The number of bits in a word
435          *
436          * Returns: 0 on success, -ve on failure.
437          */
438         int (*set_wordlen)(struct udevice *dev, unsigned int wordlen);
439
440         /**
441          * SPI transfer
442          *
443          * This writes "bitlen" bits out the SPI MOSI port and simultaneously
444          * clocks "bitlen" bits in the SPI MISO port.  That's just the way SPI
445          * works.
446          *
447          * The source of the outgoing bits is the "dout" parameter and the
448          * destination of the input bits is the "din" parameter.  Note that
449          * "dout" and "din" can point to the same memory location, in which
450          * case the input data overwrites the output data (since both are
451          * buffered by temporary variables, this is OK).
452          *
453          * spi_xfer() interface:
454          * @dev:        The slave device to communicate with
455          * @bitlen:     How many bits to write and read.
456          * @dout:       Pointer to a string of bits to send out.  The bits are
457          *              held in a byte array and are sent MSB first.
458          * @din:        Pointer to a string of bits that will be filled in.
459          * @flags:      A bitwise combination of SPI_XFER_* flags.
460          *
461          * Returns: 0 on success, not -1 on failure
462          */
463         int (*xfer)(struct udevice *dev, unsigned int bitlen, const void *dout,
464                     void *din, unsigned long flags);
465
466         /**
467          * Optimized handlers for SPI memory-like operations.
468          *
469          * Optimized/dedicated operations for interactions with SPI memory. This
470          * field is optional and should only be implemented if the controller
471          * has native support for memory like operations.
472          */
473         const struct spi_controller_mem_ops *mem_ops;
474
475         /**
476          * Set transfer speed.
477          * This sets a new speed to be applied for next spi_xfer().
478          * @bus:        The SPI bus
479          * @hz:         The transfer speed
480          * @return 0 if OK, -ve on error
481          */
482         int (*set_speed)(struct udevice *bus, uint hz);
483
484         /**
485          * Set the SPI mode/flags
486          *
487          * It is unclear if we want to set speed and mode together instead
488          * of separately.
489          *
490          * @bus:        The SPI bus
491          * @mode:       Requested SPI mode (SPI_... flags)
492          * @return 0 if OK, -ve on error
493          */
494         int (*set_mode)(struct udevice *bus, uint mode);
495
496         /**
497          * Get information on a chip select
498          *
499          * This is only called when the SPI uclass does not know about a
500          * chip select, i.e. it has no attached device. It gives the driver
501          * a chance to allow activity on that chip select even so.
502          *
503          * @bus:        The SPI bus
504          * @cs:         The chip select (0..n-1)
505          * @info:       Returns information about the chip select, if valid.
506          *              On entry info->dev is NULL
507          * @return 0 if OK (and @info is set up), -EINVAL if the chip select
508          *         is invalid, other -ve value on error
509          */
510         int (*cs_info)(struct udevice *bus, uint cs, struct spi_cs_info *info);
511
512         /**
513          * get_mmap() - Get memory-mapped SPI
514          *
515          * @dev:        The SPI flash slave device
516          * @map_basep:  Returns base memory address for mapped SPI
517          * @map_sizep:  Returns size of mapped SPI
518          * @offsetp:    Returns start offset of SPI flash where the map works
519          *      correctly (offsets before this are not visible)
520          * @return 0 if OK, -EFAULT if memory mapping is not available
521          */
522         int (*get_mmap)(struct udevice *dev, ulong *map_basep,
523                         uint *map_sizep, uint *offsetp);
524 };
525
526 struct dm_spi_emul_ops {
527         /**
528          * SPI transfer
529          *
530          * This writes "bitlen" bits out the SPI MOSI port and simultaneously
531          * clocks "bitlen" bits in the SPI MISO port.  That's just the way SPI
532          * works. Here the device is a slave.
533          *
534          * The source of the outgoing bits is the "dout" parameter and the
535          * destination of the input bits is the "din" parameter.  Note that
536          * "dout" and "din" can point to the same memory location, in which
537          * case the input data overwrites the output data (since both are
538          * buffered by temporary variables, this is OK).
539          *
540          * spi_xfer() interface:
541          * @slave:      The SPI slave which will be sending/receiving the data.
542          * @bitlen:     How many bits to write and read.
543          * @dout:       Pointer to a string of bits sent to the device. The
544          *              bits are held in a byte array and are sent MSB first.
545          * @din:        Pointer to a string of bits that will be sent back to
546          *              the master.
547          * @flags:      A bitwise combination of SPI_XFER_* flags.
548          *
549          * Returns: 0 on success, not -1 on failure
550          */
551         int (*xfer)(struct udevice *slave, unsigned int bitlen,
552                     const void *dout, void *din, unsigned long flags);
553 };
554
555 /**
556  * spi_find_bus_and_cs() - Find bus and slave devices by number
557  *
558  * Given a bus number and chip select, this finds the corresponding bus
559  * device and slave device. Neither device is activated by this function,
560  * although they may have been activated previously.
561  *
562  * @busnum:     SPI bus number
563  * @cs:         Chip select to look for
564  * @busp:       Returns bus device
565  * @devp:       Return slave device
566  * Return: 0 if found, -ENODEV on error
567  */
568 int spi_find_bus_and_cs(int busnum, int cs, struct udevice **busp,
569                         struct udevice **devp);
570
571 /**
572  * spi_get_bus_and_cs() - Find and activate bus and slave devices by number
573  *
574  * Given a bus number and chip select, this finds the corresponding bus
575  * device and slave device.
576  *
577  * @busnum:     SPI bus number
578  * @cs:         Chip select to look for
579  * @busp:       Returns bus device
580  * @devp:       Return slave device
581  * @return 0 if found, -ve on error
582  */
583 int spi_get_bus_and_cs(int busnum, int cs,
584                        struct udevice **busp, struct spi_slave **devp);
585
586 /**
587  * _spi_get_bus_and_cs() - Find and activate bus and slave devices by number
588  * As spi_flash_probe(), This is an old-style function. We should remove
589  * it when all SPI flash drivers use dm
590  *
591  * Given a bus number and chip select, this finds the corresponding bus
592  * device and slave device.
593  *
594  * If no such slave exists, and drv_name is not NULL, then a new slave device
595  * is automatically bound on this chip select with requested speed and mode.
596  *
597  * Ths new slave device is probed ready for use with the speed and mode
598  * from plat when available or the requested values.
599  *
600  * @busnum:     SPI bus number
601  * @cs:         Chip select to look for
602  * @speed:      SPI speed to use for this slave when not available in plat
603  * @mode:       SPI mode to use for this slave when not available in plat
604  * @drv_name:   Name of driver to attach to this chip select
605  * @dev_name:   Name of the new device thus created
606  * @busp:       Returns bus device
607  * @devp:       Return slave device
608  * Return: 0 if found, -ve on error
609  */
610 int _spi_get_bus_and_cs(int busnum, int cs, int speed, int mode,
611                         const char *drv_name, const char *dev_name,
612                         struct udevice **busp, struct spi_slave **devp);
613
614 /**
615  * spi_chip_select() - Get the chip select for a slave
616  *
617  * Return: the chip select this slave is attached to
618  */
619 int spi_chip_select(struct udevice *slave);
620
621 /**
622  * spi_find_chip_select() - Find the slave attached to chip select
623  *
624  * @bus:        SPI bus to search
625  * @cs:         Chip select to look for
626  * @devp:       Returns the slave device if found
627  * Return: 0 if found, -EINVAL if cs is invalid, -ENODEV if no device attached,
628  *         other -ve value on error
629  */
630 int spi_find_chip_select(struct udevice *bus, int cs, struct udevice **devp);
631
632 /**
633  * spi_slave_of_to_plat() - decode standard SPI platform data
634  *
635  * This decodes the speed and mode for a slave from a device tree node
636  *
637  * @blob:       Device tree blob
638  * @node:       Node offset to read from
639  * @plat:       Place to put the decoded information
640  */
641 int spi_slave_of_to_plat(struct udevice *dev, struct dm_spi_slave_plat *plat);
642
643 /**
644  * spi_cs_info() - Check information on a chip select
645  *
646  * This checks a particular chip select on a bus to see if it has a device
647  * attached, or is even valid.
648  *
649  * @bus:        The SPI bus
650  * @cs:         The chip select (0..n-1)
651  * @info:       Returns information about the chip select, if valid
652  * Return: 0 if OK (and @info is set up), -ENODEV if the chip select
653  *         is invalid, other -ve value on error
654  */
655 int spi_cs_info(struct udevice *bus, uint cs, struct spi_cs_info *info);
656
657 struct sandbox_state;
658
659 /**
660  * sandbox_spi_get_emul() - get an emulator for a SPI slave
661  *
662  * This provides a way to attach an emulated SPI device to a particular SPI
663  * slave, so that xfer() operations on the slave will be handled by the
664  * emulator. If a emulator already exists on that chip select it is returned.
665  * Otherwise one is created.
666  *
667  * @state:      Sandbox state
668  * @bus:        SPI bus requesting the emulator
669  * @slave:      SPI slave device requesting the emulator
670  * @emuip:      Returns pointer to emulator
671  * Return: 0 if OK, -ve on error
672  */
673 int sandbox_spi_get_emul(struct sandbox_state *state,
674                          struct udevice *bus, struct udevice *slave,
675                          struct udevice **emulp);
676
677 /**
678  * Claim the bus and prepare it for communication with a given slave.
679  *
680  * This must be called before doing any transfers with a SPI slave. It
681  * will enable and initialize any SPI hardware as necessary, and make
682  * sure that the SCK line is in the correct idle state. It is not
683  * allowed to claim the same bus for several slaves without releasing
684  * the bus in between.
685  *
686  * @dev:        The SPI slave device
687  *
688  * Returns: 0 if the bus was claimed successfully, or a negative value
689  * if it wasn't.
690  */
691 int dm_spi_claim_bus(struct udevice *dev);
692
693 /**
694  * Release the SPI bus
695  *
696  * This must be called once for every call to dm_spi_claim_bus() after
697  * all transfers have finished. It may disable any SPI hardware as
698  * appropriate.
699  *
700  * @slave:      The SPI slave device
701  */
702 void dm_spi_release_bus(struct udevice *dev);
703
704 /**
705  * SPI transfer
706  *
707  * This writes "bitlen" bits out the SPI MOSI port and simultaneously clocks
708  * "bitlen" bits in the SPI MISO port.  That's just the way SPI works.
709  *
710  * The source of the outgoing bits is the "dout" parameter and the
711  * destination of the input bits is the "din" parameter.  Note that "dout"
712  * and "din" can point to the same memory location, in which case the
713  * input data overwrites the output data (since both are buffered by
714  * temporary variables, this is OK).
715  *
716  * dm_spi_xfer() interface:
717  * @dev:        The SPI slave device which will be sending/receiving the data.
718  * @bitlen:     How many bits to write and read.
719  * @dout:       Pointer to a string of bits to send out.  The bits are
720  *              held in a byte array and are sent MSB first.
721  * @din:        Pointer to a string of bits that will be filled in.
722  * @flags:      A bitwise combination of SPI_XFER_* flags.
723  *
724  * Returns: 0 on success, not 0 on failure
725  */
726 int dm_spi_xfer(struct udevice *dev, unsigned int bitlen,
727                 const void *dout, void *din, unsigned long flags);
728
729 /**
730  * spi_get_mmap() - Get memory-mapped SPI
731  *
732  * @dev:        SPI slave device to check
733  * @map_basep:  Returns base memory address for mapped SPI
734  * @map_sizep:  Returns size of mapped SPI
735  * @offsetp:    Returns start offset of SPI flash where the map works
736  *      correctly (offsets before this are not visible)
737  * Return: 0 if OK, -ENOSYS if no operation, -EFAULT if memory mapping is not
738  *      available
739  */
740 int dm_spi_get_mmap(struct udevice *dev, ulong *map_basep, uint *map_sizep,
741                     uint *offsetp);
742
743 /* Access the operations for a SPI device */
744 #define spi_get_ops(dev)        ((struct dm_spi_ops *)(dev)->driver->ops)
745 #define spi_emul_get_ops(dev)   ((struct dm_spi_emul_ops *)(dev)->driver->ops)
746
747 #endif  /* _SPI_H_ */