851af330562a771e6c43281aa6b24e3112b1cc45
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / include / linux / pwm.h
1 #ifndef __LINUX_PWM_H
2 #define __LINUX_PWM_H
3
4 #include <linux/err.h>
5 #include <linux/mutex.h>
6 #include <linux/of.h>
7
8 struct pwm_capture;
9 struct seq_file;
10
11 struct pwm_chip;
12
13 /**
14  * enum pwm_polarity - polarity of a PWM signal
15  * @PWM_POLARITY_NORMAL: a high signal for the duration of the duty-
16  * cycle, followed by a low signal for the remainder of the pulse
17  * period
18  * @PWM_POLARITY_INVERSED: a low signal for the duration of the duty-
19  * cycle, followed by a high signal for the remainder of the pulse
20  * period
21  */
22 enum pwm_polarity {
23         PWM_POLARITY_NORMAL,
24         PWM_POLARITY_INVERSED,
25 };
26
27 /**
28  * struct pwm_args - board-dependent PWM arguments
29  * @period: reference period
30  * @polarity: reference polarity
31  *
32  * This structure describes board-dependent arguments attached to a PWM
33  * device. These arguments are usually retrieved from the PWM lookup table or
34  * device tree.
35  *
36  * Do not confuse this with the PWM state: PWM arguments represent the initial
37  * configuration that users want to use on this PWM device rather than the
38  * current PWM hardware state.
39  */
40 struct pwm_args {
41         unsigned int period;
42         enum pwm_polarity polarity;
43 };
44
45 enum {
46         PWMF_REQUESTED = 1 << 0,
47         PWMF_EXPORTED = 1 << 1,
48 };
49
50 /*
51  * struct pwm_state - state of a PWM channel
52  * @period: PWM period (in nanoseconds)
53  * @duty_cycle: PWM duty cycle (in nanoseconds)
54  * @polarity: PWM polarity
55  * @enabled: PWM enabled status
56  */
57 struct pwm_state {
58         unsigned int period;
59         unsigned int duty_cycle;
60         enum pwm_polarity polarity;
61         bool enabled;
62 };
63
64 /**
65  * struct pwm_device - PWM channel object
66  * @label: name of the PWM device
67  * @flags: flags associated with the PWM device
68  * @hwpwm: per-chip relative index of the PWM device
69  * @pwm: global index of the PWM device
70  * @chip: PWM chip providing this PWM device
71  * @chip_data: chip-private data associated with the PWM device
72  * @args: PWM arguments
73  * @state: curent PWM channel state
74  */
75 struct pwm_device {
76         const char *label;
77         unsigned long flags;
78         unsigned int hwpwm;
79         unsigned int pwm;
80         struct pwm_chip *chip;
81         void *chip_data;
82
83         struct pwm_args args;
84         struct pwm_state state;
85 };
86
87 /**
88  * pwm_get_state() - retrieve the current PWM state
89  * @pwm: PWM device
90  * @state: state to fill with the current PWM state
91  */
92 static inline void pwm_get_state(const struct pwm_device *pwm,
93                                  struct pwm_state *state)
94 {
95         *state = pwm->state;
96 }
97
98 static inline bool pwm_is_enabled(const struct pwm_device *pwm)
99 {
100         struct pwm_state state;
101
102         pwm_get_state(pwm, &state);
103
104         return state.enabled;
105 }
106
107 static inline void pwm_set_period(struct pwm_device *pwm, unsigned int period)
108 {
109         if (pwm)
110                 pwm->state.period = period;
111 }
112
113 static inline unsigned int pwm_get_period(const struct pwm_device *pwm)
114 {
115         struct pwm_state state;
116
117         pwm_get_state(pwm, &state);
118
119         return state.period;
120 }
121
122 static inline void pwm_set_duty_cycle(struct pwm_device *pwm, unsigned int duty)
123 {
124         if (pwm)
125                 pwm->state.duty_cycle = duty;
126 }
127
128 static inline unsigned int pwm_get_duty_cycle(const struct pwm_device *pwm)
129 {
130         struct pwm_state state;
131
132         pwm_get_state(pwm, &state);
133
134         return state.duty_cycle;
135 }
136
137 static inline enum pwm_polarity pwm_get_polarity(const struct pwm_device *pwm)
138 {
139         struct pwm_state state;
140
141         pwm_get_state(pwm, &state);
142
143         return state.polarity;
144 }
145
146 static inline void pwm_get_args(const struct pwm_device *pwm,
147                                 struct pwm_args *args)
148 {
149         *args = pwm->args;
150 }
151
152 /**
153  * pwm_init_state() - prepare a new state to be applied with pwm_apply_state()
154  * @pwm: PWM device
155  * @state: state to fill with the prepared PWM state
156  *
157  * This functions prepares a state that can later be tweaked and applied
158  * to the PWM device with pwm_apply_state(). This is a convenient function
159  * that first retrieves the current PWM state and the replaces the period
160  * and polarity fields with the reference values defined in pwm->args.
161  * Once the function returns, you can adjust the ->enabled and ->duty_cycle
162  * fields according to your needs before calling pwm_apply_state().
163  *
164  * ->duty_cycle is initially set to zero to avoid cases where the current
165  * ->duty_cycle value exceed the pwm_args->period one, which would trigger
166  * an error if the user calls pwm_apply_state() without adjusting ->duty_cycle
167  * first.
168  */
169 static inline void pwm_init_state(const struct pwm_device *pwm,
170                                   struct pwm_state *state)
171 {
172         struct pwm_args args;
173
174         /* First get the current state. */
175         pwm_get_state(pwm, state);
176
177         /* Then fill it with the reference config */
178         pwm_get_args(pwm, &args);
179
180         state->period = args.period;
181         state->polarity = args.polarity;
182         state->duty_cycle = 0;
183 }
184
185 /**
186  * pwm_get_relative_duty_cycle() - Get a relative duty cycle value
187  * @state: PWM state to extract the duty cycle from
188  * @scale: target scale of the relative duty cycle
189  *
190  * This functions converts the absolute duty cycle stored in @state (expressed
191  * in nanosecond) into a value relative to the period.
192  *
193  * For example if you want to get the duty_cycle expressed in percent, call:
194  *
195  * pwm_get_state(pwm, &state);
196  * duty = pwm_get_relative_duty_cycle(&state, 100);
197  */
198 static inline unsigned int
199 pwm_get_relative_duty_cycle(const struct pwm_state *state, unsigned int scale)
200 {
201         if (!state->period)
202                 return 0;
203
204         return DIV_ROUND_CLOSEST_ULL((u64)state->duty_cycle * scale,
205                                      state->period);
206 }
207
208 /**
209  * pwm_set_relative_duty_cycle() - Set a relative duty cycle value
210  * @state: PWM state to fill
211  * @duty_cycle: relative duty cycle value
212  * @scale: scale in which @duty_cycle is expressed
213  *
214  * This functions converts a relative into an absolute duty cycle (expressed
215  * in nanoseconds), and puts the result in state->duty_cycle.
216  *
217  * For example if you want to configure a 50% duty cycle, call:
218  *
219  * pwm_init_state(pwm, &state);
220  * pwm_set_relative_duty_cycle(&state, 50, 100);
221  * pwm_apply_state(pwm, &state);
222  *
223  * This functions returns -EINVAL if @duty_cycle and/or @scale are
224  * inconsistent (@scale == 0 or @duty_cycle > @scale).
225  */
226 static inline int
227 pwm_set_relative_duty_cycle(struct pwm_state *state, unsigned int duty_cycle,
228                             unsigned int scale)
229 {
230         if (!scale || duty_cycle > scale)
231                 return -EINVAL;
232
233         state->duty_cycle = DIV_ROUND_CLOSEST_ULL((u64)duty_cycle *
234                                                   state->period,
235                                                   scale);
236
237         return 0;
238 }
239
240 /**
241  * struct pwm_ops - PWM controller operations
242  * @request: optional hook for requesting a PWM
243  * @free: optional hook for freeing a PWM
244  * @config: configure duty cycles and period length for this PWM
245  * @set_polarity: configure the polarity of this PWM
246  * @capture: capture and report PWM signal
247  * @enable: enable PWM output toggling
248  * @disable: disable PWM output toggling
249  * @apply: atomically apply a new PWM config. The state argument
250  *         should be adjusted with the real hardware config (if the
251  *         approximate the period or duty_cycle value, state should
252  *         reflect it)
253  * @get_state: get the current PWM state. This function is only
254  *             called once per PWM device when the PWM chip is
255  *             registered.
256  * @dbg_show: optional routine to show contents in debugfs
257  * @owner: helps prevent removal of modules exporting active PWMs
258  */
259 struct pwm_ops {
260         int (*request)(struct pwm_chip *chip, struct pwm_device *pwm);
261         void (*free)(struct pwm_chip *chip, struct pwm_device *pwm);
262         int (*config)(struct pwm_chip *chip, struct pwm_device *pwm,
263                       int duty_ns, int period_ns);
264         int (*set_polarity)(struct pwm_chip *chip, struct pwm_device *pwm,
265                             enum pwm_polarity polarity);
266         int (*capture)(struct pwm_chip *chip, struct pwm_device *pwm,
267                        struct pwm_capture *result, unsigned long timeout);
268         int (*enable)(struct pwm_chip *chip, struct pwm_device *pwm);
269         void (*disable)(struct pwm_chip *chip, struct pwm_device *pwm);
270         int (*apply)(struct pwm_chip *chip, struct pwm_device *pwm,
271                      struct pwm_state *state);
272         void (*get_state)(struct pwm_chip *chip, struct pwm_device *pwm,
273                           struct pwm_state *state);
274 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
275         void (*dbg_show)(struct pwm_chip *chip, struct seq_file *s);
276 #endif
277         struct module *owner;
278 };
279
280 /**
281  * struct pwm_chip - abstract a PWM controller
282  * @dev: device providing the PWMs
283  * @list: list node for internal use
284  * @ops: callbacks for this PWM controller
285  * @base: number of first PWM controlled by this chip
286  * @npwm: number of PWMs controlled by this chip
287  * @pwms: array of PWM devices allocated by the framework
288  * @of_xlate: request a PWM device given a device tree PWM specifier
289  * @of_pwm_n_cells: number of cells expected in the device tree PWM specifier
290  * @can_sleep: must be true if the .config(), .enable() or .disable()
291  *             operations may sleep
292  */
293 struct pwm_chip {
294         struct device *dev;
295         struct list_head list;
296         const struct pwm_ops *ops;
297         int base;
298         unsigned int npwm;
299
300         struct pwm_device *pwms;
301
302         struct pwm_device * (*of_xlate)(struct pwm_chip *pc,
303                                         const struct of_phandle_args *args);
304         unsigned int of_pwm_n_cells;
305         bool can_sleep;
306 };
307
308 /**
309  * struct pwm_capture - PWM capture data
310  * @period: period of the PWM signal (in nanoseconds)
311  * @duty_cycle: duty cycle of the PWM signal (in nanoseconds)
312  */
313 struct pwm_capture {
314         unsigned int period;
315         unsigned int duty_cycle;
316 };
317
318 #if IS_ENABLED(CONFIG_PWM)
319 /* PWM user APIs */
320 struct pwm_device *pwm_request(int pwm_id, const char *label);
321 void pwm_free(struct pwm_device *pwm);
322 int pwm_apply_state(struct pwm_device *pwm, struct pwm_state *state);
323 int pwm_adjust_config(struct pwm_device *pwm);
324
325 /**
326  * pwm_config() - change a PWM device configuration
327  * @pwm: PWM device
328  * @duty_ns: "on" time (in nanoseconds)
329  * @period_ns: duration (in nanoseconds) of one cycle
330  *
331  * Returns: 0 on success or a negative error code on failure.
332  */
333 static inline int pwm_config(struct pwm_device *pwm, int duty_ns,
334                              int period_ns)
335 {
336         struct pwm_state state;
337
338         if (!pwm)
339                 return -EINVAL;
340
341         if (duty_ns < 0 || period_ns < 0)
342                 return -EINVAL;
343
344         pwm_get_state(pwm, &state);
345         if (state.duty_cycle == duty_ns && state.period == period_ns)
346                 return 0;
347
348         state.duty_cycle = duty_ns;
349         state.period = period_ns;
350         return pwm_apply_state(pwm, &state);
351 }
352
353 /**
354  * pwm_set_polarity() - configure the polarity of a PWM signal
355  * @pwm: PWM device
356  * @polarity: new polarity of the PWM signal
357  *
358  * Note that the polarity cannot be configured while the PWM device is
359  * enabled.
360  *
361  * Returns: 0 on success or a negative error code on failure.
362  */
363 static inline int pwm_set_polarity(struct pwm_device *pwm,
364                                    enum pwm_polarity polarity)
365 {
366         struct pwm_state state;
367
368         if (!pwm)
369                 return -EINVAL;
370
371         pwm_get_state(pwm, &state);
372         if (state.polarity == polarity)
373                 return 0;
374
375         /*
376          * Changing the polarity of a running PWM without adjusting the
377          * dutycycle/period value is a bit risky (can introduce glitches).
378          * Return -EBUSY in this case.
379          * Note that this is allowed when using pwm_apply_state() because
380          * the user specifies all the parameters.
381          */
382         if (state.enabled)
383                 return -EBUSY;
384
385         state.polarity = polarity;
386         return pwm_apply_state(pwm, &state);
387 }
388
389 /**
390  * pwm_enable() - start a PWM output toggling
391  * @pwm: PWM device
392  *
393  * Returns: 0 on success or a negative error code on failure.
394  */
395 static inline int pwm_enable(struct pwm_device *pwm)
396 {
397         struct pwm_state state;
398
399         if (!pwm)
400                 return -EINVAL;
401
402         pwm_get_state(pwm, &state);
403         if (state.enabled)
404                 return 0;
405
406         state.enabled = true;
407         return pwm_apply_state(pwm, &state);
408 }
409
410 /**
411  * pwm_disable() - stop a PWM output toggling
412  * @pwm: PWM device
413  */
414 static inline void pwm_disable(struct pwm_device *pwm)
415 {
416         struct pwm_state state;
417
418         if (!pwm)
419                 return;
420
421         pwm_get_state(pwm, &state);
422         if (!state.enabled)
423                 return;
424
425         state.enabled = false;
426         pwm_apply_state(pwm, &state);
427 }
428
429
430 /* PWM provider APIs */
431 int pwm_capture(struct pwm_device *pwm, struct pwm_capture *result,
432                 unsigned long timeout);
433 int pwm_set_chip_data(struct pwm_device *pwm, void *data);
434 void *pwm_get_chip_data(struct pwm_device *pwm);
435
436 int pwmchip_add_with_polarity(struct pwm_chip *chip,
437                               enum pwm_polarity polarity);
438 int pwmchip_add(struct pwm_chip *chip);
439 int pwmchip_remove(struct pwm_chip *chip);
440 struct pwm_device *pwm_request_from_chip(struct pwm_chip *chip,
441                                          unsigned int index,
442                                          const char *label);
443
444 struct pwm_device *of_pwm_xlate_with_flags(struct pwm_chip *pc,
445                 const struct of_phandle_args *args);
446
447 struct pwm_device *pwm_get(struct device *dev, const char *con_id);
448 struct pwm_device *of_pwm_get(struct device_node *np, const char *con_id);
449 void pwm_put(struct pwm_device *pwm);
450
451 struct pwm_device *devm_pwm_get(struct device *dev, const char *con_id);
452 struct pwm_device *devm_of_pwm_get(struct device *dev, struct device_node *np,
453                                    const char *con_id);
454 void devm_pwm_put(struct device *dev, struct pwm_device *pwm);
455
456 bool pwm_can_sleep(struct pwm_device *pwm);
457 #else
458 static inline struct pwm_device *pwm_request(int pwm_id, const char *label)
459 {
460         return ERR_PTR(-ENODEV);
461 }
462
463 static inline void pwm_free(struct pwm_device *pwm)
464 {
465 }
466
467 static inline int pwm_apply_state(struct pwm_device *pwm,
468                                   const struct pwm_state *state)
469 {
470         return -ENOTSUPP;
471 }
472
473 static inline int pwm_adjust_config(struct pwm_device *pwm)
474 {
475         return -ENOTSUPP;
476 }
477
478 static inline int pwm_config(struct pwm_device *pwm, int duty_ns,
479                              int period_ns)
480 {
481         return -EINVAL;
482 }
483
484 static inline int pwm_capture(struct pwm_device *pwm,
485                               struct pwm_capture *result,
486                               unsigned long timeout)
487 {
488         return -EINVAL;
489 }
490
491 static inline int pwm_set_polarity(struct pwm_device *pwm,
492                                    enum pwm_polarity polarity)
493 {
494         return -ENOTSUPP;
495 }
496
497 static inline int pwm_enable(struct pwm_device *pwm)
498 {
499         return -EINVAL;
500 }
501
502 static inline void pwm_disable(struct pwm_device *pwm)
503 {
504 }
505
506 static inline int pwm_set_chip_data(struct pwm_device *pwm, void *data)
507 {
508         return -EINVAL;
509 }
510
511 static inline void *pwm_get_chip_data(struct pwm_device *pwm)
512 {
513         return NULL;
514 }
515
516 static inline int pwmchip_add(struct pwm_chip *chip)
517 {
518         return -EINVAL;
519 }
520
521 static inline int pwmchip_add_inversed(struct pwm_chip *chip)
522 {
523         return -EINVAL;
524 }
525
526 static inline int pwmchip_remove(struct pwm_chip *chip)
527 {
528         return -EINVAL;
529 }
530
531 static inline struct pwm_device *pwm_request_from_chip(struct pwm_chip *chip,
532                                                        unsigned int index,
533                                                        const char *label)
534 {
535         return ERR_PTR(-ENODEV);
536 }
537
538 static inline struct pwm_device *pwm_get(struct device *dev,
539                                          const char *consumer)
540 {
541         return ERR_PTR(-ENODEV);
542 }
543
544 static inline struct pwm_device *of_pwm_get(struct device_node *np,
545                                             const char *con_id)
546 {
547         return ERR_PTR(-ENODEV);
548 }
549
550 static inline void pwm_put(struct pwm_device *pwm)
551 {
552 }
553
554 static inline struct pwm_device *devm_pwm_get(struct device *dev,
555                                               const char *consumer)
556 {
557         return ERR_PTR(-ENODEV);
558 }
559
560 static inline struct pwm_device *devm_of_pwm_get(struct device *dev,
561                                                  struct device_node *np,
562                                                  const char *con_id)
563 {
564         return ERR_PTR(-ENODEV);
565 }
566
567 static inline void devm_pwm_put(struct device *dev, struct pwm_device *pwm)
568 {
569 }
570
571 static inline bool pwm_can_sleep(struct pwm_device *pwm)
572 {
573         return false;
574 }
575 #endif
576
577 static inline void pwm_apply_args(struct pwm_device *pwm)
578 {
579         struct pwm_state state = { };
580
581         /*
582          * PWM users calling pwm_apply_args() expect to have a fresh config
583          * where the polarity and period are set according to pwm_args info.
584          * The problem is, polarity can only be changed when the PWM is
585          * disabled.
586          *
587          * PWM drivers supporting hardware readout may declare the PWM device
588          * as enabled, and prevent polarity setting, which changes from the
589          * existing behavior, where all PWM devices are declared as disabled
590          * at startup (even if they are actually enabled), thus authorizing
591          * polarity setting.
592          *
593          * To fulfill this requirement, we apply a new state which disables
594          * the PWM device and set the reference period and polarity config.
595          *
596          * Note that PWM users requiring a smooth handover between the
597          * bootloader and the kernel (like critical regulators controlled by
598          * PWM devices) will have to switch to the atomic API and avoid calling
599          * pwm_apply_args().
600          */
601
602         state.enabled = false;
603         state.polarity = pwm->args.polarity;
604         state.period = pwm->args.period;
605
606         pwm_apply_state(pwm, &state);
607 }
608
609 struct pwm_lookup {
610         struct list_head list;
611         const char *provider;
612         unsigned int index;
613         const char *dev_id;
614         const char *con_id;
615         unsigned int period;
616         enum pwm_polarity polarity;
617 };
618
619 #define PWM_LOOKUP(_provider, _index, _dev_id, _con_id, _period, _polarity) \
620         {                                               \
621                 .provider = _provider,                  \
622                 .index = _index,                        \
623                 .dev_id = _dev_id,                      \
624                 .con_id = _con_id,                      \
625                 .period = _period,                      \
626                 .polarity = _polarity                   \
627         }
628
629 #if IS_ENABLED(CONFIG_PWM)
630 void pwm_add_table(struct pwm_lookup *table, size_t num);
631 void pwm_remove_table(struct pwm_lookup *table, size_t num);
632 #else
633 static inline void pwm_add_table(struct pwm_lookup *table, size_t num)
634 {
635 }
636
637 static inline void pwm_remove_table(struct pwm_lookup *table, size_t num)
638 {
639 }
640 #endif
641
642 #ifdef CONFIG_PWM_SYSFS
643 void pwmchip_sysfs_export(struct pwm_chip *chip);
644 void pwmchip_sysfs_unexport(struct pwm_chip *chip);
645 void pwmchip_sysfs_unexport_children(struct pwm_chip *chip);
646 #else
647 static inline void pwmchip_sysfs_export(struct pwm_chip *chip)
648 {
649 }
650
651 static inline void pwmchip_sysfs_unexport(struct pwm_chip *chip)
652 {
653 }
654
655 static inline void pwmchip_sysfs_unexport_children(struct pwm_chip *chip)
656 {
657 }
658 #endif /* CONFIG_PWM_SYSFS */
659
660 #endif /* __LINUX_PWM_H */