01de925be0f3db6b8307d6d649cf5292c180531a
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / drivers / pwm / core.c
1 /*
2  * Generic pwmlib implementation
3  *
4  * Copyright (C) 2011 Sascha Hauer <s.hauer@pengutronix.de>
5  * Copyright (C) 2011-2012 Avionic Design GmbH
6  *
7  *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8  *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
9  *  the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
10  *  any later version.
11  *
12  *  This program is distributed in the hope that it will be useful,
13  *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15  *  GNU General Public License for more details.
16  *
17  *  You should have received a copy of the GNU General Public License
18  *  along with this program; see the file COPYING.  If not, write to
19  *  the Free Software Foundation, 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
20  */
21
22 #include <linux/module.h>
23 #include <linux/pwm.h>
24 #include <linux/radix-tree.h>
25 #include <linux/list.h>
26 #include <linux/mutex.h>
27 #include <linux/err.h>
28 #include <linux/slab.h>
29 #include <linux/device.h>
30 #include <linux/debugfs.h>
31 #include <linux/seq_file.h>
32
33 #include <dt-bindings/pwm/pwm.h>
34
35 #define MAX_PWMS 1024
36
37 static DEFINE_MUTEX(pwm_lookup_lock);
38 static LIST_HEAD(pwm_lookup_list);
39 static DEFINE_MUTEX(pwm_lock);
40 static LIST_HEAD(pwm_chips);
41 static DECLARE_BITMAP(allocated_pwms, MAX_PWMS);
42 static RADIX_TREE(pwm_tree, GFP_KERNEL);
43
44 static struct pwm_device *pwm_to_device(unsigned int pwm)
45 {
46         return radix_tree_lookup(&pwm_tree, pwm);
47 }
48
49 static int alloc_pwms(int pwm, unsigned int count)
50 {
51         unsigned int from = 0;
52         unsigned int start;
53
54         if (pwm >= MAX_PWMS)
55                 return -EINVAL;
56
57         if (pwm >= 0)
58                 from = pwm;
59
60         start = bitmap_find_next_zero_area(allocated_pwms, MAX_PWMS, from,
61                                            count, 0);
62
63         if (pwm >= 0 && start != pwm)
64                 return -EEXIST;
65
66         if (start + count > MAX_PWMS)
67                 return -ENOSPC;
68
69         return start;
70 }
71
72 static void free_pwms(struct pwm_chip *chip)
73 {
74         unsigned int i;
75
76         for (i = 0; i < chip->npwm; i++) {
77                 struct pwm_device *pwm = &chip->pwms[i];
78
79                 radix_tree_delete(&pwm_tree, pwm->pwm);
80         }
81
82         bitmap_clear(allocated_pwms, chip->base, chip->npwm);
83
84         kfree(chip->pwms);
85         chip->pwms = NULL;
86 }
87
88 static struct pwm_chip *pwmchip_find_by_name(const char *name)
89 {
90         struct pwm_chip *chip;
91
92         if (!name)
93                 return NULL;
94
95         mutex_lock(&pwm_lock);
96
97         list_for_each_entry(chip, &pwm_chips, list) {
98                 const char *chip_name = dev_name(chip->dev);
99
100                 if (chip_name && strcmp(chip_name, name) == 0) {
101                         mutex_unlock(&pwm_lock);
102                         return chip;
103                 }
104         }
105
106         mutex_unlock(&pwm_lock);
107
108         return NULL;
109 }
110
111 static int pwm_device_request(struct pwm_device *pwm, const char *label)
112 {
113         int err;
114
115         if (test_bit(PWMF_REQUESTED, &pwm->flags))
116                 return -EBUSY;
117
118         if (!try_module_get(pwm->chip->ops->owner))
119                 return -ENODEV;
120
121         if (pwm->chip->ops->request) {
122                 err = pwm->chip->ops->request(pwm->chip, pwm);
123                 if (err) {
124                         module_put(pwm->chip->ops->owner);
125                         return err;
126                 }
127         }
128
129         set_bit(PWMF_REQUESTED, &pwm->flags);
130         pwm->label = label;
131
132         return 0;
133 }
134
135 struct pwm_device *
136 of_pwm_xlate_with_flags(struct pwm_chip *pc, const struct of_phandle_args *args)
137 {
138         struct pwm_device *pwm;
139
140         if (pc->of_pwm_n_cells < 3)
141                 return ERR_PTR(-EINVAL);
142
143         if (args->args[0] >= pc->npwm)
144                 return ERR_PTR(-EINVAL);
145
146         pwm = pwm_request_from_chip(pc, args->args[0], NULL);
147         if (IS_ERR(pwm))
148                 return pwm;
149
150         pwm->args.period = args->args[1];
151
152         if (args->args[2] & PWM_POLARITY_INVERTED)
153                 pwm->args.polarity = PWM_POLARITY_INVERSED;
154         else
155                 pwm->args.polarity = PWM_POLARITY_NORMAL;
156
157         return pwm;
158 }
159 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_pwm_xlate_with_flags);
160
161 static struct pwm_device *
162 of_pwm_simple_xlate(struct pwm_chip *pc, const struct of_phandle_args *args)
163 {
164         struct pwm_device *pwm;
165
166         if (pc->of_pwm_n_cells < 2)
167                 return ERR_PTR(-EINVAL);
168
169         if (args->args[0] >= pc->npwm)
170                 return ERR_PTR(-EINVAL);
171
172         pwm = pwm_request_from_chip(pc, args->args[0], NULL);
173         if (IS_ERR(pwm))
174                 return pwm;
175
176         pwm->args.period = args->args[1];
177
178         return pwm;
179 }
180
181 static void of_pwmchip_add(struct pwm_chip *chip)
182 {
183         if (!chip->dev || !chip->dev->of_node)
184                 return;
185
186         if (!chip->of_xlate) {
187                 chip->of_xlate = of_pwm_simple_xlate;
188                 chip->of_pwm_n_cells = 2;
189         }
190
191         of_node_get(chip->dev->of_node);
192 }
193
194 static void of_pwmchip_remove(struct pwm_chip *chip)
195 {
196         if (chip->dev)
197                 of_node_put(chip->dev->of_node);
198 }
199
200 /**
201  * pwm_set_chip_data() - set private chip data for a PWM
202  * @pwm: PWM device
203  * @data: pointer to chip-specific data
204  *
205  * Returns: 0 on success or a negative error code on failure.
206  */
207 int pwm_set_chip_data(struct pwm_device *pwm, void *data)
208 {
209         if (!pwm)
210                 return -EINVAL;
211
212         pwm->chip_data = data;
213
214         return 0;
215 }
216 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_set_chip_data);
217
218 /**
219  * pwm_get_chip_data() - get private chip data for a PWM
220  * @pwm: PWM device
221  *
222  * Returns: A pointer to the chip-private data for the PWM device.
223  */
224 void *pwm_get_chip_data(struct pwm_device *pwm)
225 {
226         return pwm ? pwm->chip_data : NULL;
227 }
228 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_get_chip_data);
229
230 /**
231  * pwmchip_add_with_polarity() - register a new PWM chip
232  * @chip: the PWM chip to add
233  * @polarity: initial polarity of PWM channels
234  *
235  * Register a new PWM chip. If chip->base < 0 then a dynamically assigned base
236  * will be used. The initial polarity for all channels is specified by the
237  * @polarity parameter.
238  *
239  * Returns: 0 on success or a negative error code on failure.
240  */
241 int pwmchip_add_with_polarity(struct pwm_chip *chip,
242                               enum pwm_polarity polarity)
243 {
244         struct pwm_device *pwm;
245         unsigned int i;
246         int ret;
247
248         if (!chip || !chip->dev || !chip->ops || !chip->ops->config ||
249             !chip->ops->enable || !chip->ops->disable || !chip->npwm)
250                 return -EINVAL;
251
252         mutex_lock(&pwm_lock);
253
254         ret = alloc_pwms(chip->base, chip->npwm);
255         if (ret < 0)
256                 goto out;
257
258         chip->pwms = kcalloc(chip->npwm, sizeof(*pwm), GFP_KERNEL);
259         if (!chip->pwms) {
260                 ret = -ENOMEM;
261                 goto out;
262         }
263
264         chip->base = ret;
265
266         for (i = 0; i < chip->npwm; i++) {
267                 pwm = &chip->pwms[i];
268
269                 pwm->chip = chip;
270                 pwm->pwm = chip->base + i;
271                 pwm->hwpwm = i;
272                 pwm->polarity = polarity;
273
274                 radix_tree_insert(&pwm_tree, pwm->pwm, pwm);
275         }
276
277         bitmap_set(allocated_pwms, chip->base, chip->npwm);
278
279         INIT_LIST_HEAD(&chip->list);
280         list_add(&chip->list, &pwm_chips);
281
282         ret = 0;
283
284         if (IS_ENABLED(CONFIG_OF))
285                 of_pwmchip_add(chip);
286
287         pwmchip_sysfs_export(chip);
288
289 out:
290         mutex_unlock(&pwm_lock);
291         return ret;
292 }
293 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwmchip_add_with_polarity);
294
295 /**
296  * pwmchip_add() - register a new PWM chip
297  * @chip: the PWM chip to add
298  *
299  * Register a new PWM chip. If chip->base < 0 then a dynamically assigned base
300  * will be used. The initial polarity for all channels is normal.
301  *
302  * Returns: 0 on success or a negative error code on failure.
303  */
304 int pwmchip_add(struct pwm_chip *chip)
305 {
306         return pwmchip_add_with_polarity(chip, PWM_POLARITY_NORMAL);
307 }
308 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwmchip_add);
309
310 /**
311  * pwmchip_remove() - remove a PWM chip
312  * @chip: the PWM chip to remove
313  *
314  * Removes a PWM chip. This function may return busy if the PWM chip provides
315  * a PWM device that is still requested.
316  *
317  * Returns: 0 on success or a negative error code on failure.
318  */
319 int pwmchip_remove(struct pwm_chip *chip)
320 {
321         unsigned int i;
322         int ret = 0;
323
324         pwmchip_sysfs_unexport_children(chip);
325
326         mutex_lock(&pwm_lock);
327
328         for (i = 0; i < chip->npwm; i++) {
329                 struct pwm_device *pwm = &chip->pwms[i];
330
331                 if (test_bit(PWMF_REQUESTED, &pwm->flags)) {
332                         ret = -EBUSY;
333                         goto out;
334                 }
335         }
336
337         list_del_init(&chip->list);
338
339         if (IS_ENABLED(CONFIG_OF))
340                 of_pwmchip_remove(chip);
341
342         free_pwms(chip);
343
344         pwmchip_sysfs_unexport(chip);
345
346 out:
347         mutex_unlock(&pwm_lock);
348         return ret;
349 }
350 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwmchip_remove);
351
352 /**
353  * pwm_request() - request a PWM device
354  * @pwm: global PWM device index
355  * @label: PWM device label
356  *
357  * This function is deprecated, use pwm_get() instead.
358  *
359  * Returns: A pointer to a PWM device or an ERR_PTR()-encoded error code on
360  * failure.
361  */
362 struct pwm_device *pwm_request(int pwm, const char *label)
363 {
364         struct pwm_device *dev;
365         int err;
366
367         if (pwm < 0 || pwm >= MAX_PWMS)
368                 return ERR_PTR(-EINVAL);
369
370         mutex_lock(&pwm_lock);
371
372         dev = pwm_to_device(pwm);
373         if (!dev) {
374                 dev = ERR_PTR(-EPROBE_DEFER);
375                 goto out;
376         }
377
378         err = pwm_device_request(dev, label);
379         if (err < 0)
380                 dev = ERR_PTR(err);
381
382 out:
383         mutex_unlock(&pwm_lock);
384
385         return dev;
386 }
387 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_request);
388
389 /**
390  * pwm_request_from_chip() - request a PWM device relative to a PWM chip
391  * @chip: PWM chip
392  * @index: per-chip index of the PWM to request
393  * @label: a literal description string of this PWM
394  *
395  * Returns: A pointer to the PWM device at the given index of the given PWM
396  * chip. A negative error code is returned if the index is not valid for the
397  * specified PWM chip or if the PWM device cannot be requested.
398  */
399 struct pwm_device *pwm_request_from_chip(struct pwm_chip *chip,
400                                          unsigned int index,
401                                          const char *label)
402 {
403         struct pwm_device *pwm;
404         int err;
405
406         if (!chip || index >= chip->npwm)
407                 return ERR_PTR(-EINVAL);
408
409         mutex_lock(&pwm_lock);
410         pwm = &chip->pwms[index];
411
412         err = pwm_device_request(pwm, label);
413         if (err < 0)
414                 pwm = ERR_PTR(err);
415
416         mutex_unlock(&pwm_lock);
417         return pwm;
418 }
419 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_request_from_chip);
420
421 /**
422  * pwm_free() - free a PWM device
423  * @pwm: PWM device
424  *
425  * This function is deprecated, use pwm_put() instead.
426  */
427 void pwm_free(struct pwm_device *pwm)
428 {
429         pwm_put(pwm);
430 }
431 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_free);
432
433 /**
434  * pwm_config() - change a PWM device configuration
435  * @pwm: PWM device
436  * @duty_ns: "on" time (in nanoseconds)
437  * @period_ns: duration (in nanoseconds) of one cycle
438  *
439  * Returns: 0 on success or a negative error code on failure.
440  */
441 int pwm_config(struct pwm_device *pwm, int duty_ns, int period_ns)
442 {
443         int err;
444
445         if (!pwm || duty_ns < 0 || period_ns <= 0 || duty_ns > period_ns)
446                 return -EINVAL;
447
448         err = pwm->chip->ops->config(pwm->chip, pwm, duty_ns, period_ns);
449         if (err)
450                 return err;
451
452         pwm->duty_cycle = duty_ns;
453         pwm->period = period_ns;
454
455         return 0;
456 }
457 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_config);
458
459 /**
460  * pwm_set_polarity() - configure the polarity of a PWM signal
461  * @pwm: PWM device
462  * @polarity: new polarity of the PWM signal
463  *
464  * Note that the polarity cannot be configured while the PWM device is
465  * enabled.
466  *
467  * Returns: 0 on success or a negative error code on failure.
468  */
469 int pwm_set_polarity(struct pwm_device *pwm, enum pwm_polarity polarity)
470 {
471         int err;
472
473         if (!pwm || !pwm->chip->ops)
474                 return -EINVAL;
475
476         if (!pwm->chip->ops->set_polarity)
477                 return -ENOSYS;
478
479         if (pwm_is_enabled(pwm))
480                 return -EBUSY;
481
482         err = pwm->chip->ops->set_polarity(pwm->chip, pwm, polarity);
483         if (err)
484                 return err;
485
486         pwm->polarity = polarity;
487
488         return 0;
489 }
490 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_set_polarity);
491
492 /**
493  * pwm_enable() - start a PWM output toggling
494  * @pwm: PWM device
495  *
496  * Returns: 0 on success or a negative error code on failure.
497  */
498 int pwm_enable(struct pwm_device *pwm)
499 {
500         int err = 0;
501
502         if (!pwm)
503                 return -EINVAL;
504
505         if (!test_and_set_bit(PWMF_ENABLED, &pwm->flags)) {
506                 err = pwm->chip->ops->enable(pwm->chip, pwm);
507                 if (err)
508                         clear_bit(PWMF_ENABLED, &pwm->flags);
509         }
510
511         return err;
512 }
513 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_enable);
514
515 /**
516  * pwm_disable() - stop a PWM output toggling
517  * @pwm: PWM device
518  */
519 void pwm_disable(struct pwm_device *pwm)
520 {
521         if (pwm && test_and_clear_bit(PWMF_ENABLED, &pwm->flags))
522                 pwm->chip->ops->disable(pwm->chip, pwm);
523 }
524 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_disable);
525
526 static struct pwm_chip *of_node_to_pwmchip(struct device_node *np)
527 {
528         struct pwm_chip *chip;
529
530         mutex_lock(&pwm_lock);
531
532         list_for_each_entry(chip, &pwm_chips, list)
533                 if (chip->dev && chip->dev->of_node == np) {
534                         mutex_unlock(&pwm_lock);
535                         return chip;
536                 }
537
538         mutex_unlock(&pwm_lock);
539
540         return ERR_PTR(-EPROBE_DEFER);
541 }
542
543 /**
544  * of_pwm_get() - request a PWM via the PWM framework
545  * @np: device node to get the PWM from
546  * @con_id: consumer name
547  *
548  * Returns the PWM device parsed from the phandle and index specified in the
549  * "pwms" property of a device tree node or a negative error-code on failure.
550  * Values parsed from the device tree are stored in the returned PWM device
551  * object.
552  *
553  * If con_id is NULL, the first PWM device listed in the "pwms" property will
554  * be requested. Otherwise the "pwm-names" property is used to do a reverse
555  * lookup of the PWM index. This also means that the "pwm-names" property
556  * becomes mandatory for devices that look up the PWM device via the con_id
557  * parameter.
558  *
559  * Returns: A pointer to the requested PWM device or an ERR_PTR()-encoded
560  * error code on failure.
561  */
562 struct pwm_device *of_pwm_get(struct device_node *np, const char *con_id)
563 {
564         struct pwm_device *pwm = NULL;
565         struct of_phandle_args args;
566         struct pwm_chip *pc;
567         int index = 0;
568         int err;
569
570         if (con_id) {
571                 index = of_property_match_string(np, "pwm-names", con_id);
572                 if (index < 0)
573                         return ERR_PTR(index);
574         }
575
576         err = of_parse_phandle_with_args(np, "pwms", "#pwm-cells", index,
577                                          &args);
578         if (err) {
579                 pr_debug("%s(): can't parse \"pwms\" property\n", __func__);
580                 return ERR_PTR(err);
581         }
582
583         pc = of_node_to_pwmchip(args.np);
584         if (IS_ERR(pc)) {
585                 pr_debug("%s(): PWM chip not found\n", __func__);
586                 pwm = ERR_CAST(pc);
587                 goto put;
588         }
589
590         if (args.args_count != pc->of_pwm_n_cells) {
591                 pr_debug("%s: wrong #pwm-cells for %s\n", np->full_name,
592                          args.np->full_name);
593                 pwm = ERR_PTR(-EINVAL);
594                 goto put;
595         }
596
597         pwm = pc->of_xlate(pc, &args);
598         if (IS_ERR(pwm))
599                 goto put;
600
601         /*
602          * If a consumer name was not given, try to look it up from the
603          * "pwm-names" property if it exists. Otherwise use the name of
604          * the user device node.
605          */
606         if (!con_id) {
607                 err = of_property_read_string_index(np, "pwm-names", index,
608                                                     &con_id);
609                 if (err < 0)
610                         con_id = np->name;
611         }
612
613         pwm->label = con_id;
614
615         /*
616          * FIXME: This should be removed once all PWM users properly make use
617          * of struct pwm_args to initialize the PWM device. As long as this is
618          * here, the PWM state and hardware state can get out of sync.
619          */
620         pwm_apply_args(pwm);
621
622 put:
623         of_node_put(args.np);
624
625         return pwm;
626 }
627 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_pwm_get);
628
629 /**
630  * pwm_add_table() - register PWM device consumers
631  * @table: array of consumers to register
632  * @num: number of consumers in table
633  */
634 void pwm_add_table(struct pwm_lookup *table, size_t num)
635 {
636         mutex_lock(&pwm_lookup_lock);
637
638         while (num--) {
639                 list_add_tail(&table->list, &pwm_lookup_list);
640                 table++;
641         }
642
643         mutex_unlock(&pwm_lookup_lock);
644 }
645
646 /**
647  * pwm_remove_table() - unregister PWM device consumers
648  * @table: array of consumers to unregister
649  * @num: number of consumers in table
650  */
651 void pwm_remove_table(struct pwm_lookup *table, size_t num)
652 {
653         mutex_lock(&pwm_lookup_lock);
654
655         while (num--) {
656                 list_del(&table->list);
657                 table++;
658         }
659
660         mutex_unlock(&pwm_lookup_lock);
661 }
662
663 /**
664  * pwm_get() - look up and request a PWM device
665  * @dev: device for PWM consumer
666  * @con_id: consumer name
667  *
668  * Lookup is first attempted using DT. If the device was not instantiated from
669  * a device tree, a PWM chip and a relative index is looked up via a table
670  * supplied by board setup code (see pwm_add_table()).
671  *
672  * Once a PWM chip has been found the specified PWM device will be requested
673  * and is ready to be used.
674  *
675  * Returns: A pointer to the requested PWM device or an ERR_PTR()-encoded
676  * error code on failure.
677  */
678 struct pwm_device *pwm_get(struct device *dev, const char *con_id)
679 {
680         struct pwm_device *pwm = ERR_PTR(-EPROBE_DEFER);
681         const char *dev_id = dev ? dev_name(dev) : NULL;
682         struct pwm_chip *chip = NULL;
683         unsigned int best = 0;
684         struct pwm_lookup *p, *chosen = NULL;
685         unsigned int match;
686
687         /* look up via DT first */
688         if (IS_ENABLED(CONFIG_OF) && dev && dev->of_node)
689                 return of_pwm_get(dev->of_node, con_id);
690
691         /*
692          * We look up the provider in the static table typically provided by
693          * board setup code. We first try to lookup the consumer device by
694          * name. If the consumer device was passed in as NULL or if no match
695          * was found, we try to find the consumer by directly looking it up
696          * by name.
697          *
698          * If a match is found, the provider PWM chip is looked up by name
699          * and a PWM device is requested using the PWM device per-chip index.
700          *
701          * The lookup algorithm was shamelessly taken from the clock
702          * framework:
703          *
704          * We do slightly fuzzy matching here:
705          *  An entry with a NULL ID is assumed to be a wildcard.
706          *  If an entry has a device ID, it must match
707          *  If an entry has a connection ID, it must match
708          * Then we take the most specific entry - with the following order
709          * of precedence: dev+con > dev only > con only.
710          */
711         mutex_lock(&pwm_lookup_lock);
712
713         list_for_each_entry(p, &pwm_lookup_list, list) {
714                 match = 0;
715
716                 if (p->dev_id) {
717                         if (!dev_id || strcmp(p->dev_id, dev_id))
718                                 continue;
719
720                         match += 2;
721                 }
722
723                 if (p->con_id) {
724                         if (!con_id || strcmp(p->con_id, con_id))
725                                 continue;
726
727                         match += 1;
728                 }
729
730                 if (match > best) {
731                         chosen = p;
732
733                         if (match != 3)
734                                 best = match;
735                         else
736                                 break;
737                 }
738         }
739
740         if (!chosen) {
741                 pwm = ERR_PTR(-ENODEV);
742                 goto out;
743         }
744
745         chip = pwmchip_find_by_name(chosen->provider);
746         if (!chip)
747                 goto out;
748
749         pwm = pwm_request_from_chip(chip, chosen->index, con_id ?: dev_id);
750         if (IS_ERR(pwm))
751                 goto out;
752
753         pwm->args.period = chosen->period;
754         pwm->args.polarity = chosen->polarity;
755
756         /*
757          * FIXME: This should be removed once all PWM users properly make use
758          * of struct pwm_args to initialize the PWM device. As long as this is
759          * here, the PWM state and hardware state can get out of sync.
760          */
761         pwm_apply_args(pwm);
762
763 out:
764         mutex_unlock(&pwm_lookup_lock);
765         return pwm;
766 }
767 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_get);
768
769 /**
770  * pwm_put() - release a PWM device
771  * @pwm: PWM device
772  */
773 void pwm_put(struct pwm_device *pwm)
774 {
775         if (!pwm)
776                 return;
777
778         mutex_lock(&pwm_lock);
779
780         if (!test_and_clear_bit(PWMF_REQUESTED, &pwm->flags)) {
781                 pr_warn("PWM device already freed\n");
782                 goto out;
783         }
784
785         if (pwm->chip->ops->free)
786                 pwm->chip->ops->free(pwm->chip, pwm);
787
788         pwm->label = NULL;
789
790         module_put(pwm->chip->ops->owner);
791 out:
792         mutex_unlock(&pwm_lock);
793 }
794 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_put);
795
796 static void devm_pwm_release(struct device *dev, void *res)
797 {
798         pwm_put(*(struct pwm_device **)res);
799 }
800
801 /**
802  * devm_pwm_get() - resource managed pwm_get()
803  * @dev: device for PWM consumer
804  * @con_id: consumer name
805  *
806  * This function performs like pwm_get() but the acquired PWM device will
807  * automatically be released on driver detach.
808  *
809  * Returns: A pointer to the requested PWM device or an ERR_PTR()-encoded
810  * error code on failure.
811  */
812 struct pwm_device *devm_pwm_get(struct device *dev, const char *con_id)
813 {
814         struct pwm_device **ptr, *pwm;
815
816         ptr = devres_alloc(devm_pwm_release, sizeof(*ptr), GFP_KERNEL);
817         if (!ptr)
818                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
819
820         pwm = pwm_get(dev, con_id);
821         if (!IS_ERR(pwm)) {
822                 *ptr = pwm;
823                 devres_add(dev, ptr);
824         } else {
825                 devres_free(ptr);
826         }
827
828         return pwm;
829 }
830 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_pwm_get);
831
832 /**
833  * devm_of_pwm_get() - resource managed of_pwm_get()
834  * @dev: device for PWM consumer
835  * @np: device node to get the PWM from
836  * @con_id: consumer name
837  *
838  * This function performs like of_pwm_get() but the acquired PWM device will
839  * automatically be released on driver detach.
840  *
841  * Returns: A pointer to the requested PWM device or an ERR_PTR()-encoded
842  * error code on failure.
843  */
844 struct pwm_device *devm_of_pwm_get(struct device *dev, struct device_node *np,
845                                    const char *con_id)
846 {
847         struct pwm_device **ptr, *pwm;
848
849         ptr = devres_alloc(devm_pwm_release, sizeof(*ptr), GFP_KERNEL);
850         if (!ptr)
851                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
852
853         pwm = of_pwm_get(np, con_id);
854         if (!IS_ERR(pwm)) {
855                 *ptr = pwm;
856                 devres_add(dev, ptr);
857         } else {
858                 devres_free(ptr);
859         }
860
861         return pwm;
862 }
863 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_of_pwm_get);
864
865 static int devm_pwm_match(struct device *dev, void *res, void *data)
866 {
867         struct pwm_device **p = res;
868
869         if (WARN_ON(!p || !*p))
870                 return 0;
871
872         return *p == data;
873 }
874
875 /**
876  * devm_pwm_put() - resource managed pwm_put()
877  * @dev: device for PWM consumer
878  * @pwm: PWM device
879  *
880  * Release a PWM previously allocated using devm_pwm_get(). Calling this
881  * function is usually not needed because devm-allocated resources are
882  * automatically released on driver detach.
883  */
884 void devm_pwm_put(struct device *dev, struct pwm_device *pwm)
885 {
886         WARN_ON(devres_release(dev, devm_pwm_release, devm_pwm_match, pwm));
887 }
888 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_pwm_put);
889
890 /**
891   * pwm_can_sleep() - report whether PWM access will sleep
892   * @pwm: PWM device
893   *
894   * Returns: True if accessing the PWM can sleep, false otherwise.
895   */
896 bool pwm_can_sleep(struct pwm_device *pwm)
897 {
898         return true;
899 }
900 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_can_sleep);
901
902 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
903 static void pwm_dbg_show(struct pwm_chip *chip, struct seq_file *s)
904 {
905         unsigned int i;
906
907         for (i = 0; i < chip->npwm; i++) {
908                 struct pwm_device *pwm = &chip->pwms[i];
909
910                 seq_printf(s, " pwm-%-3d (%-20.20s):", i, pwm->label);
911
912                 if (test_bit(PWMF_REQUESTED, &pwm->flags))
913                         seq_puts(s, " requested");
914
915                 if (pwm_is_enabled(pwm))
916                         seq_puts(s, " enabled");
917
918                 seq_puts(s, "\n");
919         }
920 }
921
922 static void *pwm_seq_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
923 {
924         mutex_lock(&pwm_lock);
925         s->private = "";
926
927         return seq_list_start(&pwm_chips, *pos);
928 }
929
930 static void *pwm_seq_next(struct seq_file *s, void *v, loff_t *pos)
931 {
932         s->private = "\n";
933
934         return seq_list_next(v, &pwm_chips, pos);
935 }
936
937 static void pwm_seq_stop(struct seq_file *s, void *v)
938 {
939         mutex_unlock(&pwm_lock);
940 }
941
942 static int pwm_seq_show(struct seq_file *s, void *v)
943 {
944         struct pwm_chip *chip = list_entry(v, struct pwm_chip, list);
945
946         seq_printf(s, "%s%s/%s, %d PWM device%s\n", (char *)s->private,
947                    chip->dev->bus ? chip->dev->bus->name : "no-bus",
948                    dev_name(chip->dev), chip->npwm,
949                    (chip->npwm != 1) ? "s" : "");
950
951         if (chip->ops->dbg_show)
952                 chip->ops->dbg_show(chip, s);
953         else
954                 pwm_dbg_show(chip, s);
955
956         return 0;
957 }
958
959 static const struct seq_operations pwm_seq_ops = {
960         .start = pwm_seq_start,
961         .next = pwm_seq_next,
962         .stop = pwm_seq_stop,
963         .show = pwm_seq_show,
964 };
965
966 static int pwm_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
967 {
968         return seq_open(file, &pwm_seq_ops);
969 }
970
971 static const struct file_operations pwm_debugfs_ops = {
972         .owner = THIS_MODULE,
973         .open = pwm_seq_open,
974         .read = seq_read,
975         .llseek = seq_lseek,
976         .release = seq_release,
977 };
978
979 static int __init pwm_debugfs_init(void)
980 {
981         debugfs_create_file("pwm", S_IFREG | S_IRUGO, NULL, NULL,
982                             &pwm_debugfs_ops);
983
984         return 0;
985 }
986 subsys_initcall(pwm_debugfs_init);
987 #endif /* CONFIG_DEBUG_FS */