cac3a05277c930a23bb709467cc16fdef75d212c
[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                 radix_tree_delete(&pwm_tree, pwm->pwm);
79         }
80
81         bitmap_clear(allocated_pwms, chip->base, chip->npwm);
82
83         kfree(chip->pwms);
84         chip->pwms = NULL;
85 }
86
87 static struct pwm_chip *pwmchip_find_by_name(const char *name)
88 {
89         struct pwm_chip *chip;
90
91         if (!name)
92                 return NULL;
93
94         mutex_lock(&pwm_lock);
95
96         list_for_each_entry(chip, &pwm_chips, list) {
97                 const char *chip_name = dev_name(chip->dev);
98
99                 if (chip_name && strcmp(chip_name, name) == 0) {
100                         mutex_unlock(&pwm_lock);
101                         return chip;
102                 }
103         }
104
105         mutex_unlock(&pwm_lock);
106
107         return NULL;
108 }
109
110 static int pwm_device_request(struct pwm_device *pwm, const char *label)
111 {
112         int err;
113
114         if (test_bit(PWMF_REQUESTED, &pwm->flags))
115                 return -EBUSY;
116
117         if (!try_module_get(pwm->chip->ops->owner))
118                 return -ENODEV;
119
120         if (pwm->chip->ops->request) {
121                 err = pwm->chip->ops->request(pwm->chip, pwm);
122                 if (err) {
123                         module_put(pwm->chip->ops->owner);
124                         return err;
125                 }
126         }
127
128         set_bit(PWMF_REQUESTED, &pwm->flags);
129         pwm->label = label;
130
131         /*
132          * FIXME: This should be removed once all PWM users properly make use
133          * of struct pwm_args to initialize the PWM device. As long as this is
134          * here, the PWM state and hardware state can get out of sync.
135          */
136         pwm_apply_args(pwm);
137
138         return 0;
139 }
140
141 struct pwm_device *
142 of_pwm_xlate_with_flags(struct pwm_chip *pc, const struct of_phandle_args *args)
143 {
144         struct pwm_device *pwm;
145
146         if (pc->of_pwm_n_cells < 3)
147                 return ERR_PTR(-EINVAL);
148
149         if (args->args[0] >= pc->npwm)
150                 return ERR_PTR(-EINVAL);
151
152         pwm = pwm_request_from_chip(pc, args->args[0], NULL);
153         if (IS_ERR(pwm))
154                 return pwm;
155
156         pwm->args.period = args->args[1];
157
158         if (args->args[2] & PWM_POLARITY_INVERTED)
159                 pwm->args.polarity = PWM_POLARITY_INVERSED;
160         else
161                 pwm->args.polarity = PWM_POLARITY_NORMAL;
162
163         return pwm;
164 }
165 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_pwm_xlate_with_flags);
166
167 static struct pwm_device *
168 of_pwm_simple_xlate(struct pwm_chip *pc, const struct of_phandle_args *args)
169 {
170         struct pwm_device *pwm;
171
172         if (pc->of_pwm_n_cells < 2)
173                 return ERR_PTR(-EINVAL);
174
175         if (args->args[0] >= pc->npwm)
176                 return ERR_PTR(-EINVAL);
177
178         pwm = pwm_request_from_chip(pc, args->args[0], NULL);
179         if (IS_ERR(pwm))
180                 return pwm;
181
182         pwm->args.period = args->args[1];
183
184         return pwm;
185 }
186
187 static void of_pwmchip_add(struct pwm_chip *chip)
188 {
189         if (!chip->dev || !chip->dev->of_node)
190                 return;
191
192         if (!chip->of_xlate) {
193                 chip->of_xlate = of_pwm_simple_xlate;
194                 chip->of_pwm_n_cells = 2;
195         }
196
197         of_node_get(chip->dev->of_node);
198 }
199
200 static void of_pwmchip_remove(struct pwm_chip *chip)
201 {
202         if (chip->dev)
203                 of_node_put(chip->dev->of_node);
204 }
205
206 /**
207  * pwm_set_chip_data() - set private chip data for a PWM
208  * @pwm: PWM device
209  * @data: pointer to chip-specific data
210  *
211  * Returns: 0 on success or a negative error code on failure.
212  */
213 int pwm_set_chip_data(struct pwm_device *pwm, void *data)
214 {
215         if (!pwm)
216                 return -EINVAL;
217
218         pwm->chip_data = data;
219
220         return 0;
221 }
222 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_set_chip_data);
223
224 /**
225  * pwm_get_chip_data() - get private chip data for a PWM
226  * @pwm: PWM device
227  *
228  * Returns: A pointer to the chip-private data for the PWM device.
229  */
230 void *pwm_get_chip_data(struct pwm_device *pwm)
231 {
232         return pwm ? pwm->chip_data : NULL;
233 }
234 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_get_chip_data);
235
236 /**
237  * pwmchip_add_with_polarity() - register a new PWM chip
238  * @chip: the PWM chip to add
239  * @polarity: initial polarity of PWM channels
240  *
241  * Register a new PWM chip. If chip->base < 0 then a dynamically assigned base
242  * will be used. The initial polarity for all channels is specified by the
243  * @polarity parameter.
244  *
245  * Returns: 0 on success or a negative error code on failure.
246  */
247 int pwmchip_add_with_polarity(struct pwm_chip *chip,
248                               enum pwm_polarity polarity)
249 {
250         struct pwm_device *pwm;
251         unsigned int i;
252         int ret;
253
254         if (!chip || !chip->dev || !chip->ops || !chip->ops->config ||
255             !chip->ops->enable || !chip->ops->disable || !chip->npwm)
256                 return -EINVAL;
257
258         mutex_lock(&pwm_lock);
259
260         ret = alloc_pwms(chip->base, chip->npwm);
261         if (ret < 0)
262                 goto out;
263
264         chip->pwms = kzalloc(chip->npwm * sizeof(*pwm), GFP_KERNEL);
265         if (!chip->pwms) {
266                 ret = -ENOMEM;
267                 goto out;
268         }
269
270         chip->base = ret;
271
272         for (i = 0; i < chip->npwm; i++) {
273                 pwm = &chip->pwms[i];
274
275                 pwm->chip = chip;
276                 pwm->pwm = chip->base + i;
277                 pwm->hwpwm = i;
278                 pwm->polarity = polarity;
279                 mutex_init(&pwm->lock);
280
281                 radix_tree_insert(&pwm_tree, pwm->pwm, pwm);
282         }
283
284         bitmap_set(allocated_pwms, chip->base, chip->npwm);
285
286         INIT_LIST_HEAD(&chip->list);
287         list_add(&chip->list, &pwm_chips);
288
289         ret = 0;
290
291         if (IS_ENABLED(CONFIG_OF))
292                 of_pwmchip_add(chip);
293
294         pwmchip_sysfs_export(chip);
295
296 out:
297         mutex_unlock(&pwm_lock);
298         return ret;
299 }
300 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwmchip_add_with_polarity);
301
302 /**
303  * pwmchip_add() - register a new PWM chip
304  * @chip: the PWM chip to add
305  *
306  * Register a new PWM chip. If chip->base < 0 then a dynamically assigned base
307  * will be used. The initial polarity for all channels is normal.
308  *
309  * Returns: 0 on success or a negative error code on failure.
310  */
311 int pwmchip_add(struct pwm_chip *chip)
312 {
313         return pwmchip_add_with_polarity(chip, PWM_POLARITY_NORMAL);
314 }
315 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwmchip_add);
316
317 /**
318  * pwmchip_remove() - remove a PWM chip
319  * @chip: the PWM chip to remove
320  *
321  * Removes a PWM chip. This function may return busy if the PWM chip provides
322  * a PWM device that is still requested.
323  *
324  * Returns: 0 on success or a negative error code on failure.
325  */
326 int pwmchip_remove(struct pwm_chip *chip)
327 {
328         unsigned int i;
329         int ret = 0;
330
331         pwmchip_sysfs_unexport_children(chip);
332
333         mutex_lock(&pwm_lock);
334
335         for (i = 0; i < chip->npwm; i++) {
336                 struct pwm_device *pwm = &chip->pwms[i];
337
338                 if (test_bit(PWMF_REQUESTED, &pwm->flags)) {
339                         ret = -EBUSY;
340                         goto out;
341                 }
342         }
343
344         list_del_init(&chip->list);
345
346         if (IS_ENABLED(CONFIG_OF))
347                 of_pwmchip_remove(chip);
348
349         free_pwms(chip);
350
351         pwmchip_sysfs_unexport(chip);
352
353 out:
354         mutex_unlock(&pwm_lock);
355         return ret;
356 }
357 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwmchip_remove);
358
359 /**
360  * pwm_request() - request a PWM device
361  * @pwm: global PWM device index
362  * @label: PWM device label
363  *
364  * This function is deprecated, use pwm_get() instead.
365  *
366  * Returns: A pointer to a PWM device or an ERR_PTR()-encoded error code on
367  * failure.
368  */
369 struct pwm_device *pwm_request(int pwm, const char *label)
370 {
371         struct pwm_device *dev;
372         int err;
373
374         if (pwm < 0 || pwm >= MAX_PWMS)
375                 return ERR_PTR(-EINVAL);
376
377         mutex_lock(&pwm_lock);
378
379         dev = pwm_to_device(pwm);
380         if (!dev) {
381                 dev = ERR_PTR(-EPROBE_DEFER);
382                 goto out;
383         }
384
385         err = pwm_device_request(dev, label);
386         if (err < 0)
387                 dev = ERR_PTR(err);
388
389 out:
390         mutex_unlock(&pwm_lock);
391
392         return dev;
393 }
394 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_request);
395
396 /**
397  * pwm_request_from_chip() - request a PWM device relative to a PWM chip
398  * @chip: PWM chip
399  * @index: per-chip index of the PWM to request
400  * @label: a literal description string of this PWM
401  *
402  * Returns: A pointer to the PWM device at the given index of the given PWM
403  * chip. A negative error code is returned if the index is not valid for the
404  * specified PWM chip or if the PWM device cannot be requested.
405  */
406 struct pwm_device *pwm_request_from_chip(struct pwm_chip *chip,
407                                          unsigned int index,
408                                          const char *label)
409 {
410         struct pwm_device *pwm;
411         int err;
412
413         if (!chip || index >= chip->npwm)
414                 return ERR_PTR(-EINVAL);
415
416         mutex_lock(&pwm_lock);
417         pwm = &chip->pwms[index];
418
419         err = pwm_device_request(pwm, label);
420         if (err < 0)
421                 pwm = ERR_PTR(err);
422
423         mutex_unlock(&pwm_lock);
424         return pwm;
425 }
426 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_request_from_chip);
427
428 /**
429  * pwm_free() - free a PWM device
430  * @pwm: PWM device
431  *
432  * This function is deprecated, use pwm_put() instead.
433  */
434 void pwm_free(struct pwm_device *pwm)
435 {
436         pwm_put(pwm);
437 }
438 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_free);
439
440 /**
441  * pwm_config() - change a PWM device configuration
442  * @pwm: PWM device
443  * @duty_ns: "on" time (in nanoseconds)
444  * @period_ns: duration (in nanoseconds) of one cycle
445  *
446  * Returns: 0 on success or a negative error code on failure.
447  */
448 int pwm_config(struct pwm_device *pwm, int duty_ns, int period_ns)
449 {
450         int err;
451
452         if (!pwm || duty_ns < 0 || period_ns <= 0 || duty_ns > period_ns)
453                 return -EINVAL;
454
455         err = pwm->chip->ops->config(pwm->chip, pwm, duty_ns, period_ns);
456         if (err)
457                 return err;
458
459         pwm->duty_cycle = duty_ns;
460         pwm->period = period_ns;
461
462         return 0;
463 }
464 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_config);
465
466 /**
467  * pwm_set_polarity() - configure the polarity of a PWM signal
468  * @pwm: PWM device
469  * @polarity: new polarity of the PWM signal
470  *
471  * Note that the polarity cannot be configured while the PWM device is
472  * enabled.
473  *
474  * Returns: 0 on success or a negative error code on failure.
475  */
476 int pwm_set_polarity(struct pwm_device *pwm, enum pwm_polarity polarity)
477 {
478         int err;
479
480         if (!pwm || !pwm->chip->ops)
481                 return -EINVAL;
482
483         if (!pwm->chip->ops->set_polarity)
484                 return -ENOSYS;
485
486         mutex_lock(&pwm->lock);
487
488         if (pwm_is_enabled(pwm)) {
489                 err = -EBUSY;
490                 goto unlock;
491         }
492
493         err = pwm->chip->ops->set_polarity(pwm->chip, pwm, polarity);
494         if (err)
495                 goto unlock;
496
497         pwm->polarity = polarity;
498
499 unlock:
500         mutex_unlock(&pwm->lock);
501         return err;
502 }
503 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_set_polarity);
504
505 /**
506  * pwm_enable() - start a PWM output toggling
507  * @pwm: PWM device
508  *
509  * Returns: 0 on success or a negative error code on failure.
510  */
511 int pwm_enable(struct pwm_device *pwm)
512 {
513         int err = 0;
514
515         if (!pwm)
516                 return -EINVAL;
517
518         mutex_lock(&pwm->lock);
519
520         if (!test_and_set_bit(PWMF_ENABLED, &pwm->flags)) {
521                 err = pwm->chip->ops->enable(pwm->chip, pwm);
522                 if (err)
523                         clear_bit(PWMF_ENABLED, &pwm->flags);
524         }
525
526         mutex_unlock(&pwm->lock);
527
528         return err;
529 }
530 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_enable);
531
532 /**
533  * pwm_disable() - stop a PWM output toggling
534  * @pwm: PWM device
535  */
536 void pwm_disable(struct pwm_device *pwm)
537 {
538         if (pwm && test_and_clear_bit(PWMF_ENABLED, &pwm->flags))
539                 pwm->chip->ops->disable(pwm->chip, pwm);
540 }
541 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_disable);
542
543 static struct pwm_chip *of_node_to_pwmchip(struct device_node *np)
544 {
545         struct pwm_chip *chip;
546
547         mutex_lock(&pwm_lock);
548
549         list_for_each_entry(chip, &pwm_chips, list)
550                 if (chip->dev && chip->dev->of_node == np) {
551                         mutex_unlock(&pwm_lock);
552                         return chip;
553                 }
554
555         mutex_unlock(&pwm_lock);
556
557         return ERR_PTR(-EPROBE_DEFER);
558 }
559
560 /**
561  * of_pwm_get() - request a PWM via the PWM framework
562  * @np: device node to get the PWM from
563  * @con_id: consumer name
564  *
565  * Returns the PWM device parsed from the phandle and index specified in the
566  * "pwms" property of a device tree node or a negative error-code on failure.
567  * Values parsed from the device tree are stored in the returned PWM device
568  * object.
569  *
570  * If con_id is NULL, the first PWM device listed in the "pwms" property will
571  * be requested. Otherwise the "pwm-names" property is used to do a reverse
572  * lookup of the PWM index. This also means that the "pwm-names" property
573  * becomes mandatory for devices that look up the PWM device via the con_id
574  * parameter.
575  *
576  * Returns: A pointer to the requested PWM device or an ERR_PTR()-encoded
577  * error code on failure.
578  */
579 struct pwm_device *of_pwm_get(struct device_node *np, const char *con_id)
580 {
581         struct pwm_device *pwm = NULL;
582         struct of_phandle_args args;
583         struct pwm_chip *pc;
584         int index = 0;
585         int err;
586
587         if (con_id) {
588                 index = of_property_match_string(np, "pwm-names", con_id);
589                 if (index < 0)
590                         return ERR_PTR(index);
591         }
592
593         err = of_parse_phandle_with_args(np, "pwms", "#pwm-cells", index,
594                                          &args);
595         if (err) {
596                 pr_debug("%s(): can't parse \"pwms\" property\n", __func__);
597                 return ERR_PTR(err);
598         }
599
600         pc = of_node_to_pwmchip(args.np);
601         if (IS_ERR(pc)) {
602                 pr_debug("%s(): PWM chip not found\n", __func__);
603                 pwm = ERR_CAST(pc);
604                 goto put;
605         }
606
607         if (args.args_count != pc->of_pwm_n_cells) {
608                 pr_debug("%s: wrong #pwm-cells for %s\n", np->full_name,
609                          args.np->full_name);
610                 pwm = ERR_PTR(-EINVAL);
611                 goto put;
612         }
613
614         pwm = pc->of_xlate(pc, &args);
615         if (IS_ERR(pwm))
616                 goto put;
617
618         /*
619          * If a consumer name was not given, try to look it up from the
620          * "pwm-names" property if it exists. Otherwise use the name of
621          * the user device node.
622          */
623         if (!con_id) {
624                 err = of_property_read_string_index(np, "pwm-names", index,
625                                                     &con_id);
626                 if (err < 0)
627                         con_id = np->name;
628         }
629
630         pwm->label = con_id;
631
632 put:
633         of_node_put(args.np);
634
635         return pwm;
636 }
637 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_pwm_get);
638
639 /**
640  * pwm_add_table() - register PWM device consumers
641  * @table: array of consumers to register
642  * @num: number of consumers in table
643  */
644 void pwm_add_table(struct pwm_lookup *table, size_t num)
645 {
646         mutex_lock(&pwm_lookup_lock);
647
648         while (num--) {
649                 list_add_tail(&table->list, &pwm_lookup_list);
650                 table++;
651         }
652
653         mutex_unlock(&pwm_lookup_lock);
654 }
655
656 /**
657  * pwm_remove_table() - unregister PWM device consumers
658  * @table: array of consumers to unregister
659  * @num: number of consumers in table
660  */
661 void pwm_remove_table(struct pwm_lookup *table, size_t num)
662 {
663         mutex_lock(&pwm_lookup_lock);
664
665         while (num--) {
666                 list_del(&table->list);
667                 table++;
668         }
669
670         mutex_unlock(&pwm_lookup_lock);
671 }
672
673 /**
674  * pwm_get() - look up and request a PWM device
675  * @dev: device for PWM consumer
676  * @con_id: consumer name
677  *
678  * Lookup is first attempted using DT. If the device was not instantiated from
679  * a device tree, a PWM chip and a relative index is looked up via a table
680  * supplied by board setup code (see pwm_add_table()).
681  *
682  * Once a PWM chip has been found the specified PWM device will be requested
683  * and is ready to be used.
684  *
685  * Returns: A pointer to the requested PWM device or an ERR_PTR()-encoded
686  * error code on failure.
687  */
688 struct pwm_device *pwm_get(struct device *dev, const char *con_id)
689 {
690         struct pwm_device *pwm = ERR_PTR(-EPROBE_DEFER);
691         const char *dev_id = dev ? dev_name(dev) : NULL;
692         struct pwm_chip *chip = NULL;
693         unsigned int best = 0;
694         struct pwm_lookup *p, *chosen = NULL;
695         unsigned int match;
696
697         /* look up via DT first */
698         if (IS_ENABLED(CONFIG_OF) && dev && dev->of_node)
699                 return of_pwm_get(dev->of_node, con_id);
700
701         /*
702          * We look up the provider in the static table typically provided by
703          * board setup code. We first try to lookup the consumer device by
704          * name. If the consumer device was passed in as NULL or if no match
705          * was found, we try to find the consumer by directly looking it up
706          * by name.
707          *
708          * If a match is found, the provider PWM chip is looked up by name
709          * and a PWM device is requested using the PWM device per-chip index.
710          *
711          * The lookup algorithm was shamelessly taken from the clock
712          * framework:
713          *
714          * We do slightly fuzzy matching here:
715          *  An entry with a NULL ID is assumed to be a wildcard.
716          *  If an entry has a device ID, it must match
717          *  If an entry has a connection ID, it must match
718          * Then we take the most specific entry - with the following order
719          * of precedence: dev+con > dev only > con only.
720          */
721         mutex_lock(&pwm_lookup_lock);
722
723         list_for_each_entry(p, &pwm_lookup_list, list) {
724                 match = 0;
725
726                 if (p->dev_id) {
727                         if (!dev_id || strcmp(p->dev_id, dev_id))
728                                 continue;
729
730                         match += 2;
731                 }
732
733                 if (p->con_id) {
734                         if (!con_id || strcmp(p->con_id, con_id))
735                                 continue;
736
737                         match += 1;
738                 }
739
740                 if (match > best) {
741                         chosen = p;
742
743                         if (match != 3)
744                                 best = match;
745                         else
746                                 break;
747                 }
748         }
749
750         if (!chosen) {
751                 pwm = ERR_PTR(-ENODEV);
752                 goto out;
753         }
754
755         chip = pwmchip_find_by_name(chosen->provider);
756         if (!chip)
757                 goto out;
758
759         pwm->args.period = chosen->period;
760         pwm->args.polarity = chosen->polarity;
761
762         pwm = pwm_request_from_chip(chip, chosen->index, con_id ?: dev_id);
763         if (IS_ERR(pwm))
764                 goto out;
765
766 out:
767         mutex_unlock(&pwm_lookup_lock);
768         return pwm;
769 }
770 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_get);
771
772 /**
773  * pwm_put() - release a PWM device
774  * @pwm: PWM device
775  */
776 void pwm_put(struct pwm_device *pwm)
777 {
778         if (!pwm)
779                 return;
780
781         mutex_lock(&pwm_lock);
782
783         if (!test_and_clear_bit(PWMF_REQUESTED, &pwm->flags)) {
784                 pr_warn("PWM device already freed\n");
785                 goto out;
786         }
787
788         if (pwm->chip->ops->free)
789                 pwm->chip->ops->free(pwm->chip, pwm);
790
791         pwm->label = NULL;
792
793         module_put(pwm->chip->ops->owner);
794 out:
795         mutex_unlock(&pwm_lock);
796 }
797 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_put);
798
799 static void devm_pwm_release(struct device *dev, void *res)
800 {
801         pwm_put(*(struct pwm_device **)res);
802 }
803
804 /**
805  * devm_pwm_get() - resource managed pwm_get()
806  * @dev: device for PWM consumer
807  * @con_id: consumer name
808  *
809  * This function performs like pwm_get() but the acquired PWM device will
810  * automatically be released on driver detach.
811  *
812  * Returns: A pointer to the requested PWM device or an ERR_PTR()-encoded
813  * error code on failure.
814  */
815 struct pwm_device *devm_pwm_get(struct device *dev, const char *con_id)
816 {
817         struct pwm_device **ptr, *pwm;
818
819         ptr = devres_alloc(devm_pwm_release, sizeof(*ptr), GFP_KERNEL);
820         if (!ptr)
821                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
822
823         pwm = pwm_get(dev, con_id);
824         if (!IS_ERR(pwm)) {
825                 *ptr = pwm;
826                 devres_add(dev, ptr);
827         } else {
828                 devres_free(ptr);
829         }
830
831         return pwm;
832 }
833 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_pwm_get);
834
835 /**
836  * devm_of_pwm_get() - resource managed of_pwm_get()
837  * @dev: device for PWM consumer
838  * @np: device node to get the PWM from
839  * @con_id: consumer name
840  *
841  * This function performs like of_pwm_get() but the acquired PWM device will
842  * automatically be released on driver detach.
843  *
844  * Returns: A pointer to the requested PWM device or an ERR_PTR()-encoded
845  * error code on failure.
846  */
847 struct pwm_device *devm_of_pwm_get(struct device *dev, struct device_node *np,
848                                    const char *con_id)
849 {
850         struct pwm_device **ptr, *pwm;
851
852         ptr = devres_alloc(devm_pwm_release, sizeof(*ptr), GFP_KERNEL);
853         if (!ptr)
854                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
855
856         pwm = of_pwm_get(np, con_id);
857         if (!IS_ERR(pwm)) {
858                 *ptr = pwm;
859                 devres_add(dev, ptr);
860         } else {
861                 devres_free(ptr);
862         }
863
864         return pwm;
865 }
866 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_of_pwm_get);
867
868 static int devm_pwm_match(struct device *dev, void *res, void *data)
869 {
870         struct pwm_device **p = res;
871
872         if (WARN_ON(!p || !*p))
873                 return 0;
874
875         return *p == data;
876 }
877
878 /**
879  * devm_pwm_put() - resource managed pwm_put()
880  * @dev: device for PWM consumer
881  * @pwm: PWM device
882  *
883  * Release a PWM previously allocated using devm_pwm_get(). Calling this
884  * function is usually not needed because devm-allocated resources are
885  * automatically released on driver detach.
886  */
887 void devm_pwm_put(struct device *dev, struct pwm_device *pwm)
888 {
889         WARN_ON(devres_release(dev, devm_pwm_release, devm_pwm_match, pwm));
890 }
891 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_pwm_put);
892
893 /**
894   * pwm_can_sleep() - report whether PWM access will sleep
895   * @pwm: PWM device
896   *
897   * Returns: True if accessing the PWM can sleep, false otherwise.
898   */
899 bool pwm_can_sleep(struct pwm_device *pwm)
900 {
901         return true;
902 }
903 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_can_sleep);
904
905 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
906 static void pwm_dbg_show(struct pwm_chip *chip, struct seq_file *s)
907 {
908         unsigned int i;
909
910         for (i = 0; i < chip->npwm; i++) {
911                 struct pwm_device *pwm = &chip->pwms[i];
912
913                 seq_printf(s, " pwm-%-3d (%-20.20s):", i, pwm->label);
914
915                 if (test_bit(PWMF_REQUESTED, &pwm->flags))
916                         seq_puts(s, " requested");
917
918                 if (pwm_is_enabled(pwm))
919                         seq_puts(s, " enabled");
920
921                 seq_puts(s, "\n");
922         }
923 }
924
925 static void *pwm_seq_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
926 {
927         mutex_lock(&pwm_lock);
928         s->private = "";
929
930         return seq_list_start(&pwm_chips, *pos);
931 }
932
933 static void *pwm_seq_next(struct seq_file *s, void *v, loff_t *pos)
934 {
935         s->private = "\n";
936
937         return seq_list_next(v, &pwm_chips, pos);
938 }
939
940 static void pwm_seq_stop(struct seq_file *s, void *v)
941 {
942         mutex_unlock(&pwm_lock);
943 }
944
945 static int pwm_seq_show(struct seq_file *s, void *v)
946 {
947         struct pwm_chip *chip = list_entry(v, struct pwm_chip, list);
948
949         seq_printf(s, "%s%s/%s, %d PWM device%s\n", (char *)s->private,
950                    chip->dev->bus ? chip->dev->bus->name : "no-bus",
951                    dev_name(chip->dev), chip->npwm,
952                    (chip->npwm != 1) ? "s" : "");
953
954         if (chip->ops->dbg_show)
955                 chip->ops->dbg_show(chip, s);
956         else
957                 pwm_dbg_show(chip, s);
958
959         return 0;
960 }
961
962 static const struct seq_operations pwm_seq_ops = {
963         .start = pwm_seq_start,
964         .next = pwm_seq_next,
965         .stop = pwm_seq_stop,
966         .show = pwm_seq_show,
967 };
968
969 static int pwm_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
970 {
971         return seq_open(file, &pwm_seq_ops);
972 }
973
974 static const struct file_operations pwm_debugfs_ops = {
975         .owner = THIS_MODULE,
976         .open = pwm_seq_open,
977         .read = seq_read,
978         .llseek = seq_lseek,
979         .release = seq_release,
980 };
981
982 static int __init pwm_debugfs_init(void)
983 {
984         debugfs_create_file("pwm", S_IFREG | S_IRUGO, NULL, NULL,
985                             &pwm_debugfs_ops);
986
987         return 0;
988 }
989 subsys_initcall(pwm_debugfs_init);
990 #endif /* CONFIG_DEBUG_FS */