hwmon: (adm1025) Various cleanups
[safe/jmp/linux-2.6] / drivers / hwmon / adm1025.c
1 /*
2  * adm1025.c
3  *
4  * Copyright (C) 2000       Chen-Yuan Wu <gwu@esoft.com>
5  * Copyright (C) 2003-2004  Jean Delvare <khali@linux-fr.org>
6  *
7  * The ADM1025 is a sensor chip made by Analog Devices. It reports up to 6
8  * voltages (including its own power source) and up to two temperatures
9  * (its own plus up to one external one). Voltages are scaled internally
10  * (which is not the common way) with ratios such that the nominal value
11  * of each voltage correspond to a register value of 192 (which means a
12  * resolution of about 0.5% of the nominal value). Temperature values are
13  * reported with a 1 deg resolution and a 3 deg accuracy. Complete
14  * datasheet can be obtained from Analog's website at:
15  *   http://www.analog.com/Analog_Root/productPage/productHome/0,2121,ADM1025,00.html
16  *
17  * This driver also supports the ADM1025A, which differs from the ADM1025
18  * only in that it has "open-drain VID inputs while the ADM1025 has
19  * on-chip 100k pull-ups on the VID inputs". It doesn't make any
20  * difference for us.
21  *
22  * This driver also supports the NE1619, a sensor chip made by Philips.
23  * That chip is similar to the ADM1025A, with a few differences. The only
24  * difference that matters to us is that the NE1619 has only two possible
25  * addresses while the ADM1025A has a third one. Complete datasheet can be
26  * obtained from Philips's website at:
27  *   http://www.semiconductors.philips.com/pip/NE1619DS.html
28  *
29  * Since the ADM1025 was the first chipset supported by this driver, most
30  * comments will refer to this chipset, but are actually general and
31  * concern all supported chipsets, unless mentioned otherwise.
32  *
33  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
34  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
35  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
36  * (at your option) any later version.
37  *
38  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
39  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
40  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
41  * GNU General Public License for more details.
42  *
43  * You should have received a copy of the GNU General Public License
44  * along with this program; if not, write to the Free Software
45  * Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
46  */
47
48 #include <linux/module.h>
49 #include <linux/init.h>
50 #include <linux/slab.h>
51 #include <linux/jiffies.h>
52 #include <linux/i2c.h>
53 #include <linux/hwmon.h>
54 #include <linux/hwmon-sysfs.h>
55 #include <linux/hwmon-vid.h>
56 #include <linux/err.h>
57 #include <linux/mutex.h>
58
59 /*
60  * Addresses to scan
61  * ADM1025 and ADM1025A have three possible addresses: 0x2c, 0x2d and 0x2e.
62  * NE1619 has two possible addresses: 0x2c and 0x2d.
63  */
64
65 static unsigned short normal_i2c[] = { 0x2c, 0x2d, 0x2e, I2C_CLIENT_END };
66
67 /*
68  * Insmod parameters
69  */
70
71 I2C_CLIENT_INSMOD_2(adm1025, ne1619);
72
73 /*
74  * The ADM1025 registers
75  */
76
77 #define ADM1025_REG_MAN_ID              0x3E
78 #define ADM1025_REG_CHIP_ID             0x3F
79 #define ADM1025_REG_CONFIG              0x40
80 #define ADM1025_REG_STATUS1             0x41
81 #define ADM1025_REG_STATUS2             0x42
82 #define ADM1025_REG_IN(nr)              (0x20 + (nr))
83 #define ADM1025_REG_IN_MAX(nr)          (0x2B + (nr) * 2)
84 #define ADM1025_REG_IN_MIN(nr)          (0x2C + (nr) * 2)
85 #define ADM1025_REG_TEMP(nr)            (0x26 + (nr))
86 #define ADM1025_REG_TEMP_HIGH(nr)       (0x37 + (nr) * 2)
87 #define ADM1025_REG_TEMP_LOW(nr)        (0x38 + (nr) * 2)
88 #define ADM1025_REG_VID                 0x47
89 #define ADM1025_REG_VID4                0x49
90
91 /*
92  * Conversions and various macros
93  * The ADM1025 uses signed 8-bit values for temperatures.
94  */
95
96 static const int in_scale[6] = { 2500, 2250, 3300, 5000, 12000, 3300 };
97
98 #define IN_FROM_REG(reg,scale)  (((reg) * (scale) + 96) / 192)
99 #define IN_TO_REG(val,scale)    ((val) <= 0 ? 0 : \
100                                  (val) * 192 >= (scale) * 255 ? 255 : \
101                                  ((val) * 192 + (scale)/2) / (scale))
102
103 #define TEMP_FROM_REG(reg)      ((reg) * 1000)
104 #define TEMP_TO_REG(val)        ((val) <= -127500 ? -128 : \
105                                  (val) >= 126500 ? 127 : \
106                                  (((val) < 0 ? (val)-500 : (val)+500) / 1000))
107
108 /*
109  * Functions declaration
110  */
111
112 static int adm1025_attach_adapter(struct i2c_adapter *adapter);
113 static int adm1025_detect(struct i2c_adapter *adapter, int address, int kind);
114 static void adm1025_init_client(struct i2c_client *client);
115 static int adm1025_detach_client(struct i2c_client *client);
116 static struct adm1025_data *adm1025_update_device(struct device *dev);
117
118 /*
119  * Driver data (common to all clients)
120  */
121
122 static struct i2c_driver adm1025_driver = {
123         .driver = {
124                 .name   = "adm1025",
125         },
126         .id             = I2C_DRIVERID_ADM1025,
127         .attach_adapter = adm1025_attach_adapter,
128         .detach_client  = adm1025_detach_client,
129 };
130
131 /*
132  * Client data (each client gets its own)
133  */
134
135 struct adm1025_data {
136         struct i2c_client client;
137         struct device *hwmon_dev;
138         struct mutex update_lock;
139         char valid; /* zero until following fields are valid */
140         unsigned long last_updated; /* in jiffies */
141
142         u8 in[6];               /* register value */
143         u8 in_max[6];           /* register value */
144         u8 in_min[6];           /* register value */
145         s8 temp[2];             /* register value */
146         s8 temp_min[2];         /* register value */
147         s8 temp_max[2];         /* register value */
148         u16 alarms;             /* register values, combined */
149         u8 vid;                 /* register values, combined */
150         u8 vrm;
151 };
152
153 /*
154  * Sysfs stuff
155  */
156
157 static ssize_t
158 show_in(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
159 {
160         int index = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
161         struct adm1025_data *data = adm1025_update_device(dev);
162         return sprintf(buf, "%u\n", IN_FROM_REG(data->in[index],
163                        in_scale[index]));
164 }
165
166 static ssize_t
167 show_in_min(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
168 {
169         int index = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
170         struct adm1025_data *data = adm1025_update_device(dev);
171         return sprintf(buf, "%u\n", IN_FROM_REG(data->in_min[index],
172                        in_scale[index]));
173 }
174
175 static ssize_t
176 show_in_max(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
177 {
178         int index = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
179         struct adm1025_data *data = adm1025_update_device(dev);
180         return sprintf(buf, "%u\n", IN_FROM_REG(data->in_max[index],
181                        in_scale[index]));
182 }
183
184 static ssize_t
185 show_temp(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
186 {
187         int index = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
188         struct adm1025_data *data = adm1025_update_device(dev);
189         return sprintf(buf, "%d\n", TEMP_FROM_REG(data->temp[index]));
190 }
191
192 static ssize_t
193 show_temp_min(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
194 {
195         int index = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
196         struct adm1025_data *data = adm1025_update_device(dev);
197         return sprintf(buf, "%d\n", TEMP_FROM_REG(data->temp_min[index]));
198 }
199
200 static ssize_t
201 show_temp_max(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
202 {
203         int index = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
204         struct adm1025_data *data = adm1025_update_device(dev);
205         return sprintf(buf, "%d\n", TEMP_FROM_REG(data->temp_max[index]));
206 }
207
208 static ssize_t set_in_min(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
209                           const char *buf, size_t count)
210 {
211         int index = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
212         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
213         struct adm1025_data *data = i2c_get_clientdata(client);
214         long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
215
216         mutex_lock(&data->update_lock);
217         data->in_min[index] = IN_TO_REG(val, in_scale[index]);
218         i2c_smbus_write_byte_data(client, ADM1025_REG_IN_MIN(index),
219                                   data->in_min[index]);
220         mutex_unlock(&data->update_lock);
221         return count;
222 }
223
224 static ssize_t set_in_max(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
225                           const char *buf, size_t count)
226 {
227         int index = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
228         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
229         struct adm1025_data *data = i2c_get_clientdata(client);
230         long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
231
232         mutex_lock(&data->update_lock);
233         data->in_max[index] = IN_TO_REG(val, in_scale[index]);
234         i2c_smbus_write_byte_data(client, ADM1025_REG_IN_MAX(index),
235                                   data->in_max[index]);
236         mutex_unlock(&data->update_lock);
237         return count;
238 }
239
240 #define set_in(offset) \
241 static SENSOR_DEVICE_ATTR(in##offset##_input, S_IRUGO, \
242         show_in, NULL, offset); \
243 static SENSOR_DEVICE_ATTR(in##offset##_min, S_IWUSR | S_IRUGO, \
244         show_in_min, set_in_min, offset); \
245 static SENSOR_DEVICE_ATTR(in##offset##_max, S_IWUSR | S_IRUGO, \
246         show_in_max, set_in_max, offset)
247 set_in(0);
248 set_in(1);
249 set_in(2);
250 set_in(3);
251 set_in(4);
252 set_in(5);
253
254 static ssize_t set_temp_min(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
255                             const char *buf, size_t count)
256 {
257         int index = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
258         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
259         struct adm1025_data *data = i2c_get_clientdata(client);
260         long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
261
262         mutex_lock(&data->update_lock);
263         data->temp_min[index] = TEMP_TO_REG(val);
264         i2c_smbus_write_byte_data(client, ADM1025_REG_TEMP_LOW(index),
265                                   data->temp_min[index]);
266         mutex_unlock(&data->update_lock);
267         return count;
268 }
269
270 static ssize_t set_temp_max(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
271         const char *buf, size_t count)
272 {
273         int index = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
274         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
275         struct adm1025_data *data = i2c_get_clientdata(client);
276         long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
277
278         mutex_lock(&data->update_lock);
279         data->temp_max[index] = TEMP_TO_REG(val);
280         i2c_smbus_write_byte_data(client, ADM1025_REG_TEMP_HIGH(index),
281                                   data->temp_max[index]);
282         mutex_unlock(&data->update_lock);
283         return count;
284 }
285
286 #define set_temp(offset) \
287 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp##offset##_input, S_IRUGO, \
288         show_temp, NULL, offset - 1); \
289 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp##offset##_min, S_IWUSR | S_IRUGO, \
290         show_temp_min, set_temp_min, offset - 1); \
291 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp##offset##_max, S_IWUSR | S_IRUGO, \
292         show_temp_max, set_temp_max, offset - 1)
293 set_temp(1);
294 set_temp(2);
295
296 static ssize_t
297 show_alarms(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
298 {
299         struct adm1025_data *data = adm1025_update_device(dev);
300         return sprintf(buf, "%u\n", data->alarms);
301 }
302 static DEVICE_ATTR(alarms, S_IRUGO, show_alarms, NULL);
303
304 static ssize_t
305 show_alarm(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
306 {
307         int bitnr = to_sensor_dev_attr(attr)->index;
308         struct adm1025_data *data = adm1025_update_device(dev);
309         return sprintf(buf, "%u\n", (data->alarms >> bitnr) & 1);
310 }
311 static SENSOR_DEVICE_ATTR(in0_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 0);
312 static SENSOR_DEVICE_ATTR(in1_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 1);
313 static SENSOR_DEVICE_ATTR(in2_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 2);
314 static SENSOR_DEVICE_ATTR(in3_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 3);
315 static SENSOR_DEVICE_ATTR(in4_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 8);
316 static SENSOR_DEVICE_ATTR(in5_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 9);
317 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp1_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 5);
318 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp2_alarm, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 4);
319 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp1_fault, S_IRUGO, show_alarm, NULL, 14);
320
321 static ssize_t
322 show_vid(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
323 {
324         struct adm1025_data *data = adm1025_update_device(dev);
325         return sprintf(buf, "%u\n", vid_from_reg(data->vid, data->vrm));
326 }
327 static DEVICE_ATTR(cpu0_vid, S_IRUGO, show_vid, NULL);
328
329 static ssize_t
330 show_vrm(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
331 {
332         struct adm1025_data *data = dev_get_drvdata(dev);
333         return sprintf(buf, "%u\n", data->vrm);
334 }
335 static ssize_t set_vrm(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
336                        const char *buf, size_t count)
337 {
338         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
339         struct adm1025_data *data = i2c_get_clientdata(client);
340         data->vrm = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
341         return count;
342 }
343 static DEVICE_ATTR(vrm, S_IRUGO | S_IWUSR, show_vrm, set_vrm);
344
345 /*
346  * Real code
347  */
348
349 static int adm1025_attach_adapter(struct i2c_adapter *adapter)
350 {
351         if (!(adapter->class & I2C_CLASS_HWMON))
352                 return 0;
353         return i2c_probe(adapter, &addr_data, adm1025_detect);
354 }
355
356 static struct attribute *adm1025_attributes[] = {
357         &sensor_dev_attr_in0_input.dev_attr.attr,
358         &sensor_dev_attr_in1_input.dev_attr.attr,
359         &sensor_dev_attr_in2_input.dev_attr.attr,
360         &sensor_dev_attr_in3_input.dev_attr.attr,
361         &sensor_dev_attr_in5_input.dev_attr.attr,
362         &sensor_dev_attr_in0_min.dev_attr.attr,
363         &sensor_dev_attr_in1_min.dev_attr.attr,
364         &sensor_dev_attr_in2_min.dev_attr.attr,
365         &sensor_dev_attr_in3_min.dev_attr.attr,
366         &sensor_dev_attr_in5_min.dev_attr.attr,
367         &sensor_dev_attr_in0_max.dev_attr.attr,
368         &sensor_dev_attr_in1_max.dev_attr.attr,
369         &sensor_dev_attr_in2_max.dev_attr.attr,
370         &sensor_dev_attr_in3_max.dev_attr.attr,
371         &sensor_dev_attr_in5_max.dev_attr.attr,
372         &sensor_dev_attr_in0_alarm.dev_attr.attr,
373         &sensor_dev_attr_in1_alarm.dev_attr.attr,
374         &sensor_dev_attr_in2_alarm.dev_attr.attr,
375         &sensor_dev_attr_in3_alarm.dev_attr.attr,
376         &sensor_dev_attr_in5_alarm.dev_attr.attr,
377         &sensor_dev_attr_temp1_input.dev_attr.attr,
378         &sensor_dev_attr_temp2_input.dev_attr.attr,
379         &sensor_dev_attr_temp1_min.dev_attr.attr,
380         &sensor_dev_attr_temp2_min.dev_attr.attr,
381         &sensor_dev_attr_temp1_max.dev_attr.attr,
382         &sensor_dev_attr_temp2_max.dev_attr.attr,
383         &sensor_dev_attr_temp1_alarm.dev_attr.attr,
384         &sensor_dev_attr_temp2_alarm.dev_attr.attr,
385         &sensor_dev_attr_temp1_fault.dev_attr.attr,
386         &dev_attr_alarms.attr,
387         &dev_attr_cpu0_vid.attr,
388         &dev_attr_vrm.attr,
389         NULL
390 };
391
392 static const struct attribute_group adm1025_group = {
393         .attrs = adm1025_attributes,
394 };
395
396 static struct attribute *adm1025_attributes_in4[] = {
397         &sensor_dev_attr_in4_input.dev_attr.attr,
398         &sensor_dev_attr_in4_min.dev_attr.attr,
399         &sensor_dev_attr_in4_max.dev_attr.attr,
400         &sensor_dev_attr_in4_alarm.dev_attr.attr,
401         NULL
402 };
403
404 static const struct attribute_group adm1025_group_in4 = {
405         .attrs = adm1025_attributes_in4,
406 };
407
408 /*
409  * The following function does more than just detection. If detection
410  * succeeds, it also registers the new chip.
411  */
412 static int adm1025_detect(struct i2c_adapter *adapter, int address, int kind)
413 {
414         struct i2c_client *client;
415         struct adm1025_data *data;
416         int err = 0;
417         const char *name = "";
418         u8 config;
419
420         if (!i2c_check_functionality(adapter, I2C_FUNC_SMBUS_BYTE_DATA))
421                 goto exit;
422
423         if (!(data = kzalloc(sizeof(struct adm1025_data), GFP_KERNEL))) {
424                 err = -ENOMEM;
425                 goto exit;
426         }
427
428         client = &data->client;
429         i2c_set_clientdata(client, data);
430         client->addr = address;
431         client->adapter = adapter;
432         client->driver = &adm1025_driver;
433
434         /*
435          * Now we do the remaining detection. A negative kind means that
436          * the driver was loaded with no force parameter (default), so we
437          * must both detect and identify the chip. A zero kind means that
438          * the driver was loaded with the force parameter, the detection
439          * step shall be skipped. A positive kind means that the driver
440          * was loaded with the force parameter and a given kind of chip is
441          * requested, so both the detection and the identification steps
442          * are skipped.
443          */
444         config = i2c_smbus_read_byte_data(client, ADM1025_REG_CONFIG);
445         if (kind < 0) { /* detection */
446                 if ((config & 0x80) != 0x00
447                  || (i2c_smbus_read_byte_data(client,
448                      ADM1025_REG_STATUS1) & 0xC0) != 0x00
449                  || (i2c_smbus_read_byte_data(client,
450                      ADM1025_REG_STATUS2) & 0xBC) != 0x00) {
451                         dev_dbg(&adapter->dev,
452                                 "ADM1025 detection failed at 0x%02x.\n",
453                                 address);
454                         goto exit_free;
455                 }
456         }
457
458         if (kind <= 0) { /* identification */
459                 u8 man_id, chip_id;
460
461                 man_id = i2c_smbus_read_byte_data(client, ADM1025_REG_MAN_ID);
462                 chip_id = i2c_smbus_read_byte_data(client, ADM1025_REG_CHIP_ID);
463
464                 if (man_id == 0x41) { /* Analog Devices */
465                         if ((chip_id & 0xF0) == 0x20) { /* ADM1025/ADM1025A */
466                                 kind = adm1025;
467                         }
468                 } else
469                 if (man_id == 0xA1) { /* Philips */
470                         if (address != 0x2E
471                          && (chip_id & 0xF0) == 0x20) { /* NE1619 */
472                                 kind = ne1619;
473                         }
474                 }
475
476                 if (kind <= 0) { /* identification failed */
477                         dev_info(&adapter->dev,
478                             "Unsupported chip (man_id=0x%02X, "
479                             "chip_id=0x%02X).\n", man_id, chip_id);
480                         goto exit_free;
481                 }
482         }
483
484         if (kind == adm1025) {
485                 name = "adm1025";
486         } else if (kind == ne1619) {
487                 name = "ne1619";
488         }
489
490         /* We can fill in the remaining client fields */
491         strlcpy(client->name, name, I2C_NAME_SIZE);
492         mutex_init(&data->update_lock);
493
494         /* Tell the I2C layer a new client has arrived */
495         if ((err = i2c_attach_client(client)))
496                 goto exit_free;
497
498         /* Initialize the ADM1025 chip */
499         adm1025_init_client(client);
500
501         /* Register sysfs hooks */
502         if ((err = sysfs_create_group(&client->dev.kobj, &adm1025_group)))
503                 goto exit_detach;
504
505         /* Pin 11 is either in4 (+12V) or VID4 */
506         if (!(config & 0x20)) {
507                 if ((err = sysfs_create_group(&client->dev.kobj,
508                                               &adm1025_group_in4)))
509                         goto exit_remove;
510         }
511
512         data->hwmon_dev = hwmon_device_register(&client->dev);
513         if (IS_ERR(data->hwmon_dev)) {
514                 err = PTR_ERR(data->hwmon_dev);
515                 goto exit_remove;
516         }
517
518         return 0;
519
520 exit_remove:
521         sysfs_remove_group(&client->dev.kobj, &adm1025_group);
522         sysfs_remove_group(&client->dev.kobj, &adm1025_group_in4);
523 exit_detach:
524         i2c_detach_client(client);
525 exit_free:
526         kfree(data);
527 exit:
528         return err;
529 }
530
531 static void adm1025_init_client(struct i2c_client *client)
532 {
533         u8 reg;
534         struct adm1025_data *data = i2c_get_clientdata(client);
535         int i;
536
537         data->vrm = vid_which_vrm();
538
539         /*
540          * Set high limits
541          * Usually we avoid setting limits on driver init, but it happens
542          * that the ADM1025 comes with stupid default limits (all registers
543          * set to 0). In case the chip has not gone through any limit
544          * setting yet, we better set the high limits to the max so that
545          * no alarm triggers.
546          */
547         for (i=0; i<6; i++) {
548                 reg = i2c_smbus_read_byte_data(client,
549                                                ADM1025_REG_IN_MAX(i));
550                 if (reg == 0)
551                         i2c_smbus_write_byte_data(client,
552                                                   ADM1025_REG_IN_MAX(i),
553                                                   0xFF);
554         }
555         for (i=0; i<2; i++) {
556                 reg = i2c_smbus_read_byte_data(client,
557                                                ADM1025_REG_TEMP_HIGH(i));
558                 if (reg == 0)
559                         i2c_smbus_write_byte_data(client,
560                                                   ADM1025_REG_TEMP_HIGH(i),
561                                                   0x7F);
562         }
563
564         /*
565          * Start the conversions
566          */
567         reg = i2c_smbus_read_byte_data(client, ADM1025_REG_CONFIG);
568         if (!(reg & 0x01))
569                 i2c_smbus_write_byte_data(client, ADM1025_REG_CONFIG,
570                                           (reg&0x7E)|0x01);
571 }
572
573 static int adm1025_detach_client(struct i2c_client *client)
574 {
575         struct adm1025_data *data = i2c_get_clientdata(client);
576         int err;
577
578         hwmon_device_unregister(data->hwmon_dev);
579         sysfs_remove_group(&client->dev.kobj, &adm1025_group);
580         sysfs_remove_group(&client->dev.kobj, &adm1025_group_in4);
581
582         if ((err = i2c_detach_client(client)))
583                 return err;
584
585         kfree(data);
586         return 0;
587 }
588
589 static struct adm1025_data *adm1025_update_device(struct device *dev)
590 {
591         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
592         struct adm1025_data *data = i2c_get_clientdata(client);
593
594         mutex_lock(&data->update_lock);
595
596         if (time_after(jiffies, data->last_updated + HZ * 2) || !data->valid) {
597                 int i;
598
599                 dev_dbg(&client->dev, "Updating data.\n");
600                 for (i=0; i<6; i++) {
601                         data->in[i] = i2c_smbus_read_byte_data(client,
602                                       ADM1025_REG_IN(i));
603                         data->in_min[i] = i2c_smbus_read_byte_data(client,
604                                           ADM1025_REG_IN_MIN(i));
605                         data->in_max[i] = i2c_smbus_read_byte_data(client,
606                                           ADM1025_REG_IN_MAX(i));
607                 }
608                 for (i=0; i<2; i++) {
609                         data->temp[i] = i2c_smbus_read_byte_data(client,
610                                         ADM1025_REG_TEMP(i));
611                         data->temp_min[i] = i2c_smbus_read_byte_data(client,
612                                             ADM1025_REG_TEMP_LOW(i));
613                         data->temp_max[i] = i2c_smbus_read_byte_data(client,
614                                             ADM1025_REG_TEMP_HIGH(i));
615                 }
616                 data->alarms = i2c_smbus_read_byte_data(client,
617                                ADM1025_REG_STATUS1)
618                              | (i2c_smbus_read_byte_data(client,
619                                 ADM1025_REG_STATUS2) << 8);
620                 data->vid = (i2c_smbus_read_byte_data(client,
621                              ADM1025_REG_VID) & 0x0f)
622                           | ((i2c_smbus_read_byte_data(client,
623                               ADM1025_REG_VID4) & 0x01) << 4);
624
625                 data->last_updated = jiffies;
626                 data->valid = 1;
627         }
628
629         mutex_unlock(&data->update_lock);
630
631         return data;
632 }
633
634 static int __init sensors_adm1025_init(void)
635 {
636         return i2c_add_driver(&adm1025_driver);
637 }
638
639 static void __exit sensors_adm1025_exit(void)
640 {
641         i2c_del_driver(&adm1025_driver);
642 }
643
644 MODULE_AUTHOR("Jean Delvare <khali@linux-fr.org>");
645 MODULE_DESCRIPTION("ADM1025 driver");
646 MODULE_LICENSE("GPL");
647
648 module_init(sensors_adm1025_init);
649 module_exit(sensors_adm1025_exit);