V4L/DVB: IR/imon: minor change_protocol fixups
[safe/jmp/linux-2.6] / drivers / media / IR / imon.c
1 /*
2  *   imon.c:    input and display driver for SoundGraph iMON IR/VFD/LCD
3  *
4  *   Copyright(C) 2009  Jarod Wilson <jarod@wilsonet.com>
5  *   Portions based on the original lirc_imon driver,
6  *      Copyright(C) 2004  Venky Raju(dev@venky.ws)
7  *
8  *   Huge thanks to R. Geoff Newbury for invaluable debugging on the
9  *   0xffdc iMON devices, and for sending me one to hack on, without
10  *   which the support for them wouldn't be nearly as good. Thanks
11  *   also to the numerous 0xffdc device owners that tested auto-config
12  *   support for me and provided debug dumps from their devices.
13  *
14  *   imon is free software; you can redistribute it and/or modify
15  *   it under the terms of the GNU General Public License as published by
16  *   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
17  *   (at your option) any later version.
18  *
19  *   This program is distributed in the hope that it will be useful,
20  *   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
21  *   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
22  *   GNU General Public License for more details.
23  *
24  *   You should have received a copy of the GNU General Public License
25  *   along with this program; if not, write to the Free Software
26  *   Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
27  */
28
29 #include <linux/errno.h>
30 #include <linux/init.h>
31 #include <linux/kernel.h>
32 #include <linux/module.h>
33 #include <linux/slab.h>
34 #include <linux/uaccess.h>
35
36 #include <linux/input.h>
37 #include <linux/usb.h>
38 #include <linux/usb/input.h>
39 #include <media/ir-core.h>
40
41 #include <linux/time.h>
42 #include <linux/timer.h>
43
44 #define MOD_AUTHOR      "Jarod Wilson <jarod@wilsonet.com>"
45 #define MOD_DESC        "Driver for SoundGraph iMON MultiMedia IR/Display"
46 #define MOD_NAME        "imon"
47 #define MOD_VERSION     "0.9.1"
48
49 #define DISPLAY_MINOR_BASE      144
50 #define DEVICE_NAME     "lcd%d"
51
52 #define BUF_CHUNK_SIZE  8
53 #define BUF_SIZE        128
54
55 #define BIT_DURATION    250     /* each bit received is 250us */
56
57 #define IMON_CLOCK_ENABLE_PACKETS       2
58 #define IMON_KEY_RELEASE_OFFSET         1000
59
60 /*** P R O T O T Y P E S ***/
61
62 /* USB Callback prototypes */
63 static int imon_probe(struct usb_interface *interface,
64                       const struct usb_device_id *id);
65 static void imon_disconnect(struct usb_interface *interface);
66 static void usb_rx_callback_intf0(struct urb *urb);
67 static void usb_rx_callback_intf1(struct urb *urb);
68 static void usb_tx_callback(struct urb *urb);
69
70 /* suspend/resume support */
71 static int imon_resume(struct usb_interface *intf);
72 static int imon_suspend(struct usb_interface *intf, pm_message_t message);
73
74 /* Display file_operations function prototypes */
75 static int display_open(struct inode *inode, struct file *file);
76 static int display_close(struct inode *inode, struct file *file);
77
78 /* VFD write operation */
79 static ssize_t vfd_write(struct file *file, const char *buf,
80                          size_t n_bytes, loff_t *pos);
81
82 /* LCD file_operations override function prototypes */
83 static ssize_t lcd_write(struct file *file, const char *buf,
84                          size_t n_bytes, loff_t *pos);
85
86 /*** G L O B A L S ***/
87
88 struct imon_context {
89         struct device *dev;
90         struct ir_dev_props *props;
91         struct ir_input_dev *ir;
92         /* Newer devices have two interfaces */
93         struct usb_device *usbdev_intf0;
94         struct usb_device *usbdev_intf1;
95
96         bool display_supported;         /* not all controllers do */
97         bool display_isopen;            /* display port has been opened */
98         bool rf_isassociating;          /* RF remote associating */
99         bool dev_present_intf0;         /* USB device presence, interface 0 */
100         bool dev_present_intf1;         /* USB device presence, interface 1 */
101
102         struct mutex lock;              /* to lock this object */
103         wait_queue_head_t remove_ok;    /* For unexpected USB disconnects */
104
105         struct usb_endpoint_descriptor *rx_endpoint_intf0;
106         struct usb_endpoint_descriptor *rx_endpoint_intf1;
107         struct usb_endpoint_descriptor *tx_endpoint;
108         struct urb *rx_urb_intf0;
109         struct urb *rx_urb_intf1;
110         struct urb *tx_urb;
111         bool tx_control;
112         unsigned char usb_rx_buf[8];
113         unsigned char usb_tx_buf[8];
114
115         struct tx_t {
116                 unsigned char data_buf[35];     /* user data buffer */
117                 struct completion finished;     /* wait for write to finish */
118                 bool busy;                      /* write in progress */
119                 int status;                     /* status of tx completion */
120         } tx;
121
122         u16 vendor;                     /* usb vendor ID */
123         u16 product;                    /* usb product ID */
124
125         struct input_dev *idev;         /* input device for remote */
126         struct input_dev *touch;        /* input device for touchscreen */
127
128         u32 kc;                         /* current input keycode */
129         u32 last_keycode;               /* last reported input keycode */
130         u64 ir_type;                    /* iMON or MCE (RC6) IR protocol? */
131         u8 mce_toggle_bit;              /* last mce toggle bit */
132         bool release_code;              /* some keys send a release code */
133
134         u8 display_type;                /* store the display type */
135         bool pad_mouse;                 /* toggle kbd(0)/mouse(1) mode */
136
137         char name_idev[128];            /* input device name */
138         char phys_idev[64];             /* input device phys path */
139         struct timer_list itimer;       /* input device timer, need for rc6 */
140
141         char name_touch[128];           /* touch screen name */
142         char phys_touch[64];            /* touch screen phys path */
143         struct timer_list ttimer;       /* touch screen timer */
144         int touch_x;                    /* x coordinate on touchscreen */
145         int touch_y;                    /* y coordinate on touchscreen */
146 };
147
148 #define TOUCH_TIMEOUT   (HZ/30)
149 #define MCE_TIMEOUT_MS  200
150
151 /* vfd character device file operations */
152 static const struct file_operations vfd_fops = {
153         .owner          = THIS_MODULE,
154         .open           = &display_open,
155         .write          = &vfd_write,
156         .release        = &display_close
157 };
158
159 /* lcd character device file operations */
160 static const struct file_operations lcd_fops = {
161         .owner          = THIS_MODULE,
162         .open           = &display_open,
163         .write          = &lcd_write,
164         .release        = &display_close
165 };
166
167 enum {
168         IMON_DISPLAY_TYPE_AUTO = 0,
169         IMON_DISPLAY_TYPE_VFD  = 1,
170         IMON_DISPLAY_TYPE_LCD  = 2,
171         IMON_DISPLAY_TYPE_VGA  = 3,
172         IMON_DISPLAY_TYPE_NONE = 4,
173 };
174
175 enum {
176         IMON_KEY_IMON   = 0,
177         IMON_KEY_MCE    = 1,
178         IMON_KEY_PANEL  = 2,
179 };
180
181 /*
182  * USB Device ID for iMON USB Control Boards
183  *
184  * The Windows drivers contain 6 different inf files, more or less one for
185  * each new device until the 0x0034-0x0046 devices, which all use the same
186  * driver. Some of the devices in the 34-46 range haven't been definitively
187  * identified yet. Early devices have either a TriGem Computer, Inc. or a
188  * Samsung vendor ID (0x0aa8 and 0x04e8 respectively), while all later
189  * devices use the SoundGraph vendor ID (0x15c2). This driver only supports
190  * the ffdc and later devices, which do onboard decoding.
191  */
192 static struct usb_device_id imon_usb_id_table[] = {
193         /*
194          * Several devices with this same device ID, all use iMON_PAD.inf
195          * SoundGraph iMON PAD (IR & VFD)
196          * SoundGraph iMON PAD (IR & LCD)
197          * SoundGraph iMON Knob (IR only)
198          */
199         { USB_DEVICE(0x15c2, 0xffdc) },
200
201         /*
202          * Newer devices, all driven by the latest iMON Windows driver, full
203          * list of device IDs extracted via 'strings Setup/data1.hdr |grep 15c2'
204          * Need user input to fill in details on unknown devices.
205          */
206         /* SoundGraph iMON OEM Touch LCD (IR & 7" VGA LCD) */
207         { USB_DEVICE(0x15c2, 0x0034) },
208         /* SoundGraph iMON OEM Touch LCD (IR & 4.3" VGA LCD) */
209         { USB_DEVICE(0x15c2, 0x0035) },
210         /* SoundGraph iMON OEM VFD (IR & VFD) */
211         { USB_DEVICE(0x15c2, 0x0036) },
212         /* device specifics unknown */
213         { USB_DEVICE(0x15c2, 0x0037) },
214         /* SoundGraph iMON OEM LCD (IR & LCD) */
215         { USB_DEVICE(0x15c2, 0x0038) },
216         /* SoundGraph iMON UltraBay (IR & LCD) */
217         { USB_DEVICE(0x15c2, 0x0039) },
218         /* device specifics unknown */
219         { USB_DEVICE(0x15c2, 0x003a) },
220         /* device specifics unknown */
221         { USB_DEVICE(0x15c2, 0x003b) },
222         /* SoundGraph iMON OEM Inside (IR only) */
223         { USB_DEVICE(0x15c2, 0x003c) },
224         /* device specifics unknown */
225         { USB_DEVICE(0x15c2, 0x003d) },
226         /* device specifics unknown */
227         { USB_DEVICE(0x15c2, 0x003e) },
228         /* device specifics unknown */
229         { USB_DEVICE(0x15c2, 0x003f) },
230         /* device specifics unknown */
231         { USB_DEVICE(0x15c2, 0x0040) },
232         /* SoundGraph iMON MINI (IR only) */
233         { USB_DEVICE(0x15c2, 0x0041) },
234         /* Antec Veris Multimedia Station EZ External (IR only) */
235         { USB_DEVICE(0x15c2, 0x0042) },
236         /* Antec Veris Multimedia Station Basic Internal (IR only) */
237         { USB_DEVICE(0x15c2, 0x0043) },
238         /* Antec Veris Multimedia Station Elite (IR & VFD) */
239         { USB_DEVICE(0x15c2, 0x0044) },
240         /* Antec Veris Multimedia Station Premiere (IR & LCD) */
241         { USB_DEVICE(0x15c2, 0x0045) },
242         /* device specifics unknown */
243         { USB_DEVICE(0x15c2, 0x0046) },
244         {}
245 };
246
247 /* USB Device data */
248 static struct usb_driver imon_driver = {
249         .name           = MOD_NAME,
250         .probe          = imon_probe,
251         .disconnect     = imon_disconnect,
252         .suspend        = imon_suspend,
253         .resume         = imon_resume,
254         .id_table       = imon_usb_id_table,
255 };
256
257 static struct usb_class_driver imon_vfd_class = {
258         .name           = DEVICE_NAME,
259         .fops           = &vfd_fops,
260         .minor_base     = DISPLAY_MINOR_BASE,
261 };
262
263 static struct usb_class_driver imon_lcd_class = {
264         .name           = DEVICE_NAME,
265         .fops           = &lcd_fops,
266         .minor_base     = DISPLAY_MINOR_BASE,
267 };
268
269 /* imon receiver front panel/knob key table */
270 static const struct {
271         u64 hw_code;
272         u32 keycode;
273 } imon_panel_key_table[] = {
274         { 0x000000000f00ffeell, KEY_PROG1 }, /* Go */
275         { 0x000000001f00ffeell, KEY_AUDIO },
276         { 0x000000002000ffeell, KEY_VIDEO },
277         { 0x000000002100ffeell, KEY_CAMERA },
278         { 0x000000002700ffeell, KEY_DVD },
279         { 0x000000002300ffeell, KEY_TV },
280         { 0x000000000500ffeell, KEY_PREVIOUS },
281         { 0x000000000700ffeell, KEY_REWIND },
282         { 0x000000000400ffeell, KEY_STOP },
283         { 0x000000003c00ffeell, KEY_PLAYPAUSE },
284         { 0x000000000800ffeell, KEY_FASTFORWARD },
285         { 0x000000000600ffeell, KEY_NEXT },
286         { 0x000000010000ffeell, KEY_RIGHT },
287         { 0x000001000000ffeell, KEY_LEFT },
288         { 0x000000003d00ffeell, KEY_SELECT },
289         { 0x000100000000ffeell, KEY_VOLUMEUP },
290         { 0x010000000000ffeell, KEY_VOLUMEDOWN },
291         { 0x000000000100ffeell, KEY_MUTE },
292         /* iMON Knob values */
293         { 0x000100ffffffffeell, KEY_VOLUMEUP },
294         { 0x010000ffffffffeell, KEY_VOLUMEDOWN },
295         { 0x000008ffffffffeell, KEY_MUTE },
296 };
297
298 /* to prevent races between open() and disconnect(), probing, etc */
299 static DEFINE_MUTEX(driver_lock);
300
301 /* Module bookkeeping bits */
302 MODULE_AUTHOR(MOD_AUTHOR);
303 MODULE_DESCRIPTION(MOD_DESC);
304 MODULE_VERSION(MOD_VERSION);
305 MODULE_LICENSE("GPL");
306 MODULE_DEVICE_TABLE(usb, imon_usb_id_table);
307
308 static bool debug;
309 module_param(debug, bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
310 MODULE_PARM_DESC(debug, "Debug messages: 0=no, 1=yes(default: no)");
311
312 /* lcd, vfd, vga or none? should be auto-detected, but can be overridden... */
313 static int display_type;
314 module_param(display_type, int, S_IRUGO);
315 MODULE_PARM_DESC(display_type, "Type of attached display. 0=autodetect, "
316                  "1=vfd, 2=lcd, 3=vga, 4=none (default: autodetect)");
317
318 static int pad_stabilize = 1;
319 module_param(pad_stabilize, int, S_IRUGO | S_IWUSR);
320 MODULE_PARM_DESC(pad_stabilize, "Apply stabilization algorithm to iMON PAD "
321                  "presses in arrow key mode. 0=disable, 1=enable (default).");
322
323 /*
324  * In certain use cases, mouse mode isn't really helpful, and could actually
325  * cause confusion, so allow disabling it when the IR device is open.
326  */
327 static bool nomouse;
328 module_param(nomouse, bool, S_IRUGO | S_IWUSR);
329 MODULE_PARM_DESC(nomouse, "Disable mouse input device mode when IR device is "
330                  "open. 0=don't disable, 1=disable. (default: don't disable)");
331
332 /* threshold at which a pad push registers as an arrow key in kbd mode */
333 static int pad_thresh;
334 module_param(pad_thresh, int, S_IRUGO | S_IWUSR);
335 MODULE_PARM_DESC(pad_thresh, "Threshold at which a pad push registers as an "
336                  "arrow key in kbd mode (default: 28)");
337
338
339 static void free_imon_context(struct imon_context *ictx)
340 {
341         struct device *dev = ictx->dev;
342
343         usb_free_urb(ictx->tx_urb);
344         usb_free_urb(ictx->rx_urb_intf0);
345         usb_free_urb(ictx->rx_urb_intf1);
346         kfree(ictx);
347
348         dev_dbg(dev, "%s: iMON context freed\n", __func__);
349 }
350
351 /**
352  * Called when the Display device (e.g. /dev/lcd0)
353  * is opened by the application.
354  */
355 static int display_open(struct inode *inode, struct file *file)
356 {
357         struct usb_interface *interface;
358         struct imon_context *ictx = NULL;
359         int subminor;
360         int retval = 0;
361
362         /* prevent races with disconnect */
363         mutex_lock(&driver_lock);
364
365         subminor = iminor(inode);
366         interface = usb_find_interface(&imon_driver, subminor);
367         if (!interface) {
368                 err("%s: could not find interface for minor %d",
369                     __func__, subminor);
370                 retval = -ENODEV;
371                 goto exit;
372         }
373         ictx = usb_get_intfdata(interface);
374
375         if (!ictx) {
376                 err("%s: no context found for minor %d", __func__, subminor);
377                 retval = -ENODEV;
378                 goto exit;
379         }
380
381         mutex_lock(&ictx->lock);
382
383         if (!ictx->display_supported) {
384                 err("%s: display not supported by device", __func__);
385                 retval = -ENODEV;
386         } else if (ictx->display_isopen) {
387                 err("%s: display port is already open", __func__);
388                 retval = -EBUSY;
389         } else {
390                 ictx->display_isopen = 1;
391                 file->private_data = ictx;
392                 dev_dbg(ictx->dev, "display port opened\n");
393         }
394
395         mutex_unlock(&ictx->lock);
396
397 exit:
398         mutex_unlock(&driver_lock);
399         return retval;
400 }
401
402 /**
403  * Called when the display device (e.g. /dev/lcd0)
404  * is closed by the application.
405  */
406 static int display_close(struct inode *inode, struct file *file)
407 {
408         struct imon_context *ictx = NULL;
409         int retval = 0;
410
411         ictx = (struct imon_context *)file->private_data;
412
413         if (!ictx) {
414                 err("%s: no context for device", __func__);
415                 return -ENODEV;
416         }
417
418         mutex_lock(&ictx->lock);
419
420         if (!ictx->display_supported) {
421                 err("%s: display not supported by device", __func__);
422                 retval = -ENODEV;
423         } else if (!ictx->display_isopen) {
424                 err("%s: display is not open", __func__);
425                 retval = -EIO;
426         } else {
427                 ictx->display_isopen = 0;
428                 dev_dbg(ictx->dev, "display port closed\n");
429                 if (!ictx->dev_present_intf0) {
430                         /*
431                          * Device disconnected before close and IR port is not
432                          * open. If IR port is open, context will be deleted by
433                          * ir_close.
434                          */
435                         mutex_unlock(&ictx->lock);
436                         free_imon_context(ictx);
437                         return retval;
438                 }
439         }
440
441         mutex_unlock(&ictx->lock);
442         return retval;
443 }
444
445 /**
446  * Sends a packet to the device -- this function must be called
447  * with ictx->lock held.
448  */
449 static int send_packet(struct imon_context *ictx)
450 {
451         unsigned int pipe;
452         unsigned long timeout;
453         int interval = 0;
454         int retval = 0;
455         struct usb_ctrlrequest *control_req = NULL;
456
457         /* Check if we need to use control or interrupt urb */
458         if (!ictx->tx_control) {
459                 pipe = usb_sndintpipe(ictx->usbdev_intf0,
460                                       ictx->tx_endpoint->bEndpointAddress);
461                 interval = ictx->tx_endpoint->bInterval;
462
463                 usb_fill_int_urb(ictx->tx_urb, ictx->usbdev_intf0, pipe,
464                                  ictx->usb_tx_buf,
465                                  sizeof(ictx->usb_tx_buf),
466                                  usb_tx_callback, ictx, interval);
467
468                 ictx->tx_urb->actual_length = 0;
469         } else {
470                 /* fill request into kmalloc'ed space: */
471                 control_req = kmalloc(sizeof(struct usb_ctrlrequest),
472                                       GFP_KERNEL);
473                 if (control_req == NULL)
474                         return -ENOMEM;
475
476                 /* setup packet is '21 09 0200 0001 0008' */
477                 control_req->bRequestType = 0x21;
478                 control_req->bRequest = 0x09;
479                 control_req->wValue = cpu_to_le16(0x0200);
480                 control_req->wIndex = cpu_to_le16(0x0001);
481                 control_req->wLength = cpu_to_le16(0x0008);
482
483                 /* control pipe is endpoint 0x00 */
484                 pipe = usb_sndctrlpipe(ictx->usbdev_intf0, 0);
485
486                 /* build the control urb */
487                 usb_fill_control_urb(ictx->tx_urb, ictx->usbdev_intf0,
488                                      pipe, (unsigned char *)control_req,
489                                      ictx->usb_tx_buf,
490                                      sizeof(ictx->usb_tx_buf),
491                                      usb_tx_callback, ictx);
492                 ictx->tx_urb->actual_length = 0;
493         }
494
495         init_completion(&ictx->tx.finished);
496         ictx->tx.busy = 1;
497         smp_rmb(); /* ensure later readers know we're busy */
498
499         retval = usb_submit_urb(ictx->tx_urb, GFP_KERNEL);
500         if (retval) {
501                 ictx->tx.busy = 0;
502                 smp_rmb(); /* ensure later readers know we're not busy */
503                 err("%s: error submitting urb(%d)", __func__, retval);
504         } else {
505                 /* Wait for transmission to complete (or abort) */
506                 mutex_unlock(&ictx->lock);
507                 retval = wait_for_completion_interruptible(
508                                 &ictx->tx.finished);
509                 if (retval)
510                         err("%s: task interrupted", __func__);
511                 mutex_lock(&ictx->lock);
512
513                 retval = ictx->tx.status;
514                 if (retval)
515                         err("%s: packet tx failed (%d)", __func__, retval);
516         }
517
518         kfree(control_req);
519
520         /*
521          * Induce a mandatory 5ms delay before returning, as otherwise,
522          * send_packet can get called so rapidly as to overwhelm the device,
523          * particularly on faster systems and/or those with quirky usb.
524          */
525         timeout = msecs_to_jiffies(5);
526         set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
527         schedule_timeout(timeout);
528
529         return retval;
530 }
531
532 /**
533  * Sends an associate packet to the iMON 2.4G.
534  *
535  * This might not be such a good idea, since it has an id collision with
536  * some versions of the "IR & VFD" combo. The only way to determine if it
537  * is an RF version is to look at the product description string. (Which
538  * we currently do not fetch).
539  */
540 static int send_associate_24g(struct imon_context *ictx)
541 {
542         int retval;
543         const unsigned char packet[8] = { 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
544                                           0x00, 0x00, 0x00, 0x20 };
545
546         if (!ictx) {
547                 err("%s: no context for device", __func__);
548                 return -ENODEV;
549         }
550
551         if (!ictx->dev_present_intf0) {
552                 err("%s: no iMON device present", __func__);
553                 return -ENODEV;
554         }
555
556         memcpy(ictx->usb_tx_buf, packet, sizeof(packet));
557         retval = send_packet(ictx);
558
559         return retval;
560 }
561
562 /**
563  * Sends packets to setup and show clock on iMON display
564  *
565  * Arguments: year - last 2 digits of year, month - 1..12,
566  * day - 1..31, dow - day of the week (0-Sun...6-Sat),
567  * hour - 0..23, minute - 0..59, second - 0..59
568  */
569 static int send_set_imon_clock(struct imon_context *ictx,
570                                unsigned int year, unsigned int month,
571                                unsigned int day, unsigned int dow,
572                                unsigned int hour, unsigned int minute,
573                                unsigned int second)
574 {
575         unsigned char clock_enable_pkt[IMON_CLOCK_ENABLE_PACKETS][8];
576         int retval = 0;
577         int i;
578
579         if (!ictx) {
580                 err("%s: no context for device", __func__);
581                 return -ENODEV;
582         }
583
584         switch (ictx->display_type) {
585         case IMON_DISPLAY_TYPE_LCD:
586                 clock_enable_pkt[0][0] = 0x80;
587                 clock_enable_pkt[0][1] = year;
588                 clock_enable_pkt[0][2] = month-1;
589                 clock_enable_pkt[0][3] = day;
590                 clock_enable_pkt[0][4] = hour;
591                 clock_enable_pkt[0][5] = minute;
592                 clock_enable_pkt[0][6] = second;
593
594                 clock_enable_pkt[1][0] = 0x80;
595                 clock_enable_pkt[1][1] = 0;
596                 clock_enable_pkt[1][2] = 0;
597                 clock_enable_pkt[1][3] = 0;
598                 clock_enable_pkt[1][4] = 0;
599                 clock_enable_pkt[1][5] = 0;
600                 clock_enable_pkt[1][6] = 0;
601
602                 if (ictx->product == 0xffdc) {
603                         clock_enable_pkt[0][7] = 0x50;
604                         clock_enable_pkt[1][7] = 0x51;
605                 } else {
606                         clock_enable_pkt[0][7] = 0x88;
607                         clock_enable_pkt[1][7] = 0x8a;
608                 }
609
610                 break;
611
612         case IMON_DISPLAY_TYPE_VFD:
613                 clock_enable_pkt[0][0] = year;
614                 clock_enable_pkt[0][1] = month-1;
615                 clock_enable_pkt[0][2] = day;
616                 clock_enable_pkt[0][3] = dow;
617                 clock_enable_pkt[0][4] = hour;
618                 clock_enable_pkt[0][5] = minute;
619                 clock_enable_pkt[0][6] = second;
620                 clock_enable_pkt[0][7] = 0x40;
621
622                 clock_enable_pkt[1][0] = 0;
623                 clock_enable_pkt[1][1] = 0;
624                 clock_enable_pkt[1][2] = 1;
625                 clock_enable_pkt[1][3] = 0;
626                 clock_enable_pkt[1][4] = 0;
627                 clock_enable_pkt[1][5] = 0;
628                 clock_enable_pkt[1][6] = 0;
629                 clock_enable_pkt[1][7] = 0x42;
630
631                 break;
632
633         default:
634                 return -ENODEV;
635         }
636
637         for (i = 0; i < IMON_CLOCK_ENABLE_PACKETS; i++) {
638                 memcpy(ictx->usb_tx_buf, clock_enable_pkt[i], 8);
639                 retval = send_packet(ictx);
640                 if (retval) {
641                         err("%s: send_packet failed for packet %d",
642                             __func__, i);
643                         break;
644                 }
645         }
646
647         return retval;
648 }
649
650 /**
651  * These are the sysfs functions to handle the association on the iMON 2.4G LT.
652  */
653 static ssize_t show_associate_remote(struct device *d,
654                                      struct device_attribute *attr,
655                                      char *buf)
656 {
657         struct imon_context *ictx = dev_get_drvdata(d);
658
659         if (!ictx)
660                 return -ENODEV;
661
662         mutex_lock(&ictx->lock);
663         if (ictx->rf_isassociating)
664                 strcpy(buf, "associating\n");
665         else
666                 strcpy(buf, "closed\n");
667
668         dev_info(d, "Visit http://www.lirc.org/html/imon-24g.html for "
669                  "instructions on how to associate your iMON 2.4G DT/LT "
670                  "remote\n");
671         mutex_unlock(&ictx->lock);
672         return strlen(buf);
673 }
674
675 static ssize_t store_associate_remote(struct device *d,
676                                       struct device_attribute *attr,
677                                       const char *buf, size_t count)
678 {
679         struct imon_context *ictx;
680
681         ictx = dev_get_drvdata(d);
682
683         if (!ictx)
684                 return -ENODEV;
685
686         mutex_lock(&ictx->lock);
687         ictx->rf_isassociating = 1;
688         send_associate_24g(ictx);
689         mutex_unlock(&ictx->lock);
690
691         return count;
692 }
693
694 /**
695  * sysfs functions to control internal imon clock
696  */
697 static ssize_t show_imon_clock(struct device *d,
698                                struct device_attribute *attr, char *buf)
699 {
700         struct imon_context *ictx = dev_get_drvdata(d);
701         size_t len;
702
703         if (!ictx)
704                 return -ENODEV;
705
706         mutex_lock(&ictx->lock);
707
708         if (!ictx->display_supported) {
709                 len = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "Not supported.");
710         } else {
711                 len = snprintf(buf, PAGE_SIZE,
712                         "To set the clock on your iMON display:\n"
713                         "# date \"+%%y %%m %%d %%w %%H %%M %%S\" > imon_clock\n"
714                         "%s", ictx->display_isopen ?
715                         "\nNOTE: imon device must be closed\n" : "");
716         }
717
718         mutex_unlock(&ictx->lock);
719
720         return len;
721 }
722
723 static ssize_t store_imon_clock(struct device *d,
724                                 struct device_attribute *attr,
725                                 const char *buf, size_t count)
726 {
727         struct imon_context *ictx = dev_get_drvdata(d);
728         ssize_t retval;
729         unsigned int year, month, day, dow, hour, minute, second;
730
731         if (!ictx)
732                 return -ENODEV;
733
734         mutex_lock(&ictx->lock);
735
736         if (!ictx->display_supported) {
737                 retval = -ENODEV;
738                 goto exit;
739         } else if (ictx->display_isopen) {
740                 retval = -EBUSY;
741                 goto exit;
742         }
743
744         if (sscanf(buf, "%u %u %u %u %u %u %u", &year, &month, &day, &dow,
745                    &hour, &minute, &second) != 7) {
746                 retval = -EINVAL;
747                 goto exit;
748         }
749
750         if ((month < 1 || month > 12) ||
751             (day < 1 || day > 31) || (dow > 6) ||
752             (hour > 23) || (minute > 59) || (second > 59)) {
753                 retval = -EINVAL;
754                 goto exit;
755         }
756
757         retval = send_set_imon_clock(ictx, year, month, day, dow,
758                                      hour, minute, second);
759         if (retval)
760                 goto exit;
761
762         retval = count;
763 exit:
764         mutex_unlock(&ictx->lock);
765
766         return retval;
767 }
768
769
770 static DEVICE_ATTR(imon_clock, S_IWUSR | S_IRUGO, show_imon_clock,
771                    store_imon_clock);
772
773 static DEVICE_ATTR(associate_remote, S_IWUSR | S_IRUGO, show_associate_remote,
774                    store_associate_remote);
775
776 static struct attribute *imon_display_sysfs_entries[] = {
777         &dev_attr_imon_clock.attr,
778         NULL
779 };
780
781 static struct attribute_group imon_display_attribute_group = {
782         .attrs = imon_display_sysfs_entries
783 };
784
785 static struct attribute *imon_rf_sysfs_entries[] = {
786         &dev_attr_associate_remote.attr,
787         NULL
788 };
789
790 static struct attribute_group imon_rf_attribute_group = {
791         .attrs = imon_rf_sysfs_entries
792 };
793
794 /**
795  * Writes data to the VFD.  The iMON VFD is 2x16 characters
796  * and requires data in 5 consecutive USB interrupt packets,
797  * each packet but the last carrying 7 bytes.
798  *
799  * I don't know if the VFD board supports features such as
800  * scrolling, clearing rows, blanking, etc. so at
801  * the caller must provide a full screen of data.  If fewer
802  * than 32 bytes are provided spaces will be appended to
803  * generate a full screen.
804  */
805 static ssize_t vfd_write(struct file *file, const char *buf,
806                          size_t n_bytes, loff_t *pos)
807 {
808         int i;
809         int offset;
810         int seq;
811         int retval = 0;
812         struct imon_context *ictx;
813         const unsigned char vfd_packet6[] = {
814                 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF };
815
816         ictx = (struct imon_context *)file->private_data;
817         if (!ictx) {
818                 err("%s: no context for device", __func__);
819                 return -ENODEV;
820         }
821
822         mutex_lock(&ictx->lock);
823
824         if (!ictx->dev_present_intf0) {
825                 err("%s: no iMON device present", __func__);
826                 retval = -ENODEV;
827                 goto exit;
828         }
829
830         if (n_bytes <= 0 || n_bytes > 32) {
831                 err("%s: invalid payload size", __func__);
832                 retval = -EINVAL;
833                 goto exit;
834         }
835
836         if (copy_from_user(ictx->tx.data_buf, buf, n_bytes)) {
837                 retval = -EFAULT;
838                 goto exit;
839         }
840
841         /* Pad with spaces */
842         for (i = n_bytes; i < 32; ++i)
843                 ictx->tx.data_buf[i] = ' ';
844
845         for (i = 32; i < 35; ++i)
846                 ictx->tx.data_buf[i] = 0xFF;
847
848         offset = 0;
849         seq = 0;
850
851         do {
852                 memcpy(ictx->usb_tx_buf, ictx->tx.data_buf + offset, 7);
853                 ictx->usb_tx_buf[7] = (unsigned char) seq;
854
855                 retval = send_packet(ictx);
856                 if (retval) {
857                         err("%s: send packet failed for packet #%d",
858                                         __func__, seq/2);
859                         goto exit;
860                 } else {
861                         seq += 2;
862                         offset += 7;
863                 }
864
865         } while (offset < 35);
866
867         /* Send packet #6 */
868         memcpy(ictx->usb_tx_buf, &vfd_packet6, sizeof(vfd_packet6));
869         ictx->usb_tx_buf[7] = (unsigned char) seq;
870         retval = send_packet(ictx);
871         if (retval)
872                 err("%s: send packet failed for packet #%d",
873                     __func__, seq / 2);
874
875 exit:
876         mutex_unlock(&ictx->lock);
877
878         return (!retval) ? n_bytes : retval;
879 }
880
881 /**
882  * Writes data to the LCD.  The iMON OEM LCD screen expects 8-byte
883  * packets. We accept data as 16 hexadecimal digits, followed by a
884  * newline (to make it easy to drive the device from a command-line
885  * -- even though the actual binary data is a bit complicated).
886  *
887  * The device itself is not a "traditional" text-mode display. It's
888  * actually a 16x96 pixel bitmap display. That means if you want to
889  * display text, you've got to have your own "font" and translate the
890  * text into bitmaps for display. This is really flexible (you can
891  * display whatever diacritics you need, and so on), but it's also
892  * a lot more complicated than most LCDs...
893  */
894 static ssize_t lcd_write(struct file *file, const char *buf,
895                          size_t n_bytes, loff_t *pos)
896 {
897         int retval = 0;
898         struct imon_context *ictx;
899
900         ictx = (struct imon_context *)file->private_data;
901         if (!ictx) {
902                 err("%s: no context for device", __func__);
903                 return -ENODEV;
904         }
905
906         mutex_lock(&ictx->lock);
907
908         if (!ictx->display_supported) {
909                 err("%s: no iMON display present", __func__);
910                 retval = -ENODEV;
911                 goto exit;
912         }
913
914         if (n_bytes != 8) {
915                 err("%s: invalid payload size: %d (expecting 8)",
916                     __func__, (int) n_bytes);
917                 retval = -EINVAL;
918                 goto exit;
919         }
920
921         if (copy_from_user(ictx->usb_tx_buf, buf, 8)) {
922                 retval = -EFAULT;
923                 goto exit;
924         }
925
926         retval = send_packet(ictx);
927         if (retval) {
928                 err("%s: send packet failed!", __func__);
929                 goto exit;
930         } else {
931                 dev_dbg(ictx->dev, "%s: write %d bytes to LCD\n",
932                         __func__, (int) n_bytes);
933         }
934 exit:
935         mutex_unlock(&ictx->lock);
936         return (!retval) ? n_bytes : retval;
937 }
938
939 /**
940  * Callback function for USB core API: transmit data
941  */
942 static void usb_tx_callback(struct urb *urb)
943 {
944         struct imon_context *ictx;
945
946         if (!urb)
947                 return;
948         ictx = (struct imon_context *)urb->context;
949         if (!ictx)
950                 return;
951
952         ictx->tx.status = urb->status;
953
954         /* notify waiters that write has finished */
955         ictx->tx.busy = 0;
956         smp_rmb(); /* ensure later readers know we're not busy */
957         complete(&ictx->tx.finished);
958 }
959
960 /**
961  * mce/rc6 keypresses have no distinct release code, use timer
962  */
963 static void imon_mce_timeout(unsigned long data)
964 {
965         struct imon_context *ictx = (struct imon_context *)data;
966
967         input_report_key(ictx->idev, ictx->last_keycode, 0);
968         input_sync(ictx->idev);
969 }
970
971 /**
972  * report touchscreen input
973  */
974 static void imon_touch_display_timeout(unsigned long data)
975 {
976         struct imon_context *ictx = (struct imon_context *)data;
977
978         if (!ictx->display_type == IMON_DISPLAY_TYPE_VGA)
979                 return;
980
981         input_report_abs(ictx->touch, ABS_X, ictx->touch_x);
982         input_report_abs(ictx->touch, ABS_Y, ictx->touch_y);
983         input_report_key(ictx->touch, BTN_TOUCH, 0x00);
984         input_sync(ictx->touch);
985 }
986
987 /**
988  * iMON IR receivers support two different signal sets -- those used by
989  * the iMON remotes, and those used by the Windows MCE remotes (which is
990  * really just RC-6), but only one or the other at a time, as the signals
991  * are decoded onboard the receiver.
992  */
993 int imon_ir_change_protocol(void *priv, u64 ir_type)
994 {
995         int retval;
996         struct imon_context *ictx = priv;
997         struct device *dev = ictx->dev;
998         bool pad_mouse;
999         unsigned char ir_proto_packet[] = {
1000                 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x86 };
1001
1002         if (ir_type && !(ir_type & ictx->props->allowed_protos))
1003                 dev_warn(dev, "Looks like you're trying to use an IR protocol "
1004                          "this device does not support\n");
1005
1006         switch (ir_type) {
1007         case IR_TYPE_RC6:
1008                 dev_dbg(dev, "Configuring IR receiver for MCE protocol\n");
1009                 ir_proto_packet[0] = 0x01;
1010                 pad_mouse = false;
1011                 init_timer(&ictx->itimer);
1012                 ictx->itimer.data = (unsigned long)ictx;
1013                 ictx->itimer.function = imon_mce_timeout;
1014                 break;
1015         case IR_TYPE_UNKNOWN:
1016         case IR_TYPE_OTHER:
1017                 dev_dbg(dev, "Configuring IR receiver for iMON protocol\n");
1018                 if (pad_stabilize)
1019                         pad_mouse = true;
1020                 else {
1021                         dev_dbg(dev, "PAD stabilize functionality disabled\n");
1022                         pad_mouse = false;
1023                 }
1024                 /* ir_proto_packet[0] = 0x00; // already the default */
1025                 ir_type = IR_TYPE_OTHER;
1026                 break;
1027         default:
1028                 dev_warn(dev, "Unsupported IR protocol specified, overriding "
1029                          "to iMON IR protocol\n");
1030                 if (pad_stabilize)
1031                         pad_mouse = true;
1032                 else {
1033                         dev_dbg(dev, "PAD stabilize functionality disabled\n");
1034                         pad_mouse = false;
1035                 }
1036                 /* ir_proto_packet[0] = 0x00; // already the default */
1037                 ir_type = IR_TYPE_OTHER;
1038                 break;
1039         }
1040
1041         memcpy(ictx->usb_tx_buf, &ir_proto_packet, sizeof(ir_proto_packet));
1042
1043         retval = send_packet(ictx);
1044         if (retval)
1045                 goto out;
1046
1047         ictx->ir_type = ir_type;
1048         ictx->pad_mouse = pad_mouse;
1049
1050 out:
1051         return retval;
1052 }
1053
1054 static inline int tv2int(const struct timeval *a, const struct timeval *b)
1055 {
1056         int usecs = 0;
1057         int sec   = 0;
1058
1059         if (b->tv_usec > a->tv_usec) {
1060                 usecs = 1000000;
1061                 sec--;
1062         }
1063
1064         usecs += a->tv_usec - b->tv_usec;
1065
1066         sec += a->tv_sec - b->tv_sec;
1067         sec *= 1000;
1068         usecs /= 1000;
1069         sec += usecs;
1070
1071         if (sec < 0)
1072                 sec = 1000;
1073
1074         return sec;
1075 }
1076
1077 /**
1078  * The directional pad behaves a bit differently, depending on whether this is
1079  * one of the older ffdc devices or a newer device. Newer devices appear to
1080  * have a higher resolution matrix for more precise mouse movement, but it
1081  * makes things overly sensitive in keyboard mode, so we do some interesting
1082  * contortions to make it less touchy. Older devices run through the same
1083  * routine with shorter timeout and a smaller threshold.
1084  */
1085 static int stabilize(int a, int b, u16 timeout, u16 threshold)
1086 {
1087         struct timeval ct;
1088         static struct timeval prev_time = {0, 0};
1089         static struct timeval hit_time  = {0, 0};
1090         static int x, y, prev_result, hits;
1091         int result = 0;
1092         int msec, msec_hit;
1093
1094         do_gettimeofday(&ct);
1095         msec = tv2int(&ct, &prev_time);
1096         msec_hit = tv2int(&ct, &hit_time);
1097
1098         if (msec > 100) {
1099                 x = 0;
1100                 y = 0;
1101                 hits = 0;
1102         }
1103
1104         x += a;
1105         y += b;
1106
1107         prev_time = ct;
1108
1109         if (abs(x) > threshold || abs(y) > threshold) {
1110                 if (abs(y) > abs(x))
1111                         result = (y > 0) ? 0x7F : 0x80;
1112                 else
1113                         result = (x > 0) ? 0x7F00 : 0x8000;
1114
1115                 x = 0;
1116                 y = 0;
1117
1118                 if (result == prev_result) {
1119                         hits++;
1120
1121                         if (hits > 3) {
1122                                 switch (result) {
1123                                 case 0x7F:
1124                                         y = 17 * threshold / 30;
1125                                         break;
1126                                 case 0x80:
1127                                         y -= 17 * threshold / 30;
1128                                         break;
1129                                 case 0x7F00:
1130                                         x = 17 * threshold / 30;
1131                                         break;
1132                                 case 0x8000:
1133                                         x -= 17 * threshold / 30;
1134                                         break;
1135                                 }
1136                         }
1137
1138                         if (hits == 2 && msec_hit < timeout) {
1139                                 result = 0;
1140                                 hits = 1;
1141                         }
1142                 } else {
1143                         prev_result = result;
1144                         hits = 1;
1145                         hit_time = ct;
1146                 }
1147         }
1148
1149         return result;
1150 }
1151
1152 static u32 imon_remote_key_lookup(struct imon_context *ictx, u32 hw_code)
1153 {
1154         u32 scancode = be32_to_cpu(hw_code);
1155         u32 keycode;
1156         u32 release;
1157         bool is_release_code = false;
1158
1159         /* Look for the initial press of a button */
1160         keycode = ir_g_keycode_from_table(ictx->idev, scancode);
1161
1162         /* Look for the release of a button */
1163         if (keycode == KEY_RESERVED) {
1164                 release = scancode & ~0x4000;
1165                 keycode = ir_g_keycode_from_table(ictx->idev, release);
1166                 if (keycode != KEY_RESERVED)
1167                         is_release_code = true;
1168         }
1169
1170         ictx->release_code = is_release_code;
1171
1172         return keycode;
1173 }
1174
1175 static u32 imon_mce_key_lookup(struct imon_context *ictx, u32 hw_code)
1176 {
1177         u32 scancode = be32_to_cpu(hw_code);
1178         u32 keycode;
1179
1180 #define MCE_KEY_MASK 0x7000
1181 #define MCE_TOGGLE_BIT 0x8000
1182
1183         /*
1184          * On some receivers, mce keys decode to 0x8000f04xx and 0x8000f84xx
1185          * (the toggle bit flipping between alternating key presses), while
1186          * on other receivers, we see 0x8000f74xx and 0x8000ff4xx. To keep
1187          * the table trim, we always or in the bits to look up 0x8000ff4xx,
1188          * but we can't or them into all codes, as some keys are decoded in
1189          * a different way w/o the same use of the toggle bit...
1190          */
1191         if ((scancode >> 24) & 0x80)
1192                 scancode = scancode | MCE_KEY_MASK | MCE_TOGGLE_BIT;
1193
1194         keycode = ir_g_keycode_from_table(ictx->idev, scancode);
1195
1196         return keycode;
1197 }
1198
1199 static u32 imon_panel_key_lookup(u64 hw_code)
1200 {
1201         int i;
1202         u64 code = be64_to_cpu(hw_code);
1203         u32 keycode;
1204
1205         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(imon_panel_key_table); i++)
1206                 if (imon_panel_key_table[i].hw_code == (code | 0xffee))
1207                         break;
1208
1209         keycode = imon_panel_key_table[i % IMON_KEY_RELEASE_OFFSET].keycode;
1210
1211         return keycode;
1212 }
1213
1214 static bool imon_mouse_event(struct imon_context *ictx,
1215                              unsigned char *buf, int len)
1216 {
1217         char rel_x = 0x00, rel_y = 0x00;
1218         u8 right_shift = 1;
1219         bool mouse_input = 1;
1220         int dir = 0;
1221
1222         /* newer iMON device PAD or mouse button */
1223         if (ictx->product != 0xffdc && (buf[0] & 0x01) && len == 5) {
1224                 rel_x = buf[2];
1225                 rel_y = buf[3];
1226                 right_shift = 1;
1227         /* 0xffdc iMON PAD or mouse button input */
1228         } else if (ictx->product == 0xffdc && (buf[0] & 0x40) &&
1229                         !((buf[1] & 0x01) || ((buf[1] >> 2) & 0x01))) {
1230                 rel_x = (buf[1] & 0x08) | (buf[1] & 0x10) >> 2 |
1231                         (buf[1] & 0x20) >> 4 | (buf[1] & 0x40) >> 6;
1232                 if (buf[0] & 0x02)
1233                         rel_x |= ~0x0f;
1234                 rel_x = rel_x + rel_x / 2;
1235                 rel_y = (buf[2] & 0x08) | (buf[2] & 0x10) >> 2 |
1236                         (buf[2] & 0x20) >> 4 | (buf[2] & 0x40) >> 6;
1237                 if (buf[0] & 0x01)
1238                         rel_y |= ~0x0f;
1239                 rel_y = rel_y + rel_y / 2;
1240                 right_shift = 2;
1241         /* some ffdc devices decode mouse buttons differently... */
1242         } else if (ictx->product == 0xffdc && (buf[0] == 0x68)) {
1243                 right_shift = 2;
1244         /* ch+/- buttons, which we use for an emulated scroll wheel */
1245         } else if (ictx->kc == KEY_CHANNELUP && (buf[2] & 0x40) != 0x40) {
1246                 dir = 1;
1247         } else if (ictx->kc == KEY_CHANNELDOWN && (buf[2] & 0x40) != 0x40) {
1248                 dir = -1;
1249         } else
1250                 mouse_input = 0;
1251
1252         if (mouse_input) {
1253                 dev_dbg(ictx->dev, "sending mouse data via input subsystem\n");
1254
1255                 if (dir) {
1256                         input_report_rel(ictx->idev, REL_WHEEL, dir);
1257                 } else if (rel_x || rel_y) {
1258                         input_report_rel(ictx->idev, REL_X, rel_x);
1259                         input_report_rel(ictx->idev, REL_Y, rel_y);
1260                 } else {
1261                         input_report_key(ictx->idev, BTN_LEFT, buf[1] & 0x1);
1262                         input_report_key(ictx->idev, BTN_RIGHT,
1263                                          buf[1] >> right_shift & 0x1);
1264                 }
1265                 input_sync(ictx->idev);
1266                 ictx->last_keycode = ictx->kc;
1267         }
1268
1269         return mouse_input;
1270 }
1271
1272 static void imon_touch_event(struct imon_context *ictx, unsigned char *buf)
1273 {
1274         mod_timer(&ictx->ttimer, jiffies + TOUCH_TIMEOUT);
1275         ictx->touch_x = (buf[0] << 4) | (buf[1] >> 4);
1276         ictx->touch_y = 0xfff - ((buf[2] << 4) | (buf[1] & 0xf));
1277         input_report_abs(ictx->touch, ABS_X, ictx->touch_x);
1278         input_report_abs(ictx->touch, ABS_Y, ictx->touch_y);
1279         input_report_key(ictx->touch, BTN_TOUCH, 0x01);
1280         input_sync(ictx->touch);
1281 }
1282
1283 static void imon_pad_to_keys(struct imon_context *ictx, unsigned char *buf)
1284 {
1285         int dir = 0;
1286         char rel_x = 0x00, rel_y = 0x00;
1287         u16 timeout, threshold;
1288         u64 temp_key;
1289         u32 remote_key;
1290
1291         /*
1292          * The imon directional pad functions more like a touchpad. Bytes 3 & 4
1293          * contain a position coordinate (x,y), with each component ranging
1294          * from -14 to 14. We want to down-sample this to only 4 discrete values
1295          * for up/down/left/right arrow keys. Also, when you get too close to
1296          * diagonals, it has a tendancy to jump back and forth, so lets try to
1297          * ignore when they get too close.
1298          */
1299         if (ictx->product != 0xffdc) {
1300                 /* first, pad to 8 bytes so it conforms with everything else */
1301                 buf[5] = buf[6] = buf[7] = 0;
1302                 timeout = 500;  /* in msecs */
1303                 /* (2*threshold) x (2*threshold) square */
1304                 threshold = pad_thresh ? pad_thresh : 28;
1305                 rel_x = buf[2];
1306                 rel_y = buf[3];
1307
1308                 if (ictx->ir_type == IR_TYPE_OTHER && pad_stabilize) {
1309                         if ((buf[1] == 0) && ((rel_x != 0) || (rel_y != 0))) {
1310                                 dir = stabilize((int)rel_x, (int)rel_y,
1311                                                 timeout, threshold);
1312                                 if (!dir) {
1313                                         ictx->kc = KEY_UNKNOWN;
1314                                         return;
1315                                 }
1316                                 buf[2] = dir & 0xFF;
1317                                 buf[3] = (dir >> 8) & 0xFF;
1318                                 memcpy(&temp_key, buf, sizeof(temp_key));
1319                                 remote_key = (u32) (le64_to_cpu(temp_key)
1320                                                     & 0xffffffff);
1321                                 ictx->kc = imon_remote_key_lookup(ictx,
1322                                                                   remote_key);
1323                         }
1324                 } else {
1325                         if (abs(rel_y) > abs(rel_x)) {
1326                                 buf[2] = (rel_y > 0) ? 0x7F : 0x80;
1327                                 buf[3] = 0;
1328                                 ictx->kc = (rel_y > 0) ? KEY_DOWN : KEY_UP;
1329                         } else {
1330                                 buf[2] = 0;
1331                                 buf[3] = (rel_x > 0) ? 0x7F : 0x80;
1332                                 ictx->kc = (rel_x > 0) ? KEY_RIGHT : KEY_LEFT;
1333                         }
1334                 }
1335
1336         /*
1337          * Handle on-board decoded pad events for e.g. older VFD/iMON-Pad
1338          * device (15c2:ffdc). The remote generates various codes from
1339          * 0x68nnnnB7 to 0x6AnnnnB7, the left mouse button generates
1340          * 0x688301b7 and the right one 0x688481b7. All other keys generate
1341          * 0x2nnnnnnn. Position coordinate is encoded in buf[1] and buf[2] with
1342          * reversed endianess. Extract direction from buffer, rotate endianess,
1343          * adjust sign and feed the values into stabilize(). The resulting codes
1344          * will be 0x01008000, 0x01007F00, which match the newer devices.
1345          */
1346         } else {
1347                 timeout = 10;   /* in msecs */
1348                 /* (2*threshold) x (2*threshold) square */
1349                 threshold = pad_thresh ? pad_thresh : 15;
1350
1351                 /* buf[1] is x */
1352                 rel_x = (buf[1] & 0x08) | (buf[1] & 0x10) >> 2 |
1353                         (buf[1] & 0x20) >> 4 | (buf[1] & 0x40) >> 6;
1354                 if (buf[0] & 0x02)
1355                         rel_x |= ~0x10+1;
1356                 /* buf[2] is y */
1357                 rel_y = (buf[2] & 0x08) | (buf[2] & 0x10) >> 2 |
1358                         (buf[2] & 0x20) >> 4 | (buf[2] & 0x40) >> 6;
1359                 if (buf[0] & 0x01)
1360                         rel_y |= ~0x10+1;
1361
1362                 buf[0] = 0x01;
1363                 buf[1] = buf[4] = buf[5] = buf[6] = buf[7] = 0;
1364
1365                 if (ictx->ir_type == IR_TYPE_OTHER && pad_stabilize) {
1366                         dir = stabilize((int)rel_x, (int)rel_y,
1367                                         timeout, threshold);
1368                         if (!dir) {
1369                                 ictx->kc = KEY_UNKNOWN;
1370                                 return;
1371                         }
1372                         buf[2] = dir & 0xFF;
1373                         buf[3] = (dir >> 8) & 0xFF;
1374                         memcpy(&temp_key, buf, sizeof(temp_key));
1375                         remote_key = (u32) (le64_to_cpu(temp_key) & 0xffffffff);
1376                         ictx->kc = imon_remote_key_lookup(ictx, remote_key);
1377                 } else {
1378                         if (abs(rel_y) > abs(rel_x)) {
1379                                 buf[2] = (rel_y > 0) ? 0x7F : 0x80;
1380                                 buf[3] = 0;
1381                                 ictx->kc = (rel_y > 0) ? KEY_DOWN : KEY_UP;
1382                         } else {
1383                                 buf[2] = 0;
1384                                 buf[3] = (rel_x > 0) ? 0x7F : 0x80;
1385                                 ictx->kc = (rel_x > 0) ? KEY_RIGHT : KEY_LEFT;
1386                         }
1387                 }
1388         }
1389 }
1390
1391 static int imon_parse_press_type(struct imon_context *ictx,
1392                                  unsigned char *buf, u8 ktype)
1393 {
1394         int press_type = 0;
1395
1396         /* key release of 0x02XXXXXX key */
1397         if (ictx->kc == KEY_RESERVED && buf[0] == 0x02 && buf[3] == 0x00)
1398                 ictx->kc = ictx->last_keycode;
1399
1400         /* mouse button release on (some) 0xffdc devices */
1401         else if (ictx->kc == KEY_RESERVED && buf[0] == 0x68 && buf[1] == 0x82 &&
1402                  buf[2] == 0x81 && buf[3] == 0xb7)
1403                 ictx->kc = ictx->last_keycode;
1404
1405         /* mouse button release on (some other) 0xffdc devices */
1406         else if (ictx->kc == KEY_RESERVED && buf[0] == 0x01 && buf[1] == 0x00 &&
1407                  buf[2] == 0x81 && buf[3] == 0xb7)
1408                 ictx->kc = ictx->last_keycode;
1409
1410         /* mce-specific button handling */
1411         else if (ktype == IMON_KEY_MCE) {
1412                 /* initial press */
1413                 if (ictx->kc != ictx->last_keycode
1414                     || buf[2] != ictx->mce_toggle_bit) {
1415                         ictx->last_keycode = ictx->kc;
1416                         ictx->mce_toggle_bit = buf[2];
1417                         press_type = 1;
1418                         mod_timer(&ictx->itimer,
1419                                   jiffies + msecs_to_jiffies(MCE_TIMEOUT_MS));
1420                 /* repeat */
1421                 } else {
1422                         press_type = 2;
1423                         mod_timer(&ictx->itimer,
1424                                   jiffies + msecs_to_jiffies(MCE_TIMEOUT_MS));
1425                 }
1426
1427         /* incoherent or irrelevant data */
1428         } else if (ictx->kc == KEY_RESERVED)
1429                 press_type = -EINVAL;
1430
1431         /* key release of 0xXXXXXXb7 key */
1432         else if (ictx->release_code)
1433                 press_type = 0;
1434
1435         /* this is a button press */
1436         else
1437                 press_type = 1;
1438
1439         return press_type;
1440 }
1441
1442 /**
1443  * Process the incoming packet
1444  */
1445 static void imon_incoming_packet(struct imon_context *ictx,
1446                                  struct urb *urb, int intf)
1447 {
1448         int len = urb->actual_length;
1449         unsigned char *buf = urb->transfer_buffer;
1450         struct device *dev = ictx->dev;
1451         u32 kc;
1452         bool norelease = 0;
1453         int i;
1454         u64 temp_key;
1455         u64 panel_key = 0;
1456         u32 remote_key = 0;
1457         struct input_dev *idev = NULL;
1458         int press_type = 0;
1459         int msec;
1460         struct timeval t;
1461         static struct timeval prev_time = { 0, 0 };
1462         u8 ktype = IMON_KEY_IMON;
1463
1464         idev = ictx->idev;
1465
1466         /* filter out junk data on the older 0xffdc imon devices */
1467         if ((buf[0] == 0xff) && (buf[7] == 0xff))
1468                 return;
1469
1470         /* Figure out what key was pressed */
1471         memcpy(&temp_key, buf, sizeof(temp_key));
1472         if (len == 8 && buf[7] == 0xee) {
1473                 ktype = IMON_KEY_PANEL;
1474                 panel_key = le64_to_cpu(temp_key);
1475                 kc = imon_panel_key_lookup(panel_key);
1476         } else {
1477                 remote_key = (u32) (le64_to_cpu(temp_key) & 0xffffffff);
1478                 if (ictx->ir_type == IR_TYPE_RC6) {
1479                         if (buf[0] == 0x80)
1480                                 ktype = IMON_KEY_MCE;
1481                         kc = imon_mce_key_lookup(ictx, remote_key);
1482                 } else
1483                         kc = imon_remote_key_lookup(ictx, remote_key);
1484         }
1485
1486         /* keyboard/mouse mode toggle button */
1487         if (kc == KEY_KEYBOARD && !ictx->release_code) {
1488                 ictx->last_keycode = kc;
1489                 if (!nomouse) {
1490                         ictx->pad_mouse = ~(ictx->pad_mouse) & 0x1;
1491                         dev_dbg(dev, "toggling to %s mode\n",
1492                                 ictx->pad_mouse ? "mouse" : "keyboard");
1493                         return;
1494                 } else {
1495                         ictx->pad_mouse = 0;
1496                         dev_dbg(dev, "mouse mode disabled, passing key value\n");
1497                 }
1498         }
1499
1500         ictx->kc = kc;
1501
1502         /* send touchscreen events through input subsystem if touchpad data */
1503         if (ictx->display_type == IMON_DISPLAY_TYPE_VGA && len == 8 &&
1504             buf[7] == 0x86) {
1505                 imon_touch_event(ictx, buf);
1506
1507         /* look for mouse events with pad in mouse mode */
1508         } else if (ictx->pad_mouse) {
1509                 if (imon_mouse_event(ictx, buf, len))
1510                         return;
1511         }
1512
1513         /* Now for some special handling to convert pad input to arrow keys */
1514         if (((len == 5) && (buf[0] == 0x01) && (buf[4] == 0x00)) ||
1515             ((len == 8) && (buf[0] & 0x40) &&
1516              !(buf[1] & 0x1 || buf[1] >> 2 & 0x1))) {
1517                 len = 8;
1518                 imon_pad_to_keys(ictx, buf);
1519                 norelease = 1;
1520         }
1521
1522         if (debug) {
1523                 printk(KERN_INFO "intf%d decoded packet: ", intf);
1524                 for (i = 0; i < len; ++i)
1525                         printk("%02x ", buf[i]);
1526                 printk("\n");
1527         }
1528
1529         press_type = imon_parse_press_type(ictx, buf, ktype);
1530         if (press_type < 0)
1531                 goto not_input_data;
1532
1533         if (ictx->kc == KEY_UNKNOWN)
1534                 goto unknown_key;
1535
1536         /* KEY_MUTE repeats from MCE and knob need to be suppressed */
1537         if ((ictx->kc == KEY_MUTE && ictx->kc == ictx->last_keycode)
1538             && (buf[7] == 0xee || ktype == IMON_KEY_MCE)) {
1539                 do_gettimeofday(&t);
1540                 msec = tv2int(&t, &prev_time);
1541                 prev_time = t;
1542                 if (msec < 200)
1543                         return;
1544         }
1545
1546         input_report_key(idev, ictx->kc, press_type);
1547         input_sync(idev);
1548
1549         /* panel keys and some remote keys don't generate a release */
1550         if (panel_key || norelease) {
1551                 input_report_key(idev, ictx->kc, 0);
1552                 input_sync(idev);
1553         }
1554
1555         ictx->last_keycode = ictx->kc;
1556
1557         return;
1558
1559 unknown_key:
1560         dev_info(dev, "%s: unknown keypress, code 0x%llx\n", __func__,
1561                  (panel_key ? be64_to_cpu(panel_key) :
1562                               be32_to_cpu(remote_key)));
1563         return;
1564
1565 not_input_data:
1566         if (len != 8) {
1567                 dev_warn(dev, "imon %s: invalid incoming packet "
1568                          "size (len = %d, intf%d)\n", __func__, len, intf);
1569                 return;
1570         }
1571
1572         /* iMON 2.4G associate frame */
1573         if (buf[0] == 0x00 &&
1574             buf[2] == 0xFF &&                           /* REFID */
1575             buf[3] == 0xFF &&
1576             buf[4] == 0xFF &&
1577             buf[5] == 0xFF &&                           /* iMON 2.4G */
1578            ((buf[6] == 0x4E && buf[7] == 0xDF) ||       /* LT */
1579             (buf[6] == 0x5E && buf[7] == 0xDF))) {      /* DT */
1580                 dev_warn(dev, "%s: remote associated refid=%02X\n",
1581                          __func__, buf[1]);
1582                 ictx->rf_isassociating = 0;
1583         }
1584 }
1585
1586 /**
1587  * Callback function for USB core API: receive data
1588  */
1589 static void usb_rx_callback_intf0(struct urb *urb)
1590 {
1591         struct imon_context *ictx;
1592         int intfnum = 0;
1593
1594         if (!urb)
1595                 return;
1596
1597         ictx = (struct imon_context *)urb->context;
1598         if (!ictx)
1599                 return;
1600
1601         switch (urb->status) {
1602         case -ENOENT:           /* usbcore unlink successful! */
1603                 return;
1604
1605         case -ESHUTDOWN:        /* transport endpoint was shut down */
1606                 break;
1607
1608         case 0:
1609                 imon_incoming_packet(ictx, urb, intfnum);
1610                 break;
1611
1612         default:
1613                 dev_warn(ictx->dev, "imon %s: status(%d): ignored\n",
1614                          __func__, urb->status);
1615                 break;
1616         }
1617
1618         usb_submit_urb(ictx->rx_urb_intf0, GFP_ATOMIC);
1619 }
1620
1621 static void usb_rx_callback_intf1(struct urb *urb)
1622 {
1623         struct imon_context *ictx;
1624         int intfnum = 1;
1625
1626         if (!urb)
1627                 return;
1628
1629         ictx = (struct imon_context *)urb->context;
1630         if (!ictx)
1631                 return;
1632
1633         switch (urb->status) {
1634         case -ENOENT:           /* usbcore unlink successful! */
1635                 return;
1636
1637         case -ESHUTDOWN:        /* transport endpoint was shut down */
1638                 break;
1639
1640         case 0:
1641                 imon_incoming_packet(ictx, urb, intfnum);
1642                 break;
1643
1644         default:
1645                 dev_warn(ictx->dev, "imon %s: status(%d): ignored\n",
1646                          __func__, urb->status);
1647                 break;
1648         }
1649
1650         usb_submit_urb(ictx->rx_urb_intf1, GFP_ATOMIC);
1651 }
1652
1653 static struct input_dev *imon_init_idev(struct imon_context *ictx)
1654 {
1655         struct input_dev *idev;
1656         struct ir_dev_props *props;
1657         struct ir_input_dev *ir;
1658         int ret, i;
1659
1660         idev = input_allocate_device();
1661         if (!idev) {
1662                 dev_err(ictx->dev, "remote input dev allocation failed\n");
1663                 goto idev_alloc_failed;
1664         }
1665
1666         props = kzalloc(sizeof(struct ir_dev_props), GFP_KERNEL);
1667         if (!props) {
1668                 dev_err(ictx->dev, "remote ir dev props allocation failed\n");
1669                 goto props_alloc_failed;
1670         }
1671
1672         ir = kzalloc(sizeof(struct ir_input_dev), GFP_KERNEL);
1673         if (!props) {
1674                 dev_err(ictx->dev, "remote ir input dev allocation failed\n");
1675                 goto ir_dev_alloc_failed;
1676         }
1677
1678         snprintf(ictx->name_idev, sizeof(ictx->name_idev),
1679                  "iMON Remote (%04x:%04x)", ictx->vendor, ictx->product);
1680         idev->name = ictx->name_idev;
1681
1682         usb_make_path(ictx->usbdev_intf0, ictx->phys_idev,
1683                       sizeof(ictx->phys_idev));
1684         strlcat(ictx->phys_idev, "/input0", sizeof(ictx->phys_idev));
1685         idev->phys = ictx->phys_idev;
1686
1687         idev->evbit[0] = BIT_MASK(EV_KEY) | BIT_MASK(EV_REL);
1688
1689         idev->keybit[BIT_WORD(BTN_MOUSE)] =
1690                 BIT_MASK(BTN_LEFT) | BIT_MASK(BTN_RIGHT);
1691         idev->relbit[0] = BIT_MASK(REL_X) | BIT_MASK(REL_Y) |
1692                 BIT_MASK(REL_WHEEL);
1693
1694         /* panel and/or knob code support */
1695         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(imon_panel_key_table); i++) {
1696                 u32 kc = imon_panel_key_table[i].keycode;
1697                 __set_bit(kc, idev->keybit);
1698         }
1699
1700         props->priv = ictx;
1701         props->driver_type = RC_DRIVER_SCANCODE;
1702         /* IR_TYPE_OTHER maps to iMON PAD remote, IR_TYPE_RC6 to MCE remote */
1703         props->allowed_protos = IR_TYPE_OTHER | IR_TYPE_RC6;
1704         props->change_protocol = imon_ir_change_protocol;
1705         ictx->props = props;
1706
1707         ictx->ir = ir;
1708         memcpy(&ir->dev, ictx->dev, sizeof(struct device));
1709
1710         usb_to_input_id(ictx->usbdev_intf0, &idev->id);
1711         idev->dev.parent = ictx->dev;
1712
1713         input_set_drvdata(idev, ir);
1714
1715         ret = ir_input_register(idev, RC_MAP_IMON_PAD, props, MOD_NAME);
1716         if (ret < 0) {
1717                 dev_err(ictx->dev, "remote input dev register failed\n");
1718                 goto idev_register_failed;
1719         }
1720
1721         return idev;
1722
1723 idev_register_failed:
1724         kfree(ir);
1725 ir_dev_alloc_failed:
1726         kfree(props);
1727 props_alloc_failed:
1728         input_free_device(idev);
1729 idev_alloc_failed:
1730
1731         return NULL;
1732 }
1733
1734 static struct input_dev *imon_init_touch(struct imon_context *ictx)
1735 {
1736         struct input_dev *touch;
1737         int ret;
1738
1739         touch = input_allocate_device();
1740         if (!touch) {
1741                 dev_err(ictx->dev, "touchscreen input dev allocation failed\n");
1742                 goto touch_alloc_failed;
1743         }
1744
1745         snprintf(ictx->name_touch, sizeof(ictx->name_touch),
1746                  "iMON USB Touchscreen (%04x:%04x)",
1747                  ictx->vendor, ictx->product);
1748         touch->name = ictx->name_touch;
1749
1750         usb_make_path(ictx->usbdev_intf1, ictx->phys_touch,
1751                       sizeof(ictx->phys_touch));
1752         strlcat(ictx->phys_touch, "/input1", sizeof(ictx->phys_touch));
1753         touch->phys = ictx->phys_touch;
1754
1755         touch->evbit[0] =
1756                 BIT_MASK(EV_KEY) | BIT_MASK(EV_ABS);
1757         touch->keybit[BIT_WORD(BTN_TOUCH)] =
1758                 BIT_MASK(BTN_TOUCH);
1759         input_set_abs_params(touch, ABS_X,
1760                              0x00, 0xfff, 0, 0);
1761         input_set_abs_params(touch, ABS_Y,
1762                              0x00, 0xfff, 0, 0);
1763
1764         input_set_drvdata(touch, ictx);
1765
1766         usb_to_input_id(ictx->usbdev_intf1, &touch->id);
1767         touch->dev.parent = ictx->dev;
1768         ret = input_register_device(touch);
1769         if (ret <  0) {
1770                 dev_info(ictx->dev, "touchscreen input dev register failed\n");
1771                 goto touch_register_failed;
1772         }
1773
1774         return touch;
1775
1776 touch_register_failed:
1777         input_free_device(ictx->touch);
1778         mutex_unlock(&ictx->lock);
1779
1780 touch_alloc_failed:
1781         return NULL;
1782 }
1783
1784 static bool imon_find_endpoints(struct imon_context *ictx,
1785                                 struct usb_host_interface *iface_desc)
1786 {
1787         struct usb_endpoint_descriptor *ep;
1788         struct usb_endpoint_descriptor *rx_endpoint = NULL;
1789         struct usb_endpoint_descriptor *tx_endpoint = NULL;
1790         int ifnum = iface_desc->desc.bInterfaceNumber;
1791         int num_endpts = iface_desc->desc.bNumEndpoints;
1792         int i, ep_dir, ep_type;
1793         bool ir_ep_found = 0;
1794         bool display_ep_found = 0;
1795         bool tx_control = 0;
1796
1797         /*
1798          * Scan the endpoint list and set:
1799          *      first input endpoint = IR endpoint
1800          *      first output endpoint = display endpoint
1801          */
1802         for (i = 0; i < num_endpts && !(ir_ep_found && display_ep_found); ++i) {
1803                 ep = &iface_desc->endpoint[i].desc;
1804                 ep_dir = ep->bEndpointAddress & USB_ENDPOINT_DIR_MASK;
1805                 ep_type = ep->bmAttributes & USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK;
1806
1807                 if (!ir_ep_found && ep_dir == USB_DIR_IN &&
1808                     ep_type == USB_ENDPOINT_XFER_INT) {
1809
1810                         rx_endpoint = ep;
1811                         ir_ep_found = 1;
1812                         dev_dbg(ictx->dev, "%s: found IR endpoint\n", __func__);
1813
1814                 } else if (!display_ep_found && ep_dir == USB_DIR_OUT &&
1815                            ep_type == USB_ENDPOINT_XFER_INT) {
1816                         tx_endpoint = ep;
1817                         display_ep_found = 1;
1818                         dev_dbg(ictx->dev, "%s: found display endpoint\n", __func__);
1819                 }
1820         }
1821
1822         if (ifnum == 0) {
1823                 ictx->rx_endpoint_intf0 = rx_endpoint;
1824                 /*
1825                  * tx is used to send characters to lcd/vfd, associate RF
1826                  * remotes, set IR protocol, and maybe more...
1827                  */
1828                 ictx->tx_endpoint = tx_endpoint;
1829         } else {
1830                 ictx->rx_endpoint_intf1 = rx_endpoint;
1831         }
1832
1833         /*
1834          * If we didn't find a display endpoint, this is probably one of the
1835          * newer iMON devices that use control urb instead of interrupt
1836          */
1837         if (!display_ep_found) {
1838                 tx_control = 1;
1839                 display_ep_found = 1;
1840                 dev_dbg(ictx->dev, "%s: device uses control endpoint, not "
1841                         "interface OUT endpoint\n", __func__);
1842         }
1843
1844         /*
1845          * Some iMON receivers have no display. Unfortunately, it seems
1846          * that SoundGraph recycles device IDs between devices both with
1847          * and without... :\
1848          */
1849         if (ictx->display_type == IMON_DISPLAY_TYPE_NONE) {
1850                 display_ep_found = 0;
1851                 dev_dbg(ictx->dev, "%s: device has no display\n", __func__);
1852         }
1853
1854         /*
1855          * iMON Touch devices have a VGA touchscreen, but no "display", as
1856          * that refers to e.g. /dev/lcd0 (a character device LCD or VFD).
1857          */
1858         if (ictx->display_type == IMON_DISPLAY_TYPE_VGA) {
1859                 display_ep_found = 0;
1860                 dev_dbg(ictx->dev, "%s: iMON Touch device found\n", __func__);
1861         }
1862
1863         /* Input endpoint is mandatory */
1864         if (!ir_ep_found)
1865                 err("%s: no valid input (IR) endpoint found.", __func__);
1866
1867         ictx->tx_control = tx_control;
1868
1869         if (display_ep_found)
1870                 ictx->display_supported = true;
1871
1872         return ir_ep_found;
1873
1874 }
1875
1876 static struct imon_context *imon_init_intf0(struct usb_interface *intf)
1877 {
1878         struct imon_context *ictx;
1879         struct urb *rx_urb;
1880         struct urb *tx_urb;
1881         struct device *dev = &intf->dev;
1882         struct usb_host_interface *iface_desc;
1883         int ret = -ENOMEM;
1884
1885         ictx = kzalloc(sizeof(struct imon_context), GFP_KERNEL);
1886         if (!ictx) {
1887                 dev_err(dev, "%s: kzalloc failed for context", __func__);
1888                 goto exit;
1889         }
1890         rx_urb = usb_alloc_urb(0, GFP_KERNEL);
1891         if (!rx_urb) {
1892                 dev_err(dev, "%s: usb_alloc_urb failed for IR urb", __func__);
1893                 goto rx_urb_alloc_failed;
1894         }
1895         tx_urb = usb_alloc_urb(0, GFP_KERNEL);
1896         if (!tx_urb) {
1897                 dev_err(dev, "%s: usb_alloc_urb failed for display urb",
1898                         __func__);
1899                 goto tx_urb_alloc_failed;
1900         }
1901
1902         mutex_init(&ictx->lock);
1903
1904         mutex_lock(&ictx->lock);
1905
1906         ictx->dev = dev;
1907         ictx->usbdev_intf0 = usb_get_dev(interface_to_usbdev(intf));
1908         ictx->dev_present_intf0 = 1;
1909         ictx->rx_urb_intf0 = rx_urb;
1910         ictx->tx_urb = tx_urb;
1911
1912         ictx->vendor  = le16_to_cpu(ictx->usbdev_intf0->descriptor.idVendor);
1913         ictx->product = le16_to_cpu(ictx->usbdev_intf0->descriptor.idProduct);
1914
1915         ret = -ENODEV;
1916         iface_desc = intf->cur_altsetting;
1917         if (!imon_find_endpoints(ictx, iface_desc)) {
1918                 goto find_endpoint_failed;
1919         }
1920
1921         ictx->idev = imon_init_idev(ictx);
1922         if (!ictx->idev) {
1923                 dev_err(dev, "%s: input device setup failed\n", __func__);
1924                 goto idev_setup_failed;
1925         }
1926
1927         usb_fill_int_urb(ictx->rx_urb_intf0, ictx->usbdev_intf0,
1928                 usb_rcvintpipe(ictx->usbdev_intf0,
1929                         ictx->rx_endpoint_intf0->bEndpointAddress),
1930                 ictx->usb_rx_buf, sizeof(ictx->usb_rx_buf),
1931                 usb_rx_callback_intf0, ictx,
1932                 ictx->rx_endpoint_intf0->bInterval);
1933
1934         ret = usb_submit_urb(ictx->rx_urb_intf0, GFP_KERNEL);
1935         if (ret) {
1936                 err("%s: usb_submit_urb failed for intf0 (%d)",
1937                     __func__, ret);
1938                 goto urb_submit_failed;
1939         }
1940
1941         return ictx;
1942
1943 urb_submit_failed:
1944         input_unregister_device(ictx->idev);
1945         input_free_device(ictx->idev);
1946 idev_setup_failed:
1947 find_endpoint_failed:
1948         mutex_unlock(&ictx->lock);
1949         usb_free_urb(tx_urb);
1950 tx_urb_alloc_failed:
1951         usb_free_urb(rx_urb);
1952 rx_urb_alloc_failed:
1953         kfree(ictx);
1954 exit:
1955         dev_err(dev, "unable to initialize intf0, err %d\n", ret);
1956
1957         return NULL;
1958 }
1959
1960 static struct imon_context *imon_init_intf1(struct usb_interface *intf,
1961                                             struct imon_context *ictx)
1962 {
1963         struct urb *rx_urb;
1964         struct usb_host_interface *iface_desc;
1965         int ret = -ENOMEM;
1966
1967         rx_urb = usb_alloc_urb(0, GFP_KERNEL);
1968         if (!rx_urb) {
1969                 err("%s: usb_alloc_urb failed for IR urb", __func__);
1970                 goto rx_urb_alloc_failed;
1971         }
1972
1973         mutex_lock(&ictx->lock);
1974
1975         if (ictx->display_type == IMON_DISPLAY_TYPE_VGA) {
1976                 init_timer(&ictx->ttimer);
1977                 ictx->ttimer.data = (unsigned long)ictx;
1978                 ictx->ttimer.function = imon_touch_display_timeout;
1979         }
1980
1981         ictx->usbdev_intf1 = usb_get_dev(interface_to_usbdev(intf));
1982         ictx->dev_present_intf1 = 1;
1983         ictx->rx_urb_intf1 = rx_urb;
1984
1985         ret = -ENODEV;
1986         iface_desc = intf->cur_altsetting;
1987         if (!imon_find_endpoints(ictx, iface_desc))
1988                 goto find_endpoint_failed;
1989
1990         if (ictx->display_type == IMON_DISPLAY_TYPE_VGA) {
1991                 ictx->touch = imon_init_touch(ictx);
1992                 if (!ictx->touch)
1993                         goto touch_setup_failed;
1994         } else
1995                 ictx->touch = NULL;
1996
1997         usb_fill_int_urb(ictx->rx_urb_intf1, ictx->usbdev_intf1,
1998                 usb_rcvintpipe(ictx->usbdev_intf1,
1999                         ictx->rx_endpoint_intf1->bEndpointAddress),
2000                 ictx->usb_rx_buf, sizeof(ictx->usb_rx_buf),
2001                 usb_rx_callback_intf1, ictx,
2002                 ictx->rx_endpoint_intf1->bInterval);
2003
2004         ret = usb_submit_urb(ictx->rx_urb_intf1, GFP_KERNEL);
2005
2006         if (ret) {
2007                 err("%s: usb_submit_urb failed for intf1 (%d)",
2008                     __func__, ret);
2009                 goto urb_submit_failed;
2010         }
2011
2012         return ictx;
2013
2014 urb_submit_failed:
2015         if (ictx->touch) {
2016                 input_unregister_device(ictx->touch);
2017                 input_free_device(ictx->touch);
2018         }
2019 touch_setup_failed:
2020 find_endpoint_failed:
2021         mutex_unlock(&ictx->lock);
2022         usb_free_urb(rx_urb);
2023 rx_urb_alloc_failed:
2024         dev_err(ictx->dev, "unable to initialize intf0, err %d\n", ret);
2025
2026         return NULL;
2027 }
2028
2029 /*
2030  * The 0x15c2:0xffdc device ID was used for umpteen different imon
2031  * devices, and all of them constantly spew interrupts, even when there
2032  * is no actual data to report. However, byte 6 of this buffer looks like
2033  * its unique across device variants, so we're trying to key off that to
2034  * figure out which display type (if any) and what IR protocol the device
2035  * actually supports. These devices have their IR protocol hard-coded into
2036  * their firmware, they can't be changed on the fly like the newer hardware.
2037  */
2038 static void imon_get_ffdc_type(struct imon_context *ictx)
2039 {
2040         u8 ffdc_cfg_byte = ictx->usb_rx_buf[6];
2041         u8 detected_display_type = IMON_DISPLAY_TYPE_NONE;
2042         u64 allowed_protos = IR_TYPE_OTHER;
2043
2044         switch (ffdc_cfg_byte) {
2045         /* iMON Knob, no display, iMON IR + vol knob */
2046         case 0x21:
2047                 dev_info(ictx->dev, "0xffdc iMON Knob, iMON IR");
2048                 ictx->display_supported = false;
2049                 break;
2050         /* iMON VFD, no IR (does have vol knob tho) */
2051         case 0x35:
2052                 dev_info(ictx->dev, "0xffdc iMON VFD + knob, no IR");
2053                 detected_display_type = IMON_DISPLAY_TYPE_VFD;
2054                 break;
2055         /* iMON VFD, iMON IR */
2056         case 0x24:
2057         case 0x85:
2058                 dev_info(ictx->dev, "0xffdc iMON VFD, iMON IR");
2059                 detected_display_type = IMON_DISPLAY_TYPE_VFD;
2060                 break;
2061         /* iMON LCD, MCE IR */
2062         case 0x9f:
2063                 dev_info(ictx->dev, "0xffdc iMON LCD, MCE IR");
2064                 detected_display_type = IMON_DISPLAY_TYPE_LCD;
2065                 allowed_protos = IR_TYPE_RC6;
2066                 break;
2067         default:
2068                 dev_info(ictx->dev, "Unknown 0xffdc device, "
2069                          "defaulting to VFD and iMON IR");
2070                 detected_display_type = IMON_DISPLAY_TYPE_VFD;
2071                 break;
2072         }
2073
2074         printk(KERN_CONT " (id 0x%02x)\n", ffdc_cfg_byte);
2075
2076         ictx->display_type = detected_display_type;
2077         ictx->props->allowed_protos = allowed_protos;
2078         ictx->ir_type = allowed_protos;
2079 }
2080
2081 static void imon_set_display_type(struct imon_context *ictx,
2082                                   struct usb_interface *intf)
2083 {
2084         u8 configured_display_type = IMON_DISPLAY_TYPE_VFD;
2085
2086         /*
2087          * Try to auto-detect the type of display if the user hasn't set
2088          * it by hand via the display_type modparam. Default is VFD.
2089          */
2090
2091         if (display_type == IMON_DISPLAY_TYPE_AUTO) {
2092                 switch (ictx->product) {
2093                 case 0xffdc:
2094                         /* set in imon_get_ffdc_type() */
2095                         configured_display_type = ictx->display_type;
2096                         break;
2097                 case 0x0034:
2098                 case 0x0035:
2099                         configured_display_type = IMON_DISPLAY_TYPE_VGA;
2100                         break;
2101                 case 0x0038:
2102                 case 0x0039:
2103                 case 0x0045:
2104                         configured_display_type = IMON_DISPLAY_TYPE_LCD;
2105                         break;
2106                 case 0x003c:
2107                 case 0x0041:
2108                 case 0x0042:
2109                 case 0x0043:
2110                         configured_display_type = IMON_DISPLAY_TYPE_NONE;
2111                         ictx->display_supported = false;
2112                         break;
2113                 case 0x0036:
2114                 case 0x0044:
2115                 default:
2116                         configured_display_type = IMON_DISPLAY_TYPE_VFD;
2117                         break;
2118                 }
2119         } else {
2120                 configured_display_type = display_type;
2121                 if (display_type == IMON_DISPLAY_TYPE_NONE)
2122                         ictx->display_supported = false;
2123                 else
2124                         ictx->display_supported = true;
2125                 dev_info(ictx->dev, "%s: overriding display type to %d via "
2126                          "modparam\n", __func__, display_type);
2127         }
2128
2129         ictx->display_type = configured_display_type;
2130 }
2131
2132 static void imon_init_display(struct imon_context *ictx,
2133                               struct usb_interface *intf)
2134 {
2135         int ret;
2136
2137         dev_dbg(ictx->dev, "Registering iMON display with sysfs\n");
2138
2139         /* set up sysfs entry for built-in clock */
2140         ret = sysfs_create_group(&intf->dev.kobj,
2141                                  &imon_display_attribute_group);
2142         if (ret)
2143                 dev_err(ictx->dev, "Could not create display sysfs "
2144                         "entries(%d)", ret);
2145
2146         if (ictx->display_type == IMON_DISPLAY_TYPE_LCD)
2147                 ret = usb_register_dev(intf, &imon_lcd_class);
2148         else
2149                 ret = usb_register_dev(intf, &imon_vfd_class);
2150         if (ret)
2151                 /* Not a fatal error, so ignore */
2152                 dev_info(ictx->dev, "could not get a minor number for "
2153                          "display\n");
2154
2155 }
2156
2157 /**
2158  * Callback function for USB core API: Probe
2159  */
2160 static int __devinit imon_probe(struct usb_interface *interface,
2161                                 const struct usb_device_id *id)
2162 {
2163         struct usb_device *usbdev = NULL;
2164         struct usb_host_interface *iface_desc = NULL;
2165         struct usb_interface *first_if;
2166         struct device *dev = &interface->dev;
2167         int ifnum, code_length, sysfs_err;
2168         int ret = 0;
2169         struct imon_context *ictx = NULL;
2170         struct imon_context *first_if_ctx = NULL;
2171         u16 vendor, product;
2172         const unsigned char fp_packet[] = { 0x40, 0x00, 0x00, 0x00,
2173                                             0x00, 0x00, 0x00, 0x88 };
2174
2175         code_length = BUF_CHUNK_SIZE * 8;
2176
2177         usbdev     = usb_get_dev(interface_to_usbdev(interface));
2178         iface_desc = interface->cur_altsetting;
2179         ifnum      = iface_desc->desc.bInterfaceNumber;
2180         vendor     = le16_to_cpu(usbdev->descriptor.idVendor);
2181         product    = le16_to_cpu(usbdev->descriptor.idProduct);
2182
2183         dev_dbg(dev, "%s: found iMON device (%04x:%04x, intf%d)\n",
2184                 __func__, vendor, product, ifnum);
2185
2186         /* prevent races probing devices w/multiple interfaces */
2187         mutex_lock(&driver_lock);
2188
2189         first_if = usb_ifnum_to_if(usbdev, 0);
2190         first_if_ctx = (struct imon_context *)usb_get_intfdata(first_if);
2191
2192         if (ifnum == 0) {
2193                 ictx = imon_init_intf0(interface);
2194                 if (!ictx) {
2195                         err("%s: failed to initialize context!\n", __func__);
2196                         ret = -ENODEV;
2197                         goto fail;
2198                 }
2199
2200                 if (product == 0xffdc) {
2201                         /* RF products *also* use 0xffdc... sigh... */
2202                         sysfs_err = sysfs_create_group(&interface->dev.kobj,
2203                                                        &imon_rf_attribute_group);
2204                         if (sysfs_err)
2205                                 err("%s: Could not create RF sysfs entries(%d)",
2206                                     __func__, sysfs_err);
2207                 }
2208
2209         } else {
2210         /* this is the secondary interface on the device */
2211                 ictx = imon_init_intf1(interface, first_if_ctx);
2212                 if (!ictx) {
2213                         err("%s: failed to attach to context!\n", __func__);
2214                         ret = -ENODEV;
2215                         goto fail;
2216                 }
2217
2218         }
2219
2220         usb_set_intfdata(interface, ictx);
2221
2222         if (ifnum == 0) {
2223                 /* Enable front-panel buttons and/or knobs */
2224                 memcpy(ictx->usb_tx_buf, &fp_packet, sizeof(fp_packet));
2225                 ret = send_packet(ictx);
2226                 /* Not fatal, but warn about it */
2227                 if (ret)
2228                         dev_info(dev, "failed to enable panel buttons "
2229                                  "and/or knobs\n");
2230
2231                 if (product == 0xffdc)
2232                         imon_get_ffdc_type(ictx);
2233
2234                 imon_set_display_type(ictx, interface);
2235
2236                 if (ictx->display_supported)
2237                         imon_init_display(ictx, interface);
2238         }
2239
2240         /* set IR protocol/remote type */
2241         ret = imon_ir_change_protocol(ictx, ictx->ir_type);
2242         if (ret) {
2243                 dev_warn(dev, "%s: failed to set IR protocol, falling back "
2244                          "to standard iMON protocol mode\n", __func__);
2245                 ictx->ir_type = IR_TYPE_OTHER;
2246         }
2247
2248         dev_info(dev, "iMON device (%04x:%04x, intf%d) on "
2249                  "usb<%d:%d> initialized\n", vendor, product, ifnum,
2250                  usbdev->bus->busnum, usbdev->devnum);
2251
2252         mutex_unlock(&ictx->lock);
2253         mutex_unlock(&driver_lock);
2254
2255         return 0;
2256
2257 fail:
2258         mutex_unlock(&driver_lock);
2259         dev_err(dev, "unable to register, err %d\n", ret);
2260
2261         return ret;
2262 }
2263
2264 /**
2265  * Callback function for USB core API: disconnect
2266  */
2267 static void __devexit imon_disconnect(struct usb_interface *interface)
2268 {
2269         struct imon_context *ictx;
2270         struct device *dev;
2271         int ifnum;
2272
2273         /* prevent races with multi-interface device probing and display_open */
2274         mutex_lock(&driver_lock);
2275
2276         ictx = usb_get_intfdata(interface);
2277         dev = ictx->dev;
2278         ifnum = interface->cur_altsetting->desc.bInterfaceNumber;
2279
2280         mutex_lock(&ictx->lock);
2281
2282         /*
2283          * sysfs_remove_group is safe to call even if sysfs_create_group
2284          * hasn't been called
2285          */
2286         sysfs_remove_group(&interface->dev.kobj,
2287                            &imon_display_attribute_group);
2288         sysfs_remove_group(&interface->dev.kobj,
2289                            &imon_rf_attribute_group);
2290
2291         usb_set_intfdata(interface, NULL);
2292
2293         /* Abort ongoing write */
2294         if (ictx->tx.busy) {
2295                 usb_kill_urb(ictx->tx_urb);
2296                 complete_all(&ictx->tx.finished);
2297         }
2298
2299         if (ifnum == 0) {
2300                 ictx->dev_present_intf0 = 0;
2301                 usb_kill_urb(ictx->rx_urb_intf0);
2302                 input_unregister_device(ictx->idev);
2303                 if (ictx->display_supported) {
2304                         if (ictx->display_type == IMON_DISPLAY_TYPE_LCD)
2305                                 usb_deregister_dev(interface, &imon_lcd_class);
2306                         else
2307                                 usb_deregister_dev(interface, &imon_vfd_class);
2308                 }
2309         } else {
2310                 ictx->dev_present_intf1 = 0;
2311                 usb_kill_urb(ictx->rx_urb_intf1);
2312                 if (ictx->display_type == IMON_DISPLAY_TYPE_VGA)
2313                         input_unregister_device(ictx->touch);
2314         }
2315
2316         if (!ictx->dev_present_intf0 && !ictx->dev_present_intf1) {
2317                 if (ictx->display_type == IMON_DISPLAY_TYPE_VGA)
2318                         del_timer_sync(&ictx->ttimer);
2319                 mutex_unlock(&ictx->lock);
2320                 if (!ictx->display_isopen)
2321                         free_imon_context(ictx);
2322         } else {
2323                 if (ictx->ir_type == IR_TYPE_RC6)
2324                         del_timer_sync(&ictx->itimer);
2325                 mutex_unlock(&ictx->lock);
2326         }
2327
2328         mutex_unlock(&driver_lock);
2329
2330         dev_dbg(dev, "%s: iMON device (intf%d) disconnected\n",
2331                 __func__, ifnum);
2332 }
2333
2334 static int imon_suspend(struct usb_interface *intf, pm_message_t message)
2335 {
2336         struct imon_context *ictx = usb_get_intfdata(intf);
2337         int ifnum = intf->cur_altsetting->desc.bInterfaceNumber;
2338
2339         if (ifnum == 0)
2340                 usb_kill_urb(ictx->rx_urb_intf0);
2341         else
2342                 usb_kill_urb(ictx->rx_urb_intf1);
2343
2344         return 0;
2345 }
2346
2347 static int imon_resume(struct usb_interface *intf)
2348 {
2349         int rc = 0;
2350         struct imon_context *ictx = usb_get_intfdata(intf);
2351         int ifnum = intf->cur_altsetting->desc.bInterfaceNumber;
2352
2353         if (ifnum == 0) {
2354                 usb_fill_int_urb(ictx->rx_urb_intf0, ictx->usbdev_intf0,
2355                         usb_rcvintpipe(ictx->usbdev_intf0,
2356                                 ictx->rx_endpoint_intf0->bEndpointAddress),
2357                         ictx->usb_rx_buf, sizeof(ictx->usb_rx_buf),
2358                         usb_rx_callback_intf0, ictx,
2359                         ictx->rx_endpoint_intf0->bInterval);
2360
2361                 rc = usb_submit_urb(ictx->rx_urb_intf0, GFP_ATOMIC);
2362
2363         } else {
2364                 usb_fill_int_urb(ictx->rx_urb_intf1, ictx->usbdev_intf1,
2365                         usb_rcvintpipe(ictx->usbdev_intf1,
2366                                 ictx->rx_endpoint_intf1->bEndpointAddress),
2367                         ictx->usb_rx_buf, sizeof(ictx->usb_rx_buf),
2368                         usb_rx_callback_intf1, ictx,
2369                         ictx->rx_endpoint_intf1->bInterval);
2370
2371                 rc = usb_submit_urb(ictx->rx_urb_intf1, GFP_ATOMIC);
2372         }
2373
2374         return rc;
2375 }
2376
2377 static int __init imon_init(void)
2378 {
2379         int rc;
2380
2381         rc = usb_register(&imon_driver);
2382         if (rc) {
2383                 err("%s: usb register failed(%d)", __func__, rc);
2384                 rc = -ENODEV;
2385         }
2386
2387         return rc;
2388 }
2389
2390 static void __exit imon_exit(void)
2391 {
2392         usb_deregister(&imon_driver);
2393 }
2394
2395 module_init(imon_init);
2396 module_exit(imon_exit);