c998220b99c62e30c4d32276478ed7e15c2ca7c5
[safe/jmp/linux-2.6] / sound / usb / usbmixer.c
1 /*
2  *   (Tentative) USB Audio Driver for ALSA
3  *
4  *   Mixer control part
5  *
6  *   Copyright (c) 2002 by Takashi Iwai <tiwai@suse.de>
7  *
8  *   Many codes borrowed from audio.c by
9  *          Alan Cox (alan@lxorguk.ukuu.org.uk)
10  *          Thomas Sailer (sailer@ife.ee.ethz.ch)
11  *
12  *
13  *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify
14  *   it under the terms of the GNU General Public License as published by
15  *   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
16  *   (at your option) any later version.
17  *
18  *   This program is distributed in the hope that it will be useful,
19  *   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
20  *   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
21  *   GNU General Public License for more details.
22  *
23  *   You should have received a copy of the GNU General Public License
24  *   along with this program; if not, write to the Free Software
25  *   Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
26  *
27  */
28
29 #include <linux/bitops.h>
30 #include <linux/init.h>
31 #include <linux/list.h>
32 #include <linux/slab.h>
33 #include <linux/string.h>
34 #include <linux/usb.h>
35 #include <sound/core.h>
36 #include <sound/control.h>
37 #include <sound/hwdep.h>
38 #include <sound/info.h>
39 #include <sound/tlv.h>
40
41 #include "usbaudio.h"
42
43 /*
44  */
45
46 /* ignore error from controls - for debugging */
47 /* #define IGNORE_CTL_ERROR */
48
49 /*
50  * Sound Blaster remote control configuration
51  *
52  * format of remote control data:
53  * Extigy:       xx 00
54  * Audigy 2 NX:  06 80 xx 00 00 00
55  * Live! 24-bit: 06 80 xx yy 22 83
56  */
57 static const struct rc_config {
58         u32 usb_id;
59         u8  offset;
60         u8  length;
61         u8  packet_length;
62         u8  min_packet_length; /* minimum accepted length of the URB result */
63         u8  mute_mixer_id;
64         u32 mute_code;
65 } rc_configs[] = {
66         { USB_ID(0x041e, 0x3000), 0, 1, 2, 1,  18, 0x0013 }, /* Extigy       */
67         { USB_ID(0x041e, 0x3020), 2, 1, 6, 6,  18, 0x0013 }, /* Audigy 2 NX  */
68         { USB_ID(0x041e, 0x3040), 2, 2, 6, 6,  2,  0x6e91 }, /* Live! 24-bit */
69         { USB_ID(0x041e, 0x3048), 2, 2, 6, 6,  2,  0x6e91 }, /* Toshiba SB0500 */
70 };
71
72 struct usb_mixer_interface {
73         struct snd_usb_audio *chip;
74         unsigned int ctrlif;
75         struct list_head list;
76         unsigned int ignore_ctl_error;
77         struct urb *urb;
78         struct usb_mixer_elem_info **id_elems; /* array[256], indexed by unit id */
79
80         /* Sound Blaster remote control stuff */
81         const struct rc_config *rc_cfg;
82         u32 rc_code;
83         wait_queue_head_t rc_waitq;
84         struct urb *rc_urb;
85         struct usb_ctrlrequest *rc_setup_packet;
86         u8 rc_buffer[6];
87
88         u8 audigy2nx_leds[3];
89         u8 xonar_u1_status;
90 };
91
92
93 struct usb_audio_term {
94         int id;
95         int type;
96         int channels;
97         unsigned int chconfig;
98         int name;
99 };
100
101 struct usbmix_name_map;
102
103 struct mixer_build {
104         struct snd_usb_audio *chip;
105         struct usb_mixer_interface *mixer;
106         unsigned char *buffer;
107         unsigned int buflen;
108         DECLARE_BITMAP(unitbitmap, 256);
109         struct usb_audio_term oterm;
110         const struct usbmix_name_map *map;
111         const struct usbmix_selector_map *selector_map;
112 };
113
114 #define MAX_CHANNELS    10      /* max logical channels */
115
116 struct usb_mixer_elem_info {
117         struct usb_mixer_interface *mixer;
118         struct usb_mixer_elem_info *next_id_elem; /* list of controls with same id */
119         struct snd_ctl_elem_id *elem_id;
120         unsigned int id;
121         unsigned int control;   /* CS or ICN (high byte) */
122         unsigned int cmask; /* channel mask bitmap: 0 = master */
123         int channels;
124         int val_type;
125         int min, max, res;
126         int cached;
127         int cache_val[MAX_CHANNELS];
128         u8 initialized;
129 };
130
131
132 enum {
133         USB_FEATURE_NONE = 0,
134         USB_FEATURE_MUTE = 1,
135         USB_FEATURE_VOLUME,
136         USB_FEATURE_BASS,
137         USB_FEATURE_MID,
138         USB_FEATURE_TREBLE,
139         USB_FEATURE_GEQ,
140         USB_FEATURE_AGC,
141         USB_FEATURE_DELAY,
142         USB_FEATURE_BASSBOOST,
143         USB_FEATURE_LOUDNESS
144 };
145
146 enum {
147         USB_MIXER_BOOLEAN,
148         USB_MIXER_INV_BOOLEAN,
149         USB_MIXER_S8,
150         USB_MIXER_U8,
151         USB_MIXER_S16,
152         USB_MIXER_U16,
153 };
154
155 enum {
156         USB_PROC_UPDOWN = 1,
157         USB_PROC_UPDOWN_SWITCH = 1,
158         USB_PROC_UPDOWN_MODE_SEL = 2,
159
160         USB_PROC_PROLOGIC = 2,
161         USB_PROC_PROLOGIC_SWITCH = 1,
162         USB_PROC_PROLOGIC_MODE_SEL = 2,
163
164         USB_PROC_3DENH = 3,
165         USB_PROC_3DENH_SWITCH = 1,
166         USB_PROC_3DENH_SPACE = 2,
167
168         USB_PROC_REVERB = 4,
169         USB_PROC_REVERB_SWITCH = 1,
170         USB_PROC_REVERB_LEVEL = 2,
171         USB_PROC_REVERB_TIME = 3,
172         USB_PROC_REVERB_DELAY = 4,
173
174         USB_PROC_CHORUS = 5,
175         USB_PROC_CHORUS_SWITCH = 1,
176         USB_PROC_CHORUS_LEVEL = 2,
177         USB_PROC_CHORUS_RATE = 3,
178         USB_PROC_CHORUS_DEPTH = 4,
179
180         USB_PROC_DCR = 6,
181         USB_PROC_DCR_SWITCH = 1,
182         USB_PROC_DCR_RATIO = 2,
183         USB_PROC_DCR_MAX_AMP = 3,
184         USB_PROC_DCR_THRESHOLD = 4,
185         USB_PROC_DCR_ATTACK = 5,
186         USB_PROC_DCR_RELEASE = 6,
187 };
188
189
190 /*
191  * manual mapping of mixer names
192  * if the mixer topology is too complicated and the parsed names are
193  * ambiguous, add the entries in usbmixer_maps.c.
194  */
195 #include "usbmixer_maps.c"
196
197 /* get the mapped name if the unit matches */
198 static int check_mapped_name(struct mixer_build *state, int unitid, int control, char *buf, int buflen)
199 {
200         const struct usbmix_name_map *p;
201
202         if (! state->map)
203                 return 0;
204
205         for (p = state->map; p->id; p++) {
206                 if (p->id == unitid && p->name &&
207                     (! control || ! p->control || control == p->control)) {
208                         buflen--;
209                         return strlcpy(buf, p->name, buflen);
210                 }
211         }
212         return 0;
213 }
214
215 /* check whether the control should be ignored */
216 static int check_ignored_ctl(struct mixer_build *state, int unitid, int control)
217 {
218         const struct usbmix_name_map *p;
219
220         if (! state->map)
221                 return 0;
222         for (p = state->map; p->id; p++) {
223                 if (p->id == unitid && ! p->name &&
224                     (! control || ! p->control || control == p->control)) {
225                         /*
226                         printk(KERN_DEBUG "ignored control %d:%d\n",
227                                unitid, control);
228                         */
229                         return 1;
230                 }
231         }
232         return 0;
233 }
234
235 /* get the mapped selector source name */
236 static int check_mapped_selector_name(struct mixer_build *state, int unitid,
237                                       int index, char *buf, int buflen)
238 {
239         const struct usbmix_selector_map *p;
240
241         if (! state->selector_map)
242                 return 0;
243         for (p = state->selector_map; p->id; p++) {
244                 if (p->id == unitid && index < p->count)
245                         return strlcpy(buf, p->names[index], buflen);
246         }
247         return 0;
248 }
249
250 /*
251  * find an audio control unit with the given unit id
252  */
253 static void *find_audio_control_unit(struct mixer_build *state, unsigned char unit)
254 {
255         unsigned char *p;
256
257         p = NULL;
258         while ((p = snd_usb_find_desc(state->buffer, state->buflen, p,
259                                       USB_DT_CS_INTERFACE)) != NULL) {
260                 if (p[0] >= 4 && p[2] >= INPUT_TERMINAL && p[2] <= EXTENSION_UNIT && p[3] == unit)
261                         return p;
262         }
263         return NULL;
264 }
265
266
267 /*
268  * copy a string with the given id
269  */
270 static int snd_usb_copy_string_desc(struct mixer_build *state, int index, char *buf, int maxlen)
271 {
272         int len = usb_string(state->chip->dev, index, buf, maxlen - 1);
273         buf[len] = 0;
274         return len;
275 }
276
277 /*
278  * convert from the byte/word on usb descriptor to the zero-based integer
279  */
280 static int convert_signed_value(struct usb_mixer_elem_info *cval, int val)
281 {
282         switch (cval->val_type) {
283         case USB_MIXER_BOOLEAN:
284                 return !!val;
285         case USB_MIXER_INV_BOOLEAN:
286                 return !val;
287         case USB_MIXER_U8:
288                 val &= 0xff;
289                 break;
290         case USB_MIXER_S8:
291                 val &= 0xff;
292                 if (val >= 0x80)
293                         val -= 0x100;
294                 break;
295         case USB_MIXER_U16:
296                 val &= 0xffff;
297                 break;
298         case USB_MIXER_S16:
299                 val &= 0xffff;
300                 if (val >= 0x8000)
301                         val -= 0x10000;
302                 break;
303         }
304         return val;
305 }
306
307 /*
308  * convert from the zero-based int to the byte/word for usb descriptor
309  */
310 static int convert_bytes_value(struct usb_mixer_elem_info *cval, int val)
311 {
312         switch (cval->val_type) {
313         case USB_MIXER_BOOLEAN:
314                 return !!val;
315         case USB_MIXER_INV_BOOLEAN:
316                 return !val;
317         case USB_MIXER_S8:
318         case USB_MIXER_U8:
319                 return val & 0xff;
320         case USB_MIXER_S16:
321         case USB_MIXER_U16:
322                 return val & 0xffff;
323         }
324         return 0; /* not reached */
325 }
326
327 static int get_relative_value(struct usb_mixer_elem_info *cval, int val)
328 {
329         if (! cval->res)
330                 cval->res = 1;
331         if (val < cval->min)
332                 return 0;
333         else if (val >= cval->max)
334                 return (cval->max - cval->min + cval->res - 1) / cval->res;
335         else
336                 return (val - cval->min) / cval->res;
337 }
338
339 static int get_abs_value(struct usb_mixer_elem_info *cval, int val)
340 {
341         if (val < 0)
342                 return cval->min;
343         if (! cval->res)
344                 cval->res = 1;
345         val *= cval->res;
346         val += cval->min;
347         if (val > cval->max)
348                 return cval->max;
349         return val;
350 }
351
352
353 /*
354  * retrieve a mixer value
355  */
356
357 static int get_ctl_value(struct usb_mixer_elem_info *cval, int request, int validx, int *value_ret)
358 {
359         unsigned char buf[2];
360         int val_len = cval->val_type >= USB_MIXER_S16 ? 2 : 1;
361         int timeout = 10;
362
363         while (timeout-- > 0) {
364                 if (snd_usb_ctl_msg(cval->mixer->chip->dev,
365                                     usb_rcvctrlpipe(cval->mixer->chip->dev, 0),
366                                     request,
367                                     USB_RECIP_INTERFACE | USB_TYPE_CLASS | USB_DIR_IN,
368                                     validx, cval->mixer->ctrlif | (cval->id << 8),
369                                     buf, val_len, 100) >= val_len) {
370                         *value_ret = convert_signed_value(cval, snd_usb_combine_bytes(buf, val_len));
371                         return 0;
372                 }
373         }
374         snd_printdd(KERN_ERR "cannot get ctl value: req = %#x, wValue = %#x, wIndex = %#x, type = %d\n",
375                     request, validx, cval->mixer->ctrlif | (cval->id << 8), cval->val_type);
376         return -EINVAL;
377 }
378
379 static int get_cur_ctl_value(struct usb_mixer_elem_info *cval, int validx, int *value)
380 {
381         return get_ctl_value(cval, GET_CUR, validx, value);
382 }
383
384 /* channel = 0: master, 1 = first channel */
385 static inline int get_cur_mix_raw(struct usb_mixer_elem_info *cval,
386                                   int channel, int *value)
387 {
388         return get_ctl_value(cval, GET_CUR, (cval->control << 8) | channel, value);
389 }
390
391 static int get_cur_mix_value(struct usb_mixer_elem_info *cval,
392                              int channel, int index, int *value)
393 {
394         int err;
395
396         if (cval->cached & (1 << channel)) {
397                 *value = cval->cache_val[index];
398                 return 0;
399         }
400         err = get_cur_mix_raw(cval, channel, value);
401         if (err < 0) {
402                 if (!cval->mixer->ignore_ctl_error)
403                         snd_printd(KERN_ERR "cannot get current value for "
404                                    "control %d ch %d: err = %d\n",
405                                    cval->control, channel, err);
406                 return err;
407         }
408         cval->cached |= 1 << channel;
409         cval->cache_val[index] = *value;
410         return 0;
411 }
412
413
414 /*
415  * set a mixer value
416  */
417
418 static int set_ctl_value(struct usb_mixer_elem_info *cval, int request, int validx, int value_set)
419 {
420         unsigned char buf[2];
421         int val_len = cval->val_type >= USB_MIXER_S16 ? 2 : 1;
422         int timeout = 10;
423
424         value_set = convert_bytes_value(cval, value_set);
425         buf[0] = value_set & 0xff;
426         buf[1] = (value_set >> 8) & 0xff;
427         while (timeout-- > 0)
428                 if (snd_usb_ctl_msg(cval->mixer->chip->dev,
429                                     usb_sndctrlpipe(cval->mixer->chip->dev, 0),
430                                     request,
431                                     USB_RECIP_INTERFACE | USB_TYPE_CLASS | USB_DIR_OUT,
432                                     validx, cval->mixer->ctrlif | (cval->id << 8),
433                                     buf, val_len, 100) >= 0)
434                         return 0;
435         snd_printdd(KERN_ERR "cannot set ctl value: req = %#x, wValue = %#x, wIndex = %#x, type = %d, data = %#x/%#x\n",
436                     request, validx, cval->mixer->ctrlif | (cval->id << 8), cval->val_type, buf[0], buf[1]);
437         return -EINVAL;
438 }
439
440 static int set_cur_ctl_value(struct usb_mixer_elem_info *cval, int validx, int value)
441 {
442         return set_ctl_value(cval, SET_CUR, validx, value);
443 }
444
445 static int set_cur_mix_value(struct usb_mixer_elem_info *cval, int channel,
446                              int index, int value)
447 {
448         int err;
449         err = set_ctl_value(cval, SET_CUR, (cval->control << 8) | channel,
450                             value);
451         if (err < 0)
452                 return err;
453         cval->cached |= 1 << channel;
454         cval->cache_val[index] = value;
455         return 0;
456 }
457
458 /*
459  * TLV callback for mixer volume controls
460  */
461 static int mixer_vol_tlv(struct snd_kcontrol *kcontrol, int op_flag,
462                          unsigned int size, unsigned int __user *_tlv)
463 {
464         struct usb_mixer_elem_info *cval = kcontrol->private_data;
465         DECLARE_TLV_DB_MINMAX(scale, 0, 0);
466
467         if (size < sizeof(scale))
468                 return -ENOMEM;
469         /* USB descriptions contain the dB scale in 1/256 dB unit
470          * while ALSA TLV contains in 1/100 dB unit
471          */
472         scale[2] = (convert_signed_value(cval, cval->min) * 100) / 256;
473         scale[3] = (convert_signed_value(cval, cval->max) * 100) / 256;
474         if (scale[3] <= scale[2]) {
475                 /* something is wrong; assume it's either from/to 0dB */
476                 if (scale[2] < 0)
477                         scale[3] = 0;
478                 else if (scale[2] > 0)
479                         scale[2] = 0;
480                 else /* totally crap, return an error */
481                         return -EINVAL;
482         }
483         if (copy_to_user(_tlv, scale, sizeof(scale)))
484                 return -EFAULT;
485         return 0;
486 }
487
488 /*
489  * parser routines begin here...
490  */
491
492 static int parse_audio_unit(struct mixer_build *state, int unitid);
493
494
495 /*
496  * check if the input/output channel routing is enabled on the given bitmap.
497  * used for mixer unit parser
498  */
499 static int check_matrix_bitmap(unsigned char *bmap, int ich, int och, int num_outs)
500 {
501         int idx = ich * num_outs + och;
502         return bmap[idx >> 3] & (0x80 >> (idx & 7));
503 }
504
505
506 /*
507  * add an alsa control element
508  * search and increment the index until an empty slot is found.
509  *
510  * if failed, give up and free the control instance.
511  */
512
513 static int add_control_to_empty(struct mixer_build *state, struct snd_kcontrol *kctl)
514 {
515         struct usb_mixer_elem_info *cval = kctl->private_data;
516         int err;
517
518         while (snd_ctl_find_id(state->chip->card, &kctl->id))
519                 kctl->id.index++;
520         if ((err = snd_ctl_add(state->chip->card, kctl)) < 0) {
521                 snd_printd(KERN_ERR "cannot add control (err = %d)\n", err);
522                 return err;
523         }
524         cval->elem_id = &kctl->id;
525         cval->next_id_elem = state->mixer->id_elems[cval->id];
526         state->mixer->id_elems[cval->id] = cval;
527         return 0;
528 }
529
530
531 /*
532  * get a terminal name string
533  */
534
535 static struct iterm_name_combo {
536         int type;
537         char *name;
538 } iterm_names[] = {
539         { 0x0300, "Output" },
540         { 0x0301, "Speaker" },
541         { 0x0302, "Headphone" },
542         { 0x0303, "HMD Audio" },
543         { 0x0304, "Desktop Speaker" },
544         { 0x0305, "Room Speaker" },
545         { 0x0306, "Com Speaker" },
546         { 0x0307, "LFE" },
547         { 0x0600, "External In" },
548         { 0x0601, "Analog In" },
549         { 0x0602, "Digital In" },
550         { 0x0603, "Line" },
551         { 0x0604, "Legacy In" },
552         { 0x0605, "IEC958 In" },
553         { 0x0606, "1394 DA Stream" },
554         { 0x0607, "1394 DV Stream" },
555         { 0x0700, "Embedded" },
556         { 0x0701, "Noise Source" },
557         { 0x0702, "Equalization Noise" },
558         { 0x0703, "CD" },
559         { 0x0704, "DAT" },
560         { 0x0705, "DCC" },
561         { 0x0706, "MiniDisk" },
562         { 0x0707, "Analog Tape" },
563         { 0x0708, "Phonograph" },
564         { 0x0709, "VCR Audio" },
565         { 0x070a, "Video Disk Audio" },
566         { 0x070b, "DVD Audio" },
567         { 0x070c, "TV Tuner Audio" },
568         { 0x070d, "Satellite Rec Audio" },
569         { 0x070e, "Cable Tuner Audio" },
570         { 0x070f, "DSS Audio" },
571         { 0x0710, "Radio Receiver" },
572         { 0x0711, "Radio Transmitter" },
573         { 0x0712, "Multi-Track Recorder" },
574         { 0x0713, "Synthesizer" },
575         { 0 },
576 };
577
578 static int get_term_name(struct mixer_build *state, struct usb_audio_term *iterm,
579                          unsigned char *name, int maxlen, int term_only)
580 {
581         struct iterm_name_combo *names;
582
583         if (iterm->name)
584                 return snd_usb_copy_string_desc(state, iterm->name, name, maxlen);
585
586         /* virtual type - not a real terminal */
587         if (iterm->type >> 16) {
588                 if (term_only)
589                         return 0;
590                 switch (iterm->type >> 16) {
591                 case SELECTOR_UNIT:
592                         strcpy(name, "Selector"); return 8;
593                 case PROCESSING_UNIT:
594                         strcpy(name, "Process Unit"); return 12;
595                 case EXTENSION_UNIT:
596                         strcpy(name, "Ext Unit"); return 8;
597                 case MIXER_UNIT:
598                         strcpy(name, "Mixer"); return 5;
599                 default:
600                         return sprintf(name, "Unit %d", iterm->id);
601                 }
602         }
603
604         switch (iterm->type & 0xff00) {
605         case 0x0100:
606                 strcpy(name, "PCM"); return 3;
607         case 0x0200:
608                 strcpy(name, "Mic"); return 3;
609         case 0x0400:
610                 strcpy(name, "Headset"); return 7;
611         case 0x0500:
612                 strcpy(name, "Phone"); return 5;
613         }
614
615         for (names = iterm_names; names->type; names++)
616                 if (names->type == iterm->type) {
617                         strcpy(name, names->name);
618                         return strlen(names->name);
619                 }
620         return 0;
621 }
622
623
624 /*
625  * parse the source unit recursively until it reaches to a terminal
626  * or a branched unit.
627  */
628 static int check_input_term(struct mixer_build *state, int id, struct usb_audio_term *term)
629 {
630         unsigned char *p1;
631
632         memset(term, 0, sizeof(*term));
633         while ((p1 = find_audio_control_unit(state, id)) != NULL) {
634                 term->id = id;
635                 switch (p1[2]) {
636                 case INPUT_TERMINAL:
637                         term->type = combine_word(p1 + 4);
638                         term->channels = p1[7];
639                         term->chconfig = combine_word(p1 + 8);
640                         term->name = p1[11];
641                         return 0;
642                 case FEATURE_UNIT:
643                         id = p1[4];
644                         break; /* continue to parse */
645                 case MIXER_UNIT:
646                         term->type = p1[2] << 16; /* virtual type */
647                         term->channels = p1[5 + p1[4]];
648                         term->chconfig = combine_word(p1 + 6 + p1[4]);
649                         term->name = p1[p1[0] - 1];
650                         return 0;
651                 case SELECTOR_UNIT:
652                         /* call recursively to retrieve the channel info */
653                         if (check_input_term(state, p1[5], term) < 0)
654                                 return -ENODEV;
655                         term->type = p1[2] << 16; /* virtual type */
656                         term->id = id;
657                         term->name = p1[9 + p1[0] - 1];
658                         return 0;
659                 case PROCESSING_UNIT:
660                 case EXTENSION_UNIT:
661                         if (p1[6] == 1) {
662                                 id = p1[7];
663                                 break; /* continue to parse */
664                         }
665                         term->type = p1[2] << 16; /* virtual type */
666                         term->channels = p1[7 + p1[6]];
667                         term->chconfig = combine_word(p1 + 8 + p1[6]);
668                         term->name = p1[12 + p1[6] + p1[11 + p1[6]]];
669                         return 0;
670                 default:
671                         return -ENODEV;
672                 }
673         }
674         return -ENODEV;
675 }
676
677
678 /*
679  * Feature Unit
680  */
681
682 /* feature unit control information */
683 struct usb_feature_control_info {
684         const char *name;
685         unsigned int type;      /* control type (mute, volume, etc.) */
686 };
687
688 static struct usb_feature_control_info audio_feature_info[] = {
689         { "Mute",               USB_MIXER_INV_BOOLEAN },
690         { "Volume",             USB_MIXER_S16 },
691         { "Tone Control - Bass",        USB_MIXER_S8 },
692         { "Tone Control - Mid",         USB_MIXER_S8 },
693         { "Tone Control - Treble",      USB_MIXER_S8 },
694         { "Graphic Equalizer",          USB_MIXER_S8 }, /* FIXME: not implemeted yet */
695         { "Auto Gain Control",  USB_MIXER_BOOLEAN },
696         { "Delay Control",      USB_MIXER_U16 },
697         { "Bass Boost",         USB_MIXER_BOOLEAN },
698         { "Loudness",           USB_MIXER_BOOLEAN },
699 };
700
701
702 /* private_free callback */
703 static void usb_mixer_elem_free(struct snd_kcontrol *kctl)
704 {
705         kfree(kctl->private_data);
706         kctl->private_data = NULL;
707 }
708
709
710 /*
711  * interface to ALSA control for feature/mixer units
712  */
713
714 /*
715  * retrieve the minimum and maximum values for the specified control
716  */
717 static int get_min_max(struct usb_mixer_elem_info *cval, int default_min)
718 {
719         /* for failsafe */
720         cval->min = default_min;
721         cval->max = cval->min + 1;
722         cval->res = 1;
723
724         if (cval->val_type == USB_MIXER_BOOLEAN ||
725             cval->val_type == USB_MIXER_INV_BOOLEAN) {
726                 cval->initialized = 1;
727         } else {
728                 int minchn = 0;
729                 if (cval->cmask) {
730                         int i;
731                         for (i = 0; i < MAX_CHANNELS; i++)
732                                 if (cval->cmask & (1 << i)) {
733                                         minchn = i + 1;
734                                         break;
735                                 }
736                 }
737                 if (get_ctl_value(cval, GET_MAX, (cval->control << 8) | minchn, &cval->max) < 0 ||
738                     get_ctl_value(cval, GET_MIN, (cval->control << 8) | minchn, &cval->min) < 0) {
739                         snd_printd(KERN_ERR "%d:%d: cannot get min/max values for control %d (id %d)\n",
740                                    cval->id, cval->mixer->ctrlif, cval->control, cval->id);
741                         return -EINVAL;
742                 }
743                 if (get_ctl_value(cval, GET_RES, (cval->control << 8) | minchn, &cval->res) < 0) {
744                         cval->res = 1;
745                 } else {
746                         int last_valid_res = cval->res;
747
748                         while (cval->res > 1) {
749                                 if (set_ctl_value(cval, SET_RES, (cval->control << 8) | minchn, cval->res / 2) < 0)
750                                         break;
751                                 cval->res /= 2;
752                         }
753                         if (get_ctl_value(cval, GET_RES, (cval->control << 8) | minchn, &cval->res) < 0)
754                                 cval->res = last_valid_res;
755                 }
756                 if (cval->res == 0)
757                         cval->res = 1;
758
759                 /* Additional checks for the proper resolution
760                  *
761                  * Some devices report smaller resolutions than actually
762                  * reacting.  They don't return errors but simply clip
763                  * to the lower aligned value.
764                  */
765                 if (cval->min + cval->res < cval->max) {
766                         int last_valid_res = cval->res;
767                         int saved, test, check;
768                         get_cur_mix_raw(cval, minchn, &saved);
769                         for (;;) {
770                                 test = saved;
771                                 if (test < cval->max)
772                                         test += cval->res;
773                                 else
774                                         test -= cval->res;
775                                 if (test < cval->min || test > cval->max ||
776                                     set_cur_mix_value(cval, minchn, 0, test) ||
777                                     get_cur_mix_raw(cval, minchn, &check)) {
778                                         cval->res = last_valid_res;
779                                         break;
780                                 }
781                                 if (test == check)
782                                         break;
783                                 cval->res *= 2;
784                         }
785                         set_cur_mix_value(cval, minchn, 0, saved);
786                 }
787
788                 cval->initialized = 1;
789         }
790         return 0;
791 }
792
793
794 /* get a feature/mixer unit info */
795 static int mixer_ctl_feature_info(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
796 {
797         struct usb_mixer_elem_info *cval = kcontrol->private_data;
798
799         if (cval->val_type == USB_MIXER_BOOLEAN ||
800             cval->val_type == USB_MIXER_INV_BOOLEAN)
801                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
802         else
803                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
804         uinfo->count = cval->channels;
805         if (cval->val_type == USB_MIXER_BOOLEAN ||
806             cval->val_type == USB_MIXER_INV_BOOLEAN) {
807                 uinfo->value.integer.min = 0;
808                 uinfo->value.integer.max = 1;
809         } else {
810                 if (! cval->initialized)
811                         get_min_max(cval,  0);
812                 uinfo->value.integer.min = 0;
813                 uinfo->value.integer.max =
814                         (cval->max - cval->min + cval->res - 1) / cval->res;
815         }
816         return 0;
817 }
818
819 /* get the current value from feature/mixer unit */
820 static int mixer_ctl_feature_get(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
821 {
822         struct usb_mixer_elem_info *cval = kcontrol->private_data;
823         int c, cnt, val, err;
824
825         ucontrol->value.integer.value[0] = cval->min;
826         if (cval->cmask) {
827                 cnt = 0;
828                 for (c = 0; c < MAX_CHANNELS; c++) {
829                         if (!(cval->cmask & (1 << c)))
830                                 continue;
831                         err = get_cur_mix_value(cval, c + 1, cnt, &val);
832                         if (err < 0)
833                                 return cval->mixer->ignore_ctl_error ? 0 : err;
834                         val = get_relative_value(cval, val);
835                         ucontrol->value.integer.value[cnt] = val;
836                         cnt++;
837                 }
838                 return 0;
839         } else {
840                 /* master channel */
841                 err = get_cur_mix_value(cval, 0, 0, &val);
842                 if (err < 0)
843                         return cval->mixer->ignore_ctl_error ? 0 : err;
844                 val = get_relative_value(cval, val);
845                 ucontrol->value.integer.value[0] = val;
846         }
847         return 0;
848 }
849
850 /* put the current value to feature/mixer unit */
851 static int mixer_ctl_feature_put(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
852 {
853         struct usb_mixer_elem_info *cval = kcontrol->private_data;
854         int c, cnt, val, oval, err;
855         int changed = 0;
856
857         if (cval->cmask) {
858                 cnt = 0;
859                 for (c = 0; c < MAX_CHANNELS; c++) {
860                         if (!(cval->cmask & (1 << c)))
861                                 continue;
862                         err = get_cur_mix_value(cval, c + 1, cnt, &oval);
863                         if (err < 0)
864                                 return cval->mixer->ignore_ctl_error ? 0 : err;
865                         val = ucontrol->value.integer.value[cnt];
866                         val = get_abs_value(cval, val);
867                         if (oval != val) {
868                                 set_cur_mix_value(cval, c + 1, cnt, val);
869                                 changed = 1;
870                         }
871                         cnt++;
872                 }
873         } else {
874                 /* master channel */
875                 err = get_cur_mix_value(cval, 0, 0, &oval);
876                 if (err < 0)
877                         return cval->mixer->ignore_ctl_error ? 0 : err;
878                 val = ucontrol->value.integer.value[0];
879                 val = get_abs_value(cval, val);
880                 if (val != oval) {
881                         set_cur_mix_value(cval, 0, 0, val);
882                         changed = 1;
883                 }
884         }
885         return changed;
886 }
887
888 static struct snd_kcontrol_new usb_feature_unit_ctl = {
889         .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
890         .name = "", /* will be filled later manually */
891         .info = mixer_ctl_feature_info,
892         .get = mixer_ctl_feature_get,
893         .put = mixer_ctl_feature_put,
894 };
895
896
897 /*
898  * build a feature control
899  */
900
901 static size_t append_ctl_name(struct snd_kcontrol *kctl, const char *str)
902 {
903         return strlcat(kctl->id.name, str, sizeof(kctl->id.name));
904 }
905
906 static void build_feature_ctl(struct mixer_build *state, unsigned char *desc,
907                               unsigned int ctl_mask, int control,
908                               struct usb_audio_term *iterm, int unitid)
909 {
910         unsigned int len = 0;
911         int mapped_name = 0;
912         int nameid = desc[desc[0] - 1];
913         struct snd_kcontrol *kctl;
914         struct usb_mixer_elem_info *cval;
915
916         control++; /* change from zero-based to 1-based value */
917
918         if (control == USB_FEATURE_GEQ) {
919                 /* FIXME: not supported yet */
920                 return;
921         }
922
923         if (check_ignored_ctl(state, unitid, control))
924                 return;
925
926         cval = kzalloc(sizeof(*cval), GFP_KERNEL);
927         if (! cval) {
928                 snd_printk(KERN_ERR "cannot malloc kcontrol\n");
929                 return;
930         }
931         cval->mixer = state->mixer;
932         cval->id = unitid;
933         cval->control = control;
934         cval->cmask = ctl_mask;
935         cval->val_type = audio_feature_info[control-1].type;
936         if (ctl_mask == 0)
937                 cval->channels = 1;     /* master channel */
938         else {
939                 int i, c = 0;
940                 for (i = 0; i < 16; i++)
941                         if (ctl_mask & (1 << i))
942                                 c++;
943                 cval->channels = c;
944         }
945
946         /* get min/max values */
947         get_min_max(cval, 0);
948
949         kctl = snd_ctl_new1(&usb_feature_unit_ctl, cval);
950         if (! kctl) {
951                 snd_printk(KERN_ERR "cannot malloc kcontrol\n");
952                 kfree(cval);
953                 return;
954         }
955         kctl->private_free = usb_mixer_elem_free;
956
957         len = check_mapped_name(state, unitid, control, kctl->id.name, sizeof(kctl->id.name));
958         mapped_name = len != 0;
959         if (! len && nameid)
960                 len = snd_usb_copy_string_desc(state, nameid, kctl->id.name, sizeof(kctl->id.name));
961
962         switch (control) {
963         case USB_FEATURE_MUTE:
964         case USB_FEATURE_VOLUME:
965                 /* determine the control name.  the rule is:
966                  * - if a name id is given in descriptor, use it.
967                  * - if the connected input can be determined, then use the name
968                  *   of terminal type.
969                  * - if the connected output can be determined, use it.
970                  * - otherwise, anonymous name.
971                  */
972                 if (! len) {
973                         len = get_term_name(state, iterm, kctl->id.name, sizeof(kctl->id.name), 1);
974                         if (! len)
975                                 len = get_term_name(state, &state->oterm, kctl->id.name, sizeof(kctl->id.name), 1);
976                         if (! len)
977                                 len = snprintf(kctl->id.name, sizeof(kctl->id.name),
978                                                "Feature %d", unitid);
979                 }
980                 /* determine the stream direction:
981                  * if the connected output is USB stream, then it's likely a
982                  * capture stream.  otherwise it should be playback (hopefully :)
983                  */
984                 if (! mapped_name && ! (state->oterm.type >> 16)) {
985                         if ((state->oterm.type & 0xff00) == 0x0100) {
986                                 len = append_ctl_name(kctl, " Capture");
987                         } else {
988                                 len = append_ctl_name(kctl, " Playback");
989                         }
990                 }
991                 append_ctl_name(kctl, control == USB_FEATURE_MUTE ?
992                                 " Switch" : " Volume");
993                 if (control == USB_FEATURE_VOLUME) {
994                         kctl->tlv.c = mixer_vol_tlv;
995                         kctl->vd[0].access |= 
996                                 SNDRV_CTL_ELEM_ACCESS_TLV_READ |
997                                 SNDRV_CTL_ELEM_ACCESS_TLV_CALLBACK;
998                 }
999                 break;
1000
1001         default:
1002                 if (! len)
1003                         strlcpy(kctl->id.name, audio_feature_info[control-1].name,
1004                                 sizeof(kctl->id.name));
1005                 break;
1006         }
1007
1008         /* volume control quirks */
1009         switch (state->chip->usb_id) {
1010         case USB_ID(0x0471, 0x0101):
1011         case USB_ID(0x0471, 0x0104):
1012         case USB_ID(0x0471, 0x0105):
1013         case USB_ID(0x0672, 0x1041):
1014         /* quirk for UDA1321/N101.
1015          * note that detection between firmware 2.1.1.7 (N101)
1016          * and later 2.1.1.21 is not very clear from datasheets.
1017          * I hope that the min value is -15360 for newer firmware --jk
1018          */
1019                 if (!strcmp(kctl->id.name, "PCM Playback Volume") &&
1020                     cval->min == -15616) {
1021                         snd_printk(KERN_INFO
1022                                  "set volume quirk for UDA1321/N101 chip\n");
1023                         cval->max = -256;
1024                 }
1025                 break;
1026
1027         case USB_ID(0x046d, 0x09a4):
1028                 if (!strcmp(kctl->id.name, "Mic Capture Volume")) {
1029                         snd_printk(KERN_INFO
1030                                 "set volume quirk for QuickCam E3500\n");
1031                         cval->min = 6080;
1032                         cval->max = 8768;
1033                         cval->res = 192;
1034                 }
1035                 break;
1036
1037         }
1038
1039         snd_printdd(KERN_INFO "[%d] FU [%s] ch = %d, val = %d/%d/%d\n",
1040                     cval->id, kctl->id.name, cval->channels, cval->min, cval->max, cval->res);
1041         add_control_to_empty(state, kctl);
1042 }
1043
1044
1045
1046 /*
1047  * parse a feature unit
1048  *
1049  * most of controlls are defined here.
1050  */
1051 static int parse_audio_feature_unit(struct mixer_build *state, int unitid, unsigned char *ftr)
1052 {
1053         int channels, i, j;
1054         struct usb_audio_term iterm;
1055         unsigned int master_bits, first_ch_bits;
1056         int err, csize;
1057
1058         if (ftr[0] < 7 || ! (csize = ftr[5]) || ftr[0] < 7 + csize) {
1059                 snd_printk(KERN_ERR "usbaudio: unit %u: invalid FEATURE_UNIT descriptor\n", unitid);
1060                 return -EINVAL;
1061         }
1062
1063         /* parse the source unit */
1064         if ((err = parse_audio_unit(state, ftr[4])) < 0)
1065                 return err;
1066
1067         /* determine the input source type and name */
1068         if (check_input_term(state, ftr[4], &iterm) < 0)
1069                 return -EINVAL;
1070
1071         channels = (ftr[0] - 7) / csize - 1;
1072
1073         master_bits = snd_usb_combine_bytes(ftr + 6, csize);
1074         /* master configuration quirks */
1075         switch (state->chip->usb_id) {
1076         case USB_ID(0x08bb, 0x2702):
1077                 snd_printk(KERN_INFO
1078                            "usbmixer: master volume quirk for PCM2702 chip\n");
1079                 /* disable non-functional volume control */
1080                 master_bits &= ~(1 << (USB_FEATURE_VOLUME - 1));
1081                 break;
1082         }
1083         if (channels > 0)
1084                 first_ch_bits = snd_usb_combine_bytes(ftr + 6 + csize, csize);
1085         else
1086                 first_ch_bits = 0;
1087         /* check all control types */
1088         for (i = 0; i < 10; i++) {
1089                 unsigned int ch_bits = 0;
1090                 for (j = 0; j < channels; j++) {
1091                         unsigned int mask = snd_usb_combine_bytes(ftr + 6 + csize * (j+1), csize);
1092                         if (mask & (1 << i))
1093                                 ch_bits |= (1 << j);
1094                 }
1095                 if (ch_bits & 1) /* the first channel must be set (for ease of programming) */
1096                         build_feature_ctl(state, ftr, ch_bits, i, &iterm, unitid);
1097                 if (master_bits & (1 << i))
1098                         build_feature_ctl(state, ftr, 0, i, &iterm, unitid);
1099         }
1100
1101         return 0;
1102 }
1103
1104
1105 /*
1106  * Mixer Unit
1107  */
1108
1109 /*
1110  * build a mixer unit control
1111  *
1112  * the callbacks are identical with feature unit.
1113  * input channel number (zero based) is given in control field instead.
1114  */
1115
1116 static void build_mixer_unit_ctl(struct mixer_build *state, unsigned char *desc,
1117                                  int in_pin, int in_ch, int unitid,
1118                                  struct usb_audio_term *iterm)
1119 {
1120         struct usb_mixer_elem_info *cval;
1121         unsigned int input_pins = desc[4];
1122         unsigned int num_outs = desc[5 + input_pins];
1123         unsigned int i, len;
1124         struct snd_kcontrol *kctl;
1125
1126         if (check_ignored_ctl(state, unitid, 0))
1127                 return;
1128
1129         cval = kzalloc(sizeof(*cval), GFP_KERNEL);
1130         if (! cval)
1131                 return;
1132
1133         cval->mixer = state->mixer;
1134         cval->id = unitid;
1135         cval->control = in_ch + 1; /* based on 1 */
1136         cval->val_type = USB_MIXER_S16;
1137         for (i = 0; i < num_outs; i++) {
1138                 if (check_matrix_bitmap(desc + 9 + input_pins, in_ch, i, num_outs)) {
1139                         cval->cmask |= (1 << i);
1140                         cval->channels++;
1141                 }
1142         }
1143
1144         /* get min/max values */
1145         get_min_max(cval, 0);
1146
1147         kctl = snd_ctl_new1(&usb_feature_unit_ctl, cval);
1148         if (! kctl) {
1149                 snd_printk(KERN_ERR "cannot malloc kcontrol\n");
1150                 kfree(cval);
1151                 return;
1152         }
1153         kctl->private_free = usb_mixer_elem_free;
1154
1155         len = check_mapped_name(state, unitid, 0, kctl->id.name, sizeof(kctl->id.name));
1156         if (! len)
1157                 len = get_term_name(state, iterm, kctl->id.name, sizeof(kctl->id.name), 0);
1158         if (! len)
1159                 len = sprintf(kctl->id.name, "Mixer Source %d", in_ch + 1);
1160         append_ctl_name(kctl, " Volume");
1161
1162         snd_printdd(KERN_INFO "[%d] MU [%s] ch = %d, val = %d/%d\n",
1163                     cval->id, kctl->id.name, cval->channels, cval->min, cval->max);
1164         add_control_to_empty(state, kctl);
1165 }
1166
1167
1168 /*
1169  * parse a mixer unit
1170  */
1171 static int parse_audio_mixer_unit(struct mixer_build *state, int unitid, unsigned char *desc)
1172 {
1173         struct usb_audio_term iterm;
1174         int input_pins, num_ins, num_outs;
1175         int pin, ich, err;
1176
1177         if (desc[0] < 11 || ! (input_pins = desc[4]) || ! (num_outs = desc[5 + input_pins])) {
1178                 snd_printk(KERN_ERR "invalid MIXER UNIT descriptor %d\n", unitid);
1179                 return -EINVAL;
1180         }
1181         /* no bmControls field (e.g. Maya44) -> ignore */
1182         if (desc[0] <= 10 + input_pins) {
1183                 snd_printdd(KERN_INFO "MU %d has no bmControls field\n", unitid);
1184                 return 0;
1185         }
1186
1187         num_ins = 0;
1188         ich = 0;
1189         for (pin = 0; pin < input_pins; pin++) {
1190                 err = parse_audio_unit(state, desc[5 + pin]);
1191                 if (err < 0)
1192                         return err;
1193                 err = check_input_term(state, desc[5 + pin], &iterm);
1194                 if (err < 0)
1195                         return err;
1196                 num_ins += iterm.channels;
1197                 for (; ich < num_ins; ++ich) {
1198                         int och, ich_has_controls = 0;
1199
1200                         for (och = 0; och < num_outs; ++och) {
1201                                 if (check_matrix_bitmap(desc + 9 + input_pins,
1202                                                         ich, och, num_outs)) {
1203                                         ich_has_controls = 1;
1204                                         break;
1205                                 }
1206                         }
1207                         if (ich_has_controls)
1208                                 build_mixer_unit_ctl(state, desc, pin, ich,
1209                                                      unitid, &iterm);
1210                 }
1211         }
1212         return 0;
1213 }
1214
1215
1216 /*
1217  * Processing Unit / Extension Unit
1218  */
1219
1220 /* get callback for processing/extension unit */
1221 static int mixer_ctl_procunit_get(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1222 {
1223         struct usb_mixer_elem_info *cval = kcontrol->private_data;
1224         int err, val;
1225
1226         err = get_cur_ctl_value(cval, cval->control << 8, &val);
1227         if (err < 0 && cval->mixer->ignore_ctl_error) {
1228                 ucontrol->value.integer.value[0] = cval->min;
1229                 return 0;
1230         }
1231         if (err < 0)
1232                 return err;
1233         val = get_relative_value(cval, val);
1234         ucontrol->value.integer.value[0] = val;
1235         return 0;
1236 }
1237
1238 /* put callback for processing/extension unit */
1239 static int mixer_ctl_procunit_put(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1240 {
1241         struct usb_mixer_elem_info *cval = kcontrol->private_data;
1242         int val, oval, err;
1243
1244         err = get_cur_ctl_value(cval, cval->control << 8, &oval);
1245         if (err < 0) {
1246                 if (cval->mixer->ignore_ctl_error)
1247                         return 0;
1248                 return err;
1249         }
1250         val = ucontrol->value.integer.value[0];
1251         val = get_abs_value(cval, val);
1252         if (val != oval) {
1253                 set_cur_ctl_value(cval, cval->control << 8, val);
1254                 return 1;
1255         }
1256         return 0;
1257 }
1258
1259 /* alsa control interface for processing/extension unit */
1260 static struct snd_kcontrol_new mixer_procunit_ctl = {
1261         .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
1262         .name = "", /* will be filled later */
1263         .info = mixer_ctl_feature_info,
1264         .get = mixer_ctl_procunit_get,
1265         .put = mixer_ctl_procunit_put,
1266 };
1267
1268
1269 /*
1270  * predefined data for processing units
1271  */
1272 struct procunit_value_info {
1273         int control;
1274         char *suffix;
1275         int val_type;
1276         int min_value;
1277 };
1278
1279 struct procunit_info {
1280         int type;
1281         char *name;
1282         struct procunit_value_info *values;
1283 };
1284
1285 static struct procunit_value_info updown_proc_info[] = {
1286         { USB_PROC_UPDOWN_SWITCH, "Switch", USB_MIXER_BOOLEAN },
1287         { USB_PROC_UPDOWN_MODE_SEL, "Mode Select", USB_MIXER_U8, 1 },
1288         { 0 }
1289 };
1290 static struct procunit_value_info prologic_proc_info[] = {
1291         { USB_PROC_PROLOGIC_SWITCH, "Switch", USB_MIXER_BOOLEAN },
1292         { USB_PROC_PROLOGIC_MODE_SEL, "Mode Select", USB_MIXER_U8, 1 },
1293         { 0 }
1294 };
1295 static struct procunit_value_info threed_enh_proc_info[] = {
1296         { USB_PROC_3DENH_SWITCH, "Switch", USB_MIXER_BOOLEAN },
1297         { USB_PROC_3DENH_SPACE, "Spaciousness", USB_MIXER_U8 },
1298         { 0 }
1299 };
1300 static struct procunit_value_info reverb_proc_info[] = {
1301         { USB_PROC_REVERB_SWITCH, "Switch", USB_MIXER_BOOLEAN },
1302         { USB_PROC_REVERB_LEVEL, "Level", USB_MIXER_U8 },
1303         { USB_PROC_REVERB_TIME, "Time", USB_MIXER_U16 },
1304         { USB_PROC_REVERB_DELAY, "Delay", USB_MIXER_U8 },
1305         { 0 }
1306 };
1307 static struct procunit_value_info chorus_proc_info[] = {
1308         { USB_PROC_CHORUS_SWITCH, "Switch", USB_MIXER_BOOLEAN },
1309         { USB_PROC_CHORUS_LEVEL, "Level", USB_MIXER_U8 },
1310         { USB_PROC_CHORUS_RATE, "Rate", USB_MIXER_U16 },
1311         { USB_PROC_CHORUS_DEPTH, "Depth", USB_MIXER_U16 },
1312         { 0 }
1313 };
1314 static struct procunit_value_info dcr_proc_info[] = {
1315         { USB_PROC_DCR_SWITCH, "Switch", USB_MIXER_BOOLEAN },
1316         { USB_PROC_DCR_RATIO, "Ratio", USB_MIXER_U16 },
1317         { USB_PROC_DCR_MAX_AMP, "Max Amp", USB_MIXER_S16 },
1318         { USB_PROC_DCR_THRESHOLD, "Threshold", USB_MIXER_S16 },
1319         { USB_PROC_DCR_ATTACK, "Attack Time", USB_MIXER_U16 },
1320         { USB_PROC_DCR_RELEASE, "Release Time", USB_MIXER_U16 },
1321         { 0 }
1322 };
1323
1324 static struct procunit_info procunits[] = {
1325         { USB_PROC_UPDOWN, "Up Down", updown_proc_info },
1326         { USB_PROC_PROLOGIC, "Dolby Prologic", prologic_proc_info },
1327         { USB_PROC_3DENH, "3D Stereo Extender", threed_enh_proc_info },
1328         { USB_PROC_REVERB, "Reverb", reverb_proc_info },
1329         { USB_PROC_CHORUS, "Chorus", chorus_proc_info },
1330         { USB_PROC_DCR, "DCR", dcr_proc_info },
1331         { 0 },
1332 };
1333
1334 /*
1335  * build a processing/extension unit
1336  */
1337 static int build_audio_procunit(struct mixer_build *state, int unitid, unsigned char *dsc, struct procunit_info *list, char *name)
1338 {
1339         int num_ins = dsc[6];
1340         struct usb_mixer_elem_info *cval;
1341         struct snd_kcontrol *kctl;
1342         int i, err, nameid, type, len;
1343         struct procunit_info *info;
1344         struct procunit_value_info *valinfo;
1345         static struct procunit_value_info default_value_info[] = {
1346                 { 0x01, "Switch", USB_MIXER_BOOLEAN },
1347                 { 0 }
1348         };
1349         static struct procunit_info default_info = {
1350                 0, NULL, default_value_info
1351         };
1352
1353         if (dsc[0] < 13 || dsc[0] < 13 + num_ins || dsc[0] < num_ins + dsc[11 + num_ins]) {
1354                 snd_printk(KERN_ERR "invalid %s descriptor (id %d)\n", name, unitid);
1355                 return -EINVAL;
1356         }
1357
1358         for (i = 0; i < num_ins; i++) {
1359                 if ((err = parse_audio_unit(state, dsc[7 + i])) < 0)
1360                         return err;
1361         }
1362
1363         type = combine_word(&dsc[4]);
1364         for (info = list; info && info->type; info++)
1365                 if (info->type == type)
1366                         break;
1367         if (! info || ! info->type)
1368                 info = &default_info;
1369
1370         for (valinfo = info->values; valinfo->control; valinfo++) {
1371                 /* FIXME: bitmap might be longer than 8bit */
1372                 if (! (dsc[12 + num_ins] & (1 << (valinfo->control - 1))))
1373                         continue;
1374                 if (check_ignored_ctl(state, unitid, valinfo->control))
1375                         continue;
1376                 cval = kzalloc(sizeof(*cval), GFP_KERNEL);
1377                 if (! cval) {
1378                         snd_printk(KERN_ERR "cannot malloc kcontrol\n");
1379                         return -ENOMEM;
1380                 }
1381                 cval->mixer = state->mixer;
1382                 cval->id = unitid;
1383                 cval->control = valinfo->control;
1384                 cval->val_type = valinfo->val_type;
1385                 cval->channels = 1;
1386
1387                 /* get min/max values */
1388                 if (type == USB_PROC_UPDOWN && cval->control == USB_PROC_UPDOWN_MODE_SEL) {
1389                         /* FIXME: hard-coded */
1390                         cval->min = 1;
1391                         cval->max = dsc[15];
1392                         cval->res = 1;
1393                         cval->initialized = 1;
1394                 } else
1395                         get_min_max(cval, valinfo->min_value);
1396
1397                 kctl = snd_ctl_new1(&mixer_procunit_ctl, cval);
1398                 if (! kctl) {
1399                         snd_printk(KERN_ERR "cannot malloc kcontrol\n");
1400                         kfree(cval);
1401                         return -ENOMEM;
1402                 }
1403                 kctl->private_free = usb_mixer_elem_free;
1404
1405                 if (check_mapped_name(state, unitid, cval->control, kctl->id.name, sizeof(kctl->id.name)))
1406                         ;
1407                 else if (info->name)
1408                         strlcpy(kctl->id.name, info->name, sizeof(kctl->id.name));
1409                 else {
1410                         nameid = dsc[12 + num_ins + dsc[11 + num_ins]];
1411                         len = 0;
1412                         if (nameid)
1413                                 len = snd_usb_copy_string_desc(state, nameid, kctl->id.name, sizeof(kctl->id.name));
1414                         if (! len)
1415                                 strlcpy(kctl->id.name, name, sizeof(kctl->id.name));
1416                 }
1417                 append_ctl_name(kctl, " ");
1418                 append_ctl_name(kctl, valinfo->suffix);
1419
1420                 snd_printdd(KERN_INFO "[%d] PU [%s] ch = %d, val = %d/%d\n",
1421                             cval->id, kctl->id.name, cval->channels, cval->min, cval->max);
1422                 if ((err = add_control_to_empty(state, kctl)) < 0)
1423                         return err;
1424         }
1425         return 0;
1426 }
1427
1428
1429 static int parse_audio_processing_unit(struct mixer_build *state, int unitid, unsigned char *desc)
1430 {
1431         return build_audio_procunit(state, unitid, desc, procunits, "Processing Unit");
1432 }
1433
1434 static int parse_audio_extension_unit(struct mixer_build *state, int unitid, unsigned char *desc)
1435 {
1436         return build_audio_procunit(state, unitid, desc, NULL, "Extension Unit");
1437 }
1438
1439
1440 /*
1441  * Selector Unit
1442  */
1443
1444 /* info callback for selector unit
1445  * use an enumerator type for routing
1446  */
1447 static int mixer_ctl_selector_info(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
1448 {
1449         struct usb_mixer_elem_info *cval = kcontrol->private_data;
1450         char **itemlist = (char **)kcontrol->private_value;
1451
1452         if (snd_BUG_ON(!itemlist))
1453                 return -EINVAL;
1454         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_ENUMERATED;
1455         uinfo->count = 1;
1456         uinfo->value.enumerated.items = cval->max;
1457         if ((int)uinfo->value.enumerated.item >= cval->max)
1458                 uinfo->value.enumerated.item = cval->max - 1;
1459         strcpy(uinfo->value.enumerated.name, itemlist[uinfo->value.enumerated.item]);
1460         return 0;
1461 }
1462
1463 /* get callback for selector unit */
1464 static int mixer_ctl_selector_get(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1465 {
1466         struct usb_mixer_elem_info *cval = kcontrol->private_data;
1467         int val, err;
1468
1469         err = get_cur_ctl_value(cval, 0, &val);
1470         if (err < 0) {
1471                 if (cval->mixer->ignore_ctl_error) {
1472                         ucontrol->value.enumerated.item[0] = 0;
1473                         return 0;
1474                 }
1475                 return err;
1476         }
1477         val = get_relative_value(cval, val);
1478         ucontrol->value.enumerated.item[0] = val;
1479         return 0;
1480 }
1481
1482 /* put callback for selector unit */
1483 static int mixer_ctl_selector_put(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1484 {
1485         struct usb_mixer_elem_info *cval = kcontrol->private_data;
1486         int val, oval, err;
1487
1488         err = get_cur_ctl_value(cval, 0, &oval);
1489         if (err < 0) {
1490                 if (cval->mixer->ignore_ctl_error)
1491                         return 0;
1492                 return err;
1493         }
1494         val = ucontrol->value.enumerated.item[0];
1495         val = get_abs_value(cval, val);
1496         if (val != oval) {
1497                 set_cur_ctl_value(cval, 0, val);
1498                 return 1;
1499         }
1500         return 0;
1501 }
1502
1503 /* alsa control interface for selector unit */
1504 static struct snd_kcontrol_new mixer_selectunit_ctl = {
1505         .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
1506         .name = "", /* will be filled later */
1507         .info = mixer_ctl_selector_info,
1508         .get = mixer_ctl_selector_get,
1509         .put = mixer_ctl_selector_put,
1510 };
1511
1512
1513 /* private free callback.
1514  * free both private_data and private_value
1515  */
1516 static void usb_mixer_selector_elem_free(struct snd_kcontrol *kctl)
1517 {
1518         int i, num_ins = 0;
1519
1520         if (kctl->private_data) {
1521                 struct usb_mixer_elem_info *cval = kctl->private_data;
1522                 num_ins = cval->max;
1523                 kfree(cval);
1524                 kctl->private_data = NULL;
1525         }
1526         if (kctl->private_value) {
1527                 char **itemlist = (char **)kctl->private_value;
1528                 for (i = 0; i < num_ins; i++)
1529                         kfree(itemlist[i]);
1530                 kfree(itemlist);
1531                 kctl->private_value = 0;
1532         }
1533 }
1534
1535 /*
1536  * parse a selector unit
1537  */
1538 static int parse_audio_selector_unit(struct mixer_build *state, int unitid, unsigned char *desc)
1539 {
1540         unsigned int num_ins = desc[4];
1541         unsigned int i, nameid, len;
1542         int err;
1543         struct usb_mixer_elem_info *cval;
1544         struct snd_kcontrol *kctl;
1545         char **namelist;
1546
1547         if (! num_ins || desc[0] < 5 + num_ins) {
1548                 snd_printk(KERN_ERR "invalid SELECTOR UNIT descriptor %d\n", unitid);
1549                 return -EINVAL;
1550         }
1551
1552         for (i = 0; i < num_ins; i++) {
1553                 if ((err = parse_audio_unit(state, desc[5 + i])) < 0)
1554                         return err;
1555         }
1556
1557         if (num_ins == 1) /* only one ? nonsense! */
1558                 return 0;
1559
1560         if (check_ignored_ctl(state, unitid, 0))
1561                 return 0;
1562
1563         cval = kzalloc(sizeof(*cval), GFP_KERNEL);
1564         if (! cval) {
1565                 snd_printk(KERN_ERR "cannot malloc kcontrol\n");
1566                 return -ENOMEM;
1567         }
1568         cval->mixer = state->mixer;
1569         cval->id = unitid;
1570         cval->val_type = USB_MIXER_U8;
1571         cval->channels = 1;
1572         cval->min = 1;
1573         cval->max = num_ins;
1574         cval->res = 1;
1575         cval->initialized = 1;
1576
1577         namelist = kmalloc(sizeof(char *) * num_ins, GFP_KERNEL);
1578         if (! namelist) {
1579                 snd_printk(KERN_ERR "cannot malloc\n");
1580                 kfree(cval);
1581                 return -ENOMEM;
1582         }
1583 #define MAX_ITEM_NAME_LEN       64
1584         for (i = 0; i < num_ins; i++) {
1585                 struct usb_audio_term iterm;
1586                 len = 0;
1587                 namelist[i] = kmalloc(MAX_ITEM_NAME_LEN, GFP_KERNEL);
1588                 if (! namelist[i]) {
1589                         snd_printk(KERN_ERR "cannot malloc\n");
1590                         while (i--)
1591                                 kfree(namelist[i]);
1592                         kfree(namelist);
1593                         kfree(cval);
1594                         return -ENOMEM;
1595                 }
1596                 len = check_mapped_selector_name(state, unitid, i, namelist[i],
1597                                                  MAX_ITEM_NAME_LEN);
1598                 if (! len && check_input_term(state, desc[5 + i], &iterm) >= 0)
1599                         len = get_term_name(state, &iterm, namelist[i], MAX_ITEM_NAME_LEN, 0);
1600                 if (! len)
1601                         sprintf(namelist[i], "Input %d", i);
1602         }
1603
1604         kctl = snd_ctl_new1(&mixer_selectunit_ctl, cval);
1605         if (! kctl) {
1606                 snd_printk(KERN_ERR "cannot malloc kcontrol\n");
1607                 kfree(namelist);
1608                 kfree(cval);
1609                 return -ENOMEM;
1610         }
1611         kctl->private_value = (unsigned long)namelist;
1612         kctl->private_free = usb_mixer_selector_elem_free;
1613
1614         nameid = desc[desc[0] - 1];
1615         len = check_mapped_name(state, unitid, 0, kctl->id.name, sizeof(kctl->id.name));
1616         if (len)
1617                 ;
1618         else if (nameid)
1619                 snd_usb_copy_string_desc(state, nameid, kctl->id.name, sizeof(kctl->id.name));
1620         else {
1621                 len = get_term_name(state, &state->oterm,
1622                                     kctl->id.name, sizeof(kctl->id.name), 0);
1623                 if (! len)
1624                         strlcpy(kctl->id.name, "USB", sizeof(kctl->id.name));
1625
1626                 if ((state->oterm.type & 0xff00) == 0x0100)
1627                         append_ctl_name(kctl, " Capture Source");
1628                 else
1629                         append_ctl_name(kctl, " Playback Source");
1630         }
1631
1632         snd_printdd(KERN_INFO "[%d] SU [%s] items = %d\n",
1633                     cval->id, kctl->id.name, num_ins);
1634         if ((err = add_control_to_empty(state, kctl)) < 0)
1635                 return err;
1636
1637         return 0;
1638 }
1639
1640
1641 /*
1642  * parse an audio unit recursively
1643  */
1644
1645 static int parse_audio_unit(struct mixer_build *state, int unitid)
1646 {
1647         unsigned char *p1;
1648
1649         if (test_and_set_bit(unitid, state->unitbitmap))
1650                 return 0; /* the unit already visited */
1651
1652         p1 = find_audio_control_unit(state, unitid);
1653         if (!p1) {
1654                 snd_printk(KERN_ERR "usbaudio: unit %d not found!\n", unitid);
1655                 return -EINVAL;
1656         }
1657
1658         switch (p1[2]) {
1659         case INPUT_TERMINAL:
1660                 return 0; /* NOP */
1661         case MIXER_UNIT:
1662                 return parse_audio_mixer_unit(state, unitid, p1);
1663         case SELECTOR_UNIT:
1664                 return parse_audio_selector_unit(state, unitid, p1);
1665         case FEATURE_UNIT:
1666                 return parse_audio_feature_unit(state, unitid, p1);
1667         case PROCESSING_UNIT:
1668                 return parse_audio_processing_unit(state, unitid, p1);
1669         case EXTENSION_UNIT:
1670                 return parse_audio_extension_unit(state, unitid, p1);
1671         default:
1672                 snd_printk(KERN_ERR "usbaudio: unit %u: unexpected type 0x%02x\n", unitid, p1[2]);
1673                 return -EINVAL;
1674         }
1675 }
1676
1677 static void snd_usb_mixer_free(struct usb_mixer_interface *mixer)
1678 {
1679         kfree(mixer->id_elems);
1680         if (mixer->urb) {
1681                 kfree(mixer->urb->transfer_buffer);
1682                 usb_free_urb(mixer->urb);
1683         }
1684         usb_free_urb(mixer->rc_urb);
1685         kfree(mixer->rc_setup_packet);
1686         kfree(mixer);
1687 }
1688
1689 static int snd_usb_mixer_dev_free(struct snd_device *device)
1690 {
1691         struct usb_mixer_interface *mixer = device->device_data;
1692         snd_usb_mixer_free(mixer);
1693         return 0;
1694 }
1695
1696 /*
1697  * create mixer controls
1698  *
1699  * walk through all OUTPUT_TERMINAL descriptors to search for mixers
1700  */
1701 static int snd_usb_mixer_controls(struct usb_mixer_interface *mixer)
1702 {
1703         unsigned char *desc;
1704         struct mixer_build state;
1705         int err;
1706         const struct usbmix_ctl_map *map;
1707         struct usb_host_interface *hostif;
1708
1709         hostif = &usb_ifnum_to_if(mixer->chip->dev, mixer->ctrlif)->altsetting[0];
1710         memset(&state, 0, sizeof(state));
1711         state.chip = mixer->chip;
1712         state.mixer = mixer;
1713         state.buffer = hostif->extra;
1714         state.buflen = hostif->extralen;
1715
1716         /* check the mapping table */
1717         for (map = usbmix_ctl_maps; map->id; map++) {
1718                 if (map->id == state.chip->usb_id) {
1719                         state.map = map->map;
1720                         state.selector_map = map->selector_map;
1721                         mixer->ignore_ctl_error = map->ignore_ctl_error;
1722                         break;
1723                 }
1724         }
1725
1726         desc = NULL;
1727         while ((desc = snd_usb_find_csint_desc(hostif->extra, hostif->extralen, desc, OUTPUT_TERMINAL)) != NULL) {
1728                 if (desc[0] < 9)
1729                         continue; /* invalid descriptor? */
1730                 set_bit(desc[3], state.unitbitmap);  /* mark terminal ID as visited */
1731                 state.oterm.id = desc[3];
1732                 state.oterm.type = combine_word(&desc[4]);
1733                 state.oterm.name = desc[8];
1734                 err = parse_audio_unit(&state, desc[7]);
1735                 if (err < 0)
1736                         return err;
1737         }
1738         return 0;
1739 }
1740
1741 static void snd_usb_mixer_notify_id(struct usb_mixer_interface *mixer,
1742                                     int unitid)
1743 {
1744         struct usb_mixer_elem_info *info;
1745
1746         for (info = mixer->id_elems[unitid]; info; info = info->next_id_elem)
1747                 snd_ctl_notify(mixer->chip->card, SNDRV_CTL_EVENT_MASK_VALUE,
1748                                info->elem_id);
1749 }
1750
1751 static void snd_usb_mixer_memory_change(struct usb_mixer_interface *mixer,
1752                                         int unitid)
1753 {
1754         if (!mixer->rc_cfg)
1755                 return;
1756         /* unit ids specific to Extigy/Audigy 2 NX: */
1757         switch (unitid) {
1758         case 0: /* remote control */
1759                 mixer->rc_urb->dev = mixer->chip->dev;
1760                 usb_submit_urb(mixer->rc_urb, GFP_ATOMIC);
1761                 break;
1762         case 4: /* digital in jack */
1763         case 7: /* line in jacks */
1764         case 19: /* speaker out jacks */
1765         case 20: /* headphones out jack */
1766                 break;
1767         /* live24ext: 4 = line-in jack */
1768         case 3: /* hp-out jack (may actuate Mute) */
1769                 if (mixer->chip->usb_id == USB_ID(0x041e, 0x3040) ||
1770                     mixer->chip->usb_id == USB_ID(0x041e, 0x3048))
1771                         snd_usb_mixer_notify_id(mixer, mixer->rc_cfg->mute_mixer_id);
1772                 break;
1773         default:
1774                 snd_printd(KERN_DEBUG "memory change in unknown unit %d\n", unitid);
1775                 break;
1776         }
1777 }
1778
1779 static void snd_usb_mixer_status_complete(struct urb *urb)
1780 {
1781         struct usb_mixer_interface *mixer = urb->context;
1782
1783         if (urb->status == 0) {
1784                 u8 *buf = urb->transfer_buffer;
1785                 int i;
1786
1787                 for (i = urb->actual_length; i >= 2; buf += 2, i -= 2) {
1788                         snd_printd(KERN_DEBUG "status interrupt: %02x %02x\n",
1789                                    buf[0], buf[1]);
1790                         /* ignore any notifications not from the control interface */
1791                         if ((buf[0] & 0x0f) != 0)
1792                                 continue;
1793                         if (!(buf[0] & 0x40))
1794                                 snd_usb_mixer_notify_id(mixer, buf[1]);
1795                         else
1796                                 snd_usb_mixer_memory_change(mixer, buf[1]);
1797                 }
1798         }
1799         if (urb->status != -ENOENT && urb->status != -ECONNRESET) {
1800                 urb->dev = mixer->chip->dev;
1801                 usb_submit_urb(urb, GFP_ATOMIC);
1802         }
1803 }
1804
1805 /* create the handler for the optional status interrupt endpoint */
1806 static int snd_usb_mixer_status_create(struct usb_mixer_interface *mixer)
1807 {
1808         struct usb_host_interface *hostif;
1809         struct usb_endpoint_descriptor *ep;
1810         void *transfer_buffer;
1811         int buffer_length;
1812         unsigned int epnum;
1813
1814         hostif = &usb_ifnum_to_if(mixer->chip->dev, mixer->ctrlif)->altsetting[0];
1815         /* we need one interrupt input endpoint */
1816         if (get_iface_desc(hostif)->bNumEndpoints < 1)
1817                 return 0;
1818         ep = get_endpoint(hostif, 0);
1819         if (!usb_endpoint_dir_in(ep) || !usb_endpoint_xfer_int(ep))
1820                 return 0;
1821
1822         epnum = usb_endpoint_num(ep);
1823         buffer_length = le16_to_cpu(ep->wMaxPacketSize);
1824         transfer_buffer = kmalloc(buffer_length, GFP_KERNEL);
1825         if (!transfer_buffer)
1826                 return -ENOMEM;
1827         mixer->urb = usb_alloc_urb(0, GFP_KERNEL);
1828         if (!mixer->urb) {
1829                 kfree(transfer_buffer);
1830                 return -ENOMEM;
1831         }
1832         usb_fill_int_urb(mixer->urb, mixer->chip->dev,
1833                          usb_rcvintpipe(mixer->chip->dev, epnum),
1834                          transfer_buffer, buffer_length,
1835                          snd_usb_mixer_status_complete, mixer, ep->bInterval);
1836         usb_submit_urb(mixer->urb, GFP_KERNEL);
1837         return 0;
1838 }
1839
1840 static void snd_usb_soundblaster_remote_complete(struct urb *urb)
1841 {
1842         struct usb_mixer_interface *mixer = urb->context;
1843         const struct rc_config *rc = mixer->rc_cfg;
1844         u32 code;
1845
1846         if (urb->status < 0 || urb->actual_length < rc->min_packet_length)
1847                 return;
1848
1849         code = mixer->rc_buffer[rc->offset];
1850         if (rc->length == 2)
1851                 code |= mixer->rc_buffer[rc->offset + 1] << 8;
1852
1853         /* the Mute button actually changes the mixer control */
1854         if (code == rc->mute_code)
1855                 snd_usb_mixer_notify_id(mixer, rc->mute_mixer_id);
1856         mixer->rc_code = code;
1857         wmb();
1858         wake_up(&mixer->rc_waitq);
1859 }
1860
1861 static long snd_usb_sbrc_hwdep_read(struct snd_hwdep *hw, char __user *buf,
1862                                      long count, loff_t *offset)
1863 {
1864         struct usb_mixer_interface *mixer = hw->private_data;
1865         int err;
1866         u32 rc_code;
1867
1868         if (count != 1 && count != 4)
1869                 return -EINVAL;
1870         err = wait_event_interruptible(mixer->rc_waitq,
1871                                        (rc_code = xchg(&mixer->rc_code, 0)) != 0);
1872         if (err == 0) {
1873                 if (count == 1)
1874                         err = put_user(rc_code, buf);
1875                 else
1876                         err = put_user(rc_code, (u32 __user *)buf);
1877         }
1878         return err < 0 ? err : count;
1879 }
1880
1881 static unsigned int snd_usb_sbrc_hwdep_poll(struct snd_hwdep *hw, struct file *file,
1882                                             poll_table *wait)
1883 {
1884         struct usb_mixer_interface *mixer = hw->private_data;
1885
1886         poll_wait(file, &mixer->rc_waitq, wait);
1887         return mixer->rc_code ? POLLIN | POLLRDNORM : 0;
1888 }
1889
1890 static int snd_usb_soundblaster_remote_init(struct usb_mixer_interface *mixer)
1891 {
1892         struct snd_hwdep *hwdep;
1893         int err, len, i;
1894
1895         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(rc_configs); ++i)
1896                 if (rc_configs[i].usb_id == mixer->chip->usb_id)
1897                         break;
1898         if (i >= ARRAY_SIZE(rc_configs))
1899                 return 0;
1900         mixer->rc_cfg = &rc_configs[i];
1901
1902         len = mixer->rc_cfg->packet_length;
1903         
1904         init_waitqueue_head(&mixer->rc_waitq);
1905         err = snd_hwdep_new(mixer->chip->card, "SB remote control", 0, &hwdep);
1906         if (err < 0)
1907                 return err;
1908         snprintf(hwdep->name, sizeof(hwdep->name),
1909                  "%s remote control", mixer->chip->card->shortname);
1910         hwdep->iface = SNDRV_HWDEP_IFACE_SB_RC;
1911         hwdep->private_data = mixer;
1912         hwdep->ops.read = snd_usb_sbrc_hwdep_read;
1913         hwdep->ops.poll = snd_usb_sbrc_hwdep_poll;
1914         hwdep->exclusive = 1;
1915
1916         mixer->rc_urb = usb_alloc_urb(0, GFP_KERNEL);
1917         if (!mixer->rc_urb)
1918                 return -ENOMEM;
1919         mixer->rc_setup_packet = kmalloc(sizeof(*mixer->rc_setup_packet), GFP_KERNEL);
1920         if (!mixer->rc_setup_packet) {
1921                 usb_free_urb(mixer->rc_urb);
1922                 mixer->rc_urb = NULL;
1923                 return -ENOMEM;
1924         }
1925         mixer->rc_setup_packet->bRequestType =
1926                 USB_DIR_IN | USB_TYPE_CLASS | USB_RECIP_INTERFACE;
1927         mixer->rc_setup_packet->bRequest = GET_MEM;
1928         mixer->rc_setup_packet->wValue = cpu_to_le16(0);
1929         mixer->rc_setup_packet->wIndex = cpu_to_le16(0);
1930         mixer->rc_setup_packet->wLength = cpu_to_le16(len);
1931         usb_fill_control_urb(mixer->rc_urb, mixer->chip->dev,
1932                              usb_rcvctrlpipe(mixer->chip->dev, 0),
1933                              (u8*)mixer->rc_setup_packet, mixer->rc_buffer, len,
1934                              snd_usb_soundblaster_remote_complete, mixer);
1935         return 0;
1936 }
1937
1938 #define snd_audigy2nx_led_info          snd_ctl_boolean_mono_info
1939
1940 static int snd_audigy2nx_led_get(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1941 {
1942         struct usb_mixer_interface *mixer = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1943         int index = kcontrol->private_value;
1944
1945         ucontrol->value.integer.value[0] = mixer->audigy2nx_leds[index];
1946         return 0;
1947 }
1948
1949 static int snd_audigy2nx_led_put(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1950 {
1951         struct usb_mixer_interface *mixer = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1952         int index = kcontrol->private_value;
1953         int value = ucontrol->value.integer.value[0];
1954         int err, changed;
1955
1956         if (value > 1)
1957                 return -EINVAL;
1958         changed = value != mixer->audigy2nx_leds[index];
1959         err = snd_usb_ctl_msg(mixer->chip->dev,
1960                               usb_sndctrlpipe(mixer->chip->dev, 0), 0x24,
1961                               USB_DIR_OUT | USB_TYPE_VENDOR | USB_RECIP_OTHER,
1962                               value, index + 2, NULL, 0, 100);
1963         if (err < 0)
1964                 return err;
1965         mixer->audigy2nx_leds[index] = value;
1966         return changed;
1967 }
1968
1969 static struct snd_kcontrol_new snd_audigy2nx_controls[] = {
1970         {
1971                 .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
1972                 .name = "CMSS LED Switch",
1973                 .info = snd_audigy2nx_led_info,
1974                 .get = snd_audigy2nx_led_get,
1975                 .put = snd_audigy2nx_led_put,
1976                 .private_value = 0,
1977         },
1978         {
1979                 .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
1980                 .name = "Power LED Switch",
1981                 .info = snd_audigy2nx_led_info,
1982                 .get = snd_audigy2nx_led_get,
1983                 .put = snd_audigy2nx_led_put,
1984                 .private_value = 1,
1985         },
1986         {
1987                 .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
1988                 .name = "Dolby Digital LED Switch",
1989                 .info = snd_audigy2nx_led_info,
1990                 .get = snd_audigy2nx_led_get,
1991                 .put = snd_audigy2nx_led_put,
1992                 .private_value = 2,
1993         },
1994 };
1995
1996 static int snd_audigy2nx_controls_create(struct usb_mixer_interface *mixer)
1997 {
1998         int i, err;
1999
2000         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(snd_audigy2nx_controls); ++i) {
2001                 if (i > 1 && /* Live24ext has 2 LEDs only */
2002                         (mixer->chip->usb_id == USB_ID(0x041e, 0x3040) ||
2003                          mixer->chip->usb_id == USB_ID(0x041e, 0x3048)))
2004                         break; 
2005                 err = snd_ctl_add(mixer->chip->card,
2006                                   snd_ctl_new1(&snd_audigy2nx_controls[i], mixer));
2007                 if (err < 0)
2008                         return err;
2009         }
2010         mixer->audigy2nx_leds[1] = 1; /* Power LED is on by default */
2011         return 0;
2012 }
2013
2014 static void snd_audigy2nx_proc_read(struct snd_info_entry *entry,
2015                                     struct snd_info_buffer *buffer)
2016 {
2017         static const struct sb_jack {
2018                 int unitid;
2019                 const char *name;
2020         }  jacks_audigy2nx[] = {
2021                 {4,  "dig in "},
2022                 {7,  "line in"},
2023                 {19, "spk out"},
2024                 {20, "hph out"},
2025                 {-1, NULL}
2026         }, jacks_live24ext[] = {
2027                 {4,  "line in"}, /* &1=Line, &2=Mic*/
2028                 {3,  "hph out"}, /* headphones */
2029                 {0,  "RC     "}, /* last command, 6 bytes see rc_config above */
2030                 {-1, NULL}
2031         };
2032         const struct sb_jack *jacks;
2033         struct usb_mixer_interface *mixer = entry->private_data;
2034         int i, err;
2035         u8 buf[3];
2036
2037         snd_iprintf(buffer, "%s jacks\n\n", mixer->chip->card->shortname);
2038         if (mixer->chip->usb_id == USB_ID(0x041e, 0x3020))
2039                 jacks = jacks_audigy2nx;
2040         else if (mixer->chip->usb_id == USB_ID(0x041e, 0x3040) ||
2041                  mixer->chip->usb_id == USB_ID(0x041e, 0x3048))
2042                 jacks = jacks_live24ext;
2043         else
2044                 return;
2045
2046         for (i = 0; jacks[i].name; ++i) {
2047                 snd_iprintf(buffer, "%s: ", jacks[i].name);
2048                 err = snd_usb_ctl_msg(mixer->chip->dev,
2049                                       usb_rcvctrlpipe(mixer->chip->dev, 0),
2050                                       GET_MEM, USB_DIR_IN | USB_TYPE_CLASS |
2051                                       USB_RECIP_INTERFACE, 0,
2052                                       jacks[i].unitid << 8, buf, 3, 100);
2053                 if (err == 3 && (buf[0] == 3 || buf[0] == 6))
2054                         snd_iprintf(buffer, "%02x %02x\n", buf[1], buf[2]);
2055                 else
2056                         snd_iprintf(buffer, "?\n");
2057         }
2058 }
2059
2060 static int snd_xonar_u1_switch_get(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2061                                    struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2062 {
2063         struct usb_mixer_interface *mixer = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2064
2065         ucontrol->value.integer.value[0] = !!(mixer->xonar_u1_status & 0x02);
2066         return 0;
2067 }
2068
2069 static int snd_xonar_u1_switch_put(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2070                                    struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2071 {
2072         struct usb_mixer_interface *mixer = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2073         u8 old_status, new_status;
2074         int err, changed;
2075
2076         old_status = mixer->xonar_u1_status;
2077         if (ucontrol->value.integer.value[0])
2078                 new_status = old_status | 0x02;
2079         else
2080                 new_status = old_status & ~0x02;
2081         changed = new_status != old_status;
2082         err = snd_usb_ctl_msg(mixer->chip->dev,
2083                               usb_sndctrlpipe(mixer->chip->dev, 0), 0x08,
2084                               USB_DIR_OUT | USB_TYPE_VENDOR | USB_RECIP_OTHER,
2085                               50, 0, &new_status, 1, 100);
2086         if (err < 0)
2087                 return err;
2088         mixer->xonar_u1_status = new_status;
2089         return changed;
2090 }
2091
2092 static struct snd_kcontrol_new snd_xonar_u1_output_switch = {
2093         .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
2094         .name = "Digital Playback Switch",
2095         .info = snd_ctl_boolean_mono_info,
2096         .get = snd_xonar_u1_switch_get,
2097         .put = snd_xonar_u1_switch_put,
2098 };
2099
2100 static int snd_xonar_u1_controls_create(struct usb_mixer_interface *mixer)
2101 {
2102         int err;
2103
2104         err = snd_ctl_add(mixer->chip->card,
2105                           snd_ctl_new1(&snd_xonar_u1_output_switch, mixer));
2106         if (err < 0)
2107                 return err;
2108         mixer->xonar_u1_status = 0x05;
2109         return 0;
2110 }
2111
2112 int snd_usb_create_mixer(struct snd_usb_audio *chip, int ctrlif,
2113                          int ignore_error)
2114 {
2115         static struct snd_device_ops dev_ops = {
2116                 .dev_free = snd_usb_mixer_dev_free
2117         };
2118         struct usb_mixer_interface *mixer;
2119         int err;
2120
2121         strcpy(chip->card->mixername, "USB Mixer");
2122
2123         mixer = kzalloc(sizeof(*mixer), GFP_KERNEL);
2124         if (!mixer)
2125                 return -ENOMEM;
2126         mixer->chip = chip;
2127         mixer->ctrlif = ctrlif;
2128         mixer->ignore_ctl_error = ignore_error;
2129         mixer->id_elems = kcalloc(256, sizeof(*mixer->id_elems), GFP_KERNEL);
2130         if (!mixer->id_elems) {
2131                 kfree(mixer);
2132                 return -ENOMEM;
2133         }
2134
2135         if ((err = snd_usb_mixer_controls(mixer)) < 0 ||
2136             (err = snd_usb_mixer_status_create(mixer)) < 0)
2137                 goto _error;
2138
2139         if ((err = snd_usb_soundblaster_remote_init(mixer)) < 0)
2140                 goto _error;
2141
2142         if (mixer->chip->usb_id == USB_ID(0x041e, 0x3020) ||
2143             mixer->chip->usb_id == USB_ID(0x041e, 0x3040) ||
2144             mixer->chip->usb_id == USB_ID(0x041e, 0x3048)) {
2145                 struct snd_info_entry *entry;
2146
2147                 if ((err = snd_audigy2nx_controls_create(mixer)) < 0)
2148                         goto _error;
2149                 if (!snd_card_proc_new(chip->card, "audigy2nx", &entry))
2150                         snd_info_set_text_ops(entry, mixer,
2151                                               snd_audigy2nx_proc_read);
2152         }
2153
2154         if (mixer->chip->usb_id == USB_ID(0x0b05, 0x1739) ||
2155             mixer->chip->usb_id == USB_ID(0x0b05, 0x1743)) {
2156                 err = snd_xonar_u1_controls_create(mixer);
2157                 if (err < 0)
2158                         goto _error;
2159         }
2160
2161         err = snd_device_new(chip->card, SNDRV_DEV_LOWLEVEL, mixer, &dev_ops);
2162         if (err < 0)
2163                 goto _error;
2164         list_add(&mixer->list, &chip->mixer_list);
2165         return 0;
2166
2167 _error:
2168         snd_usb_mixer_free(mixer);
2169         return err;
2170 }
2171
2172 void snd_usb_mixer_disconnect(struct list_head *p)
2173 {
2174         struct usb_mixer_interface *mixer;
2175         
2176         mixer = list_entry(p, struct usb_mixer_interface, list);
2177         usb_kill_urb(mixer->urb);
2178         usb_kill_urb(mixer->rc_urb);
2179 }