USB: FHCI: Correct the size argument to kzalloc
[safe/jmp/linux-2.6] / drivers / usb / host / fhci-hcd.c
1 /*
2  * Freescale QUICC Engine USB Host Controller Driver
3  *
4  * Copyright (c) Freescale Semicondutor, Inc. 2006.
5  *               Shlomi Gridish <gridish@freescale.com>
6  *               Jerry Huang <Chang-Ming.Huang@freescale.com>
7  * Copyright (c) Logic Product Development, Inc. 2007
8  *               Peter Barada <peterb@logicpd.com>
9  * Copyright (c) MontaVista Software, Inc. 2008.
10  *               Anton Vorontsov <avorontsov@ru.mvista.com>
11  *
12  * This program is free software; you can redistribute  it and/or modify it
13  * under  the terms of  the GNU General  Public License as published by the
14  * Free Software Foundation;  either version 2 of the  License, or (at your
15  * option) any later version.
16  */
17
18 #include <linux/module.h>
19 #include <linux/types.h>
20 #include <linux/spinlock.h>
21 #include <linux/kernel.h>
22 #include <linux/delay.h>
23 #include <linux/errno.h>
24 #include <linux/list.h>
25 #include <linux/interrupt.h>
26 #include <linux/io.h>
27 #include <linux/usb.h>
28 #include <linux/of_platform.h>
29 #include <linux/of_gpio.h>
30 #include <asm/qe.h>
31 #include <asm/fsl_gtm.h>
32 #include "../core/hcd.h"
33 #include "fhci.h"
34
35 void fhci_start_sof_timer(struct fhci_hcd *fhci)
36 {
37         fhci_dbg(fhci, "-> %s\n", __func__);
38
39         /* clear frame_n */
40         out_be16(&fhci->pram->frame_num, 0);
41
42         out_be16(&fhci->regs->usb_sof_tmr, 0);
43         setbits8(&fhci->regs->usb_mod, USB_MODE_SFTE);
44
45         fhci_dbg(fhci, "<- %s\n", __func__);
46 }
47
48 void fhci_stop_sof_timer(struct fhci_hcd *fhci)
49 {
50         fhci_dbg(fhci, "-> %s\n", __func__);
51
52         clrbits8(&fhci->regs->usb_mod, USB_MODE_SFTE);
53         gtm_stop_timer16(fhci->timer);
54
55         fhci_dbg(fhci, "<- %s\n", __func__);
56 }
57
58 u16 fhci_get_sof_timer_count(struct fhci_usb *usb)
59 {
60         return be16_to_cpu(in_be16(&usb->fhci->regs->usb_sof_tmr) / 12);
61 }
62
63 /* initialize the endpoint zero */
64 static u32 endpoint_zero_init(struct fhci_usb *usb,
65                               enum fhci_mem_alloc data_mem,
66                               u32 ring_len)
67 {
68         u32 rc;
69
70         rc = fhci_create_ep(usb, data_mem, ring_len);
71         if (rc)
72                 return rc;
73
74         /* inilialize endpoint registers */
75         fhci_init_ep_registers(usb, usb->ep0, data_mem);
76
77         return 0;
78 }
79
80 /* enable the USB interrupts */
81 void fhci_usb_enable_interrupt(struct fhci_usb *usb)
82 {
83         struct fhci_hcd *fhci = usb->fhci;
84
85         if (usb->intr_nesting_cnt == 1) {
86                 /* initialize the USB interrupt */
87                 enable_irq(fhci_to_hcd(fhci)->irq);
88
89                 /* initialize the event register and mask register */
90                 out_be16(&usb->fhci->regs->usb_event, 0xffff);
91                 out_be16(&usb->fhci->regs->usb_mask, usb->saved_msk);
92
93                 /* enable the timer interrupts */
94                 enable_irq(fhci->timer->irq);
95         } else if (usb->intr_nesting_cnt > 1)
96                 fhci_info(fhci, "unbalanced USB interrupts nesting\n");
97         usb->intr_nesting_cnt--;
98 }
99
100 /* diable the usb interrupt */
101 void fhci_usb_disable_interrupt(struct fhci_usb *usb)
102 {
103         struct fhci_hcd *fhci = usb->fhci;
104
105         if (usb->intr_nesting_cnt == 0) {
106                 /* diable the timer interrupt */
107                 disable_irq_nosync(fhci->timer->irq);
108
109                 /* disable the usb interrupt */
110                 disable_irq_nosync(fhci_to_hcd(fhci)->irq);
111                 out_be16(&usb->fhci->regs->usb_mask, 0);
112         }
113         usb->intr_nesting_cnt++;
114 }
115
116 /* enable the USB controller */
117 static u32 fhci_usb_enable(struct fhci_hcd *fhci)
118 {
119         struct fhci_usb *usb = fhci->usb_lld;
120
121         out_be16(&usb->fhci->regs->usb_event, 0xffff);
122         out_be16(&usb->fhci->regs->usb_mask, usb->saved_msk);
123         setbits8(&usb->fhci->regs->usb_mod, USB_MODE_EN);
124
125         mdelay(100);
126
127         return 0;
128 }
129
130 /* disable the USB controller */
131 static u32 fhci_usb_disable(struct fhci_hcd *fhci)
132 {
133         struct fhci_usb *usb = fhci->usb_lld;
134
135         fhci_usb_disable_interrupt(usb);
136         fhci_port_disable(fhci);
137
138         /* disable the usb controller */
139         if (usb->port_status == FHCI_PORT_FULL ||
140                         usb->port_status == FHCI_PORT_LOW)
141                 fhci_device_disconnected_interrupt(fhci);
142
143         clrbits8(&usb->fhci->regs->usb_mod, USB_MODE_EN);
144
145         return 0;
146 }
147
148 /* check the bus state by polling the QE bit on the IO ports */
149 int fhci_ioports_check_bus_state(struct fhci_hcd *fhci)
150 {
151         u8 bits = 0;
152
153         /* check USBOE,if transmitting,exit */
154         if (!gpio_get_value(fhci->gpios[GPIO_USBOE]))
155                 return -1;
156
157         /* check USBRP */
158         if (gpio_get_value(fhci->gpios[GPIO_USBRP]))
159                 bits |= 0x2;
160
161         /* check USBRN */
162         if (gpio_get_value(fhci->gpios[GPIO_USBRN]))
163                 bits |= 0x1;
164
165         return bits;
166 }
167
168 static void fhci_mem_free(struct fhci_hcd *fhci)
169 {
170         struct ed *ed;
171         struct ed *next_ed;
172         struct td *td;
173         struct td *next_td;
174
175         list_for_each_entry_safe(ed, next_ed, &fhci->empty_eds, node) {
176                 list_del(&ed->node);
177                 kfree(ed);
178         }
179
180         list_for_each_entry_safe(td, next_td, &fhci->empty_tds, node) {
181                 list_del(&td->node);
182                 kfree(td);
183         }
184
185         kfree(fhci->vroot_hub);
186         fhci->vroot_hub = NULL;
187
188         kfree(fhci->hc_list);
189         fhci->hc_list = NULL;
190 }
191
192 static int fhci_mem_init(struct fhci_hcd *fhci)
193 {
194         int i;
195
196         fhci->hc_list = kzalloc(sizeof(*fhci->hc_list), GFP_KERNEL);
197         if (!fhci->hc_list)
198                 goto err;
199
200         INIT_LIST_HEAD(&fhci->hc_list->ctrl_list);
201         INIT_LIST_HEAD(&fhci->hc_list->bulk_list);
202         INIT_LIST_HEAD(&fhci->hc_list->iso_list);
203         INIT_LIST_HEAD(&fhci->hc_list->intr_list);
204         INIT_LIST_HEAD(&fhci->hc_list->done_list);
205
206         fhci->vroot_hub = kzalloc(sizeof(*fhci->vroot_hub), GFP_KERNEL);
207         if (!fhci->vroot_hub)
208                 goto err;
209
210         INIT_LIST_HEAD(&fhci->empty_eds);
211         INIT_LIST_HEAD(&fhci->empty_tds);
212
213         /* initialize work queue to handle done list */
214         fhci_tasklet.data = (unsigned long)fhci;
215         fhci->process_done_task = &fhci_tasklet;
216
217         for (i = 0; i < MAX_TDS; i++) {
218                 struct td *td;
219
220                 td = kmalloc(sizeof(*td), GFP_KERNEL);
221                 if (!td)
222                         goto err;
223                 fhci_recycle_empty_td(fhci, td);
224         }
225         for (i = 0; i < MAX_EDS; i++) {
226                 struct ed *ed;
227
228                 ed = kmalloc(sizeof(*ed), GFP_KERNEL);
229                 if (!ed)
230                         goto err;
231                 fhci_recycle_empty_ed(fhci, ed);
232         }
233
234         fhci->active_urbs = 0;
235         return 0;
236 err:
237         fhci_mem_free(fhci);
238         return -ENOMEM;
239 }
240
241 /* destroy the fhci_usb structure */
242 static void fhci_usb_free(void *lld)
243 {
244         struct fhci_usb *usb = lld;
245         struct fhci_hcd *fhci;
246
247         if (usb) {
248                 fhci = usb->fhci;
249                 fhci_config_transceiver(fhci, FHCI_PORT_POWER_OFF);
250                 fhci_ep0_free(usb);
251                 kfree(usb->actual_frame);
252                 kfree(usb);
253         }
254 }
255
256 /* initialize the USB */
257 static int fhci_usb_init(struct fhci_hcd *fhci)
258 {
259         struct fhci_usb *usb = fhci->usb_lld;
260
261         memset_io(usb->fhci->pram, 0, FHCI_PRAM_SIZE);
262
263         usb->port_status = FHCI_PORT_DISABLED;
264         usb->max_frame_usage = FRAME_TIME_USAGE;
265         usb->sw_transaction_time = SW_FIX_TIME_BETWEEN_TRANSACTION;
266
267         usb->actual_frame = kzalloc(sizeof(*usb->actual_frame), GFP_KERNEL);
268         if (!usb->actual_frame) {
269                 fhci_usb_free(usb);
270                 return -ENOMEM;
271         }
272
273         INIT_LIST_HEAD(&usb->actual_frame->tds_list);
274
275         /* initializing registers on chip, clear frame number */
276         out_be16(&fhci->pram->frame_num, 0);
277
278         /* clear rx state */
279         out_be32(&fhci->pram->rx_state, 0);
280
281         /* set mask register */
282         usb->saved_msk = (USB_E_TXB_MASK |
283                           USB_E_TXE1_MASK |
284                           USB_E_IDLE_MASK |
285                           USB_E_RESET_MASK | USB_E_SFT_MASK | USB_E_MSF_MASK);
286
287         out_8(&usb->fhci->regs->usb_mod, USB_MODE_HOST | USB_MODE_EN);
288
289         /* clearing the mask register */
290         out_be16(&usb->fhci->regs->usb_mask, 0);
291
292         /* initialing the event register */
293         out_be16(&usb->fhci->regs->usb_event, 0xffff);
294
295         if (endpoint_zero_init(usb, DEFAULT_DATA_MEM, DEFAULT_RING_LEN) != 0) {
296                 fhci_usb_free(usb);
297                 return -EINVAL;
298         }
299
300         return 0;
301 }
302
303 /* initialize the fhci_usb struct and the corresponding data staruct */
304 static struct fhci_usb *fhci_create_lld(struct fhci_hcd *fhci)
305 {
306         struct fhci_usb *usb;
307
308         /* allocate memory for SCC data structure */
309         usb = kzalloc(sizeof(*usb), GFP_KERNEL);
310         if (!usb) {
311                 fhci_err(fhci, "no memory for SCC data struct\n");
312                 return NULL;
313         }
314
315         usb->fhci = fhci;
316         usb->hc_list = fhci->hc_list;
317         usb->vroot_hub = fhci->vroot_hub;
318
319         usb->transfer_confirm = fhci_transfer_confirm_callback;
320
321         return usb;
322 }
323
324 static int fhci_start(struct usb_hcd *hcd)
325 {
326         int ret;
327         struct fhci_hcd *fhci = hcd_to_fhci(hcd);
328
329         ret = fhci_mem_init(fhci);
330         if (ret) {
331                 fhci_err(fhci, "failed to allocate memory\n");
332                 goto err;
333         }
334
335         fhci->usb_lld = fhci_create_lld(fhci);
336         if (!fhci->usb_lld) {
337                 fhci_err(fhci, "low level driver config failed\n");
338                 ret = -ENOMEM;
339                 goto err;
340         }
341
342         ret = fhci_usb_init(fhci);
343         if (ret) {
344                 fhci_err(fhci, "low level driver initialize failed\n");
345                 goto err;
346         }
347
348         spin_lock_init(&fhci->lock);
349
350         /* connect the virtual root hub */
351         fhci->vroot_hub->dev_num = 1;   /* this field may be needed to fix */
352         fhci->vroot_hub->hub.wHubStatus = 0;
353         fhci->vroot_hub->hub.wHubChange = 0;
354         fhci->vroot_hub->port.wPortStatus = 0;
355         fhci->vroot_hub->port.wPortChange = 0;
356
357         hcd->state = HC_STATE_RUNNING;
358
359         /*
360          * From here on, khubd concurrently accesses the root
361          * hub; drivers will be talking to enumerated devices.
362          * (On restart paths, khubd already knows about the root
363          * hub and could find work as soon as we wrote FLAG_CF.)
364          *
365          * Before this point the HC was idle/ready.  After, khubd
366          * and device drivers may start it running.
367          */
368         fhci_usb_enable(fhci);
369         return 0;
370 err:
371         fhci_mem_free(fhci);
372         return ret;
373 }
374
375 static void fhci_stop(struct usb_hcd *hcd)
376 {
377         struct fhci_hcd *fhci = hcd_to_fhci(hcd);
378
379         fhci_usb_disable_interrupt(fhci->usb_lld);
380         fhci_usb_disable(fhci);
381
382         fhci_usb_free(fhci->usb_lld);
383         fhci->usb_lld = NULL;
384         fhci_mem_free(fhci);
385 }
386
387 static int fhci_urb_enqueue(struct usb_hcd *hcd, struct urb *urb,
388                             gfp_t mem_flags)
389 {
390         struct fhci_hcd *fhci = hcd_to_fhci(hcd);
391         u32 pipe = urb->pipe;
392         int ret;
393         int i;
394         int size = 0;
395         struct urb_priv *urb_priv;
396         unsigned long flags;
397
398         switch (usb_pipetype(pipe)) {
399         case PIPE_CONTROL:
400                 /* 1 td fro setup,1 for ack */
401                 size = 2;
402         case PIPE_BULK:
403                 /* one td for every 4096 bytes(can be upto 8k) */
404                 size += urb->transfer_buffer_length / 4096;
405                 /* ...add for any remaining bytes... */
406                 if ((urb->transfer_buffer_length % 4096) != 0)
407                         size++;
408                 /* ..and maybe a zero length packet to wrap it up */
409                 if (size == 0)
410                         size++;
411                 else if ((urb->transfer_flags & URB_ZERO_PACKET) != 0
412                          && (urb->transfer_buffer_length
413                              % usb_maxpacket(urb->dev, pipe,
414                                              usb_pipeout(pipe))) != 0)
415                         size++;
416                 break;
417         case PIPE_ISOCHRONOUS:
418                 size = urb->number_of_packets;
419                 if (size <= 0)
420                         return -EINVAL;
421                 for (i = 0; i < urb->number_of_packets; i++) {
422                         urb->iso_frame_desc[i].actual_length = 0;
423                         urb->iso_frame_desc[i].status = (u32) (-EXDEV);
424                 }
425                 break;
426         case PIPE_INTERRUPT:
427                 size = 1;
428         }
429
430         /* allocate the private part of the URB */
431         urb_priv = kzalloc(sizeof(*urb_priv), mem_flags);
432         if (!urb_priv)
433                 return -ENOMEM;
434
435         /* allocate the private part of the URB */
436         urb_priv->tds = kcalloc(size, sizeof(*urb_priv->tds), mem_flags);
437         if (!urb_priv->tds) {
438                 kfree(urb_priv);
439                 return -ENOMEM;
440         }
441
442         spin_lock_irqsave(&fhci->lock, flags);
443
444         ret = usb_hcd_link_urb_to_ep(hcd, urb);
445         if (ret)
446                 goto err;
447
448         /* fill the private part of the URB */
449         urb_priv->num_of_tds = size;
450
451         urb->status = -EINPROGRESS;
452         urb->actual_length = 0;
453         urb->error_count = 0;
454         urb->hcpriv = urb_priv;
455
456         fhci_queue_urb(fhci, urb);
457 err:
458         if (ret) {
459                 kfree(urb_priv->tds);
460                 kfree(urb_priv);
461         }
462         spin_unlock_irqrestore(&fhci->lock, flags);
463         return ret;
464 }
465
466 /* dequeue FHCI URB */
467 static int fhci_urb_dequeue(struct usb_hcd *hcd, struct urb *urb, int status)
468 {
469         struct fhci_hcd *fhci = hcd_to_fhci(hcd);
470         struct fhci_usb *usb = fhci->usb_lld;
471         int ret = -EINVAL;
472         unsigned long flags;
473
474         if (!urb || !urb->dev || !urb->dev->bus)
475                 goto out;
476
477         spin_lock_irqsave(&fhci->lock, flags);
478
479         ret = usb_hcd_check_unlink_urb(hcd, urb, status);
480         if (ret)
481                 goto out2;
482
483         if (usb->port_status != FHCI_PORT_DISABLED) {
484                 struct urb_priv *urb_priv;
485
486                 /*
487                  * flag the urb's data for deletion in some upcoming
488                  * SF interrupt's delete list processing
489                  */
490                 urb_priv = urb->hcpriv;
491
492                 if (!urb_priv || (urb_priv->state == URB_DEL))
493                         goto out2;
494
495                 urb_priv->state = URB_DEL;
496
497                 /* already pending? */
498                 urb_priv->ed->state = FHCI_ED_URB_DEL;
499         } else {
500                 fhci_urb_complete_free(fhci, urb);
501         }
502
503 out2:
504         spin_unlock_irqrestore(&fhci->lock, flags);
505 out:
506         return ret;
507 }
508
509 static void fhci_endpoint_disable(struct usb_hcd *hcd,
510                                   struct usb_host_endpoint *ep)
511 {
512         struct fhci_hcd *fhci;
513         struct ed *ed;
514         unsigned long flags;
515
516         fhci = hcd_to_fhci(hcd);
517         spin_lock_irqsave(&fhci->lock, flags);
518         ed = ep->hcpriv;
519         if (ed) {
520                 while (ed->td_head != NULL) {
521                         struct td *td = fhci_remove_td_from_ed(ed);
522                         fhci_urb_complete_free(fhci, td->urb);
523                 }
524                 fhci_recycle_empty_ed(fhci, ed);
525                 ep->hcpriv = NULL;
526         }
527         spin_unlock_irqrestore(&fhci->lock, flags);
528 }
529
530 static int fhci_get_frame_number(struct usb_hcd *hcd)
531 {
532         struct fhci_hcd *fhci = hcd_to_fhci(hcd);
533
534         return get_frame_num(fhci);
535 }
536
537 static const struct hc_driver fhci_driver = {
538         .description = "fsl,usb-fhci",
539         .product_desc = "FHCI HOST Controller",
540         .hcd_priv_size = sizeof(struct fhci_hcd),
541
542         /* generic hardware linkage */
543         .irq = fhci_irq,
544         .flags = HCD_USB11 | HCD_MEMORY,
545
546         /* basic lifecycle operation */
547         .start = fhci_start,
548         .stop = fhci_stop,
549
550         /* managing i/o requests and associated device resources */
551         .urb_enqueue = fhci_urb_enqueue,
552         .urb_dequeue = fhci_urb_dequeue,
553         .endpoint_disable = fhci_endpoint_disable,
554
555         /* scheduling support */
556         .get_frame_number = fhci_get_frame_number,
557
558         /* root hub support */
559         .hub_status_data = fhci_hub_status_data,
560         .hub_control = fhci_hub_control,
561 };
562
563 static int __devinit of_fhci_probe(struct of_device *ofdev,
564                                    const struct of_device_id *ofid)
565 {
566         struct device *dev = &ofdev->dev;
567         struct device_node *node = ofdev->node;
568         struct usb_hcd *hcd;
569         struct fhci_hcd *fhci;
570         struct resource usb_regs;
571         unsigned long pram_addr;
572         unsigned int usb_irq;
573         const char *sprop;
574         const u32 *iprop;
575         int size;
576         int ret;
577         int i;
578         int j;
579
580         if (usb_disabled())
581                 return -ENODEV;
582
583         sprop = of_get_property(node, "mode", NULL);
584         if (sprop && strcmp(sprop, "host"))
585                 return -ENODEV;
586
587         hcd = usb_create_hcd(&fhci_driver, dev, dev_name(dev));
588         if (!hcd) {
589                 dev_err(dev, "could not create hcd\n");
590                 return -ENOMEM;
591         }
592
593         fhci = hcd_to_fhci(hcd);
594         hcd->self.controller = dev;
595         dev_set_drvdata(dev, hcd);
596
597         iprop = of_get_property(node, "hub-power-budget", &size);
598         if (iprop && size == sizeof(*iprop))
599                 hcd->power_budget = *iprop;
600
601         /* FHCI registers. */
602         ret = of_address_to_resource(node, 0, &usb_regs);
603         if (ret) {
604                 dev_err(dev, "could not get regs\n");
605                 goto err_regs;
606         }
607
608         hcd->regs = ioremap(usb_regs.start, usb_regs.end - usb_regs.start + 1);
609         if (!hcd->regs) {
610                 dev_err(dev, "could not ioremap regs\n");
611                 ret = -ENOMEM;
612                 goto err_regs;
613         }
614         fhci->regs = hcd->regs;
615
616         /* Parameter RAM. */
617         iprop = of_get_property(node, "reg", &size);
618         if (!iprop || size < sizeof(*iprop) * 4) {
619                 dev_err(dev, "can't get pram offset\n");
620                 ret = -EINVAL;
621                 goto err_pram;
622         }
623
624         pram_addr = cpm_muram_alloc_fixed(iprop[2], FHCI_PRAM_SIZE);
625         if (IS_ERR_VALUE(pram_addr)) {
626                 dev_err(dev, "failed to allocate usb pram\n");
627                 ret = -ENOMEM;
628                 goto err_pram;
629         }
630         fhci->pram = cpm_muram_addr(pram_addr);
631
632         /* GPIOs and pins */
633         for (i = 0; i < NUM_GPIOS; i++) {
634                 int gpio;
635                 enum of_gpio_flags flags;
636
637                 gpio = of_get_gpio_flags(node, i, &flags);
638                 fhci->gpios[i] = gpio;
639                 fhci->alow_gpios[i] = flags & OF_GPIO_ACTIVE_LOW;
640
641                 if (!gpio_is_valid(gpio)) {
642                         if (i < GPIO_SPEED) {
643                                 dev_err(dev, "incorrect GPIO%d: %d\n",
644                                         i, gpio);
645                                 goto err_gpios;
646                         } else {
647                                 dev_info(dev, "assuming board doesn't have "
648                                         "%s gpio\n", i == GPIO_SPEED ?
649                                         "speed" : "power");
650                                 continue;
651                         }
652                 }
653
654                 ret = gpio_request(gpio, dev_name(dev));
655                 if (ret) {
656                         dev_err(dev, "failed to request gpio %d", i);
657                         goto err_gpios;
658                 }
659
660                 if (i >= GPIO_SPEED) {
661                         ret = gpio_direction_output(gpio, 0);
662                         if (ret) {
663                                 dev_err(dev, "failed to set gpio %d as "
664                                         "an output\n", i);
665                                 i++;
666                                 goto err_gpios;
667                         }
668                 }
669         }
670
671         for (j = 0; j < NUM_PINS; j++) {
672                 fhci->pins[j] = qe_pin_request(ofdev->node, j);
673                 if (IS_ERR(fhci->pins[j])) {
674                         ret = PTR_ERR(fhci->pins[j]);
675                         dev_err(dev, "can't get pin %d: %d\n", j, ret);
676                         goto err_pins;
677                 }
678         }
679
680         /* Frame limit timer and its interrupt. */
681         fhci->timer = gtm_get_timer16();
682         if (IS_ERR(fhci->timer)) {
683                 ret = PTR_ERR(fhci->timer);
684                 dev_err(dev, "failed to request qe timer: %i", ret);
685                 goto err_get_timer;
686         }
687
688         ret = request_irq(fhci->timer->irq, fhci_frame_limit_timer_irq,
689                           IRQF_DISABLED, "qe timer (usb)", hcd);
690         if (ret) {
691                 dev_err(dev, "failed to request timer irq");
692                 goto err_timer_irq;
693         }
694
695         /* USB Host interrupt. */
696         usb_irq = irq_of_parse_and_map(node, 0);
697         if (usb_irq == NO_IRQ) {
698                 dev_err(dev, "could not get usb irq\n");
699                 ret = -EINVAL;
700                 goto err_usb_irq;
701         }
702
703         /* Clocks. */
704         sprop = of_get_property(node, "fsl,fullspeed-clock", NULL);
705         if (sprop) {
706                 fhci->fullspeed_clk = qe_clock_source(sprop);
707                 if (fhci->fullspeed_clk == QE_CLK_DUMMY) {
708                         dev_err(dev, "wrong fullspeed-clock\n");
709                         ret = -EINVAL;
710                         goto err_clocks;
711                 }
712         }
713
714         sprop = of_get_property(node, "fsl,lowspeed-clock", NULL);
715         if (sprop) {
716                 fhci->lowspeed_clk = qe_clock_source(sprop);
717                 if (fhci->lowspeed_clk == QE_CLK_DUMMY) {
718                         dev_err(dev, "wrong lowspeed-clock\n");
719                         ret = -EINVAL;
720                         goto err_clocks;
721                 }
722         }
723
724         if (fhci->fullspeed_clk == QE_CLK_NONE &&
725                         fhci->lowspeed_clk == QE_CLK_NONE) {
726                 dev_err(dev, "no clocks specified\n");
727                 ret = -EINVAL;
728                 goto err_clocks;
729         }
730
731         dev_info(dev, "at 0x%p, irq %d\n", hcd->regs, usb_irq);
732
733         fhci_config_transceiver(fhci, FHCI_PORT_POWER_OFF);
734
735         /* Start with full-speed, if possible. */
736         if (fhci->fullspeed_clk != QE_CLK_NONE) {
737                 fhci_config_transceiver(fhci, FHCI_PORT_FULL);
738                 qe_usb_clock_set(fhci->fullspeed_clk, USB_CLOCK);
739         } else {
740                 fhci_config_transceiver(fhci, FHCI_PORT_LOW);
741                 qe_usb_clock_set(fhci->lowspeed_clk, USB_CLOCK >> 3);
742         }
743
744         /* Clear and disable any pending interrupts. */
745         out_be16(&fhci->regs->usb_event, 0xffff);
746         out_be16(&fhci->regs->usb_mask, 0);
747
748         ret = usb_add_hcd(hcd, usb_irq, IRQF_DISABLED);
749         if (ret < 0)
750                 goto err_add_hcd;
751
752         fhci_dfs_create(fhci);
753
754         return 0;
755
756 err_add_hcd:
757 err_clocks:
758         irq_dispose_mapping(usb_irq);
759 err_usb_irq:
760         free_irq(fhci->timer->irq, hcd);
761 err_timer_irq:
762         gtm_put_timer16(fhci->timer);
763 err_get_timer:
764 err_pins:
765         while (--j >= 0)
766                 qe_pin_free(fhci->pins[j]);
767 err_gpios:
768         while (--i >= 0) {
769                 if (gpio_is_valid(fhci->gpios[i]))
770                         gpio_free(fhci->gpios[i]);
771         }
772         cpm_muram_free(pram_addr);
773 err_pram:
774         iounmap(hcd->regs);
775 err_regs:
776         usb_put_hcd(hcd);
777         return ret;
778 }
779
780 static int __devexit fhci_remove(struct device *dev)
781 {
782         struct usb_hcd *hcd = dev_get_drvdata(dev);
783         struct fhci_hcd *fhci = hcd_to_fhci(hcd);
784         int i;
785         int j;
786
787         usb_remove_hcd(hcd);
788         free_irq(fhci->timer->irq, hcd);
789         gtm_put_timer16(fhci->timer);
790         cpm_muram_free(cpm_muram_offset(fhci->pram));
791         for (i = 0; i < NUM_GPIOS; i++) {
792                 if (!gpio_is_valid(fhci->gpios[i]))
793                         continue;
794                 gpio_free(fhci->gpios[i]);
795         }
796         for (j = 0; j < NUM_PINS; j++)
797                 qe_pin_free(fhci->pins[j]);
798         fhci_dfs_destroy(fhci);
799         usb_put_hcd(hcd);
800         return 0;
801 }
802
803 static int __devexit of_fhci_remove(struct of_device *ofdev)
804 {
805         return fhci_remove(&ofdev->dev);
806 }
807
808 static struct of_device_id of_fhci_match[] = {
809         { .compatible = "fsl,mpc8323-qe-usb", },
810         {},
811 };
812 MODULE_DEVICE_TABLE(of, of_fhci_match);
813
814 static struct of_platform_driver of_fhci_driver = {
815         .name           = "fsl,usb-fhci",
816         .match_table    = of_fhci_match,
817         .probe          = of_fhci_probe,
818         .remove         = __devexit_p(of_fhci_remove),
819 };
820
821 static int __init fhci_module_init(void)
822 {
823         return of_register_platform_driver(&of_fhci_driver);
824 }
825 module_init(fhci_module_init);
826
827 static void __exit fhci_module_exit(void)
828 {
829         of_unregister_platform_driver(&of_fhci_driver);
830 }
831 module_exit(fhci_module_exit);
832
833 MODULE_DESCRIPTION("USB Freescale Host Controller Interface Driver");
834 MODULE_AUTHOR("Shlomi Gridish <gridish@freescale.com>, "
835               "Jerry Huang <Chang-Ming.Huang@freescale.com>, "
836               "Anton Vorontsov <avorontsov@ru.mvista.com>");
837 MODULE_LICENSE("GPL");