Blackfin: convert to GENERIC_HARDIRQS_NO__DO_IRQ
[safe/jmp/linux-2.6] / sound / soc / soc-dapm.c
1 /*
2  * soc-dapm.c  --  ALSA SoC Dynamic Audio Power Management
3  *
4  * Copyright 2005 Wolfson Microelectronics PLC.
5  * Author: Liam Girdwood <lrg@slimlogic.co.uk>
6  *
7  *  This program is free software; you can redistribute  it and/or modify it
8  *  under  the terms of  the GNU General  Public License as published by the
9  *  Free Software Foundation;  either version 2 of the  License, or (at your
10  *  option) any later version.
11  *
12  *  Features:
13  *    o Changes power status of internal codec blocks depending on the
14  *      dynamic configuration of codec internal audio paths and active
15  *      DACs/ADCs.
16  *    o Platform power domain - can support external components i.e. amps and
17  *      mic/meadphone insertion events.
18  *    o Automatic Mic Bias support
19  *    o Jack insertion power event initiation - e.g. hp insertion will enable
20  *      sinks, dacs, etc
21  *    o Delayed powerdown of audio susbsystem to reduce pops between a quick
22  *      device reopen.
23  *
24  *  Todo:
25  *    o DAPM power change sequencing - allow for configurable per
26  *      codec sequences.
27  *    o Support for analogue bias optimisation.
28  *    o Support for reduced codec oversampling rates.
29  *    o Support for reduced codec bias currents.
30  */
31
32 #include <linux/module.h>
33 #include <linux/moduleparam.h>
34 #include <linux/init.h>
35 #include <linux/delay.h>
36 #include <linux/pm.h>
37 #include <linux/bitops.h>
38 #include <linux/platform_device.h>
39 #include <linux/jiffies.h>
40 #include <linux/debugfs.h>
41 #include <sound/core.h>
42 #include <sound/pcm.h>
43 #include <sound/pcm_params.h>
44 #include <sound/soc-dapm.h>
45 #include <sound/initval.h>
46
47 /* debug */
48 #ifdef DEBUG
49 #define dump_dapm(codec, action) dbg_dump_dapm(codec, action)
50 #else
51 #define dump_dapm(codec, action)
52 #endif
53
54 /* dapm power sequences - make this per codec in the future */
55 static int dapm_up_seq[] = {
56         [snd_soc_dapm_pre] = 0,
57         [snd_soc_dapm_supply] = 1,
58         [snd_soc_dapm_micbias] = 2,
59         [snd_soc_dapm_aif_in] = 3,
60         [snd_soc_dapm_aif_out] = 3,
61         [snd_soc_dapm_mic] = 4,
62         [snd_soc_dapm_mux] = 5,
63         [snd_soc_dapm_value_mux] = 5,
64         [snd_soc_dapm_dac] = 6,
65         [snd_soc_dapm_mixer] = 7,
66         [snd_soc_dapm_mixer_named_ctl] = 7,
67         [snd_soc_dapm_pga] = 8,
68         [snd_soc_dapm_adc] = 9,
69         [snd_soc_dapm_hp] = 10,
70         [snd_soc_dapm_spk] = 10,
71         [snd_soc_dapm_post] = 11,
72 };
73
74 static int dapm_down_seq[] = {
75         [snd_soc_dapm_pre] = 0,
76         [snd_soc_dapm_adc] = 1,
77         [snd_soc_dapm_hp] = 2,
78         [snd_soc_dapm_spk] = 2,
79         [snd_soc_dapm_pga] = 4,
80         [snd_soc_dapm_mixer_named_ctl] = 5,
81         [snd_soc_dapm_mixer] = 5,
82         [snd_soc_dapm_dac] = 6,
83         [snd_soc_dapm_mic] = 7,
84         [snd_soc_dapm_micbias] = 8,
85         [snd_soc_dapm_mux] = 9,
86         [snd_soc_dapm_value_mux] = 9,
87         [snd_soc_dapm_aif_in] = 10,
88         [snd_soc_dapm_aif_out] = 10,
89         [snd_soc_dapm_supply] = 11,
90         [snd_soc_dapm_post] = 12,
91 };
92
93 static void pop_wait(u32 pop_time)
94 {
95         if (pop_time)
96                 schedule_timeout_uninterruptible(msecs_to_jiffies(pop_time));
97 }
98
99 static void pop_dbg(u32 pop_time, const char *fmt, ...)
100 {
101         va_list args;
102
103         va_start(args, fmt);
104
105         if (pop_time) {
106                 vprintk(fmt, args);
107                 pop_wait(pop_time);
108         }
109
110         va_end(args);
111 }
112
113 /* create a new dapm widget */
114 static inline struct snd_soc_dapm_widget *dapm_cnew_widget(
115         const struct snd_soc_dapm_widget *_widget)
116 {
117         return kmemdup(_widget, sizeof(*_widget), GFP_KERNEL);
118 }
119
120 /**
121  * snd_soc_dapm_set_bias_level - set the bias level for the system
122  * @socdev: audio device
123  * @level: level to configure
124  *
125  * Configure the bias (power) levels for the SoC audio device.
126  *
127  * Returns 0 for success else error.
128  */
129 static int snd_soc_dapm_set_bias_level(struct snd_soc_device *socdev,
130                                        enum snd_soc_bias_level level)
131 {
132         struct snd_soc_card *card = socdev->card;
133         struct snd_soc_codec *codec = socdev->card->codec;
134         int ret = 0;
135
136         switch (level) {
137         case SND_SOC_BIAS_ON:
138                 dev_dbg(socdev->dev, "Setting full bias\n");
139                 break;
140         case SND_SOC_BIAS_PREPARE:
141                 dev_dbg(socdev->dev, "Setting bias prepare\n");
142                 break;
143         case SND_SOC_BIAS_STANDBY:
144                 dev_dbg(socdev->dev, "Setting standby bias\n");
145                 break;
146         case SND_SOC_BIAS_OFF:
147                 dev_dbg(socdev->dev, "Setting bias off\n");
148                 break;
149         default:
150                 dev_err(socdev->dev, "Setting invalid bias %d\n", level);
151                 return -EINVAL;
152         }
153
154         if (card->set_bias_level)
155                 ret = card->set_bias_level(card, level);
156         if (ret == 0) {
157                 if (codec->set_bias_level)
158                         ret = codec->set_bias_level(codec, level);
159                 else
160                         codec->bias_level = level;
161         }
162
163         return ret;
164 }
165
166 /* set up initial codec paths */
167 static void dapm_set_path_status(struct snd_soc_dapm_widget *w,
168         struct snd_soc_dapm_path *p, int i)
169 {
170         switch (w->id) {
171         case snd_soc_dapm_switch:
172         case snd_soc_dapm_mixer:
173         case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl: {
174                 int val;
175                 struct soc_mixer_control *mc = (struct soc_mixer_control *)
176                         w->kcontrols[i].private_value;
177                 unsigned int reg = mc->reg;
178                 unsigned int shift = mc->shift;
179                 int max = mc->max;
180                 unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
181                 unsigned int invert = mc->invert;
182
183                 val = snd_soc_read(w->codec, reg);
184                 val = (val >> shift) & mask;
185
186                 if ((invert && !val) || (!invert && val))
187                         p->connect = 1;
188                 else
189                         p->connect = 0;
190         }
191         break;
192         case snd_soc_dapm_mux: {
193                 struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)w->kcontrols[i].private_value;
194                 int val, item, bitmask;
195
196                 for (bitmask = 1; bitmask < e->max; bitmask <<= 1)
197                 ;
198                 val = snd_soc_read(w->codec, e->reg);
199                 item = (val >> e->shift_l) & (bitmask - 1);
200
201                 p->connect = 0;
202                 for (i = 0; i < e->max; i++) {
203                         if (!(strcmp(p->name, e->texts[i])) && item == i)
204                                 p->connect = 1;
205                 }
206         }
207         break;
208         case snd_soc_dapm_value_mux: {
209                 struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)
210                         w->kcontrols[i].private_value;
211                 int val, item;
212
213                 val = snd_soc_read(w->codec, e->reg);
214                 val = (val >> e->shift_l) & e->mask;
215                 for (item = 0; item < e->max; item++) {
216                         if (val == e->values[item])
217                                 break;
218                 }
219
220                 p->connect = 0;
221                 for (i = 0; i < e->max; i++) {
222                         if (!(strcmp(p->name, e->texts[i])) && item == i)
223                                 p->connect = 1;
224                 }
225         }
226         break;
227         /* does not effect routing - always connected */
228         case snd_soc_dapm_pga:
229         case snd_soc_dapm_output:
230         case snd_soc_dapm_adc:
231         case snd_soc_dapm_input:
232         case snd_soc_dapm_dac:
233         case snd_soc_dapm_micbias:
234         case snd_soc_dapm_vmid:
235         case snd_soc_dapm_supply:
236         case snd_soc_dapm_aif_in:
237         case snd_soc_dapm_aif_out:
238                 p->connect = 1;
239         break;
240         /* does effect routing - dynamically connected */
241         case snd_soc_dapm_hp:
242         case snd_soc_dapm_mic:
243         case snd_soc_dapm_spk:
244         case snd_soc_dapm_line:
245         case snd_soc_dapm_pre:
246         case snd_soc_dapm_post:
247                 p->connect = 0;
248         break;
249         }
250 }
251
252 /* connect mux widget to its interconnecting audio paths */
253 static int dapm_connect_mux(struct snd_soc_codec *codec,
254         struct snd_soc_dapm_widget *src, struct snd_soc_dapm_widget *dest,
255         struct snd_soc_dapm_path *path, const char *control_name,
256         const struct snd_kcontrol_new *kcontrol)
257 {
258         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
259         int i;
260
261         for (i = 0; i < e->max; i++) {
262                 if (!(strcmp(control_name, e->texts[i]))) {
263                         list_add(&path->list, &codec->dapm_paths);
264                         list_add(&path->list_sink, &dest->sources);
265                         list_add(&path->list_source, &src->sinks);
266                         path->name = (char*)e->texts[i];
267                         dapm_set_path_status(dest, path, 0);
268                         return 0;
269                 }
270         }
271
272         return -ENODEV;
273 }
274
275 /* connect mixer widget to its interconnecting audio paths */
276 static int dapm_connect_mixer(struct snd_soc_codec *codec,
277         struct snd_soc_dapm_widget *src, struct snd_soc_dapm_widget *dest,
278         struct snd_soc_dapm_path *path, const char *control_name)
279 {
280         int i;
281
282         /* search for mixer kcontrol */
283         for (i = 0; i < dest->num_kcontrols; i++) {
284                 if (!strcmp(control_name, dest->kcontrols[i].name)) {
285                         list_add(&path->list, &codec->dapm_paths);
286                         list_add(&path->list_sink, &dest->sources);
287                         list_add(&path->list_source, &src->sinks);
288                         path->name = dest->kcontrols[i].name;
289                         dapm_set_path_status(dest, path, i);
290                         return 0;
291                 }
292         }
293         return -ENODEV;
294 }
295
296 /* update dapm codec register bits */
297 static int dapm_update_bits(struct snd_soc_dapm_widget *widget)
298 {
299         int change, power;
300         unsigned int old, new;
301         struct snd_soc_codec *codec = widget->codec;
302
303         /* check for valid widgets */
304         if (widget->reg < 0 || widget->id == snd_soc_dapm_input ||
305                 widget->id == snd_soc_dapm_output ||
306                 widget->id == snd_soc_dapm_hp ||
307                 widget->id == snd_soc_dapm_mic ||
308                 widget->id == snd_soc_dapm_line ||
309                 widget->id == snd_soc_dapm_spk)
310                 return 0;
311
312         power = widget->power;
313         if (widget->invert)
314                 power = (power ? 0:1);
315
316         old = snd_soc_read(codec, widget->reg);
317         new = (old & ~(0x1 << widget->shift)) | (power << widget->shift);
318
319         change = old != new;
320         if (change) {
321                 pop_dbg(codec->pop_time, "pop test %s : %s in %d ms\n",
322                         widget->name, widget->power ? "on" : "off",
323                         codec->pop_time);
324                 snd_soc_write(codec, widget->reg, new);
325                 pop_wait(codec->pop_time);
326         }
327         pr_debug("reg %x old %x new %x change %d\n", widget->reg,
328                  old, new, change);
329         return change;
330 }
331
332 /* ramps the volume up or down to minimise pops before or after a
333  * DAPM power event */
334 static int dapm_set_pga(struct snd_soc_dapm_widget *widget, int power)
335 {
336         const struct snd_kcontrol_new *k = widget->kcontrols;
337
338         if (widget->muted && !power)
339                 return 0;
340         if (!widget->muted && power)
341                 return 0;
342
343         if (widget->num_kcontrols && k) {
344                 struct soc_mixer_control *mc =
345                         (struct soc_mixer_control *)k->private_value;
346                 unsigned int reg = mc->reg;
347                 unsigned int shift = mc->shift;
348                 int max = mc->max;
349                 unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
350                 unsigned int invert = mc->invert;
351
352                 if (power) {
353                         int i;
354                         /* power up has happended, increase volume to last level */
355                         if (invert) {
356                                 for (i = max; i > widget->saved_value; i--)
357                                         snd_soc_update_bits(widget->codec, reg, mask, i);
358                         } else {
359                                 for (i = 0; i < widget->saved_value; i++)
360                                         snd_soc_update_bits(widget->codec, reg, mask, i);
361                         }
362                         widget->muted = 0;
363                 } else {
364                         /* power down is about to occur, decrease volume to mute */
365                         int val = snd_soc_read(widget->codec, reg);
366                         int i = widget->saved_value = (val >> shift) & mask;
367                         if (invert) {
368                                 for (; i < mask; i++)
369                                         snd_soc_update_bits(widget->codec, reg, mask, i);
370                         } else {
371                                 for (; i > 0; i--)
372                                         snd_soc_update_bits(widget->codec, reg, mask, i);
373                         }
374                         widget->muted = 1;
375                 }
376         }
377         return 0;
378 }
379
380 /* create new dapm mixer control */
381 static int dapm_new_mixer(struct snd_soc_codec *codec,
382         struct snd_soc_dapm_widget *w)
383 {
384         int i, ret = 0;
385         size_t name_len;
386         struct snd_soc_dapm_path *path;
387
388         /* add kcontrol */
389         for (i = 0; i < w->num_kcontrols; i++) {
390
391                 /* match name */
392                 list_for_each_entry(path, &w->sources, list_sink) {
393
394                         /* mixer/mux paths name must match control name */
395                         if (path->name != (char*)w->kcontrols[i].name)
396                                 continue;
397
398                         /* add dapm control with long name.
399                          * for dapm_mixer this is the concatenation of the
400                          * mixer and kcontrol name.
401                          * for dapm_mixer_named_ctl this is simply the
402                          * kcontrol name.
403                          */
404                         name_len = strlen(w->kcontrols[i].name) + 1;
405                         if (w->id != snd_soc_dapm_mixer_named_ctl)
406                                 name_len += 1 + strlen(w->name);
407
408                         path->long_name = kmalloc(name_len, GFP_KERNEL);
409
410                         if (path->long_name == NULL)
411                                 return -ENOMEM;
412
413                         switch (w->id) {
414                         default:
415                                 snprintf(path->long_name, name_len, "%s %s",
416                                          w->name, w->kcontrols[i].name);
417                                 break;
418                         case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
419                                 snprintf(path->long_name, name_len, "%s",
420                                          w->kcontrols[i].name);
421                                 break;
422                         }
423
424                         path->long_name[name_len - 1] = '\0';
425
426                         path->kcontrol = snd_soc_cnew(&w->kcontrols[i], w,
427                                 path->long_name);
428                         ret = snd_ctl_add(codec->card, path->kcontrol);
429                         if (ret < 0) {
430                                 printk(KERN_ERR "asoc: failed to add dapm kcontrol %s: %d\n",
431                                        path->long_name,
432                                        ret);
433                                 kfree(path->long_name);
434                                 path->long_name = NULL;
435                                 return ret;
436                         }
437                 }
438         }
439         return ret;
440 }
441
442 /* create new dapm mux control */
443 static int dapm_new_mux(struct snd_soc_codec *codec,
444         struct snd_soc_dapm_widget *w)
445 {
446         struct snd_soc_dapm_path *path = NULL;
447         struct snd_kcontrol *kcontrol;
448         int ret = 0;
449
450         if (!w->num_kcontrols) {
451                 printk(KERN_ERR "asoc: mux %s has no controls\n", w->name);
452                 return -EINVAL;
453         }
454
455         kcontrol = snd_soc_cnew(&w->kcontrols[0], w, w->name);
456         ret = snd_ctl_add(codec->card, kcontrol);
457         if (ret < 0)
458                 goto err;
459
460         list_for_each_entry(path, &w->sources, list_sink)
461                 path->kcontrol = kcontrol;
462
463         return ret;
464
465 err:
466         printk(KERN_ERR "asoc: failed to add kcontrol %s\n", w->name);
467         return ret;
468 }
469
470 /* create new dapm volume control */
471 static int dapm_new_pga(struct snd_soc_codec *codec,
472         struct snd_soc_dapm_widget *w)
473 {
474         struct snd_kcontrol *kcontrol;
475         int ret = 0;
476
477         if (!w->num_kcontrols)
478                 return -EINVAL;
479
480         kcontrol = snd_soc_cnew(&w->kcontrols[0], w, w->name);
481         ret = snd_ctl_add(codec->card, kcontrol);
482         if (ret < 0) {
483                 printk(KERN_ERR "asoc: failed to add kcontrol %s\n", w->name);
484                 return ret;
485         }
486
487         return ret;
488 }
489
490 /* reset 'walked' bit for each dapm path */
491 static inline void dapm_clear_walk(struct snd_soc_codec *codec)
492 {
493         struct snd_soc_dapm_path *p;
494
495         list_for_each_entry(p, &codec->dapm_paths, list)
496                 p->walked = 0;
497 }
498
499 /*
500  * Recursively check for a completed path to an active or physically connected
501  * output widget. Returns number of complete paths.
502  */
503 static int is_connected_output_ep(struct snd_soc_dapm_widget *widget)
504 {
505         struct snd_soc_dapm_path *path;
506         int con = 0;
507
508         if (widget->id == snd_soc_dapm_supply)
509                 return 0;
510
511         switch (widget->id) {
512         case snd_soc_dapm_adc:
513         case snd_soc_dapm_aif_out:
514                 if (widget->active)
515                         return 1;
516         default:
517                 break;
518         }
519
520         if (widget->connected) {
521                 /* connected pin ? */
522                 if (widget->id == snd_soc_dapm_output && !widget->ext)
523                         return 1;
524
525                 /* connected jack or spk ? */
526                 if (widget->id == snd_soc_dapm_hp || widget->id == snd_soc_dapm_spk ||
527                         widget->id == snd_soc_dapm_line)
528                         return 1;
529         }
530
531         list_for_each_entry(path, &widget->sinks, list_source) {
532                 if (path->walked)
533                         continue;
534
535                 if (path->sink && path->connect) {
536                         path->walked = 1;
537                         con += is_connected_output_ep(path->sink);
538                 }
539         }
540
541         return con;
542 }
543
544 /*
545  * Recursively check for a completed path to an active or physically connected
546  * input widget. Returns number of complete paths.
547  */
548 static int is_connected_input_ep(struct snd_soc_dapm_widget *widget)
549 {
550         struct snd_soc_dapm_path *path;
551         int con = 0;
552
553         if (widget->id == snd_soc_dapm_supply)
554                 return 0;
555
556         /* active stream ? */
557         switch (widget->id) {
558         case snd_soc_dapm_dac:
559         case snd_soc_dapm_aif_in:
560                 if (widget->active)
561                         return 1;
562         default:
563                 break;
564         }
565
566         if (widget->connected) {
567                 /* connected pin ? */
568                 if (widget->id == snd_soc_dapm_input && !widget->ext)
569                         return 1;
570
571                 /* connected VMID/Bias for lower pops */
572                 if (widget->id == snd_soc_dapm_vmid)
573                         return 1;
574
575                 /* connected jack ? */
576                 if (widget->id == snd_soc_dapm_mic || widget->id == snd_soc_dapm_line)
577                         return 1;
578         }
579
580         list_for_each_entry(path, &widget->sources, list_sink) {
581                 if (path->walked)
582                         continue;
583
584                 if (path->source && path->connect) {
585                         path->walked = 1;
586                         con += is_connected_input_ep(path->source);
587                 }
588         }
589
590         return con;
591 }
592
593 /*
594  * Handler for generic register modifier widget.
595  */
596 int dapm_reg_event(struct snd_soc_dapm_widget *w,
597                    struct snd_kcontrol *kcontrol, int event)
598 {
599         unsigned int val;
600
601         if (SND_SOC_DAPM_EVENT_ON(event))
602                 val = w->on_val;
603         else
604                 val = w->off_val;
605
606         snd_soc_update_bits(w->codec, -(w->reg + 1),
607                             w->mask << w->shift, val << w->shift);
608
609         return 0;
610 }
611 EXPORT_SYMBOL_GPL(dapm_reg_event);
612
613 /* Standard power change method, used to apply power changes to most
614  * widgets.
615  */
616 static int dapm_generic_apply_power(struct snd_soc_dapm_widget *w)
617 {
618         int ret;
619
620         /* call any power change event handlers */
621         if (w->event)
622                 pr_debug("power %s event for %s flags %x\n",
623                          w->power ? "on" : "off",
624                          w->name, w->event_flags);
625
626         /* power up pre event */
627         if (w->power && w->event &&
628             (w->event_flags & SND_SOC_DAPM_PRE_PMU)) {
629                 ret = w->event(w, NULL, SND_SOC_DAPM_PRE_PMU);
630                 if (ret < 0)
631                         return ret;
632         }
633
634         /* power down pre event */
635         if (!w->power && w->event &&
636             (w->event_flags & SND_SOC_DAPM_PRE_PMD)) {
637                 ret = w->event(w, NULL, SND_SOC_DAPM_PRE_PMD);
638                 if (ret < 0)
639                         return ret;
640         }
641
642         /* Lower PGA volume to reduce pops */
643         if (w->id == snd_soc_dapm_pga && !w->power)
644                 dapm_set_pga(w, w->power);
645
646         dapm_update_bits(w);
647
648         /* Raise PGA volume to reduce pops */
649         if (w->id == snd_soc_dapm_pga && w->power)
650                 dapm_set_pga(w, w->power);
651
652         /* power up post event */
653         if (w->power && w->event &&
654             (w->event_flags & SND_SOC_DAPM_POST_PMU)) {
655                 ret = w->event(w,
656                                NULL, SND_SOC_DAPM_POST_PMU);
657                 if (ret < 0)
658                         return ret;
659         }
660
661         /* power down post event */
662         if (!w->power && w->event &&
663             (w->event_flags & SND_SOC_DAPM_POST_PMD)) {
664                 ret = w->event(w, NULL, SND_SOC_DAPM_POST_PMD);
665                 if (ret < 0)
666                         return ret;
667         }
668
669         return 0;
670 }
671
672 /* Generic check to see if a widget should be powered.
673  */
674 static int dapm_generic_check_power(struct snd_soc_dapm_widget *w)
675 {
676         int in, out;
677
678         in = is_connected_input_ep(w);
679         dapm_clear_walk(w->codec);
680         out = is_connected_output_ep(w);
681         dapm_clear_walk(w->codec);
682         return out != 0 && in != 0;
683 }
684
685 /* Check to see if an ADC has power */
686 static int dapm_adc_check_power(struct snd_soc_dapm_widget *w)
687 {
688         int in;
689
690         if (w->active) {
691                 in = is_connected_input_ep(w);
692                 dapm_clear_walk(w->codec);
693                 return in != 0;
694         } else {
695                 return dapm_generic_check_power(w);
696         }
697 }
698
699 /* Check to see if a DAC has power */
700 static int dapm_dac_check_power(struct snd_soc_dapm_widget *w)
701 {
702         int out;
703
704         if (w->active) {
705                 out = is_connected_output_ep(w);
706                 dapm_clear_walk(w->codec);
707                 return out != 0;
708         } else {
709                 return dapm_generic_check_power(w);
710         }
711 }
712
713 /* Check to see if a power supply is needed */
714 static int dapm_supply_check_power(struct snd_soc_dapm_widget *w)
715 {
716         struct snd_soc_dapm_path *path;
717         int power = 0;
718
719         /* Check if one of our outputs is connected */
720         list_for_each_entry(path, &w->sinks, list_source) {
721                 if (path->sink && path->sink->power_check &&
722                     path->sink->power_check(path->sink)) {
723                         power = 1;
724                         break;
725                 }
726         }
727
728         dapm_clear_walk(w->codec);
729
730         return power;
731 }
732
733 static int dapm_seq_compare(struct snd_soc_dapm_widget *a,
734                             struct snd_soc_dapm_widget *b,
735                             int sort[])
736 {
737         if (sort[a->id] != sort[b->id])
738                 return sort[a->id] - sort[b->id];
739         if (a->reg != b->reg)
740                 return a->reg - b->reg;
741
742         return 0;
743 }
744
745 /* Insert a widget in order into a DAPM power sequence. */
746 static void dapm_seq_insert(struct snd_soc_dapm_widget *new_widget,
747                             struct list_head *list,
748                             int sort[])
749 {
750         struct snd_soc_dapm_widget *w;
751
752         list_for_each_entry(w, list, power_list)
753                 if (dapm_seq_compare(new_widget, w, sort) < 0) {
754                         list_add_tail(&new_widget->power_list, &w->power_list);
755                         return;
756                 }
757
758         list_add_tail(&new_widget->power_list, list);
759 }
760
761 /* Apply the coalesced changes from a DAPM sequence */
762 static void dapm_seq_run_coalesced(struct snd_soc_codec *codec,
763                                    struct list_head *pending)
764 {
765         struct snd_soc_dapm_widget *w;
766         int reg, power, ret;
767         unsigned int value = 0;
768         unsigned int mask = 0;
769         unsigned int cur_mask;
770
771         reg = list_first_entry(pending, struct snd_soc_dapm_widget,
772                                power_list)->reg;
773
774         list_for_each_entry(w, pending, power_list) {
775                 cur_mask = 1 << w->shift;
776                 BUG_ON(reg != w->reg);
777
778                 if (w->invert)
779                         power = !w->power;
780                 else
781                         power = w->power;
782
783                 mask |= cur_mask;
784                 if (power)
785                         value |= cur_mask;
786
787                 pop_dbg(codec->pop_time,
788                         "pop test : Queue %s: reg=0x%x, 0x%x/0x%x\n",
789                         w->name, reg, value, mask);
790
791                 /* power up pre event */
792                 if (w->power && w->event &&
793                     (w->event_flags & SND_SOC_DAPM_PRE_PMU)) {
794                         pop_dbg(codec->pop_time, "pop test : %s PRE_PMU\n",
795                                 w->name);
796                         ret = w->event(w, NULL, SND_SOC_DAPM_PRE_PMU);
797                         if (ret < 0)
798                                 pr_err("%s: pre event failed: %d\n",
799                                        w->name, ret);
800                 }
801
802                 /* power down pre event */
803                 if (!w->power && w->event &&
804                     (w->event_flags & SND_SOC_DAPM_PRE_PMD)) {
805                         pop_dbg(codec->pop_time, "pop test : %s PRE_PMD\n",
806                                 w->name);
807                         ret = w->event(w, NULL, SND_SOC_DAPM_PRE_PMD);
808                         if (ret < 0)
809                                 pr_err("%s: pre event failed: %d\n",
810                                        w->name, ret);
811                 }
812
813                 /* Lower PGA volume to reduce pops */
814                 if (w->id == snd_soc_dapm_pga && !w->power)
815                         dapm_set_pga(w, w->power);
816         }
817
818         if (reg >= 0) {
819                 pop_dbg(codec->pop_time,
820                         "pop test : Applying 0x%x/0x%x to %x in %dms\n",
821                         value, mask, reg, codec->pop_time);
822                 pop_wait(codec->pop_time);
823                 snd_soc_update_bits(codec, reg, mask, value);
824         }
825
826         list_for_each_entry(w, pending, power_list) {
827                 /* Raise PGA volume to reduce pops */
828                 if (w->id == snd_soc_dapm_pga && w->power)
829                         dapm_set_pga(w, w->power);
830
831                 /* power up post event */
832                 if (w->power && w->event &&
833                     (w->event_flags & SND_SOC_DAPM_POST_PMU)) {
834                         pop_dbg(codec->pop_time, "pop test : %s POST_PMU\n",
835                                 w->name);
836                         ret = w->event(w,
837                                        NULL, SND_SOC_DAPM_POST_PMU);
838                         if (ret < 0)
839                                 pr_err("%s: post event failed: %d\n",
840                                        w->name, ret);
841                 }
842
843                 /* power down post event */
844                 if (!w->power && w->event &&
845                     (w->event_flags & SND_SOC_DAPM_POST_PMD)) {
846                         pop_dbg(codec->pop_time, "pop test : %s POST_PMD\n",
847                                 w->name);
848                         ret = w->event(w, NULL, SND_SOC_DAPM_POST_PMD);
849                         if (ret < 0)
850                                 pr_err("%s: post event failed: %d\n",
851                                        w->name, ret);
852                 }
853         }
854 }
855
856 /* Apply a DAPM power sequence.
857  *
858  * We walk over a pre-sorted list of widgets to apply power to.  In
859  * order to minimise the number of writes to the device required
860  * multiple widgets will be updated in a single write where possible.
861  * Currently anything that requires more than a single write is not
862  * handled.
863  */
864 static void dapm_seq_run(struct snd_soc_codec *codec, struct list_head *list,
865                          int event, int sort[])
866 {
867         struct snd_soc_dapm_widget *w, *n;
868         LIST_HEAD(pending);
869         int cur_sort = -1;
870         int cur_reg = SND_SOC_NOPM;
871         int ret;
872
873         list_for_each_entry_safe(w, n, list, power_list) {
874                 ret = 0;
875
876                 /* Do we need to apply any queued changes? */
877                 if (sort[w->id] != cur_sort || w->reg != cur_reg) {
878                         if (!list_empty(&pending))
879                                 dapm_seq_run_coalesced(codec, &pending);
880
881                         INIT_LIST_HEAD(&pending);
882                         cur_sort = -1;
883                         cur_reg = SND_SOC_NOPM;
884                 }
885
886                 switch (w->id) {
887                 case snd_soc_dapm_pre:
888                         if (!w->event)
889                                 list_for_each_entry_safe_continue(w, n, list,
890                                                                   power_list);
891
892                         if (event == SND_SOC_DAPM_STREAM_START)
893                                 ret = w->event(w,
894                                                NULL, SND_SOC_DAPM_PRE_PMU);
895                         else if (event == SND_SOC_DAPM_STREAM_STOP)
896                                 ret = w->event(w,
897                                                NULL, SND_SOC_DAPM_PRE_PMD);
898                         break;
899
900                 case snd_soc_dapm_post:
901                         if (!w->event)
902                                 list_for_each_entry_safe_continue(w, n, list,
903                                                                   power_list);
904
905                         if (event == SND_SOC_DAPM_STREAM_START)
906                                 ret = w->event(w,
907                                                NULL, SND_SOC_DAPM_POST_PMU);
908                         else if (event == SND_SOC_DAPM_STREAM_STOP)
909                                 ret = w->event(w,
910                                                NULL, SND_SOC_DAPM_POST_PMD);
911                         break;
912
913                 case snd_soc_dapm_input:
914                 case snd_soc_dapm_output:
915                 case snd_soc_dapm_hp:
916                 case snd_soc_dapm_mic:
917                 case snd_soc_dapm_line:
918                 case snd_soc_dapm_spk:
919                         /* No register support currently */
920                         ret = dapm_generic_apply_power(w);
921                         break;
922
923                 default:
924                         /* Queue it up for application */
925                         cur_sort = sort[w->id];
926                         cur_reg = w->reg;
927                         list_move(&w->power_list, &pending);
928                         break;
929                 }
930
931                 if (ret < 0)
932                         pr_err("Failed to apply widget power: %d\n",
933                                ret);
934         }
935
936         if (!list_empty(&pending))
937                 dapm_seq_run_coalesced(codec, &pending);
938 }
939
940 /*
941  * Scan each dapm widget for complete audio path.
942  * A complete path is a route that has valid endpoints i.e.:-
943  *
944  *  o DAC to output pin.
945  *  o Input Pin to ADC.
946  *  o Input pin to Output pin (bypass, sidetone)
947  *  o DAC to ADC (loopback).
948  */
949 static int dapm_power_widgets(struct snd_soc_codec *codec, int event)
950 {
951         struct snd_soc_device *socdev = codec->socdev;
952         struct snd_soc_dapm_widget *w;
953         LIST_HEAD(up_list);
954         LIST_HEAD(down_list);
955         int ret = 0;
956         int power;
957         int sys_power = 0;
958
959         /* Check which widgets we need to power and store them in
960          * lists indicating if they should be powered up or down.
961          */
962         list_for_each_entry(w, &codec->dapm_widgets, list) {
963                 switch (w->id) {
964                 case snd_soc_dapm_pre:
965                         dapm_seq_insert(w, &down_list, dapm_down_seq);
966                         break;
967                 case snd_soc_dapm_post:
968                         dapm_seq_insert(w, &up_list, dapm_up_seq);
969                         break;
970
971                 default:
972                         if (!w->power_check)
973                                 continue;
974
975                         power = w->power_check(w);
976                         if (power)
977                                 sys_power = 1;
978
979                         if (w->power == power)
980                                 continue;
981
982                         if (power)
983                                 dapm_seq_insert(w, &up_list, dapm_up_seq);
984                         else
985                                 dapm_seq_insert(w, &down_list, dapm_down_seq);
986
987                         w->power = power;
988                         break;
989                 }
990         }
991
992         /* If there are no DAPM widgets then try to figure out power from the
993          * event type.
994          */
995         if (list_empty(&codec->dapm_widgets)) {
996                 switch (event) {
997                 case SND_SOC_DAPM_STREAM_START:
998                 case SND_SOC_DAPM_STREAM_RESUME:
999                         sys_power = 1;
1000                         break;
1001                 case SND_SOC_DAPM_STREAM_NOP:
1002                         sys_power = codec->bias_level != SND_SOC_BIAS_STANDBY;
1003                 default:
1004                         break;
1005                 }
1006         }
1007
1008         /* If we're changing to all on or all off then prepare */
1009         if ((sys_power && codec->bias_level == SND_SOC_BIAS_STANDBY) ||
1010             (!sys_power && codec->bias_level == SND_SOC_BIAS_ON)) {
1011                 ret = snd_soc_dapm_set_bias_level(socdev,
1012                                                   SND_SOC_BIAS_PREPARE);
1013                 if (ret != 0)
1014                         pr_err("Failed to prepare bias: %d\n", ret);
1015         }
1016
1017         /* Power down widgets first; try to avoid amplifying pops. */
1018         dapm_seq_run(codec, &down_list, event, dapm_down_seq);
1019
1020         /* Now power up. */
1021         dapm_seq_run(codec, &up_list, event, dapm_up_seq);
1022
1023         /* If we just powered the last thing off drop to standby bias */
1024         if (codec->bias_level == SND_SOC_BIAS_PREPARE && !sys_power) {
1025                 ret = snd_soc_dapm_set_bias_level(socdev,
1026                                                   SND_SOC_BIAS_STANDBY);
1027                 if (ret != 0)
1028                         pr_err("Failed to apply standby bias: %d\n", ret);
1029         }
1030
1031         /* If we just powered up then move to active bias */
1032         if (codec->bias_level == SND_SOC_BIAS_PREPARE && sys_power) {
1033                 ret = snd_soc_dapm_set_bias_level(socdev,
1034                                                   SND_SOC_BIAS_ON);
1035                 if (ret != 0)
1036                         pr_err("Failed to apply active bias: %d\n", ret);
1037         }
1038
1039         pop_dbg(codec->pop_time, "DAPM sequencing finished, waiting %dms\n",
1040                 codec->pop_time);
1041
1042         return 0;
1043 }
1044
1045 #ifdef DEBUG
1046 static void dbg_dump_dapm(struct snd_soc_codec* codec, const char *action)
1047 {
1048         struct snd_soc_dapm_widget *w;
1049         struct snd_soc_dapm_path *p = NULL;
1050         int in, out;
1051
1052         printk("DAPM %s %s\n", codec->name, action);
1053
1054         list_for_each_entry(w, &codec->dapm_widgets, list) {
1055
1056                 /* only display widgets that effect routing */
1057                 switch (w->id) {
1058                 case snd_soc_dapm_pre:
1059                 case snd_soc_dapm_post:
1060                 case snd_soc_dapm_vmid:
1061                         continue;
1062                 case snd_soc_dapm_mux:
1063                 case snd_soc_dapm_value_mux:
1064                 case snd_soc_dapm_output:
1065                 case snd_soc_dapm_input:
1066                 case snd_soc_dapm_switch:
1067                 case snd_soc_dapm_hp:
1068                 case snd_soc_dapm_mic:
1069                 case snd_soc_dapm_spk:
1070                 case snd_soc_dapm_line:
1071                 case snd_soc_dapm_micbias:
1072                 case snd_soc_dapm_dac:
1073                 case snd_soc_dapm_adc:
1074                 case snd_soc_dapm_pga:
1075                 case snd_soc_dapm_mixer:
1076                 case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
1077                 case snd_soc_dapm_supply:
1078                 case snd_soc_dapm_aif_in:
1079                 case snd_soc_dapm_aif_out:
1080                         if (w->name) {
1081                                 in = is_connected_input_ep(w);
1082                                 dapm_clear_walk(w->codec);
1083                                 out = is_connected_output_ep(w);
1084                                 dapm_clear_walk(w->codec);
1085                                 printk("%s: %s  in %d out %d\n", w->name,
1086                                         w->power ? "On":"Off",in, out);
1087
1088                                 list_for_each_entry(p, &w->sources, list_sink) {
1089                                         if (p->connect)
1090                                                 printk(" in  %s %s\n", p->name ? p->name : "static",
1091                                                         p->source->name);
1092                                 }
1093                                 list_for_each_entry(p, &w->sinks, list_source) {
1094                                         if (p->connect)
1095                                                 printk(" out %s %s\n", p->name ? p->name : "static",
1096                                                         p->sink->name);
1097                                 }
1098                         }
1099                 break;
1100                 }
1101         }
1102 }
1103 #endif
1104
1105 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
1106 static int dapm_widget_power_open_file(struct inode *inode, struct file *file)
1107 {
1108         file->private_data = inode->i_private;
1109         return 0;
1110 }
1111
1112 static ssize_t dapm_widget_power_read_file(struct file *file,
1113                                            char __user *user_buf,
1114                                            size_t count, loff_t *ppos)
1115 {
1116         struct snd_soc_dapm_widget *w = file->private_data;
1117         char *buf;
1118         int in, out;
1119         ssize_t ret;
1120         struct snd_soc_dapm_path *p = NULL;
1121
1122         buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
1123         if (!buf)
1124                 return -ENOMEM;
1125
1126         in = is_connected_input_ep(w);
1127         dapm_clear_walk(w->codec);
1128         out = is_connected_output_ep(w);
1129         dapm_clear_walk(w->codec);
1130
1131         ret = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%s: %s  in %d out %d\n",
1132                        w->name, w->power ? "On" : "Off", in, out);
1133
1134         if (w->sname)
1135                 ret += snprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret, " stream %s %s\n",
1136                                 w->sname,
1137                                 w->active ? "active" : "inactive");
1138
1139         list_for_each_entry(p, &w->sources, list_sink) {
1140                 if (p->connect)
1141                         ret += snprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret,
1142                                         " in  %s %s\n",
1143                                         p->name ? p->name : "static",
1144                                         p->source->name);
1145         }
1146         list_for_each_entry(p, &w->sinks, list_source) {
1147                 if (p->connect)
1148                         ret += snprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret,
1149                                         " out %s %s\n",
1150                                         p->name ? p->name : "static",
1151                                         p->sink->name);
1152         }
1153
1154         ret = simple_read_from_buffer(user_buf, count, ppos, buf, ret);
1155
1156         kfree(buf);
1157         return ret;
1158 }
1159
1160 static const struct file_operations dapm_widget_power_fops = {
1161         .open = dapm_widget_power_open_file,
1162         .read = dapm_widget_power_read_file,
1163 };
1164
1165 void snd_soc_dapm_debugfs_init(struct snd_soc_codec *codec)
1166 {
1167         struct snd_soc_dapm_widget *w;
1168         struct dentry *d;
1169
1170         if (!codec->debugfs_dapm)
1171                 return;
1172
1173         list_for_each_entry(w, &codec->dapm_widgets, list) {
1174                 if (!w->name)
1175                         continue;
1176
1177                 d = debugfs_create_file(w->name, 0444,
1178                                         codec->debugfs_dapm, w,
1179                                         &dapm_widget_power_fops);
1180                 if (!d)
1181                         printk(KERN_WARNING
1182                                "ASoC: Failed to create %s debugfs file\n",
1183                                w->name);
1184         }
1185 }
1186 #else
1187 void snd_soc_dapm_debugfs_init(struct snd_soc_codec *codec)
1188 {
1189 }
1190 #endif
1191
1192 /* test and update the power status of a mux widget */
1193 static int dapm_mux_update_power(struct snd_soc_dapm_widget *widget,
1194                                  struct snd_kcontrol *kcontrol, int mask,
1195                                  int mux, int val, struct soc_enum *e)
1196 {
1197         struct snd_soc_dapm_path *path;
1198         int found = 0;
1199
1200         if (widget->id != snd_soc_dapm_mux &&
1201             widget->id != snd_soc_dapm_value_mux)
1202                 return -ENODEV;
1203
1204         if (!snd_soc_test_bits(widget->codec, e->reg, mask, val))
1205                 return 0;
1206
1207         /* find dapm widget path assoc with kcontrol */
1208         list_for_each_entry(path, &widget->codec->dapm_paths, list) {
1209                 if (path->kcontrol != kcontrol)
1210                         continue;
1211
1212                 if (!path->name || !e->texts[mux])
1213                         continue;
1214
1215                 found = 1;
1216                 /* we now need to match the string in the enum to the path */
1217                 if (!(strcmp(path->name, e->texts[mux])))
1218                         path->connect = 1; /* new connection */
1219                 else
1220                         path->connect = 0; /* old connection must be powered down */
1221         }
1222
1223         if (found) {
1224                 dapm_power_widgets(widget->codec, SND_SOC_DAPM_STREAM_NOP);
1225                 dump_dapm(widget->codec, "mux power update");
1226         }
1227
1228         return 0;
1229 }
1230
1231 /* test and update the power status of a mixer or switch widget */
1232 static int dapm_mixer_update_power(struct snd_soc_dapm_widget *widget,
1233                                    struct snd_kcontrol *kcontrol, int reg,
1234                                    int val_mask, int val, int invert)
1235 {
1236         struct snd_soc_dapm_path *path;
1237         int found = 0;
1238
1239         if (widget->id != snd_soc_dapm_mixer &&
1240             widget->id != snd_soc_dapm_mixer_named_ctl &&
1241             widget->id != snd_soc_dapm_switch)
1242                 return -ENODEV;
1243
1244         if (!snd_soc_test_bits(widget->codec, reg, val_mask, val))
1245                 return 0;
1246
1247         /* find dapm widget path assoc with kcontrol */
1248         list_for_each_entry(path, &widget->codec->dapm_paths, list) {
1249                 if (path->kcontrol != kcontrol)
1250                         continue;
1251
1252                 /* found, now check type */
1253                 found = 1;
1254                 if (val)
1255                         /* new connection */
1256                         path->connect = invert ? 0:1;
1257                 else
1258                         /* old connection must be powered down */
1259                         path->connect = invert ? 1:0;
1260                 break;
1261         }
1262
1263         if (found) {
1264                 dapm_power_widgets(widget->codec, SND_SOC_DAPM_STREAM_NOP);
1265                 dump_dapm(widget->codec, "mixer power update");
1266         }
1267
1268         return 0;
1269 }
1270
1271 /* show dapm widget status in sys fs */
1272 static ssize_t dapm_widget_show(struct device *dev,
1273         struct device_attribute *attr, char *buf)
1274 {
1275         struct snd_soc_device *devdata = dev_get_drvdata(dev);
1276         struct snd_soc_codec *codec = devdata->card->codec;
1277         struct snd_soc_dapm_widget *w;
1278         int count = 0;
1279         char *state = "not set";
1280
1281         list_for_each_entry(w, &codec->dapm_widgets, list) {
1282
1283                 /* only display widgets that burnm power */
1284                 switch (w->id) {
1285                 case snd_soc_dapm_hp:
1286                 case snd_soc_dapm_mic:
1287                 case snd_soc_dapm_spk:
1288                 case snd_soc_dapm_line:
1289                 case snd_soc_dapm_micbias:
1290                 case snd_soc_dapm_dac:
1291                 case snd_soc_dapm_adc:
1292                 case snd_soc_dapm_pga:
1293                 case snd_soc_dapm_mixer:
1294                 case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
1295                 case snd_soc_dapm_supply:
1296                         if (w->name)
1297                                 count += sprintf(buf + count, "%s: %s\n",
1298                                         w->name, w->power ? "On":"Off");
1299                 break;
1300                 default:
1301                 break;
1302                 }
1303         }
1304
1305         switch (codec->bias_level) {
1306         case SND_SOC_BIAS_ON:
1307                 state = "On";
1308                 break;
1309         case SND_SOC_BIAS_PREPARE:
1310                 state = "Prepare";
1311                 break;
1312         case SND_SOC_BIAS_STANDBY:
1313                 state = "Standby";
1314                 break;
1315         case SND_SOC_BIAS_OFF:
1316                 state = "Off";
1317                 break;
1318         }
1319         count += sprintf(buf + count, "PM State: %s\n", state);
1320
1321         return count;
1322 }
1323
1324 static DEVICE_ATTR(dapm_widget, 0444, dapm_widget_show, NULL);
1325
1326 int snd_soc_dapm_sys_add(struct device *dev)
1327 {
1328         return device_create_file(dev, &dev_attr_dapm_widget);
1329 }
1330
1331 static void snd_soc_dapm_sys_remove(struct device *dev)
1332 {
1333         device_remove_file(dev, &dev_attr_dapm_widget);
1334 }
1335
1336 /* free all dapm widgets and resources */
1337 static void dapm_free_widgets(struct snd_soc_codec *codec)
1338 {
1339         struct snd_soc_dapm_widget *w, *next_w;
1340         struct snd_soc_dapm_path *p, *next_p;
1341
1342         list_for_each_entry_safe(w, next_w, &codec->dapm_widgets, list) {
1343                 list_del(&w->list);
1344                 kfree(w);
1345         }
1346
1347         list_for_each_entry_safe(p, next_p, &codec->dapm_paths, list) {
1348                 list_del(&p->list);
1349                 kfree(p->long_name);
1350                 kfree(p);
1351         }
1352 }
1353
1354 static int snd_soc_dapm_set_pin(struct snd_soc_codec *codec,
1355                                 const char *pin, int status)
1356 {
1357         struct snd_soc_dapm_widget *w;
1358
1359         list_for_each_entry(w, &codec->dapm_widgets, list) {
1360                 if (!strcmp(w->name, pin)) {
1361                         pr_debug("dapm: %s: pin %s\n", codec->name, pin);
1362                         w->connected = status;
1363                         return 0;
1364                 }
1365         }
1366
1367         pr_err("dapm: %s: configuring unknown pin %s\n", codec->name, pin);
1368         return -EINVAL;
1369 }
1370
1371 /**
1372  * snd_soc_dapm_sync - scan and power dapm paths
1373  * @codec: audio codec
1374  *
1375  * Walks all dapm audio paths and powers widgets according to their
1376  * stream or path usage.
1377  *
1378  * Returns 0 for success.
1379  */
1380 int snd_soc_dapm_sync(struct snd_soc_codec *codec)
1381 {
1382         int ret = dapm_power_widgets(codec, SND_SOC_DAPM_STREAM_NOP);
1383         dump_dapm(codec, "sync");
1384         return ret;
1385 }
1386 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_sync);
1387
1388 static int snd_soc_dapm_add_route(struct snd_soc_codec *codec,
1389         const char *sink, const char *control, const char *source)
1390 {
1391         struct snd_soc_dapm_path *path;
1392         struct snd_soc_dapm_widget *wsource = NULL, *wsink = NULL, *w;
1393         int ret = 0;
1394
1395         /* find src and dest widgets */
1396         list_for_each_entry(w, &codec->dapm_widgets, list) {
1397
1398                 if (!wsink && !(strcmp(w->name, sink))) {
1399                         wsink = w;
1400                         continue;
1401                 }
1402                 if (!wsource && !(strcmp(w->name, source))) {
1403                         wsource = w;
1404                 }
1405         }
1406
1407         if (wsource == NULL || wsink == NULL)
1408                 return -ENODEV;
1409
1410         path = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_dapm_path), GFP_KERNEL);
1411         if (!path)
1412                 return -ENOMEM;
1413
1414         path->source = wsource;
1415         path->sink = wsink;
1416         INIT_LIST_HEAD(&path->list);
1417         INIT_LIST_HEAD(&path->list_source);
1418         INIT_LIST_HEAD(&path->list_sink);
1419
1420         /* check for external widgets */
1421         if (wsink->id == snd_soc_dapm_input) {
1422                 if (wsource->id == snd_soc_dapm_micbias ||
1423                         wsource->id == snd_soc_dapm_mic ||
1424                         wsource->id == snd_soc_dapm_line ||
1425                         wsource->id == snd_soc_dapm_output)
1426                         wsink->ext = 1;
1427         }
1428         if (wsource->id == snd_soc_dapm_output) {
1429                 if (wsink->id == snd_soc_dapm_spk ||
1430                         wsink->id == snd_soc_dapm_hp ||
1431                         wsink->id == snd_soc_dapm_line ||
1432                         wsink->id == snd_soc_dapm_input)
1433                         wsource->ext = 1;
1434         }
1435
1436         /* connect static paths */
1437         if (control == NULL) {
1438                 list_add(&path->list, &codec->dapm_paths);
1439                 list_add(&path->list_sink, &wsink->sources);
1440                 list_add(&path->list_source, &wsource->sinks);
1441                 path->connect = 1;
1442                 return 0;
1443         }
1444
1445         /* connect dynamic paths */
1446         switch(wsink->id) {
1447         case snd_soc_dapm_adc:
1448         case snd_soc_dapm_dac:
1449         case snd_soc_dapm_pga:
1450         case snd_soc_dapm_input:
1451         case snd_soc_dapm_output:
1452         case snd_soc_dapm_micbias:
1453         case snd_soc_dapm_vmid:
1454         case snd_soc_dapm_pre:
1455         case snd_soc_dapm_post:
1456         case snd_soc_dapm_supply:
1457         case snd_soc_dapm_aif_in:
1458         case snd_soc_dapm_aif_out:
1459                 list_add(&path->list, &codec->dapm_paths);
1460                 list_add(&path->list_sink, &wsink->sources);
1461                 list_add(&path->list_source, &wsource->sinks);
1462                 path->connect = 1;
1463                 return 0;
1464         case snd_soc_dapm_mux:
1465         case snd_soc_dapm_value_mux:
1466                 ret = dapm_connect_mux(codec, wsource, wsink, path, control,
1467                         &wsink->kcontrols[0]);
1468                 if (ret != 0)
1469                         goto err;
1470                 break;
1471         case snd_soc_dapm_switch:
1472         case snd_soc_dapm_mixer:
1473         case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
1474                 ret = dapm_connect_mixer(codec, wsource, wsink, path, control);
1475                 if (ret != 0)
1476                         goto err;
1477                 break;
1478         case snd_soc_dapm_hp:
1479         case snd_soc_dapm_mic:
1480         case snd_soc_dapm_line:
1481         case snd_soc_dapm_spk:
1482                 list_add(&path->list, &codec->dapm_paths);
1483                 list_add(&path->list_sink, &wsink->sources);
1484                 list_add(&path->list_source, &wsource->sinks);
1485                 path->connect = 0;
1486                 return 0;
1487         }
1488         return 0;
1489
1490 err:
1491         printk(KERN_WARNING "asoc: no dapm match for %s --> %s --> %s\n", source,
1492                 control, sink);
1493         kfree(path);
1494         return ret;
1495 }
1496
1497 /**
1498  * snd_soc_dapm_add_routes - Add routes between DAPM widgets
1499  * @codec: codec
1500  * @route: audio routes
1501  * @num: number of routes
1502  *
1503  * Connects 2 dapm widgets together via a named audio path. The sink is
1504  * the widget receiving the audio signal, whilst the source is the sender
1505  * of the audio signal.
1506  *
1507  * Returns 0 for success else error. On error all resources can be freed
1508  * with a call to snd_soc_card_free().
1509  */
1510 int snd_soc_dapm_add_routes(struct snd_soc_codec *codec,
1511                             const struct snd_soc_dapm_route *route, int num)
1512 {
1513         int i, ret;
1514
1515         for (i = 0; i < num; i++) {
1516                 ret = snd_soc_dapm_add_route(codec, route->sink,
1517                                              route->control, route->source);
1518                 if (ret < 0) {
1519                         printk(KERN_ERR "Failed to add route %s->%s\n",
1520                                route->source,
1521                                route->sink);
1522                         return ret;
1523                 }
1524                 route++;
1525         }
1526
1527         return 0;
1528 }
1529 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_add_routes);
1530
1531 /**
1532  * snd_soc_dapm_new_widgets - add new dapm widgets
1533  * @codec: audio codec
1534  *
1535  * Checks the codec for any new dapm widgets and creates them if found.
1536  *
1537  * Returns 0 for success.
1538  */
1539 int snd_soc_dapm_new_widgets(struct snd_soc_codec *codec)
1540 {
1541         struct snd_soc_dapm_widget *w;
1542
1543         list_for_each_entry(w, &codec->dapm_widgets, list)
1544         {
1545                 if (w->new)
1546                         continue;
1547
1548                 switch(w->id) {
1549                 case snd_soc_dapm_switch:
1550                 case snd_soc_dapm_mixer:
1551                 case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
1552                         w->power_check = dapm_generic_check_power;
1553                         dapm_new_mixer(codec, w);
1554                         break;
1555                 case snd_soc_dapm_mux:
1556                 case snd_soc_dapm_value_mux:
1557                         w->power_check = dapm_generic_check_power;
1558                         dapm_new_mux(codec, w);
1559                         break;
1560                 case snd_soc_dapm_adc:
1561                 case snd_soc_dapm_aif_out:
1562                         w->power_check = dapm_adc_check_power;
1563                         break;
1564                 case snd_soc_dapm_dac:
1565                 case snd_soc_dapm_aif_in:
1566                         w->power_check = dapm_dac_check_power;
1567                         break;
1568                 case snd_soc_dapm_pga:
1569                         w->power_check = dapm_generic_check_power;
1570                         dapm_new_pga(codec, w);
1571                         break;
1572                 case snd_soc_dapm_input:
1573                 case snd_soc_dapm_output:
1574                 case snd_soc_dapm_micbias:
1575                 case snd_soc_dapm_spk:
1576                 case snd_soc_dapm_hp:
1577                 case snd_soc_dapm_mic:
1578                 case snd_soc_dapm_line:
1579                         w->power_check = dapm_generic_check_power;
1580                         break;
1581                 case snd_soc_dapm_supply:
1582                         w->power_check = dapm_supply_check_power;
1583                 case snd_soc_dapm_vmid:
1584                 case snd_soc_dapm_pre:
1585                 case snd_soc_dapm_post:
1586                         break;
1587                 }
1588                 w->new = 1;
1589         }
1590
1591         dapm_power_widgets(codec, SND_SOC_DAPM_STREAM_NOP);
1592         return 0;
1593 }
1594 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_new_widgets);
1595
1596 /**
1597  * snd_soc_dapm_get_volsw - dapm mixer get callback
1598  * @kcontrol: mixer control
1599  * @ucontrol: control element information
1600  *
1601  * Callback to get the value of a dapm mixer control.
1602  *
1603  * Returns 0 for success.
1604  */
1605 int snd_soc_dapm_get_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1606         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1607 {
1608         struct snd_soc_dapm_widget *widget = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1609         struct soc_mixer_control *mc =
1610                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
1611         unsigned int reg = mc->reg;
1612         unsigned int shift = mc->shift;
1613         unsigned int rshift = mc->rshift;
1614         int max = mc->max;
1615         unsigned int invert = mc->invert;
1616         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
1617
1618         /* return the saved value if we are powered down */
1619         if (widget->id == snd_soc_dapm_pga && !widget->power) {
1620                 ucontrol->value.integer.value[0] = widget->saved_value;
1621                 return 0;
1622         }
1623
1624         ucontrol->value.integer.value[0] =
1625                 (snd_soc_read(widget->codec, reg) >> shift) & mask;
1626         if (shift != rshift)
1627                 ucontrol->value.integer.value[1] =
1628                         (snd_soc_read(widget->codec, reg) >> rshift) & mask;
1629         if (invert) {
1630                 ucontrol->value.integer.value[0] =
1631                         max - ucontrol->value.integer.value[0];
1632                 if (shift != rshift)
1633                         ucontrol->value.integer.value[1] =
1634                                 max - ucontrol->value.integer.value[1];
1635         }
1636
1637         return 0;
1638 }
1639 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_get_volsw);
1640
1641 /**
1642  * snd_soc_dapm_put_volsw - dapm mixer set callback
1643  * @kcontrol: mixer control
1644  * @ucontrol: control element information
1645  *
1646  * Callback to set the value of a dapm mixer control.
1647  *
1648  * Returns 0 for success.
1649  */
1650 int snd_soc_dapm_put_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1651         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1652 {
1653         struct snd_soc_dapm_widget *widget = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1654         struct soc_mixer_control *mc =
1655                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
1656         unsigned int reg = mc->reg;
1657         unsigned int shift = mc->shift;
1658         unsigned int rshift = mc->rshift;
1659         int max = mc->max;
1660         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
1661         unsigned int invert = mc->invert;
1662         unsigned int val, val2, val_mask;
1663         int ret;
1664
1665         val = (ucontrol->value.integer.value[0] & mask);
1666
1667         if (invert)
1668                 val = max - val;
1669         val_mask = mask << shift;
1670         val = val << shift;
1671         if (shift != rshift) {
1672                 val2 = (ucontrol->value.integer.value[1] & mask);
1673                 if (invert)
1674                         val2 = max - val2;
1675                 val_mask |= mask << rshift;
1676                 val |= val2 << rshift;
1677         }
1678
1679         mutex_lock(&widget->codec->mutex);
1680         widget->value = val;
1681
1682         /* save volume value if the widget is powered down */
1683         if (widget->id == snd_soc_dapm_pga && !widget->power) {
1684                 widget->saved_value = val;
1685                 mutex_unlock(&widget->codec->mutex);
1686                 return 1;
1687         }
1688
1689         dapm_mixer_update_power(widget, kcontrol, reg, val_mask, val, invert);
1690         if (widget->event) {
1691                 if (widget->event_flags & SND_SOC_DAPM_PRE_REG) {
1692                         ret = widget->event(widget, kcontrol,
1693                                                 SND_SOC_DAPM_PRE_REG);
1694                         if (ret < 0) {
1695                                 ret = 1;
1696                                 goto out;
1697                         }
1698                 }
1699                 ret = snd_soc_update_bits(widget->codec, reg, val_mask, val);
1700                 if (widget->event_flags & SND_SOC_DAPM_POST_REG)
1701                         ret = widget->event(widget, kcontrol,
1702                                                 SND_SOC_DAPM_POST_REG);
1703         } else
1704                 ret = snd_soc_update_bits(widget->codec, reg, val_mask, val);
1705
1706 out:
1707         mutex_unlock(&widget->codec->mutex);
1708         return ret;
1709 }
1710 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_put_volsw);
1711
1712 /**
1713  * snd_soc_dapm_get_enum_double - dapm enumerated double mixer get callback
1714  * @kcontrol: mixer control
1715  * @ucontrol: control element information
1716  *
1717  * Callback to get the value of a dapm enumerated double mixer control.
1718  *
1719  * Returns 0 for success.
1720  */
1721 int snd_soc_dapm_get_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1722         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1723 {
1724         struct snd_soc_dapm_widget *widget = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1725         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
1726         unsigned int val, bitmask;
1727
1728         for (bitmask = 1; bitmask < e->max; bitmask <<= 1)
1729                 ;
1730         val = snd_soc_read(widget->codec, e->reg);
1731         ucontrol->value.enumerated.item[0] = (val >> e->shift_l) & (bitmask - 1);
1732         if (e->shift_l != e->shift_r)
1733                 ucontrol->value.enumerated.item[1] =
1734                         (val >> e->shift_r) & (bitmask - 1);
1735
1736         return 0;
1737 }
1738 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_get_enum_double);
1739
1740 /**
1741  * snd_soc_dapm_put_enum_double - dapm enumerated double mixer set callback
1742  * @kcontrol: mixer control
1743  * @ucontrol: control element information
1744  *
1745  * Callback to set the value of a dapm enumerated double mixer control.
1746  *
1747  * Returns 0 for success.
1748  */
1749 int snd_soc_dapm_put_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1750         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1751 {
1752         struct snd_soc_dapm_widget *widget = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1753         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
1754         unsigned int val, mux;
1755         unsigned int mask, bitmask;
1756         int ret = 0;
1757
1758         for (bitmask = 1; bitmask < e->max; bitmask <<= 1)
1759                 ;
1760         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] > e->max - 1)
1761                 return -EINVAL;
1762         mux = ucontrol->value.enumerated.item[0];
1763         val = mux << e->shift_l;
1764         mask = (bitmask - 1) << e->shift_l;
1765         if (e->shift_l != e->shift_r) {
1766                 if (ucontrol->value.enumerated.item[1] > e->max - 1)
1767                         return -EINVAL;
1768                 val |= ucontrol->value.enumerated.item[1] << e->shift_r;
1769                 mask |= (bitmask - 1) << e->shift_r;
1770         }
1771
1772         mutex_lock(&widget->codec->mutex);
1773         widget->value = val;
1774         dapm_mux_update_power(widget, kcontrol, mask, mux, val, e);
1775         if (widget->event) {
1776                 if (widget->event_flags & SND_SOC_DAPM_PRE_REG) {
1777                         ret = widget->event(widget,
1778                                 kcontrol, SND_SOC_DAPM_PRE_REG);
1779                         if (ret < 0)
1780                                 goto out;
1781                 }
1782                 ret = snd_soc_update_bits(widget->codec, e->reg, mask, val);
1783                 if (widget->event_flags & SND_SOC_DAPM_POST_REG)
1784                         ret = widget->event(widget,
1785                                 kcontrol, SND_SOC_DAPM_POST_REG);
1786         } else
1787                 ret = snd_soc_update_bits(widget->codec, e->reg, mask, val);
1788
1789 out:
1790         mutex_unlock(&widget->codec->mutex);
1791         return ret;
1792 }
1793 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_put_enum_double);
1794
1795 /**
1796  * snd_soc_dapm_get_value_enum_double - dapm semi enumerated double mixer get
1797  *                                      callback
1798  * @kcontrol: mixer control
1799  * @ucontrol: control element information
1800  *
1801  * Callback to get the value of a dapm semi enumerated double mixer control.
1802  *
1803  * Semi enumerated mixer: the enumerated items are referred as values. Can be
1804  * used for handling bitfield coded enumeration for example.
1805  *
1806  * Returns 0 for success.
1807  */
1808 int snd_soc_dapm_get_value_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1809         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1810 {
1811         struct snd_soc_dapm_widget *widget = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1812         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
1813         unsigned int reg_val, val, mux;
1814
1815         reg_val = snd_soc_read(widget->codec, e->reg);
1816         val = (reg_val >> e->shift_l) & e->mask;
1817         for (mux = 0; mux < e->max; mux++) {
1818                 if (val == e->values[mux])
1819                         break;
1820         }
1821         ucontrol->value.enumerated.item[0] = mux;
1822         if (e->shift_l != e->shift_r) {
1823                 val = (reg_val >> e->shift_r) & e->mask;
1824                 for (mux = 0; mux < e->max; mux++) {
1825                         if (val == e->values[mux])
1826                                 break;
1827                 }
1828                 ucontrol->value.enumerated.item[1] = mux;
1829         }
1830
1831         return 0;
1832 }
1833 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_get_value_enum_double);
1834
1835 /**
1836  * snd_soc_dapm_put_value_enum_double - dapm semi enumerated double mixer set
1837  *                                      callback
1838  * @kcontrol: mixer control
1839  * @ucontrol: control element information
1840  *
1841  * Callback to set the value of a dapm semi enumerated double mixer control.
1842  *
1843  * Semi enumerated mixer: the enumerated items are referred as values. Can be
1844  * used for handling bitfield coded enumeration for example.
1845  *
1846  * Returns 0 for success.
1847  */
1848 int snd_soc_dapm_put_value_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1849         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1850 {
1851         struct snd_soc_dapm_widget *widget = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1852         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
1853         unsigned int val, mux;
1854         unsigned int mask;
1855         int ret = 0;
1856
1857         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] > e->max - 1)
1858                 return -EINVAL;
1859         mux = ucontrol->value.enumerated.item[0];
1860         val = e->values[ucontrol->value.enumerated.item[0]] << e->shift_l;
1861         mask = e->mask << e->shift_l;
1862         if (e->shift_l != e->shift_r) {
1863                 if (ucontrol->value.enumerated.item[1] > e->max - 1)
1864                         return -EINVAL;
1865                 val |= e->values[ucontrol->value.enumerated.item[1]] << e->shift_r;
1866                 mask |= e->mask << e->shift_r;
1867         }
1868
1869         mutex_lock(&widget->codec->mutex);
1870         widget->value = val;
1871         dapm_mux_update_power(widget, kcontrol, mask, mux, val, e);
1872         if (widget->event) {
1873                 if (widget->event_flags & SND_SOC_DAPM_PRE_REG) {
1874                         ret = widget->event(widget,
1875                                 kcontrol, SND_SOC_DAPM_PRE_REG);
1876                         if (ret < 0)
1877                                 goto out;
1878                 }
1879                 ret = snd_soc_update_bits(widget->codec, e->reg, mask, val);
1880                 if (widget->event_flags & SND_SOC_DAPM_POST_REG)
1881                         ret = widget->event(widget,
1882                                 kcontrol, SND_SOC_DAPM_POST_REG);
1883         } else
1884                 ret = snd_soc_update_bits(widget->codec, e->reg, mask, val);
1885
1886 out:
1887         mutex_unlock(&widget->codec->mutex);
1888         return ret;
1889 }
1890 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_put_value_enum_double);
1891
1892 /**
1893  * snd_soc_dapm_info_pin_switch - Info for a pin switch
1894  *
1895  * @kcontrol: mixer control
1896  * @uinfo: control element information
1897  *
1898  * Callback to provide information about a pin switch control.
1899  */
1900 int snd_soc_dapm_info_pin_switch(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1901                                  struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
1902 {
1903         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
1904         uinfo->count = 1;
1905         uinfo->value.integer.min = 0;
1906         uinfo->value.integer.max = 1;
1907
1908         return 0;
1909 }
1910 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_info_pin_switch);
1911
1912 /**
1913  * snd_soc_dapm_get_pin_switch - Get information for a pin switch
1914  *
1915  * @kcontrol: mixer control
1916  * @ucontrol: Value
1917  */
1918 int snd_soc_dapm_get_pin_switch(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1919                                 struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1920 {
1921         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1922         const char *pin = (const char *)kcontrol->private_value;
1923
1924         mutex_lock(&codec->mutex);
1925
1926         ucontrol->value.integer.value[0] =
1927                 snd_soc_dapm_get_pin_status(codec, pin);
1928
1929         mutex_unlock(&codec->mutex);
1930
1931         return 0;
1932 }
1933 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_get_pin_switch);
1934
1935 /**
1936  * snd_soc_dapm_put_pin_switch - Set information for a pin switch
1937  *
1938  * @kcontrol: mixer control
1939  * @ucontrol: Value
1940  */
1941 int snd_soc_dapm_put_pin_switch(struct snd_kcontrol *kcontrol,
1942                                 struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
1943 {
1944         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
1945         const char *pin = (const char *)kcontrol->private_value;
1946
1947         mutex_lock(&codec->mutex);
1948
1949         if (ucontrol->value.integer.value[0])
1950                 snd_soc_dapm_enable_pin(codec, pin);
1951         else
1952                 snd_soc_dapm_disable_pin(codec, pin);
1953
1954         snd_soc_dapm_sync(codec);
1955
1956         mutex_unlock(&codec->mutex);
1957
1958         return 0;
1959 }
1960 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_put_pin_switch);
1961
1962 /**
1963  * snd_soc_dapm_new_control - create new dapm control
1964  * @codec: audio codec
1965  * @widget: widget template
1966  *
1967  * Creates a new dapm control based upon the template.
1968  *
1969  * Returns 0 for success else error.
1970  */
1971 int snd_soc_dapm_new_control(struct snd_soc_codec *codec,
1972         const struct snd_soc_dapm_widget *widget)
1973 {
1974         struct snd_soc_dapm_widget *w;
1975
1976         if ((w = dapm_cnew_widget(widget)) == NULL)
1977                 return -ENOMEM;
1978
1979         w->codec = codec;
1980         INIT_LIST_HEAD(&w->sources);
1981         INIT_LIST_HEAD(&w->sinks);
1982         INIT_LIST_HEAD(&w->list);
1983         list_add(&w->list, &codec->dapm_widgets);
1984
1985         /* machine layer set ups unconnected pins and insertions */
1986         w->connected = 1;
1987         return 0;
1988 }
1989 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_new_control);
1990
1991 /**
1992  * snd_soc_dapm_new_controls - create new dapm controls
1993  * @codec: audio codec
1994  * @widget: widget array
1995  * @num: number of widgets
1996  *
1997  * Creates new DAPM controls based upon the templates.
1998  *
1999  * Returns 0 for success else error.
2000  */
2001 int snd_soc_dapm_new_controls(struct snd_soc_codec *codec,
2002         const struct snd_soc_dapm_widget *widget,
2003         int num)
2004 {
2005         int i, ret;
2006
2007         for (i = 0; i < num; i++) {
2008                 ret = snd_soc_dapm_new_control(codec, widget);
2009                 if (ret < 0) {
2010                         printk(KERN_ERR
2011                                "ASoC: Failed to create DAPM control %s: %d\n",
2012                                widget->name, ret);
2013                         return ret;
2014                 }
2015                 widget++;
2016         }
2017         return 0;
2018 }
2019 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_new_controls);
2020
2021
2022 /**
2023  * snd_soc_dapm_stream_event - send a stream event to the dapm core
2024  * @codec: audio codec
2025  * @stream: stream name
2026  * @event: stream event
2027  *
2028  * Sends a stream event to the dapm core. The core then makes any
2029  * necessary widget power changes.
2030  *
2031  * Returns 0 for success else error.
2032  */
2033 int snd_soc_dapm_stream_event(struct snd_soc_codec *codec,
2034         char *stream, int event)
2035 {
2036         struct snd_soc_dapm_widget *w;
2037
2038         if (stream == NULL)
2039                 return 0;
2040
2041         mutex_lock(&codec->mutex);
2042         list_for_each_entry(w, &codec->dapm_widgets, list)
2043         {
2044                 if (!w->sname)
2045                         continue;
2046                 pr_debug("widget %s\n %s stream %s event %d\n",
2047                          w->name, w->sname, stream, event);
2048                 if (strstr(w->sname, stream)) {
2049                         switch(event) {
2050                         case SND_SOC_DAPM_STREAM_START:
2051                                 w->active = 1;
2052                                 break;
2053                         case SND_SOC_DAPM_STREAM_STOP:
2054                                 w->active = 0;
2055                                 break;
2056                         case SND_SOC_DAPM_STREAM_SUSPEND:
2057                                 if (w->active)
2058                                         w->suspend = 1;
2059                                 w->active = 0;
2060                                 break;
2061                         case SND_SOC_DAPM_STREAM_RESUME:
2062                                 if (w->suspend) {
2063                                         w->active = 1;
2064                                         w->suspend = 0;
2065                                 }
2066                                 break;
2067                         case SND_SOC_DAPM_STREAM_PAUSE_PUSH:
2068                                 break;
2069                         case SND_SOC_DAPM_STREAM_PAUSE_RELEASE:
2070                                 break;
2071                         }
2072                 }
2073         }
2074         mutex_unlock(&codec->mutex);
2075
2076         dapm_power_widgets(codec, event);
2077         dump_dapm(codec, __func__);
2078         return 0;
2079 }
2080 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_stream_event);
2081
2082 /**
2083  * snd_soc_dapm_enable_pin - enable pin.
2084  * @codec: SoC codec
2085  * @pin: pin name
2086  *
2087  * Enables input/output pin and its parents or children widgets iff there is
2088  * a valid audio route and active audio stream.
2089  * NOTE: snd_soc_dapm_sync() needs to be called after this for DAPM to
2090  * do any widget power switching.
2091  */
2092 int snd_soc_dapm_enable_pin(struct snd_soc_codec *codec, const char *pin)
2093 {
2094         return snd_soc_dapm_set_pin(codec, pin, 1);
2095 }
2096 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_enable_pin);
2097
2098 /**
2099  * snd_soc_dapm_disable_pin - disable pin.
2100  * @codec: SoC codec
2101  * @pin: pin name
2102  *
2103  * Disables input/output pin and its parents or children widgets.
2104  * NOTE: snd_soc_dapm_sync() needs to be called after this for DAPM to
2105  * do any widget power switching.
2106  */
2107 int snd_soc_dapm_disable_pin(struct snd_soc_codec *codec, const char *pin)
2108 {
2109         return snd_soc_dapm_set_pin(codec, pin, 0);
2110 }
2111 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_disable_pin);
2112
2113 /**
2114  * snd_soc_dapm_nc_pin - permanently disable pin.
2115  * @codec: SoC codec
2116  * @pin: pin name
2117  *
2118  * Marks the specified pin as being not connected, disabling it along
2119  * any parent or child widgets.  At present this is identical to
2120  * snd_soc_dapm_disable_pin() but in future it will be extended to do
2121  * additional things such as disabling controls which only affect
2122  * paths through the pin.
2123  *
2124  * NOTE: snd_soc_dapm_sync() needs to be called after this for DAPM to
2125  * do any widget power switching.
2126  */
2127 int snd_soc_dapm_nc_pin(struct snd_soc_codec *codec, const char *pin)
2128 {
2129         return snd_soc_dapm_set_pin(codec, pin, 0);
2130 }
2131 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_nc_pin);
2132
2133 /**
2134  * snd_soc_dapm_get_pin_status - get audio pin status
2135  * @codec: audio codec
2136  * @pin: audio signal pin endpoint (or start point)
2137  *
2138  * Get audio pin status - connected or disconnected.
2139  *
2140  * Returns 1 for connected otherwise 0.
2141  */
2142 int snd_soc_dapm_get_pin_status(struct snd_soc_codec *codec, const char *pin)
2143 {
2144         struct snd_soc_dapm_widget *w;
2145
2146         list_for_each_entry(w, &codec->dapm_widgets, list) {
2147                 if (!strcmp(w->name, pin))
2148                         return w->connected;
2149         }
2150
2151         return 0;
2152 }
2153 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_get_pin_status);
2154
2155 /**
2156  * snd_soc_dapm_free - free dapm resources
2157  * @socdev: SoC device
2158  *
2159  * Free all dapm widgets and resources.
2160  */
2161 void snd_soc_dapm_free(struct snd_soc_device *socdev)
2162 {
2163         struct snd_soc_codec *codec = socdev->card->codec;
2164
2165         snd_soc_dapm_sys_remove(socdev->dev);
2166         dapm_free_widgets(codec);
2167 }
2168 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_free);
2169
2170 /*
2171  * snd_soc_dapm_shutdown - callback for system shutdown
2172  */
2173 void snd_soc_dapm_shutdown(struct snd_soc_device *socdev)
2174 {
2175         struct snd_soc_codec *codec = socdev->card->codec;
2176         struct snd_soc_dapm_widget *w;
2177         LIST_HEAD(down_list);
2178         int powerdown = 0;
2179
2180         list_for_each_entry(w, &codec->dapm_widgets, list) {
2181                 if (w->power) {
2182                         dapm_seq_insert(w, &down_list, dapm_down_seq);
2183                         w->power = 0;
2184                         powerdown = 1;
2185                 }
2186         }
2187
2188         /* If there were no widgets to power down we're already in
2189          * standby.
2190          */
2191         if (powerdown) {
2192                 snd_soc_dapm_set_bias_level(socdev, SND_SOC_BIAS_PREPARE);
2193                 dapm_seq_run(codec, &down_list, 0, dapm_down_seq);
2194                 snd_soc_dapm_set_bias_level(socdev, SND_SOC_BIAS_STANDBY);
2195         }
2196
2197         snd_soc_dapm_set_bias_level(socdev, SND_SOC_BIAS_OFF);
2198 }
2199
2200 /* Module information */
2201 MODULE_AUTHOR("Liam Girdwood, lrg@slimlogic.co.uk");
2202 MODULE_DESCRIPTION("Dynamic Audio Power Management core for ALSA SoC");
2203 MODULE_LICENSE("GPL");