2  * Handles the Intel 27x USB Device Controller (UDC)
 
   4  * Inspired by original driver by Frank Becker, David Brownell, and others.
 
   5  * Copyright (C) 2008 Robert Jarzmik
 
   7  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 
   8  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 
   9  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 
  10  * (at your option) any later version.
 
  12  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 
  13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 
  14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 
  15  * GNU General Public License for more details.
 
  17  * You should have received a copy of the GNU General Public License
 
  18  * along with this program; if not, write to the Free Software
 
  19  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
 
  22 #include <linux/module.h>
 
  23 #include <linux/kernel.h>
 
  24 #include <linux/types.h>
 
  25 #include <linux/errno.h>
 
  26 #include <linux/platform_device.h>
 
  27 #include <linux/delay.h>
 
  28 #include <linux/list.h>
 
  29 #include <linux/interrupt.h>
 
  30 #include <linux/proc_fs.h>
 
  31 #include <linux/clk.h>
 
  32 #include <linux/irq.h>
 
  33 #include <linux/gpio.h>
 
  35 #include <asm/byteorder.h>
 
  36 #include <mach/hardware.h>
 
  38 #include <linux/usb.h>
 
  39 #include <linux/usb/ch9.h>
 
  40 #include <linux/usb/gadget.h>
 
  43 #include "pxa27x_udc.h"
 
  46  * This driver handles the USB Device Controller (UDC) in Intel's PXA 27x
 
  49  * Such controller drivers work with a gadget driver.  The gadget driver
 
  50  * returns descriptors, implements configuration and data protocols used
 
  51  * by the host to interact with this device, and allocates endpoints to
 
  52  * the different protocol interfaces.  The controller driver virtualizes
 
  53  * usb hardware so that the gadget drivers will be more portable.
 
  55  * This UDC hardware wants to implement a bit too much USB protocol. The
 
  56  * biggest issues are:  that the endpoints have to be set up before the
 
  57  * controller can be enabled (minor, and not uncommon); and each endpoint
 
  58  * can only have one configuration, interface and alternative interface
 
  59  * number (major, and very unusual). Once set up, these cannot be changed
 
  60  * without a controller reset.
 
  62  * The workaround is to setup all combinations necessary for the gadgets which
 
  63  * will work with this driver. This is done in pxa_udc structure, statically.
 
  64  * See pxa_udc, udc_usb_ep versus pxa_ep, and matching function find_pxa_ep.
 
  65  * (You could modify this if needed.  Some drivers have a "fifo_mode" module
 
  66  * parameter to facilitate such changes.)
 
  68  * The combinations have been tested with these gadgets :
 
  70  *  - file storage gadget
 
  73  * The driver doesn't use DMA, only IO access and IRQ callbacks. No use is
 
  74  * made of UDC's double buffering either. USB "On-The-Go" is not implemented.
 
  76  * All the requests are handled the same way :
 
  77  *  - the drivers tries to handle the request directly to the IO
 
  78  *  - if the IO fifo is not big enough, the remaining is send/received in
 
  82 #define DRIVER_VERSION  "2008-04-18"
 
  83 #define DRIVER_DESC     "PXA 27x USB Device Controller driver"
 
  85 static const char driver_name[] = "pxa27x_udc";
 
  86 static struct pxa_udc *the_controller;
 
  88 static void handle_ep(struct pxa_ep *ep);
 
  93 #ifdef CONFIG_USB_GADGET_DEBUG_FS
 
  95 #include <linux/debugfs.h>
 
  96 #include <linux/uaccess.h>
 
  97 #include <linux/seq_file.h>
 
  99 static int state_dbg_show(struct seq_file *s, void *p)
 
 101         struct pxa_udc *udc = s->private;
 
 109         /* basic device status */
 
 110         pos += seq_printf(s, DRIVER_DESC "\n"
 
 111                          "%s version: %s\nGadget driver: %s\n",
 
 112                          driver_name, DRIVER_VERSION,
 
 113                          udc->driver ? udc->driver->driver.name : "(none)");
 
 115         tmp = udc_readl(udc, UDCCR);
 
 117                          "udccr=0x%0x(%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s), "
 
 118                          "con=%d,inter=%d,altinter=%d\n", tmp,
 
 119                          (tmp & UDCCR_OEN) ? " oen":"",
 
 120                          (tmp & UDCCR_AALTHNP) ? " aalthnp":"",
 
 121                          (tmp & UDCCR_AHNP) ? " rem" : "",
 
 122                          (tmp & UDCCR_BHNP) ? " rstir" : "",
 
 123                          (tmp & UDCCR_DWRE) ? " dwre" : "",
 
 124                          (tmp & UDCCR_SMAC) ? " smac" : "",
 
 125                          (tmp & UDCCR_EMCE) ? " emce" : "",
 
 126                          (tmp & UDCCR_UDR) ? " udr" : "",
 
 127                          (tmp & UDCCR_UDA) ? " uda" : "",
 
 128                          (tmp & UDCCR_UDE) ? " ude" : "",
 
 129                          (tmp & UDCCR_ACN) >> UDCCR_ACN_S,
 
 130                          (tmp & UDCCR_AIN) >> UDCCR_AIN_S,
 
 131                          (tmp & UDCCR_AAISN) >> UDCCR_AAISN_S);
 
 132         /* registers for device and ep0 */
 
 133         pos += seq_printf(s, "udcicr0=0x%08x udcicr1=0x%08x\n",
 
 134                         udc_readl(udc, UDCICR0), udc_readl(udc, UDCICR1));
 
 135         pos += seq_printf(s, "udcisr0=0x%08x udcisr1=0x%08x\n",
 
 136                         udc_readl(udc, UDCISR0), udc_readl(udc, UDCISR1));
 
 137         pos += seq_printf(s, "udcfnr=%d\n", udc_readl(udc, UDCFNR));
 
 138         pos += seq_printf(s, "irqs: reset=%lu, suspend=%lu, resume=%lu, "
 
 140                         udc->stats.irqs_reset, udc->stats.irqs_suspend,
 
 141                         udc->stats.irqs_resume, udc->stats.irqs_reconfig);
 
 148 static int queues_dbg_show(struct seq_file *s, void *p)
 
 150         struct pxa_udc *udc = s->private;
 
 152         struct pxa27x_request *req;
 
 153         int pos = 0, i, maxpkt, ret;
 
 159         /* dump endpoint queues */
 
 160         for (i = 0; i < NR_PXA_ENDPOINTS; i++) {
 
 161                 ep = &udc->pxa_ep[i];
 
 162                 maxpkt = ep->fifo_size;
 
 163                 pos += seq_printf(s,  "%-12s max_pkt=%d %s\n",
 
 164                                 EPNAME(ep), maxpkt, "pio");
 
 166                 if (list_empty(&ep->queue)) {
 
 167                         pos += seq_printf(s, "\t(nothing queued)\n");
 
 171                 list_for_each_entry(req, &ep->queue, queue) {
 
 172                         pos += seq_printf(s,  "\treq %p len %d/%d buf %p\n",
 
 173                                         &req->req, req->req.actual,
 
 174                                         req->req.length, req->req.buf);
 
 183 static int eps_dbg_show(struct seq_file *s, void *p)
 
 185         struct pxa_udc *udc = s->private;
 
 194         ep = &udc->pxa_ep[0];
 
 195         tmp = udc_ep_readl(ep, UDCCSR);
 
 196         pos += seq_printf(s, "udccsr0=0x%03x(%s%s%s%s%s%s%s)\n", tmp,
 
 197                          (tmp & UDCCSR0_SA) ? " sa" : "",
 
 198                          (tmp & UDCCSR0_RNE) ? " rne" : "",
 
 199                          (tmp & UDCCSR0_FST) ? " fst" : "",
 
 200                          (tmp & UDCCSR0_SST) ? " sst" : "",
 
 201                          (tmp & UDCCSR0_DME) ? " dme" : "",
 
 202                          (tmp & UDCCSR0_IPR) ? " ipr" : "",
 
 203                          (tmp & UDCCSR0_OPC) ? " opc" : "");
 
 204         for (i = 0; i < NR_PXA_ENDPOINTS; i++) {
 
 205                 ep = &udc->pxa_ep[i];
 
 206                 tmp = i? udc_ep_readl(ep, UDCCR) : udc_readl(udc, UDCCR);
 
 207                 pos += seq_printf(s, "%-12s: "
 
 208                                 "IN %lu(%lu reqs), OUT %lu(%lu reqs), "
 
 209                                 "irqs=%lu, udccr=0x%08x, udccsr=0x%03x, "
 
 212                                 ep->stats.in_bytes, ep->stats.in_ops,
 
 213                                 ep->stats.out_bytes, ep->stats.out_ops,
 
 215                                 tmp, udc_ep_readl(ep, UDCCSR),
 
 216                                 udc_ep_readl(ep, UDCBCR));
 
 224 static int eps_dbg_open(struct inode *inode, struct file *file)
 
 226         return single_open(file, eps_dbg_show, inode->i_private);
 
 229 static int queues_dbg_open(struct inode *inode, struct file *file)
 
 231         return single_open(file, queues_dbg_show, inode->i_private);
 
 234 static int state_dbg_open(struct inode *inode, struct file *file)
 
 236         return single_open(file, state_dbg_show, inode->i_private);
 
 239 static const struct file_operations state_dbg_fops = {
 
 240         .owner          = THIS_MODULE,
 
 241         .open           = state_dbg_open,
 
 244         .release        = single_release,
 
 247 static const struct file_operations queues_dbg_fops = {
 
 248         .owner          = THIS_MODULE,
 
 249         .open           = queues_dbg_open,
 
 252         .release        = single_release,
 
 255 static const struct file_operations eps_dbg_fops = {
 
 256         .owner          = THIS_MODULE,
 
 257         .open           = eps_dbg_open,
 
 260         .release        = single_release,
 
 263 static void pxa_init_debugfs(struct pxa_udc *udc)
 
 265         struct dentry *root, *state, *queues, *eps;
 
 267         root = debugfs_create_dir(udc->gadget.name, NULL);
 
 268         if (IS_ERR(root) || !root)
 
 271         state = debugfs_create_file("udcstate", 0400, root, udc,
 
 275         queues = debugfs_create_file("queues", 0400, root, udc,
 
 279         eps = debugfs_create_file("epstate", 0400, root, udc,
 
 284         udc->debugfs_root = root;
 
 285         udc->debugfs_state = state;
 
 286         udc->debugfs_queues = queues;
 
 287         udc->debugfs_eps = eps;
 
 292         debugfs_remove(queues);
 
 294         debugfs_remove(root);
 
 296         dev_err(udc->dev, "debugfs is not available\n");
 
 299 static void pxa_cleanup_debugfs(struct pxa_udc *udc)
 
 301         debugfs_remove(udc->debugfs_eps);
 
 302         debugfs_remove(udc->debugfs_queues);
 
 303         debugfs_remove(udc->debugfs_state);
 
 304         debugfs_remove(udc->debugfs_root);
 
 305         udc->debugfs_eps = NULL;
 
 306         udc->debugfs_queues = NULL;
 
 307         udc->debugfs_state = NULL;
 
 308         udc->debugfs_root = NULL;
 
 312 static inline void pxa_init_debugfs(struct pxa_udc *udc)
 
 316 static inline void pxa_cleanup_debugfs(struct pxa_udc *udc)
 
 322  * is_match_usb_pxa - check if usb_ep and pxa_ep match
 
 323  * @udc_usb_ep: usb endpoint
 
 325  * @config: configuration required in pxa_ep
 
 326  * @interface: interface required in pxa_ep
 
 327  * @altsetting: altsetting required in pxa_ep
 
 329  * Returns 1 if all criteria match between pxa and usb endpoint, 0 otherwise
 
 331 static int is_match_usb_pxa(struct udc_usb_ep *udc_usb_ep, struct pxa_ep *ep,
 
 332                 int config, int interface, int altsetting)
 
 334         if (usb_endpoint_num(&udc_usb_ep->desc) != ep->addr)
 
 336         if (usb_endpoint_dir_in(&udc_usb_ep->desc) != ep->dir_in)
 
 338         if (usb_endpoint_type(&udc_usb_ep->desc) != ep->type)
 
 340         if ((ep->config != config) || (ep->interface != interface)
 
 341                         || (ep->alternate != altsetting))
 
 347  * find_pxa_ep - find pxa_ep structure matching udc_usb_ep
 
 349  * @udc_usb_ep: udc_usb_ep structure
 
 351  * Match udc_usb_ep and all pxa_ep available, to see if one matches.
 
 352  * This is necessary because of the strong pxa hardware restriction requiring
 
 353  * that once pxa endpoints are initialized, their configuration is freezed, and
 
 354  * no change can be made to their address, direction, or in which configuration,
 
 355  * interface or altsetting they are active ... which differs from more usual
 
 356  * models which have endpoints be roughly just addressable fifos, and leave
 
 357  * configuration events up to gadget drivers (like all control messages).
 
 359  * Note that there is still a blurred point here :
 
 360  *   - we rely on UDCCR register "active interface" and "active altsetting".
 
 361  *     This is a nonsense in regard of USB spec, where multiple interfaces are
 
 362  *     active at the same time.
 
 363  *   - if we knew for sure that the pxa can handle multiple interface at the
 
 364  *     same time, assuming Intel's Developer Guide is wrong, this function
 
 365  *     should be reviewed, and a cache of couples (iface, altsetting) should
 
 366  *     be kept in the pxa_udc structure. In this case this function would match
 
 367  *     against the cache of couples instead of the "last altsetting" set up.
 
 369  * Returns the matched pxa_ep structure or NULL if none found
 
 371 static struct pxa_ep *find_pxa_ep(struct pxa_udc *udc,
 
 372                 struct udc_usb_ep *udc_usb_ep)
 
 376         int cfg = udc->config;
 
 377         int iface = udc->last_interface;
 
 378         int alt = udc->last_alternate;
 
 380         if (udc_usb_ep == &udc->udc_usb_ep[0])
 
 381                 return &udc->pxa_ep[0];
 
 383         for (i = 1; i < NR_PXA_ENDPOINTS; i++) {
 
 384                 ep = &udc->pxa_ep[i];
 
 385                 if (is_match_usb_pxa(udc_usb_ep, ep, cfg, iface, alt))
 
 392  * update_pxa_ep_matches - update pxa_ep cached values in all udc_usb_ep
 
 395  * Context: in_interrupt()
 
 397  * Updates all pxa_ep fields in udc_usb_ep structures, if this field was
 
 398  * previously set up (and is not NULL). The update is necessary is a
 
 399  * configuration change or altsetting change was issued by the USB host.
 
 401 static void update_pxa_ep_matches(struct pxa_udc *udc)
 
 404         struct udc_usb_ep *udc_usb_ep;
 
 406         for (i = 1; i < NR_USB_ENDPOINTS; i++) {
 
 407                 udc_usb_ep = &udc->udc_usb_ep[i];
 
 408                 if (udc_usb_ep->pxa_ep)
 
 409                         udc_usb_ep->pxa_ep = find_pxa_ep(udc, udc_usb_ep);
 
 414  * pio_irq_enable - Enables irq generation for one endpoint
 
 417 static void pio_irq_enable(struct pxa_ep *ep)
 
 419         struct pxa_udc *udc = ep->dev;
 
 420         int index = EPIDX(ep);
 
 421         u32 udcicr0 = udc_readl(udc, UDCICR0);
 
 422         u32 udcicr1 = udc_readl(udc, UDCICR1);
 
 425                 udc_writel(udc, UDCICR0, udcicr0 | (3 << (index * 2)));
 
 427                 udc_writel(udc, UDCICR1, udcicr1 | (3 << ((index - 16) * 2)));
 
 431  * pio_irq_disable - Disables irq generation for one endpoint
 
 434 static void pio_irq_disable(struct pxa_ep *ep)
 
 436         struct pxa_udc *udc = ep->dev;
 
 437         int index = EPIDX(ep);
 
 438         u32 udcicr0 = udc_readl(udc, UDCICR0);
 
 439         u32 udcicr1 = udc_readl(udc, UDCICR1);
 
 442                 udc_writel(udc, UDCICR0, udcicr0 & ~(3 << (index * 2)));
 
 444                 udc_writel(udc, UDCICR1, udcicr1 & ~(3 << ((index - 16) * 2)));
 
 448  * udc_set_mask_UDCCR - set bits in UDCCR
 
 450  * @mask: bits to set in UDCCR
 
 452  * Sets bits in UDCCR, leaving DME and FST bits as they were.
 
 454 static inline void udc_set_mask_UDCCR(struct pxa_udc *udc, int mask)
 
 456         u32 udccr = udc_readl(udc, UDCCR);
 
 457         udc_writel(udc, UDCCR,
 
 458                         (udccr & UDCCR_MASK_BITS) | (mask & UDCCR_MASK_BITS));
 
 462  * udc_clear_mask_UDCCR - clears bits in UDCCR
 
 464  * @mask: bit to clear in UDCCR
 
 466  * Clears bits in UDCCR, leaving DME and FST bits as they were.
 
 468 static inline void udc_clear_mask_UDCCR(struct pxa_udc *udc, int mask)
 
 470         u32 udccr = udc_readl(udc, UDCCR);
 
 471         udc_writel(udc, UDCCR,
 
 472                         (udccr & UDCCR_MASK_BITS) & ~(mask & UDCCR_MASK_BITS));
 
 476  * ep_count_bytes_remain - get how many bytes in udc endpoint
 
 479  * Returns number of bytes in OUT fifos. Broken for IN fifos (-EOPNOTSUPP)
 
 481 static int ep_count_bytes_remain(struct pxa_ep *ep)
 
 485         return udc_ep_readl(ep, UDCBCR) & 0x3ff;
 
 489  * ep_is_empty - checks if ep has byte ready for reading
 
 492  * If endpoint is the control endpoint, checks if there are bytes in the
 
 493  * control endpoint fifo. If endpoint is a data endpoint, checks if bytes
 
 494  * are ready for reading on OUT endpoint.
 
 496  * Returns 0 if ep not empty, 1 if ep empty, -EOPNOTSUPP if IN endpoint
 
 498 static int ep_is_empty(struct pxa_ep *ep)
 
 502         if (!is_ep0(ep) && ep->dir_in)
 
 505                 ret = !(udc_ep_readl(ep, UDCCSR) & UDCCSR0_RNE);
 
 507                 ret = !(udc_ep_readl(ep, UDCCSR) & UDCCSR_BNE);
 
 512  * ep_is_full - checks if ep has place to write bytes
 
 515  * If endpoint is not the control endpoint and is an IN endpoint, checks if
 
 516  * there is place to write bytes into the endpoint.
 
 518  * Returns 0 if ep not full, 1 if ep full, -EOPNOTSUPP if OUT endpoint
 
 520 static int ep_is_full(struct pxa_ep *ep)
 
 523                 return (udc_ep_readl(ep, UDCCSR) & UDCCSR0_IPR);
 
 526         return (!(udc_ep_readl(ep, UDCCSR) & UDCCSR_BNF));
 
 530  * epout_has_pkt - checks if OUT endpoint fifo has a packet available
 
 533  * Returns 1 if a complete packet is available, 0 if not, -EOPNOTSUPP for IN ep.
 
 535 static int epout_has_pkt(struct pxa_ep *ep)
 
 537         if (!is_ep0(ep) && ep->dir_in)
 
 540                 return (udc_ep_readl(ep, UDCCSR) & UDCCSR0_OPC);
 
 541         return (udc_ep_readl(ep, UDCCSR) & UDCCSR_PC);
 
 545  * set_ep0state - Set ep0 automata state
 
 549 static void set_ep0state(struct pxa_udc *udc, int state)
 
 551         struct pxa_ep *ep = &udc->pxa_ep[0];
 
 552         char *old_stname = EP0_STNAME(udc);
 
 554         udc->ep0state = state;
 
 555         ep_dbg(ep, "state=%s->%s, udccsr0=0x%03x, udcbcr=%d\n", old_stname,
 
 556                 EP0_STNAME(udc), udc_ep_readl(ep, UDCCSR),
 
 557                 udc_ep_readl(ep, UDCBCR));
 
 561  * ep0_idle - Put control endpoint into idle state
 
 564 static void ep0_idle(struct pxa_udc *dev)
 
 566         set_ep0state(dev, WAIT_FOR_SETUP);
 
 570  * inc_ep_stats_reqs - Update ep stats counts
 
 571  * @ep: physical endpoint
 
 573  * @is_in: ep direction (USB_DIR_IN or 0)
 
 576 static void inc_ep_stats_reqs(struct pxa_ep *ep, int is_in)
 
 585  * inc_ep_stats_bytes - Update ep stats counts
 
 586  * @ep: physical endpoint
 
 587  * @count: bytes transfered on endpoint
 
 588  * @is_in: ep direction (USB_DIR_IN or 0)
 
 590 static void inc_ep_stats_bytes(struct pxa_ep *ep, int count, int is_in)
 
 593                 ep->stats.in_bytes += count;
 
 595                 ep->stats.out_bytes += count;
 
 599  * pxa_ep_setup - Sets up an usb physical endpoint
 
 600  * @ep: pxa27x physical endpoint
 
 602  * Find the physical pxa27x ep, and setup its UDCCR
 
 604 static __init void pxa_ep_setup(struct pxa_ep *ep)
 
 608         new_udccr = ((ep->config << UDCCONR_CN_S) & UDCCONR_CN)
 
 609                 | ((ep->interface << UDCCONR_IN_S) & UDCCONR_IN)
 
 610                 | ((ep->alternate << UDCCONR_AISN_S) & UDCCONR_AISN)
 
 611                 | ((EPADDR(ep) << UDCCONR_EN_S) & UDCCONR_EN)
 
 612                 | ((EPXFERTYPE(ep) << UDCCONR_ET_S) & UDCCONR_ET)
 
 613                 | ((ep->dir_in) ? UDCCONR_ED : 0)
 
 614                 | ((ep->fifo_size << UDCCONR_MPS_S) & UDCCONR_MPS)
 
 617         udc_ep_writel(ep, UDCCR, new_udccr);
 
 621  * pxa_eps_setup - Sets up all usb physical endpoints
 
 624  * Setup all pxa physical endpoints, except ep0
 
 626 static __init void pxa_eps_setup(struct pxa_udc *dev)
 
 630         dev_dbg(dev->dev, "%s: dev=%p\n", __func__, dev);
 
 632         for (i = 1; i < NR_PXA_ENDPOINTS; i++)
 
 633                 pxa_ep_setup(&dev->pxa_ep[i]);
 
 637  * pxa_ep_alloc_request - Allocate usb request
 
 641  * For the pxa27x, these can just wrap kmalloc/kfree.  gadget drivers
 
 642  * must still pass correctly initialized endpoints, since other controller
 
 643  * drivers may care about how it's currently set up (dma issues etc).
 
 645 static struct usb_request *
 
 646 pxa_ep_alloc_request(struct usb_ep *_ep, gfp_t gfp_flags)
 
 648         struct pxa27x_request *req;
 
 650         req = kzalloc(sizeof *req, gfp_flags);
 
 654         INIT_LIST_HEAD(&req->queue);
 
 656         req->udc_usb_ep = container_of(_ep, struct udc_usb_ep, usb_ep);
 
 662  * pxa_ep_free_request - Free usb request
 
 666  * Wrapper around kfree to free _req
 
 668 static void pxa_ep_free_request(struct usb_ep *_ep, struct usb_request *_req)
 
 670         struct pxa27x_request *req;
 
 672         req = container_of(_req, struct pxa27x_request, req);
 
 673         WARN_ON(!list_empty(&req->queue));
 
 678  * ep_add_request - add a request to the endpoint's queue
 
 682  * Context: ep->lock held
 
 684  * Queues the request in the endpoint's queue, and enables the interrupts
 
 687 static void ep_add_request(struct pxa_ep *ep, struct pxa27x_request *req)
 
 691         ep_vdbg(ep, "req:%p, lg=%d, udccsr=0x%03x\n", req,
 
 692                 req->req.length, udc_ep_readl(ep, UDCCSR));
 
 695         list_add_tail(&req->queue, &ep->queue);
 
 700  * ep_del_request - removes a request from the endpoint's queue
 
 704  * Context: ep->lock held
 
 706  * Unqueue the request from the endpoint's queue. If there are no more requests
 
 707  * on the endpoint, and if it's not the control endpoint, interrupts are
 
 708  * disabled on the endpoint.
 
 710 static void ep_del_request(struct pxa_ep *ep, struct pxa27x_request *req)
 
 714         ep_vdbg(ep, "req:%p, lg=%d, udccsr=0x%03x\n", req,
 
 715                 req->req.length, udc_ep_readl(ep, UDCCSR));
 
 717         list_del_init(&req->queue);
 
 719         if (!is_ep0(ep) && list_empty(&ep->queue))
 
 724  * req_done - Complete an usb request
 
 725  * @ep: pxa physical endpoint
 
 727  * @status: usb request status sent to gadget API
 
 729  * Context: ep->lock held
 
 731  * Retire a pxa27x usb request. Endpoint must be locked.
 
 733 static void req_done(struct pxa_ep *ep, struct pxa27x_request *req, int status)
 
 735         ep_del_request(ep, req);
 
 736         if (likely(req->req.status == -EINPROGRESS))
 
 737                 req->req.status = status;
 
 739                 status = req->req.status;
 
 741         if (status && status != -ESHUTDOWN)
 
 742                 ep_dbg(ep, "complete req %p stat %d len %u/%u\n",
 
 744                         req->req.actual, req->req.length);
 
 746         req->req.complete(&req->udc_usb_ep->usb_ep, &req->req);
 
 750  * ep_end_out_req - Ends endpoint OUT request
 
 751  * @ep: physical endpoint
 
 754  * Context: ep->lock held
 
 756  * Ends endpoint OUT request (completes usb request).
 
 758 static void ep_end_out_req(struct pxa_ep *ep, struct pxa27x_request *req)
 
 760         inc_ep_stats_reqs(ep, !USB_DIR_IN);
 
 761         req_done(ep, req, 0);
 
 765  * ep0_end_out_req - Ends control endpoint OUT request (ends data stage)
 
 766  * @ep: physical endpoint
 
 769  * Context: ep->lock held
 
 771  * Ends control endpoint OUT request (completes usb request), and puts
 
 772  * control endpoint into idle state
 
 774 static void ep0_end_out_req(struct pxa_ep *ep, struct pxa27x_request *req)
 
 776         set_ep0state(ep->dev, OUT_STATUS_STAGE);
 
 777         ep_end_out_req(ep, req);
 
 782  * ep_end_in_req - Ends endpoint IN request
 
 783  * @ep: physical endpoint
 
 786  * Context: ep->lock held
 
 788  * Ends endpoint IN request (completes usb request).
 
 790 static void ep_end_in_req(struct pxa_ep *ep, struct pxa27x_request *req)
 
 792         inc_ep_stats_reqs(ep, USB_DIR_IN);
 
 793         req_done(ep, req, 0);
 
 797  * ep0_end_in_req - Ends control endpoint IN request (ends data stage)
 
 798  * @ep: physical endpoint
 
 801  * Context: ep->lock held
 
 803  * Ends control endpoint IN request (completes usb request), and puts
 
 804  * control endpoint into status state
 
 806 static void ep0_end_in_req(struct pxa_ep *ep, struct pxa27x_request *req)
 
 808         set_ep0state(ep->dev, IN_STATUS_STAGE);
 
 809         ep_end_in_req(ep, req);
 
 813  * nuke - Dequeue all requests
 
 815  * @status: usb request status
 
 817  * Context: ep->lock held
 
 819  * Dequeues all requests on an endpoint. As a side effect, interrupts will be
 
 820  * disabled on that endpoint (because no more requests).
 
 822 static void nuke(struct pxa_ep *ep, int status)
 
 824         struct pxa27x_request *req;
 
 826         while (!list_empty(&ep->queue)) {
 
 827                 req = list_entry(ep->queue.next, struct pxa27x_request, queue);
 
 828                 req_done(ep, req, status);
 
 833  * read_packet - transfer 1 packet from an OUT endpoint into request
 
 834  * @ep: pxa physical endpoint
 
 837  * Takes bytes from OUT endpoint and transfers them info the usb request.
 
 838  * If there is less space in request than bytes received in OUT endpoint,
 
 839  * bytes are left in the OUT endpoint.
 
 841  * Returns how many bytes were actually transfered
 
 843 static int read_packet(struct pxa_ep *ep, struct pxa27x_request *req)
 
 846         int bytes_ep, bufferspace, count, i;
 
 848         bytes_ep = ep_count_bytes_remain(ep);
 
 849         bufferspace = req->req.length - req->req.actual;
 
 851         buf = (u32 *)(req->req.buf + req->req.actual);
 
 854         if (likely(!ep_is_empty(ep)))
 
 855                 count = min(bytes_ep, bufferspace);
 
 859         for (i = count; i > 0; i -= 4)
 
 860                 *buf++ = udc_ep_readl(ep, UDCDR);
 
 861         req->req.actual += count;
 
 863         udc_ep_writel(ep, UDCCSR, UDCCSR_PC);
 
 869  * write_packet - transfer 1 packet from request into an IN endpoint
 
 870  * @ep: pxa physical endpoint
 
 872  * @max: max bytes that fit into endpoint
 
 874  * Takes bytes from usb request, and transfers them into the physical
 
 875  * endpoint. If there are no bytes to transfer, doesn't write anything
 
 876  * to physical endpoint.
 
 878  * Returns how many bytes were actually transfered.
 
 880 static int write_packet(struct pxa_ep *ep, struct pxa27x_request *req,
 
 883         int length, count, remain, i;
 
 887         buf = (u32 *)(req->req.buf + req->req.actual);
 
 890         length = min(req->req.length - req->req.actual, max);
 
 891         req->req.actual += length;
 
 893         remain = length & 0x3;
 
 894         count = length & ~(0x3);
 
 895         for (i = count; i > 0 ; i -= 4)
 
 896                 udc_ep_writel(ep, UDCDR, *buf++);
 
 899         for (i = remain; i > 0; i--)
 
 900                 udc_ep_writeb(ep, UDCDR, *buf_8++);
 
 902         ep_vdbg(ep, "length=%d+%d, udccsr=0x%03x\n", count, remain,
 
 903                 udc_ep_readl(ep, UDCCSR));
 
 909  * read_fifo - Transfer packets from OUT endpoint into usb request
 
 910  * @ep: pxa physical endpoint
 
 913  * Context: callable when in_interrupt()
 
 915  * Unload as many packets as possible from the fifo we use for usb OUT
 
 916  * transfers and put them into the request. Caller should have made sure
 
 917  * there's at least one packet ready.
 
 918  * Doesn't complete the request, that's the caller's job
 
 920  * Returns 1 if the request completed, 0 otherwise
 
 922 static int read_fifo(struct pxa_ep *ep, struct pxa27x_request *req)
 
 924         int count, is_short, completed = 0;
 
 926         while (epout_has_pkt(ep)) {
 
 927                 count = read_packet(ep, req);
 
 928                 inc_ep_stats_bytes(ep, count, !USB_DIR_IN);
 
 930                 is_short = (count < ep->fifo_size);
 
 931                 ep_dbg(ep, "read udccsr:%03x, count:%d bytes%s req %p %d/%d\n",
 
 932                         udc_ep_readl(ep, UDCCSR), count, is_short ? "/S" : "",
 
 933                         &req->req, req->req.actual, req->req.length);
 
 936                 if (is_short || req->req.actual == req->req.length) {
 
 940                 /* finished that packet.  the next one may be waiting... */
 
 946  * write_fifo - transfer packets from usb request into an IN endpoint
 
 947  * @ep: pxa physical endpoint
 
 948  * @req: pxa usb request
 
 950  * Write to an IN endpoint fifo, as many packets as possible.
 
 951  * irqs will use this to write the rest later.
 
 952  * caller guarantees at least one packet buffer is ready (or a zlp).
 
 953  * Doesn't complete the request, that's the caller's job
 
 955  * Returns 1 if request fully transfered, 0 if partial transfer
 
 957 static int write_fifo(struct pxa_ep *ep, struct pxa27x_request *req)
 
 960         int count, is_short, is_last = 0, completed = 0, totcount = 0;
 
 967                 udccsr = udc_ep_readl(ep, UDCCSR);
 
 968                 if (udccsr & UDCCSR_PC) {
 
 969                         ep_vdbg(ep, "Clearing Transmit Complete, udccsr=%x\n",
 
 971                         udc_ep_writel(ep, UDCCSR, UDCCSR_PC);
 
 973                 if (udccsr & UDCCSR_TRN) {
 
 974                         ep_vdbg(ep, "Clearing Underrun on, udccsr=%x\n",
 
 976                         udc_ep_writel(ep, UDCCSR, UDCCSR_TRN);
 
 979                 count = write_packet(ep, req, max);
 
 980                 inc_ep_stats_bytes(ep, count, USB_DIR_IN);
 
 983                 /* last packet is usually short (or a zlp) */
 
 984                 if (unlikely(count < max)) {
 
 988                         if (likely(req->req.length > req->req.actual)
 
 993                         /* interrupt/iso maxpacket may not fill the fifo */
 
 994                         is_short = unlikely(max < ep->fifo_size);
 
 998                         udc_ep_writel(ep, UDCCSR, UDCCSR_SP);
 
1000                 /* requests complete when all IN data is in the FIFO */
 
1005         } while (!ep_is_full(ep));
 
1007         ep_dbg(ep, "wrote count:%d bytes%s%s, left:%d req=%p\n",
 
1008                         totcount, is_last ? "/L" : "", is_short ? "/S" : "",
 
1009                         req->req.length - req->req.actual, &req->req);
 
1015  * read_ep0_fifo - Transfer packets from control endpoint into usb request
 
1016  * @ep: control endpoint
 
1017  * @req: pxa usb request
 
1019  * Special ep0 version of the above read_fifo. Reads as many bytes from control
 
1020  * endpoint as can be read, and stores them into usb request (limited by request
 
1023  * Returns 0 if usb request only partially filled, 1 if fully filled
 
1025 static int read_ep0_fifo(struct pxa_ep *ep, struct pxa27x_request *req)
 
1027         int count, is_short, completed = 0;
 
1029         while (epout_has_pkt(ep)) {
 
1030                 count = read_packet(ep, req);
 
1031                 udc_ep_writel(ep, UDCCSR, UDCCSR0_OPC);
 
1032                 inc_ep_stats_bytes(ep, count, !USB_DIR_IN);
 
1034                 is_short = (count < ep->fifo_size);
 
1035                 ep_dbg(ep, "read udccsr:%03x, count:%d bytes%s req %p %d/%d\n",
 
1036                         udc_ep_readl(ep, UDCCSR), count, is_short ? "/S" : "",
 
1037                         &req->req, req->req.actual, req->req.length);
 
1039                 if (is_short || req->req.actual >= req->req.length) {
 
1049  * write_ep0_fifo - Send a request to control endpoint (ep0 in)
 
1050  * @ep: control endpoint
 
1053  * Context: callable when in_interrupt()
 
1055  * Sends a request (or a part of the request) to the control endpoint (ep0 in).
 
1056  * If the request doesn't fit, the remaining part will be sent from irq.
 
1057  * The request is considered fully written only if either :
 
1058  *   - last write transfered all remaining bytes, but fifo was not fully filled
 
1059  *   - last write was a 0 length write
 
1061  * Returns 1 if request fully written, 0 if request only partially sent
 
1063 static int write_ep0_fifo(struct pxa_ep *ep, struct pxa27x_request *req)
 
1066         int             is_last, is_short;
 
1068         count = write_packet(ep, req, EP0_FIFO_SIZE);
 
1069         inc_ep_stats_bytes(ep, count, USB_DIR_IN);
 
1071         is_short = (count < EP0_FIFO_SIZE);
 
1072         is_last = ((count == 0) || (count < EP0_FIFO_SIZE));
 
1074         /* Sends either a short packet or a 0 length packet */
 
1075         if (unlikely(is_short))
 
1076                 udc_ep_writel(ep, UDCCSR, UDCCSR0_IPR);
 
1078         ep_dbg(ep, "in %d bytes%s%s, %d left, req=%p, udccsr0=0x%03x\n",
 
1079                 count, is_short ? "/S" : "", is_last ? "/L" : "",
 
1080                 req->req.length - req->req.actual,
 
1081                 &req->req, udc_ep_readl(ep, UDCCSR));
 
1087  * pxa_ep_queue - Queue a request into an IN endpoint
 
1088  * @_ep: usb endpoint
 
1089  * @_req: usb request
 
1092  * Context: normally called when !in_interrupt, but callable when in_interrupt()
 
1093  * in the special case of ep0 setup :
 
1094  *   (irq->handle_ep0_ctrl_req->gadget_setup->pxa_ep_queue)
 
1096  * Returns 0 if succedeed, error otherwise
 
1098 static int pxa_ep_queue(struct usb_ep *_ep, struct usb_request *_req,
 
1101         struct udc_usb_ep       *udc_usb_ep;
 
1103         struct pxa27x_request   *req;
 
1104         struct pxa_udc          *dev;
 
1105         unsigned long           flags;
 
1110         req = container_of(_req, struct pxa27x_request, req);
 
1111         udc_usb_ep = container_of(_ep, struct udc_usb_ep, usb_ep);
 
1113         if (unlikely(!_req || !_req->complete || !_req->buf))
 
1119         dev = udc_usb_ep->dev;
 
1120         ep = udc_usb_ep->pxa_ep;
 
1125         if (unlikely(!dev->driver || dev->gadget.speed == USB_SPEED_UNKNOWN)) {
 
1126                 ep_dbg(ep, "bogus device state\n");
 
1130         /* iso is always one packet per request, that's the only way
 
1131          * we can report per-packet status.  that also helps with dma.
 
1133         if (unlikely(EPXFERTYPE_is_ISO(ep)
 
1134                         && req->req.length > ep->fifo_size))
 
1137         spin_lock_irqsave(&ep->lock, flags);
 
1139         is_first_req = list_empty(&ep->queue);
 
1140         ep_dbg(ep, "queue req %p(first=%s), len %d buf %p\n",
 
1141                         _req, is_first_req ? "yes" : "no",
 
1142                         _req->length, _req->buf);
 
1145                 _req->status = -ESHUTDOWN;
 
1151                 ep_err(ep, "refusing to queue req %p (already queued)\n", req);
 
1155         length = _req->length;
 
1156         _req->status = -EINPROGRESS;
 
1159         ep_add_request(ep, req);
 
1162                 switch (dev->ep0state) {
 
1163                 case WAIT_ACK_SET_CONF_INTERF:
 
1165                                 ep_end_in_req(ep, req);
 
1167                                 ep_err(ep, "got a request of %d bytes while"
 
1168                                         "in state WAIT_ACK_SET_CONF_INTERF\n",
 
1170                                 ep_del_request(ep, req);
 
1176                         if (!ep_is_full(ep))
 
1177                                 if (write_ep0_fifo(ep, req))
 
1178                                         ep0_end_in_req(ep, req);
 
1180                 case OUT_DATA_STAGE:
 
1181                         if ((length == 0) || !epout_has_pkt(ep))
 
1182                                 if (read_ep0_fifo(ep, req))
 
1183                                         ep0_end_out_req(ep, req);
 
1186                         ep_err(ep, "odd state %s to send me a request\n",
 
1187                                 EP0_STNAME(ep->dev));
 
1188                         ep_del_request(ep, req);
 
1197         spin_unlock_irqrestore(&ep->lock, flags);
 
1202  * pxa_ep_dequeue - Dequeue one request
 
1203  * @_ep: usb endpoint
 
1204  * @_req: usb request
 
1206  * Return 0 if no error, -EINVAL or -ECONNRESET otherwise
 
1208 static int pxa_ep_dequeue(struct usb_ep *_ep, struct usb_request *_req)
 
1211         struct udc_usb_ep       *udc_usb_ep;
 
1212         struct pxa27x_request   *req;
 
1213         unsigned long           flags;
 
1218         udc_usb_ep = container_of(_ep, struct udc_usb_ep, usb_ep);
 
1219         ep = udc_usb_ep->pxa_ep;
 
1220         if (!ep || is_ep0(ep))
 
1223         spin_lock_irqsave(&ep->lock, flags);
 
1225         /* make sure it's actually queued on this endpoint */
 
1226         list_for_each_entry(req, &ep->queue, queue) {
 
1227                 if (&req->req == _req) {
 
1228                         req_done(ep, req, -ECONNRESET);
 
1234         spin_unlock_irqrestore(&ep->lock, flags);
 
1239  * pxa_ep_set_halt - Halts operations on one endpoint
 
1240  * @_ep: usb endpoint
 
1243  * Returns 0 if no error, -EINVAL, -EROFS, -EAGAIN otherwise
 
1245 static int pxa_ep_set_halt(struct usb_ep *_ep, int value)
 
1248         struct udc_usb_ep       *udc_usb_ep;
 
1249         unsigned long flags;
 
1255         udc_usb_ep = container_of(_ep, struct udc_usb_ep, usb_ep);
 
1256         ep = udc_usb_ep->pxa_ep;
 
1257         if (!ep || is_ep0(ep))
 
1262                  * This path (reset toggle+halt) is needed to implement
 
1263                  * SET_INTERFACE on normal hardware.  but it can't be
 
1264                  * done from software on the PXA UDC, and the hardware
 
1265                  * forgets to do it as part of SET_INTERFACE automagic.
 
1267                 ep_dbg(ep, "only host can clear halt\n");
 
1271         spin_lock_irqsave(&ep->lock, flags);
 
1274         if (ep->dir_in  && (ep_is_full(ep) || !list_empty(&ep->queue)))
 
1277         /* FST, FEF bits are the same for control and non control endpoints */
 
1279         udc_ep_writel(ep, UDCCSR, UDCCSR_FST | UDCCSR_FEF);
 
1281                 set_ep0state(ep->dev, STALL);
 
1284         spin_unlock_irqrestore(&ep->lock, flags);
 
1289  * pxa_ep_fifo_status - Get how many bytes in physical endpoint
 
1290  * @_ep: usb endpoint
 
1292  * Returns number of bytes in OUT fifos. Broken for IN fifos.
 
1294 static int pxa_ep_fifo_status(struct usb_ep *_ep)
 
1297         struct udc_usb_ep       *udc_usb_ep;
 
1301         udc_usb_ep = container_of(_ep, struct udc_usb_ep, usb_ep);
 
1302         ep = udc_usb_ep->pxa_ep;
 
1303         if (!ep || is_ep0(ep))
 
1308         if (ep->dev->gadget.speed == USB_SPEED_UNKNOWN || ep_is_empty(ep))
 
1311                 return ep_count_bytes_remain(ep) + 1;
 
1315  * pxa_ep_fifo_flush - Flushes one endpoint
 
1316  * @_ep: usb endpoint
 
1318  * Discards all data in one endpoint(IN or OUT), except control endpoint.
 
1320 static void pxa_ep_fifo_flush(struct usb_ep *_ep)
 
1323         struct udc_usb_ep       *udc_usb_ep;
 
1324         unsigned long           flags;
 
1328         udc_usb_ep = container_of(_ep, struct udc_usb_ep, usb_ep);
 
1329         ep = udc_usb_ep->pxa_ep;
 
1330         if (!ep || is_ep0(ep))
 
1333         spin_lock_irqsave(&ep->lock, flags);
 
1335         if (unlikely(!list_empty(&ep->queue)))
 
1336                 ep_dbg(ep, "called while queue list not empty\n");
 
1337         ep_dbg(ep, "called\n");
 
1339         /* for OUT, just read and discard the FIFO contents. */
 
1341                 while (!ep_is_empty(ep))
 
1342                         udc_ep_readl(ep, UDCDR);
 
1344                 /* most IN status is the same, but ISO can't stall */
 
1345                 udc_ep_writel(ep, UDCCSR,
 
1346                                 UDCCSR_PC | UDCCSR_FEF | UDCCSR_TRN
 
1347                                 | (EPXFERTYPE_is_ISO(ep) ? 0 : UDCCSR_SST));
 
1350         spin_unlock_irqrestore(&ep->lock, flags);
 
1356  * pxa_ep_enable - Enables usb endpoint
 
1357  * @_ep: usb endpoint
 
1358  * @desc: usb endpoint descriptor
 
1360  * Nothing much to do here, as ep configuration is done once and for all
 
1361  * before udc is enabled. After udc enable, no physical endpoint configuration
 
1363  * Function makes sanity checks and flushes the endpoint.
 
1365 static int pxa_ep_enable(struct usb_ep *_ep,
 
1366         const struct usb_endpoint_descriptor *desc)
 
1369         struct udc_usb_ep       *udc_usb_ep;
 
1370         struct pxa_udc          *udc;
 
1375         udc_usb_ep = container_of(_ep, struct udc_usb_ep, usb_ep);
 
1376         if (udc_usb_ep->pxa_ep) {
 
1377                 ep = udc_usb_ep->pxa_ep;
 
1378                 ep_warn(ep, "usb_ep %s already enabled, doing nothing\n",
 
1381                 ep = find_pxa_ep(udc_usb_ep->dev, udc_usb_ep);
 
1384         if (!ep || is_ep0(ep)) {
 
1385                 dev_err(udc_usb_ep->dev->dev,
 
1386                         "unable to match pxa_ep for ep %s\n",
 
1391         if ((desc->bDescriptorType != USB_DT_ENDPOINT)
 
1392                         || (ep->type != usb_endpoint_type(desc))) {
 
1393                 ep_err(ep, "type mismatch\n");
 
1397         if (ep->fifo_size < le16_to_cpu(desc->wMaxPacketSize)) {
 
1398                 ep_err(ep, "bad maxpacket\n");
 
1402         udc_usb_ep->pxa_ep = ep;
 
1405         if (!udc->driver || udc->gadget.speed == USB_SPEED_UNKNOWN) {
 
1406                 ep_err(ep, "bogus device state\n");
 
1412         /* flush fifo (mostly for OUT buffers) */
 
1413         pxa_ep_fifo_flush(_ep);
 
1415         ep_dbg(ep, "enabled\n");
 
1420  * pxa_ep_disable - Disable usb endpoint
 
1421  * @_ep: usb endpoint
 
1423  * Same as for pxa_ep_enable, no physical endpoint configuration can be
 
1425  * Function flushes the endpoint and related requests.
 
1427 static int pxa_ep_disable(struct usb_ep *_ep)
 
1430         struct udc_usb_ep       *udc_usb_ep;
 
1431         unsigned long           flags;
 
1436         udc_usb_ep = container_of(_ep, struct udc_usb_ep, usb_ep);
 
1437         ep = udc_usb_ep->pxa_ep;
 
1438         if (!ep || is_ep0(ep) || !list_empty(&ep->queue))
 
1441         spin_lock_irqsave(&ep->lock, flags);
 
1443         nuke(ep, -ESHUTDOWN);
 
1444         spin_unlock_irqrestore(&ep->lock, flags);
 
1446         pxa_ep_fifo_flush(_ep);
 
1447         udc_usb_ep->pxa_ep = NULL;
 
1449         ep_dbg(ep, "disabled\n");
 
1453 static struct usb_ep_ops pxa_ep_ops = {
 
1454         .enable         = pxa_ep_enable,
 
1455         .disable        = pxa_ep_disable,
 
1457         .alloc_request  = pxa_ep_alloc_request,
 
1458         .free_request   = pxa_ep_free_request,
 
1460         .queue          = pxa_ep_queue,
 
1461         .dequeue        = pxa_ep_dequeue,
 
1463         .set_halt       = pxa_ep_set_halt,
 
1464         .fifo_status    = pxa_ep_fifo_status,
 
1465         .fifo_flush     = pxa_ep_fifo_flush,
 
1469  * dplus_pullup - Connect or disconnect pullup resistor to D+ pin
 
1471  * @on: 0 if disconnect pullup resistor, 1 otherwise
 
1474  * Handle D+ pullup resistor, make the device visible to the usb bus, and
 
1475  * declare it as a full speed usb device
 
1477 static void dplus_pullup(struct pxa_udc *udc, int on)
 
1480                 if (gpio_is_valid(udc->mach->gpio_pullup))
 
1481                         gpio_set_value(udc->mach->gpio_pullup,
 
1482                                        !udc->mach->gpio_pullup_inverted);
 
1483                 if (udc->mach->udc_command)
 
1484                         udc->mach->udc_command(PXA2XX_UDC_CMD_CONNECT);
 
1486                 if (gpio_is_valid(udc->mach->gpio_pullup))
 
1487                         gpio_set_value(udc->mach->gpio_pullup,
 
1488                                        udc->mach->gpio_pullup_inverted);
 
1489                 if (udc->mach->udc_command)
 
1490                         udc->mach->udc_command(PXA2XX_UDC_CMD_DISCONNECT);
 
1492         udc->pullup_on = on;
 
1496  * pxa_udc_get_frame - Returns usb frame number
 
1497  * @_gadget: usb gadget
 
1499 static int pxa_udc_get_frame(struct usb_gadget *_gadget)
 
1501         struct pxa_udc *udc = to_gadget_udc(_gadget);
 
1503         return (udc_readl(udc, UDCFNR) & 0x7ff);
 
1507  * pxa_udc_wakeup - Force udc device out of suspend
 
1508  * @_gadget: usb gadget
 
1510  * Returns 0 if succesfull, error code otherwise
 
1512 static int pxa_udc_wakeup(struct usb_gadget *_gadget)
 
1514         struct pxa_udc *udc = to_gadget_udc(_gadget);
 
1516         /* host may not have enabled remote wakeup */
 
1517         if ((udc_readl(udc, UDCCR) & UDCCR_DWRE) == 0)
 
1518                 return -EHOSTUNREACH;
 
1519         udc_set_mask_UDCCR(udc, UDCCR_UDR);
 
1523 static void udc_enable(struct pxa_udc *udc);
 
1524 static void udc_disable(struct pxa_udc *udc);
 
1527  * should_enable_udc - Tells if UDC should be enabled
 
1531  * The UDC should be enabled if :
 
1533  *  - the pullup resistor is connected
 
1534  *  - and a gadget driver is bound
 
1535  *  - and vbus is sensed (or no vbus sense is available)
 
1537  * Returns 1 if UDC should be enabled, 0 otherwise
 
1539 static int should_enable_udc(struct pxa_udc *udc)
 
1543         put_on = ((udc->pullup_on) && (udc->driver));
 
1544         put_on &= ((udc->vbus_sensed) || (!udc->transceiver));
 
1549  * should_disable_udc - Tells if UDC should be disabled
 
1553  * The UDC should be disabled if :
 
1554  *  - the pullup resistor is not connected
 
1555  *  - or no gadget driver is bound
 
1556  *  - or no vbus is sensed (when vbus sesing is available)
 
1558  * Returns 1 if UDC should be disabled
 
1560 static int should_disable_udc(struct pxa_udc *udc)
 
1564         put_off = ((!udc->pullup_on) || (!udc->driver));
 
1565         put_off |= ((!udc->vbus_sensed) && (udc->transceiver));
 
1570  * pxa_udc_pullup - Offer manual D+ pullup control
 
1571  * @_gadget: usb gadget using the control
 
1572  * @is_active: 0 if disconnect, else connect D+ pullup resistor
 
1573  * Context: !in_interrupt()
 
1575  * Returns 0 if OK, -EOPNOTSUPP if udc driver doesn't handle D+ pullup
 
1577 static int pxa_udc_pullup(struct usb_gadget *_gadget, int is_active)
 
1579         struct pxa_udc *udc = to_gadget_udc(_gadget);
 
1581         if (!gpio_is_valid(udc->mach->gpio_pullup) && !udc->mach->udc_command)
 
1584         dplus_pullup(udc, is_active);
 
1586         if (should_enable_udc(udc))
 
1588         if (should_disable_udc(udc))
 
1593 static void udc_enable(struct pxa_udc *udc);
 
1594 static void udc_disable(struct pxa_udc *udc);
 
1597  * pxa_udc_vbus_session - Called by external transceiver to enable/disable udc
 
1598  * @_gadget: usb gadget
 
1599  * @is_active: 0 if should disable the udc, 1 if should enable
 
1601  * Enables the udc, and optionnaly activates D+ pullup resistor. Or disables the
 
1602  * udc, and deactivates D+ pullup resistor.
 
1606 static int pxa_udc_vbus_session(struct usb_gadget *_gadget, int is_active)
 
1608         struct pxa_udc *udc = to_gadget_udc(_gadget);
 
1610         udc->vbus_sensed = is_active;
 
1611         if (should_enable_udc(udc))
 
1613         if (should_disable_udc(udc))
 
1620  * pxa_udc_vbus_draw - Called by gadget driver after SET_CONFIGURATION completed
 
1621  * @_gadget: usb gadget
 
1622  * @mA: current drawn
 
1624  * Context: !in_interrupt()
 
1626  * Called after a configuration was chosen by a USB host, to inform how much
 
1627  * current can be drawn by the device from VBus line.
 
1629  * Returns 0 or -EOPNOTSUPP if no transceiver is handling the udc
 
1631 static int pxa_udc_vbus_draw(struct usb_gadget *_gadget, unsigned mA)
 
1633         struct pxa_udc *udc;
 
1635         udc = to_gadget_udc(_gadget);
 
1636         if (udc->transceiver)
 
1637                 return otg_set_power(udc->transceiver, mA);
 
1641 static const struct usb_gadget_ops pxa_udc_ops = {
 
1642         .get_frame      = pxa_udc_get_frame,
 
1643         .wakeup         = pxa_udc_wakeup,
 
1644         .pullup         = pxa_udc_pullup,
 
1645         .vbus_session   = pxa_udc_vbus_session,
 
1646         .vbus_draw      = pxa_udc_vbus_draw,
 
1650  * udc_disable - disable udc device controller
 
1654  * Disables the udc device : disables clocks, udc interrupts, control endpoint
 
1657 static void udc_disable(struct pxa_udc *udc)
 
1662         udc_writel(udc, UDCICR0, 0);
 
1663         udc_writel(udc, UDCICR1, 0);
 
1665         udc_clear_mask_UDCCR(udc, UDCCR_UDE);
 
1666         clk_disable(udc->clk);
 
1669         udc->gadget.speed = USB_SPEED_UNKNOWN;
 
1675  * udc_init_data - Initialize udc device data structures
 
1678  * Initializes gadget endpoint list, endpoints locks. No action is taken
 
1681 static __init void udc_init_data(struct pxa_udc *dev)
 
1686         /* device/ep0 records init */
 
1687         INIT_LIST_HEAD(&dev->gadget.ep_list);
 
1688         INIT_LIST_HEAD(&dev->gadget.ep0->ep_list);
 
1689         dev->udc_usb_ep[0].pxa_ep = &dev->pxa_ep[0];
 
1692         /* PXA endpoints init */
 
1693         for (i = 0; i < NR_PXA_ENDPOINTS; i++) {
 
1694                 ep = &dev->pxa_ep[i];
 
1696                 ep->enabled = is_ep0(ep);
 
1697                 INIT_LIST_HEAD(&ep->queue);
 
1698                 spin_lock_init(&ep->lock);
 
1701         /* USB endpoints init */
 
1702         for (i = 1; i < NR_USB_ENDPOINTS; i++)
 
1703                 list_add_tail(&dev->udc_usb_ep[i].usb_ep.ep_list,
 
1704                                 &dev->gadget.ep_list);
 
1708  * udc_enable - Enables the udc device
 
1711  * Enables the udc device : enables clocks, udc interrupts, control endpoint
 
1712  * interrupts, sets usb as UDC client and setups endpoints.
 
1714 static void udc_enable(struct pxa_udc *udc)
 
1719         udc_writel(udc, UDCICR0, 0);
 
1720         udc_writel(udc, UDCICR1, 0);
 
1721         udc_clear_mask_UDCCR(udc, UDCCR_UDE);
 
1723         clk_enable(udc->clk);
 
1726         udc->gadget.speed = USB_SPEED_FULL;
 
1727         memset(&udc->stats, 0, sizeof(udc->stats));
 
1729         udc_set_mask_UDCCR(udc, UDCCR_UDE);
 
1731         if (udc_readl(udc, UDCCR) & UDCCR_EMCE)
 
1732                 dev_err(udc->dev, "Configuration errors, udc disabled\n");
 
1735          * Caller must be able to sleep in order to cope with startup transients
 
1739         /* enable suspend/resume and reset irqs */
 
1740         udc_writel(udc, UDCICR1,
 
1741                         UDCICR1_IECC | UDCICR1_IERU
 
1742                         | UDCICR1_IESU | UDCICR1_IERS);
 
1744         /* enable ep0 irqs */
 
1745         pio_irq_enable(&udc->pxa_ep[0]);
 
1751  * usb_gadget_register_driver - Register gadget driver
 
1752  * @driver: gadget driver
 
1754  * When a driver is successfully registered, it will receive control requests
 
1755  * including set_configuration(), which enables non-control requests.  Then
 
1756  * usb traffic follows until a disconnect is reported.  Then a host may connect
 
1757  * again, or the driver might get unbound.
 
1759  * Note that the udc is not automatically enabled. Check function
 
1760  * should_enable_udc().
 
1762  * Returns 0 if no error, -EINVAL, -ENODEV, -EBUSY otherwise
 
1764 int usb_gadget_register_driver(struct usb_gadget_driver *driver)
 
1766         struct pxa_udc *udc = the_controller;
 
1769         if (!driver || driver->speed < USB_SPEED_FULL || !driver->bind
 
1770                         || !driver->disconnect || !driver->setup)
 
1777         /* first hook up the driver ... */
 
1778         udc->driver = driver;
 
1779         udc->gadget.dev.driver = &driver->driver;
 
1780         dplus_pullup(udc, 1);
 
1782         retval = device_add(&udc->gadget.dev);
 
1784                 dev_err(udc->dev, "device_add error %d\n", retval);
 
1787         retval = driver->bind(&udc->gadget);
 
1789                 dev_err(udc->dev, "bind to driver %s --> error %d\n",
 
1790                         driver->driver.name, retval);
 
1793         dev_dbg(udc->dev, "registered gadget driver '%s'\n",
 
1794                 driver->driver.name);
 
1796         if (udc->transceiver) {
 
1797                 retval = otg_set_peripheral(udc->transceiver, &udc->gadget);
 
1799                         dev_err(udc->dev, "can't bind to transceiver\n");
 
1800                         goto transceiver_fail;
 
1804         if (should_enable_udc(udc))
 
1810                 driver->unbind(&udc->gadget);
 
1812         device_del(&udc->gadget.dev);
 
1815         udc->gadget.dev.driver = NULL;
 
1818 EXPORT_SYMBOL(usb_gadget_register_driver);
 
1822  * stop_activity - Stops udc endpoints
 
1824  * @driver: gadget driver
 
1826  * Disables all udc endpoints (even control endpoint), report disconnect to
 
1829 static void stop_activity(struct pxa_udc *udc, struct usb_gadget_driver *driver)
 
1833         /* don't disconnect drivers more than once */
 
1834         if (udc->gadget.speed == USB_SPEED_UNKNOWN)
 
1836         udc->gadget.speed = USB_SPEED_UNKNOWN;
 
1838         for (i = 0; i < NR_USB_ENDPOINTS; i++)
 
1839                 pxa_ep_disable(&udc->udc_usb_ep[i].usb_ep);
 
1842                 driver->disconnect(&udc->gadget);
 
1846  * usb_gadget_unregister_driver - Unregister the gadget driver
 
1847  * @driver: gadget driver
 
1849  * Returns 0 if no error, -ENODEV, -EINVAL otherwise
 
1851 int usb_gadget_unregister_driver(struct usb_gadget_driver *driver)
 
1853         struct pxa_udc *udc = the_controller;
 
1857         if (!driver || driver != udc->driver || !driver->unbind)
 
1860         stop_activity(udc, driver);
 
1862         dplus_pullup(udc, 0);
 
1864         driver->unbind(&udc->gadget);
 
1867         device_del(&udc->gadget.dev);
 
1868         dev_info(udc->dev, "unregistered gadget driver '%s'\n",
 
1869                  driver->driver.name);
 
1871         if (udc->transceiver)
 
1872                 return otg_set_peripheral(udc->transceiver, NULL);
 
1875 EXPORT_SYMBOL(usb_gadget_unregister_driver);
 
1878  * handle_ep0_ctrl_req - handle control endpoint control request
 
1880  * @req: control request
 
1882 static void handle_ep0_ctrl_req(struct pxa_udc *udc,
 
1883                                 struct pxa27x_request *req)
 
1885         struct pxa_ep *ep = &udc->pxa_ep[0];
 
1887                 struct usb_ctrlrequest  r;
 
1891         int have_extrabytes = 0;
 
1896          * In the PXA320 manual, in the section about Back-to-Back setup
 
1897          * packets, it describes this situation.  The solution is to set OPC to
 
1898          * get rid of the status packet, and then continue with the setup
 
1899          * packet. Generalize to pxa27x CPUs.
 
1901         if (epout_has_pkt(ep) && (ep_count_bytes_remain(ep) == 0))
 
1902                 udc_ep_writel(ep, UDCCSR, UDCCSR0_OPC);
 
1904         /* read SETUP packet */
 
1905         for (i = 0; i < 2; i++) {
 
1906                 if (unlikely(ep_is_empty(ep)))
 
1908                 u.word[i] = udc_ep_readl(ep, UDCDR);
 
1911         have_extrabytes = !ep_is_empty(ep);
 
1912         while (!ep_is_empty(ep)) {
 
1913                 i = udc_ep_readl(ep, UDCDR);
 
1914                 ep_err(ep, "wrong to have extra bytes for setup : 0x%08x\n", i);
 
1917         ep_dbg(ep, "SETUP %02x.%02x v%04x i%04x l%04x\n",
 
1918                 u.r.bRequestType, u.r.bRequest,
 
1919                 le16_to_cpu(u.r.wValue), le16_to_cpu(u.r.wIndex),
 
1920                 le16_to_cpu(u.r.wLength));
 
1921         if (unlikely(have_extrabytes))
 
1924         if (u.r.bRequestType & USB_DIR_IN)
 
1925                 set_ep0state(udc, IN_DATA_STAGE);
 
1927                 set_ep0state(udc, OUT_DATA_STAGE);
 
1929         /* Tell UDC to enter Data Stage */
 
1930         udc_ep_writel(ep, UDCCSR, UDCCSR0_SA | UDCCSR0_OPC);
 
1932         i = udc->driver->setup(&udc->gadget, &u.r);
 
1938         ep_dbg(ep, "protocol STALL, udccsr0=%03x err %d\n",
 
1939                 udc_ep_readl(ep, UDCCSR), i);
 
1940         udc_ep_writel(ep, UDCCSR, UDCCSR0_FST | UDCCSR0_FTF);
 
1941         set_ep0state(udc, STALL);
 
1946  * handle_ep0 - Handle control endpoint data transfers
 
1948  * @fifo_irq: 1 if triggered by fifo service type irq
 
1949  * @opc_irq: 1 if triggered by output packet complete type irq
 
1951  * Context : when in_interrupt() or with ep->lock held
 
1953  * Tries to transfer all pending request data into the endpoint and/or
 
1954  * transfer all pending data in the endpoint into usb requests.
 
1955  * Handles states of ep0 automata.
 
1957  * PXA27x hardware handles several standard usb control requests without
 
1958  * driver notification.  The requests fully handled by hardware are :
 
1959  *  SET_ADDRESS, SET_FEATURE, CLEAR_FEATURE, GET_CONFIGURATION, GET_INTERFACE,
 
1961  * The requests handled by hardware, but with irq notification are :
 
1962  *  SYNCH_FRAME, SET_CONFIGURATION, SET_INTERFACE
 
1963  * The remaining standard requests really handled by handle_ep0 are :
 
1964  *  GET_DESCRIPTOR, SET_DESCRIPTOR, specific requests.
 
1965  * Requests standardized outside of USB 2.0 chapter 9 are handled more
 
1966  * uniformly, by gadget drivers.
 
1968  * The control endpoint state machine is _not_ USB spec compliant, it's even
 
1969  * hardly compliant with Intel PXA270 developers guide.
 
1970  * The key points which inferred this state machine are :
 
1971  *   - on every setup token, bit UDCCSR0_SA is raised and held until cleared by
 
1973  *   - on every OUT packet received, UDCCSR0_OPC is raised and held until
 
1974  *     cleared by software.
 
1975  *   - clearing UDCCSR0_OPC always flushes ep0. If in setup stage, never do it
 
1976  *     before reading ep0.
 
1977  *     This is true only for PXA27x. This is not true anymore for PXA3xx family
 
1978  *     (check Back-to-Back setup packet in developers guide).
 
1979  *   - irq can be called on a "packet complete" event (opc_irq=1), while
 
1980  *     UDCCSR0_OPC is not yet raised (delta can be as big as 100ms
 
1981  *     from experimentation).
 
1982  *   - as UDCCSR0_SA can be activated while in irq handling, and clearing
 
1983  *     UDCCSR0_OPC would flush the setup data, we almost never clear UDCCSR0_OPC
 
1984  *     => we never actually read the "status stage" packet of an IN data stage
 
1985  *     => this is not documented in Intel documentation
 
1986  *   - hardware as no idea of STATUS STAGE, it only handle SETUP STAGE and DATA
 
1987  *     STAGE. The driver add STATUS STAGE to send last zero length packet in
 
1989  *   - special attention was needed for IN_STATUS_STAGE. If a packet complete
 
1990  *     event is detected, we terminate the status stage without ackowledging the
 
1991  *     packet (not to risk to loose a potential SETUP packet)
 
1993 static void handle_ep0(struct pxa_udc *udc, int fifo_irq, int opc_irq)
 
1996         struct pxa_ep           *ep = &udc->pxa_ep[0];
 
1997         struct pxa27x_request   *req = NULL;
 
2000         if (!list_empty(&ep->queue))
 
2001                 req = list_entry(ep->queue.next, struct pxa27x_request, queue);
 
2003         udccsr0 = udc_ep_readl(ep, UDCCSR);
 
2004         ep_dbg(ep, "state=%s, req=%p, udccsr0=0x%03x, udcbcr=%d, irq_msk=%x\n",
 
2005                 EP0_STNAME(udc), req, udccsr0, udc_ep_readl(ep, UDCBCR),
 
2006                 (fifo_irq << 1 | opc_irq));
 
2008         if (udccsr0 & UDCCSR0_SST) {
 
2009                 ep_dbg(ep, "clearing stall status\n");
 
2011                 udc_ep_writel(ep, UDCCSR, UDCCSR0_SST);
 
2015         if (udccsr0 & UDCCSR0_SA) {
 
2017                 set_ep0state(udc, SETUP_STAGE);
 
2020         switch (udc->ep0state) {
 
2021         case WAIT_FOR_SETUP:
 
2023                  * Hardware bug : beware, we cannot clear OPC, since we would
 
2024                  * miss a potential OPC irq for a setup packet.
 
2025                  * So, we only do ... nothing, and hope for a next irq with
 
2030                 udccsr0 &= UDCCSR0_CTRL_REQ_MASK;
 
2031                 if (likely(udccsr0 == UDCCSR0_CTRL_REQ_MASK))
 
2032                         handle_ep0_ctrl_req(udc, req);
 
2034         case IN_DATA_STAGE:                     /* GET_DESCRIPTOR */
 
2035                 if (epout_has_pkt(ep))
 
2036                         udc_ep_writel(ep, UDCCSR, UDCCSR0_OPC);
 
2037                 if (req && !ep_is_full(ep))
 
2038                         completed = write_ep0_fifo(ep, req);
 
2040                         ep0_end_in_req(ep, req);
 
2042         case OUT_DATA_STAGE:                    /* SET_DESCRIPTOR */
 
2043                 if (epout_has_pkt(ep) && req)
 
2044                         completed = read_ep0_fifo(ep, req);
 
2046                         ep0_end_out_req(ep, req);
 
2049                 udc_ep_writel(ep, UDCCSR, UDCCSR0_FST);
 
2051         case IN_STATUS_STAGE:
 
2053                  * Hardware bug : beware, we cannot clear OPC, since we would
 
2054                  * miss a potential PC irq for a setup packet.
 
2055                  * So, we only put the ep0 into WAIT_FOR_SETUP state.
 
2060         case OUT_STATUS_STAGE:
 
2061         case WAIT_ACK_SET_CONF_INTERF:
 
2062                 ep_warn(ep, "should never get in %s state here!!!\n",
 
2063                                 EP0_STNAME(ep->dev));
 
2070  * handle_ep - Handle endpoint data tranfers
 
2071  * @ep: pxa physical endpoint
 
2073  * Tries to transfer all pending request data into the endpoint and/or
 
2074  * transfer all pending data in the endpoint into usb requests.
 
2076  * Is always called when in_interrupt() or with ep->lock held.
 
2078 static void handle_ep(struct pxa_ep *ep)
 
2080         struct pxa27x_request   *req;
 
2083         int is_in = ep->dir_in;
 
2088                 udccsr = udc_ep_readl(ep, UDCCSR);
 
2089                 if (likely(!list_empty(&ep->queue)))
 
2090                         req = list_entry(ep->queue.next,
 
2091                                         struct pxa27x_request, queue);
 
2095                 ep_dbg(ep, "req:%p, udccsr 0x%03x loop=%d\n",
 
2096                                 req, udccsr, loop++);
 
2098                 if (unlikely(udccsr & (UDCCSR_SST | UDCCSR_TRN)))
 
2099                         udc_ep_writel(ep, UDCCSR,
 
2100                                         udccsr & (UDCCSR_SST | UDCCSR_TRN));
 
2104                 if (unlikely(is_in)) {
 
2105                         if (likely(!ep_is_full(ep)))
 
2106                                 completed = write_fifo(ep, req);
 
2108                                 ep_end_in_req(ep, req);
 
2110                         if (likely(epout_has_pkt(ep)))
 
2111                                 completed = read_fifo(ep, req);
 
2113                                 ep_end_out_req(ep, req);
 
2115         } while (completed);
 
2119  * pxa27x_change_configuration - Handle SET_CONF usb request notification
 
2121  * @config: usb configuration
 
2123  * Post the request to upper level.
 
2124  * Don't use any pxa specific harware configuration capabilities
 
2126 static void pxa27x_change_configuration(struct pxa_udc *udc, int config)
 
2128         struct usb_ctrlrequest req ;
 
2130         dev_dbg(udc->dev, "config=%d\n", config);
 
2132         udc->config = config;
 
2133         udc->last_interface = 0;
 
2134         udc->last_alternate = 0;
 
2136         req.bRequestType = 0;
 
2137         req.bRequest = USB_REQ_SET_CONFIGURATION;
 
2138         req.wValue = config;
 
2142         set_ep0state(udc, WAIT_ACK_SET_CONF_INTERF);
 
2143         udc->driver->setup(&udc->gadget, &req);
 
2147  * pxa27x_change_interface - Handle SET_INTERF usb request notification
 
2149  * @iface: interface number
 
2150  * @alt: alternate setting number
 
2152  * Post the request to upper level.
 
2153  * Don't use any pxa specific harware configuration capabilities
 
2155 static void pxa27x_change_interface(struct pxa_udc *udc, int iface, int alt)
 
2157         struct usb_ctrlrequest  req;
 
2159         dev_dbg(udc->dev, "interface=%d, alternate setting=%d\n", iface, alt);
 
2161         udc->last_interface = iface;
 
2162         udc->last_alternate = alt;
 
2164         req.bRequestType = USB_RECIP_INTERFACE;
 
2165         req.bRequest = USB_REQ_SET_INTERFACE;
 
2170         set_ep0state(udc, WAIT_ACK_SET_CONF_INTERF);
 
2171         udc->driver->setup(&udc->gadget, &req);
 
2175  * irq_handle_data - Handle data transfer
 
2176  * @irq: irq IRQ number
 
2177  * @udc: dev pxa_udc device structure
 
2179  * Called from irq handler, transferts data to or from endpoint to queue
 
2181 static void irq_handle_data(int irq, struct pxa_udc *udc)
 
2185         u32 udcisr0 = udc_readl(udc, UDCISR0) & UDCCISR0_EP_MASK;
 
2186         u32 udcisr1 = udc_readl(udc, UDCISR1) & UDCCISR1_EP_MASK;
 
2188         if (udcisr0 & UDCISR_INT_MASK) {
 
2189                 udc->pxa_ep[0].stats.irqs++;
 
2190                 udc_writel(udc, UDCISR0, UDCISR_INT(0, UDCISR_INT_MASK));
 
2191                 handle_ep0(udc, !!(udcisr0 & UDCICR_FIFOERR),
 
2192                                 !!(udcisr0 & UDCICR_PKTCOMPL));
 
2196         for (i = 1; udcisr0 != 0 && i < 16; udcisr0 >>= 2, i++) {
 
2197                 if (!(udcisr0 & UDCISR_INT_MASK))
 
2200                 udc_writel(udc, UDCISR0, UDCISR_INT(i, UDCISR_INT_MASK));
 
2201                 ep = &udc->pxa_ep[i];
 
2206         for (i = 16; udcisr1 != 0 && i < 24; udcisr1 >>= 2, i++) {
 
2207                 udc_writel(udc, UDCISR1, UDCISR_INT(i - 16, UDCISR_INT_MASK));
 
2208                 if (!(udcisr1 & UDCISR_INT_MASK))
 
2211                 ep = &udc->pxa_ep[i];
 
2219  * irq_udc_suspend - Handle IRQ "UDC Suspend"
 
2222 static void irq_udc_suspend(struct pxa_udc *udc)
 
2224         udc_writel(udc, UDCISR1, UDCISR1_IRSU);
 
2225         udc->stats.irqs_suspend++;
 
2227         if (udc->gadget.speed != USB_SPEED_UNKNOWN
 
2228                         && udc->driver && udc->driver->suspend)
 
2229                 udc->driver->suspend(&udc->gadget);
 
2234   * irq_udc_resume - Handle IRQ "UDC Resume"
 
2237 static void irq_udc_resume(struct pxa_udc *udc)
 
2239         udc_writel(udc, UDCISR1, UDCISR1_IRRU);
 
2240         udc->stats.irqs_resume++;
 
2242         if (udc->gadget.speed != USB_SPEED_UNKNOWN
 
2243                         && udc->driver && udc->driver->resume)
 
2244                 udc->driver->resume(&udc->gadget);
 
2248  * irq_udc_reconfig - Handle IRQ "UDC Change Configuration"
 
2251 static void irq_udc_reconfig(struct pxa_udc *udc)
 
2253         unsigned config, interface, alternate, config_change;
 
2254         u32 udccr = udc_readl(udc, UDCCR);
 
2256         udc_writel(udc, UDCISR1, UDCISR1_IRCC);
 
2257         udc->stats.irqs_reconfig++;
 
2259         config = (udccr & UDCCR_ACN) >> UDCCR_ACN_S;
 
2260         config_change = (config != udc->config);
 
2261         pxa27x_change_configuration(udc, config);
 
2263         interface = (udccr & UDCCR_AIN) >> UDCCR_AIN_S;
 
2264         alternate = (udccr & UDCCR_AAISN) >> UDCCR_AAISN_S;
 
2265         pxa27x_change_interface(udc, interface, alternate);
 
2268                 update_pxa_ep_matches(udc);
 
2269         udc_set_mask_UDCCR(udc, UDCCR_SMAC);
 
2273  * irq_udc_reset - Handle IRQ "UDC Reset"
 
2276 static void irq_udc_reset(struct pxa_udc *udc)
 
2278         u32 udccr = udc_readl(udc, UDCCR);
 
2279         struct pxa_ep *ep = &udc->pxa_ep[0];
 
2281         dev_info(udc->dev, "USB reset\n");
 
2282         udc_writel(udc, UDCISR1, UDCISR1_IRRS);
 
2283         udc->stats.irqs_reset++;
 
2285         if ((udccr & UDCCR_UDA) == 0) {
 
2286                 dev_dbg(udc->dev, "USB reset start\n");
 
2287                 stop_activity(udc, udc->driver);
 
2289         udc->gadget.speed = USB_SPEED_FULL;
 
2290         memset(&udc->stats, 0, sizeof udc->stats);
 
2293         udc_ep_writel(ep, UDCCSR, UDCCSR0_FTF | UDCCSR0_OPC);
 
2298  * pxa_udc_irq - Main irq handler
 
2302  * Handles all udc interrupts
 
2304 static irqreturn_t pxa_udc_irq(int irq, void *_dev)
 
2306         struct pxa_udc *udc = _dev;
 
2307         u32 udcisr0 = udc_readl(udc, UDCISR0);
 
2308         u32 udcisr1 = udc_readl(udc, UDCISR1);
 
2309         u32 udccr = udc_readl(udc, UDCCR);
 
2312         dev_vdbg(udc->dev, "Interrupt, UDCISR0:0x%08x, UDCISR1:0x%08x, "
 
2313                  "UDCCR:0x%08x\n", udcisr0, udcisr1, udccr);
 
2315         udcisr1_spec = udcisr1 & 0xf8000000;
 
2316         if (unlikely(udcisr1_spec & UDCISR1_IRSU))
 
2317                 irq_udc_suspend(udc);
 
2318         if (unlikely(udcisr1_spec & UDCISR1_IRRU))
 
2319                 irq_udc_resume(udc);
 
2320         if (unlikely(udcisr1_spec & UDCISR1_IRCC))
 
2321                 irq_udc_reconfig(udc);
 
2322         if (unlikely(udcisr1_spec & UDCISR1_IRRS))
 
2325         if ((udcisr0 & UDCCISR0_EP_MASK) | (udcisr1 & UDCCISR1_EP_MASK))
 
2326                 irq_handle_data(irq, udc);
 
2331 static struct pxa_udc memory = {
 
2333                 .ops            = &pxa_udc_ops,
 
2334                 .ep0            = &memory.udc_usb_ep[0].usb_ep,
 
2335                 .name           = driver_name,
 
2337                         .init_name      = "gadget",
 
2352                 /* Endpoints for gadget zero */
 
2353                 PXA_EP_OUT_BULK(1, 1, 3, 0, 0),
 
2354                 PXA_EP_IN_BULK(2,  2, 3, 0, 0),
 
2355                 /* Endpoints for ether gadget, file storage gadget */
 
2356                 PXA_EP_OUT_BULK(3, 1, 1, 0, 0),
 
2357                 PXA_EP_IN_BULK(4,  2, 1, 0, 0),
 
2358                 PXA_EP_IN_ISO(5,   3, 1, 0, 0),
 
2359                 PXA_EP_OUT_ISO(6,  4, 1, 0, 0),
 
2360                 PXA_EP_IN_INT(7,   5, 1, 0, 0),
 
2361                 /* Endpoints for RNDIS, serial */
 
2362                 PXA_EP_OUT_BULK(8, 1, 2, 0, 0),
 
2363                 PXA_EP_IN_BULK(9,  2, 2, 0, 0),
 
2364                 PXA_EP_IN_INT(10,  5, 2, 0, 0),
 
2366                  * All the following endpoints are only for completion.  They
 
2367                  * won't never work, as multiple interfaces are really broken on
 
2370                 PXA_EP_OUT_BULK(11, 1, 2, 1, 0),
 
2371                 PXA_EP_IN_BULK(12,  2, 2, 1, 0),
 
2372                 /* Endpoint for CDC Ether */
 
2373                 PXA_EP_OUT_BULK(13, 1, 1, 1, 1),
 
2374                 PXA_EP_IN_BULK(14,  2, 1, 1, 1),
 
2379  * pxa_udc_probe - probes the udc device
 
2380  * @_dev: platform device
 
2382  * Perform basic init : allocates udc clock, creates sysfs files, requests
 
2385 static int __init pxa_udc_probe(struct platform_device *pdev)
 
2387         struct resource *regs;
 
2388         struct pxa_udc *udc = &memory;
 
2389         int retval = 0, gpio;
 
2391         regs = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
 
2394         udc->irq = platform_get_irq(pdev, 0);
 
2398         udc->dev = &pdev->dev;
 
2399         udc->mach = pdev->dev.platform_data;
 
2400         udc->transceiver = otg_get_transceiver();
 
2402         gpio = udc->mach->gpio_pullup;
 
2403         if (gpio_is_valid(gpio)) {
 
2404                 retval = gpio_request(gpio, "USB D+ pullup");
 
2406                         gpio_direction_output(gpio,
 
2407                                        udc->mach->gpio_pullup_inverted);
 
2410                 dev_err(&pdev->dev, "Couldn't request gpio %d : %d\n",
 
2415         udc->clk = clk_get(&pdev->dev, NULL);
 
2416         if (IS_ERR(udc->clk)) {
 
2417                 retval = PTR_ERR(udc->clk);
 
2422         udc->regs = ioremap(regs->start, regs->end - regs->start + 1);
 
2424                 dev_err(&pdev->dev, "Unable to map UDC I/O memory\n");
 
2428         device_initialize(&udc->gadget.dev);
 
2429         udc->gadget.dev.parent = &pdev->dev;
 
2430         udc->gadget.dev.dma_mask = NULL;
 
2431         udc->vbus_sensed = 0;
 
2433         the_controller = udc;
 
2434         platform_set_drvdata(pdev, udc);
 
2438         /* irq setup after old hardware state is cleaned up */
 
2439         retval = request_irq(udc->irq, pxa_udc_irq,
 
2440                         IRQF_SHARED, driver_name, udc);
 
2442                 dev_err(udc->dev, "%s: can't get irq %i, err %d\n",
 
2443                         driver_name, IRQ_USB, retval);
 
2447         pxa_init_debugfs(udc);
 
2459  * pxa_udc_remove - removes the udc device driver
 
2460  * @_dev: platform device
 
2462 static int __exit pxa_udc_remove(struct platform_device *_dev)
 
2464         struct pxa_udc *udc = platform_get_drvdata(_dev);
 
2465         int gpio = udc->mach->gpio_pullup;
 
2467         usb_gadget_unregister_driver(udc->driver);
 
2468         free_irq(udc->irq, udc);
 
2469         pxa_cleanup_debugfs(udc);
 
2470         if (gpio_is_valid(gpio))
 
2473         otg_put_transceiver(udc->transceiver);
 
2475         udc->transceiver = NULL;
 
2476         platform_set_drvdata(_dev, NULL);
 
2477         the_controller = NULL;
 
2484 static void pxa_udc_shutdown(struct platform_device *_dev)
 
2486         struct pxa_udc *udc = platform_get_drvdata(_dev);
 
2488         if (udc_readl(udc, UDCCR) & UDCCR_UDE)
 
2492 #ifdef CONFIG_CPU_PXA27x
 
2493 extern void pxa27x_clear_otgph(void);
 
2495 #define pxa27x_clear_otgph()   do {} while (0)
 
2500  * pxa_udc_suspend - Suspend udc device
 
2501  * @_dev: platform device
 
2502  * @state: suspend state
 
2504  * Suspends udc : saves configuration registers (UDCCR*), then disables the udc
 
2507 static int pxa_udc_suspend(struct platform_device *_dev, pm_message_t state)
 
2510         struct pxa_udc *udc = platform_get_drvdata(_dev);
 
2513         ep = &udc->pxa_ep[0];
 
2514         udc->udccsr0 = udc_ep_readl(ep, UDCCSR);
 
2515         for (i = 1; i < NR_PXA_ENDPOINTS; i++) {
 
2516                 ep = &udc->pxa_ep[i];
 
2517                 ep->udccsr_value = udc_ep_readl(ep, UDCCSR);
 
2518                 ep->udccr_value  = udc_ep_readl(ep, UDCCR);
 
2519                 ep_dbg(ep, "udccsr:0x%03x, udccr:0x%x\n",
 
2520                                 ep->udccsr_value, ep->udccr_value);
 
2524         udc->pullup_resume = udc->pullup_on;
 
2525         dplus_pullup(udc, 0);
 
2531  * pxa_udc_resume - Resume udc device
 
2532  * @_dev: platform device
 
2534  * Resumes udc : restores configuration registers (UDCCR*), then enables the udc
 
2537 static int pxa_udc_resume(struct platform_device *_dev)
 
2540         struct pxa_udc *udc = platform_get_drvdata(_dev);
 
2543         ep = &udc->pxa_ep[0];
 
2544         udc_ep_writel(ep, UDCCSR, udc->udccsr0 & (UDCCSR0_FST | UDCCSR0_DME));
 
2545         for (i = 1; i < NR_PXA_ENDPOINTS; i++) {
 
2546                 ep = &udc->pxa_ep[i];
 
2547                 udc_ep_writel(ep, UDCCSR, ep->udccsr_value);
 
2548                 udc_ep_writel(ep, UDCCR,  ep->udccr_value);
 
2549                 ep_dbg(ep, "udccsr:0x%03x, udccr:0x%x\n",
 
2550                                 ep->udccsr_value, ep->udccr_value);
 
2553         dplus_pullup(udc, udc->pullup_resume);
 
2554         if (should_enable_udc(udc))
 
2557          * We do not handle OTG yet.
 
2559          * OTGPH bit is set when sleep mode is entered.
 
2560          * it indicates that OTG pad is retaining its state.
 
2561          * Upon exit from sleep mode and before clearing OTGPH,
 
2562          * Software must configure the USB OTG pad, UDC, and UHC
 
2563          * to the state they were in before entering sleep mode.
 
2565         pxa27x_clear_otgph();
 
2571 /* work with hotplug and coldplug */
 
2572 MODULE_ALIAS("platform:pxa27x-udc");
 
2574 static struct platform_driver udc_driver = {
 
2576                 .name   = "pxa27x-udc",
 
2577                 .owner  = THIS_MODULE,
 
2579         .remove         = __exit_p(pxa_udc_remove),
 
2580         .shutdown       = pxa_udc_shutdown,
 
2582         .suspend        = pxa_udc_suspend,
 
2583         .resume         = pxa_udc_resume
 
2587 static int __init udc_init(void)
 
2589         if (!cpu_is_pxa27x() && !cpu_is_pxa3xx())
 
2592         printk(KERN_INFO "%s: version %s\n", driver_name, DRIVER_VERSION);
 
2593         return platform_driver_probe(&udc_driver, pxa_udc_probe);
 
2595 module_init(udc_init);
 
2598 static void __exit udc_exit(void)
 
2600         platform_driver_unregister(&udc_driver);
 
2602 module_exit(udc_exit);
 
2604 MODULE_DESCRIPTION(DRIVER_DESC);
 
2605 MODULE_AUTHOR("Robert Jarzmik");
 
2606 MODULE_LICENSE("GPL");