]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - drivers/input/touchscreen/cyttsp4_core.c
Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mason/linux...
[karo-tx-linux.git] / drivers / input / touchscreen / cyttsp4_core.c
1 /*
2  * cyttsp4_core.c
3  * Cypress TrueTouch(TM) Standard Product V4 Core driver module.
4  * For use with Cypress Txx4xx parts.
5  * Supported parts include:
6  * TMA4XX
7  * TMA1036
8  *
9  * Copyright (C) 2012 Cypress Semiconductor
10  *
11  * This program is free software; you can redistribute it and/or
12  * modify it under the terms of the GNU General Public License
13  * version 2, and only version 2, as published by the
14  * Free Software Foundation.
15  *
16  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
17  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
19  * GNU General Public License for more details.
20  *
21  * Contact Cypress Semiconductor at www.cypress.com <ttdrivers@cypress.com>
22  *
23  */
24
25 #include "cyttsp4_core.h"
26 #include <linux/delay.h>
27 #include <linux/gpio.h>
28 #include <linux/input/mt.h>
29 #include <linux/interrupt.h>
30 #include <linux/pm_runtime.h>
31 #include <linux/sched.h>
32 #include <linux/slab.h>
33
34 /* Timeout in ms. */
35 #define CY_CORE_REQUEST_EXCLUSIVE_TIMEOUT       500
36 #define CY_CORE_SLEEP_REQUEST_EXCLUSIVE_TIMEOUT 5000
37 #define CY_CORE_MODE_CHANGE_TIMEOUT             1000
38 #define CY_CORE_RESET_AND_WAIT_TIMEOUT          500
39 #define CY_CORE_WAKEUP_TIMEOUT                  500
40
41 #define CY_CORE_STARTUP_RETRY_COUNT             3
42
43 static const u8 ldr_exit[] = {
44         0xFF, 0x01, 0x3B, 0x00, 0x00, 0x4F, 0x6D, 0x17
45 };
46
47 static const u8 ldr_err_app[] = {
48         0x01, 0x02, 0x00, 0x00, 0x55, 0xDD, 0x17
49 };
50
51 static inline size_t merge_bytes(u8 high, u8 low)
52 {
53         return (high << 8) + low;
54 }
55
56 #ifdef VERBOSE_DEBUG
57 static void cyttsp4_pr_buf(struct device *dev, u8 *pr_buf, u8 *dptr, int size,
58                 const char *data_name)
59 {
60         int i, k;
61         const char fmt[] = "%02X ";
62         int max;
63
64         if (!size)
65                 return;
66
67         max = (CY_MAX_PRBUF_SIZE - 1) - sizeof(CY_PR_TRUNCATED);
68
69         pr_buf[0] = 0;
70         for (i = k = 0; i < size && k < max; i++, k += 3)
71                 scnprintf(pr_buf + k, CY_MAX_PRBUF_SIZE, fmt, dptr[i]);
72
73         dev_vdbg(dev, "%s:  %s[0..%d]=%s%s\n", __func__, data_name, size - 1,
74                         pr_buf, size <= max ? "" : CY_PR_TRUNCATED);
75 }
76 #else
77 #define cyttsp4_pr_buf(dev, pr_buf, dptr, size, data_name) do { } while (0)
78 #endif
79
80 static int cyttsp4_load_status_regs(struct cyttsp4 *cd)
81 {
82         struct cyttsp4_sysinfo *si = &cd->sysinfo;
83         struct device *dev = cd->dev;
84         int rc;
85
86         rc = cyttsp4_adap_read(cd, CY_REG_BASE, si->si_ofs.mode_size,
87                         si->xy_mode);
88         if (rc < 0)
89                 dev_err(dev, "%s: fail read mode regs r=%d\n",
90                         __func__, rc);
91         else
92                 cyttsp4_pr_buf(dev, cd->pr_buf, si->xy_mode,
93                         si->si_ofs.mode_size, "xy_mode");
94
95         return rc;
96 }
97
98 static int cyttsp4_handshake(struct cyttsp4 *cd, u8 mode)
99 {
100         u8 cmd = mode ^ CY_HST_TOGGLE;
101         int rc;
102
103         /*
104          * Mode change issued, handshaking now will cause endless mode change
105          * requests, for sync mode modechange will do same with handshake
106          * */
107         if (mode & CY_HST_MODE_CHANGE)
108                 return 0;
109
110         rc = cyttsp4_adap_write(cd, CY_REG_BASE, sizeof(cmd), &cmd);
111         if (rc < 0)
112                 dev_err(cd->dev, "%s: bus write fail on handshake (ret=%d)\n",
113                                 __func__, rc);
114
115         return rc;
116 }
117
118 static int cyttsp4_hw_soft_reset(struct cyttsp4 *cd)
119 {
120         u8 cmd = CY_HST_RESET;
121         int rc = cyttsp4_adap_write(cd, CY_REG_BASE, sizeof(cmd), &cmd);
122         if (rc < 0) {
123                 dev_err(cd->dev, "%s: FAILED to execute SOFT reset\n",
124                                 __func__);
125                 return rc;
126         }
127         return 0;
128 }
129
130 static int cyttsp4_hw_hard_reset(struct cyttsp4 *cd)
131 {
132         if (cd->cpdata->xres) {
133                 cd->cpdata->xres(cd->cpdata, cd->dev);
134                 dev_dbg(cd->dev, "%s: execute HARD reset\n", __func__);
135                 return 0;
136         }
137         dev_err(cd->dev, "%s: FAILED to execute HARD reset\n", __func__);
138         return -ENOSYS;
139 }
140
141 static int cyttsp4_hw_reset(struct cyttsp4 *cd)
142 {
143         int rc = cyttsp4_hw_hard_reset(cd);
144         if (rc == -ENOSYS)
145                 rc = cyttsp4_hw_soft_reset(cd);
146         return rc;
147 }
148
149 /*
150  * Gets number of bits for a touch filed as parameter,
151  * sets maximum value for field which is used as bit mask
152  * and returns number of bytes required for that field
153  */
154 static int cyttsp4_bits_2_bytes(unsigned int nbits, size_t *max)
155 {
156         *max = 1UL << nbits;
157         return (nbits + 7) / 8;
158 }
159
160 static int cyttsp4_si_data_offsets(struct cyttsp4 *cd)
161 {
162         struct cyttsp4_sysinfo *si = &cd->sysinfo;
163         int rc = cyttsp4_adap_read(cd, CY_REG_BASE, sizeof(si->si_data),
164                         &si->si_data);
165         if (rc < 0) {
166                 dev_err(cd->dev, "%s: fail read sysinfo data offsets r=%d\n",
167                         __func__, rc);
168                 return rc;
169         }
170
171         /* Print sysinfo data offsets */
172         cyttsp4_pr_buf(cd->dev, cd->pr_buf, (u8 *)&si->si_data,
173                        sizeof(si->si_data), "sysinfo_data_offsets");
174
175         /* convert sysinfo data offset bytes into integers */
176
177         si->si_ofs.map_sz = merge_bytes(si->si_data.map_szh,
178                         si->si_data.map_szl);
179         si->si_ofs.map_sz = merge_bytes(si->si_data.map_szh,
180                         si->si_data.map_szl);
181         si->si_ofs.cydata_ofs = merge_bytes(si->si_data.cydata_ofsh,
182                         si->si_data.cydata_ofsl);
183         si->si_ofs.test_ofs = merge_bytes(si->si_data.test_ofsh,
184                         si->si_data.test_ofsl);
185         si->si_ofs.pcfg_ofs = merge_bytes(si->si_data.pcfg_ofsh,
186                         si->si_data.pcfg_ofsl);
187         si->si_ofs.opcfg_ofs = merge_bytes(si->si_data.opcfg_ofsh,
188                         si->si_data.opcfg_ofsl);
189         si->si_ofs.ddata_ofs = merge_bytes(si->si_data.ddata_ofsh,
190                         si->si_data.ddata_ofsl);
191         si->si_ofs.mdata_ofs = merge_bytes(si->si_data.mdata_ofsh,
192                         si->si_data.mdata_ofsl);
193         return rc;
194 }
195
196 static int cyttsp4_si_get_cydata(struct cyttsp4 *cd)
197 {
198         struct cyttsp4_sysinfo *si = &cd->sysinfo;
199         int read_offset;
200         int mfgid_sz, calc_mfgid_sz;
201         void *p;
202         int rc;
203
204         si->si_ofs.cydata_size = si->si_ofs.test_ofs - si->si_ofs.cydata_ofs;
205         dev_dbg(cd->dev, "%s: cydata size: %Zd\n", __func__,
206                         si->si_ofs.cydata_size);
207
208         p = krealloc(si->si_ptrs.cydata, si->si_ofs.cydata_size, GFP_KERNEL);
209         if (p == NULL) {
210                 dev_err(cd->dev, "%s: fail alloc cydata memory\n", __func__);
211                 return -ENOMEM;
212         }
213         si->si_ptrs.cydata = p;
214
215         read_offset = si->si_ofs.cydata_ofs;
216
217         /* Read the CYDA registers up to MFGID field */
218         rc = cyttsp4_adap_read(cd, read_offset,
219                         offsetof(struct cyttsp4_cydata, mfgid_sz)
220                                 + sizeof(si->si_ptrs.cydata->mfgid_sz),
221                         si->si_ptrs.cydata);
222         if (rc < 0) {
223                 dev_err(cd->dev, "%s: fail read cydata r=%d\n",
224                         __func__, rc);
225                 return rc;
226         }
227
228         /* Check MFGID size */
229         mfgid_sz = si->si_ptrs.cydata->mfgid_sz;
230         calc_mfgid_sz = si->si_ofs.cydata_size - sizeof(struct cyttsp4_cydata);
231         if (mfgid_sz != calc_mfgid_sz) {
232                 dev_err(cd->dev, "%s: mismatch in MFGID size, reported:%d calculated:%d\n",
233                         __func__, mfgid_sz, calc_mfgid_sz);
234                 return -EINVAL;
235         }
236
237         read_offset += offsetof(struct cyttsp4_cydata, mfgid_sz)
238                         + sizeof(si->si_ptrs.cydata->mfgid_sz);
239
240         /* Read the CYDA registers for MFGID field */
241         rc = cyttsp4_adap_read(cd, read_offset, si->si_ptrs.cydata->mfgid_sz,
242                         si->si_ptrs.cydata->mfg_id);
243         if (rc < 0) {
244                 dev_err(cd->dev, "%s: fail read cydata r=%d\n",
245                         __func__, rc);
246                 return rc;
247         }
248
249         read_offset += si->si_ptrs.cydata->mfgid_sz;
250
251         /* Read the rest of the CYDA registers */
252         rc = cyttsp4_adap_read(cd, read_offset,
253                         sizeof(struct cyttsp4_cydata)
254                                 - offsetof(struct cyttsp4_cydata, cyito_idh),
255                         &si->si_ptrs.cydata->cyito_idh);
256         if (rc < 0) {
257                 dev_err(cd->dev, "%s: fail read cydata r=%d\n",
258                         __func__, rc);
259                 return rc;
260         }
261
262         cyttsp4_pr_buf(cd->dev, cd->pr_buf, (u8 *)si->si_ptrs.cydata,
263                 si->si_ofs.cydata_size, "sysinfo_cydata");
264         return rc;
265 }
266
267 static int cyttsp4_si_get_test_data(struct cyttsp4 *cd)
268 {
269         struct cyttsp4_sysinfo *si = &cd->sysinfo;
270         void *p;
271         int rc;
272
273         si->si_ofs.test_size = si->si_ofs.pcfg_ofs - si->si_ofs.test_ofs;
274
275         p = krealloc(si->si_ptrs.test, si->si_ofs.test_size, GFP_KERNEL);
276         if (p == NULL) {
277                 dev_err(cd->dev, "%s: fail alloc test memory\n", __func__);
278                 return -ENOMEM;
279         }
280         si->si_ptrs.test = p;
281
282         rc = cyttsp4_adap_read(cd, si->si_ofs.test_ofs, si->si_ofs.test_size,
283                         si->si_ptrs.test);
284         if (rc < 0) {
285                 dev_err(cd->dev, "%s: fail read test data r=%d\n",
286                         __func__, rc);
287                 return rc;
288         }
289
290         cyttsp4_pr_buf(cd->dev, cd->pr_buf,
291                        (u8 *)si->si_ptrs.test, si->si_ofs.test_size,
292                        "sysinfo_test_data");
293         if (si->si_ptrs.test->post_codel &
294             CY_POST_CODEL_WDG_RST)
295                 dev_info(cd->dev, "%s: %s codel=%02X\n",
296                          __func__, "Reset was a WATCHDOG RESET",
297                          si->si_ptrs.test->post_codel);
298
299         if (!(si->si_ptrs.test->post_codel &
300               CY_POST_CODEL_CFG_DATA_CRC_FAIL))
301                 dev_info(cd->dev, "%s: %s codel=%02X\n", __func__,
302                          "Config Data CRC FAIL",
303                          si->si_ptrs.test->post_codel);
304
305         if (!(si->si_ptrs.test->post_codel &
306               CY_POST_CODEL_PANEL_TEST_FAIL))
307                 dev_info(cd->dev, "%s: %s codel=%02X\n",
308                          __func__, "PANEL TEST FAIL",
309                          si->si_ptrs.test->post_codel);
310
311         dev_info(cd->dev, "%s: SCANNING is %s codel=%02X\n",
312                  __func__, si->si_ptrs.test->post_codel & 0x08 ?
313                  "ENABLED" : "DISABLED",
314                  si->si_ptrs.test->post_codel);
315         return rc;
316 }
317
318 static int cyttsp4_si_get_pcfg_data(struct cyttsp4 *cd)
319 {
320         struct cyttsp4_sysinfo *si = &cd->sysinfo;
321         void *p;
322         int rc;
323
324         si->si_ofs.pcfg_size = si->si_ofs.opcfg_ofs - si->si_ofs.pcfg_ofs;
325
326         p = krealloc(si->si_ptrs.pcfg, si->si_ofs.pcfg_size, GFP_KERNEL);
327         if (p == NULL) {
328                 rc = -ENOMEM;
329                 dev_err(cd->dev, "%s: fail alloc pcfg memory r=%d\n",
330                         __func__, rc);
331                 return rc;
332         }
333         si->si_ptrs.pcfg = p;
334
335         rc = cyttsp4_adap_read(cd, si->si_ofs.pcfg_ofs, si->si_ofs.pcfg_size,
336                         si->si_ptrs.pcfg);
337         if (rc < 0) {
338                 dev_err(cd->dev, "%s: fail read pcfg data r=%d\n",
339                         __func__, rc);
340                 return rc;
341         }
342
343         si->si_ofs.max_x = merge_bytes((si->si_ptrs.pcfg->res_xh
344                         & CY_PCFG_RESOLUTION_X_MASK), si->si_ptrs.pcfg->res_xl);
345         si->si_ofs.x_origin = !!(si->si_ptrs.pcfg->res_xh
346                         & CY_PCFG_ORIGIN_X_MASK);
347         si->si_ofs.max_y = merge_bytes((si->si_ptrs.pcfg->res_yh
348                         & CY_PCFG_RESOLUTION_Y_MASK), si->si_ptrs.pcfg->res_yl);
349         si->si_ofs.y_origin = !!(si->si_ptrs.pcfg->res_yh
350                         & CY_PCFG_ORIGIN_Y_MASK);
351         si->si_ofs.max_p = merge_bytes(si->si_ptrs.pcfg->max_zh,
352                         si->si_ptrs.pcfg->max_zl);
353
354         cyttsp4_pr_buf(cd->dev, cd->pr_buf,
355                        (u8 *)si->si_ptrs.pcfg,
356                        si->si_ofs.pcfg_size, "sysinfo_pcfg_data");
357         return rc;
358 }
359
360 static int cyttsp4_si_get_opcfg_data(struct cyttsp4 *cd)
361 {
362         struct cyttsp4_sysinfo *si = &cd->sysinfo;
363         struct cyttsp4_tch_abs_params *tch;
364         struct cyttsp4_tch_rec_params *tch_old, *tch_new;
365         enum cyttsp4_tch_abs abs;
366         int i;
367         void *p;
368         int rc;
369
370         si->si_ofs.opcfg_size = si->si_ofs.ddata_ofs - si->si_ofs.opcfg_ofs;
371
372         p = krealloc(si->si_ptrs.opcfg, si->si_ofs.opcfg_size, GFP_KERNEL);
373         if (p == NULL) {
374                 dev_err(cd->dev, "%s: fail alloc opcfg memory\n", __func__);
375                 rc = -ENOMEM;
376                 goto cyttsp4_si_get_opcfg_data_exit;
377         }
378         si->si_ptrs.opcfg = p;
379
380         rc = cyttsp4_adap_read(cd, si->si_ofs.opcfg_ofs, si->si_ofs.opcfg_size,
381                         si->si_ptrs.opcfg);
382         if (rc < 0) {
383                 dev_err(cd->dev, "%s: fail read opcfg data r=%d\n",
384                         __func__, rc);
385                 goto cyttsp4_si_get_opcfg_data_exit;
386         }
387         si->si_ofs.cmd_ofs = si->si_ptrs.opcfg->cmd_ofs;
388         si->si_ofs.rep_ofs = si->si_ptrs.opcfg->rep_ofs;
389         si->si_ofs.rep_sz = (si->si_ptrs.opcfg->rep_szh * 256) +
390                 si->si_ptrs.opcfg->rep_szl;
391         si->si_ofs.num_btns = si->si_ptrs.opcfg->num_btns;
392         si->si_ofs.num_btn_regs = (si->si_ofs.num_btns +
393                 CY_NUM_BTN_PER_REG - 1) / CY_NUM_BTN_PER_REG;
394         si->si_ofs.tt_stat_ofs = si->si_ptrs.opcfg->tt_stat_ofs;
395         si->si_ofs.obj_cfg0 = si->si_ptrs.opcfg->obj_cfg0;
396         si->si_ofs.max_tchs = si->si_ptrs.opcfg->max_tchs &
397                 CY_BYTE_OFS_MASK;
398         si->si_ofs.tch_rec_size = si->si_ptrs.opcfg->tch_rec_size &
399                 CY_BYTE_OFS_MASK;
400
401         /* Get the old touch fields */
402         for (abs = CY_TCH_X; abs < CY_NUM_TCH_FIELDS; abs++) {
403                 tch = &si->si_ofs.tch_abs[abs];
404                 tch_old = &si->si_ptrs.opcfg->tch_rec_old[abs];
405
406                 tch->ofs = tch_old->loc & CY_BYTE_OFS_MASK;
407                 tch->size = cyttsp4_bits_2_bytes(tch_old->size,
408                                                  &tch->max);
409                 tch->bofs = (tch_old->loc & CY_BOFS_MASK) >> CY_BOFS_SHIFT;
410         }
411
412         /* button fields */
413         si->si_ofs.btn_rec_size = si->si_ptrs.opcfg->btn_rec_size;
414         si->si_ofs.btn_diff_ofs = si->si_ptrs.opcfg->btn_diff_ofs;
415         si->si_ofs.btn_diff_size = si->si_ptrs.opcfg->btn_diff_size;
416
417         if (si->si_ofs.tch_rec_size > CY_TMA1036_TCH_REC_SIZE) {
418                 /* Get the extended touch fields */
419                 for (i = 0; i < CY_NUM_EXT_TCH_FIELDS; abs++, i++) {
420                         tch = &si->si_ofs.tch_abs[abs];
421                         tch_new = &si->si_ptrs.opcfg->tch_rec_new[i];
422
423                         tch->ofs = tch_new->loc & CY_BYTE_OFS_MASK;
424                         tch->size = cyttsp4_bits_2_bytes(tch_new->size,
425                                                          &tch->max);
426                         tch->bofs = (tch_new->loc & CY_BOFS_MASK) >> CY_BOFS_SHIFT;
427                 }
428         }
429
430         for (abs = 0; abs < CY_TCH_NUM_ABS; abs++) {
431                 dev_dbg(cd->dev, "%s: tch_rec_%s\n", __func__,
432                         cyttsp4_tch_abs_string[abs]);
433                 dev_dbg(cd->dev, "%s:     ofs =%2Zd\n", __func__,
434                         si->si_ofs.tch_abs[abs].ofs);
435                 dev_dbg(cd->dev, "%s:     siz =%2Zd\n", __func__,
436                         si->si_ofs.tch_abs[abs].size);
437                 dev_dbg(cd->dev, "%s:     max =%2Zd\n", __func__,
438                         si->si_ofs.tch_abs[abs].max);
439                 dev_dbg(cd->dev, "%s:     bofs=%2Zd\n", __func__,
440                         si->si_ofs.tch_abs[abs].bofs);
441         }
442
443         si->si_ofs.mode_size = si->si_ofs.tt_stat_ofs + 1;
444         si->si_ofs.data_size = si->si_ofs.max_tchs *
445                 si->si_ptrs.opcfg->tch_rec_size;
446
447         cyttsp4_pr_buf(cd->dev, cd->pr_buf, (u8 *)si->si_ptrs.opcfg,
448                 si->si_ofs.opcfg_size, "sysinfo_opcfg_data");
449
450 cyttsp4_si_get_opcfg_data_exit:
451         return rc;
452 }
453
454 static int cyttsp4_si_get_ddata(struct cyttsp4 *cd)
455 {
456         struct cyttsp4_sysinfo *si = &cd->sysinfo;
457         void *p;
458         int rc;
459
460         si->si_ofs.ddata_size = si->si_ofs.mdata_ofs - si->si_ofs.ddata_ofs;
461
462         p = krealloc(si->si_ptrs.ddata, si->si_ofs.ddata_size, GFP_KERNEL);
463         if (p == NULL) {
464                 dev_err(cd->dev, "%s: fail alloc ddata memory\n", __func__);
465                 return -ENOMEM;
466         }
467         si->si_ptrs.ddata = p;
468
469         rc = cyttsp4_adap_read(cd, si->si_ofs.ddata_ofs, si->si_ofs.ddata_size,
470                         si->si_ptrs.ddata);
471         if (rc < 0)
472                 dev_err(cd->dev, "%s: fail read ddata data r=%d\n",
473                         __func__, rc);
474         else
475                 cyttsp4_pr_buf(cd->dev, cd->pr_buf,
476                                (u8 *)si->si_ptrs.ddata,
477                                si->si_ofs.ddata_size, "sysinfo_ddata");
478         return rc;
479 }
480
481 static int cyttsp4_si_get_mdata(struct cyttsp4 *cd)
482 {
483         struct cyttsp4_sysinfo *si = &cd->sysinfo;
484         void *p;
485         int rc;
486
487         si->si_ofs.mdata_size = si->si_ofs.map_sz - si->si_ofs.mdata_ofs;
488
489         p = krealloc(si->si_ptrs.mdata, si->si_ofs.mdata_size, GFP_KERNEL);
490         if (p == NULL) {
491                 dev_err(cd->dev, "%s: fail alloc mdata memory\n", __func__);
492                 return -ENOMEM;
493         }
494         si->si_ptrs.mdata = p;
495
496         rc = cyttsp4_adap_read(cd, si->si_ofs.mdata_ofs, si->si_ofs.mdata_size,
497                         si->si_ptrs.mdata);
498         if (rc < 0)
499                 dev_err(cd->dev, "%s: fail read mdata data r=%d\n",
500                         __func__, rc);
501         else
502                 cyttsp4_pr_buf(cd->dev, cd->pr_buf,
503                                (u8 *)si->si_ptrs.mdata,
504                                si->si_ofs.mdata_size, "sysinfo_mdata");
505         return rc;
506 }
507
508 static int cyttsp4_si_get_btn_data(struct cyttsp4 *cd)
509 {
510         struct cyttsp4_sysinfo *si = &cd->sysinfo;
511         int btn;
512         int num_defined_keys;
513         u16 *key_table;
514         void *p;
515         int rc = 0;
516
517         if (si->si_ofs.num_btns) {
518                 si->si_ofs.btn_keys_size = si->si_ofs.num_btns *
519                         sizeof(struct cyttsp4_btn);
520
521                 p = krealloc(si->btn, si->si_ofs.btn_keys_size,
522                                 GFP_KERNEL|__GFP_ZERO);
523                 if (p == NULL) {
524                         dev_err(cd->dev, "%s: %s\n", __func__,
525                                 "fail alloc btn_keys memory");
526                         return -ENOMEM;
527                 }
528                 si->btn = p;
529
530                 if (cd->cpdata->sett[CY_IC_GRPNUM_BTN_KEYS] == NULL)
531                         num_defined_keys = 0;
532                 else if (cd->cpdata->sett[CY_IC_GRPNUM_BTN_KEYS]->data == NULL)
533                         num_defined_keys = 0;
534                 else
535                         num_defined_keys = cd->cpdata->sett
536                                 [CY_IC_GRPNUM_BTN_KEYS]->size;
537
538                 for (btn = 0; btn < si->si_ofs.num_btns &&
539                         btn < num_defined_keys; btn++) {
540                         key_table = (u16 *)cd->cpdata->sett
541                                 [CY_IC_GRPNUM_BTN_KEYS]->data;
542                         si->btn[btn].key_code = key_table[btn];
543                         si->btn[btn].state = CY_BTN_RELEASED;
544                         si->btn[btn].enabled = true;
545                 }
546                 for (; btn < si->si_ofs.num_btns; btn++) {
547                         si->btn[btn].key_code = KEY_RESERVED;
548                         si->btn[btn].state = CY_BTN_RELEASED;
549                         si->btn[btn].enabled = true;
550                 }
551
552                 return rc;
553         }
554
555         si->si_ofs.btn_keys_size = 0;
556         kfree(si->btn);
557         si->btn = NULL;
558         return rc;
559 }
560
561 static int cyttsp4_si_get_op_data_ptrs(struct cyttsp4 *cd)
562 {
563         struct cyttsp4_sysinfo *si = &cd->sysinfo;
564         void *p;
565
566         p = krealloc(si->xy_mode, si->si_ofs.mode_size, GFP_KERNEL|__GFP_ZERO);
567         if (p == NULL)
568                 return -ENOMEM;
569         si->xy_mode = p;
570
571         p = krealloc(si->xy_data, si->si_ofs.data_size, GFP_KERNEL|__GFP_ZERO);
572         if (p == NULL)
573                 return -ENOMEM;
574         si->xy_data = p;
575
576         p = krealloc(si->btn_rec_data,
577                         si->si_ofs.btn_rec_size * si->si_ofs.num_btns,
578                         GFP_KERNEL|__GFP_ZERO);
579         if (p == NULL)
580                 return -ENOMEM;
581         si->btn_rec_data = p;
582
583         return 0;
584 }
585
586 static void cyttsp4_si_put_log_data(struct cyttsp4 *cd)
587 {
588         struct cyttsp4_sysinfo *si = &cd->sysinfo;
589         dev_dbg(cd->dev, "%s: cydata_ofs =%4Zd siz=%4Zd\n", __func__,
590                 si->si_ofs.cydata_ofs, si->si_ofs.cydata_size);
591         dev_dbg(cd->dev, "%s: test_ofs   =%4Zd siz=%4Zd\n", __func__,
592                 si->si_ofs.test_ofs, si->si_ofs.test_size);
593         dev_dbg(cd->dev, "%s: pcfg_ofs   =%4Zd siz=%4Zd\n", __func__,
594                 si->si_ofs.pcfg_ofs, si->si_ofs.pcfg_size);
595         dev_dbg(cd->dev, "%s: opcfg_ofs  =%4Zd siz=%4Zd\n", __func__,
596                 si->si_ofs.opcfg_ofs, si->si_ofs.opcfg_size);
597         dev_dbg(cd->dev, "%s: ddata_ofs  =%4Zd siz=%4Zd\n", __func__,
598                 si->si_ofs.ddata_ofs, si->si_ofs.ddata_size);
599         dev_dbg(cd->dev, "%s: mdata_ofs  =%4Zd siz=%4Zd\n", __func__,
600                 si->si_ofs.mdata_ofs, si->si_ofs.mdata_size);
601
602         dev_dbg(cd->dev, "%s: cmd_ofs       =%4Zd\n", __func__,
603                 si->si_ofs.cmd_ofs);
604         dev_dbg(cd->dev, "%s: rep_ofs       =%4Zd\n", __func__,
605                 si->si_ofs.rep_ofs);
606         dev_dbg(cd->dev, "%s: rep_sz        =%4Zd\n", __func__,
607                 si->si_ofs.rep_sz);
608         dev_dbg(cd->dev, "%s: num_btns      =%4Zd\n", __func__,
609                 si->si_ofs.num_btns);
610         dev_dbg(cd->dev, "%s: num_btn_regs  =%4Zd\n", __func__,
611                 si->si_ofs.num_btn_regs);
612         dev_dbg(cd->dev, "%s: tt_stat_ofs   =%4Zd\n", __func__,
613                 si->si_ofs.tt_stat_ofs);
614         dev_dbg(cd->dev, "%s: tch_rec_size  =%4Zd\n", __func__,
615                 si->si_ofs.tch_rec_size);
616         dev_dbg(cd->dev, "%s: max_tchs      =%4Zd\n", __func__,
617                 si->si_ofs.max_tchs);
618         dev_dbg(cd->dev, "%s: mode_size     =%4Zd\n", __func__,
619                 si->si_ofs.mode_size);
620         dev_dbg(cd->dev, "%s: data_size     =%4Zd\n", __func__,
621                 si->si_ofs.data_size);
622         dev_dbg(cd->dev, "%s: map_sz        =%4Zd\n", __func__,
623                 si->si_ofs.map_sz);
624
625         dev_dbg(cd->dev, "%s: btn_rec_size   =%2Zd\n", __func__,
626                 si->si_ofs.btn_rec_size);
627         dev_dbg(cd->dev, "%s: btn_diff_ofs   =%2Zd\n", __func__,
628                 si->si_ofs.btn_diff_ofs);
629         dev_dbg(cd->dev, "%s: btn_diff_size  =%2Zd\n", __func__,
630                 si->si_ofs.btn_diff_size);
631
632         dev_dbg(cd->dev, "%s: max_x    = 0x%04ZX (%Zd)\n", __func__,
633                 si->si_ofs.max_x, si->si_ofs.max_x);
634         dev_dbg(cd->dev, "%s: x_origin = %Zd (%s)\n", __func__,
635                 si->si_ofs.x_origin,
636                 si->si_ofs.x_origin == CY_NORMAL_ORIGIN ?
637                 "left corner" : "right corner");
638         dev_dbg(cd->dev, "%s: max_y    = 0x%04ZX (%Zd)\n", __func__,
639                 si->si_ofs.max_y, si->si_ofs.max_y);
640         dev_dbg(cd->dev, "%s: y_origin = %Zd (%s)\n", __func__,
641                 si->si_ofs.y_origin,
642                 si->si_ofs.y_origin == CY_NORMAL_ORIGIN ?
643                 "upper corner" : "lower corner");
644         dev_dbg(cd->dev, "%s: max_p    = 0x%04ZX (%Zd)\n", __func__,
645                 si->si_ofs.max_p, si->si_ofs.max_p);
646
647         dev_dbg(cd->dev, "%s: xy_mode=%p xy_data=%p\n", __func__,
648                 si->xy_mode, si->xy_data);
649 }
650
651 static int cyttsp4_get_sysinfo_regs(struct cyttsp4 *cd)
652 {
653         struct cyttsp4_sysinfo *si = &cd->sysinfo;
654         int rc;
655
656         rc = cyttsp4_si_data_offsets(cd);
657         if (rc < 0)
658                 return rc;
659
660         rc = cyttsp4_si_get_cydata(cd);
661         if (rc < 0)
662                 return rc;
663
664         rc = cyttsp4_si_get_test_data(cd);
665         if (rc < 0)
666                 return rc;
667
668         rc = cyttsp4_si_get_pcfg_data(cd);
669         if (rc < 0)
670                 return rc;
671
672         rc = cyttsp4_si_get_opcfg_data(cd);
673         if (rc < 0)
674                 return rc;
675
676         rc = cyttsp4_si_get_ddata(cd);
677         if (rc < 0)
678                 return rc;
679
680         rc = cyttsp4_si_get_mdata(cd);
681         if (rc < 0)
682                 return rc;
683
684         rc = cyttsp4_si_get_btn_data(cd);
685         if (rc < 0)
686                 return rc;
687
688         rc = cyttsp4_si_get_op_data_ptrs(cd);
689         if (rc < 0) {
690                 dev_err(cd->dev, "%s: failed to get_op_data\n",
691                         __func__);
692                 return rc;
693         }
694
695         cyttsp4_si_put_log_data(cd);
696
697         /* provide flow control handshake */
698         rc = cyttsp4_handshake(cd, si->si_data.hst_mode);
699         if (rc < 0)
700                 dev_err(cd->dev, "%s: handshake fail on sysinfo reg\n",
701                         __func__);
702
703         si->ready = true;
704         return rc;
705 }
706
707 static void cyttsp4_queue_startup_(struct cyttsp4 *cd)
708 {
709         if (cd->startup_state == STARTUP_NONE) {
710                 cd->startup_state = STARTUP_QUEUED;
711                 schedule_work(&cd->startup_work);
712                 dev_dbg(cd->dev, "%s: cyttsp4_startup queued\n", __func__);
713         } else {
714                 dev_dbg(cd->dev, "%s: startup_state = %d\n", __func__,
715                         cd->startup_state);
716         }
717 }
718
719 static void cyttsp4_report_slot_liftoff(struct cyttsp4_mt_data *md,
720                 int max_slots)
721 {
722         int t;
723
724         if (md->num_prv_tch == 0)
725                 return;
726
727         for (t = 0; t < max_slots; t++) {
728                 input_mt_slot(md->input, t);
729                 input_mt_report_slot_state(md->input,
730                         MT_TOOL_FINGER, false);
731         }
732 }
733
734 static void cyttsp4_lift_all(struct cyttsp4_mt_data *md)
735 {
736         if (!md->si)
737                 return;
738
739         if (md->num_prv_tch != 0) {
740                 cyttsp4_report_slot_liftoff(md,
741                                 md->si->si_ofs.tch_abs[CY_TCH_T].max);
742                 input_sync(md->input);
743                 md->num_prv_tch = 0;
744         }
745 }
746
747 static void cyttsp4_get_touch_axis(struct cyttsp4_mt_data *md,
748         int *axis, int size, int max, u8 *xy_data, int bofs)
749 {
750         int nbyte;
751         int next;
752
753         for (nbyte = 0, *axis = 0, next = 0; nbyte < size; nbyte++) {
754                 dev_vdbg(&md->input->dev,
755                         "%s: *axis=%02X(%d) size=%d max=%08X xy_data=%p"
756                         " xy_data[%d]=%02X(%d) bofs=%d\n",
757                         __func__, *axis, *axis, size, max, xy_data, next,
758                         xy_data[next], xy_data[next], bofs);
759                 *axis = (*axis * 256) + (xy_data[next] >> bofs);
760                 next++;
761         }
762
763         *axis &= max - 1;
764
765         dev_vdbg(&md->input->dev,
766                 "%s: *axis=%02X(%d) size=%d max=%08X xy_data=%p"
767                 " xy_data[%d]=%02X(%d)\n",
768                 __func__, *axis, *axis, size, max, xy_data, next,
769                 xy_data[next], xy_data[next]);
770 }
771
772 static void cyttsp4_get_touch(struct cyttsp4_mt_data *md,
773         struct cyttsp4_touch *touch, u8 *xy_data)
774 {
775         struct device *dev = &md->input->dev;
776         struct cyttsp4_sysinfo *si = md->si;
777         enum cyttsp4_tch_abs abs;
778         int tmp;
779         bool flipped;
780
781         for (abs = CY_TCH_X; abs < CY_TCH_NUM_ABS; abs++) {
782                 cyttsp4_get_touch_axis(md, &touch->abs[abs],
783                         si->si_ofs.tch_abs[abs].size,
784                         si->si_ofs.tch_abs[abs].max,
785                         xy_data + si->si_ofs.tch_abs[abs].ofs,
786                         si->si_ofs.tch_abs[abs].bofs);
787                 dev_vdbg(dev, "%s: get %s=%04X(%d)\n", __func__,
788                         cyttsp4_tch_abs_string[abs],
789                         touch->abs[abs], touch->abs[abs]);
790         }
791
792         if (md->pdata->flags & CY_FLAG_FLIP) {
793                 tmp = touch->abs[CY_TCH_X];
794                 touch->abs[CY_TCH_X] = touch->abs[CY_TCH_Y];
795                 touch->abs[CY_TCH_Y] = tmp;
796                 flipped = true;
797         } else
798                 flipped = false;
799
800         if (md->pdata->flags & CY_FLAG_INV_X) {
801                 if (flipped)
802                         touch->abs[CY_TCH_X] = md->si->si_ofs.max_y -
803                                 touch->abs[CY_TCH_X];
804                 else
805                         touch->abs[CY_TCH_X] = md->si->si_ofs.max_x -
806                                 touch->abs[CY_TCH_X];
807         }
808         if (md->pdata->flags & CY_FLAG_INV_Y) {
809                 if (flipped)
810                         touch->abs[CY_TCH_Y] = md->si->si_ofs.max_x -
811                                 touch->abs[CY_TCH_Y];
812                 else
813                         touch->abs[CY_TCH_Y] = md->si->si_ofs.max_y -
814                                 touch->abs[CY_TCH_Y];
815         }
816
817         dev_vdbg(dev, "%s: flip=%s inv-x=%s inv-y=%s x=%04X(%d) y=%04X(%d)\n",
818                 __func__, flipped ? "true" : "false",
819                 md->pdata->flags & CY_FLAG_INV_X ? "true" : "false",
820                 md->pdata->flags & CY_FLAG_INV_Y ? "true" : "false",
821                 touch->abs[CY_TCH_X], touch->abs[CY_TCH_X],
822                 touch->abs[CY_TCH_Y], touch->abs[CY_TCH_Y]);
823 }
824
825 static void cyttsp4_final_sync(struct input_dev *input, int max_slots, int *ids)
826 {
827         int t;
828
829         for (t = 0; t < max_slots; t++) {
830                 if (ids[t])
831                         continue;
832                 input_mt_slot(input, t);
833                 input_mt_report_slot_state(input, MT_TOOL_FINGER, false);
834         }
835
836         input_sync(input);
837 }
838
839 static void cyttsp4_get_mt_touches(struct cyttsp4_mt_data *md, int num_cur_tch)
840 {
841         struct device *dev = &md->input->dev;
842         struct cyttsp4_sysinfo *si = md->si;
843         struct cyttsp4_touch tch;
844         int sig;
845         int i, j, t = 0;
846         int ids[max(CY_TMA1036_MAX_TCH, CY_TMA4XX_MAX_TCH)];
847
848         memset(ids, 0, si->si_ofs.tch_abs[CY_TCH_T].max * sizeof(int));
849         for (i = 0; i < num_cur_tch; i++) {
850                 cyttsp4_get_touch(md, &tch, si->xy_data +
851                         (i * si->si_ofs.tch_rec_size));
852                 if ((tch.abs[CY_TCH_T] < md->pdata->frmwrk->abs
853                         [(CY_ABS_ID_OST * CY_NUM_ABS_SET) + CY_MIN_OST]) ||
854                         (tch.abs[CY_TCH_T] > md->pdata->frmwrk->abs
855                         [(CY_ABS_ID_OST * CY_NUM_ABS_SET) + CY_MAX_OST])) {
856                         dev_err(dev, "%s: tch=%d -> bad trk_id=%d max_id=%d\n",
857                                 __func__, i, tch.abs[CY_TCH_T],
858                                 md->pdata->frmwrk->abs[(CY_ABS_ID_OST *
859                                 CY_NUM_ABS_SET) + CY_MAX_OST]);
860                         continue;
861                 }
862
863                 /* use 0 based track id's */
864                 sig = md->pdata->frmwrk->abs
865                         [(CY_ABS_ID_OST * CY_NUM_ABS_SET) + 0];
866                 if (sig != CY_IGNORE_VALUE) {
867                         t = tch.abs[CY_TCH_T] - md->pdata->frmwrk->abs
868                                 [(CY_ABS_ID_OST * CY_NUM_ABS_SET) + CY_MIN_OST];
869                         if (tch.abs[CY_TCH_E] == CY_EV_LIFTOFF) {
870                                 dev_dbg(dev, "%s: t=%d e=%d lift-off\n",
871                                         __func__, t, tch.abs[CY_TCH_E]);
872                                 goto cyttsp4_get_mt_touches_pr_tch;
873                         }
874                         input_mt_slot(md->input, t);
875                         input_mt_report_slot_state(md->input, MT_TOOL_FINGER,
876                                         true);
877                         ids[t] = true;
878                 }
879
880                 /* all devices: position and pressure fields */
881                 for (j = 0; j <= CY_ABS_W_OST; j++) {
882                         sig = md->pdata->frmwrk->abs[((CY_ABS_X_OST + j) *
883                                 CY_NUM_ABS_SET) + 0];
884                         if (sig != CY_IGNORE_VALUE)
885                                 input_report_abs(md->input, sig,
886                                         tch.abs[CY_TCH_X + j]);
887                 }
888                 if (si->si_ofs.tch_rec_size > CY_TMA1036_TCH_REC_SIZE) {
889                         /*
890                          * TMA400 size and orientation fields:
891                          * if pressure is non-zero and major touch
892                          * signal is zero, then set major and minor touch
893                          * signals to minimum non-zero value
894                          */
895                         if (tch.abs[CY_TCH_P] > 0 && tch.abs[CY_TCH_MAJ] == 0)
896                                 tch.abs[CY_TCH_MAJ] = tch.abs[CY_TCH_MIN] = 1;
897
898                         /* Get the extended touch fields */
899                         for (j = 0; j < CY_NUM_EXT_TCH_FIELDS; j++) {
900                                 sig = md->pdata->frmwrk->abs
901                                         [((CY_ABS_MAJ_OST + j) *
902                                         CY_NUM_ABS_SET) + 0];
903                                 if (sig != CY_IGNORE_VALUE)
904                                         input_report_abs(md->input, sig,
905                                                 tch.abs[CY_TCH_MAJ + j]);
906                         }
907                 }
908
909 cyttsp4_get_mt_touches_pr_tch:
910                 if (si->si_ofs.tch_rec_size > CY_TMA1036_TCH_REC_SIZE)
911                         dev_dbg(dev,
912                                 "%s: t=%d x=%d y=%d z=%d M=%d m=%d o=%d e=%d\n",
913                                 __func__, t,
914                                 tch.abs[CY_TCH_X],
915                                 tch.abs[CY_TCH_Y],
916                                 tch.abs[CY_TCH_P],
917                                 tch.abs[CY_TCH_MAJ],
918                                 tch.abs[CY_TCH_MIN],
919                                 tch.abs[CY_TCH_OR],
920                                 tch.abs[CY_TCH_E]);
921                 else
922                         dev_dbg(dev,
923                                 "%s: t=%d x=%d y=%d z=%d e=%d\n", __func__,
924                                 t,
925                                 tch.abs[CY_TCH_X],
926                                 tch.abs[CY_TCH_Y],
927                                 tch.abs[CY_TCH_P],
928                                 tch.abs[CY_TCH_E]);
929         }
930
931         cyttsp4_final_sync(md->input, si->si_ofs.tch_abs[CY_TCH_T].max, ids);
932
933         md->num_prv_tch = num_cur_tch;
934
935         return;
936 }
937
938 /* read xy_data for all current touches */
939 static int cyttsp4_xy_worker(struct cyttsp4 *cd)
940 {
941         struct cyttsp4_mt_data *md = &cd->md;
942         struct device *dev = &md->input->dev;
943         struct cyttsp4_sysinfo *si = md->si;
944         u8 num_cur_tch;
945         u8 hst_mode;
946         u8 rep_len;
947         u8 rep_stat;
948         u8 tt_stat;
949         int rc = 0;
950
951         /*
952          * Get event data from cyttsp4 device.
953          * The event data includes all data
954          * for all active touches.
955          * Event data also includes button data
956          */
957         /*
958          * Use 2 reads:
959          * 1st read to get mode + button bytes + touch count (core)
960          * 2nd read (optional) to get touch 1 - touch n data
961          */
962         hst_mode = si->xy_mode[CY_REG_BASE];
963         rep_len = si->xy_mode[si->si_ofs.rep_ofs];
964         rep_stat = si->xy_mode[si->si_ofs.rep_ofs + 1];
965         tt_stat = si->xy_mode[si->si_ofs.tt_stat_ofs];
966         dev_vdbg(dev, "%s: %s%02X %s%d %s%02X %s%02X\n", __func__,
967                 "hst_mode=", hst_mode, "rep_len=", rep_len,
968                 "rep_stat=", rep_stat, "tt_stat=", tt_stat);
969
970         num_cur_tch = GET_NUM_TOUCHES(tt_stat);
971         dev_vdbg(dev, "%s: num_cur_tch=%d\n", __func__, num_cur_tch);
972
973         if (rep_len == 0 && num_cur_tch > 0) {
974                 dev_err(dev, "%s: report length error rep_len=%d num_tch=%d\n",
975                         __func__, rep_len, num_cur_tch);
976                 goto cyttsp4_xy_worker_exit;
977         }
978
979         /* read touches */
980         if (num_cur_tch > 0) {
981                 rc = cyttsp4_adap_read(cd, si->si_ofs.tt_stat_ofs + 1,
982                                 num_cur_tch * si->si_ofs.tch_rec_size,
983                                 si->xy_data);
984                 if (rc < 0) {
985                         dev_err(dev, "%s: read fail on touch regs r=%d\n",
986                                 __func__, rc);
987                         goto cyttsp4_xy_worker_exit;
988                 }
989         }
990
991         /* print xy data */
992         cyttsp4_pr_buf(dev, cd->pr_buf, si->xy_data, num_cur_tch *
993                 si->si_ofs.tch_rec_size, "xy_data");
994
995         /* check any error conditions */
996         if (IS_BAD_PKT(rep_stat)) {
997                 dev_dbg(dev, "%s: Invalid buffer detected\n", __func__);
998                 rc = 0;
999                 goto cyttsp4_xy_worker_exit;
1000         }
1001
1002         if (IS_LARGE_AREA(tt_stat))
1003                 dev_dbg(dev, "%s: Large area detected\n", __func__);
1004
1005         if (num_cur_tch > si->si_ofs.max_tchs) {
1006                 dev_err(dev, "%s: too many tch; set to max tch (n=%d c=%Zd)\n",
1007                                 __func__, num_cur_tch, si->si_ofs.max_tchs);
1008                 num_cur_tch = si->si_ofs.max_tchs;
1009         }
1010
1011         /* extract xy_data for all currently reported touches */
1012         dev_vdbg(dev, "%s: extract data num_cur_tch=%d\n", __func__,
1013                 num_cur_tch);
1014         if (num_cur_tch)
1015                 cyttsp4_get_mt_touches(md, num_cur_tch);
1016         else
1017                 cyttsp4_lift_all(md);
1018
1019         rc = 0;
1020
1021 cyttsp4_xy_worker_exit:
1022         return rc;
1023 }
1024
1025 static int cyttsp4_mt_attention(struct cyttsp4 *cd)
1026 {
1027         struct device *dev = cd->dev;
1028         struct cyttsp4_mt_data *md = &cd->md;
1029         int rc = 0;
1030
1031         if (!md->si)
1032                 return 0;
1033
1034         mutex_lock(&md->report_lock);
1035         if (!md->is_suspended) {
1036                 /* core handles handshake */
1037                 rc = cyttsp4_xy_worker(cd);
1038         } else {
1039                 dev_vdbg(dev, "%s: Ignoring report while suspended\n",
1040                         __func__);
1041         }
1042         mutex_unlock(&md->report_lock);
1043         if (rc < 0)
1044                 dev_err(dev, "%s: xy_worker error r=%d\n", __func__, rc);
1045
1046         return rc;
1047 }
1048
1049 static irqreturn_t cyttsp4_irq(int irq, void *handle)
1050 {
1051         struct cyttsp4 *cd = handle;
1052         struct device *dev = cd->dev;
1053         enum cyttsp4_mode cur_mode;
1054         u8 cmd_ofs = cd->sysinfo.si_ofs.cmd_ofs;
1055         u8 mode[3];
1056         int rc;
1057
1058         /*
1059          * Check whether this IRQ should be ignored (external)
1060          * This should be the very first thing to check since
1061          * ignore_irq may be set for a very short period of time
1062          */
1063         if (atomic_read(&cd->ignore_irq)) {
1064                 dev_vdbg(dev, "%s: Ignoring IRQ\n", __func__);
1065                 return IRQ_HANDLED;
1066         }
1067
1068         dev_dbg(dev, "%s int:0x%x\n", __func__, cd->int_status);
1069
1070         mutex_lock(&cd->system_lock);
1071
1072         /* Just to debug */
1073         if (cd->sleep_state == SS_SLEEP_ON || cd->sleep_state == SS_SLEEPING)
1074                 dev_vdbg(dev, "%s: Received IRQ while in sleep\n", __func__);
1075
1076         rc = cyttsp4_adap_read(cd, CY_REG_BASE, sizeof(mode), mode);
1077         if (rc) {
1078                 dev_err(cd->dev, "%s: Fail read adapter r=%d\n", __func__, rc);
1079                 goto cyttsp4_irq_exit;
1080         }
1081         dev_vdbg(dev, "%s mode[0-2]:0x%X 0x%X 0x%X\n", __func__,
1082                         mode[0], mode[1], mode[2]);
1083
1084         if (IS_BOOTLOADER(mode[0], mode[1])) {
1085                 cur_mode = CY_MODE_BOOTLOADER;
1086                 dev_vdbg(dev, "%s: bl running\n", __func__);
1087                 if (cd->mode == CY_MODE_BOOTLOADER) {
1088                         /* Signal bootloader heartbeat heard */
1089                         wake_up(&cd->wait_q);
1090                         goto cyttsp4_irq_exit;
1091                 }
1092
1093                 /* switch to bootloader */
1094                 dev_dbg(dev, "%s: restart switch to bl m=%d -> m=%d\n",
1095                         __func__, cd->mode, cur_mode);
1096
1097                 /* catch operation->bl glitch */
1098                 if (cd->mode != CY_MODE_UNKNOWN) {
1099                         /* Incase startup_state do not let startup_() */
1100                         cd->mode = CY_MODE_UNKNOWN;
1101                         cyttsp4_queue_startup_(cd);
1102                         goto cyttsp4_irq_exit;
1103                 }
1104
1105                 /*
1106                  * do not wake thread on this switch since
1107                  * it is possible to get an early heartbeat
1108                  * prior to performing the reset
1109                  */
1110                 cd->mode = cur_mode;
1111
1112                 goto cyttsp4_irq_exit;
1113         }
1114
1115         switch (mode[0] & CY_HST_MODE) {
1116         case CY_HST_OPERATE:
1117                 cur_mode = CY_MODE_OPERATIONAL;
1118                 dev_vdbg(dev, "%s: operational\n", __func__);
1119                 break;
1120         case CY_HST_CAT:
1121                 cur_mode = CY_MODE_CAT;
1122                 dev_vdbg(dev, "%s: CaT\n", __func__);
1123                 break;
1124         case CY_HST_SYSINFO:
1125                 cur_mode = CY_MODE_SYSINFO;
1126                 dev_vdbg(dev, "%s: sysinfo\n", __func__);
1127                 break;
1128         default:
1129                 cur_mode = CY_MODE_UNKNOWN;
1130                 dev_err(dev, "%s: unknown HST mode 0x%02X\n", __func__,
1131                         mode[0]);
1132                 break;
1133         }
1134
1135         /* Check whether this IRQ should be ignored (internal) */
1136         if (cd->int_status & CY_INT_IGNORE) {
1137                 dev_vdbg(dev, "%s: Ignoring IRQ\n", __func__);
1138                 goto cyttsp4_irq_exit;
1139         }
1140
1141         /* Check for wake up interrupt */
1142         if (cd->int_status & CY_INT_AWAKE) {
1143                 cd->int_status &= ~CY_INT_AWAKE;
1144                 wake_up(&cd->wait_q);
1145                 dev_vdbg(dev, "%s: Received wake up interrupt\n", __func__);
1146                 goto cyttsp4_irq_handshake;
1147         }
1148
1149         /* Expecting mode change interrupt */
1150         if ((cd->int_status & CY_INT_MODE_CHANGE)
1151                         && (mode[0] & CY_HST_MODE_CHANGE) == 0) {
1152                 cd->int_status &= ~CY_INT_MODE_CHANGE;
1153                 dev_dbg(dev, "%s: finish mode switch m=%d -> m=%d\n",
1154                                 __func__, cd->mode, cur_mode);
1155                 cd->mode = cur_mode;
1156                 wake_up(&cd->wait_q);
1157                 goto cyttsp4_irq_handshake;
1158         }
1159
1160         /* compare current core mode to current device mode */
1161         dev_vdbg(dev, "%s: cd->mode=%d cur_mode=%d\n",
1162                         __func__, cd->mode, cur_mode);
1163         if ((mode[0] & CY_HST_MODE_CHANGE) == 0 && cd->mode != cur_mode) {
1164                 /* Unexpected mode change occurred */
1165                 dev_err(dev, "%s %d->%d 0x%x\n", __func__, cd->mode,
1166                                 cur_mode, cd->int_status);
1167                 dev_dbg(dev, "%s: Unexpected mode change, startup\n",
1168                                 __func__);
1169                 cyttsp4_queue_startup_(cd);
1170                 goto cyttsp4_irq_exit;
1171         }
1172
1173         /* Expecting command complete interrupt */
1174         dev_vdbg(dev, "%s: command byte:0x%x\n", __func__, mode[cmd_ofs]);
1175         if ((cd->int_status & CY_INT_EXEC_CMD)
1176                         && mode[cmd_ofs] & CY_CMD_COMPLETE) {
1177                 cd->int_status &= ~CY_INT_EXEC_CMD;
1178                 dev_vdbg(dev, "%s: Received command complete interrupt\n",
1179                                 __func__);
1180                 wake_up(&cd->wait_q);
1181                 /*
1182                  * It is possible to receive a single interrupt for
1183                  * command complete and touch/button status report.
1184                  * Continue processing for a possible status report.
1185                  */
1186         }
1187
1188         /* This should be status report, read status regs */
1189         if (cd->mode == CY_MODE_OPERATIONAL) {
1190                 dev_vdbg(dev, "%s: Read status registers\n", __func__);
1191                 rc = cyttsp4_load_status_regs(cd);
1192                 if (rc < 0)
1193                         dev_err(dev, "%s: fail read mode regs r=%d\n",
1194                                 __func__, rc);
1195         }
1196
1197         cyttsp4_mt_attention(cd);
1198
1199 cyttsp4_irq_handshake:
1200         /* handshake the event */
1201         dev_vdbg(dev, "%s: Handshake mode=0x%02X r=%d\n",
1202                         __func__, mode[0], rc);
1203         rc = cyttsp4_handshake(cd, mode[0]);
1204         if (rc < 0)
1205                 dev_err(dev, "%s: Fail handshake mode=0x%02X r=%d\n",
1206                                 __func__, mode[0], rc);
1207
1208         /*
1209          * a non-zero udelay period is required for using
1210          * IRQF_TRIGGER_LOW in order to delay until the
1211          * device completes isr deassert
1212          */
1213         udelay(cd->cpdata->level_irq_udelay);
1214
1215 cyttsp4_irq_exit:
1216         mutex_unlock(&cd->system_lock);
1217         return IRQ_HANDLED;
1218 }
1219
1220 static void cyttsp4_start_wd_timer(struct cyttsp4 *cd)
1221 {
1222         if (!CY_WATCHDOG_TIMEOUT)
1223                 return;
1224
1225         mod_timer(&cd->watchdog_timer, jiffies +
1226                         msecs_to_jiffies(CY_WATCHDOG_TIMEOUT));
1227 }
1228
1229 static void cyttsp4_stop_wd_timer(struct cyttsp4 *cd)
1230 {
1231         if (!CY_WATCHDOG_TIMEOUT)
1232                 return;
1233
1234         /*
1235          * Ensure we wait until the watchdog timer
1236          * running on a different CPU finishes
1237          */
1238         del_timer_sync(&cd->watchdog_timer);
1239         cancel_work_sync(&cd->watchdog_work);
1240         del_timer_sync(&cd->watchdog_timer);
1241 }
1242
1243 static void cyttsp4_watchdog_timer(unsigned long handle)
1244 {
1245         struct cyttsp4 *cd = (struct cyttsp4 *)handle;
1246
1247         dev_vdbg(cd->dev, "%s: Watchdog timer triggered\n", __func__);
1248
1249         if (!work_pending(&cd->watchdog_work))
1250                 schedule_work(&cd->watchdog_work);
1251
1252         return;
1253 }
1254
1255 static int cyttsp4_request_exclusive(struct cyttsp4 *cd, void *ownptr,
1256                 int timeout_ms)
1257 {
1258         int t = msecs_to_jiffies(timeout_ms);
1259         bool with_timeout = (timeout_ms != 0);
1260
1261         mutex_lock(&cd->system_lock);
1262         if (!cd->exclusive_dev && cd->exclusive_waits == 0) {
1263                 cd->exclusive_dev = ownptr;
1264                 goto exit;
1265         }
1266
1267         cd->exclusive_waits++;
1268 wait:
1269         mutex_unlock(&cd->system_lock);
1270         if (with_timeout) {
1271                 t = wait_event_timeout(cd->wait_q, !cd->exclusive_dev, t);
1272                 if (IS_TMO(t)) {
1273                         dev_err(cd->dev, "%s: tmo waiting exclusive access\n",
1274                                 __func__);
1275                         mutex_lock(&cd->system_lock);
1276                         cd->exclusive_waits--;
1277                         mutex_unlock(&cd->system_lock);
1278                         return -ETIME;
1279                 }
1280         } else {
1281                 wait_event(cd->wait_q, !cd->exclusive_dev);
1282         }
1283         mutex_lock(&cd->system_lock);
1284         if (cd->exclusive_dev)
1285                 goto wait;
1286         cd->exclusive_dev = ownptr;
1287         cd->exclusive_waits--;
1288 exit:
1289         mutex_unlock(&cd->system_lock);
1290
1291         return 0;
1292 }
1293
1294 /*
1295  * returns error if was not owned
1296  */
1297 static int cyttsp4_release_exclusive(struct cyttsp4 *cd, void *ownptr)
1298 {
1299         mutex_lock(&cd->system_lock);
1300         if (cd->exclusive_dev != ownptr) {
1301                 mutex_unlock(&cd->system_lock);
1302                 return -EINVAL;
1303         }
1304
1305         dev_vdbg(cd->dev, "%s: exclusive_dev %p freed\n",
1306                 __func__, cd->exclusive_dev);
1307         cd->exclusive_dev = NULL;
1308         wake_up(&cd->wait_q);
1309         mutex_unlock(&cd->system_lock);
1310         return 0;
1311 }
1312
1313 static int cyttsp4_wait_bl_heartbeat(struct cyttsp4 *cd)
1314 {
1315         long t;
1316         int rc = 0;
1317
1318         /* wait heartbeat */
1319         dev_vdbg(cd->dev, "%s: wait heartbeat...\n", __func__);
1320         t = wait_event_timeout(cd->wait_q, cd->mode == CY_MODE_BOOTLOADER,
1321                         msecs_to_jiffies(CY_CORE_RESET_AND_WAIT_TIMEOUT));
1322         if (IS_TMO(t)) {
1323                 dev_err(cd->dev, "%s: tmo waiting bl heartbeat cd->mode=%d\n",
1324                         __func__, cd->mode);
1325                 rc = -ETIME;
1326         }
1327
1328         return rc;
1329 }
1330
1331 static int cyttsp4_wait_sysinfo_mode(struct cyttsp4 *cd)
1332 {
1333         long t;
1334
1335         dev_vdbg(cd->dev, "%s: wait sysinfo...\n", __func__);
1336
1337         t = wait_event_timeout(cd->wait_q, cd->mode == CY_MODE_SYSINFO,
1338                         msecs_to_jiffies(CY_CORE_MODE_CHANGE_TIMEOUT));
1339         if (IS_TMO(t)) {
1340                 dev_err(cd->dev, "%s: tmo waiting exit bl cd->mode=%d\n",
1341                         __func__, cd->mode);
1342                 mutex_lock(&cd->system_lock);
1343                 cd->int_status &= ~CY_INT_MODE_CHANGE;
1344                 mutex_unlock(&cd->system_lock);
1345                 return -ETIME;
1346         }
1347
1348         return 0;
1349 }
1350
1351 static int cyttsp4_reset_and_wait(struct cyttsp4 *cd)
1352 {
1353         int rc;
1354
1355         /* reset hardware */
1356         mutex_lock(&cd->system_lock);
1357         dev_dbg(cd->dev, "%s: reset hw...\n", __func__);
1358         rc = cyttsp4_hw_reset(cd);
1359         cd->mode = CY_MODE_UNKNOWN;
1360         mutex_unlock(&cd->system_lock);
1361         if (rc < 0) {
1362                 dev_err(cd->dev, "%s:Fail hw reset r=%d\n", __func__, rc);
1363                 return rc;
1364         }
1365
1366         return cyttsp4_wait_bl_heartbeat(cd);
1367 }
1368
1369 /*
1370  * returns err if refused or timeout; block until mode change complete
1371  * bit is set (mode change interrupt)
1372  */
1373 static int cyttsp4_set_mode(struct cyttsp4 *cd, int new_mode)
1374 {
1375         u8 new_dev_mode;
1376         u8 mode;
1377         long t;
1378         int rc;
1379
1380         switch (new_mode) {
1381         case CY_MODE_OPERATIONAL:
1382                 new_dev_mode = CY_HST_OPERATE;
1383                 break;
1384         case CY_MODE_SYSINFO:
1385                 new_dev_mode = CY_HST_SYSINFO;
1386                 break;
1387         case CY_MODE_CAT:
1388                 new_dev_mode = CY_HST_CAT;
1389                 break;
1390         default:
1391                 dev_err(cd->dev, "%s: invalid mode: %02X(%d)\n",
1392                         __func__, new_mode, new_mode);
1393                 return -EINVAL;
1394         }
1395
1396         /* change mode */
1397         dev_dbg(cd->dev, "%s: %s=%p new_dev_mode=%02X new_mode=%d\n",
1398                         __func__, "have exclusive", cd->exclusive_dev,
1399                         new_dev_mode, new_mode);
1400
1401         mutex_lock(&cd->system_lock);
1402         rc = cyttsp4_adap_read(cd, CY_REG_BASE, sizeof(mode), &mode);
1403         if (rc < 0) {
1404                 mutex_unlock(&cd->system_lock);
1405                 dev_err(cd->dev, "%s: Fail read mode r=%d\n",
1406                         __func__, rc);
1407                 goto exit;
1408         }
1409
1410         /* Clear device mode bits and set to new mode */
1411         mode &= ~CY_HST_MODE;
1412         mode |= new_dev_mode | CY_HST_MODE_CHANGE;
1413
1414         cd->int_status |= CY_INT_MODE_CHANGE;
1415         rc = cyttsp4_adap_write(cd, CY_REG_BASE, sizeof(mode), &mode);
1416         mutex_unlock(&cd->system_lock);
1417         if (rc < 0) {
1418                 dev_err(cd->dev, "%s: Fail write mode change r=%d\n",
1419                                 __func__, rc);
1420                 goto exit;
1421         }
1422
1423         /* wait for mode change done interrupt */
1424         t = wait_event_timeout(cd->wait_q,
1425                         (cd->int_status & CY_INT_MODE_CHANGE) == 0,
1426                         msecs_to_jiffies(CY_CORE_MODE_CHANGE_TIMEOUT));
1427         dev_dbg(cd->dev, "%s: back from wait t=%ld cd->mode=%d\n",
1428                         __func__, t, cd->mode);
1429
1430         if (IS_TMO(t)) {
1431                 dev_err(cd->dev, "%s: %s\n", __func__,
1432                                 "tmo waiting mode change");
1433                 mutex_lock(&cd->system_lock);
1434                 cd->int_status &= ~CY_INT_MODE_CHANGE;
1435                 mutex_unlock(&cd->system_lock);
1436                 rc = -EINVAL;
1437         }
1438
1439 exit:
1440         return rc;
1441 }
1442
1443 static void cyttsp4_watchdog_work(struct work_struct *work)
1444 {
1445         struct cyttsp4 *cd =
1446                 container_of(work, struct cyttsp4, watchdog_work);
1447         u8 *mode;
1448         int retval;
1449
1450         mutex_lock(&cd->system_lock);
1451         retval = cyttsp4_load_status_regs(cd);
1452         if (retval < 0) {
1453                 dev_err(cd->dev,
1454                         "%s: failed to access device in watchdog timer r=%d\n",
1455                         __func__, retval);
1456                 cyttsp4_queue_startup_(cd);
1457                 goto cyttsp4_timer_watchdog_exit_error;
1458         }
1459         mode = &cd->sysinfo.xy_mode[CY_REG_BASE];
1460         if (IS_BOOTLOADER(mode[0], mode[1])) {
1461                 dev_err(cd->dev,
1462                         "%s: device found in bootloader mode when operational mode\n",
1463                         __func__);
1464                 cyttsp4_queue_startup_(cd);
1465                 goto cyttsp4_timer_watchdog_exit_error;
1466         }
1467
1468         cyttsp4_start_wd_timer(cd);
1469 cyttsp4_timer_watchdog_exit_error:
1470         mutex_unlock(&cd->system_lock);
1471         return;
1472 }
1473
1474 static int cyttsp4_core_sleep_(struct cyttsp4 *cd)
1475 {
1476         enum cyttsp4_sleep_state ss = SS_SLEEP_ON;
1477         enum cyttsp4_int_state int_status = CY_INT_IGNORE;
1478         int rc = 0;
1479         u8 mode[2];
1480
1481         /* Already in sleep mode? */
1482         mutex_lock(&cd->system_lock);
1483         if (cd->sleep_state == SS_SLEEP_ON) {
1484                 mutex_unlock(&cd->system_lock);
1485                 return 0;
1486         }
1487         cd->sleep_state = SS_SLEEPING;
1488         mutex_unlock(&cd->system_lock);
1489
1490         cyttsp4_stop_wd_timer(cd);
1491
1492         /* Wait until currently running IRQ handler exits and disable IRQ */
1493         disable_irq(cd->irq);
1494
1495         dev_vdbg(cd->dev, "%s: write DEEP SLEEP...\n", __func__);
1496         mutex_lock(&cd->system_lock);
1497         rc = cyttsp4_adap_read(cd, CY_REG_BASE, sizeof(mode), &mode);
1498         if (rc) {
1499                 mutex_unlock(&cd->system_lock);
1500                 dev_err(cd->dev, "%s: Fail read adapter r=%d\n", __func__, rc);
1501                 goto error;
1502         }
1503
1504         if (IS_BOOTLOADER(mode[0], mode[1])) {
1505                 mutex_unlock(&cd->system_lock);
1506                 dev_err(cd->dev, "%s: Device in BOOTLADER mode.\n", __func__);
1507                 rc = -EINVAL;
1508                 goto error;
1509         }
1510
1511         mode[0] |= CY_HST_SLEEP;
1512         rc = cyttsp4_adap_write(cd, CY_REG_BASE, sizeof(mode[0]), &mode[0]);
1513         mutex_unlock(&cd->system_lock);
1514         if (rc) {
1515                 dev_err(cd->dev, "%s: Fail write adapter r=%d\n", __func__, rc);
1516                 goto error;
1517         }
1518         dev_vdbg(cd->dev, "%s: write DEEP SLEEP succeeded\n", __func__);
1519
1520         if (cd->cpdata->power) {
1521                 dev_dbg(cd->dev, "%s: Power down HW\n", __func__);
1522                 rc = cd->cpdata->power(cd->cpdata, 0, cd->dev, &cd->ignore_irq);
1523         } else {
1524                 dev_dbg(cd->dev, "%s: No power function\n", __func__);
1525                 rc = 0;
1526         }
1527         if (rc < 0) {
1528                 dev_err(cd->dev, "%s: HW Power down fails r=%d\n",
1529                                 __func__, rc);
1530                 goto error;
1531         }
1532
1533         /* Give time to FW to sleep */
1534         msleep(50);
1535
1536         goto exit;
1537
1538 error:
1539         ss = SS_SLEEP_OFF;
1540         int_status = CY_INT_NONE;
1541         cyttsp4_start_wd_timer(cd);
1542
1543 exit:
1544         mutex_lock(&cd->system_lock);
1545         cd->sleep_state = ss;
1546         cd->int_status |= int_status;
1547         mutex_unlock(&cd->system_lock);
1548         enable_irq(cd->irq);
1549         return rc;
1550 }
1551
1552 static int cyttsp4_startup_(struct cyttsp4 *cd)
1553 {
1554         int retry = CY_CORE_STARTUP_RETRY_COUNT;
1555         int rc;
1556
1557         cyttsp4_stop_wd_timer(cd);
1558
1559 reset:
1560         if (retry != CY_CORE_STARTUP_RETRY_COUNT)
1561                 dev_dbg(cd->dev, "%s: Retry %d\n", __func__,
1562                         CY_CORE_STARTUP_RETRY_COUNT - retry);
1563
1564         /* reset hardware and wait for heartbeat */
1565         rc = cyttsp4_reset_and_wait(cd);
1566         if (rc < 0) {
1567                 dev_err(cd->dev, "%s: Error on h/w reset r=%d\n", __func__, rc);
1568                 if (retry--)
1569                         goto reset;
1570                 goto exit;
1571         }
1572
1573         /* exit bl into sysinfo mode */
1574         dev_vdbg(cd->dev, "%s: write exit ldr...\n", __func__);
1575         mutex_lock(&cd->system_lock);
1576         cd->int_status &= ~CY_INT_IGNORE;
1577         cd->int_status |= CY_INT_MODE_CHANGE;
1578
1579         rc = cyttsp4_adap_write(cd, CY_REG_BASE, sizeof(ldr_exit),
1580                         (u8 *)ldr_exit);
1581         mutex_unlock(&cd->system_lock);
1582         if (rc < 0) {
1583                 dev_err(cd->dev, "%s: Fail write r=%d\n", __func__, rc);
1584                 if (retry--)
1585                         goto reset;
1586                 goto exit;
1587         }
1588
1589         rc = cyttsp4_wait_sysinfo_mode(cd);
1590         if (rc < 0) {
1591                 u8 buf[sizeof(ldr_err_app)];
1592                 int rc1;
1593
1594                 /* Check for invalid/corrupted touch application */
1595                 rc1 = cyttsp4_adap_read(cd, CY_REG_BASE, sizeof(ldr_err_app),
1596                                 buf);
1597                 if (rc1) {
1598                         dev_err(cd->dev, "%s: Fail read r=%d\n", __func__, rc1);
1599                 } else if (!memcmp(buf, ldr_err_app, sizeof(ldr_err_app))) {
1600                         dev_err(cd->dev, "%s: Error launching touch application\n",
1601                                 __func__);
1602                         mutex_lock(&cd->system_lock);
1603                         cd->invalid_touch_app = true;
1604                         mutex_unlock(&cd->system_lock);
1605                         goto exit_no_wd;
1606                 }
1607
1608                 if (retry--)
1609                         goto reset;
1610                 goto exit;
1611         }
1612
1613         mutex_lock(&cd->system_lock);
1614         cd->invalid_touch_app = false;
1615         mutex_unlock(&cd->system_lock);
1616
1617         /* read sysinfo data */
1618         dev_vdbg(cd->dev, "%s: get sysinfo regs..\n", __func__);
1619         rc = cyttsp4_get_sysinfo_regs(cd);
1620         if (rc < 0) {
1621                 dev_err(cd->dev, "%s: failed to get sysinfo regs rc=%d\n",
1622                         __func__, rc);
1623                 if (retry--)
1624                         goto reset;
1625                 goto exit;
1626         }
1627
1628         rc = cyttsp4_set_mode(cd, CY_MODE_OPERATIONAL);
1629         if (rc < 0) {
1630                 dev_err(cd->dev, "%s: failed to set mode to operational rc=%d\n",
1631                         __func__, rc);
1632                 if (retry--)
1633                         goto reset;
1634                 goto exit;
1635         }
1636
1637         cyttsp4_lift_all(&cd->md);
1638
1639         /* restore to sleep if was suspended */
1640         mutex_lock(&cd->system_lock);
1641         if (cd->sleep_state == SS_SLEEP_ON) {
1642                 cd->sleep_state = SS_SLEEP_OFF;
1643                 mutex_unlock(&cd->system_lock);
1644                 cyttsp4_core_sleep_(cd);
1645                 goto exit_no_wd;
1646         }
1647         mutex_unlock(&cd->system_lock);
1648
1649 exit:
1650         cyttsp4_start_wd_timer(cd);
1651 exit_no_wd:
1652         return rc;
1653 }
1654
1655 static int cyttsp4_startup(struct cyttsp4 *cd)
1656 {
1657         int rc;
1658
1659         mutex_lock(&cd->system_lock);
1660         cd->startup_state = STARTUP_RUNNING;
1661         mutex_unlock(&cd->system_lock);
1662
1663         rc = cyttsp4_request_exclusive(cd, cd->dev,
1664                         CY_CORE_REQUEST_EXCLUSIVE_TIMEOUT);
1665         if (rc < 0) {
1666                 dev_err(cd->dev, "%s: fail get exclusive ex=%p own=%p\n",
1667                                 __func__, cd->exclusive_dev, cd->dev);
1668                 goto exit;
1669         }
1670
1671         rc = cyttsp4_startup_(cd);
1672
1673         if (cyttsp4_release_exclusive(cd, cd->dev) < 0)
1674                 /* Don't return fail code, mode is already changed. */
1675                 dev_err(cd->dev, "%s: fail to release exclusive\n", __func__);
1676         else
1677                 dev_vdbg(cd->dev, "%s: pass release exclusive\n", __func__);
1678
1679 exit:
1680         mutex_lock(&cd->system_lock);
1681         cd->startup_state = STARTUP_NONE;
1682         mutex_unlock(&cd->system_lock);
1683
1684         /* Wake the waiters for end of startup */
1685         wake_up(&cd->wait_q);
1686
1687         return rc;
1688 }
1689
1690 static void cyttsp4_startup_work_function(struct work_struct *work)
1691 {
1692         struct cyttsp4 *cd =  container_of(work, struct cyttsp4, startup_work);
1693         int rc;
1694
1695         rc = cyttsp4_startup(cd);
1696         if (rc < 0)
1697                 dev_err(cd->dev, "%s: Fail queued startup r=%d\n",
1698                         __func__, rc);
1699 }
1700
1701 static void cyttsp4_free_si_ptrs(struct cyttsp4 *cd)
1702 {
1703         struct cyttsp4_sysinfo *si = &cd->sysinfo;
1704
1705         if (!si)
1706                 return;
1707
1708         kfree(si->si_ptrs.cydata);
1709         kfree(si->si_ptrs.test);
1710         kfree(si->si_ptrs.pcfg);
1711         kfree(si->si_ptrs.opcfg);
1712         kfree(si->si_ptrs.ddata);
1713         kfree(si->si_ptrs.mdata);
1714         kfree(si->btn);
1715         kfree(si->xy_mode);
1716         kfree(si->xy_data);
1717         kfree(si->btn_rec_data);
1718 }
1719
1720 #if defined(CONFIG_PM_SLEEP) || defined(CONFIG_PM_RUNTIME)
1721 static int cyttsp4_core_sleep(struct cyttsp4 *cd)
1722 {
1723         int rc;
1724
1725         rc = cyttsp4_request_exclusive(cd, cd->dev,
1726                         CY_CORE_SLEEP_REQUEST_EXCLUSIVE_TIMEOUT);
1727         if (rc < 0) {
1728                 dev_err(cd->dev, "%s: fail get exclusive ex=%p own=%p\n",
1729                                 __func__, cd->exclusive_dev, cd->dev);
1730                 return 0;
1731         }
1732
1733         rc = cyttsp4_core_sleep_(cd);
1734
1735         if (cyttsp4_release_exclusive(cd, cd->dev) < 0)
1736                 dev_err(cd->dev, "%s: fail to release exclusive\n", __func__);
1737         else
1738                 dev_vdbg(cd->dev, "%s: pass release exclusive\n", __func__);
1739
1740         return rc;
1741 }
1742
1743 static int cyttsp4_core_wake_(struct cyttsp4 *cd)
1744 {
1745         struct device *dev = cd->dev;
1746         int rc;
1747         u8 mode;
1748         int t;
1749
1750         /* Already woken? */
1751         mutex_lock(&cd->system_lock);
1752         if (cd->sleep_state == SS_SLEEP_OFF) {
1753                 mutex_unlock(&cd->system_lock);
1754                 return 0;
1755         }
1756         cd->int_status &= ~CY_INT_IGNORE;
1757         cd->int_status |= CY_INT_AWAKE;
1758         cd->sleep_state = SS_WAKING;
1759
1760         if (cd->cpdata->power) {
1761                 dev_dbg(dev, "%s: Power up HW\n", __func__);
1762                 rc = cd->cpdata->power(cd->cpdata, 1, dev, &cd->ignore_irq);
1763         } else {
1764                 dev_dbg(dev, "%s: No power function\n", __func__);
1765                 rc = -ENOSYS;
1766         }
1767         if (rc < 0) {
1768                 dev_err(dev, "%s: HW Power up fails r=%d\n",
1769                                 __func__, rc);
1770
1771                 /* Initiate a read transaction to wake up */
1772                 cyttsp4_adap_read(cd, CY_REG_BASE, sizeof(mode), &mode);
1773         } else
1774                 dev_vdbg(cd->dev, "%s: HW power up succeeds\n",
1775                         __func__);
1776         mutex_unlock(&cd->system_lock);
1777
1778         t = wait_event_timeout(cd->wait_q,
1779                         (cd->int_status & CY_INT_AWAKE) == 0,
1780                         msecs_to_jiffies(CY_CORE_WAKEUP_TIMEOUT));
1781         if (IS_TMO(t)) {
1782                 dev_err(dev, "%s: TMO waiting for wakeup\n", __func__);
1783                 mutex_lock(&cd->system_lock);
1784                 cd->int_status &= ~CY_INT_AWAKE;
1785                 /* Try starting up */
1786                 cyttsp4_queue_startup_(cd);
1787                 mutex_unlock(&cd->system_lock);
1788         }
1789
1790         mutex_lock(&cd->system_lock);
1791         cd->sleep_state = SS_SLEEP_OFF;
1792         mutex_unlock(&cd->system_lock);
1793
1794         cyttsp4_start_wd_timer(cd);
1795
1796         return 0;
1797 }
1798
1799 static int cyttsp4_core_wake(struct cyttsp4 *cd)
1800 {
1801         int rc;
1802
1803         rc = cyttsp4_request_exclusive(cd, cd->dev,
1804                         CY_CORE_REQUEST_EXCLUSIVE_TIMEOUT);
1805         if (rc < 0) {
1806                 dev_err(cd->dev, "%s: fail get exclusive ex=%p own=%p\n",
1807                                 __func__, cd->exclusive_dev, cd->dev);
1808                 return 0;
1809         }
1810
1811         rc = cyttsp4_core_wake_(cd);
1812
1813         if (cyttsp4_release_exclusive(cd, cd->dev) < 0)
1814                 dev_err(cd->dev, "%s: fail to release exclusive\n", __func__);
1815         else
1816                 dev_vdbg(cd->dev, "%s: pass release exclusive\n", __func__);
1817
1818         return rc;
1819 }
1820
1821 static int cyttsp4_core_suspend(struct device *dev)
1822 {
1823         struct cyttsp4 *cd = dev_get_drvdata(dev);
1824         struct cyttsp4_mt_data *md = &cd->md;
1825         int rc;
1826
1827         md->is_suspended = true;
1828
1829         rc = cyttsp4_core_sleep(cd);
1830         if (rc < 0) {
1831                 dev_err(dev, "%s: Error on sleep\n", __func__);
1832                 return -EAGAIN;
1833         }
1834         return 0;
1835 }
1836
1837 static int cyttsp4_core_resume(struct device *dev)
1838 {
1839         struct cyttsp4 *cd = dev_get_drvdata(dev);
1840         struct cyttsp4_mt_data *md = &cd->md;
1841         int rc;
1842
1843         md->is_suspended = false;
1844
1845         rc = cyttsp4_core_wake(cd);
1846         if (rc < 0) {
1847                 dev_err(dev, "%s: Error on wake\n", __func__);
1848                 return -EAGAIN;
1849         }
1850
1851         return 0;
1852 }
1853 #endif
1854
1855 const struct dev_pm_ops cyttsp4_pm_ops = {
1856         SET_SYSTEM_SLEEP_PM_OPS(cyttsp4_core_suspend, cyttsp4_core_resume)
1857         SET_RUNTIME_PM_OPS(cyttsp4_core_suspend, cyttsp4_core_resume, NULL)
1858 };
1859 EXPORT_SYMBOL_GPL(cyttsp4_pm_ops);
1860
1861 static int cyttsp4_mt_open(struct input_dev *input)
1862 {
1863         pm_runtime_get(input->dev.parent);
1864         return 0;
1865 }
1866
1867 static void cyttsp4_mt_close(struct input_dev *input)
1868 {
1869         struct cyttsp4_mt_data *md = input_get_drvdata(input);
1870         mutex_lock(&md->report_lock);
1871         if (!md->is_suspended)
1872                 pm_runtime_put(input->dev.parent);
1873         mutex_unlock(&md->report_lock);
1874 }
1875
1876
1877 static int cyttsp4_setup_input_device(struct cyttsp4 *cd)
1878 {
1879         struct device *dev = cd->dev;
1880         struct cyttsp4_mt_data *md = &cd->md;
1881         int signal = CY_IGNORE_VALUE;
1882         int max_x, max_y, max_p, min, max;
1883         int max_x_tmp, max_y_tmp;
1884         int i;
1885         int rc;
1886
1887         dev_vdbg(dev, "%s: Initialize event signals\n", __func__);
1888         __set_bit(EV_ABS, md->input->evbit);
1889         __set_bit(EV_REL, md->input->evbit);
1890         __set_bit(EV_KEY, md->input->evbit);
1891
1892         max_x_tmp = md->si->si_ofs.max_x;
1893         max_y_tmp = md->si->si_ofs.max_y;
1894
1895         /* get maximum values from the sysinfo data */
1896         if (md->pdata->flags & CY_FLAG_FLIP) {
1897                 max_x = max_y_tmp - 1;
1898                 max_y = max_x_tmp - 1;
1899         } else {
1900                 max_x = max_x_tmp - 1;
1901                 max_y = max_y_tmp - 1;
1902         }
1903         max_p = md->si->si_ofs.max_p;
1904
1905         /* set event signal capabilities */
1906         for (i = 0; i < (md->pdata->frmwrk->size / CY_NUM_ABS_SET); i++) {
1907                 signal = md->pdata->frmwrk->abs
1908                         [(i * CY_NUM_ABS_SET) + CY_SIGNAL_OST];
1909                 if (signal != CY_IGNORE_VALUE) {
1910                         __set_bit(signal, md->input->absbit);
1911                         min = md->pdata->frmwrk->abs
1912                                 [(i * CY_NUM_ABS_SET) + CY_MIN_OST];
1913                         max = md->pdata->frmwrk->abs
1914                                 [(i * CY_NUM_ABS_SET) + CY_MAX_OST];
1915                         if (i == CY_ABS_ID_OST) {
1916                                 /* shift track ids down to start at 0 */
1917                                 max = max - min;
1918                                 min = min - min;
1919                         } else if (i == CY_ABS_X_OST)
1920                                 max = max_x;
1921                         else if (i == CY_ABS_Y_OST)
1922                                 max = max_y;
1923                         else if (i == CY_ABS_P_OST)
1924                                 max = max_p;
1925                         input_set_abs_params(md->input, signal, min, max,
1926                                 md->pdata->frmwrk->abs
1927                                 [(i * CY_NUM_ABS_SET) + CY_FUZZ_OST],
1928                                 md->pdata->frmwrk->abs
1929                                 [(i * CY_NUM_ABS_SET) + CY_FLAT_OST]);
1930                         dev_dbg(dev, "%s: register signal=%02X min=%d max=%d\n",
1931                                 __func__, signal, min, max);
1932                         if ((i == CY_ABS_ID_OST) &&
1933                                 (md->si->si_ofs.tch_rec_size <
1934                                 CY_TMA4XX_TCH_REC_SIZE))
1935                                 break;
1936                 }
1937         }
1938
1939         input_mt_init_slots(md->input, md->si->si_ofs.tch_abs[CY_TCH_T].max,
1940                         INPUT_MT_DIRECT);
1941         rc = input_register_device(md->input);
1942         if (rc < 0)
1943                 dev_err(dev, "%s: Error, failed register input device r=%d\n",
1944                         __func__, rc);
1945         return rc;
1946 }
1947
1948 static int cyttsp4_mt_probe(struct cyttsp4 *cd)
1949 {
1950         struct device *dev = cd->dev;
1951         struct cyttsp4_mt_data *md = &cd->md;
1952         struct cyttsp4_mt_platform_data *pdata = cd->pdata->mt_pdata;
1953         int rc = 0;
1954
1955         mutex_init(&md->report_lock);
1956         md->pdata = pdata;
1957         /* Create the input device and register it. */
1958         dev_vdbg(dev, "%s: Create the input device and register it\n",
1959                 __func__);
1960         md->input = input_allocate_device();
1961         if (md->input == NULL) {
1962                 dev_err(dev, "%s: Error, failed to allocate input device\n",
1963                         __func__);
1964                 rc = -ENOSYS;
1965                 goto error_alloc_failed;
1966         }
1967
1968         md->input->name = pdata->inp_dev_name;
1969         scnprintf(md->phys, sizeof(md->phys)-1, "%s", dev_name(dev));
1970         md->input->phys = md->phys;
1971         md->input->id.bustype = cd->bus_ops->bustype;
1972         md->input->dev.parent = dev;
1973         md->input->open = cyttsp4_mt_open;
1974         md->input->close = cyttsp4_mt_close;
1975         input_set_drvdata(md->input, md);
1976
1977         /* get sysinfo */
1978         md->si = &cd->sysinfo;
1979         if (!md->si) {
1980                 dev_err(dev, "%s: Fail get sysinfo pointer from core p=%p\n",
1981                         __func__, md->si);
1982                 goto error_get_sysinfo;
1983         }
1984
1985         rc = cyttsp4_setup_input_device(cd);
1986         if (rc)
1987                 goto error_init_input;
1988
1989         return 0;
1990
1991 error_init_input:
1992         input_free_device(md->input);
1993 error_get_sysinfo:
1994         input_set_drvdata(md->input, NULL);
1995 error_alloc_failed:
1996         dev_err(dev, "%s failed.\n", __func__);
1997         return rc;
1998 }
1999
2000 struct cyttsp4 *cyttsp4_probe(const struct cyttsp4_bus_ops *ops,
2001                 struct device *dev, u16 irq, size_t xfer_buf_size)
2002 {
2003         struct cyttsp4 *cd;
2004         struct cyttsp4_platform_data *pdata = dev_get_platdata(dev);
2005         unsigned long irq_flags;
2006         int rc = 0;
2007
2008         if (!pdata || !pdata->core_pdata || !pdata->mt_pdata) {
2009                 dev_err(dev, "%s: Missing platform data\n", __func__);
2010                 rc = -ENODEV;
2011                 goto error_no_pdata;
2012         }
2013
2014         cd = kzalloc(sizeof(*cd), GFP_KERNEL);
2015         if (!cd) {
2016                 dev_err(dev, "%s: Error, kzalloc\n", __func__);
2017                 rc = -ENOMEM;
2018                 goto error_alloc_data;
2019         }
2020
2021         cd->xfer_buf = kzalloc(xfer_buf_size, GFP_KERNEL);
2022         if (!cd->xfer_buf) {
2023                 dev_err(dev, "%s: Error, kzalloc\n", __func__);
2024                 rc = -ENOMEM;
2025                 goto error_free_cd;
2026         }
2027
2028         /* Initialize device info */
2029         cd->dev = dev;
2030         cd->pdata = pdata;
2031         cd->cpdata = pdata->core_pdata;
2032         cd->bus_ops = ops;
2033
2034         /* Initialize mutexes and spinlocks */
2035         mutex_init(&cd->system_lock);
2036         mutex_init(&cd->adap_lock);
2037
2038         /* Initialize wait queue */
2039         init_waitqueue_head(&cd->wait_q);
2040
2041         /* Initialize works */
2042         INIT_WORK(&cd->startup_work, cyttsp4_startup_work_function);
2043         INIT_WORK(&cd->watchdog_work, cyttsp4_watchdog_work);
2044
2045         /* Initialize IRQ */
2046         cd->irq = gpio_to_irq(cd->cpdata->irq_gpio);
2047         if (cd->irq < 0) {
2048                 rc = -EINVAL;
2049                 goto error_free_xfer;
2050         }
2051
2052         dev_set_drvdata(dev, cd);
2053
2054         /* Call platform init function */
2055         if (cd->cpdata->init) {
2056                 dev_dbg(cd->dev, "%s: Init HW\n", __func__);
2057                 rc = cd->cpdata->init(cd->cpdata, 1, cd->dev);
2058         } else {
2059                 dev_dbg(cd->dev, "%s: No HW INIT function\n", __func__);
2060                 rc = 0;
2061         }
2062         if (rc < 0)
2063                 dev_err(cd->dev, "%s: HW Init fail r=%d\n", __func__, rc);
2064
2065         dev_dbg(dev, "%s: initialize threaded irq=%d\n", __func__, cd->irq);
2066         if (cd->cpdata->level_irq_udelay > 0)
2067                 /* use level triggered interrupts */
2068                 irq_flags = IRQF_TRIGGER_LOW | IRQF_ONESHOT;
2069         else
2070                 /* use edge triggered interrupts */
2071                 irq_flags = IRQF_TRIGGER_FALLING | IRQF_ONESHOT;
2072
2073         rc = request_threaded_irq(cd->irq, NULL, cyttsp4_irq, irq_flags,
2074                 dev_name(dev), cd);
2075         if (rc < 0) {
2076                 dev_err(dev, "%s: Error, could not request irq\n", __func__);
2077                 goto error_request_irq;
2078         }
2079
2080         /* Setup watchdog timer */
2081         setup_timer(&cd->watchdog_timer, cyttsp4_watchdog_timer,
2082                 (unsigned long)cd);
2083
2084         /*
2085          * call startup directly to ensure that the device
2086          * is tested before leaving the probe
2087          */
2088         rc = cyttsp4_startup(cd);
2089
2090         /* Do not fail probe if startup fails but the device is detected */
2091         if (rc < 0 && cd->mode == CY_MODE_UNKNOWN) {
2092                 dev_err(cd->dev, "%s: Fail initial startup r=%d\n",
2093                         __func__, rc);
2094                 goto error_startup;
2095         }
2096
2097         rc = cyttsp4_mt_probe(cd);
2098         if (rc < 0) {
2099                 dev_err(dev, "%s: Error, fail mt probe\n", __func__);
2100                 goto error_startup;
2101         }
2102
2103         pm_runtime_enable(dev);
2104
2105         return cd;
2106
2107 error_startup:
2108         cancel_work_sync(&cd->startup_work);
2109         cyttsp4_stop_wd_timer(cd);
2110         pm_runtime_disable(dev);
2111         cyttsp4_free_si_ptrs(cd);
2112         free_irq(cd->irq, cd);
2113 error_request_irq:
2114         if (cd->cpdata->init)
2115                 cd->cpdata->init(cd->cpdata, 0, dev);
2116         dev_set_drvdata(dev, NULL);
2117 error_free_xfer:
2118         kfree(cd->xfer_buf);
2119 error_free_cd:
2120         kfree(cd);
2121 error_alloc_data:
2122 error_no_pdata:
2123         dev_err(dev, "%s failed.\n", __func__);
2124         return ERR_PTR(rc);
2125 }
2126 EXPORT_SYMBOL_GPL(cyttsp4_probe);
2127
2128 static void cyttsp4_mt_release(struct cyttsp4_mt_data *md)
2129 {
2130         input_unregister_device(md->input);
2131         input_set_drvdata(md->input, NULL);
2132 }
2133
2134 int cyttsp4_remove(struct cyttsp4 *cd)
2135 {
2136         struct device *dev = cd->dev;
2137
2138         cyttsp4_mt_release(&cd->md);
2139
2140         /*
2141          * Suspend the device before freeing the startup_work and stopping
2142          * the watchdog since sleep function restarts watchdog on failure
2143          */
2144         pm_runtime_suspend(dev);
2145         pm_runtime_disable(dev);
2146
2147         cancel_work_sync(&cd->startup_work);
2148
2149         cyttsp4_stop_wd_timer(cd);
2150
2151         free_irq(cd->irq, cd);
2152         if (cd->cpdata->init)
2153                 cd->cpdata->init(cd->cpdata, 0, dev);
2154         dev_set_drvdata(dev, NULL);
2155         cyttsp4_free_si_ptrs(cd);
2156         kfree(cd);
2157         return 0;
2158 }
2159 EXPORT_SYMBOL_GPL(cyttsp4_remove);
2160
2161 MODULE_LICENSE("GPL");
2162 MODULE_DESCRIPTION("Cypress TrueTouch(R) Standard touchscreen core driver");
2163 MODULE_AUTHOR("Cypress");