]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-uboot.git/blob - board/karo/tx6/ltc3676.c
karo: tx6: Cleanup PMIC code
[karo-tx-uboot.git] / board / karo / tx6 / ltc3676.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2014 Lothar Waßmann <LW@KARO-electronics.de>
3  *
4  * See file CREDITS for list of people who contributed to this
5  * project.
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU General Public License
9  * version 2 as published by the Free Software Foundation.
10  *
11  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14  * GNU General Public License for more details.
15  *
16  */
17
18 #include <common.h>
19 #include <i2c.h>
20 #include <asm/io.h>
21
22 #include "pmic.h"
23
24 #define LTC3676_BUCK1           0x01
25 #define LTC3676_BUCK2           0x02
26 #define LTC3676_BUCK3           0x03
27 #define LTC3676_BUCK4           0x04
28 #define LTC3676_DVB1A           0x0A
29 #define LTC3676_DVB1B           0x0B
30 #define LTC3676_DVB2A           0x0C
31 #define LTC3676_DVB2B           0x0D
32 #define LTC3676_DVB3A           0x0E
33 #define LTC3676_DVB3B           0x0F
34 #define LTC3676_DVB4A           0x10
35 #define LTC3676_DVB4B           0x11
36 #define LTC3676_MSKPG           0x13
37 #define LTC3676_CLIRQ           0x1f
38
39 #define LTC3676_BUCK_DVDT_FAST  (1 << 0)
40 #define LTC3676_BUCK_KEEP_ALIVE (1 << 1)
41 #define LTC3676_BUCK_CLK_RATE_LOW (1 << 2)
42 #define LTC3676_BUCK_PHASE_SEL  (1 << 3)
43 #define LTC3676_BUCK_ENABLE_300 (1 << 4)
44 #define LTC3676_BUCK_PULSE_SKIP (0 << 5)
45 #define LTC3676_BUCK_BURST_MODE (1 << 5)
46 #define LTC3676_BUCK_CONTINUOUS (2 << 5)
47 #define LTC3676_BUCK_ENABLE     (1 << 7)
48
49 #define LTC3676_PGOOD_MASK      (1 << 5)
50
51 #define LTC3676_MSKPG_BUCK1     (1 << 0)
52 #define LTC3676_MSKPG_BUCK2     (1 << 1)
53 #define LTC3676_MSKPG_BUCK3     (1 << 2)
54 #define LTC3676_MSKPG_BUCK4     (1 << 3)
55 #define LTC3676_MSKPG_LDO2      (1 << 5)
56 #define LTC3676_MSKPG_LDO3      (1 << 6)
57 #define LTC3676_MSKPG_LDO4      (1 << 7)
58
59 #define VDD_IO_VAL              mV_to_regval(vout_to_vref(3300, 5))
60 #define VDD_IO_VAL_LP           mV_to_regval(vout_to_vref(3100, 5))
61 #define VDD_IO_VAL_2            mV_to_regval(vout_to_vref(3300, 5_2))
62 #define VDD_IO_VAL_2_LP         mV_to_regval(vout_to_vref(3100, 5_2))
63 #define VDD_SOC_VAL             mV_to_regval(vout_to_vref(1425, 6))
64 #define VDD_SOC_VAL_LP          mV_to_regval(vout_to_vref(900, 6))
65 #define VDD_DDR_VAL             mV_to_regval(vout_to_vref(1500, 7))
66 #define VDD_DDR_VAL_LP          mV_to_regval(vout_to_vref(1500, 7))
67 #define VDD_CORE_VAL            mV_to_regval(vout_to_vref(1425, 8))
68 #define VDD_CORE_VAL_LP         mV_to_regval(vout_to_vref(900, 8))
69
70 /* LDO1 */
71 #define R1_1                    470
72 #define R2_1                    150
73 /* LDO4 */
74 #define R1_4                    470
75 #define R2_4                    150
76 /* Buck1 */
77 #define R1_5                    390
78 #define R2_5                    110
79 #define R1_5_2                  470
80 #define R2_5_2                  150
81 /* Buck2 (SOC) */
82 #define R1_6                    150
83 #define R2_6                    180
84 /* Buck3 (DDR) */
85 #define R1_7                    150
86 #define R2_7                    140
87 /* Buck4 (CORE) */
88 #define R1_8                    150
89 #define R2_8                    180
90
91 /* calculate voltages in 10mV */
92 #define R1(idx)                 R1_##idx
93 #define R2(idx)                 R2_##idx
94
95 #define v2r(v,n,m)              DIV_ROUND(((((v) < (n)) ? (n) : (v)) - (n)), (m))
96 #define r2v(r,n,m)              (((r) * (m) + (n)) / 10)
97
98 #define vout_to_vref(vout, idx) ((vout) * R2(idx) / (R1(idx) + R2(idx)))
99 #define vref_to_vout(vref, idx) DIV_ROUND_UP((vref) * (R1(idx) + R2(idx)), R2(idx))
100
101 #define mV_to_regval(mV)        v2r((mV) * 10, 4125, 125)
102 #define regval_to_mV(r)         r2v(r, 4125, 125)
103
104 static struct ltc3676_regs {
105         u8 addr;
106         u8 val;
107         u8 mask;
108 } ltc3676_regs[] = {
109         { LTC3676_MSKPG, ~LTC3676_MSKPG_BUCK1, },
110         { LTC3676_DVB2B, VDD_SOC_VAL_LP | LTC3676_PGOOD_MASK, ~0x3f, },
111         { LTC3676_DVB3B, VDD_DDR_VAL_LP, ~0x3f, },
112         { LTC3676_DVB4B, VDD_CORE_VAL_LP | LTC3676_PGOOD_MASK, ~0x3f, },
113         { LTC3676_DVB2A, VDD_SOC_VAL, ~0x3f, },
114         { LTC3676_DVB3A, VDD_DDR_VAL, ~0x3f, },
115         { LTC3676_DVB4A, VDD_CORE_VAL, ~0x3f, },
116         { LTC3676_BUCK1, LTC3676_BUCK_BURST_MODE | LTC3676_BUCK_CLK_RATE_LOW, },
117         { LTC3676_BUCK2, LTC3676_BUCK_BURST_MODE, },
118         { LTC3676_BUCK3, LTC3676_BUCK_BURST_MODE, },
119         { LTC3676_BUCK4, LTC3676_BUCK_BURST_MODE, },
120         { LTC3676_CLIRQ, 0, }, /* clear interrupt status */
121 };
122
123 static struct ltc3676_regs ltc3676_regs_1[] = {
124         { LTC3676_DVB1B, VDD_IO_VAL_LP | LTC3676_PGOOD_MASK, ~0x3f, },
125         { LTC3676_DVB1A, VDD_IO_VAL, ~0x3f, },
126 };
127
128 static struct ltc3676_regs ltc3676_regs_2[] = {
129         { LTC3676_DVB1B, VDD_IO_VAL_2_LP | LTC3676_PGOOD_MASK, ~0x3f, },
130         { LTC3676_DVB1A, VDD_IO_VAL_2, ~0x3f, },
131 };
132
133 static int tx6_rev_2(void)
134 {
135         struct ocotp_regs *ocotp = (struct ocotp_regs *)OCOTP_BASE_ADDR;
136         struct fuse_bank5_regs *fuse = (void *)ocotp->bank[5].fuse_regs;
137         u32 pad_settings = readl(&fuse->pad_settings);
138
139         debug("Fuse pad_settings @ %p = %02x\n",
140                 &fuse->pad_settings, pad_settings);
141         return pad_settings & 1;
142 }
143
144 static int ltc3676_setup_regs(uchar slave_addr, struct ltc3676_regs *r,
145                         size_t count)
146 {
147         int ret;
148         int i;
149
150         for (i = 0; i < count; i++, r++) {
151 #ifdef DEBUG
152                 unsigned char value;
153
154                 ret = i2c_read(slave_addr, r->addr, 1, &value, 1);
155                 if ((value & ~r->mask) != r->val) {
156                         printf("Changing PMIC reg %02x from %02x to %02x\n",
157                                 r->addr, value, r->val);
158                 }
159                 if (ret) {
160                         printf("%s: failed to read PMIC register %02x: %d\n",
161                                 __func__, r->addr, ret);
162                         return ret;
163                 }
164 #endif
165                 ret = i2c_write(slave_addr, r->addr, 1, &r->val, 1);
166                 if (ret) {
167                         printf("%s: failed to write PMIC register %02x: %d\n",
168                                 __func__, r->addr, ret);
169                         return ret;
170                 }
171         }
172         return 0;
173 }
174
175 int ltc3676_pmic_setup(uchar slave_addr)
176 {
177         int ret;
178         unsigned char value;
179
180         ret = i2c_read(slave_addr, 0x11, 1, &value, 1);
181         if (ret) {
182                 printf("%s: i2c_read error: %d\n", __func__, ret);
183                 return ret;
184         }
185
186         ret = ltc3676_setup_regs(slave_addr, ltc3676_regs,
187                                 ARRAY_SIZE(ltc3676_regs));
188         if (ret)
189                 return ret;
190
191         ret = i2c_read(slave_addr, LTC3676_DVB4A, 1, &value, 1);
192         if (ret == 0) {
193                 printf("VDDCORE set to %umV\n",
194                         vref_to_vout(regval_to_mV(value), 8));
195         } else {
196                 printf("Failed to read VDDCORE register setting\n");
197         }
198
199         ret = i2c_read(slave_addr, LTC3676_DVB2A, 1, &value, 1);
200         if (ret == 0) {
201                 printf("VDDSOC  set to %umV\n",
202                         vref_to_vout(regval_to_mV(value), 6));
203         } else {
204                 printf("Failed to read VDDSOC register setting\n");
205         }
206
207         if (tx6_rev_2()) {
208                 ret = ltc3676_setup_regs(slave_addr, ltc3676_regs_2,
209                                 ARRAY_SIZE(ltc3676_regs_2));
210
211                 ret = i2c_read(slave_addr, LTC3676_DVB1A, 1, &value, 1);
212                 if (ret == 0) {
213                         printf("VDDIO   set to %umV\n",
214                                 vref_to_vout(regval_to_mV(value), 5_2));
215                 } else {
216                         printf("Failed to read VDDIO register setting\n");
217                 }
218         } else {
219                 ret = ltc3676_setup_regs(slave_addr, ltc3676_regs_1,
220                                 ARRAY_SIZE(ltc3676_regs_1));
221         }
222         return ret;
223 }