]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - drivers/input/touchscreen/atmel_mxt_ts.c
gpu: ipu-v3: Kconfig: Remove SOC_IMX6SL from IMX_IPUV3_CORE Kconfig
[karo-tx-linux.git] / drivers / input / touchscreen / atmel_mxt_ts.c
1 /*
2  * Atmel maXTouch Touchscreen driver
3  *
4  * Copyright (C) 2010 Samsung Electronics Co.Ltd
5  * Copyright (C) 2011-2014 Atmel Corporation
6  * Copyright (C) 2012 Google, Inc.
7  *
8  * Author: Joonyoung Shim <jy0922.shim@samsung.com>
9  *
10  * This program is free software; you can redistribute  it and/or modify it
11  * under  the terms of  the GNU General  Public License as published by the
12  * Free Software Foundation;  either version 2 of the  License, or (at your
13  * option) any later version.
14  *
15  */
16
17 #include <linux/module.h>
18 #include <linux/init.h>
19 #include <linux/completion.h>
20 #include <linux/delay.h>
21 #include <linux/firmware.h>
22 #include <linux/i2c.h>
23 #include <linux/i2c/atmel_mxt_ts.h>
24 #include <linux/input/mt.h>
25 #include <linux/interrupt.h>
26 #include <linux/of.h>
27 #include <linux/slab.h>
28
29 /* Version */
30 #define MXT_VER_20              20
31 #define MXT_VER_21              21
32 #define MXT_VER_22              22
33
34 /* Firmware files */
35 #define MXT_FW_NAME             "maxtouch.fw"
36 #define MXT_CFG_NAME            "maxtouch.cfg"
37 #define MXT_CFG_MAGIC           "OBP_RAW V1"
38
39 /* Registers */
40 #define MXT_INFO                0x00
41 #define MXT_FAMILY_ID           0x00
42 #define MXT_VARIANT_ID          0x01
43 #define MXT_VERSION             0x02
44 #define MXT_BUILD               0x03
45 #define MXT_MATRIX_X_SIZE       0x04
46 #define MXT_MATRIX_Y_SIZE       0x05
47 #define MXT_OBJECT_NUM          0x06
48 #define MXT_OBJECT_START        0x07
49
50 #define MXT_OBJECT_SIZE         6
51 #define MXT_INFO_CHECKSUM_SIZE  3
52 #define MXT_MAX_BLOCK_WRITE     256
53
54 /* Object types */
55 #define MXT_DEBUG_DIAGNOSTIC_T37        37
56 #define MXT_GEN_MESSAGE_T5              5
57 #define MXT_GEN_COMMAND_T6              6
58 #define MXT_GEN_POWER_T7                7
59 #define MXT_GEN_ACQUIRE_T8              8
60 #define MXT_GEN_DATASOURCE_T53          53
61 #define MXT_TOUCH_MULTI_T9              9
62 #define MXT_TOUCH_KEYARRAY_T15          15
63 #define MXT_TOUCH_PROXIMITY_T23         23
64 #define MXT_TOUCH_PROXKEY_T52           52
65 #define MXT_PROCI_GRIPFACE_T20          20
66 #define MXT_PROCG_NOISE_T22             22
67 #define MXT_PROCI_ONETOUCH_T24          24
68 #define MXT_PROCI_TWOTOUCH_T27          27
69 #define MXT_PROCI_GRIP_T40              40
70 #define MXT_PROCI_PALM_T41              41
71 #define MXT_PROCI_TOUCHSUPPRESSION_T42  42
72 #define MXT_PROCI_STYLUS_T47            47
73 #define MXT_PROCG_NOISESUPPRESSION_T48  48
74 #define MXT_SPT_COMMSCONFIG_T18         18
75 #define MXT_SPT_GPIOPWM_T19             19
76 #define MXT_SPT_SELFTEST_T25            25
77 #define MXT_SPT_CTECONFIG_T28           28
78 #define MXT_SPT_USERDATA_T38            38
79 #define MXT_SPT_DIGITIZER_T43           43
80 #define MXT_SPT_MESSAGECOUNT_T44        44
81 #define MXT_SPT_CTECONFIG_T46           46
82
83 /* MXT_GEN_MESSAGE_T5 object */
84 #define MXT_RPTID_NOMSG         0xff
85
86 /* MXT_GEN_COMMAND_T6 field */
87 #define MXT_COMMAND_RESET       0
88 #define MXT_COMMAND_BACKUPNV    1
89 #define MXT_COMMAND_CALIBRATE   2
90 #define MXT_COMMAND_REPORTALL   3
91 #define MXT_COMMAND_DIAGNOSTIC  5
92
93 /* Define for T6 status byte */
94 #define MXT_T6_STATUS_RESET     (1 << 7)
95 #define MXT_T6_STATUS_OFL       (1 << 6)
96 #define MXT_T6_STATUS_SIGERR    (1 << 5)
97 #define MXT_T6_STATUS_CAL       (1 << 4)
98 #define MXT_T6_STATUS_CFGERR    (1 << 3)
99 #define MXT_T6_STATUS_COMSERR   (1 << 2)
100
101 /* MXT_GEN_POWER_T7 field */
102 struct t7_config {
103         u8 idle;
104         u8 active;
105 } __packed;
106
107 #define MXT_POWER_CFG_RUN               0
108 #define MXT_POWER_CFG_DEEPSLEEP         1
109
110 /* MXT_GEN_ACQUIRE_T8 field */
111 #define MXT_ACQUIRE_CHRGTIME    0
112 #define MXT_ACQUIRE_TCHDRIFT    2
113 #define MXT_ACQUIRE_DRIFTST     3
114 #define MXT_ACQUIRE_TCHAUTOCAL  4
115 #define MXT_ACQUIRE_SYNC        5
116 #define MXT_ACQUIRE_ATCHCALST   6
117 #define MXT_ACQUIRE_ATCHCALSTHR 7
118
119 /* MXT_TOUCH_MULTI_T9 field */
120 #define MXT_T9_ORIENT           9
121 #define MXT_T9_RANGE            18
122
123 /* MXT_TOUCH_MULTI_T9 status */
124 #define MXT_T9_UNGRIP           (1 << 0)
125 #define MXT_T9_SUPPRESS         (1 << 1)
126 #define MXT_T9_AMP              (1 << 2)
127 #define MXT_T9_VECTOR           (1 << 3)
128 #define MXT_T9_MOVE             (1 << 4)
129 #define MXT_T9_RELEASE          (1 << 5)
130 #define MXT_T9_PRESS            (1 << 6)
131 #define MXT_T9_DETECT           (1 << 7)
132
133 struct t9_range {
134         u16 x;
135         u16 y;
136 } __packed;
137
138 /* MXT_TOUCH_MULTI_T9 orient */
139 #define MXT_T9_ORIENT_SWITCH    (1 << 0)
140
141 /* MXT_PROCI_GRIPFACE_T20 field */
142 #define MXT_GRIPFACE_CTRL       0
143 #define MXT_GRIPFACE_XLOGRIP    1
144 #define MXT_GRIPFACE_XHIGRIP    2
145 #define MXT_GRIPFACE_YLOGRIP    3
146 #define MXT_GRIPFACE_YHIGRIP    4
147 #define MXT_GRIPFACE_MAXTCHS    5
148 #define MXT_GRIPFACE_SZTHR1     7
149 #define MXT_GRIPFACE_SZTHR2     8
150 #define MXT_GRIPFACE_SHPTHR1    9
151 #define MXT_GRIPFACE_SHPTHR2    10
152 #define MXT_GRIPFACE_SUPEXTTO   11
153
154 /* MXT_PROCI_NOISE field */
155 #define MXT_NOISE_CTRL          0
156 #define MXT_NOISE_OUTFLEN       1
157 #define MXT_NOISE_GCAFUL_LSB    3
158 #define MXT_NOISE_GCAFUL_MSB    4
159 #define MXT_NOISE_GCAFLL_LSB    5
160 #define MXT_NOISE_GCAFLL_MSB    6
161 #define MXT_NOISE_ACTVGCAFVALID 7
162 #define MXT_NOISE_NOISETHR      8
163 #define MXT_NOISE_FREQHOPSCALE  10
164 #define MXT_NOISE_FREQ0         11
165 #define MXT_NOISE_FREQ1         12
166 #define MXT_NOISE_FREQ2         13
167 #define MXT_NOISE_FREQ3         14
168 #define MXT_NOISE_FREQ4         15
169 #define MXT_NOISE_IDLEGCAFVALID 16
170
171 /* MXT_SPT_COMMSCONFIG_T18 */
172 #define MXT_COMMS_CTRL          0
173 #define MXT_COMMS_CMD           1
174
175 /* MXT_SPT_CTECONFIG_T28 field */
176 #define MXT_CTE_CTRL            0
177 #define MXT_CTE_CMD             1
178 #define MXT_CTE_MODE            2
179 #define MXT_CTE_IDLEGCAFDEPTH   3
180 #define MXT_CTE_ACTVGCAFDEPTH   4
181 #define MXT_CTE_VOLTAGE         5
182
183 #define MXT_VOLTAGE_DEFAULT     2700000
184 #define MXT_VOLTAGE_STEP        10000
185
186 /* Define for MXT_GEN_COMMAND_T6 */
187 #define MXT_BOOT_VALUE          0xa5
188 #define MXT_RESET_VALUE         0x01
189 #define MXT_BACKUP_VALUE        0x55
190
191 /* Delay times */
192 #define MXT_BACKUP_TIME         50      /* msec */
193 #define MXT_RESET_TIME          200     /* msec */
194 #define MXT_RESET_TIMEOUT       3000    /* msec */
195 #define MXT_CRC_TIMEOUT         1000    /* msec */
196 #define MXT_FW_RESET_TIME       3000    /* msec */
197 #define MXT_FW_CHG_TIMEOUT      300     /* msec */
198
199 /* Command to unlock bootloader */
200 #define MXT_UNLOCK_CMD_MSB      0xaa
201 #define MXT_UNLOCK_CMD_LSB      0xdc
202
203 /* Bootloader mode status */
204 #define MXT_WAITING_BOOTLOAD_CMD        0xc0    /* valid 7 6 bit only */
205 #define MXT_WAITING_FRAME_DATA  0x80    /* valid 7 6 bit only */
206 #define MXT_FRAME_CRC_CHECK     0x02
207 #define MXT_FRAME_CRC_FAIL      0x03
208 #define MXT_FRAME_CRC_PASS      0x04
209 #define MXT_APP_CRC_FAIL        0x40    /* valid 7 8 bit only */
210 #define MXT_BOOT_STATUS_MASK    0x3f
211 #define MXT_BOOT_EXTENDED_ID    (1 << 5)
212 #define MXT_BOOT_ID_MASK        0x1f
213
214 /* Touchscreen absolute values */
215 #define MXT_MAX_AREA            0xff
216
217 #define MXT_PIXELS_PER_MM       20
218
219 struct mxt_info {
220         u8 family_id;
221         u8 variant_id;
222         u8 version;
223         u8 build;
224         u8 matrix_xsize;
225         u8 matrix_ysize;
226         u8 object_num;
227 };
228
229 struct mxt_object {
230         u8 type;
231         u16 start_address;
232         u8 size_minus_one;
233         u8 instances_minus_one;
234         u8 num_report_ids;
235 } __packed;
236
237 /* Each client has this additional data */
238 struct mxt_data {
239         struct i2c_client *client;
240         struct input_dev *input_dev;
241         char phys[64];          /* device physical location */
242         const struct mxt_platform_data *pdata;
243         struct mxt_object *object_table;
244         struct mxt_info info;
245         unsigned int irq;
246         unsigned int max_x;
247         unsigned int max_y;
248         bool in_bootloader;
249         u16 mem_size;
250         u8 max_reportid;
251         u32 config_crc;
252         u32 info_crc;
253         u8 bootloader_addr;
254         u8 *msg_buf;
255         u8 t6_status;
256         bool update_input;
257         u8 last_message_count;
258         u8 num_touchids;
259         struct t7_config t7_cfg;
260
261         /* Cached parameters from object table */
262         u16 T5_address;
263         u8 T5_msg_size;
264         u8 T6_reportid;
265         u16 T6_address;
266         u16 T7_address;
267         u8 T9_reportid_min;
268         u8 T9_reportid_max;
269         u8 T19_reportid;
270         u16 T44_address;
271
272         /* for fw update in bootloader */
273         struct completion bl_completion;
274
275         /* for reset handling */
276         struct completion reset_completion;
277
278         /* for config update handling */
279         struct completion crc_completion;
280 };
281
282 static size_t mxt_obj_size(const struct mxt_object *obj)
283 {
284         return obj->size_minus_one + 1;
285 }
286
287 static size_t mxt_obj_instances(const struct mxt_object *obj)
288 {
289         return obj->instances_minus_one + 1;
290 }
291
292 static bool mxt_object_readable(unsigned int type)
293 {
294         switch (type) {
295         case MXT_GEN_COMMAND_T6:
296         case MXT_GEN_POWER_T7:
297         case MXT_GEN_ACQUIRE_T8:
298         case MXT_GEN_DATASOURCE_T53:
299         case MXT_TOUCH_MULTI_T9:
300         case MXT_TOUCH_KEYARRAY_T15:
301         case MXT_TOUCH_PROXIMITY_T23:
302         case MXT_TOUCH_PROXKEY_T52:
303         case MXT_PROCI_GRIPFACE_T20:
304         case MXT_PROCG_NOISE_T22:
305         case MXT_PROCI_ONETOUCH_T24:
306         case MXT_PROCI_TWOTOUCH_T27:
307         case MXT_PROCI_GRIP_T40:
308         case MXT_PROCI_PALM_T41:
309         case MXT_PROCI_TOUCHSUPPRESSION_T42:
310         case MXT_PROCI_STYLUS_T47:
311         case MXT_PROCG_NOISESUPPRESSION_T48:
312         case MXT_SPT_COMMSCONFIG_T18:
313         case MXT_SPT_GPIOPWM_T19:
314         case MXT_SPT_SELFTEST_T25:
315         case MXT_SPT_CTECONFIG_T28:
316         case MXT_SPT_USERDATA_T38:
317         case MXT_SPT_DIGITIZER_T43:
318         case MXT_SPT_CTECONFIG_T46:
319                 return true;
320         default:
321                 return false;
322         }
323 }
324
325 static void mxt_dump_message(struct mxt_data *data, u8 *message)
326 {
327         dev_dbg(&data->client->dev, "message: %*ph\n",
328                 data->T5_msg_size, message);
329 }
330
331 static int mxt_wait_for_completion(struct mxt_data *data,
332                                    struct completion *comp,
333                                    unsigned int timeout_ms)
334 {
335         struct device *dev = &data->client->dev;
336         unsigned long timeout = msecs_to_jiffies(timeout_ms);
337         long ret;
338
339         ret = wait_for_completion_interruptible_timeout(comp, timeout);
340         if (ret < 0) {
341                 return ret;
342         } else if (ret == 0) {
343                 dev_err(dev, "Wait for completion timed out.\n");
344                 return -ETIMEDOUT;
345         }
346         return 0;
347 }
348
349 static int mxt_bootloader_read(struct mxt_data *data,
350                                u8 *val, unsigned int count)
351 {
352         int ret;
353         struct i2c_msg msg;
354
355         msg.addr = data->bootloader_addr;
356         msg.flags = data->client->flags & I2C_M_TEN;
357         msg.flags |= I2C_M_RD;
358         msg.len = count;
359         msg.buf = val;
360
361         ret = i2c_transfer(data->client->adapter, &msg, 1);
362         if (ret == 1) {
363                 ret = 0;
364         } else {
365                 ret = ret < 0 ? ret : -EIO;
366                 dev_err(&data->client->dev, "%s: i2c recv failed (%d)\n",
367                         __func__, ret);
368         }
369
370         return ret;
371 }
372
373 static int mxt_bootloader_write(struct mxt_data *data,
374                                 const u8 * const val, unsigned int count)
375 {
376         int ret;
377         struct i2c_msg msg;
378
379         msg.addr = data->bootloader_addr;
380         msg.flags = data->client->flags & I2C_M_TEN;
381         msg.len = count;
382         msg.buf = (u8 *)val;
383
384         ret = i2c_transfer(data->client->adapter, &msg, 1);
385         if (ret == 1) {
386                 ret = 0;
387         } else {
388                 ret = ret < 0 ? ret : -EIO;
389                 dev_err(&data->client->dev, "%s: i2c send failed (%d)\n",
390                         __func__, ret);
391         }
392
393         return ret;
394 }
395
396 static int mxt_lookup_bootloader_address(struct mxt_data *data, bool retry)
397 {
398         u8 appmode = data->client->addr;
399         u8 bootloader;
400
401         switch (appmode) {
402         case 0x4a:
403         case 0x4b:
404                 /* Chips after 1664S use different scheme */
405                 if (retry || data->info.family_id >= 0xa2) {
406                         bootloader = appmode - 0x24;
407                         break;
408                 }
409                 /* Fall through for normal case */
410         case 0x4c:
411         case 0x4d:
412         case 0x5a:
413         case 0x5b:
414                 bootloader = appmode - 0x26;
415                 break;
416
417         default:
418                 dev_err(&data->client->dev,
419                         "Appmode i2c address 0x%02x not found\n",
420                         appmode);
421                 return -EINVAL;
422         }
423
424         data->bootloader_addr = bootloader;
425         return 0;
426 }
427
428 static int mxt_probe_bootloader(struct mxt_data *data, bool alt_address)
429 {
430         struct device *dev = &data->client->dev;
431         int error;
432         u8 val;
433         bool crc_failure;
434
435         error = mxt_lookup_bootloader_address(data, alt_address);
436         if (error)
437                 return error;
438
439         error = mxt_bootloader_read(data, &val, 1);
440         if (error)
441                 return error;
442
443         /* Check app crc fail mode */
444         crc_failure = (val & ~MXT_BOOT_STATUS_MASK) == MXT_APP_CRC_FAIL;
445
446         dev_err(dev, "Detected bootloader, status:%02X%s\n",
447                         val, crc_failure ? ", APP_CRC_FAIL" : "");
448
449         return 0;
450 }
451
452 static u8 mxt_get_bootloader_version(struct mxt_data *data, u8 val)
453 {
454         struct device *dev = &data->client->dev;
455         u8 buf[3];
456
457         if (val & MXT_BOOT_EXTENDED_ID) {
458                 if (mxt_bootloader_read(data, &buf[0], 3) != 0) {
459                         dev_err(dev, "%s: i2c failure\n", __func__);
460                         return val;
461                 }
462
463                 dev_dbg(dev, "Bootloader ID:%d Version:%d\n", buf[1], buf[2]);
464
465                 return buf[0];
466         } else {
467                 dev_dbg(dev, "Bootloader ID:%d\n", val & MXT_BOOT_ID_MASK);
468
469                 return val;
470         }
471 }
472
473 static int mxt_check_bootloader(struct mxt_data *data, unsigned int state,
474                                 bool wait)
475 {
476         struct device *dev = &data->client->dev;
477         u8 val;
478         int ret;
479
480 recheck:
481         if (wait) {
482                 /*
483                  * In application update mode, the interrupt
484                  * line signals state transitions. We must wait for the
485                  * CHG assertion before reading the status byte.
486                  * Once the status byte has been read, the line is deasserted.
487                  */
488                 ret = mxt_wait_for_completion(data, &data->bl_completion,
489                                               MXT_FW_CHG_TIMEOUT);
490                 if (ret) {
491                         /*
492                          * TODO: handle -ERESTARTSYS better by terminating
493                          * fw update process before returning to userspace
494                          * by writing length 0x000 to device (iff we are in
495                          * WAITING_FRAME_DATA state).
496                          */
497                         dev_err(dev, "Update wait error %d\n", ret);
498                         return ret;
499                 }
500         }
501
502         ret = mxt_bootloader_read(data, &val, 1);
503         if (ret)
504                 return ret;
505
506         if (state == MXT_WAITING_BOOTLOAD_CMD)
507                 val = mxt_get_bootloader_version(data, val);
508
509         switch (state) {
510         case MXT_WAITING_BOOTLOAD_CMD:
511         case MXT_WAITING_FRAME_DATA:
512         case MXT_APP_CRC_FAIL:
513                 val &= ~MXT_BOOT_STATUS_MASK;
514                 break;
515         case MXT_FRAME_CRC_PASS:
516                 if (val == MXT_FRAME_CRC_CHECK) {
517                         goto recheck;
518                 } else if (val == MXT_FRAME_CRC_FAIL) {
519                         dev_err(dev, "Bootloader CRC fail\n");
520                         return -EINVAL;
521                 }
522                 break;
523         default:
524                 return -EINVAL;
525         }
526
527         if (val != state) {
528                 dev_err(dev, "Invalid bootloader state %02X != %02X\n",
529                         val, state);
530                 return -EINVAL;
531         }
532
533         return 0;
534 }
535
536 static int mxt_send_bootloader_cmd(struct mxt_data *data, bool unlock)
537 {
538         int ret;
539         u8 buf[2];
540
541         if (unlock) {
542                 buf[0] = MXT_UNLOCK_CMD_LSB;
543                 buf[1] = MXT_UNLOCK_CMD_MSB;
544         } else {
545                 buf[0] = 0x01;
546                 buf[1] = 0x01;
547         }
548
549         ret = mxt_bootloader_write(data, buf, 2);
550         if (ret)
551                 return ret;
552
553         return 0;
554 }
555
556 static int __mxt_read_reg(struct i2c_client *client,
557                                u16 reg, u16 len, void *val)
558 {
559         struct i2c_msg xfer[2];
560         u8 buf[2];
561         int ret;
562
563         buf[0] = reg & 0xff;
564         buf[1] = (reg >> 8) & 0xff;
565
566         /* Write register */
567         xfer[0].addr = client->addr;
568         xfer[0].flags = 0;
569         xfer[0].len = 2;
570         xfer[0].buf = buf;
571
572         /* Read data */
573         xfer[1].addr = client->addr;
574         xfer[1].flags = I2C_M_RD;
575         xfer[1].len = len;
576         xfer[1].buf = val;
577
578         ret = i2c_transfer(client->adapter, xfer, 2);
579         if (ret == 2) {
580                 ret = 0;
581         } else {
582                 if (ret >= 0)
583                         ret = -EIO;
584                 dev_err(&client->dev, "%s: i2c transfer failed (%d)\n",
585                         __func__, ret);
586         }
587
588         return ret;
589 }
590
591 static int __mxt_write_reg(struct i2c_client *client, u16 reg, u16 len,
592                            const void *val)
593 {
594         u8 *buf;
595         size_t count;
596         int ret;
597
598         count = len + 2;
599         buf = kmalloc(count, GFP_KERNEL);
600         if (!buf)
601                 return -ENOMEM;
602
603         buf[0] = reg & 0xff;
604         buf[1] = (reg >> 8) & 0xff;
605         memcpy(&buf[2], val, len);
606
607         ret = i2c_master_send(client, buf, count);
608         if (ret == count) {
609                 ret = 0;
610         } else {
611                 if (ret >= 0)
612                         ret = -EIO;
613                 dev_err(&client->dev, "%s: i2c send failed (%d)\n",
614                         __func__, ret);
615         }
616
617         kfree(buf);
618         return ret;
619 }
620
621 static int mxt_write_reg(struct i2c_client *client, u16 reg, u8 val)
622 {
623         return __mxt_write_reg(client, reg, 1, &val);
624 }
625
626 static struct mxt_object *
627 mxt_get_object(struct mxt_data *data, u8 type)
628 {
629         struct mxt_object *object;
630         int i;
631
632         for (i = 0; i < data->info.object_num; i++) {
633                 object = data->object_table + i;
634                 if (object->type == type)
635                         return object;
636         }
637
638         dev_warn(&data->client->dev, "Invalid object type T%u\n", type);
639         return NULL;
640 }
641
642 static void mxt_proc_t6_messages(struct mxt_data *data, u8 *msg)
643 {
644         struct device *dev = &data->client->dev;
645         u8 status = msg[1];
646         u32 crc = msg[2] | (msg[3] << 8) | (msg[4] << 16);
647
648         complete(&data->crc_completion);
649
650         if (crc != data->config_crc) {
651                 data->config_crc = crc;
652                 dev_dbg(dev, "T6 Config Checksum: 0x%06X\n", crc);
653         }
654
655         /* Detect reset */
656         if (status & MXT_T6_STATUS_RESET)
657                 complete(&data->reset_completion);
658
659         /* Output debug if status has changed */
660         if (status != data->t6_status)
661                 dev_dbg(dev, "T6 Status 0x%02X%s%s%s%s%s%s%s\n",
662                         status,
663                         status == 0 ? " OK" : "",
664                         status & MXT_T6_STATUS_RESET ? " RESET" : "",
665                         status & MXT_T6_STATUS_OFL ? " OFL" : "",
666                         status & MXT_T6_STATUS_SIGERR ? " SIGERR" : "",
667                         status & MXT_T6_STATUS_CAL ? " CAL" : "",
668                         status & MXT_T6_STATUS_CFGERR ? " CFGERR" : "",
669                         status & MXT_T6_STATUS_COMSERR ? " COMSERR" : "");
670
671         /* Save current status */
672         data->t6_status = status;
673 }
674
675 static void mxt_input_button(struct mxt_data *data, u8 *message)
676 {
677         struct input_dev *input = data->input_dev;
678         const struct mxt_platform_data *pdata = data->pdata;
679         bool button;
680         int i;
681
682         /* Active-low switch */
683         for (i = 0; i < pdata->t19_num_keys; i++) {
684                 if (pdata->t19_keymap[i] == KEY_RESERVED)
685                         continue;
686                 button = !(message[1] & (1 << i));
687                 input_report_key(input, pdata->t19_keymap[i], button);
688         }
689 }
690
691 static void mxt_input_sync(struct mxt_data *data)
692 {
693         input_mt_report_pointer_emulation(data->input_dev,
694                                           data->pdata->t19_num_keys);
695         input_sync(data->input_dev);
696 }
697
698 static void mxt_proc_t9_message(struct mxt_data *data, u8 *message)
699 {
700         struct device *dev = &data->client->dev;
701         struct input_dev *input_dev = data->input_dev;
702         int id;
703         u8 status;
704         int x;
705         int y;
706         int area;
707         int amplitude;
708
709         id = message[0] - data->T9_reportid_min;
710         status = message[1];
711         x = (message[2] << 4) | ((message[4] >> 4) & 0xf);
712         y = (message[3] << 4) | ((message[4] & 0xf));
713
714         /* Handle 10/12 bit switching */
715         if (data->max_x < 1024)
716                 x >>= 2;
717         if (data->max_y < 1024)
718                 y >>= 2;
719
720         area = message[5];
721         amplitude = message[6];
722
723         dev_dbg(dev,
724                 "[%u] %c%c%c%c%c%c%c%c x: %5u y: %5u area: %3u amp: %3u\n",
725                 id,
726                 (status & MXT_T9_DETECT) ? 'D' : '.',
727                 (status & MXT_T9_PRESS) ? 'P' : '.',
728                 (status & MXT_T9_RELEASE) ? 'R' : '.',
729                 (status & MXT_T9_MOVE) ? 'M' : '.',
730                 (status & MXT_T9_VECTOR) ? 'V' : '.',
731                 (status & MXT_T9_AMP) ? 'A' : '.',
732                 (status & MXT_T9_SUPPRESS) ? 'S' : '.',
733                 (status & MXT_T9_UNGRIP) ? 'U' : '.',
734                 x, y, area, amplitude);
735
736         input_mt_slot(input_dev, id);
737
738         if (status & MXT_T9_DETECT) {
739                 /*
740                  * Multiple bits may be set if the host is slow to read
741                  * the status messages, indicating all the events that
742                  * have happened.
743                  */
744                 if (status & MXT_T9_RELEASE) {
745                         input_mt_report_slot_state(input_dev,
746                                                    MT_TOOL_FINGER, 0);
747                         mxt_input_sync(data);
748                 }
749
750                 /* Touch active */
751                 input_mt_report_slot_state(input_dev, MT_TOOL_FINGER, 1);
752                 input_report_abs(input_dev, ABS_MT_POSITION_X, x);
753                 input_report_abs(input_dev, ABS_MT_POSITION_Y, y);
754                 input_report_abs(input_dev, ABS_MT_PRESSURE, amplitude);
755                 input_report_abs(input_dev, ABS_MT_TOUCH_MAJOR, area);
756         } else {
757                 /* Touch no longer active, close out slot */
758                 input_mt_report_slot_state(input_dev, MT_TOOL_FINGER, 0);
759         }
760
761         data->update_input = true;
762 }
763
764 static int mxt_proc_message(struct mxt_data *data, u8 *message)
765 {
766         u8 report_id = message[0];
767
768         if (report_id == MXT_RPTID_NOMSG)
769                 return 0;
770
771         if (report_id == data->T6_reportid) {
772                 mxt_proc_t6_messages(data, message);
773         } else if (!data->input_dev) {
774                 /*
775                  * Do not report events if input device
776                  * is not yet registered.
777                  */
778                 mxt_dump_message(data, message);
779         } else if (report_id >= data->T9_reportid_min
780             && report_id <= data->T9_reportid_max) {
781                 mxt_proc_t9_message(data, message);
782         } else if (report_id == data->T19_reportid) {
783                 mxt_input_button(data, message);
784                 data->update_input = true;
785         } else {
786                 mxt_dump_message(data, message);
787         }
788
789         return 1;
790 }
791
792 static int mxt_read_and_process_messages(struct mxt_data *data, u8 count)
793 {
794         struct device *dev = &data->client->dev;
795         int ret;
796         int i;
797         u8 num_valid = 0;
798
799         /* Safety check for msg_buf */
800         if (count > data->max_reportid)
801                 return -EINVAL;
802
803         /* Process remaining messages if necessary */
804         ret = __mxt_read_reg(data->client, data->T5_address,
805                                 data->T5_msg_size * count, data->msg_buf);
806         if (ret) {
807                 dev_err(dev, "Failed to read %u messages (%d)\n", count, ret);
808                 return ret;
809         }
810
811         for (i = 0;  i < count; i++) {
812                 ret = mxt_proc_message(data,
813                         data->msg_buf + data->T5_msg_size * i);
814
815                 if (ret == 1)
816                         num_valid++;
817         }
818
819         /* return number of messages read */
820         return num_valid;
821 }
822
823 static irqreturn_t mxt_process_messages_t44(struct mxt_data *data)
824 {
825         struct device *dev = &data->client->dev;
826         int ret;
827         u8 count, num_left;
828
829         /* Read T44 and T5 together */
830         ret = __mxt_read_reg(data->client, data->T44_address,
831                 data->T5_msg_size + 1, data->msg_buf);
832         if (ret) {
833                 dev_err(dev, "Failed to read T44 and T5 (%d)\n", ret);
834                 return IRQ_NONE;
835         }
836
837         count = data->msg_buf[0];
838
839         if (count == 0) {
840                 dev_warn(dev, "Interrupt triggered but zero messages\n");
841                 return IRQ_NONE;
842         } else if (count > data->max_reportid) {
843                 dev_err(dev, "T44 count %d exceeded max report id\n", count);
844                 count = data->max_reportid;
845         }
846
847         /* Process first message */
848         ret = mxt_proc_message(data, data->msg_buf + 1);
849         if (ret < 0) {
850                 dev_warn(dev, "Unexpected invalid message\n");
851                 return IRQ_NONE;
852         }
853
854         num_left = count - 1;
855
856         /* Process remaining messages if necessary */
857         if (num_left) {
858                 ret = mxt_read_and_process_messages(data, num_left);
859                 if (ret < 0)
860                         goto end;
861                 else if (ret != num_left)
862                         dev_warn(dev, "Unexpected invalid message\n");
863         }
864
865 end:
866         if (data->update_input) {
867                 mxt_input_sync(data);
868                 data->update_input = false;
869         }
870
871         return IRQ_HANDLED;
872 }
873
874 static int mxt_process_messages_until_invalid(struct mxt_data *data)
875 {
876         struct device *dev = &data->client->dev;
877         int count, read;
878         u8 tries = 2;
879
880         count = data->max_reportid;
881
882         /* Read messages until we force an invalid */
883         do {
884                 read = mxt_read_and_process_messages(data, count);
885                 if (read < count)
886                         return 0;
887         } while (--tries);
888
889         if (data->update_input) {
890                 mxt_input_sync(data);
891                 data->update_input = false;
892         }
893
894         dev_err(dev, "CHG pin isn't cleared\n");
895         return -EBUSY;
896 }
897
898 static irqreturn_t mxt_process_messages(struct mxt_data *data)
899 {
900         int total_handled, num_handled;
901         u8 count = data->last_message_count;
902
903         if (count < 1 || count > data->max_reportid)
904                 count = 1;
905
906         /* include final invalid message */
907         total_handled = mxt_read_and_process_messages(data, count + 1);
908         if (total_handled < 0)
909                 return IRQ_NONE;
910         /* if there were invalid messages, then we are done */
911         else if (total_handled <= count)
912                 goto update_count;
913
914         /* keep reading two msgs until one is invalid or reportid limit */
915         do {
916                 num_handled = mxt_read_and_process_messages(data, 2);
917                 if (num_handled < 0)
918                         return IRQ_NONE;
919
920                 total_handled += num_handled;
921
922                 if (num_handled < 2)
923                         break;
924         } while (total_handled < data->num_touchids);
925
926 update_count:
927         data->last_message_count = total_handled;
928
929         if (data->update_input) {
930                 mxt_input_sync(data);
931                 data->update_input = false;
932         }
933
934         return IRQ_HANDLED;
935 }
936
937 static irqreturn_t mxt_interrupt(int irq, void *dev_id)
938 {
939         struct mxt_data *data = dev_id;
940
941         if (data->in_bootloader) {
942                 /* bootloader state transition completion */
943                 complete(&data->bl_completion);
944                 return IRQ_HANDLED;
945         }
946
947         if (!data->object_table)
948                 return IRQ_HANDLED;
949
950         if (data->T44_address) {
951                 return mxt_process_messages_t44(data);
952         } else {
953                 return mxt_process_messages(data);
954         }
955 }
956
957 static int mxt_t6_command(struct mxt_data *data, u16 cmd_offset,
958                           u8 value, bool wait)
959 {
960         u16 reg;
961         u8 command_register;
962         int timeout_counter = 0;
963         int ret;
964
965         reg = data->T6_address + cmd_offset;
966
967         ret = mxt_write_reg(data->client, reg, value);
968         if (ret)
969                 return ret;
970
971         if (!wait)
972                 return 0;
973
974         do {
975                 msleep(20);
976                 ret = __mxt_read_reg(data->client, reg, 1, &command_register);
977                 if (ret)
978                         return ret;
979         } while (command_register != 0 && timeout_counter++ <= 100);
980
981         if (timeout_counter > 100) {
982                 dev_err(&data->client->dev, "Command failed!\n");
983                 return -EIO;
984         }
985
986         return 0;
987 }
988
989 static int mxt_soft_reset(struct mxt_data *data)
990 {
991         struct device *dev = &data->client->dev;
992         int ret = 0;
993
994         dev_info(dev, "Resetting chip\n");
995
996         reinit_completion(&data->reset_completion);
997
998         ret = mxt_t6_command(data, MXT_COMMAND_RESET, MXT_RESET_VALUE, false);
999         if (ret)
1000                 return ret;
1001
1002         ret = mxt_wait_for_completion(data, &data->reset_completion,
1003                                       MXT_RESET_TIMEOUT);
1004         if (ret)
1005                 return ret;
1006
1007         return 0;
1008 }
1009
1010 static void mxt_update_crc(struct mxt_data *data, u8 cmd, u8 value)
1011 {
1012         /*
1013          * On failure, CRC is set to 0 and config will always be
1014          * downloaded.
1015          */
1016         data->config_crc = 0;
1017         reinit_completion(&data->crc_completion);
1018
1019         mxt_t6_command(data, cmd, value, true);
1020
1021         /*
1022          * Wait for crc message. On failure, CRC is set to 0 and config will
1023          * always be downloaded.
1024          */
1025         mxt_wait_for_completion(data, &data->crc_completion, MXT_CRC_TIMEOUT);
1026 }
1027
1028 static void mxt_calc_crc24(u32 *crc, u8 firstbyte, u8 secondbyte)
1029 {
1030         static const unsigned int crcpoly = 0x80001B;
1031         u32 result;
1032         u32 data_word;
1033
1034         data_word = (secondbyte << 8) | firstbyte;
1035         result = ((*crc << 1) ^ data_word);
1036
1037         if (result & 0x1000000)
1038                 result ^= crcpoly;
1039
1040         *crc = result;
1041 }
1042
1043 static u32 mxt_calculate_crc(u8 *base, off_t start_off, off_t end_off)
1044 {
1045         u32 crc = 0;
1046         u8 *ptr = base + start_off;
1047         u8 *last_val = base + end_off - 1;
1048
1049         if (end_off < start_off)
1050                 return -EINVAL;
1051
1052         while (ptr < last_val) {
1053                 mxt_calc_crc24(&crc, *ptr, *(ptr + 1));
1054                 ptr += 2;
1055         }
1056
1057         /* if len is odd, fill the last byte with 0 */
1058         if (ptr == last_val)
1059                 mxt_calc_crc24(&crc, *ptr, 0);
1060
1061         /* Mask to 24-bit */
1062         crc &= 0x00FFFFFF;
1063
1064         return crc;
1065 }
1066
1067 static int mxt_prepare_cfg_mem(struct mxt_data *data,
1068                                const struct firmware *cfg,
1069                                unsigned int data_pos,
1070                                unsigned int cfg_start_ofs,
1071                                u8 *config_mem,
1072                                size_t config_mem_size)
1073 {
1074         struct device *dev = &data->client->dev;
1075         struct mxt_object *object;
1076         unsigned int type, instance, size, byte_offset;
1077         int offset;
1078         int ret;
1079         int i;
1080         u16 reg;
1081         u8 val;
1082
1083         while (data_pos < cfg->size) {
1084                 /* Read type, instance, length */
1085                 ret = sscanf(cfg->data + data_pos, "%x %x %x%n",
1086                              &type, &instance, &size, &offset);
1087                 if (ret == 0) {
1088                         /* EOF */
1089                         break;
1090                 } else if (ret != 3) {
1091                         dev_err(dev, "Bad format: failed to parse object\n");
1092                         return -EINVAL;
1093                 }
1094                 data_pos += offset;
1095
1096                 object = mxt_get_object(data, type);
1097                 if (!object) {
1098                         /* Skip object */
1099                         for (i = 0; i < size; i++) {
1100                                 ret = sscanf(cfg->data + data_pos, "%hhx%n",
1101                                              &val, &offset);
1102                                 if (ret != 1) {
1103                                         dev_err(dev, "Bad format in T%d at %d\n",
1104                                                 type, i);
1105                                         return -EINVAL;
1106                                 }
1107                                 data_pos += offset;
1108                         }
1109                         continue;
1110                 }
1111
1112                 if (size > mxt_obj_size(object)) {
1113                         /*
1114                          * Either we are in fallback mode due to wrong
1115                          * config or config from a later fw version,
1116                          * or the file is corrupt or hand-edited.
1117                          */
1118                         dev_warn(dev, "Discarding %zu byte(s) in T%u\n",
1119                                  size - mxt_obj_size(object), type);
1120                 } else if (mxt_obj_size(object) > size) {
1121                         /*
1122                          * If firmware is upgraded, new bytes may be added to
1123                          * end of objects. It is generally forward compatible
1124                          * to zero these bytes - previous behaviour will be
1125                          * retained. However this does invalidate the CRC and
1126                          * will force fallback mode until the configuration is
1127                          * updated. We warn here but do nothing else - the
1128                          * malloc has zeroed the entire configuration.
1129                          */
1130                         dev_warn(dev, "Zeroing %zu byte(s) in T%d\n",
1131                                  mxt_obj_size(object) - size, type);
1132                 }
1133
1134                 if (instance >= mxt_obj_instances(object)) {
1135                         dev_err(dev, "Object instances exceeded!\n");
1136                         return -EINVAL;
1137                 }
1138
1139                 reg = object->start_address + mxt_obj_size(object) * instance;
1140
1141                 for (i = 0; i < size; i++) {
1142                         ret = sscanf(cfg->data + data_pos, "%hhx%n",
1143                                      &val,
1144                                      &offset);
1145                         if (ret != 1) {
1146                                 dev_err(dev, "Bad format in T%d at %d\n",
1147                                         type, i);
1148                                 return -EINVAL;
1149                         }
1150                         data_pos += offset;
1151
1152                         if (i > mxt_obj_size(object))
1153                                 continue;
1154
1155                         byte_offset = reg + i - cfg_start_ofs;
1156
1157                         if (byte_offset >= 0 && byte_offset < config_mem_size) {
1158                                 *(config_mem + byte_offset) = val;
1159                         } else {
1160                                 dev_err(dev, "Bad object: reg:%d, T%d, ofs=%d\n",
1161                                         reg, object->type, byte_offset);
1162                                 return -EINVAL;
1163                         }
1164                 }
1165         }
1166
1167         return 0;
1168 }
1169
1170 static int mxt_upload_cfg_mem(struct mxt_data *data, unsigned int cfg_start,
1171                               u8 *config_mem, size_t config_mem_size)
1172 {
1173         unsigned int byte_offset = 0;
1174         int error;
1175
1176         /* Write configuration as blocks */
1177         while (byte_offset < config_mem_size) {
1178                 unsigned int size = config_mem_size - byte_offset;
1179
1180                 if (size > MXT_MAX_BLOCK_WRITE)
1181                         size = MXT_MAX_BLOCK_WRITE;
1182
1183                 error = __mxt_write_reg(data->client,
1184                                         cfg_start + byte_offset,
1185                                         size, config_mem + byte_offset);
1186                 if (error) {
1187                         dev_err(&data->client->dev,
1188                                 "Config write error, ret=%d\n", error);
1189                         return error;
1190                 }
1191
1192                 byte_offset += size;
1193         }
1194
1195         return 0;
1196 }
1197
1198 /*
1199  * mxt_update_cfg - download configuration to chip
1200  *
1201  * Atmel Raw Config File Format
1202  *
1203  * The first four lines of the raw config file contain:
1204  *  1) Version
1205  *  2) Chip ID Information (first 7 bytes of device memory)
1206  *  3) Chip Information Block 24-bit CRC Checksum
1207  *  4) Chip Configuration 24-bit CRC Checksum
1208  *
1209  * The rest of the file consists of one line per object instance:
1210  *   <TYPE> <INSTANCE> <SIZE> <CONTENTS>
1211  *
1212  *   <TYPE> - 2-byte object type as hex
1213  *   <INSTANCE> - 2-byte object instance number as hex
1214  *   <SIZE> - 2-byte object size as hex
1215  *   <CONTENTS> - array of <SIZE> 1-byte hex values
1216  */
1217 static int mxt_update_cfg(struct mxt_data *data, const struct firmware *cfg)
1218 {
1219         struct device *dev = &data->client->dev;
1220         struct mxt_info cfg_info;
1221         int ret;
1222         int offset;
1223         int data_pos;
1224         int i;
1225         int cfg_start_ofs;
1226         u32 info_crc, config_crc, calculated_crc;
1227         u8 *config_mem;
1228         size_t config_mem_size;
1229
1230         mxt_update_crc(data, MXT_COMMAND_REPORTALL, 1);
1231
1232         if (strncmp(cfg->data, MXT_CFG_MAGIC, strlen(MXT_CFG_MAGIC))) {
1233                 dev_err(dev, "Unrecognised config file\n");
1234                 return -EINVAL;
1235         }
1236
1237         data_pos = strlen(MXT_CFG_MAGIC);
1238
1239         /* Load information block and check */
1240         for (i = 0; i < sizeof(struct mxt_info); i++) {
1241                 ret = sscanf(cfg->data + data_pos, "%hhx%n",
1242                              (unsigned char *)&cfg_info + i,
1243                              &offset);
1244                 if (ret != 1) {
1245                         dev_err(dev, "Bad format\n");
1246                         return -EINVAL;
1247                 }
1248
1249                 data_pos += offset;
1250         }
1251
1252         if (cfg_info.family_id != data->info.family_id) {
1253                 dev_err(dev, "Family ID mismatch!\n");
1254                 return -EINVAL;
1255         }
1256
1257         if (cfg_info.variant_id != data->info.variant_id) {
1258                 dev_err(dev, "Variant ID mismatch!\n");
1259                 return -EINVAL;
1260         }
1261
1262         /* Read CRCs */
1263         ret = sscanf(cfg->data + data_pos, "%x%n", &info_crc, &offset);
1264         if (ret != 1) {
1265                 dev_err(dev, "Bad format: failed to parse Info CRC\n");
1266                 return -EINVAL;
1267         }
1268         data_pos += offset;
1269
1270         ret = sscanf(cfg->data + data_pos, "%x%n", &config_crc, &offset);
1271         if (ret != 1) {
1272                 dev_err(dev, "Bad format: failed to parse Config CRC\n");
1273                 return -EINVAL;
1274         }
1275         data_pos += offset;
1276
1277         /*
1278          * The Info Block CRC is calculated over mxt_info and the object
1279          * table. If it does not match then we are trying to load the
1280          * configuration from a different chip or firmware version, so
1281          * the configuration CRC is invalid anyway.
1282          */
1283         if (info_crc == data->info_crc) {
1284                 if (config_crc == 0 || data->config_crc == 0) {
1285                         dev_info(dev, "CRC zero, attempting to apply config\n");
1286                 } else if (config_crc == data->config_crc) {
1287                         dev_dbg(dev, "Config CRC 0x%06X: OK\n",
1288                                  data->config_crc);
1289                         return 0;
1290                 } else {
1291                         dev_info(dev, "Config CRC 0x%06X: does not match file 0x%06X\n",
1292                                  data->config_crc, config_crc);
1293                 }
1294         } else {
1295                 dev_warn(dev,
1296                          "Warning: Info CRC error - device=0x%06X file=0x%06X\n",
1297                          data->info_crc, info_crc);
1298         }
1299
1300         /* Malloc memory to store configuration */
1301         cfg_start_ofs = MXT_OBJECT_START +
1302                         data->info.object_num * sizeof(struct mxt_object) +
1303                         MXT_INFO_CHECKSUM_SIZE;
1304         config_mem_size = data->mem_size - cfg_start_ofs;
1305         config_mem = kzalloc(config_mem_size, GFP_KERNEL);
1306         if (!config_mem) {
1307                 dev_err(dev, "Failed to allocate memory\n");
1308                 return -ENOMEM;
1309         }
1310
1311         ret = mxt_prepare_cfg_mem(data, cfg, data_pos, cfg_start_ofs,
1312                                   config_mem, config_mem_size);
1313         if (ret)
1314                 goto release_mem;
1315
1316         /* Calculate crc of the received configs (not the raw config file) */
1317         if (data->T7_address < cfg_start_ofs) {
1318                 dev_err(dev, "Bad T7 address, T7addr = %x, config offset %x\n",
1319                         data->T7_address, cfg_start_ofs);
1320                 ret = 0;
1321                 goto release_mem;
1322         }
1323
1324         calculated_crc = mxt_calculate_crc(config_mem,
1325                                            data->T7_address - cfg_start_ofs,
1326                                            config_mem_size);
1327
1328         if (config_crc > 0 && config_crc != calculated_crc)
1329                 dev_warn(dev, "Config CRC error, calculated=%06X, file=%06X\n",
1330                          calculated_crc, config_crc);
1331
1332         ret = mxt_upload_cfg_mem(data, cfg_start_ofs,
1333                                  config_mem, config_mem_size);
1334         if (ret)
1335                 goto release_mem;
1336
1337         mxt_update_crc(data, MXT_COMMAND_BACKUPNV, MXT_BACKUP_VALUE);
1338
1339         ret = mxt_soft_reset(data);
1340         if (ret)
1341                 goto release_mem;
1342
1343         dev_info(dev, "Config successfully updated\n");
1344
1345 release_mem:
1346         kfree(config_mem);
1347         return ret;
1348 }
1349
1350 static int mxt_acquire_irq(struct mxt_data *data)
1351 {
1352         int error;
1353
1354         enable_irq(data->irq);
1355
1356         error = mxt_process_messages_until_invalid(data);
1357         if (error)
1358                 return error;
1359
1360         return 0;
1361 }
1362
1363 static int mxt_get_info(struct mxt_data *data)
1364 {
1365         struct i2c_client *client = data->client;
1366         struct mxt_info *info = &data->info;
1367         int error;
1368
1369         /* Read 7-byte info block starting at address 0 */
1370         error = __mxt_read_reg(client, MXT_INFO, sizeof(*info), info);
1371         if (error)
1372                 return error;
1373
1374         return 0;
1375 }
1376
1377 static void mxt_free_object_table(struct mxt_data *data)
1378 {
1379         input_unregister_device(data->input_dev);
1380         data->input_dev = NULL;
1381
1382         kfree(data->object_table);
1383         data->object_table = NULL;
1384         kfree(data->msg_buf);
1385         data->msg_buf = NULL;
1386         data->T5_address = 0;
1387         data->T5_msg_size = 0;
1388         data->T6_reportid = 0;
1389         data->T7_address = 0;
1390         data->T9_reportid_min = 0;
1391         data->T9_reportid_max = 0;
1392         data->T19_reportid = 0;
1393         data->T44_address = 0;
1394         data->max_reportid = 0;
1395 }
1396
1397 static int mxt_get_object_table(struct mxt_data *data)
1398 {
1399         struct i2c_client *client = data->client;
1400         size_t table_size;
1401         struct mxt_object *object_table;
1402         int error;
1403         int i;
1404         u8 reportid;
1405         u16 end_address;
1406
1407         table_size = data->info.object_num * sizeof(struct mxt_object);
1408         object_table = kzalloc(table_size, GFP_KERNEL);
1409         if (!object_table) {
1410                 dev_err(&data->client->dev, "Failed to allocate memory\n");
1411                 return -ENOMEM;
1412         }
1413
1414         error = __mxt_read_reg(client, MXT_OBJECT_START, table_size,
1415                         object_table);
1416         if (error) {
1417                 kfree(object_table);
1418                 return error;
1419         }
1420
1421         /* Valid Report IDs start counting from 1 */
1422         reportid = 1;
1423         data->mem_size = 0;
1424         for (i = 0; i < data->info.object_num; i++) {
1425                 struct mxt_object *object = object_table + i;
1426                 u8 min_id, max_id;
1427
1428                 le16_to_cpus(&object->start_address);
1429
1430                 if (object->num_report_ids) {
1431                         min_id = reportid;
1432                         reportid += object->num_report_ids *
1433                                         mxt_obj_instances(object);
1434                         max_id = reportid - 1;
1435                 } else {
1436                         min_id = 0;
1437                         max_id = 0;
1438                 }
1439
1440                 dev_dbg(&data->client->dev,
1441                         "T%u Start:%u Size:%zu Instances:%zu Report IDs:%u-%u\n",
1442                         object->type, object->start_address,
1443                         mxt_obj_size(object), mxt_obj_instances(object),
1444                         min_id, max_id);
1445
1446                 switch (object->type) {
1447                 case MXT_GEN_MESSAGE_T5:
1448                         if (data->info.family_id == 0x80 &&
1449                             data->info.version < 0x20) {
1450                                 /*
1451                                  * On mXT224 firmware versions prior to V2.0
1452                                  * read and discard unused CRC byte otherwise
1453                                  * DMA reads are misaligned.
1454                                  */
1455                                 data->T5_msg_size = mxt_obj_size(object);
1456                         } else {
1457                                 /* CRC not enabled, so skip last byte */
1458                                 data->T5_msg_size = mxt_obj_size(object) - 1;
1459                         }
1460                         data->T5_address = object->start_address;
1461                         break;
1462                 case MXT_GEN_COMMAND_T6:
1463                         data->T6_reportid = min_id;
1464                         data->T6_address = object->start_address;
1465                         break;
1466                 case MXT_GEN_POWER_T7:
1467                         data->T7_address = object->start_address;
1468                         break;
1469                 case MXT_TOUCH_MULTI_T9:
1470                         data->T9_reportid_min = min_id;
1471                         data->T9_reportid_max = max_id;
1472                         data->num_touchids = object->num_report_ids
1473                                                 * mxt_obj_instances(object);
1474                         break;
1475                 case MXT_SPT_MESSAGECOUNT_T44:
1476                         data->T44_address = object->start_address;
1477                         break;
1478                 case MXT_SPT_GPIOPWM_T19:
1479                         data->T19_reportid = min_id;
1480                         break;
1481                 }
1482
1483                 end_address = object->start_address
1484                         + mxt_obj_size(object) * mxt_obj_instances(object) - 1;
1485
1486                 if (end_address >= data->mem_size)
1487                         data->mem_size = end_address + 1;
1488         }
1489
1490         /* Store maximum reportid */
1491         data->max_reportid = reportid;
1492
1493         /* If T44 exists, T5 position has to be directly after */
1494         if (data->T44_address && (data->T5_address != data->T44_address + 1)) {
1495                 dev_err(&client->dev, "Invalid T44 position\n");
1496                 error = -EINVAL;
1497                 goto free_object_table;
1498         }
1499
1500         data->msg_buf = kcalloc(data->max_reportid,
1501                                 data->T5_msg_size, GFP_KERNEL);
1502         if (!data->msg_buf) {
1503                 dev_err(&client->dev, "Failed to allocate message buffer\n");
1504                 error = -ENOMEM;
1505                 goto free_object_table;
1506         }
1507
1508         data->object_table = object_table;
1509
1510         return 0;
1511
1512 free_object_table:
1513         mxt_free_object_table(data);
1514         return error;
1515 }
1516
1517 static int mxt_read_t9_resolution(struct mxt_data *data)
1518 {
1519         struct i2c_client *client = data->client;
1520         int error;
1521         struct t9_range range;
1522         unsigned char orient;
1523         struct mxt_object *object;
1524
1525         object = mxt_get_object(data, MXT_TOUCH_MULTI_T9);
1526         if (!object)
1527                 return -EINVAL;
1528
1529         error = __mxt_read_reg(client,
1530                                object->start_address + MXT_T9_RANGE,
1531                                sizeof(range), &range);
1532         if (error)
1533                 return error;
1534
1535         le16_to_cpus(&range.x);
1536         le16_to_cpus(&range.y);
1537
1538         error =  __mxt_read_reg(client,
1539                                 object->start_address + MXT_T9_ORIENT,
1540                                 1, &orient);
1541         if (error)
1542                 return error;
1543
1544         /* Handle default values */
1545         if (range.x == 0)
1546                 range.x = 1023;
1547
1548         if (range.y == 0)
1549                 range.y = 1023;
1550
1551         if (orient & MXT_T9_ORIENT_SWITCH) {
1552                 data->max_x = range.y;
1553                 data->max_y = range.x;
1554         } else {
1555                 data->max_x = range.x;
1556                 data->max_y = range.y;
1557         }
1558
1559         dev_dbg(&client->dev,
1560                 "Touchscreen size X%uY%u\n", data->max_x, data->max_y);
1561
1562         return 0;
1563 }
1564
1565 static int mxt_input_open(struct input_dev *dev);
1566 static void mxt_input_close(struct input_dev *dev);
1567
1568 static int mxt_initialize_t9_input_device(struct mxt_data *data)
1569 {
1570         struct device *dev = &data->client->dev;
1571         const struct mxt_platform_data *pdata = data->pdata;
1572         struct input_dev *input_dev;
1573         int error;
1574         unsigned int num_mt_slots;
1575         unsigned int mt_flags = 0;
1576         int i;
1577
1578         error = mxt_read_t9_resolution(data);
1579         if (error)
1580                 dev_warn(dev, "Failed to initialize T9 resolution\n");
1581
1582         input_dev = input_allocate_device();
1583         if (!input_dev) {
1584                 dev_err(dev, "Failed to allocate memory\n");
1585                 return -ENOMEM;
1586         }
1587
1588         input_dev->name = "Atmel maXTouch Touchscreen";
1589         input_dev->phys = data->phys;
1590         input_dev->id.bustype = BUS_I2C;
1591         input_dev->dev.parent = dev;
1592         input_dev->open = mxt_input_open;
1593         input_dev->close = mxt_input_close;
1594
1595         __set_bit(EV_ABS, input_dev->evbit);
1596         __set_bit(EV_KEY, input_dev->evbit);
1597         __set_bit(BTN_TOUCH, input_dev->keybit);
1598
1599         if (pdata->t19_num_keys) {
1600                 __set_bit(INPUT_PROP_BUTTONPAD, input_dev->propbit);
1601
1602                 for (i = 0; i < pdata->t19_num_keys; i++)
1603                         if (pdata->t19_keymap[i] != KEY_RESERVED)
1604                                 input_set_capability(input_dev, EV_KEY,
1605                                                      pdata->t19_keymap[i]);
1606
1607                 mt_flags |= INPUT_MT_POINTER;
1608
1609                 input_abs_set_res(input_dev, ABS_X, MXT_PIXELS_PER_MM);
1610                 input_abs_set_res(input_dev, ABS_Y, MXT_PIXELS_PER_MM);
1611                 input_abs_set_res(input_dev, ABS_MT_POSITION_X,
1612                                   MXT_PIXELS_PER_MM);
1613                 input_abs_set_res(input_dev, ABS_MT_POSITION_Y,
1614                                   MXT_PIXELS_PER_MM);
1615
1616                 input_dev->name = "Atmel maXTouch Touchpad";
1617         }
1618
1619         /* For single touch */
1620         input_set_abs_params(input_dev, ABS_X,
1621                              0, data->max_x, 0, 0);
1622         input_set_abs_params(input_dev, ABS_Y,
1623                              0, data->max_y, 0, 0);
1624         input_set_abs_params(input_dev, ABS_PRESSURE,
1625                              0, 255, 0, 0);
1626
1627         /* For multi touch */
1628         num_mt_slots = data->T9_reportid_max - data->T9_reportid_min + 1;
1629         error = input_mt_init_slots(input_dev, num_mt_slots, mt_flags);
1630         if (error) {
1631                 dev_err(dev, "Error %d initialising slots\n", error);
1632                 goto err_free_mem;
1633         }
1634
1635         input_set_abs_params(input_dev, ABS_MT_TOUCH_MAJOR,
1636                              0, MXT_MAX_AREA, 0, 0);
1637         input_set_abs_params(input_dev, ABS_MT_POSITION_X,
1638                              0, data->max_x, 0, 0);
1639         input_set_abs_params(input_dev, ABS_MT_POSITION_Y,
1640                              0, data->max_y, 0, 0);
1641         input_set_abs_params(input_dev, ABS_MT_PRESSURE,
1642                              0, 255, 0, 0);
1643
1644         input_set_drvdata(input_dev, data);
1645
1646         error = input_register_device(input_dev);
1647         if (error) {
1648                 dev_err(dev, "Error %d registering input device\n", error);
1649                 goto err_free_mem;
1650         }
1651
1652         data->input_dev = input_dev;
1653
1654         return 0;
1655
1656 err_free_mem:
1657         input_free_device(input_dev);
1658         return error;
1659 }
1660
1661 static int mxt_configure_objects(struct mxt_data *data,
1662                                  const struct firmware *cfg);
1663
1664 static void mxt_config_cb(const struct firmware *cfg, void *ctx)
1665 {
1666         mxt_configure_objects(ctx, cfg);
1667         release_firmware(cfg);
1668 }
1669
1670 static int mxt_initialize(struct mxt_data *data)
1671 {
1672         struct i2c_client *client = data->client;
1673         int recovery_attempts = 0;
1674         int error;
1675
1676         while (1) {
1677                 error = mxt_get_info(data);
1678                 if (!error)
1679                         break;
1680
1681                 /* Check bootloader state */
1682                 error = mxt_probe_bootloader(data, false);
1683                 if (error) {
1684                         dev_info(&client->dev, "Trying alternate bootloader address\n");
1685                         error = mxt_probe_bootloader(data, true);
1686                         if (error) {
1687                                 /* Chip is not in appmode or bootloader mode */
1688                                 return error;
1689                         }
1690                 }
1691
1692                 /* OK, we are in bootloader, see if we can recover */
1693                 if (++recovery_attempts > 1) {
1694                         dev_err(&client->dev, "Could not recover from bootloader mode\n");
1695                         /*
1696                          * We can reflash from this state, so do not
1697                          * abort initialization.
1698                          */
1699                         data->in_bootloader = true;
1700                         return 0;
1701                 }
1702
1703                 /* Attempt to exit bootloader into app mode */
1704                 mxt_send_bootloader_cmd(data, false);
1705                 msleep(MXT_FW_RESET_TIME);
1706         }
1707
1708         /* Get object table information */
1709         error = mxt_get_object_table(data);
1710         if (error) {
1711                 dev_err(&client->dev, "Error %d reading object table\n", error);
1712                 return error;
1713         }
1714
1715         error = mxt_acquire_irq(data);
1716         if (error)
1717                 goto err_free_object_table;
1718
1719         error = request_firmware_nowait(THIS_MODULE, true, MXT_CFG_NAME,
1720                                         &client->dev, GFP_KERNEL, data,
1721                                         mxt_config_cb);
1722         if (error) {
1723                 dev_err(&client->dev, "Failed to invoke firmware loader: %d\n",
1724                         error);
1725                 goto err_free_object_table;
1726         }
1727
1728         return 0;
1729
1730 err_free_object_table:
1731         mxt_free_object_table(data);
1732         return error;
1733 }
1734
1735 static int mxt_set_t7_power_cfg(struct mxt_data *data, u8 sleep)
1736 {
1737         struct device *dev = &data->client->dev;
1738         int error;
1739         struct t7_config *new_config;
1740         struct t7_config deepsleep = { .active = 0, .idle = 0 };
1741
1742         if (sleep == MXT_POWER_CFG_DEEPSLEEP)
1743                 new_config = &deepsleep;
1744         else
1745                 new_config = &data->t7_cfg;
1746
1747         error = __mxt_write_reg(data->client, data->T7_address,
1748                                 sizeof(data->t7_cfg), new_config);
1749         if (error)
1750                 return error;
1751
1752         dev_dbg(dev, "Set T7 ACTV:%d IDLE:%d\n",
1753                 new_config->active, new_config->idle);
1754
1755         return 0;
1756 }
1757
1758 static int mxt_init_t7_power_cfg(struct mxt_data *data)
1759 {
1760         struct device *dev = &data->client->dev;
1761         int error;
1762         bool retry = false;
1763
1764 recheck:
1765         error = __mxt_read_reg(data->client, data->T7_address,
1766                                 sizeof(data->t7_cfg), &data->t7_cfg);
1767         if (error)
1768                 return error;
1769
1770         if (data->t7_cfg.active == 0 || data->t7_cfg.idle == 0) {
1771                 if (!retry) {
1772                         dev_dbg(dev, "T7 cfg zero, resetting\n");
1773                         mxt_soft_reset(data);
1774                         retry = true;
1775                         goto recheck;
1776                 } else {
1777                         dev_dbg(dev, "T7 cfg zero after reset, overriding\n");
1778                         data->t7_cfg.active = 20;
1779                         data->t7_cfg.idle = 100;
1780                         return mxt_set_t7_power_cfg(data, MXT_POWER_CFG_RUN);
1781                 }
1782         }
1783
1784         dev_dbg(dev, "Initialized power cfg: ACTV %d, IDLE %d\n",
1785                 data->t7_cfg.active, data->t7_cfg.idle);
1786         return 0;
1787 }
1788
1789 static int mxt_configure_objects(struct mxt_data *data,
1790                                  const struct firmware *cfg)
1791 {
1792         struct device *dev = &data->client->dev;
1793         struct mxt_info *info = &data->info;
1794         int error;
1795
1796         if (cfg) {
1797                 error = mxt_update_cfg(data, cfg);
1798                 if (error)
1799                         dev_warn(dev, "Error %d updating config\n", error);
1800         }
1801
1802         error = mxt_init_t7_power_cfg(data);
1803         if (error) {
1804                 dev_err(dev, "Failed to initialize power cfg\n");
1805                 return error;
1806         }
1807
1808         error = mxt_initialize_t9_input_device(data);
1809         if (error)
1810                 return error;
1811
1812         dev_info(dev,
1813                  "Family: %u Variant: %u Firmware V%u.%u.%02X Objects: %u\n",
1814                  info->family_id, info->variant_id, info->version >> 4,
1815                  info->version & 0xf, info->build, info->object_num);
1816
1817         return 0;
1818 }
1819
1820 /* Firmware Version is returned as Major.Minor.Build */
1821 static ssize_t mxt_fw_version_show(struct device *dev,
1822                                    struct device_attribute *attr, char *buf)
1823 {
1824         struct mxt_data *data = dev_get_drvdata(dev);
1825         struct mxt_info *info = &data->info;
1826         return scnprintf(buf, PAGE_SIZE, "%u.%u.%02X\n",
1827                          info->version >> 4, info->version & 0xf, info->build);
1828 }
1829
1830 /* Hardware Version is returned as FamilyID.VariantID */
1831 static ssize_t mxt_hw_version_show(struct device *dev,
1832                                    struct device_attribute *attr, char *buf)
1833 {
1834         struct mxt_data *data = dev_get_drvdata(dev);
1835         struct mxt_info *info = &data->info;
1836         return scnprintf(buf, PAGE_SIZE, "%u.%u\n",
1837                          info->family_id, info->variant_id);
1838 }
1839
1840 static ssize_t mxt_show_instance(char *buf, int count,
1841                                  struct mxt_object *object, int instance,
1842                                  const u8 *val)
1843 {
1844         int i;
1845
1846         if (mxt_obj_instances(object) > 1)
1847                 count += scnprintf(buf + count, PAGE_SIZE - count,
1848                                    "Instance %u\n", instance);
1849
1850         for (i = 0; i < mxt_obj_size(object); i++)
1851                 count += scnprintf(buf + count, PAGE_SIZE - count,
1852                                 "\t[%2u]: %02x (%d)\n", i, val[i], val[i]);
1853         count += scnprintf(buf + count, PAGE_SIZE - count, "\n");
1854
1855         return count;
1856 }
1857
1858 static ssize_t mxt_object_show(struct device *dev,
1859                                     struct device_attribute *attr, char *buf)
1860 {
1861         struct mxt_data *data = dev_get_drvdata(dev);
1862         struct mxt_object *object;
1863         int count = 0;
1864         int i, j;
1865         int error;
1866         u8 *obuf;
1867
1868         /* Pre-allocate buffer large enough to hold max sized object. */
1869         obuf = kmalloc(256, GFP_KERNEL);
1870         if (!obuf)
1871                 return -ENOMEM;
1872
1873         error = 0;
1874         for (i = 0; i < data->info.object_num; i++) {
1875                 object = data->object_table + i;
1876
1877                 if (!mxt_object_readable(object->type))
1878                         continue;
1879
1880                 count += scnprintf(buf + count, PAGE_SIZE - count,
1881                                 "T%u:\n", object->type);
1882
1883                 for (j = 0; j < mxt_obj_instances(object); j++) {
1884                         u16 size = mxt_obj_size(object);
1885                         u16 addr = object->start_address + j * size;
1886
1887                         error = __mxt_read_reg(data->client, addr, size, obuf);
1888                         if (error)
1889                                 goto done;
1890
1891                         count = mxt_show_instance(buf, count, object, j, obuf);
1892                 }
1893         }
1894
1895 done:
1896         kfree(obuf);
1897         return error ?: count;
1898 }
1899
1900 static int mxt_check_firmware_format(struct device *dev,
1901                                      const struct firmware *fw)
1902 {
1903         unsigned int pos = 0;
1904         char c;
1905
1906         while (pos < fw->size) {
1907                 c = *(fw->data + pos);
1908
1909                 if (c < '0' || (c > '9' && c < 'A') || c > 'F')
1910                         return 0;
1911
1912                 pos++;
1913         }
1914
1915         /*
1916          * To convert file try:
1917          * xxd -r -p mXTXXX__APP_VX-X-XX.enc > maxtouch.fw
1918          */
1919         dev_err(dev, "Aborting: firmware file must be in binary format\n");
1920
1921         return -EINVAL;
1922 }
1923
1924 static int mxt_load_fw(struct device *dev, const char *fn)
1925 {
1926         struct mxt_data *data = dev_get_drvdata(dev);
1927         const struct firmware *fw = NULL;
1928         unsigned int frame_size;
1929         unsigned int pos = 0;
1930         unsigned int retry = 0;
1931         unsigned int frame = 0;
1932         int ret;
1933
1934         ret = request_firmware(&fw, fn, dev);
1935         if (ret) {
1936                 dev_err(dev, "Unable to open firmware %s\n", fn);
1937                 return ret;
1938         }
1939
1940         /* Check for incorrect enc file */
1941         ret = mxt_check_firmware_format(dev, fw);
1942         if (ret)
1943                 goto release_firmware;
1944
1945         if (!data->in_bootloader) {
1946                 /* Change to the bootloader mode */
1947                 data->in_bootloader = true;
1948
1949                 ret = mxt_t6_command(data, MXT_COMMAND_RESET,
1950                                      MXT_BOOT_VALUE, false);
1951                 if (ret)
1952                         goto release_firmware;
1953
1954                 msleep(MXT_RESET_TIME);
1955
1956                 /* Do not need to scan since we know family ID */
1957                 ret = mxt_lookup_bootloader_address(data, 0);
1958                 if (ret)
1959                         goto release_firmware;
1960         } else {
1961                 enable_irq(data->irq);
1962         }
1963
1964         mxt_free_object_table(data);
1965         reinit_completion(&data->bl_completion);
1966
1967         ret = mxt_check_bootloader(data, MXT_WAITING_BOOTLOAD_CMD, false);
1968         if (ret) {
1969                 /* Bootloader may still be unlocked from previous attempt */
1970                 ret = mxt_check_bootloader(data, MXT_WAITING_FRAME_DATA, false);
1971                 if (ret)
1972                         goto disable_irq;
1973         } else {
1974                 dev_info(dev, "Unlocking bootloader\n");
1975
1976                 /* Unlock bootloader */
1977                 ret = mxt_send_bootloader_cmd(data, true);
1978                 if (ret)
1979                         goto disable_irq;
1980         }
1981
1982         while (pos < fw->size) {
1983                 ret = mxt_check_bootloader(data, MXT_WAITING_FRAME_DATA, true);
1984                 if (ret)
1985                         goto disable_irq;
1986
1987                 frame_size = ((*(fw->data + pos) << 8) | *(fw->data + pos + 1));
1988
1989                 /* Take account of CRC bytes */
1990                 frame_size += 2;
1991
1992                 /* Write one frame to device */
1993                 ret = mxt_bootloader_write(data, fw->data + pos, frame_size);
1994                 if (ret)
1995                         goto disable_irq;
1996
1997                 ret = mxt_check_bootloader(data, MXT_FRAME_CRC_PASS, true);
1998                 if (ret) {
1999                         retry++;
2000
2001                         /* Back off by 20ms per retry */
2002                         msleep(retry * 20);
2003
2004                         if (retry > 20) {
2005                                 dev_err(dev, "Retry count exceeded\n");
2006                                 goto disable_irq;
2007                         }
2008                 } else {
2009                         retry = 0;
2010                         pos += frame_size;
2011                         frame++;
2012                 }
2013
2014                 if (frame % 50 == 0)
2015                         dev_dbg(dev, "Sent %d frames, %d/%zd bytes\n",
2016                                 frame, pos, fw->size);
2017         }
2018
2019         /* Wait for flash. */
2020         ret = mxt_wait_for_completion(data, &data->bl_completion,
2021                                       MXT_FW_RESET_TIME);
2022         if (ret)
2023                 goto disable_irq;
2024
2025         dev_dbg(dev, "Sent %d frames, %d bytes\n", frame, pos);
2026
2027         /*
2028          * Wait for device to reset. Some bootloader versions do not assert
2029          * the CHG line after bootloading has finished, so ignore potential
2030          * errors.
2031          */
2032         mxt_wait_for_completion(data, &data->bl_completion, MXT_FW_RESET_TIME);
2033
2034         data->in_bootloader = false;
2035
2036 disable_irq:
2037         disable_irq(data->irq);
2038 release_firmware:
2039         release_firmware(fw);
2040         return ret;
2041 }
2042
2043 static ssize_t mxt_update_fw_store(struct device *dev,
2044                                         struct device_attribute *attr,
2045                                         const char *buf, size_t count)
2046 {
2047         struct mxt_data *data = dev_get_drvdata(dev);
2048         int error;
2049
2050         error = mxt_load_fw(dev, MXT_FW_NAME);
2051         if (error) {
2052                 dev_err(dev, "The firmware update failed(%d)\n", error);
2053                 count = error;
2054         } else {
2055                 dev_info(dev, "The firmware update succeeded\n");
2056
2057                 error = mxt_initialize(data);
2058                 if (error)
2059                         return error;
2060         }
2061
2062         return count;
2063 }
2064
2065 static DEVICE_ATTR(fw_version, S_IRUGO, mxt_fw_version_show, NULL);
2066 static DEVICE_ATTR(hw_version, S_IRUGO, mxt_hw_version_show, NULL);
2067 static DEVICE_ATTR(object, S_IRUGO, mxt_object_show, NULL);
2068 static DEVICE_ATTR(update_fw, S_IWUSR, NULL, mxt_update_fw_store);
2069
2070 static struct attribute *mxt_attrs[] = {
2071         &dev_attr_fw_version.attr,
2072         &dev_attr_hw_version.attr,
2073         &dev_attr_object.attr,
2074         &dev_attr_update_fw.attr,
2075         NULL
2076 };
2077
2078 static const struct attribute_group mxt_attr_group = {
2079         .attrs = mxt_attrs,
2080 };
2081
2082 static void mxt_start(struct mxt_data *data)
2083 {
2084         mxt_set_t7_power_cfg(data, MXT_POWER_CFG_RUN);
2085
2086         /* Recalibrate since chip has been in deep sleep */
2087         mxt_t6_command(data, MXT_COMMAND_CALIBRATE, 1, false);
2088 }
2089
2090 static void mxt_stop(struct mxt_data *data)
2091 {
2092         mxt_set_t7_power_cfg(data, MXT_POWER_CFG_DEEPSLEEP);
2093 }
2094
2095 static int mxt_input_open(struct input_dev *dev)
2096 {
2097         struct mxt_data *data = input_get_drvdata(dev);
2098
2099         mxt_start(data);
2100
2101         return 0;
2102 }
2103
2104 static void mxt_input_close(struct input_dev *dev)
2105 {
2106         struct mxt_data *data = input_get_drvdata(dev);
2107
2108         mxt_stop(data);
2109 }
2110
2111 #ifdef CONFIG_OF
2112 static struct mxt_platform_data *mxt_parse_dt(struct i2c_client *client)
2113 {
2114         struct mxt_platform_data *pdata;
2115         u32 *keymap;
2116         u32 keycode;
2117         int proplen, i, ret;
2118
2119         if (!client->dev.of_node)
2120                 return ERR_PTR(-ENODEV);
2121
2122         pdata = devm_kzalloc(&client->dev, sizeof(*pdata), GFP_KERNEL);
2123         if (!pdata)
2124                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2125
2126         if (of_find_property(client->dev.of_node, "linux,gpio-keymap",
2127                              &proplen)) {
2128                 pdata->t19_num_keys = proplen / sizeof(u32);
2129
2130                 keymap = devm_kzalloc(&client->dev,
2131                                 pdata->t19_num_keys * sizeof(keymap[0]),
2132                                 GFP_KERNEL);
2133                 if (!keymap)
2134                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
2135
2136                 for (i = 0; i < pdata->t19_num_keys; i++) {
2137                         ret = of_property_read_u32_index(client->dev.of_node,
2138                                         "linux,gpio-keymap", i, &keycode);
2139                         if (ret)
2140                                 keycode = KEY_RESERVED;
2141
2142                         keymap[i] = keycode;
2143                 }
2144
2145                 pdata->t19_keymap = keymap;
2146         }
2147
2148         return pdata;
2149 }
2150 #else
2151 static struct mxt_platform_data *mxt_parse_dt(struct i2c_client *client)
2152 {
2153         dev_dbg(&client->dev, "No platform data specified\n");
2154         return ERR_PTR(-EINVAL);
2155 }
2156 #endif
2157
2158 static int mxt_probe(struct i2c_client *client, const struct i2c_device_id *id)
2159 {
2160         struct mxt_data *data;
2161         const struct mxt_platform_data *pdata;
2162         int error;
2163
2164         pdata = dev_get_platdata(&client->dev);
2165         if (!pdata) {
2166                 pdata = mxt_parse_dt(client);
2167                 if (IS_ERR(pdata))
2168                         return PTR_ERR(pdata);
2169         }
2170
2171         data = kzalloc(sizeof(struct mxt_data), GFP_KERNEL);
2172         if (!data) {
2173                 dev_err(&client->dev, "Failed to allocate memory\n");
2174                 return -ENOMEM;
2175         }
2176
2177         snprintf(data->phys, sizeof(data->phys), "i2c-%u-%04x/input0",
2178                  client->adapter->nr, client->addr);
2179
2180         data->client = client;
2181         data->pdata = pdata;
2182         data->irq = client->irq;
2183         i2c_set_clientdata(client, data);
2184
2185         init_completion(&data->bl_completion);
2186         init_completion(&data->reset_completion);
2187         init_completion(&data->crc_completion);
2188
2189         error = request_threaded_irq(client->irq, NULL, mxt_interrupt,
2190                                      pdata->irqflags | IRQF_ONESHOT,
2191                                      client->name, data);
2192         if (error) {
2193                 dev_err(&client->dev, "Failed to register interrupt\n");
2194                 goto err_free_mem;
2195         }
2196
2197         disable_irq(client->irq);
2198
2199         error = mxt_initialize(data);
2200         if (error)
2201                 goto err_free_irq;
2202
2203         error = sysfs_create_group(&client->dev.kobj, &mxt_attr_group);
2204         if (error) {
2205                 dev_err(&client->dev, "Failure %d creating sysfs group\n",
2206                         error);
2207                 goto err_free_object;
2208         }
2209
2210         return 0;
2211
2212 err_free_object:
2213         mxt_free_object_table(data);
2214 err_free_irq:
2215         free_irq(client->irq, data);
2216 err_free_mem:
2217         kfree(data);
2218         return error;
2219 }
2220
2221 static int mxt_remove(struct i2c_client *client)
2222 {
2223         struct mxt_data *data = i2c_get_clientdata(client);
2224
2225         sysfs_remove_group(&client->dev.kobj, &mxt_attr_group);
2226         free_irq(data->irq, data);
2227         input_unregister_device(data->input_dev);
2228         mxt_free_object_table(data);
2229         kfree(data);
2230
2231         return 0;
2232 }
2233
2234 #ifdef CONFIG_PM_SLEEP
2235 static int mxt_suspend(struct device *dev)
2236 {
2237         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
2238         struct mxt_data *data = i2c_get_clientdata(client);
2239         struct input_dev *input_dev = data->input_dev;
2240
2241         mutex_lock(&input_dev->mutex);
2242
2243         if (input_dev->users)
2244                 mxt_stop(data);
2245
2246         mutex_unlock(&input_dev->mutex);
2247
2248         return 0;
2249 }
2250
2251 static int mxt_resume(struct device *dev)
2252 {
2253         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
2254         struct mxt_data *data = i2c_get_clientdata(client);
2255         struct input_dev *input_dev = data->input_dev;
2256
2257         mutex_lock(&input_dev->mutex);
2258
2259         if (input_dev->users)
2260                 mxt_start(data);
2261
2262         mutex_unlock(&input_dev->mutex);
2263
2264         return 0;
2265 }
2266 #endif
2267
2268 static SIMPLE_DEV_PM_OPS(mxt_pm_ops, mxt_suspend, mxt_resume);
2269
2270 static const struct of_device_id mxt_of_match[] = {
2271         { .compatible = "atmel,maxtouch", },
2272         {},
2273 };
2274 MODULE_DEVICE_TABLE(of, mxt_of_match);
2275
2276 static const struct i2c_device_id mxt_id[] = {
2277         { "qt602240_ts", 0 },
2278         { "atmel_mxt_ts", 0 },
2279         { "atmel_mxt_tp", 0 },
2280         { "mXT224", 0 },
2281         { }
2282 };
2283 MODULE_DEVICE_TABLE(i2c, mxt_id);
2284
2285 static struct i2c_driver mxt_driver = {
2286         .driver = {
2287                 .name   = "atmel_mxt_ts",
2288                 .owner  = THIS_MODULE,
2289                 .of_match_table = of_match_ptr(mxt_of_match),
2290                 .pm     = &mxt_pm_ops,
2291         },
2292         .probe          = mxt_probe,
2293         .remove         = mxt_remove,
2294         .id_table       = mxt_id,
2295 };
2296
2297 module_i2c_driver(mxt_driver);
2298
2299 /* Module information */
2300 MODULE_AUTHOR("Joonyoung Shim <jy0922.shim@samsung.com>");
2301 MODULE_DESCRIPTION("Atmel maXTouch Touchscreen driver");
2302 MODULE_LICENSE("GPL");