]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-uboot.git/blob - cpu/mpc8xx/speed.c
Fix variable CPU clock for MPC859/866 systems for low CPU clocks
[karo-tx-uboot.git] / cpu / mpc8xx / speed.c
1 /*
2  * (C) Copyright 2000-2004
3  * Wolfgang Denk, DENX Software Engineering, wd@denx.de.
4  *
5  * See file CREDITS for list of people who contributed to this
6  * project.
7  *
8  * This program is free software; you can redistribute it and/or
9  * modify it under the terms of the GNU General Public License as
10  * published by the Free Software Foundation; either version 2 of
11  * the License, or (at your option) any later version.
12  *
13  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16  * GNU General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU General Public License
19  * along with this program; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston,
21  * MA 02111-1307 USA
22  */
23
24 #include <common.h>
25 #include <mpc8xx.h>
26 #include <asm/processor.h>
27
28 #if !defined(CONFIG_TQM866M) || defined(CFG_MEASURE_CPUCLK)
29
30 #define PITC_SHIFT 16
31 #define PITR_SHIFT 16
32 /* pitc values to time for 58/8192 seconds (about 70.8 milliseconds) */
33 #define SPEED_PIT_COUNTS 58
34 #define SPEED_PITC       ((SPEED_PIT_COUNTS - 1) << PITC_SHIFT)
35 #define SPEED_PITC_INIT  ((SPEED_PIT_COUNTS + 1) << PITC_SHIFT)
36
37 /* Access functions for the Machine State Register */
38 static __inline__ unsigned long get_msr(void)
39 {
40         unsigned long msr;
41
42         asm volatile("mfmsr %0" : "=r" (msr) :);
43         return msr;
44 }
45
46 static __inline__ void set_msr(unsigned long msr)
47 {
48         asm volatile("mtmsr %0" : : "r" (msr));
49 }
50
51 /* ------------------------------------------------------------------------- */
52
53 /*
54  * Measure CPU clock speed (core clock GCLK1, GCLK2),
55  * also determine bus clock speed (checking bus divider factor)
56  *
57  * (Approx. GCLK frequency in Hz)
58  *
59  * Initializes timer 2 and PIT, but disables them before return.
60  * [Use timer 2, because MPC823 CPUs mask 0.x do not have timers 3 and 4]
61  *
62  * When measuring the CPU clock against the PIT, we count cpu clocks
63  * for 58/8192 seconds with a prescale divide by 177 for the cpu clock.
64  * These strange values for the timing interval and prescaling are used
65  * because the formula for the CPU clock is:
66  *
67  *   CPU clock = count * (177 * (8192 / 58))
68  *
69  *             = count * 24999.7241
70  *
71  *   which is very close to
72  *
73  *             = count * 25000
74  *
75  * Since the count gives the CPU clock divided by 25000, we can get
76  * the CPU clock rounded to the nearest 0.1 MHz by
77  *
78  *   CPU clock = ((count + 2) / 4) * 100000;
79  *
80  * The rounding is important since the measurement is sometimes going
81  * to be high or low by 0.025 MHz, depending on exactly how the clocks
82  * and counters interact. By rounding we get the exact answer for any
83  * CPU clock that is an even multiple of 0.1 MHz.
84  */
85
86 unsigned long measure_gclk(void)
87 {
88         volatile immap_t *immr = (immap_t *) CFG_IMMR;
89         volatile cpmtimer8xx_t *timerp = &immr->im_cpmtimer;
90         ulong timer2_val;
91         ulong msr_val;
92
93 #ifdef CONFIG_MPC866_et_al
94         /* dont use OSCM, only use EXTCLK/512 */
95         immr->im_clkrst.car_sccr |= SCCR_RTSEL | SCCR_RTDIV;
96 #else
97         immr->im_clkrst.car_sccr &= ~(SCCR_RTSEL | SCCR_RTDIV);
98 #endif
99
100         /* Reset + Stop Timer 2, no cascading
101          */
102         timerp->cpmt_tgcr &= ~(TGCR_CAS2 | TGCR_RST2);
103
104         /* Keep stopped, halt in debug mode
105          */
106         timerp->cpmt_tgcr |= (TGCR_FRZ2 | TGCR_STP2);
107
108         /* Timer 2 setup:
109          * Output ref. interrupt disable, int. clock
110          * Prescale by 177. Note that prescaler divides by value + 1
111          * so we must subtract 1 here.
112          */
113         timerp->cpmt_tmr2 = ((177 - 1) << TMR_PS_SHIFT) | TMR_ICLK_IN_GEN;
114
115         timerp->cpmt_tcn2 = 0;          /* reset state      */
116         timerp->cpmt_tgcr |= TGCR_RST2; /* enable timer 2   */
117
118         /*
119          * PIT setup:
120          *
121          * We want to time for SPEED_PITC_COUNTS counts (of 8192 Hz),
122          * so the count value would be SPEED_PITC_COUNTS - 1.
123          * But there would be an uncertainty in the start time of 1/4
124          * count since when we enable the PIT the count is not
125          * synchronized to the 32768 Hz oscillator. The trick here is
126          * to start the count higher and wait until the PIT count
127          * changes to the required value before starting timer 2.
128          *
129          * One count high should be enough, but occasionally the start
130          * is off by 1 or 2 counts of 32768 Hz. With the start value
131          * set two counts high it seems very reliable.
132          */
133
134         immr->im_sitk.sitk_pitck = KAPWR_KEY;   /* PIT initialization */
135         immr->im_sit.sit_pitc = SPEED_PITC_INIT;
136
137         immr->im_sitk.sitk_piscrk = KAPWR_KEY;
138         immr->im_sit.sit_piscr = CFG_PISCR;
139
140         /*
141          * Start measurement - disable interrupts, just in case
142          */
143         msr_val = get_msr ();
144         set_msr (msr_val & ~MSR_EE);
145
146         immr->im_sit.sit_piscr |= PISCR_PTE;
147
148         /* spin until get exact count when we want to start */
149         while (immr->im_sit.sit_pitr > SPEED_PITC);
150
151         timerp->cpmt_tgcr &= ~TGCR_STP2;        /* Start Timer 2    */
152         while ((immr->im_sit.sit_piscr & PISCR_PS) == 0);
153         timerp->cpmt_tgcr |= TGCR_STP2;         /* Stop  Timer 2    */
154
155         /* re-enable external interrupts if they were on */
156         set_msr (msr_val);
157
158         /* Disable timer and PIT
159          */
160         timer2_val = timerp->cpmt_tcn2;         /* save before reset timer */
161
162         timerp->cpmt_tgcr &= ~(TGCR_RST2 | TGCR_FRZ2 | TGCR_STP2);
163         immr->im_sit.sit_piscr &= ~PISCR_PTE;
164
165 #if defined(CONFIG_MPC866_et_al)
166         /* not using OSCM, using XIN, so scale appropriately */
167         return (((timer2_val + 2) / 4) * (CFG_8XX_XIN/512))/8192 * 100000L;
168 #else
169         return ((timer2_val + 2) / 4) * 100000L;        /* convert to Hz    */
170 #endif
171 }
172
173 #endif
174
175 #if !defined(CONFIG_TQM866M)
176
177 /*
178  * get_clocks() fills in gd->cpu_clock depending on CONFIG_8xx_GCLK_FREQ
179  * or (if it is not defined) measure_gclk() (which uses the ref clock)
180  * from above.
181  */
182 int get_clocks (void)
183 {
184         DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR;
185
186         volatile immap_t *immr = (immap_t *) CFG_IMMR;
187 #ifndef CONFIG_8xx_GCLK_FREQ
188         gd->cpu_clk = measure_gclk();
189 #else /* CONFIG_8xx_GCLK_FREQ */
190         /*
191          * If for some reason measuring the gclk frequency won't
192          * work, we return the hardwired value.
193          * (For example, the cogent CMA286-60 CPU module has no
194          * separate oscillator for PITRTCLK)
195          */
196
197         gd->cpu_clk = CONFIG_8xx_GCLK_FREQ;
198
199 #endif /* CONFIG_8xx_GCLK_FREQ */
200
201         if ((immr->im_clkrst.car_sccr & SCCR_EBDF11) == 0) {
202                 /* No Bus Divider active */
203                 gd->bus_clk = gd->cpu_clk;
204         } else {
205                 /* The MPC8xx has only one BDF: half clock speed */
206                 gd->bus_clk = gd->cpu_clk / 2;
207         }
208
209         return (0);
210 }
211
212 #else /* CONFIG_MPC866_et_al */
213
214 static long init_pll_866 (long clk);
215
216 /* This function sets up PLL (init_pll_866() is called) and
217  * fills gd->cpu_clk and gd->bus_clk according to the environment
218  * variable 'cpuclk' or to CFG_866_CPUCLK_DEFAULT (if 'cpuclk'
219  * contains invalid value).
220  * This functions requires an MPC866 series CPU.
221  */
222 int get_clocks_866 (void)
223 {
224         DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR;
225
226         volatile immap_t *immr = (immap_t *) CFG_IMMR;
227         char              tmp[64];
228         long              cpuclk = 0;
229
230         if (getenv_r ("cpuclk", tmp, sizeof (tmp)) > 0)
231                 cpuclk = simple_strtoul (tmp, NULL, 10) * 1000000;
232
233         if ((CFG_866_CPUCLK_MIN > cpuclk) || (CFG_866_CPUCLK_MAX < cpuclk))
234                 cpuclk = CFG_866_CPUCLK_DEFAULT;
235
236         gd->cpu_clk = init_pll_866 (cpuclk);
237 #if defined(CFG_MEASURE_CPUCLK)
238         gd->cpu_clk = measure_gclk ();
239 #endif
240
241         if ((immr->im_clkrst.car_sccr & SCCR_EBDF11) == 0)
242                 gd->bus_clk = gd->cpu_clk;
243         else
244                 gd->bus_clk = gd->cpu_clk / 2;
245
246         return (0);
247 }
248
249 /* Adjust sdram refresh rate to actual CPU clock.
250  */
251 int sdram_adjust_866 (void)
252 {
253         DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR;
254
255         volatile immap_t *immr = (immap_t *) CFG_IMMR;
256         long              mamr;
257
258         mamr = immr->im_memctl.memc_mamr;
259         mamr &= ~MAMR_PTA_MSK;
260         mamr |= ((gd->cpu_clk / CFG_866_PTA_PER_CLK) << MAMR_PTA_SHIFT);
261         immr->im_memctl.memc_mamr = mamr;
262
263         return (0);
264 }
265
266 /* Configure PLL for MPC866/859 CPU series
267  * PLL multiplication factor is set to the value nearest to the desired clk,
268  * assuming a oscclk of 10 MHz.
269  */
270 static long init_pll_866 (long clk)
271 {
272         extern void plprcr_write_866 (long);
273
274         volatile immap_t *immr = (immap_t *) CFG_IMMR;
275         long              n, plprcr;
276         char              mfi, mfn, mfd, s, pdf;
277         long              step_mfi, step_mfn;
278
279         if (clk < 20000000) {
280                 clk *= 2;
281                 pdf = 1;
282         } else {
283                 pdf = 0;
284         }
285
286         if (clk < 40000000) {
287                 s = 2;
288                 step_mfi = CFG_866_OSCCLK / 4;
289                 mfd = 7;
290                 step_mfn = CFG_866_OSCCLK / 30;
291         } else if (clk < 80000000) {
292                 s = 1;
293                 step_mfi = CFG_866_OSCCLK / 2;
294                 mfd = 14;
295                 step_mfn = CFG_866_OSCCLK / 30;
296         } else {
297                 s = 0;
298                 step_mfi = CFG_866_OSCCLK;
299                 mfd = 29;
300                 step_mfn = CFG_866_OSCCLK / 30;
301         }
302
303         /* Calculate integer part of multiplication factor
304          */
305         n = clk / step_mfi;
306         mfi = (char)n;
307
308         /* Calculate numerator of fractional part of multiplication factor
309          */
310         n = clk - (n * step_mfi);
311         mfn = (char)(n / step_mfn);
312
313         /* Calculate effective clk
314          */
315         n = ((mfi * step_mfi) + (mfn * step_mfn)) / (pdf + 1);
316
317         immr->im_clkrstk.cark_plprcrk = KAPWR_KEY;
318
319         plprcr = (immr->im_clkrst.car_plprcr & ~(PLPRCR_MFN_MSK
320                         | PLPRCR_MFD_MSK | PLPRCR_S_MSK
321                         | PLPRCR_MFI_MSK | PLPRCR_DBRMO
322                         | PLPRCR_PDF_MSK))
323                         | (mfn << PLPRCR_MFN_SHIFT)
324                         | (mfd << PLPRCR_MFD_SHIFT)
325                         | (s << PLPRCR_S_SHIFT)
326                         | (mfi << PLPRCR_MFI_SHIFT)
327                         | (pdf << PLPRCR_PDF_SHIFT);
328
329         if( (mfn > 0) && ((mfd / mfn) > 10) )
330                 plprcr |= PLPRCR_DBRMO;
331
332         plprcr_write_866 (plprcr);              /* set value using SIU4/9 workaround */
333         immr->im_clkrstk.cark_plprcrk = 0x00000000;
334
335         return (n);
336 }
337
338 #endif /* CONFIG_MPC866_et_al */
339
340 /* ------------------------------------------------------------------------- */