]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-uboot.git/blob - lib/fdtdec.c
Merge branch 'spi' of git://git.denx.de/u-boot-x86
[karo-tx-uboot.git] / lib / fdtdec.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2011 The Chromium OS Authors.
3  * See file CREDITS for list of people who contributed to this
4  * project.
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU General Public License as
8  * published by the Free Software Foundation; either version 2 of
9  * the License, or (at your option) any later version.
10  *
11  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14  * GNU General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU General Public License
17  * along with this program; if not, write to the Free Software
18  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston,
19  * MA 02111-1307 USA
20  */
21
22 #include <common.h>
23 #include <serial.h>
24 #include <libfdt.h>
25 #include <fdtdec.h>
26
27 #include <asm/gpio.h>
28
29 DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR;
30
31 /*
32  * Here are the type we know about. One day we might allow drivers to
33  * register. For now we just put them here. The COMPAT macro allows us to
34  * turn this into a sparse list later, and keeps the ID with the name.
35  */
36 #define COMPAT(id, name) name
37 static const char * const compat_names[COMPAT_COUNT] = {
38         COMPAT(UNKNOWN, "<none>"),
39         COMPAT(NVIDIA_TEGRA20_USB, "nvidia,tegra20-ehci"),
40         COMPAT(NVIDIA_TEGRA114_I2C, "nvidia,tegra114-i2c"),
41         COMPAT(NVIDIA_TEGRA20_I2C, "nvidia,tegra20-i2c"),
42         COMPAT(NVIDIA_TEGRA20_DVC, "nvidia,tegra20-i2c-dvc"),
43         COMPAT(NVIDIA_TEGRA20_EMC, "nvidia,tegra20-emc"),
44         COMPAT(NVIDIA_TEGRA20_EMC_TABLE, "nvidia,tegra20-emc-table"),
45         COMPAT(NVIDIA_TEGRA20_KBC, "nvidia,tegra20-kbc"),
46         COMPAT(NVIDIA_TEGRA20_NAND, "nvidia,tegra20-nand"),
47         COMPAT(NVIDIA_TEGRA20_PWM, "nvidia,tegra20-pwm"),
48         COMPAT(NVIDIA_TEGRA20_DC, "nvidia,tegra20-dc"),
49         COMPAT(NVIDIA_TEGRA30_SDMMC, "nvidia,tegra30-sdhci"),
50         COMPAT(NVIDIA_TEGRA20_SDMMC, "nvidia,tegra20-sdhci"),
51         COMPAT(NVIDIA_TEGRA20_SFLASH, "nvidia,tegra20-sflash"),
52         COMPAT(NVIDIA_TEGRA20_SLINK, "nvidia,tegra20-slink"),
53         COMPAT(SMSC_LAN9215, "smsc,lan9215"),
54         COMPAT(SAMSUNG_EXYNOS5_SROMC, "samsung,exynos-sromc"),
55         COMPAT(SAMSUNG_S3C2440_I2C, "samsung,s3c2440-i2c"),
56         COMPAT(SAMSUNG_EXYNOS5_SOUND, "samsung,exynos-sound"),
57         COMPAT(WOLFSON_WM8994_CODEC, "wolfson,wm8994-codec"),
58         COMPAT(SAMSUNG_EXYNOS_SPI, "samsung,exynos-spi"),
59         COMPAT(SAMSUNG_EXYNOS_EHCI, "samsung,exynos-ehci"),
60         COMPAT(SAMSUNG_EXYNOS_USB_PHY, "samsung,exynos-usb-phy"),
61         COMPAT(MAXIM_MAX77686_PMIC, "maxim,max77686_pmic"),
62         COMPAT(GENERIC_SPI_FLASH, "spi-flash"),
63 };
64
65 const char *fdtdec_get_compatible(enum fdt_compat_id id)
66 {
67         /* We allow reading of the 'unknown' ID for testing purposes */
68         assert(id >= 0 && id < COMPAT_COUNT);
69         return compat_names[id];
70 }
71
72 fdt_addr_t fdtdec_get_addr_size(const void *blob, int node,
73                 const char *prop_name, fdt_size_t *sizep)
74 {
75         const fdt_addr_t *cell;
76         int len;
77
78         debug("%s: %s: ", __func__, prop_name);
79         cell = fdt_getprop(blob, node, prop_name, &len);
80         if (cell && ((!sizep && len == sizeof(fdt_addr_t)) ||
81                      len == sizeof(fdt_addr_t) * 2)) {
82                 fdt_addr_t addr = fdt_addr_to_cpu(*cell);
83                 if (sizep) {
84                         const fdt_size_t *size;
85
86                         size = (fdt_size_t *)((char *)cell +
87                                         sizeof(fdt_addr_t));
88                         *sizep = fdt_size_to_cpu(*size);
89                         debug("addr=%p, size=%p\n", (void *)addr,
90                               (void *)*sizep);
91                 } else {
92                         debug("%p\n", (void *)addr);
93                 }
94                 return addr;
95         }
96         debug("(not found)\n");
97         return FDT_ADDR_T_NONE;
98 }
99
100 fdt_addr_t fdtdec_get_addr(const void *blob, int node,
101                 const char *prop_name)
102 {
103         return fdtdec_get_addr_size(blob, node, prop_name, NULL);
104 }
105
106 s32 fdtdec_get_int(const void *blob, int node, const char *prop_name,
107                 s32 default_val)
108 {
109         const s32 *cell;
110         int len;
111
112         debug("%s: %s: ", __func__, prop_name);
113         cell = fdt_getprop(blob, node, prop_name, &len);
114         if (cell && len >= sizeof(s32)) {
115                 s32 val = fdt32_to_cpu(cell[0]);
116
117                 debug("%#x (%d)\n", val, val);
118                 return val;
119         }
120         debug("(not found)\n");
121         return default_val;
122 }
123
124 uint64_t fdtdec_get_uint64(const void *blob, int node, const char *prop_name,
125                 uint64_t default_val)
126 {
127         const uint64_t *cell64;
128         int length;
129
130         cell64 = fdt_getprop(blob, node, prop_name, &length);
131         if (!cell64 || length < sizeof(*cell64))
132                 return default_val;
133
134         return fdt64_to_cpu(*cell64);
135 }
136
137 int fdtdec_get_is_enabled(const void *blob, int node)
138 {
139         const char *cell;
140
141         /*
142          * It should say "okay", so only allow that. Some fdts use "ok" but
143          * this is a bug. Please fix your device tree source file. See here
144          * for discussion:
145          *
146          * http://www.mail-archive.com/u-boot@lists.denx.de/msg71598.html
147          */
148         cell = fdt_getprop(blob, node, "status", NULL);
149         if (cell)
150                 return 0 == strcmp(cell, "okay");
151         return 1;
152 }
153
154 enum fdt_compat_id fdtdec_lookup(const void *blob, int node)
155 {
156         enum fdt_compat_id id;
157
158         /* Search our drivers */
159         for (id = COMPAT_UNKNOWN; id < COMPAT_COUNT; id++)
160                 if (0 == fdt_node_check_compatible(blob, node,
161                                 compat_names[id]))
162                         return id;
163         return COMPAT_UNKNOWN;
164 }
165
166 int fdtdec_next_compatible(const void *blob, int node,
167                 enum fdt_compat_id id)
168 {
169         return fdt_node_offset_by_compatible(blob, node, compat_names[id]);
170 }
171
172 int fdtdec_next_compatible_subnode(const void *blob, int node,
173                 enum fdt_compat_id id, int *depthp)
174 {
175         do {
176                 node = fdt_next_node(blob, node, depthp);
177         } while (*depthp > 1);
178
179         /* If this is a direct subnode, and compatible, return it */
180         if (*depthp == 1 && 0 == fdt_node_check_compatible(
181                                                 blob, node, compat_names[id]))
182                 return node;
183
184         return -FDT_ERR_NOTFOUND;
185 }
186
187 int fdtdec_next_alias(const void *blob, const char *name,
188                 enum fdt_compat_id id, int *upto)
189 {
190 #define MAX_STR_LEN 20
191         char str[MAX_STR_LEN + 20];
192         int node, err;
193
194         /* snprintf() is not available */
195         assert(strlen(name) < MAX_STR_LEN);
196         sprintf(str, "%.*s%d", MAX_STR_LEN, name, *upto);
197         node = fdt_path_offset(blob, str);
198         if (node < 0)
199                 return node;
200         err = fdt_node_check_compatible(blob, node, compat_names[id]);
201         if (err < 0)
202                 return err;
203         if (err)
204                 return -FDT_ERR_NOTFOUND;
205         (*upto)++;
206         return node;
207 }
208
209 int fdtdec_find_aliases_for_id(const void *blob, const char *name,
210                         enum fdt_compat_id id, int *node_list, int maxcount)
211 {
212         memset(node_list, '\0', sizeof(*node_list) * maxcount);
213
214         return fdtdec_add_aliases_for_id(blob, name, id, node_list, maxcount);
215 }
216
217 /* TODO: Can we tighten this code up a little? */
218 int fdtdec_add_aliases_for_id(const void *blob, const char *name,
219                         enum fdt_compat_id id, int *node_list, int maxcount)
220 {
221         int name_len = strlen(name);
222         int nodes[maxcount];
223         int num_found = 0;
224         int offset, node;
225         int alias_node;
226         int count;
227         int i, j;
228
229         /* find the alias node if present */
230         alias_node = fdt_path_offset(blob, "/aliases");
231
232         /*
233          * start with nothing, and we can assume that the root node can't
234          * match
235          */
236         memset(nodes, '\0', sizeof(nodes));
237
238         /* First find all the compatible nodes */
239         for (node = count = 0; node >= 0 && count < maxcount;) {
240                 node = fdtdec_next_compatible(blob, node, id);
241                 if (node >= 0)
242                         nodes[count++] = node;
243         }
244         if (node >= 0)
245                 debug("%s: warning: maxcount exceeded with alias '%s'\n",
246                        __func__, name);
247
248         /* Now find all the aliases */
249         for (offset = fdt_first_property_offset(blob, alias_node);
250                         offset > 0;
251                         offset = fdt_next_property_offset(blob, offset)) {
252                 const struct fdt_property *prop;
253                 const char *path;
254                 int number;
255                 int found;
256
257                 node = 0;
258                 prop = fdt_get_property_by_offset(blob, offset, NULL);
259                 path = fdt_string(blob, fdt32_to_cpu(prop->nameoff));
260                 if (prop->len && 0 == strncmp(path, name, name_len))
261                         node = fdt_path_offset(blob, prop->data);
262                 if (node <= 0)
263                         continue;
264
265                 /* Get the alias number */
266                 number = simple_strtoul(path + name_len, NULL, 10);
267                 if (number < 0 || number >= maxcount) {
268                         debug("%s: warning: alias '%s' is out of range\n",
269                                __func__, path);
270                         continue;
271                 }
272
273                 /* Make sure the node we found is actually in our list! */
274                 found = -1;
275                 for (j = 0; j < count; j++)
276                         if (nodes[j] == node) {
277                                 found = j;
278                                 break;
279                         }
280
281                 if (found == -1) {
282                         debug("%s: warning: alias '%s' points to a node "
283                                 "'%s' that is missing or is not compatible "
284                                 " with '%s'\n", __func__, path,
285                                 fdt_get_name(blob, node, NULL),
286                                compat_names[id]);
287                         continue;
288                 }
289
290                 /*
291                  * Add this node to our list in the right place, and mark
292                  * it as done.
293                  */
294                 if (fdtdec_get_is_enabled(blob, node)) {
295                         if (node_list[number]) {
296                                 debug("%s: warning: alias '%s' requires that "
297                                       "a node be placed in the list in a "
298                                       "position which is already filled by "
299                                       "node '%s'\n", __func__, path,
300                                       fdt_get_name(blob, node, NULL));
301                                 continue;
302                         }
303                         node_list[number] = node;
304                         if (number >= num_found)
305                                 num_found = number + 1;
306                 }
307                 nodes[found] = 0;
308         }
309
310         /* Add any nodes not mentioned by an alias */
311         for (i = j = 0; i < maxcount; i++) {
312                 if (!node_list[i]) {
313                         for (; j < maxcount; j++)
314                                 if (nodes[j] &&
315                                         fdtdec_get_is_enabled(blob, nodes[j]))
316                                         break;
317
318                         /* Have we run out of nodes to add? */
319                         if (j == maxcount)
320                                 break;
321
322                         assert(!node_list[i]);
323                         node_list[i] = nodes[j++];
324                         if (i >= num_found)
325                                 num_found = i + 1;
326                 }
327         }
328
329         return num_found;
330 }
331
332 int fdtdec_check_fdt(void)
333 {
334         /*
335          * We must have an FDT, but we cannot panic() yet since the console
336          * is not ready. So for now, just assert(). Boards which need an early
337          * FDT (prior to console ready) will need to make their own
338          * arrangements and do their own checks.
339          */
340         assert(!fdtdec_prepare_fdt());
341         return 0;
342 }
343
344 /*
345  * This function is a little odd in that it accesses global data. At some
346  * point if the architecture board.c files merge this will make more sense.
347  * Even now, it is common code.
348  */
349 int fdtdec_prepare_fdt(void)
350 {
351         if (((uintptr_t)gd->fdt_blob & 3) || fdt_check_header(gd->fdt_blob)) {
352                 printf("No valid FDT found - please append one to U-Boot "
353                         "binary, use u-boot-dtb.bin or define "
354                         "CONFIG_OF_EMBED\n");
355                 return -1;
356         }
357         return 0;
358 }
359
360 int fdtdec_lookup_phandle(const void *blob, int node, const char *prop_name)
361 {
362         const u32 *phandle;
363         int lookup;
364
365         debug("%s: %s\n", __func__, prop_name);
366         phandle = fdt_getprop(blob, node, prop_name, NULL);
367         if (!phandle)
368                 return -FDT_ERR_NOTFOUND;
369
370         lookup = fdt_node_offset_by_phandle(blob, fdt32_to_cpu(*phandle));
371         return lookup;
372 }
373
374 /**
375  * Look up a property in a node and check that it has a minimum length.
376  *
377  * @param blob          FDT blob
378  * @param node          node to examine
379  * @param prop_name     name of property to find
380  * @param min_len       minimum property length in bytes
381  * @param err           0 if ok, or -FDT_ERR_NOTFOUND if the property is not
382                         found, or -FDT_ERR_BADLAYOUT if not enough data
383  * @return pointer to cell, which is only valid if err == 0
384  */
385 static const void *get_prop_check_min_len(const void *blob, int node,
386                 const char *prop_name, int min_len, int *err)
387 {
388         const void *cell;
389         int len;
390
391         debug("%s: %s\n", __func__, prop_name);
392         cell = fdt_getprop(blob, node, prop_name, &len);
393         if (!cell)
394                 *err = -FDT_ERR_NOTFOUND;
395         else if (len < min_len)
396                 *err = -FDT_ERR_BADLAYOUT;
397         else
398                 *err = 0;
399         return cell;
400 }
401
402 int fdtdec_get_int_array(const void *blob, int node, const char *prop_name,
403                 u32 *array, int count)
404 {
405         const u32 *cell;
406         int i, err = 0;
407
408         debug("%s: %s\n", __func__, prop_name);
409         cell = get_prop_check_min_len(blob, node, prop_name,
410                                       sizeof(u32) * count, &err);
411         if (!err) {
412                 for (i = 0; i < count; i++)
413                         array[i] = fdt32_to_cpu(cell[i]);
414         }
415         return err;
416 }
417
418 const u32 *fdtdec_locate_array(const void *blob, int node,
419                                const char *prop_name, int count)
420 {
421         const u32 *cell;
422         int err;
423
424         cell = get_prop_check_min_len(blob, node, prop_name,
425                                       sizeof(u32) * count, &err);
426         return err ? NULL : cell;
427 }
428
429 int fdtdec_get_bool(const void *blob, int node, const char *prop_name)
430 {
431         const s32 *cell;
432         int len;
433
434         debug("%s: %s\n", __func__, prop_name);
435         cell = fdt_getprop(blob, node, prop_name, &len);
436         return cell != NULL;
437 }
438
439 /**
440  * Decode a list of GPIOs from an FDT. This creates a list of GPIOs with no
441  * terminating item.
442  *
443  * @param blob          FDT blob to use
444  * @param node          Node to look at
445  * @param prop_name     Node property name
446  * @param gpio          Array of gpio elements to fill from FDT. This will be
447  *                      untouched if either 0 or an error is returned
448  * @param max_count     Maximum number of elements allowed
449  * @return number of GPIOs read if ok, -FDT_ERR_BADLAYOUT if max_count would
450  * be exceeded, or -FDT_ERR_NOTFOUND if the property is missing.
451  */
452 int fdtdec_decode_gpios(const void *blob, int node, const char *prop_name,
453                 struct fdt_gpio_state *gpio, int max_count)
454 {
455         const struct fdt_property *prop;
456         const u32 *cell;
457         const char *name;
458         int len, i;
459
460         debug("%s: %s\n", __func__, prop_name);
461         assert(max_count > 0);
462         prop = fdt_get_property(blob, node, prop_name, &len);
463         if (!prop) {
464                 debug("%s: property '%s' missing\n", __func__, prop_name);
465                 return -FDT_ERR_NOTFOUND;
466         }
467
468         /* We will use the name to tag the GPIO */
469         name = fdt_string(blob, fdt32_to_cpu(prop->nameoff));
470         cell = (u32 *)prop->data;
471         len /= sizeof(u32) * 3;         /* 3 cells per GPIO record */
472         if (len > max_count) {
473                 debug(" %s: too many GPIOs / cells for "
474                         "property '%s'\n", __func__, prop_name);
475                 return -FDT_ERR_BADLAYOUT;
476         }
477
478         /* Read out the GPIO data from the cells */
479         for (i = 0; i < len; i++, cell += 3) {
480                 gpio[i].gpio = fdt32_to_cpu(cell[1]);
481                 gpio[i].flags = fdt32_to_cpu(cell[2]);
482                 gpio[i].name = name;
483         }
484
485         return len;
486 }
487
488 int fdtdec_decode_gpio(const void *blob, int node, const char *prop_name,
489                 struct fdt_gpio_state *gpio)
490 {
491         int err;
492
493         debug("%s: %s\n", __func__, prop_name);
494         gpio->gpio = FDT_GPIO_NONE;
495         gpio->name = NULL;
496         err = fdtdec_decode_gpios(blob, node, prop_name, gpio, 1);
497         return err == 1 ? 0 : err;
498 }
499
500 int fdtdec_get_gpio(struct fdt_gpio_state *gpio)
501 {
502         int val;
503
504         if (!fdt_gpio_isvalid(gpio))
505                 return -1;
506
507         val = gpio_get_value(gpio->gpio);
508         return gpio->flags & FDT_GPIO_ACTIVE_LOW ? val ^ 1 : val;
509 }
510
511 int fdtdec_set_gpio(struct fdt_gpio_state *gpio, int val)
512 {
513         if (!fdt_gpio_isvalid(gpio))
514                 return -1;
515
516         val = gpio->flags & FDT_GPIO_ACTIVE_LOW ? val ^ 1 : val;
517         return gpio_set_value(gpio->gpio, val);
518 }
519
520 int fdtdec_setup_gpio(struct fdt_gpio_state *gpio)
521 {
522         /*
523          * Return success if there is no GPIO defined. This is used for
524          * optional GPIOs)
525          */
526         if (!fdt_gpio_isvalid(gpio))
527                 return 0;
528
529         if (gpio_request(gpio->gpio, gpio->name))
530                 return -1;
531         return 0;
532 }
533
534 int fdtdec_get_byte_array(const void *blob, int node, const char *prop_name,
535                 u8 *array, int count)
536 {
537         const u8 *cell;
538         int err;
539
540         cell = get_prop_check_min_len(blob, node, prop_name, count, &err);
541         if (!err)
542                 memcpy(array, cell, count);
543         return err;
544 }
545
546 const u8 *fdtdec_locate_byte_array(const void *blob, int node,
547                              const char *prop_name, int count)
548 {
549         const u8 *cell;
550         int err;
551
552         cell = get_prop_check_min_len(blob, node, prop_name, count, &err);
553         if (err)
554                 return NULL;
555         return cell;
556 }
557
558 int fdtdec_get_config_int(const void *blob, const char *prop_name,
559                 int default_val)
560 {
561         int config_node;
562
563         debug("%s: %s\n", __func__, prop_name);
564         config_node = fdt_path_offset(blob, "/config");
565         if (config_node < 0)
566                 return default_val;
567         return fdtdec_get_int(blob, config_node, prop_name, default_val);
568 }
569
570 int fdtdec_get_config_bool(const void *blob, const char *prop_name)
571 {
572         int config_node;
573         const void *prop;
574
575         debug("%s: %s\n", __func__, prop_name);
576         config_node = fdt_path_offset(blob, "/config");
577         if (config_node < 0)
578                 return 0;
579         prop = fdt_get_property(blob, config_node, prop_name, NULL);
580
581         return prop != NULL;
582 }
583
584 char *fdtdec_get_config_string(const void *blob, const char *prop_name)
585 {
586         const char *nodep;
587         int nodeoffset;
588         int len;
589
590         debug("%s: %s\n", __func__, prop_name);
591         nodeoffset = fdt_path_offset(blob, "/config");
592         if (nodeoffset < 0)
593                 return NULL;
594
595         nodep = fdt_getprop(blob, nodeoffset, prop_name, &len);
596         if (!nodep)
597                 return NULL;
598
599         return (char *)nodep;
600 }
601
602 int fdtdec_decode_region(const void *blob, int node,
603                 const char *prop_name, void **ptrp, size_t *size)
604 {
605         const fdt_addr_t *cell;
606         int len;
607
608         debug("%s: %s\n", __func__, prop_name);
609         cell = fdt_getprop(blob, node, prop_name, &len);
610         if (!cell || (len != sizeof(fdt_addr_t) * 2))
611                 return -1;
612
613         *ptrp = (void *)fdt_addr_to_cpu(*cell);
614         *size = fdt_size_to_cpu(cell[1]);
615         debug("%s: size=%zx\n", __func__, *size);
616         return 0;
617 }