]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - drivers/hwmon/w83792d.c
c5b57c7a4a75d0c1ec6d9073879b50a4d7d892e1
[~andy/linux] / drivers / hwmon / w83792d.c
1 /*
2     w83792d.c - Part of lm_sensors, Linux kernel modules for hardware
3                 monitoring
4     Copyright (C) 2004, 2005 Winbond Electronics Corp.
5                         Chunhao Huang <DZShen@Winbond.com.tw>,
6                         Rudolf Marek <r.marek@sh.cvut.cz>
7
8     This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9     it under the terms of the GNU General Public License as published by
10     the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11     (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., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
21
22     Note:
23     1. This driver is only for 2.6 kernel, 2.4 kernel need a different driver.
24     2. This driver is only for Winbond W83792D C version device, there
25        are also some motherboards with B version W83792D device. The
26        calculation method to in6-in7(measured value, limits) is a little
27        different between C and B version. C or B version can be identified
28        by CR[0x49h].
29 */
30
31 /*
32     Supports following chips:
33
34     Chip        #vin    #fanin  #pwm    #temp   wchipid vendid  i2c     ISA
35     w83792d     9       7       7       3       0x7a    0x5ca3  yes     no
36 */
37
38 #include <linux/config.h>
39 #include <linux/module.h>
40 #include <linux/init.h>
41 #include <linux/slab.h>
42 #include <linux/i2c.h>
43 #include <linux/hwmon.h>
44 #include <linux/hwmon-sysfs.h>
45 #include <linux/err.h>
46
47 /* Addresses to scan */
48 static unsigned short normal_i2c[] = { 0x2c, 0x2d, 0x2e, 0x2f, I2C_CLIENT_END };
49
50 /* Insmod parameters */
51 I2C_CLIENT_INSMOD_1(w83792d);
52 I2C_CLIENT_MODULE_PARM(force_subclients, "List of subclient addresses: "
53                         "{bus, clientaddr, subclientaddr1, subclientaddr2}");
54
55 static int init;
56 module_param(init, bool, 0);
57 MODULE_PARM_DESC(init, "Set to one to force chip initialization");
58
59 /* The W83792D registers */
60 static const u8 W83792D_REG_IN[9] = {
61         0x20,   /* Vcore A in DataSheet */
62         0x21,   /* Vcore B in DataSheet */
63         0x22,   /* VIN0 in DataSheet */
64         0x23,   /* VIN1 in DataSheet */
65         0x24,   /* VIN2 in DataSheet */
66         0x25,   /* VIN3 in DataSheet */
67         0x26,   /* 5VCC in DataSheet */
68         0xB0,   /* 5VSB in DataSheet */
69         0xB1    /* VBAT in DataSheet */
70 };
71 #define W83792D_REG_LOW_BITS1 0x3E  /* Low Bits I in DataSheet */
72 #define W83792D_REG_LOW_BITS2 0x3F  /* Low Bits II in DataSheet */
73 static const u8 W83792D_REG_IN_MAX[9] = {
74         0x2B,   /* Vcore A High Limit in DataSheet */
75         0x2D,   /* Vcore B High Limit in DataSheet */
76         0x2F,   /* VIN0 High Limit in DataSheet */
77         0x31,   /* VIN1 High Limit in DataSheet */
78         0x33,   /* VIN2 High Limit in DataSheet */
79         0x35,   /* VIN3 High Limit in DataSheet */
80         0x37,   /* 5VCC High Limit in DataSheet */
81         0xB4,   /* 5VSB High Limit in DataSheet */
82         0xB6    /* VBAT High Limit in DataSheet */
83 };
84 static const u8 W83792D_REG_IN_MIN[9] = {
85         0x2C,   /* Vcore A Low Limit in DataSheet */
86         0x2E,   /* Vcore B Low Limit in DataSheet */
87         0x30,   /* VIN0 Low Limit in DataSheet */
88         0x32,   /* VIN1 Low Limit in DataSheet */
89         0x34,   /* VIN2 Low Limit in DataSheet */
90         0x36,   /* VIN3 Low Limit in DataSheet */
91         0x38,   /* 5VCC Low Limit in DataSheet */
92         0xB5,   /* 5VSB Low Limit in DataSheet */
93         0xB7    /* VBAT Low Limit in DataSheet */
94 };
95 static const u8 W83792D_REG_FAN[7] = {
96         0x28,   /* FAN 1 Count in DataSheet */
97         0x29,   /* FAN 2 Count in DataSheet */
98         0x2A,   /* FAN 3 Count in DataSheet */
99         0xB8,   /* FAN 4 Count in DataSheet */
100         0xB9,   /* FAN 5 Count in DataSheet */
101         0xBA,   /* FAN 6 Count in DataSheet */
102         0xBE    /* FAN 7 Count in DataSheet */
103 };
104 static const u8 W83792D_REG_FAN_MIN[7] = {
105         0x3B,   /* FAN 1 Count Low Limit in DataSheet */
106         0x3C,   /* FAN 2 Count Low Limit in DataSheet */
107         0x3D,   /* FAN 3 Count Low Limit in DataSheet */
108         0xBB,   /* FAN 4 Count Low Limit in DataSheet */
109         0xBC,   /* FAN 5 Count Low Limit in DataSheet */
110         0xBD,   /* FAN 6 Count Low Limit in DataSheet */
111         0xBF    /* FAN 7 Count Low Limit in DataSheet */
112 };
113 #define W83792D_REG_FAN_CFG 0x84        /* FAN Configuration in DataSheet */
114 static const u8 W83792D_REG_FAN_DIV[4] = {
115         0x47,   /* contains FAN2 and FAN1 Divisor */
116         0x5B,   /* contains FAN4 and FAN3 Divisor */
117         0x5C,   /* contains FAN6 and FAN5 Divisor */
118         0x9E    /* contains FAN7 Divisor. */
119 };
120 static const u8 W83792D_REG_PWM[7] = {
121         0x81,   /* FAN 1 Duty Cycle, be used to control */
122         0x83,   /* FAN 2 Duty Cycle, be used to control */
123         0x94,   /* FAN 3 Duty Cycle, be used to control */
124         0xA3,   /* FAN 4 Duty Cycle, be used to control */
125         0xA4,   /* FAN 5 Duty Cycle, be used to control */
126         0xA5,   /* FAN 6 Duty Cycle, be used to control */
127         0xA6    /* FAN 7 Duty Cycle, be used to control */
128 };
129 #define W83792D_REG_BANK                0x4E
130 #define W83792D_REG_TEMP2_CONFIG        0xC2
131 #define W83792D_REG_TEMP3_CONFIG        0xCA
132
133 static const u8 W83792D_REG_TEMP1[3] = {
134         0x27,   /* TEMP 1 in DataSheet */
135         0x39,   /* TEMP 1 Over in DataSheet */
136         0x3A,   /* TEMP 1 Hyst in DataSheet */
137 };
138
139 static const u8 W83792D_REG_TEMP_ADD[2][6] = {
140         { 0xC0,         /* TEMP 2 in DataSheet */
141           0xC1,         /* TEMP 2(0.5 deg) in DataSheet */
142           0xC5,         /* TEMP 2 Over High part in DataSheet */
143           0xC6,         /* TEMP 2 Over Low part in DataSheet */
144           0xC3,         /* TEMP 2 Thyst High part in DataSheet */
145           0xC4 },       /* TEMP 2 Thyst Low part in DataSheet */
146         { 0xC8,         /* TEMP 3 in DataSheet */
147           0xC9,         /* TEMP 3(0.5 deg) in DataSheet */
148           0xCD,         /* TEMP 3 Over High part in DataSheet */
149           0xCE,         /* TEMP 3 Over Low part in DataSheet */
150           0xCB,         /* TEMP 3 Thyst High part in DataSheet */
151           0xCC }        /* TEMP 3 Thyst Low part in DataSheet */
152 };
153
154 static const u8 W83792D_REG_THERMAL[3] = {
155         0x85,   /* SmartFanI: Fan1 target value */
156         0x86,   /* SmartFanI: Fan2 target value */
157         0x96    /* SmartFanI: Fan3 target value */
158 };
159
160 static const u8 W83792D_REG_TOLERANCE[3] = {
161         0x87,   /* (bit3-0)SmartFan Fan1 tolerance */
162         0x87,   /* (bit7-4)SmartFan Fan2 tolerance */
163         0x97    /* (bit3-0)SmartFan Fan3 tolerance */
164 };
165
166 static const u8 W83792D_REG_POINTS[3][4] = {
167         { 0x85,         /* SmartFanII: Fan1 temp point 1 */
168           0xE3,         /* SmartFanII: Fan1 temp point 2 */
169           0xE4,         /* SmartFanII: Fan1 temp point 3 */
170           0xE5 },       /* SmartFanII: Fan1 temp point 4 */
171         { 0x86,         /* SmartFanII: Fan2 temp point 1 */
172           0xE6,         /* SmartFanII: Fan2 temp point 2 */
173           0xE7,         /* SmartFanII: Fan2 temp point 3 */
174           0xE8 },       /* SmartFanII: Fan2 temp point 4 */
175         { 0x96,         /* SmartFanII: Fan3 temp point 1 */
176           0xE9,         /* SmartFanII: Fan3 temp point 2 */
177           0xEA,         /* SmartFanII: Fan3 temp point 3 */
178           0xEB }        /* SmartFanII: Fan3 temp point 4 */
179 };
180
181 static const u8 W83792D_REG_LEVELS[3][4] = {
182         { 0x88,         /* (bit3-0) SmartFanII: Fan1 Non-Stop */
183           0x88,         /* (bit7-4) SmartFanII: Fan1 Level 1 */
184           0xE0,         /* (bit7-4) SmartFanII: Fan1 Level 2 */
185           0xE0 },       /* (bit3-0) SmartFanII: Fan1 Level 3 */
186         { 0x89,         /* (bit3-0) SmartFanII: Fan2 Non-Stop */
187           0x89,         /* (bit7-4) SmartFanII: Fan2 Level 1 */
188           0xE1,         /* (bit7-4) SmartFanII: Fan2 Level 2 */
189           0xE1 },       /* (bit3-0) SmartFanII: Fan2 Level 3 */
190         { 0x98,         /* (bit3-0) SmartFanII: Fan3 Non-Stop */
191           0x98,         /* (bit7-4) SmartFanII: Fan3 Level 1 */
192           0xE2,         /* (bit7-4) SmartFanII: Fan3 Level 2 */
193           0xE2 }        /* (bit3-0) SmartFanII: Fan3 Level 3 */
194 };
195
196 #define W83792D_REG_GPIO_EN             0x1A
197 #define W83792D_REG_CONFIG              0x40
198 #define W83792D_REG_VID_FANDIV          0x47
199 #define W83792D_REG_CHIPID              0x49
200 #define W83792D_REG_WCHIPID             0x58
201 #define W83792D_REG_CHIPMAN             0x4F
202 #define W83792D_REG_PIN                 0x4B
203 #define W83792D_REG_I2C_SUBADDR         0x4A
204
205 #define W83792D_REG_ALARM1 0xA9         /* realtime status register1 */
206 #define W83792D_REG_ALARM2 0xAA         /* realtime status register2 */
207 #define W83792D_REG_ALARM3 0xAB         /* realtime status register3 */
208 #define W83792D_REG_CHASSIS 0x42        /* Bit 5: Case Open status bit */
209 #define W83792D_REG_CHASSIS_CLR 0x44    /* Bit 7: Case Open CLR_CHS/Reset bit */
210
211 /* control in0/in1 's limit modifiability */
212 #define W83792D_REG_VID_IN_B            0x17
213
214 #define W83792D_REG_VBAT                0x5D
215 #define W83792D_REG_I2C_ADDR            0x48
216
217 /* Conversions. Rounding and limit checking is only done on the TO_REG
218    variants. Note that you should be a bit careful with which arguments
219    these macros are called: arguments may be evaluated more than once.
220    Fixing this is just not worth it. */
221 #define IN_FROM_REG(nr,val) (((nr)<=1)?(val*2): \
222                                 ((((nr)==6)||((nr)==7))?(val*6):(val*4)))
223 #define IN_TO_REG(nr,val) (((nr)<=1)?(val/2): \
224                                 ((((nr)==6)||((nr)==7))?(val/6):(val/4)))
225
226 static inline u8
227 FAN_TO_REG(long rpm, int div)
228 {
229         if (rpm == 0)
230                 return 255;
231         rpm = SENSORS_LIMIT(rpm, 1, 1000000);
232         return SENSORS_LIMIT((1350000 + rpm * div / 2) / (rpm * div), 1, 254);
233 }
234
235 #define FAN_FROM_REG(val,div)   ((val) == 0   ? -1 : \
236                                 ((val) == 255 ? 0 : \
237                                                 1350000 / ((val) * (div))))
238
239 /* for temp1 */
240 #define TEMP1_TO_REG(val)       (SENSORS_LIMIT(((val) < 0 ? (val)+0x100*1000 \
241                                         : (val)) / 1000, 0, 0xff))
242 #define TEMP1_FROM_REG(val)     (((val) & 0x80 ? (val)-0x100 : (val)) * 1000)
243 /* for temp2 and temp3, because they need addtional resolution */
244 #define TEMP_ADD_FROM_REG(val1, val2) \
245         ((((val1) & 0x80 ? (val1)-0x100 \
246                 : (val1)) * 1000) + ((val2 & 0x80) ? 500 : 0))
247 #define TEMP_ADD_TO_REG_HIGH(val) \
248         (SENSORS_LIMIT(((val) < 0 ? (val)+0x100*1000 \
249                         : (val)) / 1000, 0, 0xff))
250 #define TEMP_ADD_TO_REG_LOW(val)        ((val%1000) ? 0x80 : 0x00)
251
252 #define PWM_FROM_REG(val)               (val)
253 #define PWM_TO_REG(val)                 (SENSORS_LIMIT((val),0,255))
254 #define DIV_FROM_REG(val)               (1 << (val))
255
256 static inline u8
257 DIV_TO_REG(long val)
258 {
259         int i;
260         val = SENSORS_LIMIT(val, 1, 128) >> 1;
261         for (i = 0; i < 7; i++) {
262                 if (val == 0)
263                         break;
264                 val >>= 1;
265         }
266         return ((u8) i);
267 }
268
269 struct w83792d_data {
270         struct i2c_client client;
271         struct class_device *class_dev;
272         enum chips type;
273
274         struct semaphore update_lock;
275         char valid;             /* !=0 if following fields are valid */
276         unsigned long last_updated;     /* In jiffies */
277
278         /* array of 2 pointers to subclients */
279         struct i2c_client *lm75[2];
280
281         u8 in[9];               /* Register value */
282         u8 in_max[9];           /* Register value */
283         u8 in_min[9];           /* Register value */
284         u16 low_bits;           /* Additional resolution to voltage in6-0 */
285         u8 fan[7];              /* Register value */
286         u8 fan_min[7];          /* Register value */
287         u8 temp1[3];            /* current, over, thyst */
288         u8 temp_add[2][6];      /* Register value */
289         u8 fan_div[7];          /* Register encoding, shifted right */
290         u8 pwm[7];              /* We only consider the first 3 set of pwm,
291                                    although 792 chip has 7 set of pwm. */
292         u8 pwmenable[3];
293         u8 pwm_mode[7];         /* indicates PWM or DC mode: 1->PWM; 0->DC */
294         u32 alarms;             /* realtime status register encoding,combined */
295         u8 chassis;             /* Chassis status */
296         u8 chassis_clear;       /* CLR_CHS, clear chassis intrusion detection */
297         u8 thermal_cruise[3];   /* Smart FanI: Fan1,2,3 target value */
298         u8 tolerance[3];        /* Fan1,2,3 tolerance(Smart Fan I/II) */
299         u8 sf2_points[3][4];    /* Smart FanII: Fan1,2,3 temperature points */
300         u8 sf2_levels[3][4];    /* Smart FanII: Fan1,2,3 duty cycle levels */
301 };
302
303 static int w83792d_attach_adapter(struct i2c_adapter *adapter);
304 static int w83792d_detect(struct i2c_adapter *adapter, int address, int kind);
305 static int w83792d_detach_client(struct i2c_client *client);
306 static struct w83792d_data *w83792d_update_device(struct device *dev);
307
308 #ifdef DEBUG
309 static void w83792d_print_debug(struct w83792d_data *data, struct device *dev);
310 #endif
311
312 static void w83792d_init_client(struct i2c_client *client);
313
314 static struct i2c_driver w83792d_driver = {
315         .driver = {
316                 .name = "w83792d",
317         },
318         .attach_adapter = w83792d_attach_adapter,
319         .detach_client = w83792d_detach_client,
320 };
321
322 static inline long in_count_from_reg(int nr, struct w83792d_data *data)
323 {
324         /* in7 and in8 do not have low bits, but the formula still works */
325         return ((data->in[nr] << 2) | ((data->low_bits >> (2 * nr)) & 0x03));
326 }
327
328 /* The SMBus locks itself. The Winbond W83792D chip has a bank register,
329    but the driver only accesses registers in bank 0, so we don't have
330    to switch banks and lock access between switches. */
331 static inline int w83792d_read_value(struct i2c_client *client, u8 reg)
332 {
333         return i2c_smbus_read_byte_data(client, reg);
334 }
335
336 static inline int
337 w83792d_write_value(struct i2c_client *client, u8 reg, u8 value)
338 {
339         return i2c_smbus_write_byte_data(client, reg, value);
340 }
341
342 /* following are the sysfs callback functions */
343 static ssize_t show_in(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
344                         char *buf)
345 {
346         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
347         int nr = sensor_attr->index;
348         struct w83792d_data *data = w83792d_update_device(dev);
349         return sprintf(buf,"%ld\n", IN_FROM_REG(nr,(in_count_from_reg(nr, data))));
350 }
351
352 #define show_in_reg(reg) \
353 static ssize_t show_##reg(struct device *dev, struct device_attribute *attr, \
354                         char *buf) \
355 { \
356         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr); \
357         int nr = sensor_attr->index; \
358         struct w83792d_data *data = w83792d_update_device(dev); \
359         return sprintf(buf,"%ld\n", (long)(IN_FROM_REG(nr, (data->reg[nr])*4))); \
360 }
361
362 show_in_reg(in_min);
363 show_in_reg(in_max);
364
365 #define store_in_reg(REG, reg) \
366 static ssize_t store_in_##reg (struct device *dev, \
367                                 struct device_attribute *attr, \
368                                 const char *buf, size_t count) \
369 { \
370         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr); \
371         int nr = sensor_attr->index; \
372         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev); \
373         struct w83792d_data *data = i2c_get_clientdata(client); \
374         u32 val; \
375          \
376         val = simple_strtoul(buf, NULL, 10); \
377         data->in_##reg[nr] = SENSORS_LIMIT(IN_TO_REG(nr, val)/4, 0, 255); \
378         w83792d_write_value(client, W83792D_REG_IN_##REG[nr], data->in_##reg[nr]); \
379          \
380         return count; \
381 }
382 store_in_reg(MIN, min);
383 store_in_reg(MAX, max);
384
385 static struct sensor_device_attribute sda_in_input[] = {
386         SENSOR_ATTR(in0_input, S_IRUGO, show_in, NULL, 0),
387         SENSOR_ATTR(in1_input, S_IRUGO, show_in, NULL, 1),
388         SENSOR_ATTR(in2_input, S_IRUGO, show_in, NULL, 2),
389         SENSOR_ATTR(in3_input, S_IRUGO, show_in, NULL, 3),
390         SENSOR_ATTR(in4_input, S_IRUGO, show_in, NULL, 4),
391         SENSOR_ATTR(in5_input, S_IRUGO, show_in, NULL, 5),
392         SENSOR_ATTR(in6_input, S_IRUGO, show_in, NULL, 6),
393         SENSOR_ATTR(in7_input, S_IRUGO, show_in, NULL, 7),
394         SENSOR_ATTR(in8_input, S_IRUGO, show_in, NULL, 8),
395 };
396 static struct sensor_device_attribute sda_in_min[] = {
397        SENSOR_ATTR(in0_min, S_IWUSR | S_IRUGO, show_in_min, store_in_min, 0),
398        SENSOR_ATTR(in1_min, S_IWUSR | S_IRUGO, show_in_min, store_in_min, 1),
399        SENSOR_ATTR(in2_min, S_IWUSR | S_IRUGO, show_in_min, store_in_min, 2),
400        SENSOR_ATTR(in3_min, S_IWUSR | S_IRUGO, show_in_min, store_in_min, 3),
401        SENSOR_ATTR(in4_min, S_IWUSR | S_IRUGO, show_in_min, store_in_min, 4),
402        SENSOR_ATTR(in5_min, S_IWUSR | S_IRUGO, show_in_min, store_in_min, 5),
403        SENSOR_ATTR(in6_min, S_IWUSR | S_IRUGO, show_in_min, store_in_min, 6),
404        SENSOR_ATTR(in7_min, S_IWUSR | S_IRUGO, show_in_min, store_in_min, 7),
405        SENSOR_ATTR(in8_min, S_IWUSR | S_IRUGO, show_in_min, store_in_min, 8),
406 };
407 static struct sensor_device_attribute sda_in_max[] = {
408        SENSOR_ATTR(in0_max, S_IWUSR | S_IRUGO, show_in_max, store_in_max, 0),
409        SENSOR_ATTR(in1_max, S_IWUSR | S_IRUGO, show_in_max, store_in_max, 1),
410        SENSOR_ATTR(in2_max, S_IWUSR | S_IRUGO, show_in_max, store_in_max, 2),
411        SENSOR_ATTR(in3_max, S_IWUSR | S_IRUGO, show_in_max, store_in_max, 3),
412        SENSOR_ATTR(in4_max, S_IWUSR | S_IRUGO, show_in_max, store_in_max, 4),
413        SENSOR_ATTR(in5_max, S_IWUSR | S_IRUGO, show_in_max, store_in_max, 5),
414        SENSOR_ATTR(in6_max, S_IWUSR | S_IRUGO, show_in_max, store_in_max, 6),
415        SENSOR_ATTR(in7_max, S_IWUSR | S_IRUGO, show_in_max, store_in_max, 7),
416        SENSOR_ATTR(in8_max, S_IWUSR | S_IRUGO, show_in_max, store_in_max, 8),
417 };
418
419
420 #define show_fan_reg(reg) \
421 static ssize_t show_##reg (struct device *dev, struct device_attribute *attr, \
422                         char *buf) \
423 { \
424         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr); \
425         int nr = sensor_attr->index - 1; \
426         struct w83792d_data *data = w83792d_update_device(dev); \
427         return sprintf(buf,"%d\n", \
428                 FAN_FROM_REG(data->reg[nr], DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]))); \
429 }
430
431 show_fan_reg(fan);
432 show_fan_reg(fan_min);
433
434 static ssize_t
435 store_fan_min(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
436                 const char *buf, size_t count)
437 {
438         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
439         int nr = sensor_attr->index - 1;
440         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
441         struct w83792d_data *data = i2c_get_clientdata(client);
442         u32 val;
443
444         val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
445         data->fan_min[nr] = FAN_TO_REG(val, DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]));
446         w83792d_write_value(client, W83792D_REG_FAN_MIN[nr],
447                                 data->fan_min[nr]);
448
449         return count;
450 }
451
452 static ssize_t
453 show_fan_div(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
454                 char *buf)
455 {
456         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
457         int nr = sensor_attr->index;
458         struct w83792d_data *data = w83792d_update_device(dev);
459         return sprintf(buf, "%u\n", DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr - 1]));
460 }
461
462 /* Note: we save and restore the fan minimum here, because its value is
463    determined in part by the fan divisor.  This follows the principle of
464    least suprise; the user doesn't expect the fan minimum to change just
465    because the divisor changed. */
466 static ssize_t
467 store_fan_div(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
468                 const char *buf, size_t count)
469 {
470         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
471         int nr = sensor_attr->index - 1;
472         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
473         struct w83792d_data *data = i2c_get_clientdata(client);
474         unsigned long min;
475         /*u8 reg;*/
476         u8 fan_div_reg = 0;
477         u8 tmp_fan_div;
478
479         /* Save fan_min */
480         min = FAN_FROM_REG(data->fan_min[nr],
481                            DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]));
482
483         data->fan_div[nr] = DIV_TO_REG(simple_strtoul(buf, NULL, 10));
484
485         fan_div_reg = w83792d_read_value(client, W83792D_REG_FAN_DIV[nr >> 1]);
486         fan_div_reg &= (nr & 0x01) ? 0x8f : 0xf8;
487         tmp_fan_div = (nr & 0x01) ? (((data->fan_div[nr]) << 4) & 0x70)
488                                         : ((data->fan_div[nr]) & 0x07);
489         w83792d_write_value(client, W83792D_REG_FAN_DIV[nr >> 1],
490                                         fan_div_reg | tmp_fan_div);
491
492         /* Restore fan_min */
493         data->fan_min[nr] = FAN_TO_REG(min, DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]));
494         w83792d_write_value(client, W83792D_REG_FAN_MIN[nr], data->fan_min[nr]);
495
496         return count;
497 }
498
499 static struct sensor_device_attribute sda_fan_input[] = {
500         SENSOR_ATTR(fan1_input, S_IRUGO, show_fan, NULL, 1),
501         SENSOR_ATTR(fan2_input, S_IRUGO, show_fan, NULL, 2),
502         SENSOR_ATTR(fan3_input, S_IRUGO, show_fan, NULL, 3),
503         SENSOR_ATTR(fan4_input, S_IRUGO, show_fan, NULL, 4),
504         SENSOR_ATTR(fan5_input, S_IRUGO, show_fan, NULL, 5),
505         SENSOR_ATTR(fan6_input, S_IRUGO, show_fan, NULL, 6),
506         SENSOR_ATTR(fan7_input, S_IRUGO, show_fan, NULL, 7),
507 };
508 static struct sensor_device_attribute sda_fan_min[] = {
509         SENSOR_ATTR(fan1_min, S_IWUSR | S_IRUGO, show_fan_min, store_fan_min, 1),
510         SENSOR_ATTR(fan2_min, S_IWUSR | S_IRUGO, show_fan_min, store_fan_min, 2),
511         SENSOR_ATTR(fan3_min, S_IWUSR | S_IRUGO, show_fan_min, store_fan_min, 3),
512         SENSOR_ATTR(fan4_min, S_IWUSR | S_IRUGO, show_fan_min, store_fan_min, 4),
513         SENSOR_ATTR(fan5_min, S_IWUSR | S_IRUGO, show_fan_min, store_fan_min, 5),
514         SENSOR_ATTR(fan6_min, S_IWUSR | S_IRUGO, show_fan_min, store_fan_min, 6),
515         SENSOR_ATTR(fan7_min, S_IWUSR | S_IRUGO, show_fan_min, store_fan_min, 7),
516 };
517 static struct sensor_device_attribute sda_fan_div[] = {
518         SENSOR_ATTR(fan1_div, S_IWUSR | S_IRUGO, show_fan_div, store_fan_div, 1),
519         SENSOR_ATTR(fan2_div, S_IWUSR | S_IRUGO, show_fan_div, store_fan_div, 2),
520         SENSOR_ATTR(fan3_div, S_IWUSR | S_IRUGO, show_fan_div, store_fan_div, 3),
521         SENSOR_ATTR(fan4_div, S_IWUSR | S_IRUGO, show_fan_div, store_fan_div, 4),
522         SENSOR_ATTR(fan5_div, S_IWUSR | S_IRUGO, show_fan_div, store_fan_div, 5),
523         SENSOR_ATTR(fan6_div, S_IWUSR | S_IRUGO, show_fan_div, store_fan_div, 6),
524         SENSOR_ATTR(fan7_div, S_IWUSR | S_IRUGO, show_fan_div, store_fan_div, 7),
525 };
526
527
528 /* read/write the temperature1, includes measured value and limits */
529
530 static ssize_t show_temp1(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
531                                 char *buf)
532 {
533         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
534         int nr = sensor_attr->index;
535         struct w83792d_data *data = w83792d_update_device(dev);
536         return sprintf(buf, "%d\n", TEMP1_FROM_REG(data->temp1[nr]));
537 }
538
539 static ssize_t store_temp1(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
540                                 const char *buf, size_t count)
541 {
542         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
543         int nr = sensor_attr->index;
544         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
545         struct w83792d_data *data = i2c_get_clientdata(client);
546         s32 val;
547
548         val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
549
550         data->temp1[nr] = TEMP1_TO_REG(val);
551         w83792d_write_value(client, W83792D_REG_TEMP1[nr],
552                 data->temp1[nr]);
553
554         return count;
555 }
556
557 /* read/write the temperature2-3, includes measured value and limits */
558
559 static ssize_t show_temp23(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
560                                 char *buf)
561 {
562         struct sensor_device_attribute_2 *sensor_attr = to_sensor_dev_attr_2(attr);
563         int nr = sensor_attr->nr;
564         int index = sensor_attr->index;
565         struct w83792d_data *data = w83792d_update_device(dev);
566         return sprintf(buf,"%ld\n",
567                 (long)TEMP_ADD_FROM_REG(data->temp_add[nr][index],
568                         data->temp_add[nr][index+1]));
569 }
570
571 static ssize_t store_temp23(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
572                                 const char *buf, size_t count)
573 {
574         struct sensor_device_attribute_2 *sensor_attr = to_sensor_dev_attr_2(attr);
575         int nr = sensor_attr->nr;
576         int index = sensor_attr->index;
577         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
578         struct w83792d_data *data = i2c_get_clientdata(client);
579         s32 val;
580
581         val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
582
583         data->temp_add[nr][index] = TEMP_ADD_TO_REG_HIGH(val);
584         data->temp_add[nr][index+1] = TEMP_ADD_TO_REG_LOW(val);
585         w83792d_write_value(client, W83792D_REG_TEMP_ADD[nr][index],
586                 data->temp_add[nr][index]);
587         w83792d_write_value(client, W83792D_REG_TEMP_ADD[nr][index+1],
588                 data->temp_add[nr][index+1]);
589
590         return count;
591 }
592
593 static struct sensor_device_attribute_2 sda_temp_input[] = {
594         SENSOR_ATTR_2(temp1_input, S_IRUGO, show_temp1, NULL, 0, 0),
595         SENSOR_ATTR_2(temp2_input, S_IRUGO, show_temp23, NULL, 0, 0),
596         SENSOR_ATTR_2(temp3_input, S_IRUGO, show_temp23, NULL, 1, 0),
597 };
598
599 static struct sensor_device_attribute_2 sda_temp_max[] = {
600         SENSOR_ATTR_2(temp1_max, S_IRUGO | S_IWUSR, show_temp1, store_temp1, 0, 1),
601         SENSOR_ATTR_2(temp2_max, S_IRUGO | S_IWUSR, show_temp23, store_temp23, 0, 2),
602         SENSOR_ATTR_2(temp3_max, S_IRUGO | S_IWUSR, show_temp23, store_temp23, 1, 2),
603 };
604
605 static struct sensor_device_attribute_2 sda_temp_max_hyst[] = {
606         SENSOR_ATTR_2(temp1_max_hyst, S_IRUGO | S_IWUSR, show_temp1, store_temp1, 0, 2),
607         SENSOR_ATTR_2(temp2_max_hyst, S_IRUGO | S_IWUSR, show_temp23, store_temp23, 0, 4),
608         SENSOR_ATTR_2(temp3_max_hyst, S_IRUGO | S_IWUSR, show_temp23, store_temp23, 1, 4),
609 };
610
611 /* get reatime status of all sensors items: voltage, temp, fan */
612 static ssize_t
613 show_alarms_reg(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
614 {
615         struct w83792d_data *data = w83792d_update_device(dev);
616         return sprintf(buf, "%d\n", data->alarms);
617 }
618
619 static
620 DEVICE_ATTR(alarms, S_IRUGO, show_alarms_reg, NULL);
621 #define device_create_file_alarms() \
622 device_create_file(dev, &dev_attr_alarms);
623
624
625
626 static ssize_t
627 show_pwm(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
628                 char *buf)
629 {
630         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
631         int nr = sensor_attr->index;
632         struct w83792d_data *data = w83792d_update_device(dev);
633         return sprintf(buf, "%ld\n", (long) PWM_FROM_REG(data->pwm[nr-1]));
634 }
635
636 static ssize_t
637 show_pwmenable(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
638                         char *buf)
639 {
640         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
641         int nr = sensor_attr->index - 1;
642         struct w83792d_data *data = w83792d_update_device(dev);
643         long pwm_enable_tmp = 1;
644
645         switch (data->pwmenable[nr]) {
646         case 0:
647                 pwm_enable_tmp = 1; /* manual mode */
648                 break;
649         case 1:
650                 pwm_enable_tmp = 3; /*thermal cruise/Smart Fan I */
651                 break;
652         case 2:
653                 pwm_enable_tmp = 2; /* Smart Fan II */
654                 break;
655         }
656
657         return sprintf(buf, "%ld\n", pwm_enable_tmp);
658 }
659
660 static ssize_t
661 store_pwm(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
662                 const char *buf, size_t count)
663 {
664         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
665         int nr = sensor_attr->index - 1;
666         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
667         struct w83792d_data *data = i2c_get_clientdata(client);
668         u32 val;
669
670         val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
671         data->pwm[nr] = PWM_TO_REG(val);
672         w83792d_write_value(client, W83792D_REG_PWM[nr], data->pwm[nr]);
673
674         return count;
675 }
676
677 static ssize_t
678 store_pwmenable(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
679                         const char *buf, size_t count)
680 {
681         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
682         int nr = sensor_attr->index - 1;
683         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
684         struct w83792d_data *data = i2c_get_clientdata(client);
685         u32 val;
686         u8 fan_cfg_tmp, cfg1_tmp, cfg2_tmp, cfg3_tmp, cfg4_tmp;
687
688         val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
689         switch (val) {
690         case 1:
691                 data->pwmenable[nr] = 0; /* manual mode */
692                 break;
693         case 2:
694                 data->pwmenable[nr] = 2; /* Smart Fan II */
695                 break;
696         case 3:
697                 data->pwmenable[nr] = 1; /* thermal cruise/Smart Fan I */
698                 break;
699         default:
700                 return -EINVAL;
701         }
702         cfg1_tmp = data->pwmenable[0];
703         cfg2_tmp = (data->pwmenable[1]) << 2;
704         cfg3_tmp = (data->pwmenable[2]) << 4;
705         cfg4_tmp = w83792d_read_value(client,W83792D_REG_FAN_CFG) & 0xc0;
706         fan_cfg_tmp = ((cfg4_tmp | cfg3_tmp) | cfg2_tmp) | cfg1_tmp;
707         w83792d_write_value(client, W83792D_REG_FAN_CFG, fan_cfg_tmp);
708
709         return count;
710 }
711
712 static struct sensor_device_attribute sda_pwm[] = {
713         SENSOR_ATTR(pwm1, S_IWUSR | S_IRUGO, show_pwm, store_pwm, 1),
714         SENSOR_ATTR(pwm2, S_IWUSR | S_IRUGO, show_pwm, store_pwm, 2),
715         SENSOR_ATTR(pwm3, S_IWUSR | S_IRUGO, show_pwm, store_pwm, 3),
716 };
717 static struct sensor_device_attribute sda_pwm_enable[] = {
718         SENSOR_ATTR(pwm1_enable, S_IWUSR | S_IRUGO,
719                     show_pwmenable, store_pwmenable, 1),
720         SENSOR_ATTR(pwm2_enable, S_IWUSR | S_IRUGO,
721                     show_pwmenable, store_pwmenable, 2),
722         SENSOR_ATTR(pwm3_enable, S_IWUSR | S_IRUGO,
723                     show_pwmenable, store_pwmenable, 3),
724 };
725
726
727 static ssize_t
728 show_pwm_mode(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
729                         char *buf)
730 {
731         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
732         int nr = sensor_attr->index;
733         struct w83792d_data *data = w83792d_update_device(dev);
734         return sprintf(buf, "%d\n", data->pwm_mode[nr-1]);
735 }
736
737 static ssize_t
738 store_pwm_mode(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
739                         const char *buf, size_t count)
740 {
741         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
742         int nr = sensor_attr->index - 1;
743         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
744         struct w83792d_data *data = i2c_get_clientdata(client);
745         u32 val;
746         u8 pwm_mode_mask = 0;
747
748         val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
749         data->pwm_mode[nr] = SENSORS_LIMIT(val, 0, 1);
750         pwm_mode_mask = w83792d_read_value(client,
751                 W83792D_REG_PWM[nr]) & 0x7f;
752         w83792d_write_value(client, W83792D_REG_PWM[nr],
753                 ((data->pwm_mode[nr]) << 7) | pwm_mode_mask);
754
755         return count;
756 }
757
758 static struct sensor_device_attribute sda_pwm_mode[] = {
759         SENSOR_ATTR(pwm1_mode, S_IWUSR | S_IRUGO,
760                     show_pwm_mode, store_pwm_mode, 1),
761         SENSOR_ATTR(pwm2_mode, S_IWUSR | S_IRUGO,
762                     show_pwm_mode, store_pwm_mode, 2),
763         SENSOR_ATTR(pwm3_mode, S_IWUSR | S_IRUGO,
764                     show_pwm_mode, store_pwm_mode, 3),
765 };
766
767
768 static ssize_t
769 show_regs_chassis(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
770                         char *buf)
771 {
772         struct w83792d_data *data = w83792d_update_device(dev);
773         return sprintf(buf, "%d\n", data->chassis);
774 }
775
776 static DEVICE_ATTR(chassis, S_IRUGO, show_regs_chassis, NULL);
777
778 #define device_create_file_chassis() \
779 do { \
780 device_create_file(dev, &dev_attr_chassis); \
781 } while (0)
782
783
784 static ssize_t
785 show_chassis_clear(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
786 {
787         struct w83792d_data *data = w83792d_update_device(dev);
788         return sprintf(buf, "%d\n", data->chassis_clear);
789 }
790
791 static ssize_t
792 store_chassis_clear(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
793                         const char *buf, size_t count)
794 {
795         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
796         struct w83792d_data *data = i2c_get_clientdata(client);
797         u32 val;
798         u8 temp1 = 0, temp2 = 0;
799
800         val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
801
802         data->chassis_clear = SENSORS_LIMIT(val, 0 ,1);
803         temp1 = ((data->chassis_clear) << 7) & 0x80;
804         temp2 = w83792d_read_value(client,
805                 W83792D_REG_CHASSIS_CLR) & 0x7f;
806         w83792d_write_value(client, W83792D_REG_CHASSIS_CLR, temp1 | temp2);
807
808         return count;
809 }
810
811 static DEVICE_ATTR(chassis_clear, S_IRUGO | S_IWUSR,
812                 show_chassis_clear, store_chassis_clear);
813
814 #define device_create_file_chassis_clear() \
815 do { \
816 device_create_file(dev, &dev_attr_chassis_clear); \
817 } while (0)
818
819
820
821 /* For Smart Fan I / Thermal Cruise */
822 static ssize_t
823 show_thermal_cruise(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
824                         char *buf)
825 {
826         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
827         int nr = sensor_attr->index;
828         struct w83792d_data *data = w83792d_update_device(dev);
829         return sprintf(buf, "%ld\n", (long)data->thermal_cruise[nr-1]);
830 }
831
832 static ssize_t
833 store_thermal_cruise(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
834                         const char *buf, size_t count)
835 {
836         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
837         int nr = sensor_attr->index - 1;
838         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
839         struct w83792d_data *data = i2c_get_clientdata(client);
840         u32 val;
841         u8 target_tmp=0, target_mask=0;
842
843         val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
844         target_tmp = val;
845         target_tmp = target_tmp & 0x7f;
846         target_mask = w83792d_read_value(client, W83792D_REG_THERMAL[nr]) & 0x80;
847         data->thermal_cruise[nr] = SENSORS_LIMIT(target_tmp, 0, 255);
848         w83792d_write_value(client, W83792D_REG_THERMAL[nr],
849                 (data->thermal_cruise[nr]) | target_mask);
850
851         return count;
852 }
853
854 static struct sensor_device_attribute sda_thermal_cruise[] = {
855         SENSOR_ATTR(thermal_cruise1, S_IWUSR | S_IRUGO,
856                     show_thermal_cruise, store_thermal_cruise, 1),
857         SENSOR_ATTR(thermal_cruise2, S_IWUSR | S_IRUGO,
858                     show_thermal_cruise, store_thermal_cruise, 2),
859         SENSOR_ATTR(thermal_cruise3, S_IWUSR | S_IRUGO,
860                     show_thermal_cruise, store_thermal_cruise, 3),
861 };
862
863 /* For Smart Fan I/Thermal Cruise and Smart Fan II */
864 static ssize_t
865 show_tolerance(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
866                 char *buf)
867 {
868         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
869         int nr = sensor_attr->index;
870         struct w83792d_data *data = w83792d_update_device(dev);
871         return sprintf(buf, "%ld\n", (long)data->tolerance[nr-1]);
872 }
873
874 static ssize_t
875 store_tolerance(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
876                 const char *buf, size_t count)
877 {
878         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
879         int nr = sensor_attr->index - 1;
880         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
881         struct w83792d_data *data = i2c_get_clientdata(client);
882         u32 val;
883         u8 tol_tmp, tol_mask;
884
885         val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
886         tol_mask = w83792d_read_value(client,
887                 W83792D_REG_TOLERANCE[nr]) & ((nr == 1) ? 0x0f : 0xf0);
888         tol_tmp = SENSORS_LIMIT(val, 0, 15);
889         tol_tmp &= 0x0f;
890         data->tolerance[nr] = tol_tmp;
891         if (nr == 1) {
892                 tol_tmp <<= 4;
893         }
894         w83792d_write_value(client, W83792D_REG_TOLERANCE[nr],
895                 tol_mask | tol_tmp);
896
897         return count;
898 }
899
900 static struct sensor_device_attribute sda_tolerance[] = {
901         SENSOR_ATTR(tolerance1, S_IWUSR | S_IRUGO,
902                     show_tolerance, store_tolerance, 1),
903         SENSOR_ATTR(tolerance2, S_IWUSR | S_IRUGO,
904                     show_tolerance, store_tolerance, 2),
905         SENSOR_ATTR(tolerance3, S_IWUSR | S_IRUGO,
906                     show_tolerance, store_tolerance, 3),
907 };
908
909 /* For Smart Fan II */
910 static ssize_t
911 show_sf2_point(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
912                 char *buf)
913 {
914         struct sensor_device_attribute_2 *sensor_attr = to_sensor_dev_attr_2(attr);
915         int nr = sensor_attr->nr;
916         int index = sensor_attr->index;
917         struct w83792d_data *data = w83792d_update_device(dev);
918         return sprintf(buf, "%ld\n", (long)data->sf2_points[index-1][nr-1]);
919 }
920
921 static ssize_t
922 store_sf2_point(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
923                 const char *buf, size_t count)
924 {
925         struct sensor_device_attribute_2 *sensor_attr = to_sensor_dev_attr_2(attr);
926         int nr = sensor_attr->nr - 1;
927         int index = sensor_attr->index - 1;
928         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
929         struct w83792d_data *data = i2c_get_clientdata(client);
930         u32 val;
931         u8 mask_tmp = 0;
932
933         val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
934         data->sf2_points[index][nr] = SENSORS_LIMIT(val, 0, 127);
935         mask_tmp = w83792d_read_value(client,
936                                         W83792D_REG_POINTS[index][nr]) & 0x80;
937         w83792d_write_value(client, W83792D_REG_POINTS[index][nr],
938                 mask_tmp|data->sf2_points[index][nr]);
939
940         return count;
941 }
942
943 static struct sensor_device_attribute_2 sda_sf2_point[] = {
944         SENSOR_ATTR_2(sf2_point1_fan1, S_IRUGO | S_IWUSR,
945                       show_sf2_point, store_sf2_point, 1, 1),
946         SENSOR_ATTR_2(sf2_point2_fan1, S_IRUGO | S_IWUSR,
947                       show_sf2_point, store_sf2_point, 2, 1),
948         SENSOR_ATTR_2(sf2_point3_fan1, S_IRUGO | S_IWUSR,
949                       show_sf2_point, store_sf2_point, 3, 1),
950         SENSOR_ATTR_2(sf2_point4_fan1, S_IRUGO | S_IWUSR,
951                       show_sf2_point, store_sf2_point, 4, 1),
952
953         SENSOR_ATTR_2(sf2_point1_fan2, S_IRUGO | S_IWUSR,
954                       show_sf2_point, store_sf2_point, 1, 2),
955         SENSOR_ATTR_2(sf2_point2_fan2, S_IRUGO | S_IWUSR,
956                       show_sf2_point, store_sf2_point, 2, 2),
957         SENSOR_ATTR_2(sf2_point3_fan2, S_IRUGO | S_IWUSR,
958                       show_sf2_point, store_sf2_point, 3, 2),
959         SENSOR_ATTR_2(sf2_point4_fan2, S_IRUGO | S_IWUSR,
960                       show_sf2_point, store_sf2_point, 4, 2),
961
962         SENSOR_ATTR_2(sf2_point1_fan3, S_IRUGO | S_IWUSR,
963                       show_sf2_point, store_sf2_point, 1, 3),
964         SENSOR_ATTR_2(sf2_point2_fan3, S_IRUGO | S_IWUSR,
965                       show_sf2_point, store_sf2_point, 2, 3),
966         SENSOR_ATTR_2(sf2_point3_fan3, S_IRUGO | S_IWUSR,
967                       show_sf2_point, store_sf2_point, 3, 3),
968         SENSOR_ATTR_2(sf2_point4_fan3, S_IRUGO | S_IWUSR,
969                       show_sf2_point, store_sf2_point, 4, 3),
970 };
971
972
973 static ssize_t
974 show_sf2_level(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
975                 char *buf)
976 {
977         struct sensor_device_attribute_2 *sensor_attr = to_sensor_dev_attr_2(attr);
978         int nr = sensor_attr->nr;
979         int index = sensor_attr->index;
980         struct w83792d_data *data = w83792d_update_device(dev);
981         return sprintf(buf, "%d\n",
982                         (((data->sf2_levels[index-1][nr]) * 100) / 15));
983 }
984
985 static ssize_t
986 store_sf2_level(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
987                 const char *buf, size_t count)
988 {
989         struct sensor_device_attribute_2 *sensor_attr = to_sensor_dev_attr_2(attr);
990         int nr = sensor_attr->nr;
991         int index = sensor_attr->index - 1;
992         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
993         struct w83792d_data *data = i2c_get_clientdata(client);
994         u32 val;
995         u8 mask_tmp=0, level_tmp=0;
996
997         val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
998         data->sf2_levels[index][nr] = SENSORS_LIMIT((val * 15) / 100, 0, 15);
999         mask_tmp = w83792d_read_value(client, W83792D_REG_LEVELS[index][nr])
1000                 & ((nr==3) ? 0xf0 : 0x0f);
1001         if (nr==3) {
1002                 level_tmp = data->sf2_levels[index][nr];
1003         } else {
1004                 level_tmp = data->sf2_levels[index][nr] << 4;
1005         }
1006         w83792d_write_value(client, W83792D_REG_LEVELS[index][nr], level_tmp | mask_tmp);
1007
1008         return count;
1009 }
1010
1011 static struct sensor_device_attribute_2 sda_sf2_level[] = {
1012         SENSOR_ATTR_2(sf2_level1_fan1, S_IRUGO | S_IWUSR,
1013                       show_sf2_level, store_sf2_level, 1, 1),
1014         SENSOR_ATTR_2(sf2_level2_fan1, S_IRUGO | S_IWUSR,
1015                       show_sf2_level, store_sf2_level, 2, 1),
1016         SENSOR_ATTR_2(sf2_level3_fan1, S_IRUGO | S_IWUSR,
1017                       show_sf2_level, store_sf2_level, 3, 1),
1018
1019         SENSOR_ATTR_2(sf2_level1_fan2, S_IRUGO | S_IWUSR,
1020                       show_sf2_level, store_sf2_level, 1, 2),
1021         SENSOR_ATTR_2(sf2_level2_fan2, S_IRUGO | S_IWUSR,
1022                       show_sf2_level, store_sf2_level, 2, 2),
1023         SENSOR_ATTR_2(sf2_level3_fan2, S_IRUGO | S_IWUSR,
1024                       show_sf2_level, store_sf2_level, 3, 2),
1025
1026         SENSOR_ATTR_2(sf2_level1_fan3, S_IRUGO | S_IWUSR,
1027                       show_sf2_level, store_sf2_level, 1, 3),
1028         SENSOR_ATTR_2(sf2_level2_fan3, S_IRUGO | S_IWUSR,
1029                       show_sf2_level, store_sf2_level, 2, 3),
1030         SENSOR_ATTR_2(sf2_level3_fan3, S_IRUGO | S_IWUSR,
1031                       show_sf2_level, store_sf2_level, 3, 3),
1032 };
1033
1034 /* This function is called when:
1035      * w83792d_driver is inserted (when this module is loaded), for each
1036        available adapter
1037      * when a new adapter is inserted (and w83792d_driver is still present) */
1038 static int
1039 w83792d_attach_adapter(struct i2c_adapter *adapter)
1040 {
1041         if (!(adapter->class & I2C_CLASS_HWMON))
1042                 return 0;
1043         return i2c_probe(adapter, &addr_data, w83792d_detect);
1044 }
1045
1046
1047 static int
1048 w83792d_create_subclient(struct i2c_adapter *adapter,
1049                                 struct i2c_client *new_client, int addr,
1050                                 struct i2c_client **sub_cli)
1051 {
1052         int err;
1053         struct i2c_client *sub_client;
1054
1055         (*sub_cli) = sub_client = kzalloc(sizeof(struct i2c_client), GFP_KERNEL);
1056         if (!(sub_client)) {
1057                 return -ENOMEM;
1058         }
1059         sub_client->addr = 0x48 + addr;
1060         i2c_set_clientdata(sub_client, NULL);
1061         sub_client->adapter = adapter;
1062         sub_client->driver = &w83792d_driver;
1063         sub_client->flags = 0;
1064         strlcpy(sub_client->name, "w83792d subclient", I2C_NAME_SIZE);
1065         if ((err = i2c_attach_client(sub_client))) {
1066                 dev_err(&new_client->dev, "subclient registration "
1067                         "at address 0x%x failed\n", sub_client->addr);
1068                 kfree(sub_client);
1069                 return err;
1070         }
1071         return 0;
1072 }
1073
1074
1075 static int
1076 w83792d_detect_subclients(struct i2c_adapter *adapter, int address, int kind,
1077                 struct i2c_client *new_client)
1078 {
1079         int i, id, err;
1080         u8 val;
1081         struct w83792d_data *data = i2c_get_clientdata(new_client);
1082
1083         id = i2c_adapter_id(adapter);
1084         if (force_subclients[0] == id && force_subclients[1] == address) {
1085                 for (i = 2; i <= 3; i++) {
1086                         if (force_subclients[i] < 0x48 ||
1087                             force_subclients[i] > 0x4f) {
1088                                 dev_err(&new_client->dev, "invalid subclient "
1089                                         "address %d; must be 0x48-0x4f\n",
1090                                         force_subclients[i]);
1091                                 err = -ENODEV;
1092                                 goto ERROR_SC_0;
1093                         }
1094                 }
1095                 w83792d_write_value(new_client, W83792D_REG_I2C_SUBADDR,
1096                                         (force_subclients[2] & 0x07) |
1097                                         ((force_subclients[3] & 0x07) << 4));
1098         }
1099
1100         val = w83792d_read_value(new_client, W83792D_REG_I2C_SUBADDR);
1101         if (!(val & 0x08)) {
1102                 err = w83792d_create_subclient(adapter, new_client, val & 0x7,
1103                                                 &data->lm75[0]);
1104                 if (err < 0)
1105                         goto ERROR_SC_0;
1106         }
1107         if (!(val & 0x80)) {
1108                 if ((data->lm75[0] != NULL) &&
1109                         ((val & 0x7) == ((val >> 4) & 0x7))) {
1110                         dev_err(&new_client->dev, "duplicate addresses 0x%x, "
1111                                 "use force_subclient\n", data->lm75[0]->addr);
1112                         err = -ENODEV;
1113                         goto ERROR_SC_1;
1114                 }
1115                 err = w83792d_create_subclient(adapter, new_client,
1116                                                 (val >> 4) & 0x7, &data->lm75[1]);
1117                 if (err < 0)
1118                         goto ERROR_SC_1;
1119         }
1120
1121         return 0;
1122
1123 /* Undo inits in case of errors */
1124
1125 ERROR_SC_1:
1126         if (data->lm75[0] != NULL) {
1127                 i2c_detach_client(data->lm75[0]);
1128                 kfree(data->lm75[0]);
1129         }
1130 ERROR_SC_0:
1131         return err;
1132 }
1133
1134 static void device_create_file_fan(struct device *dev, int i)
1135 {
1136         device_create_file(dev, &sda_fan_input[i].dev_attr);
1137         device_create_file(dev, &sda_fan_div[i].dev_attr);
1138         device_create_file(dev, &sda_fan_min[i].dev_attr);
1139 }
1140
1141 static int
1142 w83792d_detect(struct i2c_adapter *adapter, int address, int kind)
1143 {
1144         int i = 0, val1 = 0, val2;
1145         struct i2c_client *client;
1146         struct device *dev;
1147         struct w83792d_data *data;
1148         int err = 0;
1149         const char *client_name = "";
1150
1151         if (!i2c_check_functionality(adapter, I2C_FUNC_SMBUS_BYTE_DATA)) {
1152                 goto ERROR0;
1153         }
1154
1155         /* OK. For now, we presume we have a valid client. We now create the
1156            client structure, even though we cannot fill it completely yet.
1157            But it allows us to access w83792d_{read,write}_value. */
1158
1159         if (!(data = kzalloc(sizeof(struct w83792d_data), GFP_KERNEL))) {
1160                 err = -ENOMEM;
1161                 goto ERROR0;
1162         }
1163
1164         client = &data->client;
1165         dev = &client->dev;
1166         i2c_set_clientdata(client, data);
1167         client->addr = address;
1168         client->adapter = adapter;
1169         client->driver = &w83792d_driver;
1170         client->flags = 0;
1171
1172         /* Now, we do the remaining detection. */
1173
1174         /* The w83792d may be stuck in some other bank than bank 0. This may
1175            make reading other information impossible. Specify a force=... or
1176            force_*=... parameter, and the Winbond will be reset to the right
1177            bank. */
1178         if (kind < 0) {
1179                 if (w83792d_read_value(client, W83792D_REG_CONFIG) & 0x80) {
1180                         dev_warn(dev, "Detection failed at step 3\n");
1181                         goto ERROR1;
1182                 }
1183                 val1 = w83792d_read_value(client, W83792D_REG_BANK);
1184                 val2 = w83792d_read_value(client, W83792D_REG_CHIPMAN);
1185                 /* Check for Winbond ID if in bank 0 */
1186                 if (!(val1 & 0x07)) {  /* is Bank0 */
1187                         if (((!(val1 & 0x80)) && (val2 != 0xa3)) ||
1188                              ((val1 & 0x80) && (val2 != 0x5c))) {
1189                                 goto ERROR1;
1190                         }
1191                 }
1192                 /* If Winbond chip, address of chip and W83792D_REG_I2C_ADDR
1193                    should match */
1194                 if (w83792d_read_value(client,
1195                                         W83792D_REG_I2C_ADDR) != address) {
1196                         dev_warn(dev, "Detection failed at step 5\n");
1197                         goto ERROR1;
1198                 }
1199         }
1200
1201         /* We have either had a force parameter, or we have already detected the
1202            Winbond. Put it now into bank 0 and Vendor ID High Byte */
1203         w83792d_write_value(client,
1204                             W83792D_REG_BANK,
1205                             (w83792d_read_value(client,
1206                                 W83792D_REG_BANK) & 0x78) | 0x80);
1207
1208         /* Determine the chip type. */
1209         if (kind <= 0) {
1210                 /* get vendor ID */
1211                 val2 = w83792d_read_value(client, W83792D_REG_CHIPMAN);
1212                 if (val2 != 0x5c) {  /* the vendor is NOT Winbond */
1213                         goto ERROR1;
1214                 }
1215                 val1 = w83792d_read_value(client, W83792D_REG_WCHIPID);
1216                 if (val1 == 0x7a) {
1217                         kind = w83792d;
1218                 } else {
1219                         if (kind == 0)
1220                                         dev_warn(dev,
1221                                         "w83792d: Ignoring 'force' parameter for"
1222                                         " unknown chip at adapter %d, address"
1223                                         " 0x%02x\n", i2c_adapter_id(adapter),
1224                                         address);
1225                         goto ERROR1;
1226                 }
1227         }
1228
1229         if (kind == w83792d) {
1230                 client_name = "w83792d";
1231         } else {
1232                 dev_err(dev, "w83792d: Internal error: unknown"
1233                                           " kind (%d)?!?", kind);
1234                 goto ERROR1;
1235         }
1236
1237         /* Fill in the remaining client fields and put into the global list */
1238         strlcpy(client->name, client_name, I2C_NAME_SIZE);
1239         data->type = kind;
1240
1241         data->valid = 0;
1242         init_MUTEX(&data->update_lock);
1243
1244         /* Tell the I2C layer a new client has arrived */
1245         if ((err = i2c_attach_client(client)))
1246                 goto ERROR1;
1247
1248         if ((err = w83792d_detect_subclients(adapter, address,
1249                         kind, client)))
1250                 goto ERROR2;
1251
1252         /* Initialize the chip */
1253         w83792d_init_client(client);
1254
1255         /* A few vars need to be filled upon startup */
1256         for (i = 0; i < 7; i++) {
1257                 data->fan_min[i] = w83792d_read_value(client,
1258                                         W83792D_REG_FAN_MIN[i]);
1259         }
1260
1261         /* Register sysfs hooks */
1262         data->class_dev = hwmon_device_register(dev);
1263         if (IS_ERR(data->class_dev)) {
1264                 err = PTR_ERR(data->class_dev);
1265                 goto ERROR3;
1266         }
1267         for (i = 0; i < 9; i++) {
1268                 device_create_file(dev, &sda_in_input[i].dev_attr);
1269                 device_create_file(dev, &sda_in_max[i].dev_attr);
1270                 device_create_file(dev, &sda_in_min[i].dev_attr);
1271         }
1272         for (i = 0; i < 3; i++)
1273                 device_create_file_fan(dev, i);
1274
1275         /* Read GPIO enable register to check if pins for fan 4,5 are used as
1276            GPIO */
1277         val1 = w83792d_read_value(client, W83792D_REG_GPIO_EN);
1278         if (!(val1 & 0x40))
1279                 device_create_file_fan(dev, 3);
1280         if (!(val1 & 0x20))
1281                 device_create_file_fan(dev, 4);
1282
1283         val1 = w83792d_read_value(client, W83792D_REG_PIN);
1284         if (val1 & 0x40)
1285                 device_create_file_fan(dev, 5);
1286         if (val1 & 0x04)
1287                 device_create_file_fan(dev, 6);
1288
1289         for (i = 0; i < 3; i++) {
1290                 device_create_file(dev, &sda_temp_input[i].dev_attr);
1291                 device_create_file(dev, &sda_temp_max[i].dev_attr);
1292                 device_create_file(dev, &sda_temp_max_hyst[i].dev_attr);
1293                 device_create_file(dev, &sda_thermal_cruise[i].dev_attr);
1294                 device_create_file(dev, &sda_tolerance[i].dev_attr);
1295         }
1296
1297         device_create_file_alarms();
1298
1299         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(sda_pwm); i++) {
1300                 device_create_file(dev, &sda_pwm[i].dev_attr);
1301                 device_create_file(dev, &sda_pwm_enable[i].dev_attr);
1302                 device_create_file(dev, &sda_pwm_mode[i].dev_attr);
1303         }
1304
1305         device_create_file_chassis();
1306         device_create_file_chassis_clear();
1307
1308         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(sda_sf2_point); i++)
1309                 device_create_file(dev, &sda_sf2_point[i].dev_attr);
1310
1311         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(sda_sf2_level); i++)
1312                 device_create_file(dev, &sda_sf2_level[i].dev_attr);
1313
1314         return 0;
1315
1316 ERROR3:
1317         if (data->lm75[0] != NULL) {
1318                 i2c_detach_client(data->lm75[0]);
1319                 kfree(data->lm75[0]);
1320         }
1321         if (data->lm75[1] != NULL) {
1322                 i2c_detach_client(data->lm75[1]);
1323                 kfree(data->lm75[1]);
1324         }
1325 ERROR2:
1326         i2c_detach_client(client);
1327 ERROR1:
1328         kfree(data);
1329 ERROR0:
1330         return err;
1331 }
1332
1333 static int
1334 w83792d_detach_client(struct i2c_client *client)
1335 {
1336         struct w83792d_data *data = i2c_get_clientdata(client);
1337         int err;
1338
1339         /* main client */
1340         if (data)
1341                 hwmon_device_unregister(data->class_dev);
1342
1343         if ((err = i2c_detach_client(client)))
1344                 return err;
1345
1346         /* main client */
1347         if (data)
1348                 kfree(data);
1349         /* subclient */
1350         else
1351                 kfree(client);
1352
1353         return 0;
1354 }
1355
1356 static void
1357 w83792d_init_client(struct i2c_client *client)
1358 {
1359         u8 temp2_cfg, temp3_cfg, vid_in_b;
1360
1361         if (init) {
1362                 w83792d_write_value(client, W83792D_REG_CONFIG, 0x80);
1363         }
1364         /* Clear the bit6 of W83792D_REG_VID_IN_B(set it into 0):
1365            W83792D_REG_VID_IN_B bit6 = 0: the high/low limit of
1366              vin0/vin1 can be modified by user;
1367            W83792D_REG_VID_IN_B bit6 = 1: the high/low limit of
1368              vin0/vin1 auto-updated, can NOT be modified by user. */
1369         vid_in_b = w83792d_read_value(client, W83792D_REG_VID_IN_B);
1370         w83792d_write_value(client, W83792D_REG_VID_IN_B,
1371                             vid_in_b & 0xbf);
1372
1373         temp2_cfg = w83792d_read_value(client, W83792D_REG_TEMP2_CONFIG);
1374         temp3_cfg = w83792d_read_value(client, W83792D_REG_TEMP3_CONFIG);
1375         w83792d_write_value(client, W83792D_REG_TEMP2_CONFIG,
1376                                 temp2_cfg & 0xe6);
1377         w83792d_write_value(client, W83792D_REG_TEMP3_CONFIG,
1378                                 temp3_cfg & 0xe6);
1379
1380         /* Start monitoring */
1381         w83792d_write_value(client, W83792D_REG_CONFIG,
1382                             (w83792d_read_value(client,
1383                                                 W83792D_REG_CONFIG) & 0xf7)
1384                             | 0x01);
1385 }
1386
1387 static struct w83792d_data *w83792d_update_device(struct device *dev)
1388 {
1389         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
1390         struct w83792d_data *data = i2c_get_clientdata(client);
1391         int i, j;
1392         u8 reg_array_tmp[4], pwm_array_tmp[7], reg_tmp;
1393
1394         down(&data->update_lock);
1395
1396         if (time_after
1397             (jiffies - data->last_updated, (unsigned long) (HZ * 3))
1398             || time_before(jiffies, data->last_updated) || !data->valid) {
1399                 dev_dbg(dev, "Starting device update\n");
1400
1401                 /* Update the voltages measured value and limits */
1402                 for (i = 0; i < 9; i++) {
1403                         data->in[i] = w83792d_read_value(client,
1404                                                 W83792D_REG_IN[i]);
1405                         data->in_max[i] = w83792d_read_value(client,
1406                                                 W83792D_REG_IN_MAX[i]);
1407                         data->in_min[i] = w83792d_read_value(client,
1408                                                 W83792D_REG_IN_MIN[i]);
1409                 }
1410                 data->low_bits = w83792d_read_value(client,
1411                                                 W83792D_REG_LOW_BITS1) +
1412                                  (w83792d_read_value(client,
1413                                                 W83792D_REG_LOW_BITS2) << 8);
1414                 for (i = 0; i < 7; i++) {
1415                         /* Update the Fan measured value and limits */
1416                         data->fan[i] = w83792d_read_value(client,
1417                                                 W83792D_REG_FAN[i]);
1418                         data->fan_min[i] = w83792d_read_value(client,
1419                                                 W83792D_REG_FAN_MIN[i]);
1420                         /* Update the PWM/DC Value and PWM/DC flag */
1421                         pwm_array_tmp[i] = w83792d_read_value(client,
1422                                                 W83792D_REG_PWM[i]);
1423                         data->pwm[i] = pwm_array_tmp[i] & 0x0f;
1424                         data->pwm_mode[i] = pwm_array_tmp[i] >> 7;
1425                 }
1426
1427                 reg_tmp = w83792d_read_value(client, W83792D_REG_FAN_CFG);
1428                 data->pwmenable[0] = reg_tmp & 0x03;
1429                 data->pwmenable[1] = (reg_tmp>>2) & 0x03;
1430                 data->pwmenable[2] = (reg_tmp>>4) & 0x03;
1431
1432                 for (i = 0; i < 3; i++) {
1433                         data->temp1[i] = w83792d_read_value(client,
1434                                                         W83792D_REG_TEMP1[i]);
1435                 }
1436                 for (i = 0; i < 2; i++) {
1437                         for (j = 0; j < 6; j++) {
1438                                 data->temp_add[i][j] = w83792d_read_value(
1439                                         client,W83792D_REG_TEMP_ADD[i][j]);
1440                         }
1441                 }
1442
1443                 /* Update the Fan Divisor */
1444                 for (i = 0; i < 4; i++) {
1445                         reg_array_tmp[i] = w83792d_read_value(client,
1446                                                         W83792D_REG_FAN_DIV[i]);
1447                 }
1448                 data->fan_div[0] = reg_array_tmp[0] & 0x07;
1449                 data->fan_div[1] = (reg_array_tmp[0] >> 4) & 0x07;
1450                 data->fan_div[2] = reg_array_tmp[1] & 0x07;
1451                 data->fan_div[3] = (reg_array_tmp[1] >> 4) & 0x07;
1452                 data->fan_div[4] = reg_array_tmp[2] & 0x07;
1453                 data->fan_div[5] = (reg_array_tmp[2] >> 4) & 0x07;
1454                 data->fan_div[6] = reg_array_tmp[3] & 0x07;
1455
1456                 /* Update the realtime status */
1457                 data->alarms = w83792d_read_value(client, W83792D_REG_ALARM1) +
1458                         (w83792d_read_value(client, W83792D_REG_ALARM2) << 8) +
1459                         (w83792d_read_value(client, W83792D_REG_ALARM3) << 16);
1460
1461                 /* Update CaseOpen status and it's CLR_CHS. */
1462                 data->chassis = (w83792d_read_value(client,
1463                         W83792D_REG_CHASSIS) >> 5) & 0x01;
1464                 data->chassis_clear = (w83792d_read_value(client,
1465                         W83792D_REG_CHASSIS_CLR) >> 7) & 0x01;
1466
1467                 /* Update Thermal Cruise/Smart Fan I target value */
1468                 for (i = 0; i < 3; i++) {
1469                         data->thermal_cruise[i] =
1470                                 w83792d_read_value(client,
1471                                 W83792D_REG_THERMAL[i]) & 0x7f;
1472                 }
1473
1474                 /* Update Smart Fan I/II tolerance */
1475                 reg_tmp = w83792d_read_value(client, W83792D_REG_TOLERANCE[0]);
1476                 data->tolerance[0] = reg_tmp & 0x0f;
1477                 data->tolerance[1] = (reg_tmp >> 4) & 0x0f;
1478                 data->tolerance[2] = w83792d_read_value(client,
1479                                         W83792D_REG_TOLERANCE[2]) & 0x0f;
1480
1481                 /* Update Smart Fan II temperature points */
1482                 for (i = 0; i < 3; i++) {
1483                         for (j = 0; j < 4; j++) {
1484                                 data->sf2_points[i][j] = w83792d_read_value(
1485                                         client,W83792D_REG_POINTS[i][j]) & 0x7f;
1486                         }
1487                 }
1488
1489                 /* Update Smart Fan II duty cycle levels */
1490                 for (i = 0; i < 3; i++) {
1491                         reg_tmp = w83792d_read_value(client,
1492                                                 W83792D_REG_LEVELS[i][0]);
1493                         data->sf2_levels[i][0] = reg_tmp & 0x0f;
1494                         data->sf2_levels[i][1] = (reg_tmp >> 4) & 0x0f;
1495                         reg_tmp = w83792d_read_value(client,
1496                                                 W83792D_REG_LEVELS[i][2]);
1497                         data->sf2_levels[i][2] = (reg_tmp >> 4) & 0x0f;
1498                         data->sf2_levels[i][3] = reg_tmp & 0x0f;
1499                 }
1500
1501                 data->last_updated = jiffies;
1502                 data->valid = 1;
1503         }
1504
1505         up(&data->update_lock);
1506
1507 #ifdef DEBUG
1508         w83792d_print_debug(data, dev);
1509 #endif
1510
1511         return data;
1512 }
1513
1514 #ifdef DEBUG
1515 static void w83792d_print_debug(struct w83792d_data *data, struct device *dev)
1516 {
1517         int i=0, j=0;
1518         dev_dbg(dev, "==========The following is the debug message...========\n");
1519         dev_dbg(dev, "9 set of Voltages: =====>\n");
1520         for (i=0; i<9; i++) {
1521                 dev_dbg(dev, "vin[%d] is: 0x%x\n", i, data->in[i]);
1522                 dev_dbg(dev, "vin[%d] max is: 0x%x\n", i, data->in_max[i]);
1523                 dev_dbg(dev, "vin[%d] min is: 0x%x\n", i, data->in_min[i]);
1524         }
1525         dev_dbg(dev, "Low Bit1 is: 0x%x\n", data->low_bits & 0xff);
1526         dev_dbg(dev, "Low Bit2 is: 0x%x\n", data->low_bits >> 8);
1527         dev_dbg(dev, "7 set of Fan Counts and Duty Cycles: =====>\n");
1528         for (i=0; i<7; i++) {
1529                 dev_dbg(dev, "fan[%d] is: 0x%x\n", i, data->fan[i]);
1530                 dev_dbg(dev, "fan[%d] min is: 0x%x\n", i, data->fan_min[i]);
1531                 dev_dbg(dev, "pwm[%d]     is: 0x%x\n", i, data->pwm[i]);
1532                 dev_dbg(dev, "pwm_mode[%d] is: 0x%x\n", i, data->pwm_mode[i]);
1533         }
1534         dev_dbg(dev, "3 set of Temperatures: =====>\n");
1535         for (i=0; i<3; i++) {
1536                 dev_dbg(dev, "temp1[%d] is: 0x%x\n", i, data->temp1[i]);
1537         }
1538
1539         for (i=0; i<2; i++) {
1540                 for (j=0; j<6; j++) {
1541                         dev_dbg(dev, "temp_add[%d][%d] is: 0x%x\n", i, j,
1542                                                         data->temp_add[i][j]);
1543                 }
1544         }
1545
1546         for (i=0; i<7; i++) {
1547                 dev_dbg(dev, "fan_div[%d] is: 0x%x\n", i, data->fan_div[i]);
1548         }
1549         dev_dbg(dev, "==========End of the debug message...==================\n");
1550         dev_dbg(dev, "\n");
1551 }
1552 #endif
1553
1554 static int __init
1555 sensors_w83792d_init(void)
1556 {
1557         return i2c_add_driver(&w83792d_driver);
1558 }
1559
1560 static void __exit
1561 sensors_w83792d_exit(void)
1562 {
1563         i2c_del_driver(&w83792d_driver);
1564 }
1565
1566 MODULE_AUTHOR("Chunhao Huang @ Winbond <DZShen@Winbond.com.tw>");
1567 MODULE_DESCRIPTION("W83792AD/D driver for linux-2.6");
1568 MODULE_LICENSE("GPL");
1569
1570 module_init(sensors_w83792d_init);
1571 module_exit(sensors_w83792d_exit);
1572