]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - sound/soc/soc-dapm.c
ASoC: Use dapm_mark_dirty() for new DAPM widgets for consistency
[~andy/linux] / sound / soc / soc-dapm.c
1 /*
2  * soc-dapm.c  --  ALSA SoC Dynamic Audio Power Management
3  *
4  * Copyright 2005 Wolfson Microelectronics PLC.
5  * Author: Liam Girdwood <lrg@slimlogic.co.uk>
6  *
7  *  This program is free software; you can redistribute  it and/or modify it
8  *  under  the terms of  the GNU General  Public License as published by the
9  *  Free Software Foundation;  either version 2 of the  License, or (at your
10  *  option) any later version.
11  *
12  *  Features:
13  *    o Changes power status of internal codec blocks depending on the
14  *      dynamic configuration of codec internal audio paths and active
15  *      DACs/ADCs.
16  *    o Platform power domain - can support external components i.e. amps and
17  *      mic/meadphone insertion events.
18  *    o Automatic Mic Bias support
19  *    o Jack insertion power event initiation - e.g. hp insertion will enable
20  *      sinks, dacs, etc
21  *    o Delayed powerdown of audio susbsystem to reduce pops between a quick
22  *      device reopen.
23  *
24  *  Todo:
25  *    o DAPM power change sequencing - allow for configurable per
26  *      codec sequences.
27  *    o Support for analogue bias optimisation.
28  *    o Support for reduced codec oversampling rates.
29  *    o Support for reduced codec bias currents.
30  */
31
32 #include <linux/module.h>
33 #include <linux/moduleparam.h>
34 #include <linux/init.h>
35 #include <linux/async.h>
36 #include <linux/delay.h>
37 #include <linux/pm.h>
38 #include <linux/bitops.h>
39 #include <linux/platform_device.h>
40 #include <linux/jiffies.h>
41 #include <linux/debugfs.h>
42 #include <linux/slab.h>
43 #include <sound/core.h>
44 #include <sound/pcm.h>
45 #include <sound/pcm_params.h>
46 #include <sound/soc.h>
47 #include <sound/initval.h>
48
49 #include <trace/events/asoc.h>
50
51 #define DAPM_UPDATE_STAT(widget, val) widget->dapm->card->dapm_stats.val++;
52
53 /* dapm power sequences - make this per codec in the future */
54 static int dapm_up_seq[] = {
55         [snd_soc_dapm_pre] = 0,
56         [snd_soc_dapm_supply] = 1,
57         [snd_soc_dapm_micbias] = 2,
58         [snd_soc_dapm_aif_in] = 3,
59         [snd_soc_dapm_aif_out] = 3,
60         [snd_soc_dapm_mic] = 4,
61         [snd_soc_dapm_mux] = 5,
62         [snd_soc_dapm_virt_mux] = 5,
63         [snd_soc_dapm_value_mux] = 5,
64         [snd_soc_dapm_dac] = 6,
65         [snd_soc_dapm_mixer] = 7,
66         [snd_soc_dapm_mixer_named_ctl] = 7,
67         [snd_soc_dapm_pga] = 8,
68         [snd_soc_dapm_adc] = 9,
69         [snd_soc_dapm_out_drv] = 10,
70         [snd_soc_dapm_hp] = 10,
71         [snd_soc_dapm_spk] = 10,
72         [snd_soc_dapm_post] = 11,
73 };
74
75 static int dapm_down_seq[] = {
76         [snd_soc_dapm_pre] = 0,
77         [snd_soc_dapm_adc] = 1,
78         [snd_soc_dapm_hp] = 2,
79         [snd_soc_dapm_spk] = 2,
80         [snd_soc_dapm_out_drv] = 2,
81         [snd_soc_dapm_pga] = 4,
82         [snd_soc_dapm_mixer_named_ctl] = 5,
83         [snd_soc_dapm_mixer] = 5,
84         [snd_soc_dapm_dac] = 6,
85         [snd_soc_dapm_mic] = 7,
86         [snd_soc_dapm_micbias] = 8,
87         [snd_soc_dapm_mux] = 9,
88         [snd_soc_dapm_virt_mux] = 9,
89         [snd_soc_dapm_value_mux] = 9,
90         [snd_soc_dapm_aif_in] = 10,
91         [snd_soc_dapm_aif_out] = 10,
92         [snd_soc_dapm_supply] = 11,
93         [snd_soc_dapm_post] = 12,
94 };
95
96 static void pop_wait(u32 pop_time)
97 {
98         if (pop_time)
99                 schedule_timeout_uninterruptible(msecs_to_jiffies(pop_time));
100 }
101
102 static void pop_dbg(struct device *dev, u32 pop_time, const char *fmt, ...)
103 {
104         va_list args;
105         char *buf;
106
107         if (!pop_time)
108                 return;
109
110         buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
111         if (buf == NULL)
112                 return;
113
114         va_start(args, fmt);
115         vsnprintf(buf, PAGE_SIZE, fmt, args);
116         dev_info(dev, "%s", buf);
117         va_end(args);
118
119         kfree(buf);
120 }
121
122 static bool dapm_dirty_widget(struct snd_soc_dapm_widget *w)
123 {
124         return !list_empty(&w->dirty);
125 }
126
127 static void dapm_mark_dirty(struct snd_soc_dapm_widget *w, const char *reason)
128 {
129         if (!dapm_dirty_widget(w)) {
130                 dev_vdbg(w->dapm->dev, "Marking %s dirty due to %s\n",
131                          w->name, reason);
132                 list_add_tail(&w->dirty, &w->dapm->card->dapm_dirty);
133         }
134 }
135
136 /* create a new dapm widget */
137 static inline struct snd_soc_dapm_widget *dapm_cnew_widget(
138         const struct snd_soc_dapm_widget *_widget)
139 {
140         return kmemdup(_widget, sizeof(*_widget), GFP_KERNEL);
141 }
142
143 /* get snd_card from DAPM context */
144 static inline struct snd_card *dapm_get_snd_card(
145         struct snd_soc_dapm_context *dapm)
146 {
147         if (dapm->codec)
148                 return dapm->codec->card->snd_card;
149         else if (dapm->platform)
150                 return dapm->platform->card->snd_card;
151         else
152                 BUG();
153
154         /* unreachable */
155         return NULL;
156 }
157
158 /* get soc_card from DAPM context */
159 static inline struct snd_soc_card *dapm_get_soc_card(
160                 struct snd_soc_dapm_context *dapm)
161 {
162         if (dapm->codec)
163                 return dapm->codec->card;
164         else if (dapm->platform)
165                 return dapm->platform->card;
166         else
167                 BUG();
168
169         /* unreachable */
170         return NULL;
171 }
172
173 static int soc_widget_read(struct snd_soc_dapm_widget *w, int reg)
174 {
175         if (w->codec)
176                 return snd_soc_read(w->codec, reg);
177         else if (w->platform)
178                 return snd_soc_platform_read(w->platform, reg);
179
180         dev_err(w->dapm->dev, "no valid widget read method\n");
181         return -1;
182 }
183
184 static int soc_widget_write(struct snd_soc_dapm_widget *w, int reg, int val)
185 {
186         if (w->codec)
187                 return snd_soc_write(w->codec, reg, val);
188         else if (w->platform)
189                 return snd_soc_platform_write(w->platform, reg, val);
190
191         dev_err(w->dapm->dev, "no valid widget write method\n");
192         return -1;
193 }
194
195 static int soc_widget_update_bits(struct snd_soc_dapm_widget *w,
196         unsigned short reg, unsigned int mask, unsigned int value)
197 {
198         int change;
199         unsigned int old, new;
200         int ret;
201
202         ret = soc_widget_read(w, reg);
203         if (ret < 0)
204                 return ret;
205
206         old = ret;
207         new = (old & ~mask) | (value & mask);
208         change = old != new;
209         if (change) {
210                 ret = soc_widget_write(w, reg, new);
211                 if (ret < 0)
212                         return ret;
213         }
214
215         return change;
216 }
217
218 /**
219  * snd_soc_dapm_set_bias_level - set the bias level for the system
220  * @dapm: DAPM context
221  * @level: level to configure
222  *
223  * Configure the bias (power) levels for the SoC audio device.
224  *
225  * Returns 0 for success else error.
226  */
227 static int snd_soc_dapm_set_bias_level(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
228                                        enum snd_soc_bias_level level)
229 {
230         struct snd_soc_card *card = dapm->card;
231         int ret = 0;
232
233         trace_snd_soc_bias_level_start(card, level);
234
235         if (card && card->set_bias_level)
236                 ret = card->set_bias_level(card, dapm, level);
237         if (ret != 0)
238                 goto out;
239
240         if (dapm->codec) {
241                 if (dapm->codec->driver->set_bias_level)
242                         ret = dapm->codec->driver->set_bias_level(dapm->codec,
243                                                                   level);
244                 else
245                         dapm->bias_level = level;
246         }
247         if (ret != 0)
248                 goto out;
249
250         if (card && card->set_bias_level_post)
251                 ret = card->set_bias_level_post(card, dapm, level);
252 out:
253         trace_snd_soc_bias_level_done(card, level);
254
255         return ret;
256 }
257
258 /* set up initial codec paths */
259 static void dapm_set_path_status(struct snd_soc_dapm_widget *w,
260         struct snd_soc_dapm_path *p, int i)
261 {
262         switch (w->id) {
263         case snd_soc_dapm_switch:
264         case snd_soc_dapm_mixer:
265         case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl: {
266                 int val;
267                 struct soc_mixer_control *mc = (struct soc_mixer_control *)
268                         w->kcontrol_news[i].private_value;
269                 unsigned int reg = mc->reg;
270                 unsigned int shift = mc->shift;
271                 int max = mc->max;
272                 unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
273                 unsigned int invert = mc->invert;
274
275                 val = soc_widget_read(w, reg);
276                 val = (val >> shift) & mask;
277
278                 if ((invert && !val) || (!invert && val))
279                         p->connect = 1;
280                 else
281                         p->connect = 0;
282         }
283         break;
284         case snd_soc_dapm_mux: {
285                 struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)
286                         w->kcontrol_news[i].private_value;
287                 int val, item, bitmask;
288
289                 for (bitmask = 1; bitmask < e->max; bitmask <<= 1)
290                         ;
291                 val = soc_widget_read(w, e->reg);
292                 item = (val >> e->shift_l) & (bitmask - 1);
293
294                 p->connect = 0;
295                 for (i = 0; i < e->max; i++) {
296                         if (!(strcmp(p->name, e->texts[i])) && item == i)
297                                 p->connect = 1;
298                 }
299         }
300         break;
301         case snd_soc_dapm_virt_mux: {
302                 struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)
303                         w->kcontrol_news[i].private_value;
304
305                 p->connect = 0;
306                 /* since a virtual mux has no backing registers to
307                  * decide which path to connect, it will try to match
308                  * with the first enumeration.  This is to ensure
309                  * that the default mux choice (the first) will be
310                  * correctly powered up during initialization.
311                  */
312                 if (!strcmp(p->name, e->texts[0]))
313                         p->connect = 1;
314         }
315         break;
316         case snd_soc_dapm_value_mux: {
317                 struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)
318                         w->kcontrol_news[i].private_value;
319                 int val, item;
320
321                 val = soc_widget_read(w, e->reg);
322                 val = (val >> e->shift_l) & e->mask;
323                 for (item = 0; item < e->max; item++) {
324                         if (val == e->values[item])
325                                 break;
326                 }
327
328                 p->connect = 0;
329                 for (i = 0; i < e->max; i++) {
330                         if (!(strcmp(p->name, e->texts[i])) && item == i)
331                                 p->connect = 1;
332                 }
333         }
334         break;
335         /* does not affect routing - always connected */
336         case snd_soc_dapm_pga:
337         case snd_soc_dapm_out_drv:
338         case snd_soc_dapm_output:
339         case snd_soc_dapm_adc:
340         case snd_soc_dapm_input:
341         case snd_soc_dapm_dac:
342         case snd_soc_dapm_micbias:
343         case snd_soc_dapm_vmid:
344         case snd_soc_dapm_supply:
345         case snd_soc_dapm_aif_in:
346         case snd_soc_dapm_aif_out:
347         case snd_soc_dapm_hp:
348         case snd_soc_dapm_mic:
349         case snd_soc_dapm_spk:
350         case snd_soc_dapm_line:
351                 p->connect = 1;
352         break;
353         /* does affect routing - dynamically connected */
354         case snd_soc_dapm_pre:
355         case snd_soc_dapm_post:
356                 p->connect = 0;
357         break;
358         }
359 }
360
361 /* connect mux widget to its interconnecting audio paths */
362 static int dapm_connect_mux(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
363         struct snd_soc_dapm_widget *src, struct snd_soc_dapm_widget *dest,
364         struct snd_soc_dapm_path *path, const char *control_name,
365         const struct snd_kcontrol_new *kcontrol)
366 {
367         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
368         int i;
369
370         for (i = 0; i < e->max; i++) {
371                 if (!(strcmp(control_name, e->texts[i]))) {
372                         list_add(&path->list, &dapm->card->paths);
373                         list_add(&path->list_sink, &dest->sources);
374                         list_add(&path->list_source, &src->sinks);
375                         path->name = (char*)e->texts[i];
376                         dapm_set_path_status(dest, path, 0);
377                         return 0;
378                 }
379         }
380
381         return -ENODEV;
382 }
383
384 /* connect mixer widget to its interconnecting audio paths */
385 static int dapm_connect_mixer(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
386         struct snd_soc_dapm_widget *src, struct snd_soc_dapm_widget *dest,
387         struct snd_soc_dapm_path *path, const char *control_name)
388 {
389         int i;
390
391         /* search for mixer kcontrol */
392         for (i = 0; i < dest->num_kcontrols; i++) {
393                 if (!strcmp(control_name, dest->kcontrol_news[i].name)) {
394                         list_add(&path->list, &dapm->card->paths);
395                         list_add(&path->list_sink, &dest->sources);
396                         list_add(&path->list_source, &src->sinks);
397                         path->name = dest->kcontrol_news[i].name;
398                         dapm_set_path_status(dest, path, i);
399                         return 0;
400                 }
401         }
402         return -ENODEV;
403 }
404
405 static int dapm_is_shared_kcontrol(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
406         struct snd_soc_dapm_widget *kcontrolw,
407         const struct snd_kcontrol_new *kcontrol_new,
408         struct snd_kcontrol **kcontrol)
409 {
410         struct snd_soc_dapm_widget *w;
411         int i;
412
413         *kcontrol = NULL;
414
415         list_for_each_entry(w, &dapm->card->widgets, list) {
416                 if (w == kcontrolw || w->dapm != kcontrolw->dapm)
417                         continue;
418                 for (i = 0; i < w->num_kcontrols; i++) {
419                         if (&w->kcontrol_news[i] == kcontrol_new) {
420                                 if (w->kcontrols)
421                                         *kcontrol = w->kcontrols[i];
422                                 return 1;
423                         }
424                 }
425         }
426
427         return 0;
428 }
429
430 /* create new dapm mixer control */
431 static int dapm_new_mixer(struct snd_soc_dapm_widget *w)
432 {
433         struct snd_soc_dapm_context *dapm = w->dapm;
434         int i, ret = 0;
435         size_t name_len, prefix_len;
436         struct snd_soc_dapm_path *path;
437         struct snd_card *card = dapm->card->snd_card;
438         const char *prefix;
439         struct snd_soc_dapm_widget_list *wlist;
440         size_t wlistsize;
441
442         if (dapm->codec)
443                 prefix = dapm->codec->name_prefix;
444         else
445                 prefix = NULL;
446
447         if (prefix)
448                 prefix_len = strlen(prefix) + 1;
449         else
450                 prefix_len = 0;
451
452         /* add kcontrol */
453         for (i = 0; i < w->num_kcontrols; i++) {
454
455                 /* match name */
456                 list_for_each_entry(path, &w->sources, list_sink) {
457
458                         /* mixer/mux paths name must match control name */
459                         if (path->name != (char *)w->kcontrol_news[i].name)
460                                 continue;
461
462                         if (w->kcontrols[i]) {
463                                 path->kcontrol = w->kcontrols[i];
464                                 continue;
465                         }
466
467                         wlistsize = sizeof(struct snd_soc_dapm_widget_list) +
468                                     sizeof(struct snd_soc_dapm_widget *),
469                         wlist = kzalloc(wlistsize, GFP_KERNEL);
470                         if (wlist == NULL) {
471                                 dev_err(dapm->dev,
472                                         "asoc: can't allocate widget list for %s\n",
473                                         w->name);
474                                 return -ENOMEM;
475                         }
476                         wlist->num_widgets = 1;
477                         wlist->widgets[0] = w;
478
479                         /* add dapm control with long name.
480                          * for dapm_mixer this is the concatenation of the
481                          * mixer and kcontrol name.
482                          * for dapm_mixer_named_ctl this is simply the
483                          * kcontrol name.
484                          */
485                         name_len = strlen(w->kcontrol_news[i].name) + 1;
486                         if (w->id != snd_soc_dapm_mixer_named_ctl)
487                                 name_len += 1 + strlen(w->name);
488
489                         path->long_name = kmalloc(name_len, GFP_KERNEL);
490
491                         if (path->long_name == NULL) {
492                                 kfree(wlist);
493                                 return -ENOMEM;
494                         }
495
496                         switch (w->id) {
497                         default:
498                                 /* The control will get a prefix from
499                                  * the control creation process but
500                                  * we're also using the same prefix
501                                  * for widgets so cut the prefix off
502                                  * the front of the widget name.
503                                  */
504                                 snprintf(path->long_name, name_len, "%s %s",
505                                          w->name + prefix_len,
506                                          w->kcontrol_news[i].name);
507                                 break;
508                         case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
509                                 snprintf(path->long_name, name_len, "%s",
510                                          w->kcontrol_news[i].name);
511                                 break;
512                         }
513
514                         path->long_name[name_len - 1] = '\0';
515
516                         path->kcontrol = snd_soc_cnew(&w->kcontrol_news[i],
517                                                       wlist, path->long_name,
518                                                       prefix);
519                         ret = snd_ctl_add(card, path->kcontrol);
520                         if (ret < 0) {
521                                 dev_err(dapm->dev,
522                                         "asoc: failed to add dapm kcontrol %s: %d\n",
523                                         path->long_name, ret);
524                                 kfree(wlist);
525                                 kfree(path->long_name);
526                                 path->long_name = NULL;
527                                 return ret;
528                         }
529                         w->kcontrols[i] = path->kcontrol;
530                 }
531         }
532         return ret;
533 }
534
535 /* create new dapm mux control */
536 static int dapm_new_mux(struct snd_soc_dapm_widget *w)
537 {
538         struct snd_soc_dapm_context *dapm = w->dapm;
539         struct snd_soc_dapm_path *path = NULL;
540         struct snd_kcontrol *kcontrol;
541         struct snd_card *card = dapm->card->snd_card;
542         const char *prefix;
543         size_t prefix_len;
544         int ret;
545         struct snd_soc_dapm_widget_list *wlist;
546         int shared, wlistentries;
547         size_t wlistsize;
548         char *name;
549
550         if (w->num_kcontrols != 1) {
551                 dev_err(dapm->dev,
552                         "asoc: mux %s has incorrect number of controls\n",
553                         w->name);
554                 return -EINVAL;
555         }
556
557         shared = dapm_is_shared_kcontrol(dapm, w, &w->kcontrol_news[0],
558                                          &kcontrol);
559         if (kcontrol) {
560                 wlist = kcontrol->private_data;
561                 wlistentries = wlist->num_widgets + 1;
562         } else {
563                 wlist = NULL;
564                 wlistentries = 1;
565         }
566         wlistsize = sizeof(struct snd_soc_dapm_widget_list) +
567                 wlistentries * sizeof(struct snd_soc_dapm_widget *),
568         wlist = krealloc(wlist, wlistsize, GFP_KERNEL);
569         if (wlist == NULL) {
570                 dev_err(dapm->dev,
571                         "asoc: can't allocate widget list for %s\n", w->name);
572                 return -ENOMEM;
573         }
574         wlist->num_widgets = wlistentries;
575         wlist->widgets[wlistentries - 1] = w;
576
577         if (!kcontrol) {
578                 if (dapm->codec)
579                         prefix = dapm->codec->name_prefix;
580                 else
581                         prefix = NULL;
582
583                 if (shared) {
584                         name = w->kcontrol_news[0].name;
585                         prefix_len = 0;
586                 } else {
587                         name = w->name;
588                         if (prefix)
589                                 prefix_len = strlen(prefix) + 1;
590                         else
591                                 prefix_len = 0;
592                 }
593
594                 /*
595                  * The control will get a prefix from the control creation
596                  * process but we're also using the same prefix for widgets so
597                  * cut the prefix off the front of the widget name.
598                  */
599                 kcontrol = snd_soc_cnew(&w->kcontrol_news[0], wlist,
600                                         name + prefix_len, prefix);
601                 ret = snd_ctl_add(card, kcontrol);
602                 if (ret < 0) {
603                         dev_err(dapm->dev, "failed to add kcontrol %s: %d\n",
604                                 w->name, ret);
605                         kfree(wlist);
606                         return ret;
607                 }
608         }
609
610         kcontrol->private_data = wlist;
611
612         w->kcontrols[0] = kcontrol;
613
614         list_for_each_entry(path, &w->sources, list_sink)
615                 path->kcontrol = kcontrol;
616
617         return 0;
618 }
619
620 /* create new dapm volume control */
621 static int dapm_new_pga(struct snd_soc_dapm_widget *w)
622 {
623         if (w->num_kcontrols)
624                 dev_err(w->dapm->dev,
625                         "asoc: PGA controls not supported: '%s'\n", w->name);
626
627         return 0;
628 }
629
630 /* reset 'walked' bit for each dapm path */
631 static inline void dapm_clear_walk(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
632 {
633         struct snd_soc_dapm_path *p;
634
635         list_for_each_entry(p, &dapm->card->paths, list)
636                 p->walked = 0;
637 }
638
639 /* We implement power down on suspend by checking the power state of
640  * the ALSA card - when we are suspending the ALSA state for the card
641  * is set to D3.
642  */
643 static int snd_soc_dapm_suspend_check(struct snd_soc_dapm_widget *widget)
644 {
645         int level = snd_power_get_state(widget->dapm->card->snd_card);
646
647         switch (level) {
648         case SNDRV_CTL_POWER_D3hot:
649         case SNDRV_CTL_POWER_D3cold:
650                 if (widget->ignore_suspend)
651                         dev_dbg(widget->dapm->dev, "%s ignoring suspend\n",
652                                 widget->name);
653                 return widget->ignore_suspend;
654         default:
655                 return 1;
656         }
657 }
658
659 /*
660  * Recursively check for a completed path to an active or physically connected
661  * output widget. Returns number of complete paths.
662  */
663 static int is_connected_output_ep(struct snd_soc_dapm_widget *widget)
664 {
665         struct snd_soc_dapm_path *path;
666         int con = 0;
667
668         DAPM_UPDATE_STAT(widget, path_checks);
669
670         if (widget->id == snd_soc_dapm_supply)
671                 return 0;
672
673         switch (widget->id) {
674         case snd_soc_dapm_adc:
675         case snd_soc_dapm_aif_out:
676                 if (widget->active)
677                         return snd_soc_dapm_suspend_check(widget);
678         default:
679                 break;
680         }
681
682         if (widget->connected) {
683                 /* connected pin ? */
684                 if (widget->id == snd_soc_dapm_output && !widget->ext)
685                         return snd_soc_dapm_suspend_check(widget);
686
687                 /* connected jack or spk ? */
688                 if (widget->id == snd_soc_dapm_hp || widget->id == snd_soc_dapm_spk ||
689                     (widget->id == snd_soc_dapm_line && !list_empty(&widget->sources)))
690                         return snd_soc_dapm_suspend_check(widget);
691         }
692
693         list_for_each_entry(path, &widget->sinks, list_source) {
694                 DAPM_UPDATE_STAT(widget, neighbour_checks);
695
696                 if (path->weak)
697                         continue;
698
699                 if (path->walked)
700                         continue;
701
702                 if (path->sink && path->connect) {
703                         path->walked = 1;
704                         con += is_connected_output_ep(path->sink);
705                 }
706         }
707
708         return con;
709 }
710
711 /*
712  * Recursively check for a completed path to an active or physically connected
713  * input widget. Returns number of complete paths.
714  */
715 static int is_connected_input_ep(struct snd_soc_dapm_widget *widget)
716 {
717         struct snd_soc_dapm_path *path;
718         int con = 0;
719
720         DAPM_UPDATE_STAT(widget, path_checks);
721
722         if (widget->id == snd_soc_dapm_supply)
723                 return 0;
724
725         /* active stream ? */
726         switch (widget->id) {
727         case snd_soc_dapm_dac:
728         case snd_soc_dapm_aif_in:
729                 if (widget->active)
730                         return snd_soc_dapm_suspend_check(widget);
731         default:
732                 break;
733         }
734
735         if (widget->connected) {
736                 /* connected pin ? */
737                 if (widget->id == snd_soc_dapm_input && !widget->ext)
738                         return snd_soc_dapm_suspend_check(widget);
739
740                 /* connected VMID/Bias for lower pops */
741                 if (widget->id == snd_soc_dapm_vmid)
742                         return snd_soc_dapm_suspend_check(widget);
743
744                 /* connected jack ? */
745                 if (widget->id == snd_soc_dapm_mic ||
746                     (widget->id == snd_soc_dapm_line && !list_empty(&widget->sinks)))
747                         return snd_soc_dapm_suspend_check(widget);
748         }
749
750         list_for_each_entry(path, &widget->sources, list_sink) {
751                 DAPM_UPDATE_STAT(widget, neighbour_checks);
752
753                 if (path->weak)
754                         continue;
755
756                 if (path->walked)
757                         continue;
758
759                 if (path->source && path->connect) {
760                         path->walked = 1;
761                         con += is_connected_input_ep(path->source);
762                 }
763         }
764
765         return con;
766 }
767
768 /*
769  * Handler for generic register modifier widget.
770  */
771 int dapm_reg_event(struct snd_soc_dapm_widget *w,
772                    struct snd_kcontrol *kcontrol, int event)
773 {
774         unsigned int val;
775
776         if (SND_SOC_DAPM_EVENT_ON(event))
777                 val = w->on_val;
778         else
779                 val = w->off_val;
780
781         soc_widget_update_bits(w, -(w->reg + 1),
782                             w->mask << w->shift, val << w->shift);
783
784         return 0;
785 }
786 EXPORT_SYMBOL_GPL(dapm_reg_event);
787
788 static int dapm_widget_power_check(struct snd_soc_dapm_widget *w)
789 {
790         if (w->power_checked)
791                 return w->new_power;
792
793         if (w->force)
794                 w->new_power = 1;
795         else
796                 w->new_power = w->power_check(w);
797
798         w->power_checked = true;
799
800         return w->new_power;
801 }
802
803 /* Generic check to see if a widget should be powered.
804  */
805 static int dapm_generic_check_power(struct snd_soc_dapm_widget *w)
806 {
807         int in, out;
808
809         DAPM_UPDATE_STAT(w, power_checks);
810
811         in = is_connected_input_ep(w);
812         dapm_clear_walk(w->dapm);
813         out = is_connected_output_ep(w);
814         dapm_clear_walk(w->dapm);
815         return out != 0 && in != 0;
816 }
817
818 /* Check to see if an ADC has power */
819 static int dapm_adc_check_power(struct snd_soc_dapm_widget *w)
820 {
821         int in;
822
823         DAPM_UPDATE_STAT(w, power_checks);
824
825         if (w->active) {
826                 in = is_connected_input_ep(w);
827                 dapm_clear_walk(w->dapm);
828                 return in != 0;
829         } else {
830                 return dapm_generic_check_power(w);
831         }
832 }
833
834 /* Check to see if a DAC has power */
835 static int dapm_dac_check_power(struct snd_soc_dapm_widget *w)
836 {
837         int out;
838
839         DAPM_UPDATE_STAT(w, power_checks);
840
841         if (w->active) {
842                 out = is_connected_output_ep(w);
843                 dapm_clear_walk(w->dapm);
844                 return out != 0;
845         } else {
846                 return dapm_generic_check_power(w);
847         }
848 }
849
850 /* Check to see if a power supply is needed */
851 static int dapm_supply_check_power(struct snd_soc_dapm_widget *w)
852 {
853         struct snd_soc_dapm_path *path;
854
855         DAPM_UPDATE_STAT(w, power_checks);
856
857         /* Check if one of our outputs is connected */
858         list_for_each_entry(path, &w->sinks, list_source) {
859                 DAPM_UPDATE_STAT(w, neighbour_checks);
860
861                 if (path->weak)
862                         continue;
863
864                 if (path->connected &&
865                     !path->connected(path->source, path->sink))
866                         continue;
867
868                 if (!path->sink)
869                         continue;
870
871                 if (dapm_widget_power_check(path->sink))
872                         return 1;
873         }
874
875         dapm_clear_walk(w->dapm);
876
877         return 0;
878 }
879
880 static int dapm_always_on_check_power(struct snd_soc_dapm_widget *w)
881 {
882         return 1;
883 }
884
885 static int dapm_seq_compare(struct snd_soc_dapm_widget *a,
886                             struct snd_soc_dapm_widget *b,
887                             bool power_up)
888 {
889         int *sort;
890
891         if (power_up)
892                 sort = dapm_up_seq;
893         else
894                 sort = dapm_down_seq;
895
896         if (sort[a->id] != sort[b->id])
897                 return sort[a->id] - sort[b->id];
898         if (a->subseq != b->subseq) {
899                 if (power_up)
900                         return a->subseq - b->subseq;
901                 else
902                         return b->subseq - a->subseq;
903         }
904         if (a->reg != b->reg)
905                 return a->reg - b->reg;
906         if (a->dapm != b->dapm)
907                 return (unsigned long)a->dapm - (unsigned long)b->dapm;
908
909         return 0;
910 }
911
912 /* Insert a widget in order into a DAPM power sequence. */
913 static void dapm_seq_insert(struct snd_soc_dapm_widget *new_widget,
914                             struct list_head *list,
915                             bool power_up)
916 {
917         struct snd_soc_dapm_widget *w;
918
919         list_for_each_entry(w, list, power_list)
920                 if (dapm_seq_compare(new_widget, w, power_up) < 0) {
921                         list_add_tail(&new_widget->power_list, &w->power_list);
922                         return;
923                 }
924
925         list_add_tail(&new_widget->power_list, list);
926 }
927
928 static void dapm_seq_check_event(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
929                                  struct snd_soc_dapm_widget *w, int event)
930 {
931         struct snd_soc_card *card = dapm->card;
932         const char *ev_name;
933         int power, ret;
934
935         switch (event) {
936         case SND_SOC_DAPM_PRE_PMU:
937                 ev_name = "PRE_PMU";
938                 power = 1;
939                 break;
940         case SND_SOC_DAPM_POST_PMU:
941                 ev_name = "POST_PMU";
942                 power = 1;
943                 break;
944         case SND_SOC_DAPM_PRE_PMD:
945                 ev_name = "PRE_PMD";
946                 power = 0;
947                 break;
948         case SND_SOC_DAPM_POST_PMD:
949                 ev_name = "POST_PMD";
950                 power = 0;
951                 break;
952         default:
953                 BUG();
954                 return;
955         }
956
957         if (w->power != power)
958                 return;
959
960         if (w->event && (w->event_flags & event)) {
961                 pop_dbg(dapm->dev, card->pop_time, "pop test : %s %s\n",
962                         w->name, ev_name);
963                 trace_snd_soc_dapm_widget_event_start(w, event);
964                 ret = w->event(w, NULL, event);
965                 trace_snd_soc_dapm_widget_event_done(w, event);
966                 if (ret < 0)
967                         pr_err("%s: %s event failed: %d\n",
968                                ev_name, w->name, ret);
969         }
970 }
971
972 /* Apply the coalesced changes from a DAPM sequence */
973 static void dapm_seq_run_coalesced(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
974                                    struct list_head *pending)
975 {
976         struct snd_soc_card *card = dapm->card;
977         struct snd_soc_dapm_widget *w;
978         int reg, power;
979         unsigned int value = 0;
980         unsigned int mask = 0;
981         unsigned int cur_mask;
982
983         reg = list_first_entry(pending, struct snd_soc_dapm_widget,
984                                power_list)->reg;
985
986         list_for_each_entry(w, pending, power_list) {
987                 cur_mask = 1 << w->shift;
988                 BUG_ON(reg != w->reg);
989
990                 if (w->invert)
991                         power = !w->power;
992                 else
993                         power = w->power;
994
995                 mask |= cur_mask;
996                 if (power)
997                         value |= cur_mask;
998
999                 pop_dbg(dapm->dev, card->pop_time,
1000                         "pop test : Queue %s: reg=0x%x, 0x%x/0x%x\n",
1001                         w->name, reg, value, mask);
1002
1003                 /* Check for events */
1004                 dapm_seq_check_event(dapm, w, SND_SOC_DAPM_PRE_PMU);
1005                 dapm_seq_check_event(dapm, w, SND_SOC_DAPM_PRE_PMD);
1006         }
1007
1008         if (reg >= 0) {
1009                 /* Any widget will do, they should all be updating the
1010                  * same register.
1011                  */
1012                 w = list_first_entry(pending, struct snd_soc_dapm_widget,
1013                                      power_list);
1014
1015                 pop_dbg(dapm->dev, card->pop_time,
1016                         "pop test : Applying 0x%x/0x%x to %x in %dms\n",
1017                         value, mask, reg, card->pop_time);
1018                 pop_wait(card->pop_time);
1019                 soc_widget_update_bits(w, reg, mask, value);
1020         }
1021
1022         list_for_each_entry(w, pending, power_list) {
1023                 dapm_seq_check_event(dapm, w, SND_SOC_DAPM_POST_PMU);
1024                 dapm_seq_check_event(dapm, w, SND_SOC_DAPM_POST_PMD);
1025         }
1026 }
1027
1028 /* Apply a DAPM power sequence.
1029  *
1030  * We walk over a pre-sorted list of widgets to apply power to.  In
1031  * order to minimise the number of writes to the device required
1032  * multiple widgets will be updated in a single write where possible.
1033  * Currently anything that requires more than a single write is not
1034  * handled.
1035  */
1036 static void dapm_seq_run(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
1037                          struct list_head *list, int event, bool power_up)
1038 {
1039         struct snd_soc_dapm_widget *w, *n;
1040         LIST_HEAD(pending);
1041         int cur_sort = -1;
1042         int cur_subseq = -1;
1043         int cur_reg = SND_SOC_NOPM;
1044         struct snd_soc_dapm_context *cur_dapm = NULL;
1045         int ret, i;
1046         int *sort;
1047
1048         if (power_up)
1049                 sort = dapm_up_seq;
1050         else
1051                 sort = dapm_down_seq;
1052
1053         list_for_each_entry_safe(w, n, list, power_list) {
1054                 ret = 0;
1055
1056                 /* Do we need to apply any queued changes? */
1057                 if (sort[w->id] != cur_sort || w->reg != cur_reg ||
1058                     w->dapm != cur_dapm || w->subseq != cur_subseq) {
1059                         if (!list_empty(&pending))
1060                                 dapm_seq_run_coalesced(cur_dapm, &pending);
1061
1062                         if (cur_dapm && cur_dapm->seq_notifier) {
1063                                 for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(dapm_up_seq); i++)
1064                                         if (sort[i] == cur_sort)
1065                                                 cur_dapm->seq_notifier(cur_dapm,
1066                                                                        i,
1067                                                                        cur_subseq);
1068                         }
1069
1070                         INIT_LIST_HEAD(&pending);
1071                         cur_sort = -1;
1072                         cur_subseq = INT_MIN;
1073                         cur_reg = SND_SOC_NOPM;
1074                         cur_dapm = NULL;
1075                 }
1076
1077                 switch (w->id) {
1078                 case snd_soc_dapm_pre:
1079                         if (!w->event)
1080                                 list_for_each_entry_safe_continue(w, n, list,
1081                                                                   power_list);
1082
1083                         if (event == SND_SOC_DAPM_STREAM_START)
1084                                 ret = w->event(w,
1085                                                NULL, SND_SOC_DAPM_PRE_PMU);
1086                         else if (event == SND_SOC_DAPM_STREAM_STOP)
1087                                 ret = w->event(w,
1088                                                NULL, SND_SOC_DAPM_PRE_PMD);
1089                         break;
1090
1091                 case snd_soc_dapm_post:
1092                         if (!w->event)
1093                                 list_for_each_entry_safe_continue(w, n, list,
1094                                                                   power_list);
1095
1096                         if (event == SND_SOC_DAPM_STREAM_START)
1097                                 ret = w->event(w,
1098                                                NULL, SND_SOC_DAPM_POST_PMU);
1099                         else if (event == SND_SOC_DAPM_STREAM_STOP)
1100                                 ret = w->event(w,
1101                                                NULL, SND_SOC_DAPM_POST_PMD);
1102                         break;
1103
1104                 default:
1105                         /* Queue it up for application */
1106                         cur_sort = sort[w->id];
1107                         cur_subseq = w->subseq;
1108                         cur_reg = w->reg;
1109                         cur_dapm = w->dapm;
1110                         list_move(&w->power_list, &pending);
1111                         break;
1112                 }
1113
1114                 if (ret < 0)
1115                         dev_err(w->dapm->dev,
1116                                 "Failed to apply widget power: %d\n", ret);
1117         }
1118
1119         if (!list_empty(&pending))
1120                 dapm_seq_run_coalesced(cur_dapm, &pending);
1121
1122         if (cur_dapm && cur_dapm->seq_notifier) {
1123                 for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(dapm_up_seq); i++)
1124                         if (sort[i] == cur_sort)
1125                                 cur_dapm->seq_notifier(cur_dapm,
1126                                                        i, cur_subseq);
1127         }
1128 }
1129
1130 static void dapm_widget_update(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
1131 {
1132         struct snd_soc_dapm_update *update = dapm->update;
1133         struct snd_soc_dapm_widget *w;
1134         int ret;
1135
1136         if (!update)
1137                 return;
1138
1139         w = update->widget;
1140
1141         if (w->event &&
1142             (w->event_flags & SND_SOC_DAPM_PRE_REG)) {
1143                 ret = w->event(w, update->kcontrol, SND_SOC_DAPM_PRE_REG);
1144                 if (ret != 0)
1145                         pr_err("%s DAPM pre-event failed: %d\n",
1146                                w->name, ret);
1147         }
1148
1149         ret = snd_soc_update_bits(w->codec, update->reg, update->mask,
1150                                   update->val);
1151         if (ret < 0)
1152                 pr_err("%s DAPM update failed: %d\n", w->name, ret);
1153
1154         if (w->event &&
1155             (w->event_flags & SND_SOC_DAPM_POST_REG)) {
1156                 ret = w->event(w, update->kcontrol, SND_SOC_DAPM_POST_REG);
1157                 if (ret != 0)
1158                         pr_err("%s DAPM post-event failed: %d\n",
1159                                w->name, ret);
1160         }
1161 }
1162
1163 /* Async callback run prior to DAPM sequences - brings to _PREPARE if
1164  * they're changing state.
1165  */
1166 static void dapm_pre_sequence_async(void *data, async_cookie_t cookie)
1167 {
1168         struct snd_soc_dapm_context *d = data;
1169         int ret;
1170
1171         /* If we're off and we're not supposed to be go into STANDBY */
1172         if (d->bias_level == SND_SOC_BIAS_OFF &&
1173             d->target_bias_level != SND_SOC_BIAS_OFF) {
1174                 ret = snd_soc_dapm_set_bias_level(d, SND_SOC_BIAS_STANDBY);
1175                 if (ret != 0)
1176                         dev_err(d->dev,
1177                                 "Failed to turn on bias: %d\n", ret);
1178         }
1179
1180         /* Prepare for a STADDBY->ON or ON->STANDBY transition */
1181         if (d->bias_level != d->target_bias_level) {
1182                 ret = snd_soc_dapm_set_bias_level(d, SND_SOC_BIAS_PREPARE);
1183                 if (ret != 0)
1184                         dev_err(d->dev,
1185                                 "Failed to prepare bias: %d\n", ret);
1186         }
1187 }
1188
1189 /* Async callback run prior to DAPM sequences - brings to their final
1190  * state.
1191  */
1192 static void dapm_post_sequence_async(void *data, async_cookie_t cookie)
1193 {
1194         struct snd_soc_dapm_context *d = data;
1195         int ret;
1196
1197         /* If we just powered the last thing off drop to standby bias */
1198         if (d->bias_level == SND_SOC_BIAS_PREPARE &&
1199             (d->target_bias_level == SND_SOC_BIAS_STANDBY ||
1200              d->target_bias_level == SND_SOC_BIAS_OFF)) {
1201                 ret = snd_soc_dapm_set_bias_level(d, SND_SOC_BIAS_STANDBY);
1202                 if (ret != 0)
1203                         dev_err(d->dev, "Failed to apply standby bias: %d\n",
1204                                 ret);
1205         }
1206
1207         /* If we're in standby and can support bias off then do that */
1208         if (d->bias_level == SND_SOC_BIAS_STANDBY &&
1209             d->target_bias_level == SND_SOC_BIAS_OFF) {
1210                 ret = snd_soc_dapm_set_bias_level(d, SND_SOC_BIAS_OFF);
1211                 if (ret != 0)
1212                         dev_err(d->dev, "Failed to turn off bias: %d\n", ret);
1213         }
1214
1215         /* If we just powered up then move to active bias */
1216         if (d->bias_level == SND_SOC_BIAS_PREPARE &&
1217             d->target_bias_level == SND_SOC_BIAS_ON) {
1218                 ret = snd_soc_dapm_set_bias_level(d, SND_SOC_BIAS_ON);
1219                 if (ret != 0)
1220                         dev_err(d->dev, "Failed to apply active bias: %d\n",
1221                                 ret);
1222         }
1223 }
1224
1225 static void dapm_widget_set_peer_power(struct snd_soc_dapm_widget *peer,
1226                                        bool power, bool connect)
1227 {
1228         /* If a connection is being made or broken then that update
1229          * will have marked the peer dirty, otherwise the widgets are
1230          * not connected and this update has no impact. */
1231         if (!connect)
1232                 return;
1233
1234         /* If the peer is already in the state we're moving to then we
1235          * won't have an impact on it. */
1236         if (power != peer->power)
1237                 dapm_mark_dirty(peer, "peer state change");
1238 }
1239
1240 static void dapm_widget_set_power(struct snd_soc_dapm_widget *w, bool power,
1241                                   struct list_head *up_list,
1242                                   struct list_head *down_list)
1243 {
1244         struct snd_soc_dapm_path *path;
1245
1246         if (w->power == power)
1247                 return;
1248
1249         trace_snd_soc_dapm_widget_power(w, power);
1250
1251         /* If we changed our power state perhaps our neigbours changed
1252          * also.
1253          */
1254         list_for_each_entry(path, &w->sources, list_sink) {
1255                 if (path->source) {
1256                         dapm_widget_set_peer_power(path->source, power,
1257                                                    path->connect);
1258                 }
1259         }
1260         switch (w->id) {
1261         case snd_soc_dapm_supply:
1262                 /* Supplies can't affect their outputs, only their inputs */
1263                 break;
1264         default:
1265                 list_for_each_entry(path, &w->sinks, list_source) {
1266                         if (path->sink) {
1267                                 dapm_widget_set_peer_power(path->sink, power,
1268                                                            path->connect);
1269                         }
1270                 }
1271                 break;
1272         }
1273
1274         if (power)
1275                 dapm_seq_insert(w, up_list, true);
1276         else
1277                 dapm_seq_insert(w, down_list, false);
1278
1279         w->power = power;
1280 }
1281
1282 static void dapm_power_one_widget(struct snd_soc_dapm_widget *w,
1283                                   struct list_head *up_list,
1284                                   struct list_head *down_list)
1285 {
1286         int power;
1287
1288         switch (w->id) {
1289         case snd_soc_dapm_pre:
1290                 dapm_seq_insert(w, down_list, false);
1291                 break;
1292         case snd_soc_dapm_post:
1293                 dapm_seq_insert(w, up_list, true);
1294                 break;
1295
1296         default:
1297                 power = dapm_widget_power_check(w);
1298
1299                 dapm_widget_set_power(w, power, up_list, down_list);
1300                 break;
1301         }
1302 }
1303
1304 /*
1305  * Scan each dapm widget for complete audio path.
1306  * A complete path is a route that has valid endpoints i.e.:-
1307  *
1308  *  o DAC to output pin.
1309  *  o Input Pin to ADC.
1310  *  o Input pin to Output pin (bypass, sidetone)
1311  *  o DAC to ADC (loopback).
1312  */
1313 static int dapm_power_widgets(struct snd_soc_dapm_context *dapm, int event)
1314 {
1315         struct snd_soc_card *card = dapm->card;
1316         struct snd_soc_dapm_widget *w;
1317         struct snd_soc_dapm_context *d;
1318         LIST_HEAD(up_list);
1319         LIST_HEAD(down_list);
1320         LIST_HEAD(async_domain);
1321         enum snd_soc_bias_level bias;
1322
1323         trace_snd_soc_dapm_start(card);
1324
1325         list_for_each_entry(d, &card->dapm_list, list) {
1326                 if (d->n_widgets || d->codec == NULL) {
1327                         if (d->idle_bias_off)
1328                                 d->target_bias_level = SND_SOC_BIAS_OFF;
1329                         else
1330                                 d->target_bias_level = SND_SOC_BIAS_STANDBY;
1331                 }
1332         }
1333
1334         memset(&card->dapm_stats, 0, sizeof(card->dapm_stats));
1335
1336         list_for_each_entry(w, &card->widgets, list) {
1337                 w->power_checked = false;
1338         }
1339
1340         /* Check which widgets we need to power and store them in
1341          * lists indicating if they should be powered up or down.  We
1342          * only check widgets that have been flagged as dirty but note
1343          * that new widgets may be added to the dirty list while we
1344          * iterate.
1345          */
1346         list_for_each_entry(w, &card->dapm_dirty, dirty) {
1347                 dapm_power_one_widget(w, &up_list, &down_list);
1348         }
1349
1350         list_for_each_entry(w, &card->widgets, list) {
1351                 list_del_init(&w->dirty);
1352
1353                 if (w->power) {
1354                         d = w->dapm;
1355
1356                         /* Supplies and micbiases only bring the
1357                          * context up to STANDBY as unless something
1358                          * else is active and passing audio they
1359                          * generally don't require full power.
1360                          */
1361                         switch (w->id) {
1362                         case snd_soc_dapm_supply:
1363                         case snd_soc_dapm_micbias:
1364                                 if (d->target_bias_level < SND_SOC_BIAS_STANDBY)
1365                                         d->target_bias_level = SND_SOC_BIAS_STANDBY;
1366                                 break;
1367                         default:
1368                                 d->target_bias_level = SND_SOC_BIAS_ON;
1369                                 break;
1370                         }
1371                 }
1372
1373         }
1374
1375         /* If there are no DAPM widgets then try to figure out power from the
1376          * event type.
1377          */
1378         if (!dapm->n_widgets) {
1379                 switch (event) {
1380                 case SND_SOC_DAPM_STREAM_START:
1381                 case SND_SOC_DAPM_STREAM_RESUME:
1382                         dapm->target_bias_level = SND_SOC_BIAS_ON;
1383                         break;
1384                 case SND_SOC_DAPM_STREAM_STOP:
1385                         if (dapm->codec->active)
1386                                 dapm->target_bias_level = SND_SOC_BIAS_ON;
1387                         else
1388                                 dapm->target_bias_level = SND_SOC_BIAS_STANDBY;
1389                         break;
1390                 case SND_SOC_DAPM_STREAM_SUSPEND:
1391                         dapm->target_bias_level = SND_SOC_BIAS_STANDBY;
1392                         break;
1393                 case SND_SOC_DAPM_STREAM_NOP:
1394                         dapm->target_bias_level = dapm->bias_level;
1395                         break;
1396                 default:
1397                         break;
1398                 }
1399         }
1400
1401         /* Force all contexts in the card to the same bias state if
1402          * they're not ground referenced.
1403          */
1404         bias = SND_SOC_BIAS_OFF;
1405         list_for_each_entry(d, &card->dapm_list, list)
1406                 if (d->target_bias_level > bias)
1407                         bias = d->target_bias_level;
1408         list_for_each_entry(d, &card->dapm_list, list)
1409                 if (!d->idle_bias_off)
1410                         d->target_bias_level = bias;
1411
1412         trace_snd_soc_dapm_walk_done(card);
1413
1414         /* Run all the bias changes in parallel */
1415         list_for_each_entry(d, &dapm->card->dapm_list, list)
1416                 async_schedule_domain(dapm_pre_sequence_async, d,
1417                                         &async_domain);
1418         async_synchronize_full_domain(&async_domain);
1419
1420         /* Power down widgets first; try to avoid amplifying pops. */
1421         dapm_seq_run(dapm, &down_list, event, false);
1422
1423         dapm_widget_update(dapm);
1424
1425         /* Now power up. */
1426         dapm_seq_run(dapm, &up_list, event, true);
1427
1428         /* Run all the bias changes in parallel */
1429         list_for_each_entry(d, &dapm->card->dapm_list, list)
1430                 async_schedule_domain(dapm_post_sequence_async, d,
1431                                         &async_domain);
1432         async_synchronize_full_domain(&async_domain);
1433
1434         pop_dbg(dapm->dev, card->pop_time,
1435                 "DAPM sequencing finished, waiting %dms\n", card->pop_time);
1436         pop_wait(card->pop_time);
1437
1438         trace_snd_soc_dapm_done(card);
1439
1440         return 0;
1441 }
1442
1443 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
1444 static int dapm_widget_power_open_file(struct inode *inode, struct file *file)
1445 {
1446         file->private_data = inode->i_private;
1447         return 0;
1448 }
1449
1450 static ssize_t dapm_widget_power_read_file(struct file *file,
1451                                            char __user *user_buf,
1452                                            size_t count, loff_t *ppos)
1453 {
1454         struct snd_soc_dapm_widget *w = file->private_data;
1455         char *buf;
1456         int in, out;
1457         ssize_t ret;
1458         struct snd_soc_dapm_path *p = NULL;
1459
1460         buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
1461         if (!buf)
1462                 return -ENOMEM;
1463
1464         in = is_connected_input_ep(w);
1465         dapm_clear_walk(w->dapm);
1466         out = is_connected_output_ep(w);
1467         dapm_clear_walk(w->dapm);
1468
1469         ret = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%s: %s  in %d out %d",
1470                        w->name, w->power ? "On" : "Off", in, out);
1471
1472         if (w->reg >= 0)
1473                 ret += snprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret,
1474                                 " - R%d(0x%x) bit %d",
1475                                 w->reg, w->reg, w->shift);
1476
1477         ret += snprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret, "\n");
1478
1479         if (w->sname)
1480                 ret += snprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret, " stream %s %s\n",
1481                                 w->sname,
1482                                 w->active ? "active" : "inactive");
1483
1484         list_for_each_entry(p, &w->sources, list_sink) {
1485                 if (p->connected && !p->connected(w, p->sink))
1486                         continue;
1487
1488                 if (p->connect)
1489                         ret += snprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret,
1490                                         " in  \"%s\" \"%s\"\n",
1491                                         p->name ? p->name : "static",
1492                                         p->source->name);
1493         }
1494         list_for_each_entry(p, &w->sinks, list_source) {
1495                 if (p->connected && !p->connected(w, p->sink))
1496                         continue;
1497
1498                 if (p->connect)
1499                         ret += snprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret,
1500                                         " out \"%s\" \"%s\"\n",
1501                                         p->name ? p->name : "static",
1502                                         p->sink->name);
1503         }
1504
1505         ret = simple_read_from_buffer(user_buf, count, ppos, buf, ret);
1506
1507         kfree(buf);
1508         return ret;
1509 }
1510
1511 static const struct file_operations dapm_widget_power_fops = {
1512         .open = dapm_widget_power_open_file,
1513         .read = dapm_widget_power_read_file,
1514         .llseek = default_llseek,
1515 };
1516
1517 static int dapm_bias_open_file(struct inode *inode, struct file *file)
1518 {
1519         file->private_data = inode->i_private;
1520         return 0;
1521 }
1522
1523 static ssize_t dapm_bias_read_file(struct file *file, char __user *user_buf,
1524                                    size_t count, loff_t *ppos)
1525 {
1526         struct snd_soc_dapm_context *dapm = file->private_data;
1527         char *level;
1528
1529         switch (dapm->bias_level) {
1530         case SND_SOC_BIAS_ON:
1531                 level = "On\n";
1532                 break;
1533         case SND_SOC_BIAS_PREPARE:
1534                 level = "Prepare\n";
1535                 break;
1536         case SND_SOC_BIAS_STANDBY:
1537                 level = "Standby\n";
1538                 break;
1539         case SND_SOC_BIAS_OFF:
1540                 level = "Off\n";
1541                 break;
1542         default:
1543                 BUG();
1544                 level = "Unknown\n";
1545                 break;
1546         }
1547
1548         return simple_read_from_buffer(user_buf, count, ppos, level,
1549                                        strlen(level));
1550 }
1551
1552 static const struct file_operations dapm_bias_fops = {
1553         .open = dapm_bias_open_file,
1554         .read = dapm_bias_read_file,
1555         .llseek = default_llseek,
1556 };
1557
1558 void snd_soc_dapm_debugfs_init(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
1559         struct dentry *parent)
1560 {
1561         struct dentry *d;
1562
1563         dapm->debugfs_dapm = debugfs_create_dir("dapm", parent);
1564
1565         if (!dapm->debugfs_dapm) {
1566                 printk(KERN_WARNING
1567                        "Failed to create DAPM debugfs directory\n");
1568                 return;
1569         }
1570
1571         d = debugfs_create_file("bias_level", 0444,
1572                                 dapm->debugfs_dapm, dapm,
1573                                 &dapm_bias_fops);
1574         if (!d)
1575                 dev_warn(dapm->dev,
1576                          "ASoC: Failed to create bias level debugfs file\n");
1577 }
1578
1579 static void dapm_debugfs_add_widget(struct snd_soc_dapm_widget *w)
1580 {
1581         struct snd_soc_dapm_context *dapm = w->dapm;
1582         struct dentry *d;
1583
1584         if (!dapm->debugfs_dapm || !w->name)
1585                 return;
1586
1587         d = debugfs_create_file(w->name, 0444,
1588                                 dapm->debugfs_dapm, w,
1589                                 &dapm_widget_power_fops);
1590         if (!d)
1591                 dev_warn(w->dapm->dev,
1592                         "ASoC: Failed to create %s debugfs file\n",
1593                         w->name);
1594 }
1595
1596 static void dapm_debugfs_cleanup(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
1597 {
1598         debugfs_remove_recursive(dapm->debugfs_dapm);
1599 }
1600
1601 #else
1602 void snd_soc_dapm_debugfs_init(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
1603         struct dentry *parent)
1604 {
1605 }
1606
1607 static inline void dapm_debugfs_add_widget(struct snd_soc_dapm_widget *w)
1608 {
1609 }
1610
1611 static inline void dapm_debugfs_cleanup(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
1612 {
1613 }
1614
1615 #endif
1616
1617 /* test and update the power status of a mux widget */
1618 static int dapm_mux_update_power(struct snd_soc_dapm_widget *widget,
1619                                  struct snd_kcontrol *kcontrol, int change,
1620                                  int mux, struct soc_enum *e)
1621 {
1622         struct snd_soc_dapm_path *path;
1623         int found = 0;
1624
1625         if (widget->id != snd_soc_dapm_mux &&
1626             widget->id != snd_soc_dapm_virt_mux &&
1627             widget->id != snd_soc_dapm_value_mux)
1628                 return -ENODEV;
1629
1630         if (!change)
1631                 return 0;
1632
1633         /* find dapm widget path assoc with kcontrol */
1634         list_for_each_entry(path, &widget->dapm->card->paths, list) {
1635                 if (path->kcontrol != kcontrol)
1636                         continue;
1637
1638                 if (!path->name || !e->texts[mux])
1639                         continue;
1640
1641                 found = 1;
1642                 /* we now need to match the string in the enum to the path */
1643                 if (!(strcmp(path->name, e->texts[mux]))) {
1644                         path->connect = 1; /* new connection */
1645                         dapm_mark_dirty(path->source, "mux connection");
1646                 } else {
1647                         if (path->connect)
1648                                 dapm_mark_dirty(path->source,
1649                                                 "mux disconnection");
1650                         path->connect = 0; /* old connection must be powered down */
1651                 }
1652         }
1653
1654         if (found) {
1655                 dapm_mark_dirty(widget, "mux change");
1656                 dapm_power_widgets(widget->dapm, SND_SOC_DAPM_STREAM_NOP);
1657         }
1658
1659         return 0;
1660 }
1661
1662 /* test and update the power status of a mixer or switch widget */
1663 static int dapm_mixer_update_power(struct snd_soc_dapm_widget *widget,
1664                                    struct snd_kcontrol *kcontrol, int connect)
1665 {
1666         struct snd_soc_dapm_path *path;
1667         int found = 0;
1668
1669         if (widget->id != snd_soc_dapm_mixer &&
1670             widget->id != snd_soc_dapm_mixer_named_ctl &&
1671             widget->id != snd_soc_dapm_switch)
1672                 return -ENODEV;
1673
1674         /* find dapm widget path assoc with kcontrol */
1675         list_for_each_entry(path, &widget->dapm->card->paths, list) {
1676                 if (path->kcontrol != kcontrol)
1677                         continue;
1678
1679                 /* found, now check type */
1680                 found = 1;
1681                 path->connect = connect;
1682                 dapm_mark_dirty(path->source, "mixer connection");
1683         }
1684
1685         if (found) {
1686                 dapm_mark_dirty(widget, "mixer update");
1687                 dapm_power_widgets(widget->dapm, SND_SOC_DAPM_STREAM_NOP);
1688         }
1689
1690         return 0;
1691 }
1692
1693 /* show dapm widget status in sys fs */
1694 static ssize_t dapm_widget_show(struct device *dev,
1695         struct device_attribute *attr, char *buf)
1696 {
1697         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd =
1698                         container_of(dev, struct snd_soc_pcm_runtime, dev);
1699         struct snd_soc_codec *codec =rtd->codec;
1700         struct snd_soc_dapm_widget *w;
1701         int count = 0;
1702         char *state = "not set";
1703
1704         list_for_each_entry(w, &codec->card->widgets, list) {
1705                 if (w->dapm != &codec->dapm)
1706                         continue;
1707
1708                 /* only display widgets that burnm power */
1709                 switch (w->id) {
1710                 case snd_soc_dapm_hp:
1711                 case snd_soc_dapm_mic:
1712                 case snd_soc_dapm_spk:
1713                 case snd_soc_dapm_line:
1714                 case snd_soc_dapm_micbias:
1715                 case snd_soc_dapm_dac:
1716                 case snd_soc_dapm_adc:
1717                 case snd_soc_dapm_pga:
1718                 case snd_soc_dapm_out_drv:
1719                 case snd_soc_dapm_mixer:
1720                 case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
1721                 case snd_soc_dapm_supply:
1722                         if (w->name)
1723                                 count += sprintf(buf + count, "%s: %s\n",
1724                                         w->name, w->power ? "On":"Off");
1725                 break;
1726                 default:
1727                 break;
1728                 }
1729         }
1730
1731         switch (codec->dapm.bias_level) {
1732         case SND_SOC_BIAS_ON:
1733                 state = "On";
1734                 break;
1735         case SND_SOC_BIAS_PREPARE:
1736                 state = "Prepare";
1737                 break;
1738         case SND_SOC_BIAS_STANDBY:
1739                 state = "Standby";
1740                 break;
1741         case SND_SOC_BIAS_OFF:
1742                 state = "Off";
1743                 break;
1744         }
1745         count += sprintf(buf + count, "PM State: %s\n", state);
1746
1747         return count;
1748 }
1749
1750 static DEVICE_ATTR(dapm_widget, 0444, dapm_widget_show, NULL);
1751
1752 int snd_soc_dapm_sys_add(struct device *dev)
1753 {
1754         return device_create_file(dev, &dev_attr_dapm_widget);
1755 }
1756
1757 static void snd_soc_dapm_sys_remove(struct device *dev)
1758 {
1759         device_remove_file(dev, &dev_attr_dapm_widget);
1760 }
1761
1762 /* free all dapm widgets and resources */
1763 static void dapm_free_widgets(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
1764 {
1765         struct snd_soc_dapm_widget *w, *next_w;
1766         struct snd_soc_dapm_path *p, *next_p;
1767
1768         list_for_each_entry_safe(w, next_w, &dapm->card->widgets, list) {
1769                 if (w->dapm != dapm)
1770                         continue;
1771                 list_del(&w->list);
1772                 /*
1773                  * remove source and sink paths associated to this widget.
1774                  * While removing the path, remove reference to it from both
1775                  * source and sink widgets so that path is removed only once.
1776                  */
1777                 list_for_each_entry_safe(p, next_p, &w->sources, list_sink) {
1778                         list_del(&p->list_sink);
1779                         list_del(&p->list_source);
1780                         list_del(&p->list);
1781                         kfree(p->long_name);
1782                         kfree(p);
1783                 }
1784                 list_for_each_entry_safe(p, next_p, &w->sinks, list_source) {
1785                         list_del(&p->list_sink);
1786                         list_del(&p->list_source);
1787                         list_del(&p->list);
1788                         kfree(p->long_name);
1789                         kfree(p);
1790                 }
1791                 kfree(w->kcontrols);
1792                 kfree(w->name);
1793                 kfree(w);
1794         }
1795 }
1796
1797 static struct snd_soc_dapm_widget *dapm_find_widget(
1798                         struct snd_soc_dapm_context *dapm, const char *pin,
1799                         bool search_other_contexts)
1800 {
1801         struct snd_soc_dapm_widget *w;
1802         struct snd_soc_dapm_widget *fallback = NULL;
1803
1804         list_for_each_entry(w, &dapm->card->widgets, list) {
1805                 if (!strcmp(w->name, pin)) {
1806                         if (w->dapm == dapm)
1807                                 return w;
1808                         else
1809                                 fallback = w;
1810                 }
1811         }
1812
1813         if (search_other_contexts)
1814                 return fallback;
1815
1816         return NULL;
1817 }
1818
1819 static int snd_soc_dapm_set_pin(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
1820                                 const char *pin, int status)
1821 {
1822         struct snd_soc_dapm_widget *w = dapm_find_widget(dapm, pin, true);
1823
1824         if (!w) {
1825                 dev_err(dapm->dev, "dapm: unknown pin %s\n", pin);
1826                 return -EINVAL;
1827         }
1828
1829         w->connected = status;
1830         if (status == 0)
1831                 w->force = 0;
1832         dapm_mark_dirty(w, "pin configuration");
1833
1834         return 0;
1835 }
1836
1837 /**
1838  * snd_soc_dapm_sync - scan and power dapm paths
1839  * @dapm: DAPM context
1840  *
1841  * Walks all dapm audio paths and powers widgets according to their
1842  * stream or path usage.
1843  *
1844  * Returns 0 for success.
1845  */
1846 int snd_soc_dapm_sync(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
1847 {
1848         return dapm_power_widgets(dapm, SND_SOC_DAPM_STREAM_NOP);
1849 }
1850 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_sync);
1851
1852 static int snd_soc_dapm_add_route(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
1853                                   const struct snd_soc_dapm_route *route)
1854 {
1855         struct snd_soc_dapm_path *path;
1856         struct snd_soc_dapm_widget *wsource = NULL, *wsink = NULL, *w;
1857         struct snd_soc_dapm_widget *wtsource = NULL, *wtsink = NULL;
1858         const char *sink;
1859         const char *control = route->control;
1860         const char *source;
1861         char prefixed_sink[80];
1862         char prefixed_source[80];
1863         int ret = 0;
1864
1865         if (dapm->codec && dapm->codec->name_prefix) {
1866                 snprintf(prefixed_sink, sizeof(prefixed_sink), "%s %s",
1867                          dapm->codec->name_prefix, route->sink);
1868                 sink = prefixed_sink;
1869                 snprintf(prefixed_source, sizeof(prefixed_source), "%s %s",
1870                          dapm->codec->name_prefix, route->source);
1871                 source = prefixed_source;
1872         } else {
1873                 sink = route->sink;
1874                 source = route->source;
1875         }
1876
1877         /*
1878          * find src and dest widgets over all widgets but favor a widget from
1879          * current DAPM context
1880          */
1881         list_for_each_entry(w, &dapm->card->widgets, list) {
1882                 if (!wsink && !(strcmp(w->name, sink))) {
1883                         wtsink = w;
1884                         if (w->dapm == dapm)
1885                                 wsink = w;
1886                         continue;
1887                 }
1888                 if (!wsource && !(strcmp(w->name, source))) {
1889                         wtsource = w;
1890                         if (w->dapm == dapm)
1891                                 wsource = w;
1892                 }
1893         }
1894         /* use widget from another DAPM context if not found from this */
1895         if (!wsink)
1896                 wsink = wtsink;
1897         if (!wsource)
1898                 wsource = wtsource;
1899
1900         if (wsource == NULL || wsink == NULL)
1901                 return -ENODEV;
1902
1903         path = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_dapm_path), GFP_KERNEL);
1904         if (!path)
1905                 return -ENOMEM;
1906
1907         path->source = wsource;
1908         path->sink = wsink;
1909         path->connected = route->connected;
1910         INIT_LIST_HEAD(&path->list);
1911         INIT_LIST_HEAD(&path->list_source);
1912         INIT_LIST_HEAD(&path->list_sink);
1913
1914         /* check for external widgets */
1915         if (wsink->id == snd_soc_dapm_input) {
1916                 if (wsource->id == snd_soc_dapm_micbias ||
1917                         wsource->id == snd_soc_dapm_mic ||
1918                         wsource->id == snd_soc_dapm_line ||
1919                         wsource->id == snd_soc_dapm_output)
1920                         wsink->ext = 1;
1921         }
1922         if (wsource->id == snd_soc_dapm_output) {
1923                 if (wsink->id == snd_soc_dapm_spk ||
1924                         wsink->id == snd_soc_dapm_hp ||
1925                         wsink->id == snd_soc_dapm_line ||
1926                         wsink->id == snd_soc_dapm_input)
1927                         wsource->ext = 1;
1928         }
1929
1930         /* connect static paths */
1931         if (control == NULL) {
1932                 list_add(&path->list, &dapm->card->paths);
1933                 list_add(&path->list_sink, &wsink->sources);
1934                 list_add(&path->list_source, &wsource->sinks);
1935                 path->connect = 1;
1936                 return 0;
1937         }
1938
1939         /* connect dynamic paths */
1940         switch (wsink->id) {
1941         case snd_soc_dapm_adc:
1942         case snd_soc_dapm_dac:
1943         case snd_soc_dapm_pga:
1944         case snd_soc_dapm_out_drv:
1945         case snd_soc_dapm_input:
1946         case snd_soc_dapm_output:
1947         case snd_soc_dapm_micbias:
1948         case snd_soc_dapm_vmid:
1949         case snd_soc_dapm_pre:
1950         case snd_soc_dapm_post:
1951         case snd_soc_dapm_supply:
1952         case snd_soc_dapm_aif_in:
1953         case snd_soc_dapm_aif_out:
1954                 list_add(&path->list, &dapm->card->paths);
1955                 list_add(&path->list_sink, &wsink->sources);
1956                 list_add(&path->list_source, &wsource->sinks);
1957                 path->connect = 1;
1958                 return 0;
1959         case snd_soc_dapm_mux:
1960         case snd_soc_dapm_virt_mux:
1961         case snd_soc_dapm_value_mux:
1962                 ret = dapm_connect_mux(dapm, wsource, wsink, path, control,
1963                         &wsink->kcontrol_news[0]);
1964                 if (ret != 0)
1965                         goto err;
1966                 break;
1967         case snd_soc_dapm_switch:
1968         case snd_soc_dapm_mixer:
1969         case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
1970                 ret = dapm_connect_mixer(dapm, wsource, wsink, path, control);
1971                 if (ret != 0)
1972                         goto err;
1973                 break;
1974         case snd_soc_dapm_hp:
1975         case snd_soc_dapm_mic:
1976         case snd_soc_dapm_line:
1977         case snd_soc_dapm_spk:
1978                 list_add(&path->list, &dapm->card->paths);
1979                 list_add(&path->list_sink, &wsink->sources);
1980                 list_add(&path->list_source, &wsource->sinks);
1981                 path->connect = 0;
1982                 return 0;
1983         }
1984         return 0;
1985
1986 err:
1987         dev_warn(dapm->dev, "asoc: no dapm match for %s --> %s --> %s\n",
1988                  source, control, sink);
1989         kfree(path);
1990         return ret;
1991 }
1992
1993 /**
1994  * snd_soc_dapm_add_routes - Add routes between DAPM widgets
1995  * @dapm: DAPM context
1996  * @route: audio routes
1997  * @num: number of routes
1998  *
1999  * Connects 2 dapm widgets together via a named audio path. The sink is
2000  * the widget receiving the audio signal, whilst the source is the sender
2001  * of the audio signal.
2002  *
2003  * Returns 0 for success else error. On error all resources can be freed
2004  * with a call to snd_soc_card_free().
2005  */
2006 int snd_soc_dapm_add_routes(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
2007                             const struct snd_soc_dapm_route *route, int num)
2008 {
2009         int i, ret;
2010
2011         for (i = 0; i < num; i++) {
2012                 ret = snd_soc_dapm_add_route(dapm, route);
2013                 if (ret < 0) {
2014                         dev_err(dapm->dev, "Failed to add route %s->%s\n",
2015                                 route->source, route->sink);
2016                         return ret;
2017                 }
2018                 route++;
2019         }
2020
2021         return 0;
2022 }
2023 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_add_routes);
2024
2025 static int snd_soc_dapm_weak_route(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
2026                                    const struct snd_soc_dapm_route *route)
2027 {
2028         struct snd_soc_dapm_widget *source = dapm_find_widget(dapm,
2029                                                               route->source,
2030                                                               true);
2031         struct snd_soc_dapm_widget *sink = dapm_find_widget(dapm,
2032                                                             route->sink,
2033                                                             true);
2034         struct snd_soc_dapm_path *path;
2035         int count = 0;
2036
2037         if (!source) {
2038                 dev_err(dapm->dev, "Unable to find source %s for weak route\n",
2039                         route->source);
2040                 return -ENODEV;
2041         }
2042
2043         if (!sink) {
2044                 dev_err(dapm->dev, "Unable to find sink %s for weak route\n",
2045                         route->sink);
2046                 return -ENODEV;
2047         }
2048
2049         if (route->control || route->connected)
2050                 dev_warn(dapm->dev, "Ignoring control for weak route %s->%s\n",
2051                          route->source, route->sink);
2052
2053         list_for_each_entry(path, &source->sinks, list_source) {
2054                 if (path->sink == sink) {
2055                         path->weak = 1;
2056                         count++;
2057                 }
2058         }
2059
2060         if (count == 0)
2061                 dev_err(dapm->dev, "No path found for weak route %s->%s\n",
2062                         route->source, route->sink);
2063         if (count > 1)
2064                 dev_warn(dapm->dev, "%d paths found for weak route %s->%s\n",
2065                          count, route->source, route->sink);
2066
2067         return 0;
2068 }
2069
2070 /**
2071  * snd_soc_dapm_weak_routes - Mark routes between DAPM widgets as weak
2072  * @dapm: DAPM context
2073  * @route: audio routes
2074  * @num: number of routes
2075  *
2076  * Mark existing routes matching those specified in the passed array
2077  * as being weak, meaning that they are ignored for the purpose of
2078  * power decisions.  The main intended use case is for sidetone paths
2079  * which couple audio between other independent paths if they are both
2080  * active in order to make the combination work better at the user
2081  * level but which aren't intended to be "used".
2082  *
2083  * Note that CODEC drivers should not use this as sidetone type paths
2084  * can frequently also be used as bypass paths.
2085  */
2086 int snd_soc_dapm_weak_routes(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
2087                              const struct snd_soc_dapm_route *route, int num)
2088 {
2089         int i, err;
2090         int ret = 0;
2091
2092         for (i = 0; i < num; i++) {
2093                 err = snd_soc_dapm_weak_route(dapm, route);
2094                 if (err)
2095                         ret = err;
2096                 route++;
2097         }
2098
2099         return ret;
2100 }
2101 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_weak_routes);
2102
2103 /**
2104  * snd_soc_dapm_new_widgets - add new dapm widgets
2105  * @dapm: DAPM context
2106  *
2107  * Checks the codec for any new dapm widgets and creates them if found.
2108  *
2109  * Returns 0 for success.
2110  */
2111 int snd_soc_dapm_new_widgets(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
2112 {
2113         struct snd_soc_dapm_widget *w;
2114         unsigned int val;
2115
2116         list_for_each_entry(w, &dapm->card->widgets, list)
2117         {
2118                 if (w->new)
2119                         continue;
2120
2121                 if (w->num_kcontrols) {
2122                         w->kcontrols = kzalloc(w->num_kcontrols *
2123                                                 sizeof(struct snd_kcontrol *),
2124                                                 GFP_KERNEL);
2125                         if (!w->kcontrols)
2126                                 return -ENOMEM;
2127                 }
2128
2129                 switch(w->id) {
2130                 case snd_soc_dapm_switch:
2131                 case snd_soc_dapm_mixer:
2132                 case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
2133                         w->power_check = dapm_generic_check_power;
2134                         dapm_new_mixer(w);
2135                         break;
2136                 case snd_soc_dapm_mux:
2137                 case snd_soc_dapm_virt_mux:
2138                 case snd_soc_dapm_value_mux:
2139                         w->power_check = dapm_generic_check_power;
2140                         dapm_new_mux(w);
2141                         break;
2142                 case snd_soc_dapm_adc:
2143                 case snd_soc_dapm_aif_out:
2144                         w->power_check = dapm_adc_check_power;
2145                         break;
2146                 case snd_soc_dapm_dac:
2147                 case snd_soc_dapm_aif_in:
2148                         w->power_check = dapm_dac_check_power;
2149                         break;
2150                 case snd_soc_dapm_pga:
2151                 case snd_soc_dapm_out_drv:
2152                         w->power_check = dapm_generic_check_power;
2153                         dapm_new_pga(w);
2154                         break;
2155                 case snd_soc_dapm_input:
2156                 case snd_soc_dapm_output:
2157                 case snd_soc_dapm_micbias:
2158                 case snd_soc_dapm_spk:
2159                 case snd_soc_dapm_hp:
2160                 case snd_soc_dapm_mic:
2161                 case snd_soc_dapm_line:
2162                         w->power_check = dapm_generic_check_power;
2163                         break;
2164                 case snd_soc_dapm_supply:
2165                         w->power_check = dapm_supply_check_power;
2166                 case snd_soc_dapm_vmid:
2167                 case snd_soc_dapm_pre:
2168                 case snd_soc_dapm_post:
2169                         break;
2170                 }
2171
2172                 if (!w->power_check)
2173                         w->power_check = dapm_always_on_check_power;
2174
2175                 /* Read the initial power state from the device */
2176                 if (w->reg >= 0) {
2177                         val = soc_widget_read(w, w->reg);
2178                         val &= 1 << w->shift;
2179                         if (w->invert)
2180                                 val = !val;
2181
2182                         if (val)
2183                                 w->power = 1;
2184                 }
2185
2186                 w->new = 1;
2187
2188                 dapm_mark_dirty(w, "new widget");
2189                 dapm_debugfs_add_widget(w);
2190         }
2191
2192         dapm_power_widgets(dapm, SND_SOC_DAPM_STREAM_NOP);
2193         return 0;
2194 }
2195 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_new_widgets);
2196
2197 /**
2198  * snd_soc_dapm_get_volsw - dapm mixer get callback
2199  * @kcontrol: mixer control
2200  * @ucontrol: control element information
2201  *
2202  * Callback to get the value of a dapm mixer control.
2203  *
2204  * Returns 0 for success.
2205  */
2206 int snd_soc_dapm_get_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2207         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2208 {
2209         struct snd_soc_dapm_widget_list *wlist = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2210         struct snd_soc_dapm_widget *widget = wlist->widgets[0];
2211         struct soc_mixer_control *mc =
2212                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2213         unsigned int reg = mc->reg;
2214         unsigned int shift = mc->shift;
2215         unsigned int rshift = mc->rshift;
2216         int max = mc->max;
2217         unsigned int invert = mc->invert;
2218         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
2219
2220         ucontrol->value.integer.value[0] =
2221                 (snd_soc_read(widget->codec, reg) >> shift) & mask;
2222         if (shift != rshift)
2223                 ucontrol->value.integer.value[1] =
2224                         (snd_soc_read(widget->codec, reg) >> rshift) & mask;
2225         if (invert) {
2226                 ucontrol->value.integer.value[0] =
2227                         max - ucontrol->value.integer.value[0];
2228                 if (shift != rshift)
2229                         ucontrol->value.integer.value[1] =
2230                                 max - ucontrol->value.integer.value[1];
2231         }
2232
2233         return 0;
2234 }
2235 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_get_volsw);
2236
2237 /**
2238  * snd_soc_dapm_put_volsw - dapm mixer set callback
2239  * @kcontrol: mixer control
2240  * @ucontrol: control element information
2241  *
2242  * Callback to set the value of a dapm mixer control.
2243  *
2244  * Returns 0 for success.
2245  */
2246 int snd_soc_dapm_put_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2247         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2248 {
2249         struct snd_soc_dapm_widget_list *wlist = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2250         struct snd_soc_dapm_widget *widget = wlist->widgets[0];
2251         struct snd_soc_codec *codec = widget->codec;
2252         struct soc_mixer_control *mc =
2253                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2254         unsigned int reg = mc->reg;
2255         unsigned int shift = mc->shift;
2256         int max = mc->max;
2257         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
2258         unsigned int invert = mc->invert;
2259         unsigned int val;
2260         int connect, change;
2261         struct snd_soc_dapm_update update;
2262         int wi;
2263
2264         val = (ucontrol->value.integer.value[0] & mask);
2265
2266         if (invert)
2267                 val = max - val;
2268         mask = mask << shift;
2269         val = val << shift;
2270
2271         if (val)
2272                 /* new connection */
2273                 connect = invert ? 0 : 1;
2274         else
2275                 /* old connection must be powered down */
2276                 connect = invert ? 1 : 0;
2277
2278         mutex_lock(&codec->mutex);
2279
2280         change = snd_soc_test_bits(widget->codec, reg, mask, val);
2281         if (change) {
2282                 for (wi = 0; wi < wlist->num_widgets; wi++) {
2283                         widget = wlist->widgets[wi];
2284
2285                         widget->value = val;
2286
2287                         update.kcontrol = kcontrol;
2288                         update.widget = widget;
2289                         update.reg = reg;
2290                         update.mask = mask;
2291                         update.val = val;
2292                         widget->dapm->update = &update;
2293
2294                         dapm_mixer_update_power(widget, kcontrol, connect);
2295
2296                         widget->dapm->update = NULL;
2297                 }
2298         }
2299
2300         mutex_unlock(&codec->mutex);
2301         return 0;
2302 }
2303 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_put_volsw);
2304
2305 /**
2306  * snd_soc_dapm_get_enum_double - dapm enumerated double mixer get callback
2307  * @kcontrol: mixer control
2308  * @ucontrol: control element information
2309  *
2310  * Callback to get the value of a dapm enumerated double mixer control.
2311  *
2312  * Returns 0 for success.
2313  */
2314 int snd_soc_dapm_get_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2315         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2316 {
2317         struct snd_soc_dapm_widget_list *wlist = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2318         struct snd_soc_dapm_widget *widget = wlist->widgets[0];
2319         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2320         unsigned int val, bitmask;
2321
2322         for (bitmask = 1; bitmask < e->max; bitmask <<= 1)
2323                 ;
2324         val = snd_soc_read(widget->codec, e->reg);
2325         ucontrol->value.enumerated.item[0] = (val >> e->shift_l) & (bitmask - 1);
2326         if (e->shift_l != e->shift_r)
2327                 ucontrol->value.enumerated.item[1] =
2328                         (val >> e->shift_r) & (bitmask - 1);
2329
2330         return 0;
2331 }
2332 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_get_enum_double);
2333
2334 /**
2335  * snd_soc_dapm_put_enum_double - dapm enumerated double mixer set callback
2336  * @kcontrol: mixer control
2337  * @ucontrol: control element information
2338  *
2339  * Callback to set the value of a dapm enumerated double mixer control.
2340  *
2341  * Returns 0 for success.
2342  */
2343 int snd_soc_dapm_put_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2344         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2345 {
2346         struct snd_soc_dapm_widget_list *wlist = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2347         struct snd_soc_dapm_widget *widget = wlist->widgets[0];
2348         struct snd_soc_codec *codec = widget->codec;
2349         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2350         unsigned int val, mux, change;
2351         unsigned int mask, bitmask;
2352         struct snd_soc_dapm_update update;
2353         int wi;
2354
2355         for (bitmask = 1; bitmask < e->max; bitmask <<= 1)
2356                 ;
2357         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] > e->max - 1)
2358                 return -EINVAL;
2359         mux = ucontrol->value.enumerated.item[0];
2360         val = mux << e->shift_l;
2361         mask = (bitmask - 1) << e->shift_l;
2362         if (e->shift_l != e->shift_r) {
2363                 if (ucontrol->value.enumerated.item[1] > e->max - 1)
2364                         return -EINVAL;
2365                 val |= ucontrol->value.enumerated.item[1] << e->shift_r;
2366                 mask |= (bitmask - 1) << e->shift_r;
2367         }
2368
2369         mutex_lock(&codec->mutex);
2370
2371         change = snd_soc_test_bits(widget->codec, e->reg, mask, val);
2372         if (change) {
2373                 for (wi = 0; wi < wlist->num_widgets; wi++) {
2374                         widget = wlist->widgets[wi];
2375
2376                         widget->value = val;
2377
2378                         update.kcontrol = kcontrol;
2379                         update.widget = widget;
2380                         update.reg = e->reg;
2381                         update.mask = mask;
2382                         update.val = val;
2383                         widget->dapm->update = &update;
2384
2385                         dapm_mux_update_power(widget, kcontrol, change, mux, e);
2386
2387                         widget->dapm->update = NULL;
2388                 }
2389         }
2390
2391         mutex_unlock(&codec->mutex);
2392         return change;
2393 }
2394 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_put_enum_double);
2395
2396 /**
2397  * snd_soc_dapm_get_enum_virt - Get virtual DAPM mux
2398  * @kcontrol: mixer control
2399  * @ucontrol: control element information
2400  *
2401  * Returns 0 for success.
2402  */
2403 int snd_soc_dapm_get_enum_virt(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2404                                struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2405 {
2406         struct snd_soc_dapm_widget_list *wlist = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2407         struct snd_soc_dapm_widget *widget = wlist->widgets[0];
2408
2409         ucontrol->value.enumerated.item[0] = widget->value;
2410
2411         return 0;
2412 }
2413 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_get_enum_virt);
2414
2415 /**
2416  * snd_soc_dapm_put_enum_virt - Set virtual DAPM mux
2417  * @kcontrol: mixer control
2418  * @ucontrol: control element information
2419  *
2420  * Returns 0 for success.
2421  */
2422 int snd_soc_dapm_put_enum_virt(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2423                                struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2424 {
2425         struct snd_soc_dapm_widget_list *wlist = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2426         struct snd_soc_dapm_widget *widget = wlist->widgets[0];
2427         struct snd_soc_codec *codec = widget->codec;
2428         struct soc_enum *e =
2429                 (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2430         int change;
2431         int ret = 0;
2432         int wi;
2433
2434         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] >= e->max)
2435                 return -EINVAL;
2436
2437         mutex_lock(&codec->mutex);
2438
2439         change = widget->value != ucontrol->value.enumerated.item[0];
2440         if (change) {
2441                 for (wi = 0; wi < wlist->num_widgets; wi++) {
2442                         widget = wlist->widgets[wi];
2443
2444                         widget->value = ucontrol->value.enumerated.item[0];
2445
2446                         dapm_mux_update_power(widget, kcontrol, change,
2447                                               widget->value, e);
2448                 }
2449         }
2450
2451         mutex_unlock(&codec->mutex);
2452         return ret;
2453 }
2454 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_put_enum_virt);
2455
2456 /**
2457  * snd_soc_dapm_get_value_enum_double - dapm semi enumerated double mixer get
2458  *                                      callback
2459  * @kcontrol: mixer control
2460  * @ucontrol: control element information
2461  *
2462  * Callback to get the value of a dapm semi enumerated double mixer control.
2463  *
2464  * Semi enumerated mixer: the enumerated items are referred as values. Can be
2465  * used for handling bitfield coded enumeration for example.
2466  *
2467  * Returns 0 for success.
2468  */
2469 int snd_soc_dapm_get_value_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2470         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2471 {
2472         struct snd_soc_dapm_widget_list *wlist = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2473         struct snd_soc_dapm_widget *widget = wlist->widgets[0];
2474         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2475         unsigned int reg_val, val, mux;
2476
2477         reg_val = snd_soc_read(widget->codec, e->reg);
2478         val = (reg_val >> e->shift_l) & e->mask;
2479         for (mux = 0; mux < e->max; mux++) {
2480                 if (val == e->values[mux])
2481                         break;
2482         }
2483         ucontrol->value.enumerated.item[0] = mux;
2484         if (e->shift_l != e->shift_r) {
2485                 val = (reg_val >> e->shift_r) & e->mask;
2486                 for (mux = 0; mux < e->max; mux++) {
2487                         if (val == e->values[mux])
2488                                 break;
2489                 }
2490                 ucontrol->value.enumerated.item[1] = mux;
2491         }
2492
2493         return 0;
2494 }
2495 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_get_value_enum_double);
2496
2497 /**
2498  * snd_soc_dapm_put_value_enum_double - dapm semi enumerated double mixer set
2499  *                                      callback
2500  * @kcontrol: mixer control
2501  * @ucontrol: control element information
2502  *
2503  * Callback to set the value of a dapm semi enumerated double mixer control.
2504  *
2505  * Semi enumerated mixer: the enumerated items are referred as values. Can be
2506  * used for handling bitfield coded enumeration for example.
2507  *
2508  * Returns 0 for success.
2509  */
2510 int snd_soc_dapm_put_value_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2511         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2512 {
2513         struct snd_soc_dapm_widget_list *wlist = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2514         struct snd_soc_dapm_widget *widget = wlist->widgets[0];
2515         struct snd_soc_codec *codec = widget->codec;
2516         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2517         unsigned int val, mux, change;
2518         unsigned int mask;
2519         struct snd_soc_dapm_update update;
2520         int wi;
2521
2522         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] > e->max - 1)
2523                 return -EINVAL;
2524         mux = ucontrol->value.enumerated.item[0];
2525         val = e->values[ucontrol->value.enumerated.item[0]] << e->shift_l;
2526         mask = e->mask << e->shift_l;
2527         if (e->shift_l != e->shift_r) {
2528                 if (ucontrol->value.enumerated.item[1] > e->max - 1)
2529                         return -EINVAL;
2530                 val |= e->values[ucontrol->value.enumerated.item[1]] << e->shift_r;
2531                 mask |= e->mask << e->shift_r;
2532         }
2533
2534         mutex_lock(&codec->mutex);
2535
2536         change = snd_soc_test_bits(widget->codec, e->reg, mask, val);
2537         if (change) {
2538                 for (wi = 0; wi < wlist->num_widgets; wi++) {
2539                         widget = wlist->widgets[wi];
2540
2541                         widget->value = val;
2542
2543                         update.kcontrol = kcontrol;
2544                         update.widget = widget;
2545                         update.reg = e->reg;
2546                         update.mask = mask;
2547                         update.val = val;
2548                         widget->dapm->update = &update;
2549
2550                         dapm_mux_update_power(widget, kcontrol, change, mux, e);
2551
2552                         widget->dapm->update = NULL;
2553                 }
2554         }
2555
2556         mutex_unlock(&codec->mutex);
2557         return change;
2558 }
2559 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_put_value_enum_double);
2560
2561 /**
2562  * snd_soc_dapm_info_pin_switch - Info for a pin switch
2563  *
2564  * @kcontrol: mixer control
2565  * @uinfo: control element information
2566  *
2567  * Callback to provide information about a pin switch control.
2568  */
2569 int snd_soc_dapm_info_pin_switch(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2570                                  struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2571 {
2572         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
2573         uinfo->count = 1;
2574         uinfo->value.integer.min = 0;
2575         uinfo->value.integer.max = 1;
2576
2577         return 0;
2578 }
2579 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_info_pin_switch);
2580
2581 /**
2582  * snd_soc_dapm_get_pin_switch - Get information for a pin switch
2583  *
2584  * @kcontrol: mixer control
2585  * @ucontrol: Value
2586  */
2587 int snd_soc_dapm_get_pin_switch(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2588                                 struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2589 {
2590         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2591         const char *pin = (const char *)kcontrol->private_value;
2592
2593         mutex_lock(&codec->mutex);
2594
2595         ucontrol->value.integer.value[0] =
2596                 snd_soc_dapm_get_pin_status(&codec->dapm, pin);
2597
2598         mutex_unlock(&codec->mutex);
2599
2600         return 0;
2601 }
2602 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_get_pin_switch);
2603
2604 /**
2605  * snd_soc_dapm_put_pin_switch - Set information for a pin switch
2606  *
2607  * @kcontrol: mixer control
2608  * @ucontrol: Value
2609  */
2610 int snd_soc_dapm_put_pin_switch(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2611                                 struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2612 {
2613         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2614         const char *pin = (const char *)kcontrol->private_value;
2615
2616         mutex_lock(&codec->mutex);
2617
2618         if (ucontrol->value.integer.value[0])
2619                 snd_soc_dapm_enable_pin(&codec->dapm, pin);
2620         else
2621                 snd_soc_dapm_disable_pin(&codec->dapm, pin);
2622
2623         snd_soc_dapm_sync(&codec->dapm);
2624
2625         mutex_unlock(&codec->mutex);
2626
2627         return 0;
2628 }
2629 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_put_pin_switch);
2630
2631 /**
2632  * snd_soc_dapm_new_control - create new dapm control
2633  * @dapm: DAPM context
2634  * @widget: widget template
2635  *
2636  * Creates a new dapm control based upon the template.
2637  *
2638  * Returns 0 for success else error.
2639  */
2640 int snd_soc_dapm_new_control(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
2641         const struct snd_soc_dapm_widget *widget)
2642 {
2643         struct snd_soc_dapm_widget *w;
2644         size_t name_len;
2645
2646         if ((w = dapm_cnew_widget(widget)) == NULL)
2647                 return -ENOMEM;
2648
2649         name_len = strlen(widget->name) + 1;
2650         if (dapm->codec && dapm->codec->name_prefix)
2651                 name_len += 1 + strlen(dapm->codec->name_prefix);
2652         w->name = kmalloc(name_len, GFP_KERNEL);
2653         if (w->name == NULL) {
2654                 kfree(w);
2655                 return -ENOMEM;
2656         }
2657         if (dapm->codec && dapm->codec->name_prefix)
2658                 snprintf(w->name, name_len, "%s %s",
2659                         dapm->codec->name_prefix, widget->name);
2660         else
2661                 snprintf(w->name, name_len, "%s", widget->name);
2662
2663         dapm->n_widgets++;
2664         w->dapm = dapm;
2665         w->codec = dapm->codec;
2666         w->platform = dapm->platform;
2667         INIT_LIST_HEAD(&w->sources);
2668         INIT_LIST_HEAD(&w->sinks);
2669         INIT_LIST_HEAD(&w->list);
2670         INIT_LIST_HEAD(&w->dirty);
2671         list_add(&w->list, &dapm->card->widgets);
2672
2673         /* machine layer set ups unconnected pins and insertions */
2674         w->connected = 1;
2675         return 0;
2676 }
2677 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_new_control);
2678
2679 /**
2680  * snd_soc_dapm_new_controls - create new dapm controls
2681  * @dapm: DAPM context
2682  * @widget: widget array
2683  * @num: number of widgets
2684  *
2685  * Creates new DAPM controls based upon the templates.
2686  *
2687  * Returns 0 for success else error.
2688  */
2689 int snd_soc_dapm_new_controls(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
2690         const struct snd_soc_dapm_widget *widget,
2691         int num)
2692 {
2693         int i, ret;
2694
2695         for (i = 0; i < num; i++) {
2696                 ret = snd_soc_dapm_new_control(dapm, widget);
2697                 if (ret < 0) {
2698                         dev_err(dapm->dev,
2699                                 "ASoC: Failed to create DAPM control %s: %d\n",
2700                                 widget->name, ret);
2701                         return ret;
2702                 }
2703                 widget++;
2704         }
2705         return 0;
2706 }
2707 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_new_controls);
2708
2709 static void soc_dapm_stream_event(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
2710         const char *stream, int event)
2711 {
2712         struct snd_soc_dapm_widget *w;
2713
2714         list_for_each_entry(w, &dapm->card->widgets, list)
2715         {
2716                 if (!w->sname || w->dapm != dapm)
2717                         continue;
2718                 dev_vdbg(w->dapm->dev, "widget %s\n %s stream %s event %d\n",
2719                         w->name, w->sname, stream, event);
2720                 if (strstr(w->sname, stream)) {
2721                         dapm_mark_dirty(w, "stream event");
2722                         switch(event) {
2723                         case SND_SOC_DAPM_STREAM_START:
2724                                 w->active = 1;
2725                                 break;
2726                         case SND_SOC_DAPM_STREAM_STOP:
2727                                 w->active = 0;
2728                                 break;
2729                         case SND_SOC_DAPM_STREAM_SUSPEND:
2730                         case SND_SOC_DAPM_STREAM_RESUME:
2731                         case SND_SOC_DAPM_STREAM_PAUSE_PUSH:
2732                         case SND_SOC_DAPM_STREAM_PAUSE_RELEASE:
2733                                 break;
2734                         }
2735                 }
2736         }
2737
2738         dapm_power_widgets(dapm, event);
2739
2740         /* do we need to notify any clients that DAPM stream is complete */
2741         if (dapm->stream_event)
2742                 dapm->stream_event(dapm, event);
2743 }
2744
2745 /**
2746  * snd_soc_dapm_stream_event - send a stream event to the dapm core
2747  * @rtd: PCM runtime data
2748  * @stream: stream name
2749  * @event: stream event
2750  *
2751  * Sends a stream event to the dapm core. The core then makes any
2752  * necessary widget power changes.
2753  *
2754  * Returns 0 for success else error.
2755  */
2756 int snd_soc_dapm_stream_event(struct snd_soc_pcm_runtime *rtd,
2757         const char *stream, int event)
2758 {
2759         struct snd_soc_codec *codec = rtd->codec;
2760
2761         if (stream == NULL)
2762                 return 0;
2763
2764         mutex_lock(&codec->mutex);
2765         soc_dapm_stream_event(&codec->dapm, stream, event);
2766         mutex_unlock(&codec->mutex);
2767         return 0;
2768 }
2769
2770 /**
2771  * snd_soc_dapm_enable_pin - enable pin.
2772  * @dapm: DAPM context
2773  * @pin: pin name
2774  *
2775  * Enables input/output pin and its parents or children widgets iff there is
2776  * a valid audio route and active audio stream.
2777  * NOTE: snd_soc_dapm_sync() needs to be called after this for DAPM to
2778  * do any widget power switching.
2779  */
2780 int snd_soc_dapm_enable_pin(struct snd_soc_dapm_context *dapm, const char *pin)
2781 {
2782         return snd_soc_dapm_set_pin(dapm, pin, 1);
2783 }
2784 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_enable_pin);
2785
2786 /**
2787  * snd_soc_dapm_force_enable_pin - force a pin to be enabled
2788  * @dapm: DAPM context
2789  * @pin: pin name
2790  *
2791  * Enables input/output pin regardless of any other state.  This is
2792  * intended for use with microphone bias supplies used in microphone
2793  * jack detection.
2794  *
2795  * NOTE: snd_soc_dapm_sync() needs to be called after this for DAPM to
2796  * do any widget power switching.
2797  */
2798 int snd_soc_dapm_force_enable_pin(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
2799                                   const char *pin)
2800 {
2801         struct snd_soc_dapm_widget *w = dapm_find_widget(dapm, pin, true);
2802
2803         if (!w) {
2804                 dev_err(dapm->dev, "dapm: unknown pin %s\n", pin);
2805                 return -EINVAL;
2806         }
2807
2808         dev_dbg(w->dapm->dev, "dapm: force enable pin %s\n", pin);
2809         w->connected = 1;
2810         w->force = 1;
2811         dapm_mark_dirty(w, "force enable");
2812
2813         return 0;
2814 }
2815 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_force_enable_pin);
2816
2817 /**
2818  * snd_soc_dapm_disable_pin - disable pin.
2819  * @dapm: DAPM context
2820  * @pin: pin name
2821  *
2822  * Disables input/output pin and its parents or children widgets.
2823  * NOTE: snd_soc_dapm_sync() needs to be called after this for DAPM to
2824  * do any widget power switching.
2825  */
2826 int snd_soc_dapm_disable_pin(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
2827                              const char *pin)
2828 {
2829         return snd_soc_dapm_set_pin(dapm, pin, 0);
2830 }
2831 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_disable_pin);
2832
2833 /**
2834  * snd_soc_dapm_nc_pin - permanently disable pin.
2835  * @dapm: DAPM context
2836  * @pin: pin name
2837  *
2838  * Marks the specified pin as being not connected, disabling it along
2839  * any parent or child widgets.  At present this is identical to
2840  * snd_soc_dapm_disable_pin() but in future it will be extended to do
2841  * additional things such as disabling controls which only affect
2842  * paths through the pin.
2843  *
2844  * NOTE: snd_soc_dapm_sync() needs to be called after this for DAPM to
2845  * do any widget power switching.
2846  */
2847 int snd_soc_dapm_nc_pin(struct snd_soc_dapm_context *dapm, const char *pin)
2848 {
2849         return snd_soc_dapm_set_pin(dapm, pin, 0);
2850 }
2851 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_nc_pin);
2852
2853 /**
2854  * snd_soc_dapm_get_pin_status - get audio pin status
2855  * @dapm: DAPM context
2856  * @pin: audio signal pin endpoint (or start point)
2857  *
2858  * Get audio pin status - connected or disconnected.
2859  *
2860  * Returns 1 for connected otherwise 0.
2861  */
2862 int snd_soc_dapm_get_pin_status(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
2863                                 const char *pin)
2864 {
2865         struct snd_soc_dapm_widget *w = dapm_find_widget(dapm, pin, true);
2866
2867         if (w)
2868                 return w->connected;
2869
2870         return 0;
2871 }
2872 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_get_pin_status);
2873
2874 /**
2875  * snd_soc_dapm_ignore_suspend - ignore suspend status for DAPM endpoint
2876  * @dapm: DAPM context
2877  * @pin: audio signal pin endpoint (or start point)
2878  *
2879  * Mark the given endpoint or pin as ignoring suspend.  When the
2880  * system is disabled a path between two endpoints flagged as ignoring
2881  * suspend will not be disabled.  The path must already be enabled via
2882  * normal means at suspend time, it will not be turned on if it was not
2883  * already enabled.
2884  */
2885 int snd_soc_dapm_ignore_suspend(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
2886                                 const char *pin)
2887 {
2888         struct snd_soc_dapm_widget *w = dapm_find_widget(dapm, pin, false);
2889
2890         if (!w) {
2891                 dev_err(dapm->dev, "dapm: unknown pin %s\n", pin);
2892                 return -EINVAL;
2893         }
2894
2895         w->ignore_suspend = 1;
2896
2897         return 0;
2898 }
2899 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_ignore_suspend);
2900
2901 /**
2902  * snd_soc_dapm_free - free dapm resources
2903  * @dapm: DAPM context
2904  *
2905  * Free all dapm widgets and resources.
2906  */
2907 void snd_soc_dapm_free(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
2908 {
2909         snd_soc_dapm_sys_remove(dapm->dev);
2910         dapm_debugfs_cleanup(dapm);
2911         dapm_free_widgets(dapm);
2912         list_del(&dapm->list);
2913 }
2914 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_free);
2915
2916 static void soc_dapm_shutdown_codec(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
2917 {
2918         struct snd_soc_dapm_widget *w;
2919         LIST_HEAD(down_list);
2920         int powerdown = 0;
2921
2922         list_for_each_entry(w, &dapm->card->widgets, list) {
2923                 if (w->dapm != dapm)
2924                         continue;
2925                 if (w->power) {
2926                         dapm_seq_insert(w, &down_list, false);
2927                         w->power = 0;
2928                         powerdown = 1;
2929                 }
2930         }
2931
2932         /* If there were no widgets to power down we're already in
2933          * standby.
2934          */
2935         if (powerdown) {
2936                 snd_soc_dapm_set_bias_level(dapm, SND_SOC_BIAS_PREPARE);
2937                 dapm_seq_run(dapm, &down_list, 0, false);
2938                 snd_soc_dapm_set_bias_level(dapm, SND_SOC_BIAS_STANDBY);
2939         }
2940 }
2941
2942 /*
2943  * snd_soc_dapm_shutdown - callback for system shutdown
2944  */
2945 void snd_soc_dapm_shutdown(struct snd_soc_card *card)
2946 {
2947         struct snd_soc_codec *codec;
2948
2949         list_for_each_entry(codec, &card->codec_dev_list, list) {
2950                 soc_dapm_shutdown_codec(&codec->dapm);
2951                 snd_soc_dapm_set_bias_level(&codec->dapm, SND_SOC_BIAS_OFF);
2952         }
2953 }
2954
2955 /* Module information */
2956 MODULE_AUTHOR("Liam Girdwood, lrg@slimlogic.co.uk");
2957 MODULE_DESCRIPTION("Dynamic Audio Power Management core for ALSA SoC");
2958 MODULE_LICENSE("GPL");