Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/dtor/input
[cascardo/linux.git] / drivers / tty / serial / sh-sci.c
1 /*
2  * SuperH on-chip serial module support.  (SCI with no FIFO / with FIFO)
3  *
4  *  Copyright (C) 2002 - 2011  Paul Mundt
5  *  Modified to support SH7720 SCIF. Markus Brunner, Mark Jonas (Jul 2007).
6  *
7  * based off of the old drivers/char/sh-sci.c by:
8  *
9  *   Copyright (C) 1999, 2000  Niibe Yutaka
10  *   Copyright (C) 2000  Sugioka Toshinobu
11  *   Modified to support multiple serial ports. Stuart Menefy (May 2000).
12  *   Modified to support SecureEdge. David McCullough (2002)
13  *   Modified to support SH7300 SCIF. Takashi Kusuda (Jun 2003).
14  *   Removed SH7300 support (Jul 2007).
15  *
16  * This file is subject to the terms and conditions of the GNU General Public
17  * License.  See the file "COPYING" in the main directory of this archive
18  * for more details.
19  */
20 #if defined(CONFIG_SERIAL_SH_SCI_CONSOLE) && defined(CONFIG_MAGIC_SYSRQ)
21 #define SUPPORT_SYSRQ
22 #endif
23
24 #undef DEBUG
25
26 #include <linux/module.h>
27 #include <linux/errno.h>
28 #include <linux/sh_dma.h>
29 #include <linux/timer.h>
30 #include <linux/interrupt.h>
31 #include <linux/tty.h>
32 #include <linux/tty_flip.h>
33 #include <linux/serial.h>
34 #include <linux/major.h>
35 #include <linux/string.h>
36 #include <linux/sysrq.h>
37 #include <linux/ioport.h>
38 #include <linux/mm.h>
39 #include <linux/init.h>
40 #include <linux/delay.h>
41 #include <linux/console.h>
42 #include <linux/platform_device.h>
43 #include <linux/serial_sci.h>
44 #include <linux/notifier.h>
45 #include <linux/pm_runtime.h>
46 #include <linux/cpufreq.h>
47 #include <linux/clk.h>
48 #include <linux/ctype.h>
49 #include <linux/err.h>
50 #include <linux/dmaengine.h>
51 #include <linux/dma-mapping.h>
52 #include <linux/scatterlist.h>
53 #include <linux/slab.h>
54 #include <linux/gpio.h>
55
56 #ifdef CONFIG_SUPERH
57 #include <asm/sh_bios.h>
58 #endif
59
60 #include "sh-sci.h"
61
62 struct sci_port {
63         struct uart_port        port;
64
65         /* Platform configuration */
66         struct plat_sci_port    *cfg;
67
68         /* Break timer */
69         struct timer_list       break_timer;
70         int                     break_flag;
71
72         /* Interface clock */
73         struct clk              *iclk;
74         /* Function clock */
75         struct clk              *fclk;
76
77         char                    *irqstr[SCIx_NR_IRQS];
78         char                    *gpiostr[SCIx_NR_FNS];
79
80         struct dma_chan                 *chan_tx;
81         struct dma_chan                 *chan_rx;
82
83 #ifdef CONFIG_SERIAL_SH_SCI_DMA
84         struct dma_async_tx_descriptor  *desc_tx;
85         struct dma_async_tx_descriptor  *desc_rx[2];
86         dma_cookie_t                    cookie_tx;
87         dma_cookie_t                    cookie_rx[2];
88         dma_cookie_t                    active_rx;
89         struct scatterlist              sg_tx;
90         unsigned int                    sg_len_tx;
91         struct scatterlist              sg_rx[2];
92         size_t                          buf_len_rx;
93         struct sh_dmae_slave            param_tx;
94         struct sh_dmae_slave            param_rx;
95         struct work_struct              work_tx;
96         struct work_struct              work_rx;
97         struct timer_list               rx_timer;
98         unsigned int                    rx_timeout;
99 #endif
100
101         struct notifier_block           freq_transition;
102 };
103
104 /* Function prototypes */
105 static void sci_start_tx(struct uart_port *port);
106 static void sci_stop_tx(struct uart_port *port);
107 static void sci_start_rx(struct uart_port *port);
108
109 #define SCI_NPORTS CONFIG_SERIAL_SH_SCI_NR_UARTS
110
111 static struct sci_port sci_ports[SCI_NPORTS];
112 static struct uart_driver sci_uart_driver;
113
114 static inline struct sci_port *
115 to_sci_port(struct uart_port *uart)
116 {
117         return container_of(uart, struct sci_port, port);
118 }
119
120 struct plat_sci_reg {
121         u8 offset, size;
122 };
123
124 /* Helper for invalidating specific entries of an inherited map. */
125 #define sci_reg_invalid { .offset = 0, .size = 0 }
126
127 static struct plat_sci_reg sci_regmap[SCIx_NR_REGTYPES][SCIx_NR_REGS] = {
128         [SCIx_PROBE_REGTYPE] = {
129                 [0 ... SCIx_NR_REGS - 1] = sci_reg_invalid,
130         },
131
132         /*
133          * Common SCI definitions, dependent on the port's regshift
134          * value.
135          */
136         [SCIx_SCI_REGTYPE] = {
137                 [SCSMR]         = { 0x00,  8 },
138                 [SCBRR]         = { 0x01,  8 },
139                 [SCSCR]         = { 0x02,  8 },
140                 [SCxTDR]        = { 0x03,  8 },
141                 [SCxSR]         = { 0x04,  8 },
142                 [SCxRDR]        = { 0x05,  8 },
143                 [SCFCR]         = sci_reg_invalid,
144                 [SCFDR]         = sci_reg_invalid,
145                 [SCTFDR]        = sci_reg_invalid,
146                 [SCRFDR]        = sci_reg_invalid,
147                 [SCSPTR]        = sci_reg_invalid,
148                 [SCLSR]         = sci_reg_invalid,
149         },
150
151         /*
152          * Common definitions for legacy IrDA ports, dependent on
153          * regshift value.
154          */
155         [SCIx_IRDA_REGTYPE] = {
156                 [SCSMR]         = { 0x00,  8 },
157                 [SCBRR]         = { 0x01,  8 },
158                 [SCSCR]         = { 0x02,  8 },
159                 [SCxTDR]        = { 0x03,  8 },
160                 [SCxSR]         = { 0x04,  8 },
161                 [SCxRDR]        = { 0x05,  8 },
162                 [SCFCR]         = { 0x06,  8 },
163                 [SCFDR]         = { 0x07, 16 },
164                 [SCTFDR]        = sci_reg_invalid,
165                 [SCRFDR]        = sci_reg_invalid,
166                 [SCSPTR]        = sci_reg_invalid,
167                 [SCLSR]         = sci_reg_invalid,
168         },
169
170         /*
171          * Common SCIFA definitions.
172          */
173         [SCIx_SCIFA_REGTYPE] = {
174                 [SCSMR]         = { 0x00, 16 },
175                 [SCBRR]         = { 0x04,  8 },
176                 [SCSCR]         = { 0x08, 16 },
177                 [SCxTDR]        = { 0x20,  8 },
178                 [SCxSR]         = { 0x14, 16 },
179                 [SCxRDR]        = { 0x24,  8 },
180                 [SCFCR]         = { 0x18, 16 },
181                 [SCFDR]         = { 0x1c, 16 },
182                 [SCTFDR]        = sci_reg_invalid,
183                 [SCRFDR]        = sci_reg_invalid,
184                 [SCSPTR]        = sci_reg_invalid,
185                 [SCLSR]         = sci_reg_invalid,
186         },
187
188         /*
189          * Common SCIFB definitions.
190          */
191         [SCIx_SCIFB_REGTYPE] = {
192                 [SCSMR]         = { 0x00, 16 },
193                 [SCBRR]         = { 0x04,  8 },
194                 [SCSCR]         = { 0x08, 16 },
195                 [SCxTDR]        = { 0x40,  8 },
196                 [SCxSR]         = { 0x14, 16 },
197                 [SCxRDR]        = { 0x60,  8 },
198                 [SCFCR]         = { 0x18, 16 },
199                 [SCFDR]         = sci_reg_invalid,
200                 [SCTFDR]        = { 0x38, 16 },
201                 [SCRFDR]        = { 0x3c, 16 },
202                 [SCSPTR]        = sci_reg_invalid,
203                 [SCLSR]         = sci_reg_invalid,
204         },
205
206         /*
207          * Common SH-2(A) SCIF definitions for ports with FIFO data
208          * count registers.
209          */
210         [SCIx_SH2_SCIF_FIFODATA_REGTYPE] = {
211                 [SCSMR]         = { 0x00, 16 },
212                 [SCBRR]         = { 0x04,  8 },
213                 [SCSCR]         = { 0x08, 16 },
214                 [SCxTDR]        = { 0x0c,  8 },
215                 [SCxSR]         = { 0x10, 16 },
216                 [SCxRDR]        = { 0x14,  8 },
217                 [SCFCR]         = { 0x18, 16 },
218                 [SCFDR]         = { 0x1c, 16 },
219                 [SCTFDR]        = sci_reg_invalid,
220                 [SCRFDR]        = sci_reg_invalid,
221                 [SCSPTR]        = { 0x20, 16 },
222                 [SCLSR]         = { 0x24, 16 },
223         },
224
225         /*
226          * Common SH-3 SCIF definitions.
227          */
228         [SCIx_SH3_SCIF_REGTYPE] = {
229                 [SCSMR]         = { 0x00,  8 },
230                 [SCBRR]         = { 0x02,  8 },
231                 [SCSCR]         = { 0x04,  8 },
232                 [SCxTDR]        = { 0x06,  8 },
233                 [SCxSR]         = { 0x08, 16 },
234                 [SCxRDR]        = { 0x0a,  8 },
235                 [SCFCR]         = { 0x0c,  8 },
236                 [SCFDR]         = { 0x0e, 16 },
237                 [SCTFDR]        = sci_reg_invalid,
238                 [SCRFDR]        = sci_reg_invalid,
239                 [SCSPTR]        = sci_reg_invalid,
240                 [SCLSR]         = sci_reg_invalid,
241         },
242
243         /*
244          * Common SH-4(A) SCIF(B) definitions.
245          */
246         [SCIx_SH4_SCIF_REGTYPE] = {
247                 [SCSMR]         = { 0x00, 16 },
248                 [SCBRR]         = { 0x04,  8 },
249                 [SCSCR]         = { 0x08, 16 },
250                 [SCxTDR]        = { 0x0c,  8 },
251                 [SCxSR]         = { 0x10, 16 },
252                 [SCxRDR]        = { 0x14,  8 },
253                 [SCFCR]         = { 0x18, 16 },
254                 [SCFDR]         = { 0x1c, 16 },
255                 [SCTFDR]        = sci_reg_invalid,
256                 [SCRFDR]        = sci_reg_invalid,
257                 [SCSPTR]        = { 0x20, 16 },
258                 [SCLSR]         = { 0x24, 16 },
259         },
260
261         /*
262          * Common SH-4(A) SCIF(B) definitions for ports without an SCSPTR
263          * register.
264          */
265         [SCIx_SH4_SCIF_NO_SCSPTR_REGTYPE] = {
266                 [SCSMR]         = { 0x00, 16 },
267                 [SCBRR]         = { 0x04,  8 },
268                 [SCSCR]         = { 0x08, 16 },
269                 [SCxTDR]        = { 0x0c,  8 },
270                 [SCxSR]         = { 0x10, 16 },
271                 [SCxRDR]        = { 0x14,  8 },
272                 [SCFCR]         = { 0x18, 16 },
273                 [SCFDR]         = { 0x1c, 16 },
274                 [SCTFDR]        = sci_reg_invalid,
275                 [SCRFDR]        = sci_reg_invalid,
276                 [SCSPTR]        = sci_reg_invalid,
277                 [SCLSR]         = { 0x24, 16 },
278         },
279
280         /*
281          * Common SH-4(A) SCIF(B) definitions for ports with FIFO data
282          * count registers.
283          */
284         [SCIx_SH4_SCIF_FIFODATA_REGTYPE] = {
285                 [SCSMR]         = { 0x00, 16 },
286                 [SCBRR]         = { 0x04,  8 },
287                 [SCSCR]         = { 0x08, 16 },
288                 [SCxTDR]        = { 0x0c,  8 },
289                 [SCxSR]         = { 0x10, 16 },
290                 [SCxRDR]        = { 0x14,  8 },
291                 [SCFCR]         = { 0x18, 16 },
292                 [SCFDR]         = { 0x1c, 16 },
293                 [SCTFDR]        = { 0x1c, 16 }, /* aliased to SCFDR */
294                 [SCRFDR]        = { 0x20, 16 },
295                 [SCSPTR]        = { 0x24, 16 },
296                 [SCLSR]         = { 0x28, 16 },
297         },
298
299         /*
300          * SH7705-style SCIF(B) ports, lacking both SCSPTR and SCLSR
301          * registers.
302          */
303         [SCIx_SH7705_SCIF_REGTYPE] = {
304                 [SCSMR]         = { 0x00, 16 },
305                 [SCBRR]         = { 0x04,  8 },
306                 [SCSCR]         = { 0x08, 16 },
307                 [SCxTDR]        = { 0x20,  8 },
308                 [SCxSR]         = { 0x14, 16 },
309                 [SCxRDR]        = { 0x24,  8 },
310                 [SCFCR]         = { 0x18, 16 },
311                 [SCFDR]         = { 0x1c, 16 },
312                 [SCTFDR]        = sci_reg_invalid,
313                 [SCRFDR]        = sci_reg_invalid,
314                 [SCSPTR]        = sci_reg_invalid,
315                 [SCLSR]         = sci_reg_invalid,
316         },
317 };
318
319 #define sci_getreg(up, offset)          (sci_regmap[to_sci_port(up)->cfg->regtype] + offset)
320
321 /*
322  * The "offset" here is rather misleading, in that it refers to an enum
323  * value relative to the port mapping rather than the fixed offset
324  * itself, which needs to be manually retrieved from the platform's
325  * register map for the given port.
326  */
327 static unsigned int sci_serial_in(struct uart_port *p, int offset)
328 {
329         struct plat_sci_reg *reg = sci_getreg(p, offset);
330
331         if (reg->size == 8)
332                 return ioread8(p->membase + (reg->offset << p->regshift));
333         else if (reg->size == 16)
334                 return ioread16(p->membase + (reg->offset << p->regshift));
335         else
336                 WARN(1, "Invalid register access\n");
337
338         return 0;
339 }
340
341 static void sci_serial_out(struct uart_port *p, int offset, int value)
342 {
343         struct plat_sci_reg *reg = sci_getreg(p, offset);
344
345         if (reg->size == 8)
346                 iowrite8(value, p->membase + (reg->offset << p->regshift));
347         else if (reg->size == 16)
348                 iowrite16(value, p->membase + (reg->offset << p->regshift));
349         else
350                 WARN(1, "Invalid register access\n");
351 }
352
353 static int sci_probe_regmap(struct plat_sci_port *cfg)
354 {
355         switch (cfg->type) {
356         case PORT_SCI:
357                 cfg->regtype = SCIx_SCI_REGTYPE;
358                 break;
359         case PORT_IRDA:
360                 cfg->regtype = SCIx_IRDA_REGTYPE;
361                 break;
362         case PORT_SCIFA:
363                 cfg->regtype = SCIx_SCIFA_REGTYPE;
364                 break;
365         case PORT_SCIFB:
366                 cfg->regtype = SCIx_SCIFB_REGTYPE;
367                 break;
368         case PORT_SCIF:
369                 /*
370                  * The SH-4 is a bit of a misnomer here, although that's
371                  * where this particular port layout originated. This
372                  * configuration (or some slight variation thereof)
373                  * remains the dominant model for all SCIFs.
374                  */
375                 cfg->regtype = SCIx_SH4_SCIF_REGTYPE;
376                 break;
377         default:
378                 printk(KERN_ERR "Can't probe register map for given port\n");
379                 return -EINVAL;
380         }
381
382         return 0;
383 }
384
385 static void sci_port_enable(struct sci_port *sci_port)
386 {
387         if (!sci_port->port.dev)
388                 return;
389
390         pm_runtime_get_sync(sci_port->port.dev);
391
392         clk_enable(sci_port->iclk);
393         sci_port->port.uartclk = clk_get_rate(sci_port->iclk);
394         clk_enable(sci_port->fclk);
395 }
396
397 static void sci_port_disable(struct sci_port *sci_port)
398 {
399         if (!sci_port->port.dev)
400                 return;
401
402         clk_disable(sci_port->fclk);
403         clk_disable(sci_port->iclk);
404
405         pm_runtime_put_sync(sci_port->port.dev);
406 }
407
408 #if defined(CONFIG_CONSOLE_POLL) || defined(CONFIG_SERIAL_SH_SCI_CONSOLE)
409
410 #ifdef CONFIG_CONSOLE_POLL
411 static int sci_poll_get_char(struct uart_port *port)
412 {
413         unsigned short status;
414         int c;
415
416         do {
417                 status = serial_port_in(port, SCxSR);
418                 if (status & SCxSR_ERRORS(port)) {
419                         serial_port_out(port, SCxSR, SCxSR_ERROR_CLEAR(port));
420                         continue;
421                 }
422                 break;
423         } while (1);
424
425         if (!(status & SCxSR_RDxF(port)))
426                 return NO_POLL_CHAR;
427
428         c = serial_port_in(port, SCxRDR);
429
430         /* Dummy read */
431         serial_port_in(port, SCxSR);
432         serial_port_out(port, SCxSR, SCxSR_RDxF_CLEAR(port));
433
434         return c;
435 }
436 #endif
437
438 static void sci_poll_put_char(struct uart_port *port, unsigned char c)
439 {
440         unsigned short status;
441
442         do {
443                 status = serial_port_in(port, SCxSR);
444         } while (!(status & SCxSR_TDxE(port)));
445
446         serial_port_out(port, SCxTDR, c);
447         serial_port_out(port, SCxSR, SCxSR_TDxE_CLEAR(port) & ~SCxSR_TEND(port));
448 }
449 #endif /* CONFIG_CONSOLE_POLL || CONFIG_SERIAL_SH_SCI_CONSOLE */
450
451 static void sci_init_pins(struct uart_port *port, unsigned int cflag)
452 {
453         struct sci_port *s = to_sci_port(port);
454         struct plat_sci_reg *reg = sci_regmap[s->cfg->regtype] + SCSPTR;
455
456         /*
457          * Use port-specific handler if provided.
458          */
459         if (s->cfg->ops && s->cfg->ops->init_pins) {
460                 s->cfg->ops->init_pins(port, cflag);
461                 return;
462         }
463
464         /*
465          * For the generic path SCSPTR is necessary. Bail out if that's
466          * unavailable, too.
467          */
468         if (!reg->size)
469                 return;
470
471         if ((s->cfg->capabilities & SCIx_HAVE_RTSCTS) &&
472             ((!(cflag & CRTSCTS)))) {
473                 unsigned short status;
474
475                 status = serial_port_in(port, SCSPTR);
476                 status &= ~SCSPTR_CTSIO;
477                 status |= SCSPTR_RTSIO;
478                 serial_port_out(port, SCSPTR, status); /* Set RTS = 1 */
479         }
480 }
481
482 static int sci_txfill(struct uart_port *port)
483 {
484         struct plat_sci_reg *reg;
485
486         reg = sci_getreg(port, SCTFDR);
487         if (reg->size)
488                 return serial_port_in(port, SCTFDR) & ((port->fifosize << 1) - 1);
489
490         reg = sci_getreg(port, SCFDR);
491         if (reg->size)
492                 return serial_port_in(port, SCFDR) >> 8;
493
494         return !(serial_port_in(port, SCxSR) & SCI_TDRE);
495 }
496
497 static int sci_txroom(struct uart_port *port)
498 {
499         return port->fifosize - sci_txfill(port);
500 }
501
502 static int sci_rxfill(struct uart_port *port)
503 {
504         struct plat_sci_reg *reg;
505
506         reg = sci_getreg(port, SCRFDR);
507         if (reg->size)
508                 return serial_port_in(port, SCRFDR) & ((port->fifosize << 1) - 1);
509
510         reg = sci_getreg(port, SCFDR);
511         if (reg->size)
512                 return serial_port_in(port, SCFDR) & ((port->fifosize << 1) - 1);
513
514         return (serial_port_in(port, SCxSR) & SCxSR_RDxF(port)) != 0;
515 }
516
517 /*
518  * SCI helper for checking the state of the muxed port/RXD pins.
519  */
520 static inline int sci_rxd_in(struct uart_port *port)
521 {
522         struct sci_port *s = to_sci_port(port);
523
524         if (s->cfg->port_reg <= 0)
525                 return 1;
526
527         /* Cast for ARM damage */
528         return !!__raw_readb((void __iomem *)s->cfg->port_reg);
529 }
530
531 /* ********************************************************************** *
532  *                   the interrupt related routines                       *
533  * ********************************************************************** */
534
535 static void sci_transmit_chars(struct uart_port *port)
536 {
537         struct circ_buf *xmit = &port->state->xmit;
538         unsigned int stopped = uart_tx_stopped(port);
539         unsigned short status;
540         unsigned short ctrl;
541         int count;
542
543         status = serial_port_in(port, SCxSR);
544         if (!(status & SCxSR_TDxE(port))) {
545                 ctrl = serial_port_in(port, SCSCR);
546                 if (uart_circ_empty(xmit))
547                         ctrl &= ~SCSCR_TIE;
548                 else
549                         ctrl |= SCSCR_TIE;
550                 serial_port_out(port, SCSCR, ctrl);
551                 return;
552         }
553
554         count = sci_txroom(port);
555
556         do {
557                 unsigned char c;
558
559                 if (port->x_char) {
560                         c = port->x_char;
561                         port->x_char = 0;
562                 } else if (!uart_circ_empty(xmit) && !stopped) {
563                         c = xmit->buf[xmit->tail];
564                         xmit->tail = (xmit->tail + 1) & (UART_XMIT_SIZE - 1);
565                 } else {
566                         break;
567                 }
568
569                 serial_port_out(port, SCxTDR, c);
570
571                 port->icount.tx++;
572         } while (--count > 0);
573
574         serial_port_out(port, SCxSR, SCxSR_TDxE_CLEAR(port));
575
576         if (uart_circ_chars_pending(xmit) < WAKEUP_CHARS)
577                 uart_write_wakeup(port);
578         if (uart_circ_empty(xmit)) {
579                 sci_stop_tx(port);
580         } else {
581                 ctrl = serial_port_in(port, SCSCR);
582
583                 if (port->type != PORT_SCI) {
584                         serial_port_in(port, SCxSR); /* Dummy read */
585                         serial_port_out(port, SCxSR, SCxSR_TDxE_CLEAR(port));
586                 }
587
588                 ctrl |= SCSCR_TIE;
589                 serial_port_out(port, SCSCR, ctrl);
590         }
591 }
592
593 /* On SH3, SCIF may read end-of-break as a space->mark char */
594 #define STEPFN(c)  ({int __c = (c); (((__c-1)|(__c)) == -1); })
595
596 static void sci_receive_chars(struct uart_port *port)
597 {
598         struct sci_port *sci_port = to_sci_port(port);
599         struct tty_struct *tty = port->state->port.tty;
600         int i, count, copied = 0;
601         unsigned short status;
602         unsigned char flag;
603
604         status = serial_port_in(port, SCxSR);
605         if (!(status & SCxSR_RDxF(port)))
606                 return;
607
608         while (1) {
609                 /* Don't copy more bytes than there is room for in the buffer */
610                 count = tty_buffer_request_room(tty, sci_rxfill(port));
611
612                 /* If for any reason we can't copy more data, we're done! */
613                 if (count == 0)
614                         break;
615
616                 if (port->type == PORT_SCI) {
617                         char c = serial_port_in(port, SCxRDR);
618                         if (uart_handle_sysrq_char(port, c) ||
619                             sci_port->break_flag)
620                                 count = 0;
621                         else
622                                 tty_insert_flip_char(tty, c, TTY_NORMAL);
623                 } else {
624                         for (i = 0; i < count; i++) {
625                                 char c = serial_port_in(port, SCxRDR);
626
627                                 status = serial_port_in(port, SCxSR);
628 #if defined(CONFIG_CPU_SH3)
629                                 /* Skip "chars" during break */
630                                 if (sci_port->break_flag) {
631                                         if ((c == 0) &&
632                                             (status & SCxSR_FER(port))) {
633                                                 count--; i--;
634                                                 continue;
635                                         }
636
637                                         /* Nonzero => end-of-break */
638                                         dev_dbg(port->dev, "debounce<%02x>\n", c);
639                                         sci_port->break_flag = 0;
640
641                                         if (STEPFN(c)) {
642                                                 count--; i--;
643                                                 continue;
644                                         }
645                                 }
646 #endif /* CONFIG_CPU_SH3 */
647                                 if (uart_handle_sysrq_char(port, c)) {
648                                         count--; i--;
649                                         continue;
650                                 }
651
652                                 /* Store data and status */
653                                 if (status & SCxSR_FER(port)) {
654                                         flag = TTY_FRAME;
655                                         port->icount.frame++;
656                                         dev_notice(port->dev, "frame error\n");
657                                 } else if (status & SCxSR_PER(port)) {
658                                         flag = TTY_PARITY;
659                                         port->icount.parity++;
660                                         dev_notice(port->dev, "parity error\n");
661                                 } else
662                                         flag = TTY_NORMAL;
663
664                                 tty_insert_flip_char(tty, c, flag);
665                         }
666                 }
667
668                 serial_port_in(port, SCxSR); /* dummy read */
669                 serial_port_out(port, SCxSR, SCxSR_RDxF_CLEAR(port));
670
671                 copied += count;
672                 port->icount.rx += count;
673         }
674
675         if (copied) {
676                 /* Tell the rest of the system the news. New characters! */
677                 tty_flip_buffer_push(tty);
678         } else {
679                 serial_port_in(port, SCxSR); /* dummy read */
680                 serial_port_out(port, SCxSR, SCxSR_RDxF_CLEAR(port));
681         }
682 }
683
684 #define SCI_BREAK_JIFFIES (HZ/20)
685
686 /*
687  * The sci generates interrupts during the break,
688  * 1 per millisecond or so during the break period, for 9600 baud.
689  * So dont bother disabling interrupts.
690  * But dont want more than 1 break event.
691  * Use a kernel timer to periodically poll the rx line until
692  * the break is finished.
693  */
694 static inline void sci_schedule_break_timer(struct sci_port *port)
695 {
696         mod_timer(&port->break_timer, jiffies + SCI_BREAK_JIFFIES);
697 }
698
699 /* Ensure that two consecutive samples find the break over. */
700 static void sci_break_timer(unsigned long data)
701 {
702         struct sci_port *port = (struct sci_port *)data;
703
704         sci_port_enable(port);
705
706         if (sci_rxd_in(&port->port) == 0) {
707                 port->break_flag = 1;
708                 sci_schedule_break_timer(port);
709         } else if (port->break_flag == 1) {
710                 /* break is over. */
711                 port->break_flag = 2;
712                 sci_schedule_break_timer(port);
713         } else
714                 port->break_flag = 0;
715
716         sci_port_disable(port);
717 }
718
719 static int sci_handle_errors(struct uart_port *port)
720 {
721         int copied = 0;
722         unsigned short status = serial_port_in(port, SCxSR);
723         struct tty_struct *tty = port->state->port.tty;
724         struct sci_port *s = to_sci_port(port);
725
726         /*
727          * Handle overruns, if supported.
728          */
729         if (s->cfg->overrun_bit != SCIx_NOT_SUPPORTED) {
730                 if (status & (1 << s->cfg->overrun_bit)) {
731                         port->icount.overrun++;
732
733                         /* overrun error */
734                         if (tty_insert_flip_char(tty, 0, TTY_OVERRUN))
735                                 copied++;
736
737                         dev_notice(port->dev, "overrun error");
738                 }
739         }
740
741         if (status & SCxSR_FER(port)) {
742                 if (sci_rxd_in(port) == 0) {
743                         /* Notify of BREAK */
744                         struct sci_port *sci_port = to_sci_port(port);
745
746                         if (!sci_port->break_flag) {
747                                 port->icount.brk++;
748
749                                 sci_port->break_flag = 1;
750                                 sci_schedule_break_timer(sci_port);
751
752                                 /* Do sysrq handling. */
753                                 if (uart_handle_break(port))
754                                         return 0;
755
756                                 dev_dbg(port->dev, "BREAK detected\n");
757
758                                 if (tty_insert_flip_char(tty, 0, TTY_BREAK))
759                                         copied++;
760                         }
761
762                 } else {
763                         /* frame error */
764                         port->icount.frame++;
765
766                         if (tty_insert_flip_char(tty, 0, TTY_FRAME))
767                                 copied++;
768
769                         dev_notice(port->dev, "frame error\n");
770                 }
771         }
772
773         if (status & SCxSR_PER(port)) {
774                 /* parity error */
775                 port->icount.parity++;
776
777                 if (tty_insert_flip_char(tty, 0, TTY_PARITY))
778                         copied++;
779
780                 dev_notice(port->dev, "parity error");
781         }
782
783         if (copied)
784                 tty_flip_buffer_push(tty);
785
786         return copied;
787 }
788
789 static int sci_handle_fifo_overrun(struct uart_port *port)
790 {
791         struct tty_struct *tty = port->state->port.tty;
792         struct sci_port *s = to_sci_port(port);
793         struct plat_sci_reg *reg;
794         int copied = 0;
795
796         reg = sci_getreg(port, SCLSR);
797         if (!reg->size)
798                 return 0;
799
800         if ((serial_port_in(port, SCLSR) & (1 << s->cfg->overrun_bit))) {
801                 serial_port_out(port, SCLSR, 0);
802
803                 port->icount.overrun++;
804
805                 tty_insert_flip_char(tty, 0, TTY_OVERRUN);
806                 tty_flip_buffer_push(tty);
807
808                 dev_notice(port->dev, "overrun error\n");
809                 copied++;
810         }
811
812         return copied;
813 }
814
815 static int sci_handle_breaks(struct uart_port *port)
816 {
817         int copied = 0;
818         unsigned short status = serial_port_in(port, SCxSR);
819         struct tty_struct *tty = port->state->port.tty;
820         struct sci_port *s = to_sci_port(port);
821
822         if (uart_handle_break(port))
823                 return 0;
824
825         if (!s->break_flag && status & SCxSR_BRK(port)) {
826 #if defined(CONFIG_CPU_SH3)
827                 /* Debounce break */
828                 s->break_flag = 1;
829 #endif
830
831                 port->icount.brk++;
832
833                 /* Notify of BREAK */
834                 if (tty_insert_flip_char(tty, 0, TTY_BREAK))
835                         copied++;
836
837                 dev_dbg(port->dev, "BREAK detected\n");
838         }
839
840         if (copied)
841                 tty_flip_buffer_push(tty);
842
843         copied += sci_handle_fifo_overrun(port);
844
845         return copied;
846 }
847
848 static irqreturn_t sci_rx_interrupt(int irq, void *ptr)
849 {
850 #ifdef CONFIG_SERIAL_SH_SCI_DMA
851         struct uart_port *port = ptr;
852         struct sci_port *s = to_sci_port(port);
853
854         if (s->chan_rx) {
855                 u16 scr = serial_port_in(port, SCSCR);
856                 u16 ssr = serial_port_in(port, SCxSR);
857
858                 /* Disable future Rx interrupts */
859                 if (port->type == PORT_SCIFA || port->type == PORT_SCIFB) {
860                         disable_irq_nosync(irq);
861                         scr |= 0x4000;
862                 } else {
863                         scr &= ~SCSCR_RIE;
864                 }
865                 serial_port_out(port, SCSCR, scr);
866                 /* Clear current interrupt */
867                 serial_port_out(port, SCxSR, ssr & ~(1 | SCxSR_RDxF(port)));
868                 dev_dbg(port->dev, "Rx IRQ %lu: setup t-out in %u jiffies\n",
869                         jiffies, s->rx_timeout);
870                 mod_timer(&s->rx_timer, jiffies + s->rx_timeout);
871
872                 return IRQ_HANDLED;
873         }
874 #endif
875
876         /* I think sci_receive_chars has to be called irrespective
877          * of whether the I_IXOFF is set, otherwise, how is the interrupt
878          * to be disabled?
879          */
880         sci_receive_chars(ptr);
881
882         return IRQ_HANDLED;
883 }
884
885 static irqreturn_t sci_tx_interrupt(int irq, void *ptr)
886 {
887         struct uart_port *port = ptr;
888         unsigned long flags;
889
890         spin_lock_irqsave(&port->lock, flags);
891         sci_transmit_chars(port);
892         spin_unlock_irqrestore(&port->lock, flags);
893
894         return IRQ_HANDLED;
895 }
896
897 static irqreturn_t sci_er_interrupt(int irq, void *ptr)
898 {
899         struct uart_port *port = ptr;
900
901         /* Handle errors */
902         if (port->type == PORT_SCI) {
903                 if (sci_handle_errors(port)) {
904                         /* discard character in rx buffer */
905                         serial_port_in(port, SCxSR);
906                         serial_port_out(port, SCxSR, SCxSR_RDxF_CLEAR(port));
907                 }
908         } else {
909                 sci_handle_fifo_overrun(port);
910                 sci_rx_interrupt(irq, ptr);
911         }
912
913         serial_port_out(port, SCxSR, SCxSR_ERROR_CLEAR(port));
914
915         /* Kick the transmission */
916         sci_tx_interrupt(irq, ptr);
917
918         return IRQ_HANDLED;
919 }
920
921 static irqreturn_t sci_br_interrupt(int irq, void *ptr)
922 {
923         struct uart_port *port = ptr;
924
925         /* Handle BREAKs */
926         sci_handle_breaks(port);
927         serial_port_out(port, SCxSR, SCxSR_BREAK_CLEAR(port));
928
929         return IRQ_HANDLED;
930 }
931
932 static inline unsigned long port_rx_irq_mask(struct uart_port *port)
933 {
934         /*
935          * Not all ports (such as SCIFA) will support REIE. Rather than
936          * special-casing the port type, we check the port initialization
937          * IRQ enable mask to see whether the IRQ is desired at all. If
938          * it's unset, it's logically inferred that there's no point in
939          * testing for it.
940          */
941         return SCSCR_RIE | (to_sci_port(port)->cfg->scscr & SCSCR_REIE);
942 }
943
944 static irqreturn_t sci_mpxed_interrupt(int irq, void *ptr)
945 {
946         unsigned short ssr_status, scr_status, err_enabled;
947         struct uart_port *port = ptr;
948         struct sci_port *s = to_sci_port(port);
949         irqreturn_t ret = IRQ_NONE;
950
951         ssr_status = serial_port_in(port, SCxSR);
952         scr_status = serial_port_in(port, SCSCR);
953         err_enabled = scr_status & port_rx_irq_mask(port);
954
955         /* Tx Interrupt */
956         if ((ssr_status & SCxSR_TDxE(port)) && (scr_status & SCSCR_TIE) &&
957             !s->chan_tx)
958                 ret = sci_tx_interrupt(irq, ptr);
959
960         /*
961          * Rx Interrupt: if we're using DMA, the DMA controller clears RDF /
962          * DR flags
963          */
964         if (((ssr_status & SCxSR_RDxF(port)) || s->chan_rx) &&
965             (scr_status & SCSCR_RIE))
966                 ret = sci_rx_interrupt(irq, ptr);
967
968         /* Error Interrupt */
969         if ((ssr_status & SCxSR_ERRORS(port)) && err_enabled)
970                 ret = sci_er_interrupt(irq, ptr);
971
972         /* Break Interrupt */
973         if ((ssr_status & SCxSR_BRK(port)) && err_enabled)
974                 ret = sci_br_interrupt(irq, ptr);
975
976         return ret;
977 }
978
979 /*
980  * Here we define a transition notifier so that we can update all of our
981  * ports' baud rate when the peripheral clock changes.
982  */
983 static int sci_notifier(struct notifier_block *self,
984                         unsigned long phase, void *p)
985 {
986         struct sci_port *sci_port;
987         unsigned long flags;
988
989         sci_port = container_of(self, struct sci_port, freq_transition);
990
991         if ((phase == CPUFREQ_POSTCHANGE) ||
992             (phase == CPUFREQ_RESUMECHANGE)) {
993                 struct uart_port *port = &sci_port->port;
994
995                 spin_lock_irqsave(&port->lock, flags);
996                 port->uartclk = clk_get_rate(sci_port->iclk);
997                 spin_unlock_irqrestore(&port->lock, flags);
998         }
999
1000         return NOTIFY_OK;
1001 }
1002
1003 static struct sci_irq_desc {
1004         const char      *desc;
1005         irq_handler_t   handler;
1006 } sci_irq_desc[] = {
1007         /*
1008          * Split out handlers, the default case.
1009          */
1010         [SCIx_ERI_IRQ] = {
1011                 .desc = "rx err",
1012                 .handler = sci_er_interrupt,
1013         },
1014
1015         [SCIx_RXI_IRQ] = {
1016                 .desc = "rx full",
1017                 .handler = sci_rx_interrupt,
1018         },
1019
1020         [SCIx_TXI_IRQ] = {
1021                 .desc = "tx empty",
1022                 .handler = sci_tx_interrupt,
1023         },
1024
1025         [SCIx_BRI_IRQ] = {
1026                 .desc = "break",
1027                 .handler = sci_br_interrupt,
1028         },
1029
1030         /*
1031          * Special muxed handler.
1032          */
1033         [SCIx_MUX_IRQ] = {
1034                 .desc = "mux",
1035                 .handler = sci_mpxed_interrupt,
1036         },
1037 };
1038
1039 static int sci_request_irq(struct sci_port *port)
1040 {
1041         struct uart_port *up = &port->port;
1042         int i, j, ret = 0;
1043
1044         for (i = j = 0; i < SCIx_NR_IRQS; i++, j++) {
1045                 struct sci_irq_desc *desc;
1046                 unsigned int irq;
1047
1048                 if (SCIx_IRQ_IS_MUXED(port)) {
1049                         i = SCIx_MUX_IRQ;
1050                         irq = up->irq;
1051                 } else {
1052                         irq = port->cfg->irqs[i];
1053
1054                         /*
1055                          * Certain port types won't support all of the
1056                          * available interrupt sources.
1057                          */
1058                         if (unlikely(!irq))
1059                                 continue;
1060                 }
1061
1062                 desc = sci_irq_desc + i;
1063                 port->irqstr[j] = kasprintf(GFP_KERNEL, "%s:%s",
1064                                             dev_name(up->dev), desc->desc);
1065                 if (!port->irqstr[j]) {
1066                         dev_err(up->dev, "Failed to allocate %s IRQ string\n",
1067                                 desc->desc);
1068                         goto out_nomem;
1069                 }
1070
1071                 ret = request_irq(irq, desc->handler, up->irqflags,
1072                                   port->irqstr[j], port);
1073                 if (unlikely(ret)) {
1074                         dev_err(up->dev, "Can't allocate %s IRQ\n", desc->desc);
1075                         goto out_noirq;
1076                 }
1077         }
1078
1079         return 0;
1080
1081 out_noirq:
1082         while (--i >= 0)
1083                 free_irq(port->cfg->irqs[i], port);
1084
1085 out_nomem:
1086         while (--j >= 0)
1087                 kfree(port->irqstr[j]);
1088
1089         return ret;
1090 }
1091
1092 static void sci_free_irq(struct sci_port *port)
1093 {
1094         int i;
1095
1096         /*
1097          * Intentionally in reverse order so we iterate over the muxed
1098          * IRQ first.
1099          */
1100         for (i = 0; i < SCIx_NR_IRQS; i++) {
1101                 unsigned int irq = port->cfg->irqs[i];
1102
1103                 /*
1104                  * Certain port types won't support all of the available
1105                  * interrupt sources.
1106                  */
1107                 if (unlikely(!irq))
1108                         continue;
1109
1110                 free_irq(port->cfg->irqs[i], port);
1111                 kfree(port->irqstr[i]);
1112
1113                 if (SCIx_IRQ_IS_MUXED(port)) {
1114                         /* If there's only one IRQ, we're done. */
1115                         return;
1116                 }
1117         }
1118 }
1119
1120 static const char *sci_gpio_names[SCIx_NR_FNS] = {
1121         "sck", "rxd", "txd", "cts", "rts",
1122 };
1123
1124 static const char *sci_gpio_str(unsigned int index)
1125 {
1126         return sci_gpio_names[index];
1127 }
1128
1129 static void sci_init_gpios(struct sci_port *port)
1130 {
1131         struct uart_port *up = &port->port;
1132         int i;
1133
1134         if (!port->cfg)
1135                 return;
1136
1137         for (i = 0; i < SCIx_NR_FNS; i++) {
1138                 const char *desc;
1139                 int ret;
1140
1141                 if (!port->cfg->gpios[i])
1142                         continue;
1143
1144                 desc = sci_gpio_str(i);
1145
1146                 port->gpiostr[i] = kasprintf(GFP_KERNEL, "%s:%s",
1147                                              dev_name(up->dev), desc);
1148
1149                 /*
1150                  * If we've failed the allocation, we can still continue
1151                  * on with a NULL string.
1152                  */
1153                 if (!port->gpiostr[i])
1154                         dev_notice(up->dev, "%s string allocation failure\n",
1155                                    desc);
1156
1157                 ret = gpio_request(port->cfg->gpios[i], port->gpiostr[i]);
1158                 if (unlikely(ret != 0)) {
1159                         dev_notice(up->dev, "failed %s gpio request\n", desc);
1160
1161                         /*
1162                          * If we can't get the GPIO for whatever reason,
1163                          * no point in keeping the verbose string around.
1164                          */
1165                         kfree(port->gpiostr[i]);
1166                 }
1167         }
1168 }
1169
1170 static void sci_free_gpios(struct sci_port *port)
1171 {
1172         int i;
1173
1174         for (i = 0; i < SCIx_NR_FNS; i++)
1175                 if (port->cfg->gpios[i]) {
1176                         gpio_free(port->cfg->gpios[i]);
1177                         kfree(port->gpiostr[i]);
1178                 }
1179 }
1180
1181 static unsigned int sci_tx_empty(struct uart_port *port)
1182 {
1183         unsigned short status = serial_port_in(port, SCxSR);
1184         unsigned short in_tx_fifo = sci_txfill(port);
1185
1186         return (status & SCxSR_TEND(port)) && !in_tx_fifo ? TIOCSER_TEMT : 0;
1187 }
1188
1189 /*
1190  * Modem control is a bit of a mixed bag for SCI(F) ports. Generally
1191  * CTS/RTS is supported in hardware by at least one port and controlled
1192  * via SCSPTR (SCxPCR for SCIFA/B parts), or external pins (presently
1193  * handled via the ->init_pins() op, which is a bit of a one-way street,
1194  * lacking any ability to defer pin control -- this will later be
1195  * converted over to the GPIO framework).
1196  *
1197  * Other modes (such as loopback) are supported generically on certain
1198  * port types, but not others. For these it's sufficient to test for the
1199  * existence of the support register and simply ignore the port type.
1200  */
1201 static void sci_set_mctrl(struct uart_port *port, unsigned int mctrl)
1202 {
1203         if (mctrl & TIOCM_LOOP) {
1204                 struct plat_sci_reg *reg;
1205
1206                 /*
1207                  * Standard loopback mode for SCFCR ports.
1208                  */
1209                 reg = sci_getreg(port, SCFCR);
1210                 if (reg->size)
1211                         serial_port_out(port, SCFCR, serial_port_in(port, SCFCR) | 1);
1212         }
1213 }
1214
1215 static unsigned int sci_get_mctrl(struct uart_port *port)
1216 {
1217         /*
1218          * CTS/RTS is handled in hardware when supported, while nothing
1219          * else is wired up. Keep it simple and simply assert DSR/CAR.
1220          */
1221         return TIOCM_DSR | TIOCM_CAR;
1222 }
1223
1224 #ifdef CONFIG_SERIAL_SH_SCI_DMA
1225 static void sci_dma_tx_complete(void *arg)
1226 {
1227         struct sci_port *s = arg;
1228         struct uart_port *port = &s->port;
1229         struct circ_buf *xmit = &port->state->xmit;
1230         unsigned long flags;
1231
1232         dev_dbg(port->dev, "%s(%d)\n", __func__, port->line);
1233
1234         spin_lock_irqsave(&port->lock, flags);
1235
1236         xmit->tail += sg_dma_len(&s->sg_tx);
1237         xmit->tail &= UART_XMIT_SIZE - 1;
1238
1239         port->icount.tx += sg_dma_len(&s->sg_tx);
1240
1241         async_tx_ack(s->desc_tx);
1242         s->desc_tx = NULL;
1243
1244         if (uart_circ_chars_pending(xmit) < WAKEUP_CHARS)
1245                 uart_write_wakeup(port);
1246
1247         if (!uart_circ_empty(xmit)) {
1248                 s->cookie_tx = 0;
1249                 schedule_work(&s->work_tx);
1250         } else {
1251                 s->cookie_tx = -EINVAL;
1252                 if (port->type == PORT_SCIFA || port->type == PORT_SCIFB) {
1253                         u16 ctrl = serial_port_in(port, SCSCR);
1254                         serial_port_out(port, SCSCR, ctrl & ~SCSCR_TIE);
1255                 }
1256         }
1257
1258         spin_unlock_irqrestore(&port->lock, flags);
1259 }
1260
1261 /* Locking: called with port lock held */
1262 static int sci_dma_rx_push(struct sci_port *s, struct tty_struct *tty,
1263                            size_t count)
1264 {
1265         struct uart_port *port = &s->port;
1266         int i, active, room;
1267
1268         room = tty_buffer_request_room(tty, count);
1269
1270         if (s->active_rx == s->cookie_rx[0]) {
1271                 active = 0;
1272         } else if (s->active_rx == s->cookie_rx[1]) {
1273                 active = 1;
1274         } else {
1275                 dev_err(port->dev, "cookie %d not found!\n", s->active_rx);
1276                 return 0;
1277         }
1278
1279         if (room < count)
1280                 dev_warn(port->dev, "Rx overrun: dropping %u bytes\n",
1281                          count - room);
1282         if (!room)
1283                 return room;
1284
1285         for (i = 0; i < room; i++)
1286                 tty_insert_flip_char(tty, ((u8 *)sg_virt(&s->sg_rx[active]))[i],
1287                                      TTY_NORMAL);
1288
1289         port->icount.rx += room;
1290
1291         return room;
1292 }
1293
1294 static void sci_dma_rx_complete(void *arg)
1295 {
1296         struct sci_port *s = arg;
1297         struct uart_port *port = &s->port;
1298         struct tty_struct *tty = port->state->port.tty;
1299         unsigned long flags;
1300         int count;
1301
1302         dev_dbg(port->dev, "%s(%d) active #%d\n", __func__, port->line, s->active_rx);
1303
1304         spin_lock_irqsave(&port->lock, flags);
1305
1306         count = sci_dma_rx_push(s, tty, s->buf_len_rx);
1307
1308         mod_timer(&s->rx_timer, jiffies + s->rx_timeout);
1309
1310         spin_unlock_irqrestore(&port->lock, flags);
1311
1312         if (count)
1313                 tty_flip_buffer_push(tty);
1314
1315         schedule_work(&s->work_rx);
1316 }
1317
1318 static void sci_rx_dma_release(struct sci_port *s, bool enable_pio)
1319 {
1320         struct dma_chan *chan = s->chan_rx;
1321         struct uart_port *port = &s->port;
1322
1323         s->chan_rx = NULL;
1324         s->cookie_rx[0] = s->cookie_rx[1] = -EINVAL;
1325         dma_release_channel(chan);
1326         if (sg_dma_address(&s->sg_rx[0]))
1327                 dma_free_coherent(port->dev, s->buf_len_rx * 2,
1328                                   sg_virt(&s->sg_rx[0]), sg_dma_address(&s->sg_rx[0]));
1329         if (enable_pio)
1330                 sci_start_rx(port);
1331 }
1332
1333 static void sci_tx_dma_release(struct sci_port *s, bool enable_pio)
1334 {
1335         struct dma_chan *chan = s->chan_tx;
1336         struct uart_port *port = &s->port;
1337
1338         s->chan_tx = NULL;
1339         s->cookie_tx = -EINVAL;
1340         dma_release_channel(chan);
1341         if (enable_pio)
1342                 sci_start_tx(port);
1343 }
1344
1345 static void sci_submit_rx(struct sci_port *s)
1346 {
1347         struct dma_chan *chan = s->chan_rx;
1348         int i;
1349
1350         for (i = 0; i < 2; i++) {
1351                 struct scatterlist *sg = &s->sg_rx[i];
1352                 struct dma_async_tx_descriptor *desc;
1353
1354                 desc = dmaengine_prep_slave_sg(chan,
1355                         sg, 1, DMA_DEV_TO_MEM, DMA_PREP_INTERRUPT);
1356
1357                 if (desc) {
1358                         s->desc_rx[i] = desc;
1359                         desc->callback = sci_dma_rx_complete;
1360                         desc->callback_param = s;
1361                         s->cookie_rx[i] = desc->tx_submit(desc);
1362                 }
1363
1364                 if (!desc || s->cookie_rx[i] < 0) {
1365                         if (i) {
1366                                 async_tx_ack(s->desc_rx[0]);
1367                                 s->cookie_rx[0] = -EINVAL;
1368                         }
1369                         if (desc) {
1370                                 async_tx_ack(desc);
1371                                 s->cookie_rx[i] = -EINVAL;
1372                         }
1373                         dev_warn(s->port.dev,
1374                                  "failed to re-start DMA, using PIO\n");
1375                         sci_rx_dma_release(s, true);
1376                         return;
1377                 }
1378                 dev_dbg(s->port.dev, "%s(): cookie %d to #%d\n", __func__,
1379                         s->cookie_rx[i], i);
1380         }
1381
1382         s->active_rx = s->cookie_rx[0];
1383
1384         dma_async_issue_pending(chan);
1385 }
1386
1387 static void work_fn_rx(struct work_struct *work)
1388 {
1389         struct sci_port *s = container_of(work, struct sci_port, work_rx);
1390         struct uart_port *port = &s->port;
1391         struct dma_async_tx_descriptor *desc;
1392         int new;
1393
1394         if (s->active_rx == s->cookie_rx[0]) {
1395                 new = 0;
1396         } else if (s->active_rx == s->cookie_rx[1]) {
1397                 new = 1;
1398         } else {
1399                 dev_err(port->dev, "cookie %d not found!\n", s->active_rx);
1400                 return;
1401         }
1402         desc = s->desc_rx[new];
1403
1404         if (dma_async_is_tx_complete(s->chan_rx, s->active_rx, NULL, NULL) !=
1405             DMA_SUCCESS) {
1406                 /* Handle incomplete DMA receive */
1407                 struct tty_struct *tty = port->state->port.tty;
1408                 struct dma_chan *chan = s->chan_rx;
1409                 struct shdma_desc *sh_desc = container_of(desc,
1410                                         struct shdma_desc, async_tx);
1411                 unsigned long flags;
1412                 int count;
1413
1414                 chan->device->device_control(chan, DMA_TERMINATE_ALL, 0);
1415                 dev_dbg(port->dev, "Read %u bytes with cookie %d\n",
1416                         sh_desc->partial, sh_desc->cookie);
1417
1418                 spin_lock_irqsave(&port->lock, flags);
1419                 count = sci_dma_rx_push(s, tty, sh_desc->partial);
1420                 spin_unlock_irqrestore(&port->lock, flags);
1421
1422                 if (count)
1423                         tty_flip_buffer_push(tty);
1424
1425                 sci_submit_rx(s);
1426
1427                 return;
1428         }
1429
1430         s->cookie_rx[new] = desc->tx_submit(desc);
1431         if (s->cookie_rx[new] < 0) {
1432                 dev_warn(port->dev, "Failed submitting Rx DMA descriptor\n");
1433                 sci_rx_dma_release(s, true);
1434                 return;
1435         }
1436
1437         s->active_rx = s->cookie_rx[!new];
1438
1439         dev_dbg(port->dev, "%s: cookie %d #%d, new active #%d\n", __func__,
1440                 s->cookie_rx[new], new, s->active_rx);
1441 }
1442
1443 static void work_fn_tx(struct work_struct *work)
1444 {
1445         struct sci_port *s = container_of(work, struct sci_port, work_tx);
1446         struct dma_async_tx_descriptor *desc;
1447         struct dma_chan *chan = s->chan_tx;
1448         struct uart_port *port = &s->port;
1449         struct circ_buf *xmit = &port->state->xmit;
1450         struct scatterlist *sg = &s->sg_tx;
1451
1452         /*
1453          * DMA is idle now.
1454          * Port xmit buffer is already mapped, and it is one page... Just adjust
1455          * offsets and lengths. Since it is a circular buffer, we have to
1456          * transmit till the end, and then the rest. Take the port lock to get a
1457          * consistent xmit buffer state.
1458          */
1459         spin_lock_irq(&port->lock);
1460         sg->offset = xmit->tail & (UART_XMIT_SIZE - 1);
1461         sg_dma_address(sg) = (sg_dma_address(sg) & ~(UART_XMIT_SIZE - 1)) +
1462                 sg->offset;
1463         sg_dma_len(sg) = min((int)CIRC_CNT(xmit->head, xmit->tail, UART_XMIT_SIZE),
1464                 CIRC_CNT_TO_END(xmit->head, xmit->tail, UART_XMIT_SIZE));
1465         spin_unlock_irq(&port->lock);
1466
1467         BUG_ON(!sg_dma_len(sg));
1468
1469         desc = dmaengine_prep_slave_sg(chan,
1470                         sg, s->sg_len_tx, DMA_MEM_TO_DEV,
1471                         DMA_PREP_INTERRUPT | DMA_CTRL_ACK);
1472         if (!desc) {
1473                 /* switch to PIO */
1474                 sci_tx_dma_release(s, true);
1475                 return;
1476         }
1477
1478         dma_sync_sg_for_device(port->dev, sg, 1, DMA_TO_DEVICE);
1479
1480         spin_lock_irq(&port->lock);
1481         s->desc_tx = desc;
1482         desc->callback = sci_dma_tx_complete;
1483         desc->callback_param = s;
1484         spin_unlock_irq(&port->lock);
1485         s->cookie_tx = desc->tx_submit(desc);
1486         if (s->cookie_tx < 0) {
1487                 dev_warn(port->dev, "Failed submitting Tx DMA descriptor\n");
1488                 /* switch to PIO */
1489                 sci_tx_dma_release(s, true);
1490                 return;
1491         }
1492
1493         dev_dbg(port->dev, "%s: %p: %d...%d, cookie %d\n", __func__,
1494                 xmit->buf, xmit->tail, xmit->head, s->cookie_tx);
1495
1496         dma_async_issue_pending(chan);
1497 }
1498 #endif
1499
1500 static void sci_start_tx(struct uart_port *port)
1501 {
1502         struct sci_port *s = to_sci_port(port);
1503         unsigned short ctrl;
1504
1505 #ifdef CONFIG_SERIAL_SH_SCI_DMA
1506         if (port->type == PORT_SCIFA || port->type == PORT_SCIFB) {
1507                 u16 new, scr = serial_port_in(port, SCSCR);
1508                 if (s->chan_tx)
1509                         new = scr | 0x8000;
1510                 else
1511                         new = scr & ~0x8000;
1512                 if (new != scr)
1513                         serial_port_out(port, SCSCR, new);
1514         }
1515
1516         if (s->chan_tx && !uart_circ_empty(&s->port.state->xmit) &&
1517             s->cookie_tx < 0) {
1518                 s->cookie_tx = 0;
1519                 schedule_work(&s->work_tx);
1520         }
1521 #endif
1522
1523         if (!s->chan_tx || port->type == PORT_SCIFA || port->type == PORT_SCIFB) {
1524                 /* Set TIE (Transmit Interrupt Enable) bit in SCSCR */
1525                 ctrl = serial_port_in(port, SCSCR);
1526                 serial_port_out(port, SCSCR, ctrl | SCSCR_TIE);
1527         }
1528 }
1529
1530 static void sci_stop_tx(struct uart_port *port)
1531 {
1532         unsigned short ctrl;
1533
1534         /* Clear TIE (Transmit Interrupt Enable) bit in SCSCR */
1535         ctrl = serial_port_in(port, SCSCR);
1536
1537         if (port->type == PORT_SCIFA || port->type == PORT_SCIFB)
1538                 ctrl &= ~0x8000;
1539
1540         ctrl &= ~SCSCR_TIE;
1541
1542         serial_port_out(port, SCSCR, ctrl);
1543 }
1544
1545 static void sci_start_rx(struct uart_port *port)
1546 {
1547         unsigned short ctrl;
1548
1549         ctrl = serial_port_in(port, SCSCR) | port_rx_irq_mask(port);
1550
1551         if (port->type == PORT_SCIFA || port->type == PORT_SCIFB)
1552                 ctrl &= ~0x4000;
1553
1554         serial_port_out(port, SCSCR, ctrl);
1555 }
1556
1557 static void sci_stop_rx(struct uart_port *port)
1558 {
1559         unsigned short ctrl;
1560
1561         ctrl = serial_port_in(port, SCSCR);
1562
1563         if (port->type == PORT_SCIFA || port->type == PORT_SCIFB)
1564                 ctrl &= ~0x4000;
1565
1566         ctrl &= ~port_rx_irq_mask(port);
1567
1568         serial_port_out(port, SCSCR, ctrl);
1569 }
1570
1571 static void sci_enable_ms(struct uart_port *port)
1572 {
1573         /*
1574          * Not supported by hardware, always a nop.
1575          */
1576 }
1577
1578 static void sci_break_ctl(struct uart_port *port, int break_state)
1579 {
1580         struct sci_port *s = to_sci_port(port);
1581         struct plat_sci_reg *reg = sci_regmap[s->cfg->regtype] + SCSPTR;
1582         unsigned short scscr, scsptr;
1583
1584         /* check wheter the port has SCSPTR */
1585         if (!reg->size) {
1586                 /*
1587                  * Not supported by hardware. Most parts couple break and rx
1588                  * interrupts together, with break detection always enabled.
1589                  */
1590                 return;
1591         }
1592
1593         scsptr = serial_port_in(port, SCSPTR);
1594         scscr = serial_port_in(port, SCSCR);
1595
1596         if (break_state == -1) {
1597                 scsptr = (scsptr | SCSPTR_SPB2IO) & ~SCSPTR_SPB2DT;
1598                 scscr &= ~SCSCR_TE;
1599         } else {
1600                 scsptr = (scsptr | SCSPTR_SPB2DT) & ~SCSPTR_SPB2IO;
1601                 scscr |= SCSCR_TE;
1602         }
1603
1604         serial_port_out(port, SCSPTR, scsptr);
1605         serial_port_out(port, SCSCR, scscr);
1606 }
1607
1608 #ifdef CONFIG_SERIAL_SH_SCI_DMA
1609 static bool filter(struct dma_chan *chan, void *slave)
1610 {
1611         struct sh_dmae_slave *param = slave;
1612
1613         dev_dbg(chan->device->dev, "%s: slave ID %d\n", __func__,
1614                 param->shdma_slave.slave_id);
1615
1616         chan->private = &param->shdma_slave;
1617         return true;
1618 }
1619
1620 static void rx_timer_fn(unsigned long arg)
1621 {
1622         struct sci_port *s = (struct sci_port *)arg;
1623         struct uart_port *port = &s->port;
1624         u16 scr = serial_port_in(port, SCSCR);
1625
1626         if (port->type == PORT_SCIFA || port->type == PORT_SCIFB) {
1627                 scr &= ~0x4000;
1628                 enable_irq(s->cfg->irqs[1]);
1629         }
1630         serial_port_out(port, SCSCR, scr | SCSCR_RIE);
1631         dev_dbg(port->dev, "DMA Rx timed out\n");
1632         schedule_work(&s->work_rx);
1633 }
1634
1635 static void sci_request_dma(struct uart_port *port)
1636 {
1637         struct sci_port *s = to_sci_port(port);
1638         struct sh_dmae_slave *param;
1639         struct dma_chan *chan;
1640         dma_cap_mask_t mask;
1641         int nent;
1642
1643         dev_dbg(port->dev, "%s: port %d\n", __func__,
1644                 port->line);
1645
1646         if (s->cfg->dma_slave_tx <= 0 || s->cfg->dma_slave_rx <= 0)
1647                 return;
1648
1649         dma_cap_zero(mask);
1650         dma_cap_set(DMA_SLAVE, mask);
1651
1652         param = &s->param_tx;
1653
1654         /* Slave ID, e.g., SHDMA_SLAVE_SCIF0_TX */
1655         param->shdma_slave.slave_id = s->cfg->dma_slave_tx;
1656
1657         s->cookie_tx = -EINVAL;
1658         chan = dma_request_channel(mask, filter, param);
1659         dev_dbg(port->dev, "%s: TX: got channel %p\n", __func__, chan);
1660         if (chan) {
1661                 s->chan_tx = chan;
1662                 sg_init_table(&s->sg_tx, 1);
1663                 /* UART circular tx buffer is an aligned page. */
1664                 BUG_ON((int)port->state->xmit.buf & ~PAGE_MASK);
1665                 sg_set_page(&s->sg_tx, virt_to_page(port->state->xmit.buf),
1666                             UART_XMIT_SIZE, (int)port->state->xmit.buf & ~PAGE_MASK);
1667                 nent = dma_map_sg(port->dev, &s->sg_tx, 1, DMA_TO_DEVICE);
1668                 if (!nent)
1669                         sci_tx_dma_release(s, false);
1670                 else
1671                         dev_dbg(port->dev, "%s: mapped %d@%p to %x\n", __func__,
1672                                 sg_dma_len(&s->sg_tx),
1673                                 port->state->xmit.buf, sg_dma_address(&s->sg_tx));
1674
1675                 s->sg_len_tx = nent;
1676
1677                 INIT_WORK(&s->work_tx, work_fn_tx);
1678         }
1679
1680         param = &s->param_rx;
1681
1682         /* Slave ID, e.g., SHDMA_SLAVE_SCIF0_RX */
1683         param->shdma_slave.slave_id = s->cfg->dma_slave_rx;
1684
1685         chan = dma_request_channel(mask, filter, param);
1686         dev_dbg(port->dev, "%s: RX: got channel %p\n", __func__, chan);
1687         if (chan) {
1688                 dma_addr_t dma[2];
1689                 void *buf[2];
1690                 int i;
1691
1692                 s->chan_rx = chan;
1693
1694                 s->buf_len_rx = 2 * max(16, (int)port->fifosize);
1695                 buf[0] = dma_alloc_coherent(port->dev, s->buf_len_rx * 2,
1696                                             &dma[0], GFP_KERNEL);
1697
1698                 if (!buf[0]) {
1699                         dev_warn(port->dev,
1700                                  "failed to allocate dma buffer, using PIO\n");
1701                         sci_rx_dma_release(s, true);
1702                         return;
1703                 }
1704
1705                 buf[1] = buf[0] + s->buf_len_rx;
1706                 dma[1] = dma[0] + s->buf_len_rx;
1707
1708                 for (i = 0; i < 2; i++) {
1709                         struct scatterlist *sg = &s->sg_rx[i];
1710
1711                         sg_init_table(sg, 1);
1712                         sg_set_page(sg, virt_to_page(buf[i]), s->buf_len_rx,
1713                                     (int)buf[i] & ~PAGE_MASK);
1714                         sg_dma_address(sg) = dma[i];
1715                 }
1716
1717                 INIT_WORK(&s->work_rx, work_fn_rx);
1718                 setup_timer(&s->rx_timer, rx_timer_fn, (unsigned long)s);
1719
1720                 sci_submit_rx(s);
1721         }
1722 }
1723
1724 static void sci_free_dma(struct uart_port *port)
1725 {
1726         struct sci_port *s = to_sci_port(port);
1727
1728         if (s->chan_tx)
1729                 sci_tx_dma_release(s, false);
1730         if (s->chan_rx)
1731                 sci_rx_dma_release(s, false);
1732 }
1733 #else
1734 static inline void sci_request_dma(struct uart_port *port)
1735 {
1736 }
1737
1738 static inline void sci_free_dma(struct uart_port *port)
1739 {
1740 }
1741 #endif
1742
1743 static int sci_startup(struct uart_port *port)
1744 {
1745         struct sci_port *s = to_sci_port(port);
1746         unsigned long flags;
1747         int ret;
1748
1749         dev_dbg(port->dev, "%s(%d)\n", __func__, port->line);
1750
1751         ret = sci_request_irq(s);
1752         if (unlikely(ret < 0))
1753                 return ret;
1754
1755         sci_request_dma(port);
1756
1757         spin_lock_irqsave(&port->lock, flags);
1758         sci_start_tx(port);
1759         sci_start_rx(port);
1760         spin_unlock_irqrestore(&port->lock, flags);
1761
1762         return 0;
1763 }
1764
1765 static void sci_shutdown(struct uart_port *port)
1766 {
1767         struct sci_port *s = to_sci_port(port);
1768         unsigned long flags;
1769
1770         dev_dbg(port->dev, "%s(%d)\n", __func__, port->line);
1771
1772         spin_lock_irqsave(&port->lock, flags);
1773         sci_stop_rx(port);
1774         sci_stop_tx(port);
1775         spin_unlock_irqrestore(&port->lock, flags);
1776
1777         sci_free_dma(port);
1778         sci_free_irq(s);
1779 }
1780
1781 static unsigned int sci_scbrr_calc(unsigned int algo_id, unsigned int bps,
1782                                    unsigned long freq)
1783 {
1784         switch (algo_id) {
1785         case SCBRR_ALGO_1:
1786                 return ((freq + 16 * bps) / (16 * bps) - 1);
1787         case SCBRR_ALGO_2:
1788                 return ((freq + 16 * bps) / (32 * bps) - 1);
1789         case SCBRR_ALGO_3:
1790                 return (((freq * 2) + 16 * bps) / (16 * bps) - 1);
1791         case SCBRR_ALGO_4:
1792                 return (((freq * 2) + 16 * bps) / (32 * bps) - 1);
1793         case SCBRR_ALGO_5:
1794                 return (((freq * 1000 / 32) / bps) - 1);
1795         }
1796
1797         /* Warn, but use a safe default */
1798         WARN_ON(1);
1799
1800         return ((freq + 16 * bps) / (32 * bps) - 1);
1801 }
1802
1803 static void sci_reset(struct uart_port *port)
1804 {
1805         struct plat_sci_reg *reg;
1806         unsigned int status;
1807
1808         do {
1809                 status = serial_port_in(port, SCxSR);
1810         } while (!(status & SCxSR_TEND(port)));
1811
1812         serial_port_out(port, SCSCR, 0x00);     /* TE=0, RE=0, CKE1=0 */
1813
1814         reg = sci_getreg(port, SCFCR);
1815         if (reg->size)
1816                 serial_port_out(port, SCFCR, SCFCR_RFRST | SCFCR_TFRST);
1817 }
1818
1819 static void sci_set_termios(struct uart_port *port, struct ktermios *termios,
1820                             struct ktermios *old)
1821 {
1822         struct sci_port *s = to_sci_port(port);
1823         struct plat_sci_reg *reg;
1824         unsigned int baud, smr_val, max_baud, cks;
1825         int t = -1;
1826
1827         /*
1828          * earlyprintk comes here early on with port->uartclk set to zero.
1829          * the clock framework is not up and running at this point so here
1830          * we assume that 115200 is the maximum baud rate. please note that
1831          * the baud rate is not programmed during earlyprintk - it is assumed
1832          * that the previous boot loader has enabled required clocks and
1833          * setup the baud rate generator hardware for us already.
1834          */
1835         max_baud = port->uartclk ? port->uartclk / 16 : 115200;
1836
1837         baud = uart_get_baud_rate(port, termios, old, 0, max_baud);
1838         if (likely(baud && port->uartclk))
1839                 t = sci_scbrr_calc(s->cfg->scbrr_algo_id, baud, port->uartclk);
1840
1841         sci_port_enable(s);
1842
1843         sci_reset(port);
1844
1845         smr_val = serial_port_in(port, SCSMR) & 3;
1846
1847         if ((termios->c_cflag & CSIZE) == CS7)
1848                 smr_val |= 0x40;
1849         if (termios->c_cflag & PARENB)
1850                 smr_val |= 0x20;
1851         if (termios->c_cflag & PARODD)
1852                 smr_val |= 0x30;
1853         if (termios->c_cflag & CSTOPB)
1854                 smr_val |= 0x08;
1855
1856         uart_update_timeout(port, termios->c_cflag, baud);
1857
1858         for (cks = 0; t >= 256 && cks <= 3; cks++)
1859                 t >>= 2;
1860
1861         dev_dbg(port->dev, "%s: SMR %x, cks %x, t %x, SCSCR %x\n",
1862                 __func__, smr_val, cks, t, s->cfg->scscr);
1863
1864         if (t >= 0) {
1865                 serial_port_out(port, SCSMR, (smr_val & ~3) | cks);
1866                 serial_port_out(port, SCBRR, t);
1867                 udelay((1000000+(baud-1)) / baud); /* Wait one bit interval */
1868         } else
1869                 serial_port_out(port, SCSMR, smr_val);
1870
1871         sci_init_pins(port, termios->c_cflag);
1872
1873         reg = sci_getreg(port, SCFCR);
1874         if (reg->size) {
1875                 unsigned short ctrl = serial_port_in(port, SCFCR);
1876
1877                 if (s->cfg->capabilities & SCIx_HAVE_RTSCTS) {
1878                         if (termios->c_cflag & CRTSCTS)
1879                                 ctrl |= SCFCR_MCE;
1880                         else
1881                                 ctrl &= ~SCFCR_MCE;
1882                 }
1883
1884                 /*
1885                  * As we've done a sci_reset() above, ensure we don't
1886                  * interfere with the FIFOs while toggling MCE. As the
1887                  * reset values could still be set, simply mask them out.
1888                  */
1889                 ctrl &= ~(SCFCR_RFRST | SCFCR_TFRST);
1890
1891                 serial_port_out(port, SCFCR, ctrl);
1892         }
1893
1894         serial_port_out(port, SCSCR, s->cfg->scscr);
1895
1896 #ifdef CONFIG_SERIAL_SH_SCI_DMA
1897         /*
1898          * Calculate delay for 1.5 DMA buffers: see
1899          * drivers/serial/serial_core.c::uart_update_timeout(). With 10 bits
1900          * (CS8), 250Hz, 115200 baud and 64 bytes FIFO, the above function
1901          * calculates 1 jiffie for the data plus 5 jiffies for the "slop(e)."
1902          * Then below we calculate 3 jiffies (12ms) for 1.5 DMA buffers (3 FIFO
1903          * sizes), but it has been found out experimentally, that this is not
1904          * enough: the driver too often needlessly runs on a DMA timeout. 20ms
1905          * as a minimum seem to work perfectly.
1906          */
1907         if (s->chan_rx) {
1908                 s->rx_timeout = (port->timeout - HZ / 50) * s->buf_len_rx * 3 /
1909                         port->fifosize / 2;
1910                 dev_dbg(port->dev,
1911                         "DMA Rx t-out %ums, tty t-out %u jiffies\n",
1912                         s->rx_timeout * 1000 / HZ, port->timeout);
1913                 if (s->rx_timeout < msecs_to_jiffies(20))
1914                         s->rx_timeout = msecs_to_jiffies(20);
1915         }
1916 #endif
1917
1918         if ((termios->c_cflag & CREAD) != 0)
1919                 sci_start_rx(port);
1920
1921         sci_port_disable(s);
1922 }
1923
1924 static void sci_pm(struct uart_port *port, unsigned int state,
1925                    unsigned int oldstate)
1926 {
1927         struct sci_port *sci_port = to_sci_port(port);
1928
1929         switch (state) {
1930         case 3:
1931                 sci_port_disable(sci_port);
1932                 break;
1933         default:
1934                 sci_port_enable(sci_port);
1935                 break;
1936         }
1937 }
1938
1939 static const char *sci_type(struct uart_port *port)
1940 {
1941         switch (port->type) {
1942         case PORT_IRDA:
1943                 return "irda";
1944         case PORT_SCI:
1945                 return "sci";
1946         case PORT_SCIF:
1947                 return "scif";
1948         case PORT_SCIFA:
1949                 return "scifa";
1950         case PORT_SCIFB:
1951                 return "scifb";
1952         }
1953
1954         return NULL;
1955 }
1956
1957 static inline unsigned long sci_port_size(struct uart_port *port)
1958 {
1959         /*
1960          * Pick an arbitrary size that encapsulates all of the base
1961          * registers by default. This can be optimized later, or derived
1962          * from platform resource data at such a time that ports begin to
1963          * behave more erratically.
1964          */
1965         return 64;
1966 }
1967
1968 static int sci_remap_port(struct uart_port *port)
1969 {
1970         unsigned long size = sci_port_size(port);
1971
1972         /*
1973          * Nothing to do if there's already an established membase.
1974          */
1975         if (port->membase)
1976                 return 0;
1977
1978         if (port->flags & UPF_IOREMAP) {
1979                 port->membase = ioremap_nocache(port->mapbase, size);
1980                 if (unlikely(!port->membase)) {
1981                         dev_err(port->dev, "can't remap port#%d\n", port->line);
1982                         return -ENXIO;
1983                 }
1984         } else {
1985                 /*
1986                  * For the simple (and majority of) cases where we don't
1987                  * need to do any remapping, just cast the cookie
1988                  * directly.
1989                  */
1990                 port->membase = (void __iomem *)port->mapbase;
1991         }
1992
1993         return 0;
1994 }
1995
1996 static void sci_release_port(struct uart_port *port)
1997 {
1998         if (port->flags & UPF_IOREMAP) {
1999                 iounmap(port->membase);
2000                 port->membase = NULL;
2001         }
2002
2003         release_mem_region(port->mapbase, sci_port_size(port));
2004 }
2005
2006 static int sci_request_port(struct uart_port *port)
2007 {
2008         unsigned long size = sci_port_size(port);
2009         struct resource *res;
2010         int ret;
2011
2012         res = request_mem_region(port->mapbase, size, dev_name(port->dev));
2013         if (unlikely(res == NULL))
2014                 return -EBUSY;
2015
2016         ret = sci_remap_port(port);
2017         if (unlikely(ret != 0)) {
2018                 release_resource(res);
2019                 return ret;
2020         }
2021
2022         return 0;
2023 }
2024
2025 static void sci_config_port(struct uart_port *port, int flags)
2026 {
2027         if (flags & UART_CONFIG_TYPE) {
2028                 struct sci_port *sport = to_sci_port(port);
2029
2030                 port->type = sport->cfg->type;
2031                 sci_request_port(port);
2032         }
2033 }
2034
2035 static int sci_verify_port(struct uart_port *port, struct serial_struct *ser)
2036 {
2037         struct sci_port *s = to_sci_port(port);
2038
2039         if (ser->irq != s->cfg->irqs[SCIx_TXI_IRQ] || ser->irq > nr_irqs)
2040                 return -EINVAL;
2041         if (ser->baud_base < 2400)
2042                 /* No paper tape reader for Mitch.. */
2043                 return -EINVAL;
2044
2045         return 0;
2046 }
2047
2048 static struct uart_ops sci_uart_ops = {
2049         .tx_empty       = sci_tx_empty,
2050         .set_mctrl      = sci_set_mctrl,
2051         .get_mctrl      = sci_get_mctrl,
2052         .start_tx       = sci_start_tx,
2053         .stop_tx        = sci_stop_tx,
2054         .stop_rx        = sci_stop_rx,
2055         .enable_ms      = sci_enable_ms,
2056         .break_ctl      = sci_break_ctl,
2057         .startup        = sci_startup,
2058         .shutdown       = sci_shutdown,
2059         .set_termios    = sci_set_termios,
2060         .pm             = sci_pm,
2061         .type           = sci_type,
2062         .release_port   = sci_release_port,
2063         .request_port   = sci_request_port,
2064         .config_port    = sci_config_port,
2065         .verify_port    = sci_verify_port,
2066 #ifdef CONFIG_CONSOLE_POLL
2067         .poll_get_char  = sci_poll_get_char,
2068         .poll_put_char  = sci_poll_put_char,
2069 #endif
2070 };
2071
2072 static int sci_init_single(struct platform_device *dev,
2073                                      struct sci_port *sci_port,
2074                                      unsigned int index,
2075                                      struct plat_sci_port *p)
2076 {
2077         struct uart_port *port = &sci_port->port;
2078         int ret;
2079
2080         sci_port->cfg   = p;
2081
2082         port->ops       = &sci_uart_ops;
2083         port->iotype    = UPIO_MEM;
2084         port->line      = index;
2085
2086         switch (p->type) {
2087         case PORT_SCIFB:
2088                 port->fifosize = 256;
2089                 break;
2090         case PORT_SCIFA:
2091                 port->fifosize = 64;
2092                 break;
2093         case PORT_SCIF:
2094                 port->fifosize = 16;
2095                 break;
2096         default:
2097                 port->fifosize = 1;
2098                 break;
2099         }
2100
2101         if (p->regtype == SCIx_PROBE_REGTYPE) {
2102                 ret = sci_probe_regmap(p);
2103                 if (unlikely(ret))
2104                         return ret;
2105         }
2106
2107         if (dev) {
2108                 sci_port->iclk = clk_get(&dev->dev, "sci_ick");
2109                 if (IS_ERR(sci_port->iclk)) {
2110                         sci_port->iclk = clk_get(&dev->dev, "peripheral_clk");
2111                         if (IS_ERR(sci_port->iclk)) {
2112                                 dev_err(&dev->dev, "can't get iclk\n");
2113                                 return PTR_ERR(sci_port->iclk);
2114                         }
2115                 }
2116
2117                 /*
2118                  * The function clock is optional, ignore it if we can't
2119                  * find it.
2120                  */
2121                 sci_port->fclk = clk_get(&dev->dev, "sci_fck");
2122                 if (IS_ERR(sci_port->fclk))
2123                         sci_port->fclk = NULL;
2124
2125                 port->dev = &dev->dev;
2126
2127                 sci_init_gpios(sci_port);
2128
2129                 pm_runtime_enable(&dev->dev);
2130         }
2131
2132         sci_port->break_timer.data = (unsigned long)sci_port;
2133         sci_port->break_timer.function = sci_break_timer;
2134         init_timer(&sci_port->break_timer);
2135
2136         /*
2137          * Establish some sensible defaults for the error detection.
2138          */
2139         if (!p->error_mask)
2140                 p->error_mask = (p->type == PORT_SCI) ?
2141                         SCI_DEFAULT_ERROR_MASK : SCIF_DEFAULT_ERROR_MASK;
2142
2143         /*
2144          * Establish sensible defaults for the overrun detection, unless
2145          * the part has explicitly disabled support for it.
2146          */
2147         if (p->overrun_bit != SCIx_NOT_SUPPORTED) {
2148                 if (p->type == PORT_SCI)
2149                         p->overrun_bit = 5;
2150                 else if (p->scbrr_algo_id == SCBRR_ALGO_4)
2151                         p->overrun_bit = 9;
2152                 else
2153                         p->overrun_bit = 0;
2154
2155                 /*
2156                  * Make the error mask inclusive of overrun detection, if
2157                  * supported.
2158                  */
2159                 p->error_mask |= (1 << p->overrun_bit);
2160         }
2161
2162         port->mapbase           = p->mapbase;
2163         port->type              = p->type;
2164         port->flags             = p->flags;
2165         port->regshift          = p->regshift;
2166
2167         /*
2168          * The UART port needs an IRQ value, so we peg this to the RX IRQ
2169          * for the multi-IRQ ports, which is where we are primarily
2170          * concerned with the shutdown path synchronization.
2171          *
2172          * For the muxed case there's nothing more to do.
2173          */
2174         port->irq               = p->irqs[SCIx_RXI_IRQ];
2175         port->irqflags          = 0;
2176
2177         port->serial_in         = sci_serial_in;
2178         port->serial_out        = sci_serial_out;
2179
2180         if (p->dma_slave_tx > 0 && p->dma_slave_rx > 0)
2181                 dev_dbg(port->dev, "DMA tx %d, rx %d\n",
2182                         p->dma_slave_tx, p->dma_slave_rx);
2183
2184         return 0;
2185 }
2186
2187 static void sci_cleanup_single(struct sci_port *port)
2188 {
2189         sci_free_gpios(port);
2190
2191         clk_put(port->iclk);
2192         clk_put(port->fclk);
2193
2194         pm_runtime_disable(port->port.dev);
2195 }
2196
2197 #ifdef CONFIG_SERIAL_SH_SCI_CONSOLE
2198 static void serial_console_putchar(struct uart_port *port, int ch)
2199 {
2200         sci_poll_put_char(port, ch);
2201 }
2202
2203 /*
2204  *      Print a string to the serial port trying not to disturb
2205  *      any possible real use of the port...
2206  */
2207 static void serial_console_write(struct console *co, const char *s,
2208                                  unsigned count)
2209 {
2210         struct sci_port *sci_port = &sci_ports[co->index];
2211         struct uart_port *port = &sci_port->port;
2212         unsigned short bits, ctrl;
2213         unsigned long flags;
2214         int locked = 1;
2215
2216         local_irq_save(flags);
2217         if (port->sysrq)
2218                 locked = 0;
2219         else if (oops_in_progress)
2220                 locked = spin_trylock(&port->lock);
2221         else
2222                 spin_lock(&port->lock);
2223
2224         /* first save the SCSCR then disable the interrupts */
2225         ctrl = serial_port_in(port, SCSCR);
2226         serial_port_out(port, SCSCR, sci_port->cfg->scscr);
2227
2228         uart_console_write(port, s, count, serial_console_putchar);
2229
2230         /* wait until fifo is empty and last bit has been transmitted */
2231         bits = SCxSR_TDxE(port) | SCxSR_TEND(port);
2232         while ((serial_port_in(port, SCxSR) & bits) != bits)
2233                 cpu_relax();
2234
2235         /* restore the SCSCR */
2236         serial_port_out(port, SCSCR, ctrl);
2237
2238         if (locked)
2239                 spin_unlock(&port->lock);
2240         local_irq_restore(flags);
2241 }
2242
2243 static int serial_console_setup(struct console *co, char *options)
2244 {
2245         struct sci_port *sci_port;
2246         struct uart_port *port;
2247         int baud = 115200;
2248         int bits = 8;
2249         int parity = 'n';
2250         int flow = 'n';
2251         int ret;
2252
2253         /*
2254          * Refuse to handle any bogus ports.
2255          */
2256         if (co->index < 0 || co->index >= SCI_NPORTS)
2257                 return -ENODEV;
2258
2259         sci_port = &sci_ports[co->index];
2260         port = &sci_port->port;
2261
2262         /*
2263          * Refuse to handle uninitialized ports.
2264          */
2265         if (!port->ops)
2266                 return -ENODEV;
2267
2268         ret = sci_remap_port(port);
2269         if (unlikely(ret != 0))
2270                 return ret;
2271
2272         if (options)
2273                 uart_parse_options(options, &baud, &parity, &bits, &flow);
2274
2275         return uart_set_options(port, co, baud, parity, bits, flow);
2276 }
2277
2278 static struct console serial_console = {
2279         .name           = "ttySC",
2280         .device         = uart_console_device,
2281         .write          = serial_console_write,
2282         .setup          = serial_console_setup,
2283         .flags          = CON_PRINTBUFFER,
2284         .index          = -1,
2285         .data           = &sci_uart_driver,
2286 };
2287
2288 static struct console early_serial_console = {
2289         .name           = "early_ttySC",
2290         .write          = serial_console_write,
2291         .flags          = CON_PRINTBUFFER,
2292         .index          = -1,
2293 };
2294
2295 static char early_serial_buf[32];
2296
2297 static int sci_probe_earlyprintk(struct platform_device *pdev)
2298 {
2299         struct plat_sci_port *cfg = pdev->dev.platform_data;
2300
2301         if (early_serial_console.data)
2302                 return -EEXIST;
2303
2304         early_serial_console.index = pdev->id;
2305
2306         sci_init_single(NULL, &sci_ports[pdev->id], pdev->id, cfg);
2307
2308         serial_console_setup(&early_serial_console, early_serial_buf);
2309
2310         if (!strstr(early_serial_buf, "keep"))
2311                 early_serial_console.flags |= CON_BOOT;
2312
2313         register_console(&early_serial_console);
2314         return 0;
2315 }
2316
2317 #define SCI_CONSOLE     (&serial_console)
2318
2319 #else
2320 static inline int sci_probe_earlyprintk(struct platform_device *pdev)
2321 {
2322         return -EINVAL;
2323 }
2324
2325 #define SCI_CONSOLE     NULL
2326
2327 #endif /* CONFIG_SERIAL_SH_SCI_CONSOLE */
2328
2329 static char banner[] __initdata =
2330         KERN_INFO "SuperH SCI(F) driver initialized\n";
2331
2332 static struct uart_driver sci_uart_driver = {
2333         .owner          = THIS_MODULE,
2334         .driver_name    = "sci",
2335         .dev_name       = "ttySC",
2336         .major          = SCI_MAJOR,
2337         .minor          = SCI_MINOR_START,
2338         .nr             = SCI_NPORTS,
2339         .cons           = SCI_CONSOLE,
2340 };
2341
2342 static int sci_remove(struct platform_device *dev)
2343 {
2344         struct sci_port *port = platform_get_drvdata(dev);
2345
2346         cpufreq_unregister_notifier(&port->freq_transition,
2347                                     CPUFREQ_TRANSITION_NOTIFIER);
2348
2349         uart_remove_one_port(&sci_uart_driver, &port->port);
2350
2351         sci_cleanup_single(port);
2352
2353         return 0;
2354 }
2355
2356 static int sci_probe_single(struct platform_device *dev,
2357                                       unsigned int index,
2358                                       struct plat_sci_port *p,
2359                                       struct sci_port *sciport)
2360 {
2361         int ret;
2362
2363         /* Sanity check */
2364         if (unlikely(index >= SCI_NPORTS)) {
2365                 dev_notice(&dev->dev, "Attempting to register port "
2366                            "%d when only %d are available.\n",
2367                            index+1, SCI_NPORTS);
2368                 dev_notice(&dev->dev, "Consider bumping "
2369                            "CONFIG_SERIAL_SH_SCI_NR_UARTS!\n");
2370                 return -EINVAL;
2371         }
2372
2373         ret = sci_init_single(dev, sciport, index, p);
2374         if (ret)
2375                 return ret;
2376
2377         ret = uart_add_one_port(&sci_uart_driver, &sciport->port);
2378         if (ret) {
2379                 sci_cleanup_single(sciport);
2380                 return ret;
2381         }
2382
2383         return 0;
2384 }
2385
2386 static int sci_probe(struct platform_device *dev)
2387 {
2388         struct plat_sci_port *p = dev->dev.platform_data;
2389         struct sci_port *sp = &sci_ports[dev->id];
2390         int ret;
2391
2392         /*
2393          * If we've come here via earlyprintk initialization, head off to
2394          * the special early probe. We don't have sufficient device state
2395          * to make it beyond this yet.
2396          */
2397         if (is_early_platform_device(dev))
2398                 return sci_probe_earlyprintk(dev);
2399
2400         platform_set_drvdata(dev, sp);
2401
2402         ret = sci_probe_single(dev, dev->id, p, sp);
2403         if (ret)
2404                 return ret;
2405
2406         sp->freq_transition.notifier_call = sci_notifier;
2407
2408         ret = cpufreq_register_notifier(&sp->freq_transition,
2409                                         CPUFREQ_TRANSITION_NOTIFIER);
2410         if (unlikely(ret < 0)) {
2411                 sci_cleanup_single(sp);
2412                 return ret;
2413         }
2414
2415 #ifdef CONFIG_SH_STANDARD_BIOS
2416         sh_bios_gdb_detach();
2417 #endif
2418
2419         return 0;
2420 }
2421
2422 static int sci_suspend(struct device *dev)
2423 {
2424         struct sci_port *sport = dev_get_drvdata(dev);
2425
2426         if (sport)
2427                 uart_suspend_port(&sci_uart_driver, &sport->port);
2428
2429         return 0;
2430 }
2431
2432 static int sci_resume(struct device *dev)
2433 {
2434         struct sci_port *sport = dev_get_drvdata(dev);
2435
2436         if (sport)
2437                 uart_resume_port(&sci_uart_driver, &sport->port);
2438
2439         return 0;
2440 }
2441
2442 static const struct dev_pm_ops sci_dev_pm_ops = {
2443         .suspend        = sci_suspend,
2444         .resume         = sci_resume,
2445 };
2446
2447 static struct platform_driver sci_driver = {
2448         .probe          = sci_probe,
2449         .remove         = sci_remove,
2450         .driver         = {
2451                 .name   = "sh-sci",
2452                 .owner  = THIS_MODULE,
2453                 .pm     = &sci_dev_pm_ops,
2454         },
2455 };
2456
2457 static int __init sci_init(void)
2458 {
2459         int ret;
2460
2461         printk(banner);
2462
2463         ret = uart_register_driver(&sci_uart_driver);
2464         if (likely(ret == 0)) {
2465                 ret = platform_driver_register(&sci_driver);
2466                 if (unlikely(ret))
2467                         uart_unregister_driver(&sci_uart_driver);
2468         }
2469
2470         return ret;
2471 }
2472
2473 static void __exit sci_exit(void)
2474 {
2475         platform_driver_unregister(&sci_driver);
2476         uart_unregister_driver(&sci_uart_driver);
2477 }
2478
2479 #ifdef CONFIG_SERIAL_SH_SCI_CONSOLE
2480 early_platform_init_buffer("earlyprintk", &sci_driver,
2481                            early_serial_buf, ARRAY_SIZE(early_serial_buf));
2482 #endif
2483 module_init(sci_init);
2484 module_exit(sci_exit);
2485
2486 MODULE_LICENSE("GPL");
2487 MODULE_ALIAS("platform:sh-sci");
2488 MODULE_AUTHOR("Paul Mundt");
2489 MODULE_DESCRIPTION("SuperH SCI(F) serial driver");