e404001e20daaee2b8f9e9aaaa387f170c6df389
[linux-2.6.git] / drivers / hwmon / lm78.c
1 /*
2     lm78.c - Part of lm_sensors, Linux kernel modules for hardware
3              monitoring
4     Copyright (c) 1998, 1999  Frodo Looijaard <frodol@dds.nl> 
5
6     This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7     it under the terms of the GNU General Public License as published by
8     the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
9     (at your option) any later version.
10
11     This program is distributed in the hope that it will be useful,
12     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14     GNU General Public License for more details.
15
16     You should have received a copy of the GNU General Public License
17     along with this program; if not, write to the Free Software
18     Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
19 */
20
21 #include <linux/module.h>
22 #include <linux/init.h>
23 #include <linux/slab.h>
24 #include <linux/jiffies.h>
25 #include <linux/i2c.h>
26 #include <linux/i2c-isa.h>
27 #include <linux/hwmon.h>
28 #include <linux/hwmon-vid.h>
29 #include <linux/err.h>
30 #include <asm/io.h>
31
32 /* Addresses to scan */
33 static unsigned short normal_i2c[] = { 0x20, 0x21, 0x22, 0x23, 0x24,
34                                         0x25, 0x26, 0x27, 0x28, 0x29,
35                                         0x2a, 0x2b, 0x2c, 0x2d, 0x2e,
36                                         0x2f, I2C_CLIENT_END };
37 static unsigned short isa_address = 0x290;
38
39 /* Insmod parameters */
40 I2C_CLIENT_INSMOD_2(lm78, lm79);
41
42 /* Many LM78 constants specified below */
43
44 /* Length of ISA address segment */
45 #define LM78_EXTENT 8
46
47 /* Where are the ISA address/data registers relative to the base address */
48 #define LM78_ADDR_REG_OFFSET 5
49 #define LM78_DATA_REG_OFFSET 6
50
51 /* The LM78 registers */
52 #define LM78_REG_IN_MAX(nr) (0x2b + (nr) * 2)
53 #define LM78_REG_IN_MIN(nr) (0x2c + (nr) * 2)
54 #define LM78_REG_IN(nr) (0x20 + (nr))
55
56 #define LM78_REG_FAN_MIN(nr) (0x3b + (nr))
57 #define LM78_REG_FAN(nr) (0x28 + (nr))
58
59 #define LM78_REG_TEMP 0x27
60 #define LM78_REG_TEMP_OVER 0x39
61 #define LM78_REG_TEMP_HYST 0x3a
62
63 #define LM78_REG_ALARM1 0x41
64 #define LM78_REG_ALARM2 0x42
65
66 #define LM78_REG_VID_FANDIV 0x47
67
68 #define LM78_REG_CONFIG 0x40
69 #define LM78_REG_CHIPID 0x49
70 #define LM78_REG_I2C_ADDR 0x48
71
72
73 /* Conversions. Rounding and limit checking is only done on the TO_REG 
74    variants. */
75
76 /* IN: mV, (0V to 4.08V)
77    REG: 16mV/bit */
78 static inline u8 IN_TO_REG(unsigned long val)
79 {
80         unsigned long nval = SENSORS_LIMIT(val, 0, 4080);
81         return (nval + 8) / 16;
82 }
83 #define IN_FROM_REG(val) ((val) *  16)
84
85 static inline u8 FAN_TO_REG(long rpm, int div)
86 {
87         if (rpm <= 0)
88                 return 255;
89         return SENSORS_LIMIT((1350000 + rpm * div / 2) / (rpm * div), 1, 254);
90 }
91
92 static inline int FAN_FROM_REG(u8 val, int div)
93 {
94         return val==0 ? -1 : val==255 ? 0 : 1350000/(val*div);
95 }
96
97 /* TEMP: mC (-128C to +127C)
98    REG: 1C/bit, two's complement */
99 static inline s8 TEMP_TO_REG(int val)
100 {
101         int nval = SENSORS_LIMIT(val, -128000, 127000) ;
102         return nval<0 ? (nval-500)/1000 : (nval+500)/1000;
103 }
104
105 static inline int TEMP_FROM_REG(s8 val)
106 {
107         return val * 1000;
108 }
109
110 #define DIV_FROM_REG(val) (1 << (val))
111
112 /* There are some complications in a module like this. First off, LM78 chips
113    may be both present on the SMBus and the ISA bus, and we have to handle
114    those cases separately at some places. Second, there might be several
115    LM78 chips available (well, actually, that is probably never done; but
116    it is a clean illustration of how to handle a case like that). Finally,
117    a specific chip may be attached to *both* ISA and SMBus, and we would
118    not like to detect it double. Fortunately, in the case of the LM78 at
119    least, a register tells us what SMBus address we are on, so that helps
120    a bit - except if there could be more than one SMBus. Groan. No solution
121    for this yet. */
122
123 /* This module may seem overly long and complicated. In fact, it is not so
124    bad. Quite a lot of bookkeeping is done. A real driver can often cut
125    some corners. */
126
127 /* For each registered LM78, we need to keep some data in memory. That
128    data is pointed to by lm78_list[NR]->data. The structure itself is
129    dynamically allocated, at the same time when a new lm78 client is
130    allocated. */
131 struct lm78_data {
132         struct i2c_client client;
133         struct class_device *class_dev;
134         struct semaphore lock;
135         enum chips type;
136
137         struct semaphore update_lock;
138         char valid;             /* !=0 if following fields are valid */
139         unsigned long last_updated;     /* In jiffies */
140
141         u8 in[7];               /* Register value */
142         u8 in_max[7];           /* Register value */
143         u8 in_min[7];           /* Register value */
144         u8 fan[3];              /* Register value */
145         u8 fan_min[3];          /* Register value */
146         s8 temp;                /* Register value */
147         s8 temp_over;           /* Register value */
148         s8 temp_hyst;           /* Register value */
149         u8 fan_div[3];          /* Register encoding, shifted right */
150         u8 vid;                 /* Register encoding, combined */
151         u16 alarms;             /* Register encoding, combined */
152 };
153
154
155 static int lm78_attach_adapter(struct i2c_adapter *adapter);
156 static int lm78_isa_attach_adapter(struct i2c_adapter *adapter);
157 static int lm78_detect(struct i2c_adapter *adapter, int address, int kind);
158 static int lm78_detach_client(struct i2c_client *client);
159
160 static int lm78_read_value(struct i2c_client *client, u8 register);
161 static int lm78_write_value(struct i2c_client *client, u8 register, u8 value);
162 static struct lm78_data *lm78_update_device(struct device *dev);
163 static void lm78_init_client(struct i2c_client *client);
164
165
166 static struct i2c_driver lm78_driver = {
167         .driver = {
168                 .name   = "lm78",
169         },
170         .id             = I2C_DRIVERID_LM78,
171         .attach_adapter = lm78_attach_adapter,
172         .detach_client  = lm78_detach_client,
173 };
174
175 static struct i2c_driver lm78_isa_driver = {
176         .driver = {
177                 .name   = "lm78-isa",
178         },
179         .attach_adapter = lm78_isa_attach_adapter,
180         .detach_client  = lm78_detach_client,
181 };
182
183
184 /* 7 Voltages */
185 static ssize_t show_in(struct device *dev, char *buf, int nr)
186 {
187         struct lm78_data *data = lm78_update_device(dev);
188         return sprintf(buf, "%d\n", IN_FROM_REG(data->in[nr]));
189 }
190
191 static ssize_t show_in_min(struct device *dev, char *buf, int nr)
192 {
193         struct lm78_data *data = lm78_update_device(dev);
194         return sprintf(buf, "%d\n", IN_FROM_REG(data->in_min[nr]));
195 }
196
197 static ssize_t show_in_max(struct device *dev, char *buf, int nr)
198 {
199         struct lm78_data *data = lm78_update_device(dev);
200         return sprintf(buf, "%d\n", IN_FROM_REG(data->in_max[nr]));
201 }
202
203 static ssize_t set_in_min(struct device *dev, const char *buf,
204                 size_t count, int nr)
205 {
206         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
207         struct lm78_data *data = i2c_get_clientdata(client);
208         unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
209
210         down(&data->update_lock);
211         data->in_min[nr] = IN_TO_REG(val);
212         lm78_write_value(client, LM78_REG_IN_MIN(nr), data->in_min[nr]);
213         up(&data->update_lock);
214         return count;
215 }
216
217 static ssize_t set_in_max(struct device *dev, const char *buf,
218                 size_t count, int nr)
219 {
220         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
221         struct lm78_data *data = i2c_get_clientdata(client);
222         unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
223
224         down(&data->update_lock);
225         data->in_max[nr] = IN_TO_REG(val);
226         lm78_write_value(client, LM78_REG_IN_MAX(nr), data->in_max[nr]);
227         up(&data->update_lock);
228         return count;
229 }
230         
231 #define show_in_offset(offset)                                  \
232 static ssize_t                                                  \
233         show_in##offset (struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)          \
234 {                                                               \
235         return show_in(dev, buf, offset);                       \
236 }                                                               \
237 static DEVICE_ATTR(in##offset##_input, S_IRUGO,                 \
238                 show_in##offset, NULL);                         \
239 static ssize_t                                                  \
240         show_in##offset##_min (struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)   \
241 {                                                               \
242         return show_in_min(dev, buf, offset);                   \
243 }                                                               \
244 static ssize_t                                                  \
245         show_in##offset##_max (struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)   \
246 {                                                               \
247         return show_in_max(dev, buf, offset);                   \
248 }                                                               \
249 static ssize_t set_in##offset##_min (struct device *dev, struct device_attribute *attr, \
250                 const char *buf, size_t count)                  \
251 {                                                               \
252         return set_in_min(dev, buf, count, offset);             \
253 }                                                               \
254 static ssize_t set_in##offset##_max (struct device *dev, struct device_attribute *attr, \
255                 const char *buf, size_t count)                  \
256 {                                                               \
257         return set_in_max(dev, buf, count, offset);             \
258 }                                                               \
259 static DEVICE_ATTR(in##offset##_min, S_IRUGO | S_IWUSR,         \
260                 show_in##offset##_min, set_in##offset##_min);   \
261 static DEVICE_ATTR(in##offset##_max, S_IRUGO | S_IWUSR,         \
262                 show_in##offset##_max, set_in##offset##_max);
263
264 show_in_offset(0);
265 show_in_offset(1);
266 show_in_offset(2);
267 show_in_offset(3);
268 show_in_offset(4);
269 show_in_offset(5);
270 show_in_offset(6);
271
272 /* Temperature */
273 static ssize_t show_temp(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
274 {
275         struct lm78_data *data = lm78_update_device(dev);
276         return sprintf(buf, "%d\n", TEMP_FROM_REG(data->temp));
277 }
278
279 static ssize_t show_temp_over(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
280 {
281         struct lm78_data *data = lm78_update_device(dev);
282         return sprintf(buf, "%d\n", TEMP_FROM_REG(data->temp_over));
283 }
284
285 static ssize_t set_temp_over(struct device *dev, struct device_attribute *attr, const char *buf, size_t count)
286 {
287         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
288         struct lm78_data *data = i2c_get_clientdata(client);
289         long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
290
291         down(&data->update_lock);
292         data->temp_over = TEMP_TO_REG(val);
293         lm78_write_value(client, LM78_REG_TEMP_OVER, data->temp_over);
294         up(&data->update_lock);
295         return count;
296 }
297
298 static ssize_t show_temp_hyst(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
299 {
300         struct lm78_data *data = lm78_update_device(dev);
301         return sprintf(buf, "%d\n", TEMP_FROM_REG(data->temp_hyst));
302 }
303
304 static ssize_t set_temp_hyst(struct device *dev, struct device_attribute *attr, const char *buf, size_t count)
305 {
306         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
307         struct lm78_data *data = i2c_get_clientdata(client);
308         long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
309
310         down(&data->update_lock);
311         data->temp_hyst = TEMP_TO_REG(val);
312         lm78_write_value(client, LM78_REG_TEMP_HYST, data->temp_hyst);
313         up(&data->update_lock);
314         return count;
315 }
316
317 static DEVICE_ATTR(temp1_input, S_IRUGO, show_temp, NULL);
318 static DEVICE_ATTR(temp1_max, S_IRUGO | S_IWUSR,
319                 show_temp_over, set_temp_over);
320 static DEVICE_ATTR(temp1_max_hyst, S_IRUGO | S_IWUSR,
321                 show_temp_hyst, set_temp_hyst);
322
323 /* 3 Fans */
324 static ssize_t show_fan(struct device *dev, char *buf, int nr)
325 {
326         struct lm78_data *data = lm78_update_device(dev);
327         return sprintf(buf, "%d\n", FAN_FROM_REG(data->fan[nr],
328                 DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr])) );
329 }
330
331 static ssize_t show_fan_min(struct device *dev, char *buf, int nr)
332 {
333         struct lm78_data *data = lm78_update_device(dev);
334         return sprintf(buf,"%d\n", FAN_FROM_REG(data->fan_min[nr],
335                 DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr])) );
336 }
337
338 static ssize_t set_fan_min(struct device *dev, const char *buf,
339                 size_t count, int nr)
340 {
341         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
342         struct lm78_data *data = i2c_get_clientdata(client);
343         unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
344
345         down(&data->update_lock);
346         data->fan_min[nr] = FAN_TO_REG(val, DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]));
347         lm78_write_value(client, LM78_REG_FAN_MIN(nr), data->fan_min[nr]);
348         up(&data->update_lock);
349         return count;
350 }
351
352 static ssize_t show_fan_div(struct device *dev, char *buf, int nr)
353 {
354         struct lm78_data *data = lm78_update_device(dev);
355         return sprintf(buf, "%d\n", DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]) );
356 }
357
358 /* Note: we save and restore the fan minimum here, because its value is
359    determined in part by the fan divisor.  This follows the principle of
360    least suprise; the user doesn't expect the fan minimum to change just
361    because the divisor changed. */
362 static ssize_t set_fan_div(struct device *dev, const char *buf,
363         size_t count, int nr)
364 {
365         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
366         struct lm78_data *data = i2c_get_clientdata(client);
367         unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
368         unsigned long min;
369         u8 reg;
370
371         down(&data->update_lock);
372         min = FAN_FROM_REG(data->fan_min[nr],
373                            DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]));
374
375         switch (val) {
376         case 1: data->fan_div[nr] = 0; break;
377         case 2: data->fan_div[nr] = 1; break;
378         case 4: data->fan_div[nr] = 2; break;
379         case 8: data->fan_div[nr] = 3; break;
380         default:
381                 dev_err(&client->dev, "fan_div value %ld not "
382                         "supported. Choose one of 1, 2, 4 or 8!\n", val);
383                 up(&data->update_lock);
384                 return -EINVAL;
385         }
386
387         reg = lm78_read_value(client, LM78_REG_VID_FANDIV);
388         switch (nr) {
389         case 0:
390                 reg = (reg & 0xcf) | (data->fan_div[nr] << 4);
391                 break;
392         case 1:
393                 reg = (reg & 0x3f) | (data->fan_div[nr] << 6);
394                 break;
395         }
396         lm78_write_value(client, LM78_REG_VID_FANDIV, reg);
397
398         data->fan_min[nr] =
399                 FAN_TO_REG(min, DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]));
400         lm78_write_value(client, LM78_REG_FAN_MIN(nr), data->fan_min[nr]);
401         up(&data->update_lock);
402
403         return count;
404 }
405
406 #define show_fan_offset(offset)                                         \
407 static ssize_t show_fan_##offset (struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf) \
408 {                                                                       \
409         return show_fan(dev, buf, offset - 1);                          \
410 }                                                                       \
411 static ssize_t show_fan_##offset##_min (struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)  \
412 {                                                                       \
413         return show_fan_min(dev, buf, offset - 1);                      \
414 }                                                                       \
415 static ssize_t show_fan_##offset##_div (struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)  \
416 {                                                                       \
417         return show_fan_div(dev, buf, offset - 1);                      \
418 }                                                                       \
419 static ssize_t set_fan_##offset##_min (struct device *dev, struct device_attribute *attr,               \
420                 const char *buf, size_t count)                          \
421 {                                                                       \
422         return set_fan_min(dev, buf, count, offset - 1);                \
423 }                                                                       \
424 static DEVICE_ATTR(fan##offset##_input, S_IRUGO, show_fan_##offset, NULL);\
425 static DEVICE_ATTR(fan##offset##_min, S_IRUGO | S_IWUSR,                \
426                 show_fan_##offset##_min, set_fan_##offset##_min);
427
428 static ssize_t set_fan_1_div(struct device *dev, struct device_attribute *attr, const char *buf,
429                 size_t count)
430 {
431         return set_fan_div(dev, buf, count, 0) ;
432 }
433
434 static ssize_t set_fan_2_div(struct device *dev, struct device_attribute *attr, const char *buf,
435                 size_t count)
436 {
437         return set_fan_div(dev, buf, count, 1) ;
438 }
439
440 show_fan_offset(1);
441 show_fan_offset(2);
442 show_fan_offset(3);
443
444 /* Fan 3 divisor is locked in H/W */
445 static DEVICE_ATTR(fan1_div, S_IRUGO | S_IWUSR,
446                 show_fan_1_div, set_fan_1_div);
447 static DEVICE_ATTR(fan2_div, S_IRUGO | S_IWUSR,
448                 show_fan_2_div, set_fan_2_div);
449 static DEVICE_ATTR(fan3_div, S_IRUGO, show_fan_3_div, NULL);
450
451 /* VID */
452 static ssize_t show_vid(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
453 {
454         struct lm78_data *data = lm78_update_device(dev);
455         return sprintf(buf, "%d\n", vid_from_reg(data->vid, 82));
456 }
457 static DEVICE_ATTR(cpu0_vid, S_IRUGO, show_vid, NULL);
458
459 /* Alarms */
460 static ssize_t show_alarms(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
461 {
462         struct lm78_data *data = lm78_update_device(dev);
463         return sprintf(buf, "%u\n", data->alarms);
464 }
465 static DEVICE_ATTR(alarms, S_IRUGO, show_alarms, NULL);
466
467 /* This function is called when:
468      * lm78_driver is inserted (when this module is loaded), for each
469        available adapter
470      * when a new adapter is inserted (and lm78_driver is still present) */
471 static int lm78_attach_adapter(struct i2c_adapter *adapter)
472 {
473         if (!(adapter->class & I2C_CLASS_HWMON))
474                 return 0;
475         return i2c_probe(adapter, &addr_data, lm78_detect);
476 }
477
478 static int lm78_isa_attach_adapter(struct i2c_adapter *adapter)
479 {
480         return lm78_detect(adapter, isa_address, -1);
481 }
482
483 /* This function is called by i2c_probe */
484 static int lm78_detect(struct i2c_adapter *adapter, int address, int kind)
485 {
486         int i, err;
487         struct i2c_client *new_client;
488         struct lm78_data *data;
489         const char *client_name = "";
490         int is_isa = i2c_is_isa_adapter(adapter);
491
492         if (!is_isa &&
493             !i2c_check_functionality(adapter, I2C_FUNC_SMBUS_BYTE_DATA)) {
494                 err = -ENODEV;
495                 goto ERROR0;
496         }
497
498         /* Reserve the ISA region */
499         if (is_isa)
500                 if (!request_region(address, LM78_EXTENT,
501                                     lm78_isa_driver.driver.name)) {
502                         err = -EBUSY;
503                         goto ERROR0;
504                 }
505
506         /* Probe whether there is anything available on this address. Already
507            done for SMBus clients */
508         if (kind < 0) {
509                 if (is_isa) {
510
511 #define REALLY_SLOW_IO
512                         /* We need the timeouts for at least some LM78-like
513                            chips. But only if we read 'undefined' registers. */
514                         i = inb_p(address + 1);
515                         if (inb_p(address + 2) != i) {
516                                 err = -ENODEV;
517                                 goto ERROR1;
518                         }
519                         if (inb_p(address + 3) != i) {
520                                 err = -ENODEV;
521                                 goto ERROR1;
522                         }
523                         if (inb_p(address + 7) != i) {
524                                 err = -ENODEV;
525                                 goto ERROR1;
526                         }
527 #undef REALLY_SLOW_IO
528
529                         /* Let's just hope nothing breaks here */
530                         i = inb_p(address + 5) & 0x7f;
531                         outb_p(~i & 0x7f, address + 5);
532                         if ((inb_p(address + 5) & 0x7f) != (~i & 0x7f)) {
533                                 outb_p(i, address + 5);
534                                 err = -ENODEV;
535                                 goto ERROR1;
536                         }
537                 }
538         }
539
540         /* OK. For now, we presume we have a valid client. We now create the
541            client structure, even though we cannot fill it completely yet.
542            But it allows us to access lm78_{read,write}_value. */
543
544         if (!(data = kzalloc(sizeof(struct lm78_data), GFP_KERNEL))) {
545                 err = -ENOMEM;
546                 goto ERROR1;
547         }
548
549         new_client = &data->client;
550         if (is_isa)
551                 init_MUTEX(&data->lock);
552         i2c_set_clientdata(new_client, data);
553         new_client->addr = address;
554         new_client->adapter = adapter;
555         new_client->driver = is_isa ? &lm78_isa_driver : &lm78_driver;
556         new_client->flags = 0;
557
558         /* Now, we do the remaining detection. */
559         if (kind < 0) {
560                 if (lm78_read_value(new_client, LM78_REG_CONFIG) & 0x80) {
561                         err = -ENODEV;
562                         goto ERROR2;
563                 }
564                 if (!is_isa && (lm78_read_value(
565                                 new_client, LM78_REG_I2C_ADDR) != address)) {
566                         err = -ENODEV;
567                         goto ERROR2;
568                 }
569         }
570
571         /* Determine the chip type. */
572         if (kind <= 0) {
573                 i = lm78_read_value(new_client, LM78_REG_CHIPID);
574                 if (i == 0x00 || i == 0x20      /* LM78 */
575                  || i == 0x40)                  /* LM78-J */
576                         kind = lm78;
577                 else if ((i & 0xfe) == 0xc0)
578                         kind = lm79;
579                 else {
580                         if (kind == 0)
581                                 dev_warn(&adapter->dev, "Ignoring 'force' "
582                                         "parameter for unknown chip at "
583                                         "adapter %d, address 0x%02x\n",
584                                         i2c_adapter_id(adapter), address);
585                         err = -ENODEV;
586                         goto ERROR2;
587                 }
588         }
589
590         if (kind == lm78) {
591                 client_name = "lm78";
592         } else if (kind == lm79) {
593                 client_name = "lm79";
594         }
595
596         /* Fill in the remaining client fields and put into the global list */
597         strlcpy(new_client->name, client_name, I2C_NAME_SIZE);
598         data->type = kind;
599
600         data->valid = 0;
601         init_MUTEX(&data->update_lock);
602
603         /* Tell the I2C layer a new client has arrived */
604         if ((err = i2c_attach_client(new_client)))
605                 goto ERROR2;
606
607         /* Initialize the LM78 chip */
608         lm78_init_client(new_client);
609
610         /* A few vars need to be filled upon startup */
611         for (i = 0; i < 3; i++) {
612                 data->fan_min[i] = lm78_read_value(new_client,
613                                         LM78_REG_FAN_MIN(i));
614         }
615
616         /* Register sysfs hooks */
617         data->class_dev = hwmon_device_register(&new_client->dev);
618         if (IS_ERR(data->class_dev)) {
619                 err = PTR_ERR(data->class_dev);
620                 goto ERROR3;
621         }
622
623         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_in0_input);
624         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_in0_min);
625         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_in0_max);
626         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_in1_input);
627         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_in1_min);
628         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_in1_max);
629         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_in2_input);
630         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_in2_min);
631         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_in2_max);
632         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_in3_input);
633         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_in3_min);
634         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_in3_max);
635         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_in4_input);
636         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_in4_min);
637         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_in4_max);
638         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_in5_input);
639         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_in5_min);
640         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_in5_max);
641         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_in6_input);
642         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_in6_min);
643         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_in6_max);
644         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_temp1_input);
645         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_temp1_max);
646         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_temp1_max_hyst);
647         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_fan1_input);
648         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_fan1_min);
649         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_fan1_div);
650         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_fan2_input);
651         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_fan2_min);
652         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_fan2_div);
653         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_fan3_input);
654         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_fan3_min);
655         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_fan3_div);
656         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_alarms);
657         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_cpu0_vid);
658
659         return 0;
660
661 ERROR3:
662         i2c_detach_client(new_client);
663 ERROR2:
664         kfree(data);
665 ERROR1:
666         if (is_isa)
667                 release_region(address, LM78_EXTENT);
668 ERROR0:
669         return err;
670 }
671
672 static int lm78_detach_client(struct i2c_client *client)
673 {
674         struct lm78_data *data = i2c_get_clientdata(client);
675         int err;
676
677         hwmon_device_unregister(data->class_dev);
678
679         if ((err = i2c_detach_client(client)))
680                 return err;
681
682         if(i2c_is_isa_client(client))
683                 release_region(client->addr, LM78_EXTENT);
684
685         kfree(data);
686
687         return 0;
688 }
689
690 /* The SMBus locks itself, but ISA access must be locked explicitly! 
691    We don't want to lock the whole ISA bus, so we lock each client
692    separately.
693    We ignore the LM78 BUSY flag at this moment - it could lead to deadlocks,
694    would slow down the LM78 access and should not be necessary.  */
695 static int lm78_read_value(struct i2c_client *client, u8 reg)
696 {
697         int res;
698         if (i2c_is_isa_client(client)) {
699                 struct lm78_data *data = i2c_get_clientdata(client);
700                 down(&data->lock);
701                 outb_p(reg, client->addr + LM78_ADDR_REG_OFFSET);
702                 res = inb_p(client->addr + LM78_DATA_REG_OFFSET);
703                 up(&data->lock);
704                 return res;
705         } else
706                 return i2c_smbus_read_byte_data(client, reg);
707 }
708
709 /* The SMBus locks itself, but ISA access muse be locked explicitly! 
710    We don't want to lock the whole ISA bus, so we lock each client
711    separately.
712    We ignore the LM78 BUSY flag at this moment - it could lead to deadlocks,
713    would slow down the LM78 access and should not be necessary. 
714    There are some ugly typecasts here, but the good new is - they should
715    nowhere else be necessary! */
716 static int lm78_write_value(struct i2c_client *client, u8 reg, u8 value)
717 {
718         if (i2c_is_isa_client(client)) {
719                 struct lm78_data *data = i2c_get_clientdata(client);
720                 down(&data->lock);
721                 outb_p(reg, client->addr + LM78_ADDR_REG_OFFSET);
722                 outb_p(value, client->addr + LM78_DATA_REG_OFFSET);
723                 up(&data->lock);
724                 return 0;
725         } else
726                 return i2c_smbus_write_byte_data(client, reg, value);
727 }
728
729 static void lm78_init_client(struct i2c_client *client)
730 {
731         u8 config = lm78_read_value(client, LM78_REG_CONFIG);
732
733         /* Start monitoring */
734         if (!(config & 0x01))
735                 lm78_write_value(client, LM78_REG_CONFIG,
736                                  (config & 0xf7) | 0x01);
737 }
738
739 static struct lm78_data *lm78_update_device(struct device *dev)
740 {
741         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
742         struct lm78_data *data = i2c_get_clientdata(client);
743         int i;
744
745         down(&data->update_lock);
746
747         if (time_after(jiffies, data->last_updated + HZ + HZ / 2)
748             || !data->valid) {
749
750                 dev_dbg(&client->dev, "Starting lm78 update\n");
751
752                 for (i = 0; i <= 6; i++) {
753                         data->in[i] =
754                             lm78_read_value(client, LM78_REG_IN(i));
755                         data->in_min[i] =
756                             lm78_read_value(client, LM78_REG_IN_MIN(i));
757                         data->in_max[i] =
758                             lm78_read_value(client, LM78_REG_IN_MAX(i));
759                 }
760                 for (i = 0; i < 3; i++) {
761                         data->fan[i] =
762                             lm78_read_value(client, LM78_REG_FAN(i));
763                         data->fan_min[i] =
764                             lm78_read_value(client, LM78_REG_FAN_MIN(i));
765                 }
766                 data->temp = lm78_read_value(client, LM78_REG_TEMP);
767                 data->temp_over =
768                     lm78_read_value(client, LM78_REG_TEMP_OVER);
769                 data->temp_hyst =
770                     lm78_read_value(client, LM78_REG_TEMP_HYST);
771                 i = lm78_read_value(client, LM78_REG_VID_FANDIV);
772                 data->vid = i & 0x0f;
773                 if (data->type == lm79)
774                         data->vid |=
775                             (lm78_read_value(client, LM78_REG_CHIPID) &
776                              0x01) << 4;
777                 else
778                         data->vid |= 0x10;
779                 data->fan_div[0] = (i >> 4) & 0x03;
780                 data->fan_div[1] = i >> 6;
781                 data->alarms = lm78_read_value(client, LM78_REG_ALARM1) +
782                     (lm78_read_value(client, LM78_REG_ALARM2) << 8);
783                 data->last_updated = jiffies;
784                 data->valid = 1;
785
786                 data->fan_div[2] = 1;
787         }
788
789         up(&data->update_lock);
790
791         return data;
792 }
793
794 static int __init sm_lm78_init(void)
795 {
796         int res;
797
798         res = i2c_add_driver(&lm78_driver);
799         if (res)
800                 return res;
801
802         res = i2c_isa_add_driver(&lm78_isa_driver);
803         if (res) {
804                 i2c_del_driver(&lm78_driver);
805                 return res;
806         }
807
808         return 0;
809 }
810
811 static void __exit sm_lm78_exit(void)
812 {
813         i2c_isa_del_driver(&lm78_isa_driver);
814         i2c_del_driver(&lm78_driver);
815 }
816
817
818
819 MODULE_AUTHOR("Frodo Looijaard <frodol@dds.nl>");
820 MODULE_DESCRIPTION("LM78/LM79 driver");
821 MODULE_LICENSE("GPL");
822
823 module_init(sm_lm78_init);
824 module_exit(sm_lm78_exit);