patch-2_6_7-vs1_9_1_12
[linux-2.6.git] / drivers / i2c / chips / fscher.c
1 /*
2  * fscher.c - Part of lm_sensors, Linux kernel modules for hardware
3  * monitoring
4  * Copyright (C) 2003, 2004 Reinhard Nissl <rnissl@gmx.de>
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 /* 
22  *  fujitsu siemens hermes chip, 
23  *  module based on fscpos.c 
24  *  Copyright (C) 2000 Hermann Jung <hej@odn.de>
25  *  Copyright (C) 1998, 1999 Frodo Looijaard <frodol@dds.nl>
26  *  and Philip Edelbrock <phil@netroedge.com>
27  */
28
29 #include <linux/config.h>
30 #include <linux/module.h>
31 #include <linux/init.h>
32 #include <linux/slab.h>
33 #include <linux/i2c.h>
34 #include <linux/i2c-sensor.h>
35
36 /*
37  * Addresses to scan
38  */
39
40 static unsigned short normal_i2c[] = { 0x73, I2C_CLIENT_END };
41 static unsigned short normal_i2c_range[] = { I2C_CLIENT_END };
42 static unsigned int normal_isa[] = { I2C_CLIENT_ISA_END };
43 static unsigned int normal_isa_range[] = { I2C_CLIENT_ISA_END };
44
45 /*
46  * Insmod parameters
47  */
48
49 SENSORS_INSMOD_1(fscher);
50
51 /*
52  * The FSCHER registers
53  */
54
55 /* chip identification */
56 #define FSCHER_REG_IDENT_0              0x00
57 #define FSCHER_REG_IDENT_1              0x01
58 #define FSCHER_REG_IDENT_2              0x02
59 #define FSCHER_REG_REVISION             0x03
60
61 /* global control and status */
62 #define FSCHER_REG_EVENT_STATE          0x04
63 #define FSCHER_REG_CONTROL              0x05
64
65 /* watchdog */
66 #define FSCHER_REG_WDOG_PRESET          0x28
67 #define FSCHER_REG_WDOG_STATE           0x23
68 #define FSCHER_REG_WDOG_CONTROL         0x21
69
70 /* fan 0 */
71 #define FSCHER_REG_FAN0_MIN             0x55
72 #define FSCHER_REG_FAN0_ACT             0x0e
73 #define FSCHER_REG_FAN0_STATE           0x0d
74 #define FSCHER_REG_FAN0_RIPPLE          0x0f
75
76 /* fan 1 */
77 #define FSCHER_REG_FAN1_MIN             0x65
78 #define FSCHER_REG_FAN1_ACT             0x6b
79 #define FSCHER_REG_FAN1_STATE           0x62
80 #define FSCHER_REG_FAN1_RIPPLE          0x6f
81
82 /* fan 2 */
83 #define FSCHER_REG_FAN2_MIN             0xb5
84 #define FSCHER_REG_FAN2_ACT             0xbb
85 #define FSCHER_REG_FAN2_STATE           0xb2
86 #define FSCHER_REG_FAN2_RIPPLE          0xbf
87
88 /* voltage supervision */
89 #define FSCHER_REG_VOLT_12              0x45
90 #define FSCHER_REG_VOLT_5               0x42
91 #define FSCHER_REG_VOLT_BATT            0x48
92
93 /* temperature 0 */
94 #define FSCHER_REG_TEMP0_ACT            0x64
95 #define FSCHER_REG_TEMP0_STATE          0x71
96
97 /* temperature 1 */
98 #define FSCHER_REG_TEMP1_ACT            0x32
99 #define FSCHER_REG_TEMP1_STATE          0x81
100
101 /* temperature 2 */
102 #define FSCHER_REG_TEMP2_ACT            0x35
103 #define FSCHER_REG_TEMP2_STATE          0x91
104
105 /*
106  * Functions declaration
107  */
108
109 static int fscher_attach_adapter(struct i2c_adapter *adapter);
110 static int fscher_detect(struct i2c_adapter *adapter, int address, int kind);
111 static int fscher_detach_client(struct i2c_client *client);
112 static struct fscher_data *fscher_update_device(struct device *dev);
113 static void fscher_init_client(struct i2c_client *client);
114
115 static int fscher_read_value(struct i2c_client *client, u8 reg);
116 static int fscher_write_value(struct i2c_client *client, u8 reg, u8 value);
117
118 /*
119  * Driver data (common to all clients)
120  */
121  
122 static struct i2c_driver fscher_driver = {
123         .owner          = THIS_MODULE,
124         .name           = "fscher",
125         .id             = I2C_DRIVERID_FSCHER,
126         .flags          = I2C_DF_NOTIFY,
127         .attach_adapter = fscher_attach_adapter,
128         .detach_client  = fscher_detach_client,
129 };
130
131 /*
132  * Client data (each client gets its own)
133  */
134
135 struct fscher_data {
136         struct i2c_client client;
137         struct semaphore update_lock;
138         char valid; /* zero until following fields are valid */
139         unsigned long last_updated; /* in jiffies */
140
141         /* register values */
142         u8 revision;            /* revision of chip */
143         u8 global_event;        /* global event status */
144         u8 global_control;      /* global control register */
145         u8 watchdog[3];         /* watchdog */
146         u8 volt[3];             /* 12, 5, battery voltage */ 
147         u8 temp_act[3];         /* temperature */
148         u8 temp_status[3];      /* status of sensor */
149         u8 fan_act[3];          /* fans revolutions per second */
150         u8 fan_status[3];       /* fan status */
151         u8 fan_min[3];          /* fan min value for rps */
152         u8 fan_ripple[3];       /* divider for rps */
153 };
154
155 /*
156  * Internal variables
157  */
158
159 static int fscher_id = 0;
160
161 /*
162  * Sysfs stuff
163  */
164
165 #define sysfs_r(kind, sub, offset, reg) \
166 static ssize_t show_##kind##sub (struct fscher_data *, char *, int); \
167 static ssize_t show_##kind##offset##sub (struct device *, char *); \
168 static ssize_t show_##kind##offset##sub (struct device *dev, char *buf) \
169 { \
170         struct fscher_data *data = fscher_update_device(dev); \
171         return show_##kind##sub(data, buf, (offset)); \
172 }
173
174 #define sysfs_w(kind, sub, offset, reg) \
175 static ssize_t set_##kind##sub (struct i2c_client *, struct fscher_data *, const char *, size_t, int, int); \
176 static ssize_t set_##kind##offset##sub (struct device *, const char *, size_t); \
177 static ssize_t set_##kind##offset##sub (struct device *dev, const char *buf, size_t count) \
178 { \
179         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev); \
180         struct fscher_data *data = i2c_get_clientdata(client); \
181         return set_##kind##sub(client, data, buf, count, (offset), reg); \
182 }
183
184 #define sysfs_rw_n(kind, sub, offset, reg) \
185 sysfs_r(kind, sub, offset, reg) \
186 sysfs_w(kind, sub, offset, reg) \
187 static DEVICE_ATTR(kind##offset##sub, S_IRUGO | S_IWUSR, show_##kind##offset##sub, set_##kind##offset##sub);
188
189 #define sysfs_rw(kind, sub, reg) \
190 sysfs_r(kind, sub, 0, reg) \
191 sysfs_w(kind, sub, 0, reg) \
192 static DEVICE_ATTR(kind##sub, S_IRUGO | S_IWUSR, show_##kind##0##sub, set_##kind##0##sub);
193
194 #define sysfs_ro_n(kind, sub, offset, reg) \
195 sysfs_r(kind, sub, offset, reg) \
196 static DEVICE_ATTR(kind##offset##sub, S_IRUGO, show_##kind##offset##sub, NULL);
197
198 #define sysfs_ro(kind, sub, reg) \
199 sysfs_r(kind, sub, 0, reg) \
200 static DEVICE_ATTR(kind, S_IRUGO, show_##kind##0##sub, NULL);
201
202 #define sysfs_fan(offset, reg_status, reg_min, reg_ripple, reg_act) \
203 sysfs_rw_n(fan, _pwm   , offset, reg_min) \
204 sysfs_rw_n(fan, _status, offset, reg_status) \
205 sysfs_rw_n(fan, _div   , offset, reg_ripple) \
206 sysfs_ro_n(fan, _input , offset, reg_act)
207
208 #define sysfs_temp(offset, reg_status, reg_act) \
209 sysfs_rw_n(temp, _status, offset, reg_status) \
210 sysfs_ro_n(temp, _input , offset, reg_act)
211     
212 #define sysfs_in(offset, reg_act) \
213 sysfs_ro_n(in, _input, offset, reg_act)
214
215 #define sysfs_revision(reg_revision) \
216 sysfs_ro(revision, , reg_revision)
217
218 #define sysfs_alarms(reg_events) \
219 sysfs_ro(alarms, , reg_events)
220
221 #define sysfs_control(reg_control) \
222 sysfs_rw(control, , reg_control)
223
224 #define sysfs_watchdog(reg_control, reg_status, reg_preset) \
225 sysfs_rw(watchdog, _control, reg_control) \
226 sysfs_rw(watchdog, _status , reg_status) \
227 sysfs_rw(watchdog, _preset , reg_preset)
228
229 sysfs_fan(1, FSCHER_REG_FAN0_STATE, FSCHER_REG_FAN0_MIN,
230              FSCHER_REG_FAN0_RIPPLE, FSCHER_REG_FAN0_ACT)
231 sysfs_fan(2, FSCHER_REG_FAN1_STATE, FSCHER_REG_FAN1_MIN,
232              FSCHER_REG_FAN1_RIPPLE, FSCHER_REG_FAN1_ACT)
233 sysfs_fan(3, FSCHER_REG_FAN2_STATE, FSCHER_REG_FAN2_MIN,
234              FSCHER_REG_FAN2_RIPPLE, FSCHER_REG_FAN2_ACT)
235
236 sysfs_temp(1, FSCHER_REG_TEMP0_STATE, FSCHER_REG_TEMP0_ACT)
237 sysfs_temp(2, FSCHER_REG_TEMP1_STATE, FSCHER_REG_TEMP1_ACT)
238 sysfs_temp(3, FSCHER_REG_TEMP2_STATE, FSCHER_REG_TEMP2_ACT)
239
240 sysfs_in(0, FSCHER_REG_VOLT_12)
241 sysfs_in(1, FSCHER_REG_VOLT_5)
242 sysfs_in(2, FSCHER_REG_VOLT_BATT)
243
244 sysfs_revision(FSCHER_REG_REVISION)
245 sysfs_alarms(FSCHER_REG_EVENTS)
246 sysfs_control(FSCHER_REG_CONTROL)
247 sysfs_watchdog(FSCHER_REG_WDOG_CONTROL, FSCHER_REG_WDOG_STATE, FSCHER_REG_WDOG_PRESET)
248   
249 #define device_create_file_fan(client, offset) \
250 do { \
251         device_create_file(&client->dev, &dev_attr_fan##offset##_status); \
252         device_create_file(&client->dev, &dev_attr_fan##offset##_pwm); \
253         device_create_file(&client->dev, &dev_attr_fan##offset##_div); \
254         device_create_file(&client->dev, &dev_attr_fan##offset##_input); \
255 } while (0)
256
257 #define device_create_file_temp(client, offset) \
258 do { \
259         device_create_file(&client->dev, &dev_attr_temp##offset##_status); \
260         device_create_file(&client->dev, &dev_attr_temp##offset##_input); \
261 } while (0)
262
263 #define device_create_file_in(client, offset) \
264 do { \
265         device_create_file(&client->dev, &dev_attr_in##offset##_input); \
266 } while (0)
267
268 #define device_create_file_revision(client) \
269 do { \
270         device_create_file(&client->dev, &dev_attr_revision); \
271 } while (0)
272
273 #define device_create_file_alarms(client) \
274 do { \
275         device_create_file(&client->dev, &dev_attr_alarms); \
276 } while (0)
277
278 #define device_create_file_control(client) \
279 do { \
280         device_create_file(&client->dev, &dev_attr_control); \
281 } while (0)
282
283 #define device_create_file_watchdog(client) \
284 do { \
285         device_create_file(&client->dev, &dev_attr_watchdog_status); \
286         device_create_file(&client->dev, &dev_attr_watchdog_control); \
287         device_create_file(&client->dev, &dev_attr_watchdog_preset); \
288 } while (0)
289   
290 /*
291  * Real code
292  */
293
294 static int fscher_attach_adapter(struct i2c_adapter *adapter)
295 {
296         if (!(adapter->class & I2C_CLASS_HWMON))
297                 return 0;
298         return i2c_detect(adapter, &addr_data, fscher_detect);
299 }
300
301 static int fscher_detect(struct i2c_adapter *adapter, int address, int kind)
302 {
303         struct i2c_client *new_client;
304         struct fscher_data *data;
305         int err = 0;
306
307         if (!i2c_check_functionality(adapter, I2C_FUNC_SMBUS_BYTE_DATA))
308                 goto exit;
309
310         /* OK. For now, we presume we have a valid client. We now create the
311          * client structure, even though we cannot fill it completely yet.
312          * But it allows us to access i2c_smbus_read_byte_data. */
313         if (!(data = kmalloc(sizeof(struct fscher_data), GFP_KERNEL))) {
314                 err = -ENOMEM;
315                 goto exit;
316         }
317         memset(data, 0, sizeof(struct fscher_data));
318
319         /* The common I2C client data is placed right before the
320          * Hermes-specific data. */
321         new_client = &data->client;
322         i2c_set_clientdata(new_client, data);
323         new_client->addr = address;
324         new_client->adapter = adapter;
325         new_client->driver = &fscher_driver;
326         new_client->flags = 0;
327
328         /* Do the remaining detection unless force or force_fscher parameter */
329         if (kind < 0) {
330                 if ((i2c_smbus_read_byte_data(new_client,
331                      FSCHER_REG_IDENT_0) != 0x48)       /* 'H' */
332                  || (i2c_smbus_read_byte_data(new_client,
333                      FSCHER_REG_IDENT_1) != 0x45)       /* 'E' */
334                  || (i2c_smbus_read_byte_data(new_client,
335                      FSCHER_REG_IDENT_2) != 0x52))      /* 'R' */
336                         goto exit_free;
337         }
338
339         /* Fill in the remaining client fields and put it into the
340          * global list */
341         strlcpy(new_client->name, "fscher", I2C_NAME_SIZE);
342         new_client->id = fscher_id++;
343         data->valid = 0;
344         init_MUTEX(&data->update_lock);
345
346         /* Tell the I2C layer a new client has arrived */
347         if ((err = i2c_attach_client(new_client)))
348                 goto exit_free;
349
350         fscher_init_client(new_client);
351
352         /* Register sysfs hooks */
353         device_create_file_revision(new_client);
354         device_create_file_alarms(new_client);
355         device_create_file_control(new_client);
356         device_create_file_watchdog(new_client);
357
358         device_create_file_in(new_client, 0);
359         device_create_file_in(new_client, 1);
360         device_create_file_in(new_client, 2);
361
362         device_create_file_fan(new_client, 1);
363         device_create_file_fan(new_client, 2);
364         device_create_file_fan(new_client, 3);
365
366         device_create_file_temp(new_client, 1);
367         device_create_file_temp(new_client, 2);
368         device_create_file_temp(new_client, 3);
369
370         return 0;
371
372 exit_free:
373         kfree(data);
374 exit:
375         return err;
376 }
377
378 static int fscher_detach_client(struct i2c_client *client)
379 {
380         int err;
381
382         if ((err = i2c_detach_client(client))) {
383                 dev_err(&client->dev, "Client deregistration failed, "
384                         "client not detached.\n");
385                 return err;
386         }
387
388         kfree(i2c_get_clientdata(client));
389         return 0;
390 }
391
392 static int fscher_read_value(struct i2c_client *client, u8 reg)
393 {
394         dev_dbg(&client->dev, "read reg 0x%02x\n", reg);
395
396         return i2c_smbus_read_byte_data(client, reg);
397 }
398
399 static int fscher_write_value(struct i2c_client *client, u8 reg, u8 value)
400 {
401         dev_dbg(&client->dev, "write reg 0x%02x, val 0x%02x\n",
402                 reg, value);
403
404         return i2c_smbus_write_byte_data(client, reg, value);
405 }
406
407 /* Called when we have found a new FSC Hermes. */
408 static void fscher_init_client(struct i2c_client *client)
409 {
410         struct fscher_data *data = i2c_get_clientdata(client);
411
412         /* Read revision from chip */
413         data->revision =  fscher_read_value(client, FSCHER_REG_REVISION);
414 }
415
416 static struct fscher_data *fscher_update_device(struct device *dev)
417 {
418         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
419         struct fscher_data *data = i2c_get_clientdata(client);
420
421         down(&data->update_lock);
422
423         if ((jiffies - data->last_updated > 2 * HZ) ||
424             (jiffies < data->last_updated) || !data->valid) {
425
426                 dev_dbg(&client->dev, "Starting fscher update\n");
427
428                 data->temp_act[0] = fscher_read_value(client, FSCHER_REG_TEMP0_ACT);
429                 data->temp_act[1] = fscher_read_value(client, FSCHER_REG_TEMP1_ACT);
430                 data->temp_act[2] = fscher_read_value(client, FSCHER_REG_TEMP2_ACT);
431                 data->temp_status[0] = fscher_read_value(client, FSCHER_REG_TEMP0_STATE);
432                 data->temp_status[1] = fscher_read_value(client, FSCHER_REG_TEMP1_STATE);
433                 data->temp_status[2] = fscher_read_value(client, FSCHER_REG_TEMP2_STATE);
434
435                 data->volt[0] = fscher_read_value(client, FSCHER_REG_VOLT_12);
436                 data->volt[1] = fscher_read_value(client, FSCHER_REG_VOLT_5);
437                 data->volt[2] = fscher_read_value(client, FSCHER_REG_VOLT_BATT);
438
439                 data->fan_act[0] = fscher_read_value(client, FSCHER_REG_FAN0_ACT);
440                 data->fan_act[1] = fscher_read_value(client, FSCHER_REG_FAN1_ACT);
441                 data->fan_act[2] = fscher_read_value(client, FSCHER_REG_FAN2_ACT);
442                 data->fan_status[0] = fscher_read_value(client, FSCHER_REG_FAN0_STATE);
443                 data->fan_status[1] = fscher_read_value(client, FSCHER_REG_FAN1_STATE);
444                 data->fan_status[2] = fscher_read_value(client, FSCHER_REG_FAN2_STATE);
445                 data->fan_min[0] = fscher_read_value(client, FSCHER_REG_FAN0_MIN);
446                 data->fan_min[1] = fscher_read_value(client, FSCHER_REG_FAN1_MIN);
447                 data->fan_min[2] = fscher_read_value(client, FSCHER_REG_FAN2_MIN);
448                 data->fan_ripple[0] = fscher_read_value(client, FSCHER_REG_FAN0_RIPPLE);
449                 data->fan_ripple[1] = fscher_read_value(client, FSCHER_REG_FAN1_RIPPLE);
450                 data->fan_ripple[2] = fscher_read_value(client, FSCHER_REG_FAN2_RIPPLE);
451
452                 data->watchdog[0] = fscher_read_value(client, FSCHER_REG_WDOG_PRESET);
453                 data->watchdog[1] = fscher_read_value(client, FSCHER_REG_WDOG_STATE);
454                 data->watchdog[2] = fscher_read_value(client, FSCHER_REG_WDOG_CONTROL);
455
456                 data->global_event = fscher_read_value(client, FSCHER_REG_EVENT_STATE);
457
458                 data->last_updated = jiffies;
459                 data->valid = 1;                 
460         }
461
462         up(&data->update_lock);
463
464         return data;
465 }
466
467
468
469 #define FAN_INDEX_FROM_NUM(nr)  ((nr) - 1)
470
471 static ssize_t set_fan_status(struct i2c_client *client, struct fscher_data *data,
472                               const char *buf, size_t count, int nr, int reg)
473 {
474         /* bits 0..1, 3..7 reserved => mask with 0x04 */  
475         unsigned long v = simple_strtoul(buf, NULL, 10) & 0x04;
476         data->fan_status[FAN_INDEX_FROM_NUM(nr)] &= ~v;
477
478         fscher_write_value(client, reg, v);
479         return count;
480 }
481
482 static ssize_t show_fan_status(struct fscher_data *data, char *buf, int nr)
483 {
484         /* bits 0..1, 3..7 reserved => mask with 0x04 */  
485         return sprintf(buf, "%u\n", data->fan_status[FAN_INDEX_FROM_NUM(nr)] & 0x04);
486 }
487
488 static ssize_t set_fan_pwm(struct i2c_client *client, struct fscher_data *data,
489                        const char *buf, size_t count, int nr, int reg)
490 {
491         data->fan_min[FAN_INDEX_FROM_NUM(nr)] = simple_strtoul(buf, NULL, 10) & 0xff;
492
493         fscher_write_value(client, reg, data->fan_min[FAN_INDEX_FROM_NUM(nr)]);
494         return count;
495 }
496
497 static ssize_t show_fan_pwm (struct fscher_data *data, char *buf, int nr)
498 {
499         return sprintf(buf, "%u\n", data->fan_min[FAN_INDEX_FROM_NUM(nr)]);
500 }
501
502 static ssize_t set_fan_div(struct i2c_client *client, struct fscher_data *data,
503                            const char *buf, size_t count, int nr, int reg)
504 {
505         /* supported values: 2, 4, 8 */
506         unsigned long v = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
507
508         switch (v) {
509         case 2: v = 1; break;
510         case 4: v = 2; break;
511         case 8: v = 3; break;
512         default:
513                 dev_err(&client->dev, "fan_div value %ld not "
514                          "supported. Choose one of 2, 4 or 8!\n", v);
515                 return -EINVAL;
516         }
517
518         /* bits 2..7 reserved => mask with 0x03 */
519         data->fan_ripple[FAN_INDEX_FROM_NUM(nr)] &= ~0x03;
520         data->fan_ripple[FAN_INDEX_FROM_NUM(nr)] |= v;
521
522         fscher_write_value(client, reg, data->fan_ripple[FAN_INDEX_FROM_NUM(nr)]);
523         return count;
524 }
525
526 static ssize_t show_fan_div(struct fscher_data *data, char *buf, int nr)
527 {
528         /* bits 2..7 reserved => mask with 0x03 */  
529         return sprintf(buf, "%u\n", 1 << (data->fan_ripple[FAN_INDEX_FROM_NUM(nr)] & 0x03));
530 }
531
532 #define RPM_FROM_REG(val)       (val*60)
533
534 static ssize_t show_fan_input (struct fscher_data *data, char *buf, int nr)
535 {
536         return sprintf(buf, "%u\n", RPM_FROM_REG(data->fan_act[FAN_INDEX_FROM_NUM(nr)]));
537 }
538
539
540
541 #define TEMP_INDEX_FROM_NUM(nr)         ((nr) - 1)
542
543 static ssize_t set_temp_status(struct i2c_client *client, struct fscher_data *data,
544                                const char *buf, size_t count, int nr, int reg)
545 {
546         /* bits 2..7 reserved, 0 read only => mask with 0x02 */  
547         unsigned long v = simple_strtoul(buf, NULL, 10) & 0x02;
548         data->temp_status[TEMP_INDEX_FROM_NUM(nr)] &= ~v;
549
550         fscher_write_value(client, reg, v);
551         return count;
552 }
553
554 static ssize_t show_temp_status(struct fscher_data *data, char *buf, int nr)
555 {
556         /* bits 2..7 reserved => mask with 0x03 */
557         return sprintf(buf, "%u\n", data->temp_status[TEMP_INDEX_FROM_NUM(nr)] & 0x03);
558 }
559
560 #define TEMP_FROM_REG(val)      (((val) - 128) * 1000)
561
562 static ssize_t show_temp_input(struct fscher_data *data, char *buf, int nr)
563 {
564         return sprintf(buf, "%d\n", TEMP_FROM_REG(data->temp_act[TEMP_INDEX_FROM_NUM(nr)]));
565 }
566
567 /*
568  * The final conversion is specified in sensors.conf, as it depends on
569  * mainboard specific values. We export the registers contents as
570  * pseudo-hundredths-of-Volts (range 0V - 2.55V). Not that it makes much
571  * sense per se, but it minimizes the conversions count and keeps the
572  * values within a usual range.
573  */
574 #define VOLT_FROM_REG(val)      ((val) * 10)
575
576 static ssize_t show_in_input(struct fscher_data *data, char *buf, int nr)
577 {
578         return sprintf(buf, "%u\n", VOLT_FROM_REG(data->volt[nr]));
579 }
580
581
582
583 static ssize_t show_revision(struct fscher_data *data, char *buf, int nr)
584 {
585         return sprintf(buf, "%u\n", data->revision);
586 }
587
588
589
590 static ssize_t show_alarms(struct fscher_data *data, char *buf, int nr)
591 {
592         /* bits 2, 5..6 reserved => mask with 0x9b */
593         return sprintf(buf, "%u\n", data->global_event & 0x9b);
594 }
595
596
597
598 static ssize_t set_control(struct i2c_client *client, struct fscher_data *data,
599                            const char *buf, size_t count, int nr, int reg)
600 {
601         /* bits 1..7 reserved => mask with 0x01 */  
602         unsigned long v = simple_strtoul(buf, NULL, 10) & 0x01;
603         data->global_control &= ~v;
604
605         fscher_write_value(client, reg, v);
606         return count;
607 }
608
609 static ssize_t show_control(struct fscher_data *data, char *buf, int nr)
610 {
611         /* bits 1..7 reserved => mask with 0x01 */
612         return sprintf(buf, "%u\n", data->global_control & 0x01);
613 }
614
615
616
617 static ssize_t set_watchdog_control(struct i2c_client *client, struct
618                                     fscher_data *data, const char *buf, size_t count,
619                                     int nr, int reg)
620 {
621         /* bits 0..3 reserved => mask with 0xf0 */  
622         unsigned long v = simple_strtoul(buf, NULL, 10) & 0xf0;
623         data->watchdog[2] &= ~0xf0;
624         data->watchdog[2] |= v;
625
626         fscher_write_value(client, reg, data->watchdog[2]);
627         return count;
628 }
629
630 static ssize_t show_watchdog_control(struct fscher_data *data, char *buf, int nr)
631 {
632         /* bits 0..3 reserved, bit 5 write only => mask with 0xd0 */
633         return sprintf(buf, "%u\n", data->watchdog[2] & 0xd0);
634 }
635
636 static ssize_t set_watchdog_status(struct i2c_client *client, struct fscher_data *data,
637                                    const char *buf, size_t count, int nr, int reg)
638 {
639         /* bits 0, 2..7 reserved => mask with 0x02 */  
640         unsigned long v = simple_strtoul(buf, NULL, 10) & 0x02;
641         data->watchdog[1] &= ~v;
642
643         fscher_write_value(client, reg, v);
644         return count;
645 }
646
647 static ssize_t show_watchdog_status(struct fscher_data *data, char *buf, int nr)
648 {
649         /* bits 0, 2..7 reserved => mask with 0x02 */
650         return sprintf(buf, "%u\n", data->watchdog[1] & 0x02);
651 }
652
653 static ssize_t set_watchdog_preset(struct i2c_client *client, struct fscher_data *data,
654                                    const char *buf, size_t count, int nr, int reg)
655 {
656         data->watchdog[0] = simple_strtoul(buf, NULL, 10) & 0xff;
657
658         fscher_write_value(client, reg, data->watchdog[0]);
659         return count;
660 }
661
662 static ssize_t show_watchdog_preset(struct fscher_data *data, char *buf, int nr)
663 {
664         return sprintf(buf, "%u\n", data->watchdog[0]);
665 }
666
667 static int __init sensors_fscher_init(void)
668 {
669         return i2c_add_driver(&fscher_driver);
670 }
671
672 static void __exit sensors_fscher_exit(void)
673 {
674         i2c_del_driver(&fscher_driver);
675 }
676
677 MODULE_AUTHOR("Reinhard Nissl <rnissl@gmx.de>");
678 MODULE_DESCRIPTION("FSC Hermes driver");
679 MODULE_LICENSE("GPL");
680
681 module_init(sensors_fscher_init);
682 module_exit(sensors_fscher_exit);