]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/dev/acpica/acpi_hpet.c
This commit was generated by cvs2svn to compensate for changes in r173340,
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / dev / acpica / acpi_hpet.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 2005 Poul-Henning Kamp
3  * All rights reserved.
4  *
5  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
6  * modification, are permitted provided that the following conditions
7  * are met:
8  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
9  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
10  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
12  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
13  *
14  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
15  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
16  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
17  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
18  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
19  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
20  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
21  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
22  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
23  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
24  * SUCH DAMAGE.
25  */
26
27 #include <sys/cdefs.h>
28 __FBSDID("$FreeBSD$");
29
30 #include "opt_acpi.h"
31 #include <sys/param.h>
32 #include <sys/bus.h>
33 #include <sys/kernel.h>
34 #include <sys/module.h>
35 #include <sys/rman.h>
36 #include <sys/time.h>
37 #include <sys/timetc.h>
38
39 #include <contrib/dev/acpica/acpi.h>
40 #include <dev/acpica/acpivar.h>
41
42 ACPI_SERIAL_DECL(hpet, "ACPI HPET support");
43
44 static devclass_t acpi_hpet_devclass;
45
46 /* ACPI CA debugging */
47 #define _COMPONENT      ACPI_TIMER
48 ACPI_MODULE_NAME("HPET")
49
50 struct acpi_hpet_softc {
51         device_t                dev;
52         struct resource         *mem_res;
53         ACPI_HANDLE             handle;
54 };
55
56 static u_int hpet_get_timecount(struct timecounter *tc);
57 static void acpi_hpet_test(struct acpi_hpet_softc *sc);
58
59 static char *hpet_ids[] = { "PNP0103", NULL };
60
61 #define HPET_MEM_WIDTH          0x400   /* Expected memory region size */
62 #define HPET_OFFSET_INFO        0       /* Location of info in region */
63 #define HPET_OFFSET_PERIOD      4       /* Location of period (1/hz) */
64 #define HPET_OFFSET_ENABLE      0x10    /* Location of enable word */
65 #define HPET_OFFSET_VALUE       0xf0    /* Location of actual timer value */
66
67 #define DEV_HPET(x)     (acpi_get_magic(x) == (uintptr_t)&acpi_hpet_devclass)
68
69 struct timecounter hpet_timecounter = {
70         .tc_get_timecount =     hpet_get_timecount,
71         .tc_counter_mask =      ~0u,
72         .tc_name =              "HPET",
73         .tc_quality =           900,
74 };
75
76 static u_int
77 hpet_get_timecount(struct timecounter *tc)
78 {
79         struct acpi_hpet_softc *sc;
80
81         sc = tc->tc_priv;
82         return (bus_read_4(sc->mem_res, HPET_OFFSET_VALUE));
83 }
84
85 /* Discover the HPET via the ACPI table of the same name. */
86 static void 
87 acpi_hpet_identify(driver_t *driver, device_t parent)
88 {
89         ACPI_TABLE_HPET *hpet;
90         ACPI_TABLE_HEADER *hdr;
91         ACPI_STATUS     status;
92         device_t        child;
93
94         /* Only one HPET device can be added. */
95         if (devclass_get_device(acpi_hpet_devclass, 0))
96                 return;
97
98         /* Currently, ID and minimum clock tick info is unused. */
99
100         status = AcpiGetTable(ACPI_SIG_HPET, 1, (ACPI_TABLE_HEADER **)&hdr);
101         if (ACPI_FAILURE(status))
102                 return;
103
104         /*
105          * The unit number could be derived from hdr->Sequence but we only
106          * support one HPET device.
107          */
108         hpet = (ACPI_TABLE_HPET *)hdr;
109         if (hpet->Sequence != 0)
110                 printf("ACPI HPET table warning: Sequence is non-zero (%d)\n",
111                     hpet->Sequence);
112         child = BUS_ADD_CHILD(parent, ACPI_DEV_BASE_ORDER, "acpi_hpet", 0);
113         if (child == NULL) {
114                 printf("%s: can't add child\n", __func__);
115                 return;
116         }
117
118         /* Record a magic value so we can detect this device later. */
119         acpi_set_magic(child, (uintptr_t)&acpi_hpet_devclass);
120         bus_set_resource(child, SYS_RES_MEMORY, 0, hpet->Address.Address,
121             HPET_MEM_WIDTH);
122 }
123
124 static int
125 acpi_hpet_probe(device_t dev)
126 {
127         ACPI_FUNCTION_TRACE((char *)(uintptr_t) __func__);
128
129         if (acpi_disabled("hpet"))
130                 return (ENXIO);
131         if (!DEV_HPET(dev) &&
132             (ACPI_ID_PROBE(device_get_parent(dev), dev, hpet_ids) == NULL ||
133             device_get_unit(dev) != 0))
134                 return (ENXIO);
135
136         device_set_desc(dev, "High Precision Event Timer");
137         return (0);
138 }
139
140 static int
141 acpi_hpet_attach(device_t dev)
142 {
143         struct acpi_hpet_softc *sc;
144         int rid;
145         uint32_t val, val2;
146         uintmax_t freq;
147
148         ACPI_FUNCTION_TRACE((char *)(uintptr_t) __func__);
149
150         sc = device_get_softc(dev);
151         sc->dev = dev;
152         sc->handle = acpi_get_handle(dev);
153
154         rid = 0;
155         sc->mem_res = bus_alloc_resource_any(dev, SYS_RES_MEMORY, &rid,
156             RF_ACTIVE);
157         if (sc->mem_res == NULL)
158                 return (ENOMEM);
159
160         /* Validate that we can access the whole region. */
161         if (rman_get_size(sc->mem_res) < HPET_MEM_WIDTH) {
162                 device_printf(dev, "memory region width %ld too small\n",
163                     rman_get_size(sc->mem_res));
164                 bus_free_resource(dev, SYS_RES_MEMORY, sc->mem_res);
165                 return (ENXIO);
166         }
167
168         /* Be sure timer is enabled. */
169         bus_write_4(sc->mem_res, HPET_OFFSET_ENABLE, 1);
170
171         /* Read basic statistics about the timer. */
172         val = bus_read_4(sc->mem_res, HPET_OFFSET_PERIOD);
173         freq = (1000000000000000LL + val / 2) / val;
174         if (bootverbose) {
175                 val = bus_read_4(sc->mem_res, HPET_OFFSET_INFO);
176                 device_printf(dev,
177                     "vend: 0x%x rev: 0x%x num: %d hz: %jd opts:%s%s\n",
178                     val >> 16, val & 0xff, (val >> 18) & 0xf, freq,
179                     ((val >> 15) & 1) ? " leg_route" : "",
180                     ((val >> 13) & 1) ? " count_size" : "");
181         }
182
183         if (testenv("debug.acpi.hpet_test"))
184                 acpi_hpet_test(sc);
185
186         /*
187          * Don't attach if the timer never increments.  Since the spec
188          * requires it to be at least 10 MHz, it has to change in 1 us.
189          */
190         val = bus_read_4(sc->mem_res, HPET_OFFSET_VALUE);
191         DELAY(1);
192         val2 = bus_read_4(sc->mem_res, HPET_OFFSET_VALUE);
193         if (val == val2) {
194                 device_printf(dev, "HPET never increments, disabling\n");
195                 bus_write_4(sc->mem_res, HPET_OFFSET_ENABLE, 0);
196                 bus_free_resource(dev, SYS_RES_MEMORY, sc->mem_res);
197                 return (ENXIO);
198         }
199
200         hpet_timecounter.tc_frequency = freq;
201         hpet_timecounter.tc_priv = sc;
202         tc_init(&hpet_timecounter);
203
204         return (0);
205 }
206
207 static int
208 acpi_hpet_detach(device_t dev)
209 {
210         ACPI_FUNCTION_TRACE((char *)(uintptr_t) __func__);
211
212         /* XXX Without a tc_remove() function, we can't detach. */
213         return (EBUSY);
214 }
215
216 static int
217 acpi_hpet_resume(device_t dev)
218 {
219         struct acpi_hpet_softc *sc;
220
221         /* Re-enable the timer after a resume to keep the clock advancing. */
222         sc = device_get_softc(dev);
223         bus_write_4(sc->mem_res, HPET_OFFSET_ENABLE, 1);
224
225         return (0);
226 }
227
228 /* Print some basic latency/rate information to assist in debugging. */
229 static void
230 acpi_hpet_test(struct acpi_hpet_softc *sc)
231 {
232         int i;
233         uint32_t u1, u2;
234         struct bintime b0, b1, b2;
235         struct timespec ts;
236
237         binuptime(&b0);
238         binuptime(&b0);
239         binuptime(&b1);
240         u1 = bus_read_4(sc->mem_res, HPET_OFFSET_VALUE);
241         for (i = 1; i < 1000; i++)
242                 u2 = bus_read_4(sc->mem_res, HPET_OFFSET_VALUE);
243         binuptime(&b2);
244         u2 = bus_read_4(sc->mem_res, HPET_OFFSET_VALUE);
245
246         bintime_sub(&b2, &b1);
247         bintime_sub(&b1, &b0);
248         bintime_sub(&b2, &b1);
249         bintime2timespec(&b2, &ts);
250
251         device_printf(sc->dev, "%ld.%09ld: %u ... %u = %u\n",
252             (long)ts.tv_sec, ts.tv_nsec, u1, u2, u2 - u1);
253
254         device_printf(sc->dev, "time per call: %ld ns\n", ts.tv_nsec / 1000);
255 }
256
257 static device_method_t acpi_hpet_methods[] = {
258         /* Device interface */
259         DEVMETHOD(device_identify, acpi_hpet_identify),
260         DEVMETHOD(device_probe, acpi_hpet_probe),
261         DEVMETHOD(device_attach, acpi_hpet_attach),
262         DEVMETHOD(device_detach, acpi_hpet_detach),
263         DEVMETHOD(device_resume, acpi_hpet_resume),
264
265         {0, 0}
266 };
267
268 static driver_t acpi_hpet_driver = {
269         "acpi_hpet",
270         acpi_hpet_methods,
271         sizeof(struct acpi_hpet_softc),
272 };
273
274
275 DRIVER_MODULE(acpi_hpet, acpi, acpi_hpet_driver, acpi_hpet_devclass, 0, 0);
276 MODULE_DEPEND(acpi_hpet, acpi, 1, 1, 1);