convert drivers/hwmon/*.c semaphore use to mutexes.
the conversion was generated via scripts, and the result was validated
automatically via a script as well.
all affected hwmon drivers were build-tested.
Signed-off-by: Ingo Molnar <mingo@elte.hu>
Signed-off-by: Jean Delvare <khali@linux-fr.org>
Signed-off-by: Greg Kroah-Hartman <gregkh@suse.de>
 #include <linux/i2c.h>
 #include <linux/hwmon.h>
 #include <linux/err.h>
+#include <linux/mutex.h>
 
 
 /* Addresses to scan */
        struct class_device *class_dev;
        enum chips type;
 
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex update_lock;
        char valid;             /* !=0 if following fields are valid */
        unsigned long last_updated;     /* In jiffies */
 
        struct adm1021_data *data = i2c_get_clientdata(client); \
        int temp = simple_strtoul(buf, NULL, 10);               \
                                                                \
-       down(&data->update_lock);                               \
+       mutex_lock(&data->update_lock);                         \
        data->value = TEMP_TO_REG(temp);                        \
        adm1021_write_value(client, reg, data->value);          \
-       up(&data->update_lock);                                 \
+       mutex_unlock(&data->update_lock);                       \
        return count;                                           \
 }
 set(temp_max, ADM1021_REG_TOS_W);
        strlcpy(new_client->name, type_name, I2C_NAME_SIZE);
        data->type = kind;
        data->valid = 0;
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        /* Tell the I2C layer a new client has arrived */
        if ((err = i2c_attach_client(new_client)))
        struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
        struct adm1021_data *data = i2c_get_clientdata(client);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (time_after(jiffies, data->last_updated + HZ + HZ / 2)
            || !data->valid) {
                data->valid = 1;
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return data;
 }
 
 #include <linux/hwmon.h>
 #include <linux/hwmon-vid.h>
 #include <linux/err.h>
+#include <linux/mutex.h>
 
 /*
  * Addresses to scan
 struct adm1025_data {
        struct i2c_client client;
        struct class_device *class_dev;
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex update_lock;
        char valid; /* zero until following fields are valid */
        unsigned long last_updated; /* in jiffies */
 
        struct adm1025_data *data = i2c_get_clientdata(client); \
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10); \
  \
-       down(&data->update_lock); \
+       mutex_lock(&data->update_lock); \
        data->in_min[offset] = IN_TO_REG(val, in_scale[offset]); \
        i2c_smbus_write_byte_data(client, ADM1025_REG_IN_MIN(offset), \
                                  data->in_min[offset]); \
-       up(&data->update_lock); \
+       mutex_unlock(&data->update_lock); \
        return count; \
 } \
 static ssize_t set_in##offset##_max(struct device *dev, struct device_attribute *attr, const char *buf, \
        struct adm1025_data *data = i2c_get_clientdata(client); \
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10); \
  \
-       down(&data->update_lock); \
+       mutex_lock(&data->update_lock); \
        data->in_max[offset] = IN_TO_REG(val, in_scale[offset]); \
        i2c_smbus_write_byte_data(client, ADM1025_REG_IN_MAX(offset), \
                                  data->in_max[offset]); \
-       up(&data->update_lock); \
+       mutex_unlock(&data->update_lock); \
        return count; \
 } \
 static DEVICE_ATTR(in##offset##_min, S_IWUSR | S_IRUGO, \
        struct adm1025_data *data = i2c_get_clientdata(client); \
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10); \
  \
-       down(&data->update_lock); \
+       mutex_lock(&data->update_lock); \
        data->temp_min[offset-1] = TEMP_TO_REG(val); \
        i2c_smbus_write_byte_data(client, ADM1025_REG_TEMP_LOW(offset-1), \
                                  data->temp_min[offset-1]); \
-       up(&data->update_lock); \
+       mutex_unlock(&data->update_lock); \
        return count; \
 } \
 static ssize_t set_temp##offset##_max(struct device *dev, struct device_attribute *attr, const char *buf, \
        struct adm1025_data *data = i2c_get_clientdata(client); \
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10); \
  \
-       down(&data->update_lock); \
+       mutex_lock(&data->update_lock); \
        data->temp_max[offset-1] = TEMP_TO_REG(val); \
        i2c_smbus_write_byte_data(client, ADM1025_REG_TEMP_HIGH(offset-1), \
                                  data->temp_max[offset-1]); \
-       up(&data->update_lock); \
+       mutex_unlock(&data->update_lock); \
        return count; \
 } \
 static DEVICE_ATTR(temp##offset##_min, S_IWUSR | S_IRUGO, \
        /* We can fill in the remaining client fields */
        strlcpy(new_client->name, name, I2C_NAME_SIZE);
        data->valid = 0;
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        /* Tell the I2C layer a new client has arrived */
        if ((err = i2c_attach_client(new_client)))
        struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
        struct adm1025_data *data = i2c_get_clientdata(client);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (time_after(jiffies, data->last_updated + HZ * 2) || !data->valid) {
                int i;
                data->valid = 1;
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return data;
 }
 
 #include <linux/hwmon-sysfs.h>
 #include <linux/hwmon-vid.h>
 #include <linux/err.h>
+#include <linux/mutex.h>
 
 /* Addresses to scan */
 static unsigned short normal_i2c[] = { 0x2c, 0x2d, 0x2e, I2C_CLIENT_END };
 struct adm1026_data {
        struct i2c_client client;
        struct class_device *class_dev;
-       struct semaphore lock;
+       struct mutex lock;
        enum chips type;
 
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex update_lock;
        int valid;              /* !=0 if following fields are valid */
        unsigned long last_reading;     /* In jiffies */
        unsigned long last_config;      /* In jiffies */
        int i;
        long value, alarms, gpio;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        if (!data->valid
            || time_after(jiffies, data->last_reading + ADM1026_DATA_INTERVAL)) {
                /* Things that change quickly */
        dev_dbg(&client->dev, "Setting VID from GPIO11-15.\n");
        data->vid = (data->gpio >> 11) & 0x1f;
        data->valid = 1;
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return data;
 }
 
        struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->in_min[nr] = INS_TO_REG(nr, val);
        adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_IN_MIN[nr], data->in_min[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count; 
 }
 static ssize_t show_in_max(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
        struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->in_max[nr] = INS_TO_REG(nr, val);
        adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_IN_MAX[nr], data->in_max[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->in_min[16] = INS_TO_REG(16, val + NEG12_OFFSET);
        adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_IN_MIN[16], data->in_min[16]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count; 
 }
 static ssize_t show_in16_max(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
        struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->in_max[16] = INS_TO_REG(16, val+NEG12_OFFSET);
        adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_IN_MAX[16], data->in_max[16]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->fan_min[nr] = FAN_TO_REG(val, data->fan_div[nr]);
        adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_FAN_MIN(nr),
                data->fan_min[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        if (new_div == 0) {
                return -EINVAL;
        }
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        orig_div = data->fan_div[nr];
        data->fan_div[nr] = DIV_FROM_REG(new_div);
 
        if (data->fan_div[nr] != orig_div) {
                fixup_fan_min(dev,nr,orig_div);
        }
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_min[nr] = TEMP_TO_REG(val);
        adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_TEMP_MIN[nr],
                data->temp_min[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 static ssize_t show_temp_max(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
        struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_max[nr] = TEMP_TO_REG(val);
        adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_TEMP_MAX[nr],
                data->temp_max[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_offset[nr] = TEMP_TO_REG(val);
        adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_TEMP_OFFSET[nr],
                data->temp_offset[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_tmin[nr] = TEMP_TO_REG(val);
        adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_TEMP_TMIN[nr],
                data->temp_tmin[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
        if ((val == 1) || (val==0)) {
-               down(&data->update_lock);
+               mutex_lock(&data->update_lock);
                data->config1 = (data->config1 & ~CFG1_THERM_HOT) | (val << 4);
                adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_CONFIG1, 
                        data->config1);
-               up(&data->update_lock);
+               mutex_unlock(&data->update_lock);
        }
        return count;
 }
        struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_crit[nr] = TEMP_TO_REG(val);
        adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_TEMP_THERM[nr],
                data->temp_crit[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->analog_out = DAC_TO_REG(val);
        adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_DAC, data->analog_out);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
        unsigned long mask;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->alarm_mask = val & 0x7fffffff;
        mask = data->alarm_mask
                | (data->gpio_mask & 0x10000 ? 0x80000000 : 0);
        mask >>= 8;
        adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_MASK4,
                mask & 0xff);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
        long   gpio;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->gpio = val & 0x1ffff;
        gpio = data->gpio;
        adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_GPIO_STATUS_0_7,gpio & 0xff);
        adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_GPIO_STATUS_8_15,gpio & 0xff);
        gpio = ((gpio >> 1) & 0x80) | (data->alarms >> 24 & 0x7f);
        adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_STATUS4,gpio & 0xff);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
        long   mask;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->gpio_mask = val & 0x1ffff;
        mask = data->gpio_mask;
        adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_GPIO_MASK_0_7,mask & 0xff);
        adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_GPIO_MASK_8_15,mask & 0xff);
        mask = ((mask >> 1) & 0x80) | (data->alarm_mask >> 24 & 0x7f);
        adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_MASK1,mask & 0xff);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        if (data->pwm1.enable == 1) {
                int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-               down(&data->update_lock);
+               mutex_lock(&data->update_lock);
                data->pwm1.pwm = PWM_TO_REG(val);
                adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_PWM, data->pwm1.pwm);
-               up(&data->update_lock);
+               mutex_unlock(&data->update_lock);
        }
        return count;
 }
        struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->pwm1.auto_pwm_min = SENSORS_LIMIT(val,0,255);
        if (data->pwm1.enable == 2) { /* apply immediately */
                data->pwm1.pwm = PWM_TO_REG((data->pwm1.pwm & 0x0f) |
                        PWM_MIN_TO_REG(data->pwm1.auto_pwm_min)); 
                adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_PWM, data->pwm1.pwm);
        }
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 static ssize_t show_auto_pwm_max(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
        int     old_enable;
 
        if ((val >= 0) && (val < 3)) {
-               down(&data->update_lock);
+               mutex_lock(&data->update_lock);
                old_enable = data->pwm1.enable;
                data->pwm1.enable = val;
                data->config1 = (data->config1 & ~CFG1_PWM_AFC)
                        adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_PWM, 
                                data->pwm1.pwm);
                }
-               up(&data->update_lock);
+               mutex_unlock(&data->update_lock);
        }
        return count;
 }
        /* Fill in the remaining client fields */
        data->type = kind;
        data->valid = 0;
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        /* Tell the I2C layer a new client has arrived */
        if ((err = i2c_attach_client(new_client)))
 
 #include <linux/i2c.h>
 #include <linux/hwmon.h>
 #include <linux/err.h>
+#include <linux/mutex.h>
 
 /* Following macros takes channel parameter starting from 0 to 2 */
 #define ADM1031_REG_FAN_SPEED(nr)      (0x08 + (nr))
 struct adm1031_data {
        struct i2c_client client;
        struct class_device *class_dev;
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex update_lock;
        int chip_type;
        char valid;             /* !=0 if following fields are valid */
        unsigned long last_updated;     /* In jiffies */
 
        old_fan_mode = data->conf1;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        
        if ((ret = get_fan_auto_nearest(data, nr, val, data->conf1, ®))) {
-               up(&data->update_lock);
+               mutex_unlock(&data->update_lock);
                return ret;
        }
        if (((data->conf1 = FAN_CHAN_TO_REG(reg, data->conf1)) & ADM1031_CONF1_AUTO_MODE) ^ 
        }
        data->conf1 = FAN_CHAN_TO_REG(reg, data->conf1);
        adm1031_write_value(client, ADM1031_REG_CONF1, data->conf1);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        struct adm1031_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->auto_temp[nr] = AUTO_TEMP_MIN_TO_REG(val, data->auto_temp[nr]);
        adm1031_write_value(client, ADM1031_REG_AUTO_TEMP(nr),
                            data->auto_temp[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 static ssize_t show_auto_temp_max(struct device *dev, char *buf, int nr)
        struct adm1031_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_max[nr] = AUTO_TEMP_MAX_TO_REG(val, data->auto_temp[nr], data->pwm[nr]);
        adm1031_write_value(client, ADM1031_REG_AUTO_TEMP(nr),
                            data->temp_max[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
        int reg;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        if ((data->conf1 & ADM1031_CONF1_AUTO_MODE) && 
            (((val>>4) & 0xf) != 5)) {
                /* In automatic mode, the only PWM accepted is 33% */
-               up(&data->update_lock);
+               mutex_unlock(&data->update_lock);
                return -EINVAL;
        }
        data->pwm[nr] = PWM_TO_REG(val);
        adm1031_write_value(client, ADM1031_REG_PWM,
                            nr ? ((data->pwm[nr] << 4) & 0xf0) | (reg & 0xf)
                            : (data->pwm[nr] & 0xf) | (reg & 0xf0));
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        struct adm1031_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        if (val) {
                data->fan_min[nr] = 
                        FAN_TO_REG(val, FAN_DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]));
                data->fan_min[nr] = 0xff;
        }
        adm1031_write_value(client, ADM1031_REG_FAN_MIN(nr), data->fan_min[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 static ssize_t
        if (tmp == 0xff)
                return -EINVAL;
        
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        old_div = FAN_DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]);
        data->fan_div[nr] = (tmp & 0xC0) | (0x3f & data->fan_div[nr]);
        new_min = data->fan_min[nr] * old_div / 
                            data->fan_div[nr]);
        adm1031_write_value(client, ADM1031_REG_FAN_MIN(nr), 
                            data->fan_min[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
 
        val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
        val = SENSORS_LIMIT(val, -55000, nr == 0 ? 127750 : 127875);
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_min[nr] = TEMP_TO_REG(val);
        adm1031_write_value(client, ADM1031_REG_TEMP_MIN(nr),
                            data->temp_min[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 static ssize_t
 
        val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
        val = SENSORS_LIMIT(val, -55000, nr == 0 ? 127750 : 127875);
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_max[nr] = TEMP_TO_REG(val);
        adm1031_write_value(client, ADM1031_REG_TEMP_MAX(nr),
                            data->temp_max[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 static ssize_t
 
        val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
        val = SENSORS_LIMIT(val, -55000, nr == 0 ? 127750 : 127875);
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_crit[nr] = TEMP_TO_REG(val);
        adm1031_write_value(client, ADM1031_REG_TEMP_CRIT(nr),
                            data->temp_crit[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
 
        strlcpy(new_client->name, name, I2C_NAME_SIZE);
        data->valid = 0;
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        /* Tell the I2C layer a new client has arrived */
        if ((err = i2c_attach_client(new_client)))
        struct adm1031_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int chan;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (time_after(jiffies, data->last_updated + HZ + HZ / 2)
            || !data->valid) {
                data->valid = 1;
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return data;
 }
 
 #include <linux/hwmon.h>
 #include <linux/hwmon-vid.h>
 #include <linux/err.h>
+#include <linux/mutex.h>
 
 /* Addresses to scan */
 static unsigned short normal_i2c[] = { 0x2c, 0x2d, 0x2e, 0x2f,
        enum chips type;
        struct i2c_client client;
        struct class_device *class_dev;
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex update_lock;
        char valid;
        unsigned long last_updated_measure;
        unsigned long last_updated_config;
        struct adm9240_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_max[attr->index] = TEMP_TO_REG(val);
        i2c_smbus_write_byte_data(client, ADM9240_REG_TEMP_MAX(attr->index),
                        data->temp_max[attr->index]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        struct adm9240_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->in_min[attr->index] = IN_TO_REG(val, attr->index);
        i2c_smbus_write_byte_data(client, ADM9240_REG_IN_MIN(attr->index),
                        data->in_min[attr->index]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        struct adm9240_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->in_max[attr->index] = IN_TO_REG(val, attr->index);
        i2c_smbus_write_byte_data(client, ADM9240_REG_IN_MAX(attr->index),
                        data->in_max[attr->index]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        int nr = attr->index;
        u8 new_div;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (!val) {
                data->fan_min[nr] = 255;
        i2c_smbus_write_byte_data(client, ADM9240_REG_FAN_MIN(nr),
                        data->fan_min[nr]);
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        struct adm9240_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        unsigned long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->aout = AOUT_TO_REG(val);
        i2c_smbus_write_byte_data(client, ADM9240_REG_ANALOG_OUT, data->aout);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 static DEVICE_ATTR(aout_output, S_IRUGO | S_IWUSR, show_aout, set_aout);
        /* fill in the remaining client fields and attach */
        strlcpy(new_client->name, name, I2C_NAME_SIZE);
        data->type = kind;
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        if ((err = i2c_attach_client(new_client)))
                goto exit_free;
        struct adm9240_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int i;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        /* minimum measurement cycle: 1.75 seconds */
        if (time_after(jiffies, data->last_updated_measure + (HZ * 7 / 4))
                data->last_updated_config = jiffies;
                data->valid = 1;
        }
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return data;
 }
 
 
 #include <linux/err.h>
 #include <linux/init.h>
 #include <linux/jiffies.h>
+#include <linux/mutex.h>
 #include "lm75.h"
 
 /*
 struct asb100_data {
        struct i2c_client client;
        struct class_device *class_dev;
-       struct semaphore lock;
+       struct mutex lock;
        enum chips type;
 
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex update_lock;
        unsigned long last_updated;     /* In jiffies */
 
        /* array of 2 pointers to subclients */
        struct asb100_data *data = i2c_get_clientdata(client); \
        unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10); \
  \
-       down(&data->update_lock); \
+       mutex_lock(&data->update_lock); \
        data->in_##reg[nr] = IN_TO_REG(val); \
        asb100_write_value(client, ASB100_REG_IN_##REG(nr), \
                data->in_##reg[nr]); \
-       up(&data->update_lock); \
+       mutex_unlock(&data->update_lock); \
        return count; \
 }
 
        struct asb100_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        u32 val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->fan_min[nr] = FAN_TO_REG(val, DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]));
        asb100_write_value(client, ASB100_REG_FAN_MIN(nr), data->fan_min[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
        int reg;
        
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        min = FAN_FROM_REG(data->fan_min[nr],
                        DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]));
                FAN_TO_REG(min, DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]));
        asb100_write_value(client, ASB100_REG_FAN_MIN(nr), data->fan_min[nr]);
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return count;
 }
        struct asb100_data *data = i2c_get_clientdata(client); \
        unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10); \
  \
-       down(&data->update_lock); \
+       mutex_lock(&data->update_lock); \
        switch (nr) { \
        case 1: case 2: \
                data->reg[nr] = LM75_TEMP_TO_REG(val); \
        } \
        asb100_write_value(client, ASB100_REG_TEMP_##REG(nr+1), \
                        data->reg[nr]); \
-       up(&data->update_lock); \
+       mutex_unlock(&data->update_lock); \
        return count; \
 }
 
        struct asb100_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->pwm &= 0x80; /* keep the enable bit */
        data->pwm |= (0x0f & ASB100_PWM_TO_REG(val));
        asb100_write_value(client, ASB100_REG_PWM1, data->pwm);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        struct asb100_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->pwm &= 0x0f; /* keep the duty cycle bits */
        data->pwm |= (val ? 0x80 : 0x00);
        asb100_write_value(client, ASB100_REG_PWM1, data->pwm);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        }
 
        new_client = &data->client;
-       init_MUTEX(&data->lock);
+       mutex_init(&data->lock);
        i2c_set_clientdata(new_client, data);
        new_client->addr = address;
        new_client->adapter = adapter;
        data->type = kind;
 
        data->valid = 0;
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        /* Tell the I2C layer a new client has arrived */
        if ((err = i2c_attach_client(new_client)))
        struct i2c_client *cl;
        int res, bank;
 
-       down(&data->lock);
+       mutex_lock(&data->lock);
 
        bank = (reg >> 8) & 0x0f;
        if (bank > 2)
        if (bank > 2)
                i2c_smbus_write_byte_data(client, ASB100_REG_BANK, 0);
 
-       up(&data->lock);
+       mutex_unlock(&data->lock);
 
        return res;
 }
        struct i2c_client *cl;
        int bank;
 
-       down(&data->lock);
+       mutex_lock(&data->lock);
 
        bank = (reg >> 8) & 0x0f;
        if (bank > 2)
        if (bank > 2)
                i2c_smbus_write_byte_data(client, ASB100_REG_BANK, 0);
 
-       up(&data->lock);
+       mutex_unlock(&data->lock);
 }
 
 static void asb100_init_client(struct i2c_client *client)
        struct asb100_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int i;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (time_after(jiffies, data->last_updated + HZ + HZ / 2)
                || !data->valid) {
                dev_dbg(&client->dev, "... device update complete\n");
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return data;
 }
 
 #include <linux/hwmon.h>
 #include <linux/hwmon-vid.h>
 #include <linux/err.h>
+#include <linux/mutex.h>
 
 MODULE_LICENSE("GPL");
 MODULE_DESCRIPTION("System voltages control via Attansic ATXP1");
 struct atxp1_data {
        struct i2c_client client;
        struct class_device *class_dev;
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex update_lock;
        unsigned long last_updated;
        u8 valid;
        struct {
        client = to_i2c_client(dev);
        data = i2c_get_clientdata(client);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (time_after(jiffies, data->last_updated + HZ) || !data->valid) {
 
                data->valid = 1;
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return(data);
 }
 
        data->valid = 0;
 
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        err = i2c_attach_client(new_client);
 
 
 #include <linux/i2c.h>
 #include <linux/hwmon.h>
 #include <linux/err.h>
+#include <linux/mutex.h>
 #include "lm75.h"
 
 /* Addresses to scan */
 struct ds1621_data {
        struct i2c_client client;
        struct class_device *class_dev;
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex update_lock;
        char valid;                     /* !=0 if following fields are valid */
        unsigned long last_updated;     /* In jiffies */
 
        struct ds1621_data *data = ds1621_update_client(dev);           \
        u16 val = LM75_TEMP_TO_REG(simple_strtoul(buf, NULL, 10));      \
                                                                        \
-       down(&data->update_lock);                                       \
+       mutex_lock(&data->update_lock);                                 \
        data->value = val;                                              \
        ds1621_write_value(client, reg, data->value);                   \
-       up(&data->update_lock);                                         \
+       mutex_unlock(&data->update_lock);                               \
        return count;                                                   \
 }
 
        /* Fill in remaining client fields and put it into the global list */
        strlcpy(new_client->name, "ds1621", I2C_NAME_SIZE);
        data->valid = 0;
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        /* Tell the I2C layer a new client has arrived */
        if ((err = i2c_attach_client(new_client)))
        struct ds1621_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        u8 new_conf;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (time_after(jiffies, data->last_updated + HZ + HZ / 2)
            || !data->valid) {
                data->valid = 1;
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return data;
 }
 
 #include <linux/i2c.h>
 #include <linux/hwmon.h>
 #include <linux/err.h>
+#include <linux/mutex.h>
 
 /*
  * Addresses to scan
 struct fscher_data {
        struct i2c_client client;
        struct class_device *class_dev;
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex update_lock;
        char valid; /* zero until following fields are valid */
        unsigned long last_updated; /* in jiffies */
 
         * global list */
        strlcpy(new_client->name, "fscher", I2C_NAME_SIZE);
        data->valid = 0;
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        /* Tell the I2C layer a new client has arrived */
        if ((err = i2c_attach_client(new_client)))
        struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
        struct fscher_data *data = i2c_get_clientdata(client);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (time_after(jiffies, data->last_updated + 2 * HZ) || !data->valid) {
 
                data->valid = 1;                 
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return data;
 }
        /* bits 0..1, 3..7 reserved => mask with 0x04 */  
        unsigned long v = simple_strtoul(buf, NULL, 10) & 0x04;
        
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->fan_status[FAN_INDEX_FROM_NUM(nr)] &= ~v;
        fscher_write_value(client, reg, v);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
 {
        unsigned long v = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->fan_min[FAN_INDEX_FROM_NUM(nr)] = v > 0xff ? 0xff : v;
        fscher_write_value(client, reg, data->fan_min[FAN_INDEX_FROM_NUM(nr)]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
                return -EINVAL;
        }
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        /* bits 2..7 reserved => mask with 0x03 */
        data->fan_ripple[FAN_INDEX_FROM_NUM(nr)] &= ~0x03;
        data->fan_ripple[FAN_INDEX_FROM_NUM(nr)] |= v;
 
        fscher_write_value(client, reg, data->fan_ripple[FAN_INDEX_FROM_NUM(nr)]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        /* bits 2..7 reserved, 0 read only => mask with 0x02 */  
        unsigned long v = simple_strtoul(buf, NULL, 10) & 0x02;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_status[TEMP_INDEX_FROM_NUM(nr)] &= ~v;
        fscher_write_value(client, reg, v);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        /* bits 1..7 reserved => mask with 0x01 */  
        unsigned long v = simple_strtoul(buf, NULL, 10) & 0x01;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->global_control &= ~v;
        fscher_write_value(client, reg, v);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        /* bits 0..3 reserved => mask with 0xf0 */  
        unsigned long v = simple_strtoul(buf, NULL, 10) & 0xf0;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->watchdog[2] &= ~0xf0;
        data->watchdog[2] |= v;
        fscher_write_value(client, reg, data->watchdog[2]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        /* bits 0, 2..7 reserved => mask with 0x02 */  
        unsigned long v = simple_strtoul(buf, NULL, 10) & 0x02;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->watchdog[1] &= ~v;
        fscher_write_value(client, reg, v);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
 {
        unsigned long v = simple_strtoul(buf, NULL, 10) & 0xff;
        
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->watchdog[0] = v;
        fscher_write_value(client, reg, data->watchdog[0]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
 
 #include <linux/init.h>
 #include <linux/hwmon.h>
 #include <linux/err.h>
+#include <linux/mutex.h>
 
 /*
  * Addresses to scan
 struct fscpos_data {
        struct i2c_client client;
        struct class_device *class_dev;
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex update_lock;
        char valid;             /* 0 until following fields are valid */
        unsigned long last_updated;     /* In jiffies */
 
                return -EINVAL;
        }
        
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        /* bits 2..7 reserved => mask with 0x03 */
        data->fan_ripple[nr - 1] &= ~0x03;
        data->fan_ripple[nr - 1] |= v;
        
        fscpos_write_value(client, reg, data->fan_ripple[nr - 1]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        if (v < 0) v = 0;
        if (v > 255) v = 255;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->pwm[nr - 1] = v;
        fscpos_write_value(client, reg, data->pwm[nr - 1]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        /* bits 0..3 reserved => mask with 0xf0 */
        unsigned long v = simple_strtoul(buf, NULL, 10) & 0xf0;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->wdog_control &= ~0xf0;
        data->wdog_control |= v;
        fscpos_write_value(client, reg, data->wdog_control);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
                return -EINVAL;
        }
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->wdog_state &= ~v;
        fscpos_write_value(client, reg, v);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
 {
        unsigned long v = simple_strtoul(buf, NULL, 10) & 0xff;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->wdog_preset = v;
        fscpos_write_value(client, reg, data->wdog_preset);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        strlcpy(new_client->name, "fscpos", I2C_NAME_SIZE);
 
        data->valid = 0;
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        /* Tell the I2C layer a new client has arrived */
        if ((err = i2c_attach_client(new_client)))
        struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
        struct fscpos_data *data = i2c_get_clientdata(client);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (time_after(jiffies, data->last_updated + 2 * HZ) || !data->valid) {
                int i;
                data->last_updated = jiffies;
                data->valid = 1;
        }
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return data;
 }
 
 
 #include <linux/i2c.h>
 #include <linux/hwmon.h>
 #include <linux/err.h>
+#include <linux/mutex.h>
 
 /* Addresses to scan */
 static unsigned short normal_i2c[] = { 0x2c, 0x2d, I2C_CLIENT_END };
        struct class_device *class_dev;
        enum chips type;
 
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex update_lock;
        char valid;             /* !=0 if following fields are valid */
        unsigned long last_updated;     /* In jiffies */
 
        struct gl518_data *data = i2c_get_clientdata(client);           \
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);                        \
                                                                        \
-       down(&data->update_lock);                                       \
+       mutex_lock(&data->update_lock);                                 \
        data->value = type##_TO_REG(val);                               \
        gl518_write_value(client, reg, data->value);                    \
-       up(&data->update_lock);                                         \
+       mutex_unlock(&data->update_lock);                               \
        return count;                                                   \
 }
 
        int regvalue;                                                   \
        unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);              \
                                                                        \
-       down(&data->update_lock);                                       \
+       mutex_lock(&data->update_lock);                                 \
        regvalue = gl518_read_value(client, reg);                       \
        data->value = type##_TO_REG(val);                               \
        regvalue = (regvalue & ~mask) | (data->value << shift);         \
        gl518_write_value(client, reg, regvalue);                       \
-       up(&data->update_lock);                                         \
+       mutex_unlock(&data->update_lock);                               \
        return count;                                                   \
 }
 
        int regvalue;
        unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        regvalue = gl518_read_value(client, GL518_REG_FAN_LIMIT);
        data->fan_min[0] = FAN_TO_REG(val,
                DIV_FROM_REG(data->fan_div[0]));
        data->beep_mask &= data->alarm_mask;
        gl518_write_value(client, GL518_REG_ALARM, data->beep_mask);
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        int regvalue;
        unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        regvalue = gl518_read_value(client, GL518_REG_FAN_LIMIT);
        data->fan_min[1] = FAN_TO_REG(val,
                DIV_FROM_REG(data->fan_div[1]));
        data->beep_mask &= data->alarm_mask;
        gl518_write_value(client, GL518_REG_ALARM, data->beep_mask);
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        strlcpy(new_client->name, "gl518sm", I2C_NAME_SIZE);
        data->type = kind;
        data->valid = 0;
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        /* Tell the I2C layer a new client has arrived */
        if ((err = i2c_attach_client(new_client)))
        struct gl518_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int val;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (time_after(jiffies, data->last_updated + HZ + HZ / 2)
            || !data->valid) {
                data->valid = 1;
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return data;
 }
 
 #include <linux/hwmon.h>
 #include <linux/hwmon-vid.h>
 #include <linux/err.h>
+#include <linux/mutex.h>
 
 /* Type of the extra sensor */
 static unsigned short extra_sensor_type;
 struct gl520_data {
        struct i2c_client client;
        struct class_device *class_dev;
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex update_lock;
        char valid;             /* zero until the following fields are valid */
        unsigned long last_updated;     /* in jiffies */
 
        long v = simple_strtol(buf, NULL, 10);
        u8 r;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (n == 0)
                r = VDD_TO_REG(v);
        else
                gl520_write_value(client, reg, r);
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        else
                r = IN_TO_REG(v);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        data->in_max[n] = r;
 
        else
                gl520_write_value(client, reg, r);
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        unsigned long v = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
        u8 r;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        r = FAN_TO_REG(v, data->fan_div[n - 1]);
        data->fan_min[n - 1] = r;
 
        data->beep_mask &= data->alarm_mask;
        gl520_write_value(client, GL520_REG_BEEP_MASK, data->beep_mask);
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
                return -EINVAL;
        }
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->fan_div[n - 1] = r;
 
        if (n == 1)
        else
                gl520_write_value(client, reg, (gl520_read_value(client, reg) & ~0x30) | (r << 4));
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
 {
        u8 r = simple_strtoul(buf, NULL, 10)?1:0;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->fan_off = r;
        gl520_write_value(client, reg, (gl520_read_value(client, reg) & ~0x0c) | (r << 2));
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
 {
        long v = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_max[n - 1] = TEMP_TO_REG(v);;
        gl520_write_value(client, reg, data->temp_max[n - 1]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
 {
        long v = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_max_hyst[n - 1] = TEMP_TO_REG(v);
        gl520_write_value(client, reg, data->temp_max_hyst[n - 1]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
 {
        u8 r = simple_strtoul(buf, NULL, 10)?0:1;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->beep_enable = !r;
        gl520_write_value(client, reg, (gl520_read_value(client, reg) & ~0x04) | (r << 2));
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
 {
        u8 r = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
        
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        r &= data->alarm_mask;
        data->beep_mask = r;
        gl520_write_value(client, reg, r);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        /* Fill in the remaining client fields */
        strlcpy(new_client->name, "gl520sm", I2C_NAME_SIZE);
        data->valid = 0;
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        /* Tell the I2C layer a new client has arrived */
        if ((err = i2c_attach_client(new_client)))
        struct gl520_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int val;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (time_after(jiffies, data->last_updated + 2 * HZ) || !data->valid) {
 
                data->valid = 1;
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return data;
 }
 
 #include <linux/module.h>
 #include <linux/timer.h>
 #include <linux/dmi.h>
+#include <linux/mutex.h>
 #include <asm/io.h>
 
 #define HDAPS_LOW_PORT         0x1600  /* first port used by hdaps */
 static int rest_x;
 static int rest_y;
 
-static DECLARE_MUTEX(hdaps_sem);
+static DEFINE_MUTEX(hdaps_mutex);
 
 /*
- * __get_latch - Get the value from a given port.  Callers must hold hdaps_sem.
+ * __get_latch - Get the value from a given port.  Callers must hold hdaps_mutex.
  */
 static inline u8 __get_latch(u16 port)
 {
 
 /*
  * __check_latch - Check a port latch for a given value.  Returns zero if the
- * port contains the given value.  Callers must hold hdaps_sem.
+ * port contains the given value.  Callers must hold hdaps_mutex.
  */
 static inline int __check_latch(u16 port, u8 val)
 {
 
 /*
  * __wait_latch - Wait up to 100us for a port latch to get a certain value,
- * returning zero if the value is obtained.  Callers must hold hdaps_sem.
+ * returning zero if the value is obtained.  Callers must hold hdaps_mutex.
  */
 static int __wait_latch(u16 port, u8 val)
 {
 
 /*
  * __device_refresh - request a refresh from the accelerometer.  Does not wait
- * for refresh to complete.  Callers must hold hdaps_sem.
+ * for refresh to complete.  Callers must hold hdaps_mutex.
  */
 static void __device_refresh(void)
 {
 /*
  * __device_refresh_sync - request a synchronous refresh from the
  * accelerometer.  We wait for the refresh to complete.  Returns zero if
- * successful and nonzero on error.  Callers must hold hdaps_sem.
+ * successful and nonzero on error.  Callers must hold hdaps_mutex.
  */
 static int __device_refresh_sync(void)
 {
 
 /*
  * __device_complete - indicate to the accelerometer that we are done reading
- * data, and then initiate an async refresh.  Callers must hold hdaps_sem.
+ * data, and then initiate an async refresh.  Callers must hold hdaps_mutex.
  */
 static inline void __device_complete(void)
 {
 {
        int ret;
 
-       down(&hdaps_sem);
+       mutex_lock(&hdaps_mutex);
 
        /* do a sync refresh -- we need to be sure that we read fresh data */
        ret = __device_refresh_sync();
        __device_complete();
 
 out:
-       up(&hdaps_sem);
+       mutex_unlock(&hdaps_mutex);
        return ret;
 }
 
 {
        int ret;
 
-       down(&hdaps_sem);
+       mutex_lock(&hdaps_mutex);
        ret = __hdaps_read_pair(port1, port2, val1, val2);
-       up(&hdaps_sem);
+       mutex_unlock(&hdaps_mutex);
 
        return ret;
 }
 {
        int total, ret = -ENXIO;
 
-       down(&hdaps_sem);
+       mutex_lock(&hdaps_mutex);
 
        outb(0x13, 0x1610);
        outb(0x01, 0x161f);
        }
 
 out:
-       up(&hdaps_sem);
+       mutex_unlock(&hdaps_mutex);
        return ret;
 }
 
 };
 
 /*
- * hdaps_calibrate - Set our "resting" values.  Callers must hold hdaps_sem.
+ * hdaps_calibrate - Set our "resting" values.  Callers must hold hdaps_mutex.
  */
 static void hdaps_calibrate(void)
 {
        int x, y;
 
        /* Cannot sleep.  Try nonblockingly.  If we fail, try again later. */
-       if (down_trylock(&hdaps_sem)) {
+       if (!mutex_trylock(&hdaps_mutex)) {
                mod_timer(&hdaps_timer,jiffies + HDAPS_POLL_PERIOD);
                return;
        }
        mod_timer(&hdaps_timer, jiffies + HDAPS_POLL_PERIOD);
 
 out:
-       up(&hdaps_sem);
+       mutex_unlock(&hdaps_mutex);
 }
 
 
                                     struct device_attribute *attr,
                                     const char *buf, size_t count)
 {
-       down(&hdaps_sem);
+       mutex_lock(&hdaps_mutex);
        hdaps_calibrate();
-       up(&hdaps_sem);
+       mutex_unlock(&hdaps_mutex);
 
        return count;
 }
 
 #include <linux/hwmon-sysfs.h>
 #include <linux/hwmon-vid.h>
 #include <linux/err.h>
+#include <linux/mutex.h>
 #include <asm/io.h>
 
 
 struct it87_data {
        struct i2c_client client;
        struct class_device *class_dev;
-       struct semaphore lock;
+       struct mutex lock;
        enum chips type;
 
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex update_lock;
        char valid;             /* !=0 if following fields are valid */
        unsigned long last_updated;     /* In jiffies */
 
        struct it87_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->in_min[nr] = IN_TO_REG(val);
        it87_write_value(client, IT87_REG_VIN_MIN(nr), 
                        data->in_min[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 static ssize_t set_in_max(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
        struct it87_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->in_max[nr] = IN_TO_REG(val);
        it87_write_value(client, IT87_REG_VIN_MAX(nr), 
                        data->in_max[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        struct it87_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_high[nr] = TEMP_TO_REG(val);
        it87_write_value(client, IT87_REG_TEMP_HIGH(nr), data->temp_high[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 static ssize_t set_temp_min(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
        struct it87_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_low[nr] = TEMP_TO_REG(val);
        it87_write_value(client, IT87_REG_TEMP_LOW(nr), data->temp_low[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 #define show_temp_offset(offset)                                       \
        struct it87_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        data->sensor &= ~(1 << nr);
        data->sensor &= ~(8 << nr);
        else if (val == 2)
            data->sensor |= 8 << nr;
        else if (val != 0) {
-               up(&data->update_lock);
+               mutex_unlock(&data->update_lock);
                return -EINVAL;
        }
        it87_write_value(client, IT87_REG_TEMP_ENABLE, data->sensor);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 #define show_sensor_offset(offset)                                     \
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
        u8 reg = it87_read_value(client, IT87_REG_FAN_DIV);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        switch (nr) {
        case 0: data->fan_div[nr] = reg & 0x07; break;
        case 1: data->fan_div[nr] = (reg >> 3) & 0x07; break;
 
        data->fan_min[nr] = FAN_TO_REG(val, DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]));
        it87_write_value(client, IT87_REG_FAN_MIN(nr), data->fan_min[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 static ssize_t set_fan_div(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
        int i, min[3];
        u8 old;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        old = it87_read_value(client, IT87_REG_FAN_DIV);
 
        for (i = 0; i < 3; i++)
                data->fan_min[i]=FAN_TO_REG(min[i], DIV_FROM_REG(data->fan_div[i]));
                it87_write_value(client, IT87_REG_FAN_MIN(i), data->fan_min[i]);
        }
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 static ssize_t set_pwm_enable(struct device *dev,
        struct it87_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (val == 0) {
                int tmp;
                /* set saved pwm value, clear FAN_CTLX PWM mode bit */
                it87_write_value(client, IT87_REG_PWM(nr), PWM_TO_REG(data->manual_pwm_ctl[nr]));
        } else {
-               up(&data->update_lock);
+               mutex_unlock(&data->update_lock);
                return -EINVAL;
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 static ssize_t set_pwm(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
        if (val < 0 || val > 255)
                return -EINVAL;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->manual_pwm_ctl[nr] = val;
        if (data->fan_main_ctrl & (1 << nr))
                it87_write_value(client, IT87_REG_PWM(nr), PWM_TO_REG(data->manual_pwm_ctl[nr]));
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
 
        new_client = &data->client;
        if (is_isa)
-               init_MUTEX(&data->lock);
+               mutex_init(&data->lock);
        i2c_set_clientdata(new_client, data);
        new_client->addr = address;
        new_client->adapter = adapter;
        strlcpy(new_client->name, name, I2C_NAME_SIZE);
        data->type = kind;
        data->valid = 0;
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        /* Tell the I2C layer a new client has arrived */
        if ((err = i2c_attach_client(new_client)))
 
        int res;
        if (i2c_is_isa_client(client)) {
-               down(&data->lock);
+               mutex_lock(&data->lock);
                outb_p(reg, client->addr + IT87_ADDR_REG_OFFSET);
                res = inb_p(client->addr + IT87_DATA_REG_OFFSET);
-               up(&data->lock);
+               mutex_unlock(&data->lock);
                return res;
        } else
                return i2c_smbus_read_byte_data(client, reg);
        struct it87_data *data = i2c_get_clientdata(client);
 
        if (i2c_is_isa_client(client)) {
-               down(&data->lock);
+               mutex_lock(&data->lock);
                outb_p(reg, client->addr + IT87_ADDR_REG_OFFSET);
                outb_p(value, client->addr + IT87_DATA_REG_OFFSET);
-               up(&data->lock);
+               mutex_unlock(&data->lock);
                return 0;
        } else
                return i2c_smbus_write_byte_data(client, reg, value);
        struct it87_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int i;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (time_after(jiffies, data->last_updated + HZ + HZ / 2)
            || !data->valid) {
                data->valid = 1;
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return data;
 }
 
 #include <linux/hwmon-sysfs.h>
 #include <linux/hwmon.h>
 #include <linux/err.h>
+#include <linux/mutex.h>
 
 /*
  * Addresses to scan
 struct lm63_data {
        struct i2c_client client;
        struct class_device *class_dev;
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex update_lock;
        char valid; /* zero until following fields are valid */
        unsigned long last_updated; /* in jiffies */
 
        struct lm63_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->fan[1] = FAN_TO_REG(val);
        i2c_smbus_write_byte_data(client, LM63_REG_TACH_LIMIT_LSB,
                                  data->fan[1] & 0xFF);
        i2c_smbus_write_byte_data(client, LM63_REG_TACH_LIMIT_MSB,
                                  data->fan[1] >> 8);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
                return -EPERM;
 
        val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->pwm1_value = val <= 0 ? 0 :
                           val >= 255 ? 2 * data->pwm1_freq :
                           (val * data->pwm1_freq * 2 + 127) / 255;
        i2c_smbus_write_byte_data(client, LM63_REG_PWM_VALUE, data->pwm1_value);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        struct lm63_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp8[1] = TEMP8_TO_REG(val);
        i2c_smbus_write_byte_data(client, LM63_REG_LOCAL_HIGH, data->temp8[1]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
        int nr = attr->index;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp11[nr] = TEMP11_TO_REG(val);
        i2c_smbus_write_byte_data(client, reg[(nr - 1) * 2],
                                  data->temp11[nr] >> 8);
        i2c_smbus_write_byte_data(client, reg[(nr - 1) * 2 + 1],
                                  data->temp11[nr] & 0xff);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
        long hyst;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        hyst = TEMP8_FROM_REG(data->temp8[2]) - val;
        i2c_smbus_write_byte_data(client, LM63_REG_REMOTE_TCRIT_HYST,
                                  HYST_TO_REG(hyst));
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
 
        strlcpy(new_client->name, "lm63", I2C_NAME_SIZE);
        data->valid = 0;
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        /* Tell the I2C layer a new client has arrived */
        if ((err = i2c_attach_client(new_client)))
        struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
        struct lm63_data *data = i2c_get_clientdata(client);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (time_after(jiffies, data->last_updated + HZ) || !data->valid) {
                if (data->config & 0x04) { /* tachometer enabled  */
                data->valid = 1;
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return data;
 }
 
 #include <linux/i2c.h>
 #include <linux/hwmon.h>
 #include <linux/err.h>
+#include <linux/mutex.h>
 #include "lm75.h"
 
 
 struct lm75_data {
        struct i2c_client       client;
        struct class_device *class_dev;
-       struct semaphore        update_lock;
+       struct mutex            update_lock;
        char                    valid;          /* !=0 if following fields are valid */
        unsigned long           last_updated;   /* In jiffies */
        u16                     temp_input;     /* Register values */
        struct lm75_data *data = i2c_get_clientdata(client);    \
        int temp = simple_strtoul(buf, NULL, 10);               \
                                                                \
-       down(&data->update_lock);                               \
+       mutex_lock(&data->update_lock);                         \
        data->value = LM75_TEMP_TO_REG(temp);                   \
        lm75_write_value(client, reg, data->value);             \
-       up(&data->update_lock);                                 \
+       mutex_unlock(&data->update_lock);                                       \
        return count;                                           \
 }
 set(temp_max, LM75_REG_TEMP_OS);
        /* Fill in the remaining client fields and put it into the global list */
        strlcpy(new_client->name, name, I2C_NAME_SIZE);
        data->valid = 0;
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        /* Tell the I2C layer a new client has arrived */
        if ((err = i2c_attach_client(new_client)))
        struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
        struct lm75_data *data = i2c_get_clientdata(client);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (time_after(jiffies, data->last_updated + HZ + HZ / 2)
            || !data->valid) {
                data->valid = 1;
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return data;
 }
 
 #include <linux/i2c.h>
 #include <linux/hwmon.h>
 #include <linux/err.h>
+#include <linux/mutex.h>
 
 /* Addresses to scan */
 static unsigned short normal_i2c[] = { 0x48, 0x49, 0x4a, 0x4b, I2C_CLIENT_END };
 struct lm77_data {
        struct i2c_client       client;
        struct class_device *class_dev;
-       struct semaphore        update_lock;
+       struct mutex            update_lock;
        char                    valid;
        unsigned long           last_updated;   /* In jiffies */
        int                     temp_input;     /* Temperatures */
        struct lm77_data *data = i2c_get_clientdata(client);                    \
        long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);                               \
                                                                                \
-       down(&data->update_lock);                                               \
+       mutex_lock(&data->update_lock);                                         \
        data->value = val;                              \
        lm77_write_value(client, reg, LM77_TEMP_TO_REG(data->value));           \
-       up(&data->update_lock);                                                 \
+       mutex_unlock(&data->update_lock);                                       \
        return count;                                                           \
 }
 
        struct lm77_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_hyst = data->temp_crit - val;
        lm77_write_value(client, LM77_REG_TEMP_HYST,
                         LM77_TEMP_TO_REG(data->temp_hyst));
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
        int oldcrithyst;
        
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        oldcrithyst = data->temp_crit - data->temp_hyst;
        data->temp_crit = val;
        data->temp_hyst = data->temp_crit - oldcrithyst;
                         LM77_TEMP_TO_REG(data->temp_crit));
        lm77_write_value(client, LM77_REG_TEMP_HYST,
                         LM77_TEMP_TO_REG(data->temp_hyst));
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        /* Fill in the remaining client fields and put it into the global list */
        strlcpy(new_client->name, name, I2C_NAME_SIZE);
        data->valid = 0;
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        /* Tell the I2C layer a new client has arrived */
        if ((err = i2c_attach_client(new_client)))
        struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
        struct lm77_data *data = i2c_get_clientdata(client);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (time_after(jiffies, data->last_updated + HZ + HZ / 2)
            || !data->valid) {
                data->valid = 1;
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return data;
 }
 
 #include <linux/hwmon.h>
 #include <linux/hwmon-vid.h>
 #include <linux/err.h>
+#include <linux/mutex.h>
 #include <asm/io.h>
 
 /* Addresses to scan */
 struct lm78_data {
        struct i2c_client client;
        struct class_device *class_dev;
-       struct semaphore lock;
+       struct mutex lock;
        enum chips type;
 
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex update_lock;
        char valid;             /* !=0 if following fields are valid */
        unsigned long last_updated;     /* In jiffies */
 
        struct lm78_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->in_min[nr] = IN_TO_REG(val);
        lm78_write_value(client, LM78_REG_IN_MIN(nr), data->in_min[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        struct lm78_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->in_max[nr] = IN_TO_REG(val);
        lm78_write_value(client, LM78_REG_IN_MAX(nr), data->in_max[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
        
        struct lm78_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_over = TEMP_TO_REG(val);
        lm78_write_value(client, LM78_REG_TEMP_OVER, data->temp_over);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        struct lm78_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_hyst = TEMP_TO_REG(val);
        lm78_write_value(client, LM78_REG_TEMP_HYST, data->temp_hyst);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        struct lm78_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->fan_min[nr] = FAN_TO_REG(val, DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]));
        lm78_write_value(client, LM78_REG_FAN_MIN(nr), data->fan_min[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        unsigned long min;
        u8 reg;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        min = FAN_FROM_REG(data->fan_min[nr],
                           DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]));
 
        default:
                dev_err(&client->dev, "fan_div value %ld not "
                        "supported. Choose one of 1, 2, 4 or 8!\n", val);
-               up(&data->update_lock);
+               mutex_unlock(&data->update_lock);
                return -EINVAL;
        }
 
        data->fan_min[nr] =
                FAN_TO_REG(min, DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]));
        lm78_write_value(client, LM78_REG_FAN_MIN(nr), data->fan_min[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return count;
 }
 
        new_client = &data->client;
        if (is_isa)
-               init_MUTEX(&data->lock);
+               mutex_init(&data->lock);
        i2c_set_clientdata(new_client, data);
        new_client->addr = address;
        new_client->adapter = adapter;
        data->type = kind;
 
        data->valid = 0;
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        /* Tell the I2C layer a new client has arrived */
        if ((err = i2c_attach_client(new_client)))
        int res;
        if (i2c_is_isa_client(client)) {
                struct lm78_data *data = i2c_get_clientdata(client);
-               down(&data->lock);
+               mutex_lock(&data->lock);
                outb_p(reg, client->addr + LM78_ADDR_REG_OFFSET);
                res = inb_p(client->addr + LM78_DATA_REG_OFFSET);
-               up(&data->lock);
+               mutex_unlock(&data->lock);
                return res;
        } else
                return i2c_smbus_read_byte_data(client, reg);
 {
        if (i2c_is_isa_client(client)) {
                struct lm78_data *data = i2c_get_clientdata(client);
-               down(&data->lock);
+               mutex_lock(&data->lock);
                outb_p(reg, client->addr + LM78_ADDR_REG_OFFSET);
                outb_p(value, client->addr + LM78_DATA_REG_OFFSET);
-               up(&data->lock);
+               mutex_unlock(&data->lock);
                return 0;
        } else
                return i2c_smbus_write_byte_data(client, reg, value);
        struct lm78_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int i;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (time_after(jiffies, data->last_updated + HZ + HZ / 2)
            || !data->valid) {
                data->fan_div[2] = 1;
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return data;
 }
 
 #include <linux/i2c.h>
 #include <linux/hwmon.h>
 #include <linux/err.h>
+#include <linux/mutex.h>
 
 /* Addresses to scan */
 static unsigned short normal_i2c[] = { 0x28, 0x29, 0x2a, 0x2b, 0x2c,
 struct lm80_data {
        struct i2c_client client;
        struct class_device *class_dev;
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex update_lock;
        char valid;             /* !=0 if following fields are valid */
        unsigned long last_updated;     /* In jiffies */
 
        struct lm80_data *data = i2c_get_clientdata(client); \
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10); \
  \
-       down(&data->update_lock);\
+       mutex_lock(&data->update_lock);\
        data->value = IN_TO_REG(val); \
        lm80_write_value(client, reg, data->value); \
-       up(&data->update_lock);\
+       mutex_unlock(&data->update_lock);\
        return count; \
 }
 set_in(min0, in_min[0], LM80_REG_IN_MIN(0));
        struct lm80_data *data = i2c_get_clientdata(client); \
        long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10); \
  \
-       down(&data->update_lock);\
+       mutex_lock(&data->update_lock);\
        data->value = FAN_TO_REG(val, DIV_FROM_REG(data->div)); \
        lm80_write_value(client, reg, data->value); \
-       up(&data->update_lock);\
+       mutex_unlock(&data->update_lock);\
        return count; \
 }
 set_fan(min1, fan_min[0], LM80_REG_FAN_MIN(1), fan_div[0]);
        u8 reg;
 
        /* Save fan_min */
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        min = FAN_FROM_REG(data->fan_min[nr],
                           DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]));
 
        default:
                dev_err(&client->dev, "fan_div value %ld not "
                        "supported. Choose one of 1, 2, 4 or 8!\n", val);
-               up(&data->update_lock);
+               mutex_unlock(&data->update_lock);
                return -EINVAL;
        }
 
        /* Restore fan_min */
        data->fan_min[nr] = FAN_TO_REG(min, DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]));
        lm80_write_value(client, LM80_REG_FAN_MIN(nr + 1), data->fan_min[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return count;
 }
        struct lm80_data *data = i2c_get_clientdata(client); \
        long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10); \
  \
-       down(&data->update_lock); \
+       mutex_lock(&data->update_lock); \
        data->value = TEMP_LIMIT_TO_REG(val); \
        lm80_write_value(client, reg, data->value); \
-       up(&data->update_lock); \
+       mutex_unlock(&data->update_lock); \
        return count; \
 }
 set_temp(hot_max, temp_hot_max, LM80_REG_TEMP_HOT_MAX);
        /* Fill in the remaining client fields and put it into the global list */
        strlcpy(new_client->name, name, I2C_NAME_SIZE);
        data->valid = 0;
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        /* Tell the I2C layer a new client has arrived */
        if ((err = i2c_attach_client(new_client)))
        struct lm80_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int i;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (time_after(jiffies, data->last_updated + 2 * HZ) || !data->valid) {
                dev_dbg(&client->dev, "Starting lm80 update\n");
                data->valid = 1;
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return data;
 }
 
 #include <linux/hwmon-sysfs.h>
 #include <linux/hwmon.h>
 #include <linux/err.h>
+#include <linux/mutex.h>
 
 /*
  * Addresses to scan
 struct lm83_data {
        struct i2c_client client;
        struct class_device *class_dev;
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex update_lock;
        char valid; /* zero until following fields are valid */
        unsigned long last_updated; /* in jiffies */
 
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
        int nr = attr->index;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp[nr] = TEMP_TO_REG(val);
        i2c_smbus_write_byte_data(client, LM83_REG_W_HIGH[nr - 4],
                                  data->temp[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        /* We can fill in the remaining client fields */
        strlcpy(new_client->name, name, I2C_NAME_SIZE);
        data->valid = 0;
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        /* Tell the I2C layer a new client has arrived */
        if ((err = i2c_attach_client(new_client)))
        struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
        struct lm83_data *data = i2c_get_clientdata(client);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (time_after(jiffies, data->last_updated + HZ * 2) || !data->valid) {
                int nr;
                data->valid = 1;
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return data;
 }
 
 #include <linux/hwmon.h>
 #include <linux/hwmon-vid.h>
 #include <linux/err.h>
+#include <linux/mutex.h>
 
 /* Addresses to scan */
 static unsigned short normal_i2c[] = { 0x2c, 0x2d, 0x2e, I2C_CLIENT_END };
 struct lm85_data {
        struct i2c_client client;
        struct class_device *class_dev;
-       struct semaphore lock;
+       struct mutex lock;
        enum chips type;
 
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex update_lock;
        int valid;              /* !=0 if following fields are valid */
        unsigned long last_reading;     /* In jiffies */
        unsigned long last_config;      /* In jiffies */
        struct lm85_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->fan_min[nr] = FAN_TO_REG(val);
        lm85_write_value(client, LM85_REG_FAN_MIN(nr), data->fan_min[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        struct lm85_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->pwm[nr] = PWM_TO_REG(val);
        lm85_write_value(client, LM85_REG_PWM(nr), data->pwm[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 static ssize_t show_pwm_enable(struct device *dev, char *buf, int nr)
        struct lm85_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->in_min[nr] = INS_TO_REG(nr, val);
        lm85_write_value(client, LM85_REG_IN_MIN(nr), data->in_min[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 static ssize_t show_in_max(struct device *dev, char *buf, int nr)
        struct lm85_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->in_max[nr] = INS_TO_REG(nr, val);
        lm85_write_value(client, LM85_REG_IN_MAX(nr), data->in_max[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 #define show_in_reg(offset)                                            \
        struct lm85_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_min[nr] = TEMP_TO_REG(val);
        lm85_write_value(client, LM85_REG_TEMP_MIN(nr), data->temp_min[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 static ssize_t show_temp_max(struct device *dev, char *buf, int nr)
        struct lm85_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);        
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_max[nr] = TEMP_TO_REG(val);
        lm85_write_value(client, LM85_REG_TEMP_MAX(nr), data->temp_max[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 #define show_temp_reg(offset)                                          \
        struct lm85_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);   
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->autofan[nr].config = (data->autofan[nr].config & (~0xe0))
                | ZONE_TO_REG(val) ;
        lm85_write_value(client, LM85_REG_AFAN_CONFIG(nr),
                data->autofan[nr].config);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 static ssize_t show_pwm_auto_pwm_min(struct device *dev, char *buf, int nr)
        struct lm85_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->autofan[nr].min_pwm = PWM_TO_REG(val);
        lm85_write_value(client, LM85_REG_AFAN_MINPWM(nr),
                data->autofan[nr].min_pwm);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 static ssize_t show_pwm_auto_pwm_minctl(struct device *dev, char *buf, int nr)
        struct lm85_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->autofan[nr].min_off = val;
        lm85_write_value(client, LM85_REG_AFAN_SPIKE1, data->smooth[0]
                | data->syncpwm3
                | (data->autofan[1].min_off ? 0x40 : 0)
                | (data->autofan[2].min_off ? 0x80 : 0)
        );
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 static ssize_t show_pwm_auto_pwm_freq(struct device *dev, char *buf, int nr)
        struct lm85_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->autofan[nr].freq = FREQ_TO_REG(val);
        lm85_write_value(client, LM85_REG_AFAN_RANGE(nr),
                (data->zone[nr].range << 4)
                | data->autofan[nr].freq
        ); 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 #define pwm_auto(offset)                                               \
        int min;
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        min = TEMP_FROM_REG(data->zone[nr].limit);
        data->zone[nr].off_desired = TEMP_TO_REG(val);
        data->zone[nr].hyst = HYST_TO_REG(min - val);
                        (data->zone[2].hyst << 4)
                );
        }
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 static ssize_t show_temp_auto_temp_min(struct device *dev, char *buf, int nr)
        struct lm85_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->zone[nr].limit = TEMP_TO_REG(val);
        lm85_write_value(client, LM85_REG_AFAN_LIMIT(nr),
                data->zone[nr].limit);
                        (data->zone[2].hyst << 4)
                );
        }
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 static ssize_t show_temp_auto_temp_max(struct device *dev, char *buf, int nr)
        int min;
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        min = TEMP_FROM_REG(data->zone[nr].limit);
        data->zone[nr].max_desired = TEMP_TO_REG(val);
        data->zone[nr].range = RANGE_TO_REG(
        lm85_write_value(client, LM85_REG_AFAN_RANGE(nr),
                ((data->zone[nr].range & 0x0f) << 4)
                | (data->autofan[nr].freq & 0x07));
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 static ssize_t show_temp_auto_temp_crit(struct device *dev, char *buf, int nr)
        struct lm85_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->zone[nr].critical = TEMP_TO_REG(val);
        lm85_write_value(client, LM85_REG_AFAN_CRITICAL(nr),
                data->zone[nr].critical);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 #define temp_auto(offset)                                              \
        /* Fill in the remaining client fields */
        data->type = kind;
        data->valid = 0;
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        /* Tell the I2C layer a new client has arrived */
        if ((err = i2c_attach_client(new_client)))
        struct lm85_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int i;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if ( !data->valid ||
             time_after(jiffies, data->last_reading + LM85_DATA_INTERVAL) ) {
 
        data->valid = 1;
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return data;
 }
 
 #include <linux/hwmon.h>
 #include <linux/hwmon-vid.h>
 #include <linux/err.h>
+#include <linux/mutex.h>
 
 /*
  * Addresses to scan
 struct lm87_data {
        struct i2c_client client;
        struct class_device *class_dev;
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex update_lock;
        char valid; /* zero until following fields are valid */
        unsigned long last_updated; /* In jiffies */
 
        struct lm87_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->in_min[nr] = IN_TO_REG(val, data->in_scale[nr]);
        lm87_write_value(client, nr<6 ? LM87_REG_IN_MIN(nr) :
                         LM87_REG_AIN_MIN(nr-6), data->in_min[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 }
 
 static void set_in_max(struct device *dev, const char *buf, int nr)
        struct lm87_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->in_max[nr] = IN_TO_REG(val, data->in_scale[nr]);
        lm87_write_value(client, nr<6 ? LM87_REG_IN_MAX(nr) :
                         LM87_REG_AIN_MAX(nr-6), data->in_max[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 }
 
 #define set_in(offset) \
        struct lm87_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_low[nr] = TEMP_TO_REG(val);
        lm87_write_value(client, LM87_REG_TEMP_LOW[nr], data->temp_low[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 }
 
 static void set_temp_high(struct device *dev, const char *buf, int nr)
        struct lm87_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_high[nr] = TEMP_TO_REG(val);
        lm87_write_value(client, LM87_REG_TEMP_HIGH[nr], data->temp_high[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 }
 
 #define set_temp(offset) \
        struct lm87_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->fan_min[nr] = FAN_TO_REG(val,
                            FAN_DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]));
        lm87_write_value(client, LM87_REG_FAN_MIN(nr), data->fan_min[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 }
 
 /* Note: we save and restore the fan minimum here, because its value is
        unsigned long min;
        u8 reg;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        min = FAN_FROM_REG(data->fan_min[nr],
                           FAN_DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]));
 
        case 4: data->fan_div[nr] = 2; break;
        case 8: data->fan_div[nr] = 3; break;
        default:
-               up(&data->update_lock);
+               mutex_unlock(&data->update_lock);
                return -EINVAL;
        }
 
        data->fan_min[nr] = FAN_TO_REG(min, val);
        lm87_write_value(client, LM87_REG_FAN_MIN(nr),
                         data->fan_min[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return count;
 }
        struct lm87_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->aout = AOUT_TO_REG(val);
        lm87_write_value(client, LM87_REG_AOUT, data->aout);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 static DEVICE_ATTR(aout_output, S_IRUGO | S_IWUSR, show_aout, set_aout);
        /* We can fill in the remaining client fields */
        strlcpy(new_client->name, "lm87", I2C_NAME_SIZE);
        data->valid = 0;
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        /* Tell the I2C layer a new client has arrived */
        if ((err = i2c_attach_client(new_client)))
        struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
        struct lm87_data *data = i2c_get_clientdata(client);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (time_after(jiffies, data->last_updated + HZ) || !data->valid) {
                int i, j;
                data->valid = 1;
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return data;
 }
 
 #include <linux/hwmon-sysfs.h>
 #include <linux/hwmon.h>
 #include <linux/err.h>
+#include <linux/mutex.h>
 
 /*
  * Addresses to scan
 struct lm90_data {
        struct i2c_client client;
        struct class_device *class_dev;
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex update_lock;
        char valid; /* zero until following fields are valid */
        unsigned long last_updated; /* in jiffies */
        int kind;
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
        int nr = attr->index;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        if (data->kind == adt7461)
                data->temp8[nr] = TEMP1_TO_REG_ADT7461(val);
        else
                data->temp8[nr] = TEMP1_TO_REG(val);
        i2c_smbus_write_byte_data(client, reg[nr - 1], data->temp8[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
        int nr = attr->index;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        if (data->kind == adt7461)
                data->temp11[nr] = TEMP2_TO_REG_ADT7461(val);
        else
                                  data->temp11[nr] >> 8);
        i2c_smbus_write_byte_data(client, reg[(nr - 1) * 2 + 1],
                                  data->temp11[nr] & 0xff);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
        long hyst;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        hyst = TEMP1_FROM_REG(data->temp8[3]) - val;
        i2c_smbus_write_byte_data(client, LM90_REG_W_TCRIT_HYST,
                                  HYST_TO_REG(hyst));
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        strlcpy(new_client->name, name, I2C_NAME_SIZE);
        data->valid = 0;
        data->kind = kind;
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        /* Tell the I2C layer a new client has arrived */
        if ((err = i2c_attach_client(new_client)))
        struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
        struct lm90_data *data = i2c_get_clientdata(client);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (time_after(jiffies, data->last_updated + HZ * 2) || !data->valid) {
                u8 oldh, newh, l;
                data->valid = 1;
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return data;
 }
 
 #include <linux/i2c.h>
 #include <linux/hwmon.h>
 #include <linux/err.h>
+#include <linux/mutex.h>
 
 /* The LM92 and MAX6635 have 2 two-state pins for address selection,
    resulting in 4 possible addresses. */
 struct lm92_data {
        struct i2c_client client;
        struct class_device *class_dev;
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex update_lock;
        char valid; /* zero until following fields are valid */
        unsigned long last_updated; /* in jiffies */
 
        struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
        struct lm92_data *data = i2c_get_clientdata(client);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (time_after(jiffies, data->last_updated + HZ)
         || !data->valid) {
                data->valid = 1;
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return data;
 }
        struct lm92_data *data = i2c_get_clientdata(client); \
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10); \
  \
-       down(&data->update_lock); \
+       mutex_lock(&data->update_lock); \
        data->value = TEMP_TO_REG(val); \
        i2c_smbus_write_word_data(client, reg, swab16(data->value)); \
-       up(&data->update_lock); \
+       mutex_unlock(&data->update_lock); \
        return count; \
 }
 set_temp(temp1_crit, LM92_REG_TEMP_CRIT);
        struct lm92_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp1_hyst = TEMP_FROM_REG(data->temp1_crit) - val;
        i2c_smbus_write_word_data(client, LM92_REG_TEMP_HYST,
                                  swab16(TEMP_TO_REG(data->temp1_hyst)));
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        /* Fill in the remaining client fields */
        strlcpy(new_client->name, name, I2C_NAME_SIZE);
        data->valid = 0;
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        /* Tell the i2c subsystem a new client has arrived */
        if ((err = i2c_attach_client(new_client)))
 
 #include <linux/i2c.h>
 #include <linux/hwmon.h>
 #include <linux/err.h>
+#include <linux/mutex.h>
 
 static unsigned short normal_i2c[] = { 0x18, 0x19, 0x1a,
                                        0x29, 0x2a, 0x2b,
 struct max1619_data {
        struct i2c_client client;
        struct class_device *class_dev;
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex update_lock;
        char valid; /* zero until following fields are valid */
        unsigned long last_updated; /* in jiffies */
 
        struct max1619_data *data = i2c_get_clientdata(client); \
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10); \
  \
-       down(&data->update_lock); \
+       mutex_lock(&data->update_lock); \
        data->value = TEMP_TO_REG(val); \
        i2c_smbus_write_byte_data(client, reg, data->value); \
-       up(&data->update_lock); \
+       mutex_unlock(&data->update_lock); \
        return count; \
 }
 
        /* We can fill in the remaining client fields */
        strlcpy(new_client->name, name, I2C_NAME_SIZE);
        data->valid = 0;
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        /* Tell the I2C layer a new client has arrived */
        if ((err = i2c_attach_client(new_client)))
        struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
        struct max1619_data *data = i2c_get_clientdata(client);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (time_after(jiffies, data->last_updated + HZ * 2) || !data->valid) {
                dev_dbg(&client->dev, "Updating max1619 data.\n");
                data->valid = 1;
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return data;
 }
 
 #include <linux/hwmon-sysfs.h>
 #include <linux/hwmon-vid.h>
 #include <linux/err.h>
+#include <linux/mutex.h>
 #include <asm/io.h>
 
 static u8 devid;
 struct pc87360_data {
        struct i2c_client client;
        struct class_device *class_dev;
-       struct semaphore lock;
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex lock;
+       struct mutex update_lock;
        char valid;             /* !=0 if following fields are valid */
        unsigned long last_updated;     /* In jiffies */
 
        struct pc87360_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long fan_min = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        fan_min = FAN_TO_REG(fan_min, FAN_DIV_FROM_REG(data->fan_status[attr->index]));
 
        /* If it wouldn't fit, change clock divisor */
        /* Write new divider, preserve alarm bits */
        pc87360_write_value(data, LD_FAN, NO_BANK, PC87360_REG_FAN_STATUS(attr->index),
                            data->fan_status[attr->index] & 0xF9);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return count;
 }
        struct pc87360_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->pwm[attr->index] = PWM_TO_REG(val,
                              FAN_CONFIG_INVERT(data->fan_conf, attr->index));
        pc87360_write_value(data, LD_FAN, NO_BANK, PC87360_REG_PWM(attr->index),
                            data->pwm[attr->index]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        struct pc87360_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->in_min[attr->index] = IN_TO_REG(val, data->in_vref);
        pc87360_write_value(data, LD_IN, attr->index, PC87365_REG_IN_MIN,
                            data->in_min[attr->index]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 static ssize_t set_in_max(struct device *dev, struct device_attribute *devattr, const char *buf,
        struct pc87360_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->in_max[attr->index] = IN_TO_REG(val,
                               data->in_vref);
        pc87360_write_value(data, LD_IN, attr->index, PC87365_REG_IN_MAX,
                            data->in_max[attr->index]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        struct pc87360_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->in_min[attr->index] = IN_TO_REG(val, data->in_vref);
        pc87360_write_value(data, LD_IN, attr->index, PC87365_REG_TEMP_MIN,
                            data->in_min[attr->index]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 static ssize_t set_therm_max(struct device *dev, struct device_attribute *devattr, const char *buf,
        struct pc87360_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->in_max[attr->index] = IN_TO_REG(val, data->in_vref);
        pc87360_write_value(data, LD_IN, attr->index, PC87365_REG_TEMP_MAX,
                            data->in_max[attr->index]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 static ssize_t set_therm_crit(struct device *dev, struct device_attribute *devattr, const char *buf,
        struct pc87360_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->in_crit[attr->index-11] = IN_TO_REG(val, data->in_vref);
        pc87360_write_value(data, LD_IN, attr->index, PC87365_REG_TEMP_CRIT,
                            data->in_crit[attr->index-11]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        struct pc87360_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_min[attr->index] = TEMP_TO_REG(val);
        pc87360_write_value(data, LD_TEMP, attr->index, PC87365_REG_TEMP_MIN,
                            data->temp_min[attr->index]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 static ssize_t set_temp_max(struct device *dev, struct device_attribute *devattr, const char *buf,
        struct pc87360_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_max[attr->index] = TEMP_TO_REG(val);
        pc87360_write_value(data, LD_TEMP, attr->index, PC87365_REG_TEMP_MAX,
                            data->temp_max[attr->index]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 static ssize_t set_temp_crit(struct device *dev, struct device_attribute *devattr, const char *buf,
        struct pc87360_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_crit[attr->index] = TEMP_TO_REG(val);
        pc87360_write_value(data, LD_TEMP, attr->index, PC87365_REG_TEMP_CRIT,
                            data->temp_crit[attr->index]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        dev = &client->dev;
        i2c_set_clientdata(client, data);
        client->addr = address;
-       init_MUTEX(&data->lock);
+       mutex_init(&data->lock);
        client->adapter = adapter;
        client->driver = &pc87360_driver;
        client->flags = 0;
 
        strlcpy(client->name, name, sizeof(client->name));
        data->valid = 0;
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        for (i = 0; i < 3; i++) {
                if (((data->address[i] = extra_isa[i]))
 {
        int res;
 
-       down(&(data->lock));
+       mutex_lock(&(data->lock));
        if (bank != NO_BANK)
                outb_p(bank, data->address[ldi] + PC87365_REG_BANK);
        res = inb_p(data->address[ldi] + reg);
-       up(&(data->lock));
+       mutex_unlock(&(data->lock));
 
        return res;
 }
 static void pc87360_write_value(struct pc87360_data *data, u8 ldi, u8 bank,
                                u8 reg, u8 value)
 {
-       down(&(data->lock));
+       mutex_lock(&(data->lock));
        if (bank != NO_BANK)
                outb_p(bank, data->address[ldi] + PC87365_REG_BANK);
        outb_p(value, data->address[ldi] + reg);
-       up(&(data->lock));
+       mutex_unlock(&(data->lock));
 }
 
 static void pc87360_init_client(struct i2c_client *client, int use_thermistors)
        struct pc87360_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        u8 i;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (time_after(jiffies, data->last_updated + HZ * 2) || !data->valid) {
                dev_dbg(&client->dev, "Data update\n");
                data->valid = 1;
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return data;
 }
 
 #include <linux/err.h>
 #include <linux/init.h>
 #include <linux/jiffies.h>
+#include <linux/mutex.h>
 #include <asm/io.h>
 
 
 struct sis5595_data {
        struct i2c_client client;
        struct class_device *class_dev;
-       struct semaphore lock;
+       struct mutex lock;
 
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex update_lock;
        char valid;             /* !=0 if following fields are valid */
        unsigned long last_updated;     /* In jiffies */
        char maxins;            /* == 3 if temp enabled, otherwise == 4 */
        struct sis5595_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->in_min[nr] = IN_TO_REG(val);
        sis5595_write_value(client, SIS5595_REG_IN_MIN(nr), data->in_min[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        struct sis5595_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->in_max[nr] = IN_TO_REG(val);
        sis5595_write_value(client, SIS5595_REG_IN_MAX(nr), data->in_max[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        struct sis5595_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_over = TEMP_TO_REG(val);
        sis5595_write_value(client, SIS5595_REG_TEMP_OVER, data->temp_over);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        struct sis5595_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_hyst = TEMP_TO_REG(val);
        sis5595_write_value(client, SIS5595_REG_TEMP_HYST, data->temp_hyst);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        struct sis5595_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->fan_min[nr] = FAN_TO_REG(val, DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]));
        sis5595_write_value(client, SIS5595_REG_FAN_MIN(nr), data->fan_min[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
        int reg;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        min = FAN_FROM_REG(data->fan_min[nr],
                        DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]));
        reg = sis5595_read_value(client, SIS5595_REG_FANDIV);
        default:
                dev_err(&client->dev, "fan_div value %ld not "
                        "supported. Choose one of 1, 2, 4 or 8!\n", val);
-               up(&data->update_lock);
+               mutex_unlock(&data->update_lock);
                return -EINVAL;
        }
        
        data->fan_min[nr] =
                FAN_TO_REG(min, DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]));
        sis5595_write_value(client, SIS5595_REG_FAN_MIN(nr), data->fan_min[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
 
        new_client = &data->client;
        new_client->addr = address;
-       init_MUTEX(&data->lock);
+       mutex_init(&data->lock);
        i2c_set_clientdata(new_client, data);
        new_client->adapter = adapter;
        new_client->driver = &sis5595_driver;
        strlcpy(new_client->name, "sis5595", I2C_NAME_SIZE);
 
        data->valid = 0;
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        /* Tell the I2C layer a new client has arrived */
        if ((err = i2c_attach_client(new_client)))
        int res;
 
        struct sis5595_data *data = i2c_get_clientdata(client);
-       down(&data->lock);
+       mutex_lock(&data->lock);
        outb_p(reg, client->addr + SIS5595_ADDR_REG_OFFSET);
        res = inb_p(client->addr + SIS5595_DATA_REG_OFFSET);
-       up(&data->lock);
+       mutex_unlock(&data->lock);
        return res;
 }
 
 static int sis5595_write_value(struct i2c_client *client, u8 reg, u8 value)
 {
        struct sis5595_data *data = i2c_get_clientdata(client);
-       down(&data->lock);
+       mutex_lock(&data->lock);
        outb_p(reg, client->addr + SIS5595_ADDR_REG_OFFSET);
        outb_p(value, client->addr + SIS5595_DATA_REG_OFFSET);
-       up(&data->lock);
+       mutex_unlock(&data->lock);
        return 0;
 }
 
        struct sis5595_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int i;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (time_after(jiffies, data->last_updated + HZ + HZ / 2)
            || !data->valid) {
                data->valid = 1;
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return data;
 }
 
 #include <linux/hwmon.h>
 #include <linux/err.h>
 #include <linux/init.h>
+#include <linux/mutex.h>
 #include <asm/io.h>
 
 /* Address is autodetected, there is no default value */
 struct smsc47b397_data {
        struct i2c_client client;
        struct class_device *class_dev;
-       struct semaphore lock;
+       struct mutex lock;
 
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex update_lock;
        unsigned long last_updated; /* in jiffies */
        int valid;
 
        struct smsc47b397_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int res;
 
-       down(&data->lock);
+       mutex_lock(&data->lock);
        outb(reg, client->addr);
        res = inb_p(client->addr + 1);
-       up(&data->lock);
+       mutex_unlock(&data->lock);
        return res;
 }
 
        struct smsc47b397_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int i;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (time_after(jiffies, data->last_updated + HZ) || !data->valid) {
                dev_dbg(&client->dev, "starting device update...\n");
                dev_dbg(&client->dev, "... device update complete\n");
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return data;
 }
        new_client = &data->client;
        i2c_set_clientdata(new_client, data);
        new_client->addr = address;
-       init_MUTEX(&data->lock);
+       mutex_init(&data->lock);
        new_client->adapter = adapter;
        new_client->driver = &smsc47b397_driver;
        new_client->flags = 0;
 
        strlcpy(new_client->name, "smsc47b397", I2C_NAME_SIZE);
 
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        if ((err = i2c_attach_client(new_client)))
                goto error_free;
 
 #include <linux/hwmon.h>
 #include <linux/err.h>
 #include <linux/init.h>
+#include <linux/mutex.h>
 #include <asm/io.h>
 
 /* Address is autodetected, there is no default value */
 struct smsc47m1_data {
        struct i2c_client client;
        struct class_device *class_dev;
-       struct semaphore lock;
+       struct mutex lock;
 
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex update_lock;
        unsigned long last_updated;     /* In jiffies */
 
        u8 fan[2];              /* Register value */
        struct smsc47m1_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        long rpmdiv, val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        rpmdiv = val * DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]);
 
        if (983040 > 192 * rpmdiv || 2 * rpmdiv > 983040) {
-               up(&data->update_lock);
+               mutex_unlock(&data->update_lock);
                return -EINVAL;
        }
 
        data->fan_preload[nr] = 192 - ((983040 + rpmdiv / 2) / rpmdiv);
        smsc47m1_write_value(client, SMSC47M1_REG_FAN_PRELOAD(nr),
                             data->fan_preload[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return count;
 }
        if (new_div == old_div) /* No change */
                return count;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        switch (new_div) {
        case 1: data->fan_div[nr] = 0; break;
        case 2: data->fan_div[nr] = 1; break;
        case 4: data->fan_div[nr] = 2; break;
        case 8: data->fan_div[nr] = 3; break;
        default:
-               up(&data->update_lock);
+               mutex_unlock(&data->update_lock);
                return -EINVAL;
        }
 
        data->fan_preload[nr] = SENSORS_LIMIT(tmp, 0, 191);
        smsc47m1_write_value(client, SMSC47M1_REG_FAN_PRELOAD(nr),
                             data->fan_preload[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return count;
 }
        if (val < 0 || val > 255)
                return -EINVAL;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->pwm[nr] &= 0x81; /* Preserve additional bits */
        data->pwm[nr] |= PWM_TO_REG(val);
        smsc47m1_write_value(client, SMSC47M1_REG_PWM(nr),
                             data->pwm[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return count;
 }
        if (val != 0 && val != 1)
                return -EINVAL;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->pwm[nr] &= 0xFE; /* preserve the other bits */
        data->pwm[nr] |= !val;
        smsc47m1_write_value(client, SMSC47M1_REG_PWM(nr),
                             data->pwm[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return count;
 }
        new_client = &data->client;
        i2c_set_clientdata(new_client, data);
        new_client->addr = address;
-       init_MUTEX(&data->lock);
+       mutex_init(&data->lock);
        new_client->adapter = adapter;
        new_client->driver = &smsc47m1_driver;
        new_client->flags = 0;
 
        strlcpy(new_client->name, "smsc47m1", I2C_NAME_SIZE);
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        /* If no function is properly configured, there's no point in
           actually registering the chip. */
 {
        int res;
 
-       down(&((struct smsc47m1_data *) i2c_get_clientdata(client))->lock);
+       mutex_lock(&((struct smsc47m1_data *) i2c_get_clientdata(client))->lock);
        res = inb_p(client->addr + reg);
-       up(&((struct smsc47m1_data *) i2c_get_clientdata(client))->lock);
+       mutex_unlock(&((struct smsc47m1_data *) i2c_get_clientdata(client))->lock);
        return res;
 }
 
 static void smsc47m1_write_value(struct i2c_client *client, u8 reg, u8 value)
 {
-       down(&((struct smsc47m1_data *) i2c_get_clientdata(client))->lock);
+       mutex_lock(&((struct smsc47m1_data *) i2c_get_clientdata(client))->lock);
        outb_p(value, client->addr + reg);
-       up(&((struct smsc47m1_data *) i2c_get_clientdata(client))->lock);
+       mutex_unlock(&((struct smsc47m1_data *) i2c_get_clientdata(client))->lock);
 }
 
 static struct smsc47m1_data *smsc47m1_update_device(struct device *dev,
        struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
        struct smsc47m1_data *data = i2c_get_clientdata(client);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (time_after(jiffies, data->last_updated + HZ + HZ / 2) || init) {
                int i;
                data->last_updated = jiffies;
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return data;
 }
 
 
 #include <linux/hwmon.h>
 #include <linux/err.h>
 #include <linux/init.h>
+#include <linux/mutex.h>
 #include <asm/io.h>
 
 
 struct via686a_data {
        struct i2c_client client;
        struct class_device *class_dev;
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex update_lock;
        char valid;             /* !=0 if following fields are valid */
        unsigned long last_updated;     /* In jiffies */
 
        struct via686a_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->in_min[nr] = IN_TO_REG(val, nr);
        via686a_write_value(client, VIA686A_REG_IN_MIN(nr),
                        data->in_min[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 static ssize_t set_in_max(struct device *dev, const char *buf,
        struct via686a_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->in_max[nr] = IN_TO_REG(val, nr);
        via686a_write_value(client, VIA686A_REG_IN_MAX(nr),
                        data->in_max[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 #define show_in_offset(offset)                                 \
        struct via686a_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_over[nr] = TEMP_TO_REG(val);
        via686a_write_value(client, VIA686A_REG_TEMP_OVER[nr],
                            data->temp_over[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 static ssize_t set_temp_hyst(struct device *dev, const char *buf,
        struct via686a_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_hyst[nr] = TEMP_TO_REG(val);
        via686a_write_value(client, VIA686A_REG_TEMP_HYST[nr],
                            data->temp_hyst[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 #define show_temp_offset(offset)                                       \
        struct via686a_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->fan_min[nr] = FAN_TO_REG(val, DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]));
        via686a_write_value(client, VIA686A_REG_FAN_MIN(nr+1), data->fan_min[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 static ssize_t set_fan_div(struct device *dev, const char *buf,
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
        int old;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        old = via686a_read_value(client, VIA686A_REG_FANDIV);
        data->fan_div[nr] = DIV_TO_REG(val);
        old = (old & 0x0f) | (data->fan_div[1] << 6) | (data->fan_div[0] << 4);
        via686a_write_value(client, VIA686A_REG_FANDIV, old);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        strlcpy(new_client->name, client_name, I2C_NAME_SIZE);
 
        data->valid = 0;
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
        /* Tell the I2C layer a new client has arrived */
        if ((err = i2c_attach_client(new_client)))
                goto exit_free;
        struct via686a_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int i;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (time_after(jiffies, data->last_updated + HZ + HZ / 2)
            || !data->valid) {
                data->valid = 1;
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return data;
 }
 
 #include <linux/hwmon-sysfs.h>
 #include <linux/hwmon-vid.h>
 #include <linux/err.h>
+#include <linux/mutex.h>
 #include <asm/io.h>
 
 static int force_addr;
 
 struct vt8231_data {
        struct i2c_client client;
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex update_lock;
        struct class_device *class_dev;
        char valid;             /* !=0 if following fields are valid */
        unsigned long last_updated;     /* In jiffies */
        struct vt8231_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->in_min[nr] = SENSORS_LIMIT(((val * 958) / 10000) + 3, 0, 255);
        vt8231_write_value(client, regvoltmin[nr], data->in_min[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        struct vt8231_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->in_max[nr] = SENSORS_LIMIT(((val * 958) / 10000) + 3, 0, 255);
        vt8231_write_value(client, regvoltmax[nr], data->in_max[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        struct vt8231_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->in_min[5] = SENSORS_LIMIT(((val * 958 * 34) / (10000 * 54)) + 3,
                                        0, 255);
        vt8231_write_value(client, regvoltmin[5], data->in_min[5]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        struct vt8231_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->in_max[5] = SENSORS_LIMIT(((val * 958 * 34) / (10000 * 54)) + 3,
                                        0, 255);
        vt8231_write_value(client, regvoltmax[5], data->in_max[5]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        struct vt8231_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_max[0] = SENSORS_LIMIT((val + 500) / 1000, 0, 255);
        vt8231_write_value(client, regtempmax[0], data->temp_max[0]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 static ssize_t set_temp0_min(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
        struct vt8231_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_min[0] = SENSORS_LIMIT((val + 500) / 1000, 0, 255);
        vt8231_write_value(client, regtempmin[0], data->temp_min[0]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        struct vt8231_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_max[nr] = SENSORS_LIMIT(TEMP_MAXMIN_TO_REG(val), 0, 255);
        vt8231_write_value(client, regtempmax[nr], data->temp_max[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 static ssize_t set_temp_min(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
        struct vt8231_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->temp_min[nr] = SENSORS_LIMIT(TEMP_MAXMIN_TO_REG(val), 0, 255);
        vt8231_write_value(client, regtempmin[nr], data->temp_min[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        struct vt8231_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->fan_min[nr] = FAN_TO_REG(val, DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]));
        vt8231_write_value(client, VT8231_REG_FAN_MIN(nr), data->fan_min[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        long min = FAN_FROM_REG(data->fan_min[nr],
                                 DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]));
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        switch (val) {
        case 1: data->fan_div[nr] = 0; break;
        case 2: data->fan_div[nr] = 1; break;
        default:
                dev_err(&client->dev, "fan_div value %ld not supported."
                        "Choose one of 1, 2, 4 or 8!\n", val);
-               up(&data->update_lock);
+               mutex_unlock(&data->update_lock);
                return -EINVAL;
        }
 
 
        old = (old & 0x0f) | (data->fan_div[1] << 6) | (data->fan_div[0] << 4);
        vt8231_write_value(client, VT8231_REG_FANDIV, old);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        /* Fill in the remaining client fields and put into the global list */
        strlcpy(client->name, "vt8231", I2C_NAME_SIZE);
 
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        /* Tell the I2C layer a new client has arrived */
        if ((err = i2c_attach_client(client)))
        int i;
        u16 low;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (time_after(jiffies, data->last_updated + HZ + HZ / 2)
            || !data->valid) {
                data->valid = 1;
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return data;
 }
 
 #include <linux/i2c-isa.h>
 #include <linux/hwmon.h>
 #include <linux/err.h>
+#include <linux/mutex.h>
 #include <asm/io.h>
 #include "lm75.h"
 
 struct w83627ehf_data {
        struct i2c_client client;
        struct class_device *class_dev;
-       struct semaphore lock;
+       struct mutex lock;
 
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex update_lock;
        char valid;             /* !=0 if following fields are valid */
        unsigned long last_updated;     /* In jiffies */
 
        struct w83627ehf_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int res, word_sized = is_word_sized(reg);
 
-       down(&data->lock);
+       mutex_lock(&data->lock);
 
        w83627ehf_set_bank(client, reg);
        outb_p(reg & 0xff, client->addr + ADDR_REG_OFFSET);
        }
        w83627ehf_reset_bank(client, reg);
 
-       up(&data->lock);
+       mutex_unlock(&data->lock);
 
        return res;
 }
        struct w83627ehf_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int word_sized = is_word_sized(reg);
 
-       down(&data->lock);
+       mutex_lock(&data->lock);
 
        w83627ehf_set_bank(client, reg);
        outb_p(reg & 0xff, client->addr + ADDR_REG_OFFSET);
        outb_p(value & 0xff, client->addr + DATA_REG_OFFSET);
        w83627ehf_reset_bank(client, reg);
 
-       up(&data->lock);
+       mutex_unlock(&data->lock);
        return 0;
 }
 
        struct w83627ehf_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int i;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (time_after(jiffies, data->last_updated + HZ)
         || !data->valid) {
                data->valid = 1;
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return data;
 }
 
        unsigned int reg;
        u8 new_div;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        if (!val) {
                /* No min limit, alarm disabled */
                data->fan_min[nr] = 255;
        }
        w83627ehf_write_value(client, W83627EHF_REG_FAN_MIN[nr],
                              data->fan_min[nr]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return count;
 }
        struct w83627ehf_data *data = i2c_get_clientdata(client); \
        u32 val = simple_strtoul(buf, NULL, 10); \
  \
-       down(&data->update_lock); \
+       mutex_lock(&data->update_lock); \
        data->temp1_##reg = temp1_to_reg(val); \
        w83627ehf_write_value(client, W83627EHF_REG_TEMP1_##REG, \
                              data->temp1_##reg); \
-       up(&data->update_lock); \
+       mutex_unlock(&data->update_lock); \
        return count; \
 }
 store_temp1_reg(OVER, max);
        struct w83627ehf_data *data = i2c_get_clientdata(client); \
        u32 val = simple_strtoul(buf, NULL, 10); \
  \
-       down(&data->update_lock); \
+       mutex_lock(&data->update_lock); \
        data->reg[nr] = LM75_TEMP_TO_REG(val); \
        w83627ehf_write_value(client, W83627EHF_REG_TEMP_##REG[nr], \
                              data->reg[nr]); \
-       up(&data->update_lock); \
+       mutex_unlock(&data->update_lock); \
        return count; \
 }
 store_temp_reg(OVER, temp_max);
        client = &data->client;
        i2c_set_clientdata(client, data);
        client->addr = address;
-       init_MUTEX(&data->lock);
+       mutex_init(&data->lock);
        client->adapter = adapter;
        client->driver = &w83627ehf_driver;
        client->flags = 0;
 
        strlcpy(client->name, "w83627ehf", I2C_NAME_SIZE);
        data->valid = 0;
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        /* Tell the i2c layer a new client has arrived */
        if ((err = i2c_attach_client(client)))
 
 #include <linux/hwmon.h>
 #include <linux/hwmon-vid.h>
 #include <linux/err.h>
+#include <linux/mutex.h>
 #include <asm/io.h>
 #include "lm75.h"
 
 struct w83627hf_data {
        struct i2c_client client;
        struct class_device *class_dev;
-       struct semaphore lock;
+       struct mutex lock;
        enum chips type;
 
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex update_lock;
        char valid;             /* !=0 if following fields are valid */
        unsigned long last_updated;     /* In jiffies */
 
         \
        val = simple_strtoul(buf, NULL, 10); \
         \
-       down(&data->update_lock); \
+       mutex_lock(&data->update_lock); \
        data->in_##reg[nr] = IN_TO_REG(val); \
        w83627hf_write_value(client, W83781D_REG_IN_##REG(nr), \
                            data->in_##reg[nr]); \
         \
-       up(&data->update_lock); \
+       mutex_unlock(&data->update_lock); \
        return count; \
 }
 store_in_reg(MIN, min)
 
        val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        
        if ((data->vrm_ovt & 0x01) &&
                (w83627thf == data->type || w83637hf == data->type))
                data->in_min[0] = IN_TO_REG(val);
 
        w83627hf_write_value(client, W83781D_REG_IN_MIN(0), data->in_min[0]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
 
        val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if ((data->vrm_ovt & 0x01) &&
                (w83627thf == data->type || w83637hf == data->type))
                data->in_max[0] = IN_TO_REG(val);
 
        w83627hf_write_value(client, W83781D_REG_IN_MAX(0), data->in_max[0]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
 
        val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->fan_min[nr - 1] =
            FAN_TO_REG(val, DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr - 1]));
        w83627hf_write_value(client, W83781D_REG_FAN_MIN(nr),
                            data->fan_min[nr - 1]);
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
         \
        val = simple_strtoul(buf, NULL, 10); \
         \
-       down(&data->update_lock); \
+       mutex_lock(&data->update_lock); \
         \
        if (nr >= 2) {  /* TEMP2 and TEMP3 */ \
                data->temp_##reg##_add[nr-2] = LM75_TEMP_TO_REG(val); \
                        data->temp_##reg); \
        } \
         \
-       up(&data->update_lock); \
+       mutex_unlock(&data->update_lock); \
        return count; \
 }
 store_temp_reg(OVER, max);
 
        val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (update_mask == BEEP_MASK) { /* We are storing beep_mask */
                data->beep_mask = BEEP_MASK_TO_REG(val);
        w83627hf_write_value(client, W83781D_REG_BEEP_INTS2,
                            val2 | data->beep_enable << 7);
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        u8 reg;
        unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        /* Save fan_min */
        min = FAN_FROM_REG(data->fan_min[nr],
        data->fan_min[nr] = FAN_TO_REG(min, DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]));
        w83627hf_write_value(client, W83781D_REG_FAN_MIN(nr+1), data->fan_min[nr]);
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
 
        val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (data->type == w83627thf) {
                /* bits 0-3 are reserved  in 627THF */
                                     data->pwm[nr - 1]);
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
 
        val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        switch (val) {
        case 1:         /* PII/Celeron diode */
                break;
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        new_client = &data->client;
        i2c_set_clientdata(new_client, data);
        new_client->addr = address;
-       init_MUTEX(&data->lock);
+       mutex_init(&data->lock);
        new_client->adapter = adapter;
        new_client->driver = &w83627hf_driver;
        new_client->flags = 0;
        strlcpy(new_client->name, client_name, I2C_NAME_SIZE);
        data->type = kind;
        data->valid = 0;
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        /* Tell the I2C layer a new client has arrived */
        if ((err = i2c_attach_client(new_client)))
        struct w83627hf_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int res, word_sized;
 
-       down(&data->lock);
+       mutex_lock(&data->lock);
        word_sized = (((reg & 0xff00) == 0x100)
                   || ((reg & 0xff00) == 0x200))
                  && (((reg & 0x00ff) == 0x50)
                       client->addr + W83781D_ADDR_REG_OFFSET);
                outb_p(0, client->addr + W83781D_DATA_REG_OFFSET);
        }
-       up(&data->lock);
+       mutex_unlock(&data->lock);
        return res;
 }
 
        struct w83627hf_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int word_sized;
 
-       down(&data->lock);
+       mutex_lock(&data->lock);
        word_sized = (((reg & 0xff00) == 0x100)
                   || ((reg & 0xff00) == 0x200))
                  && (((reg & 0x00ff) == 0x53)
                       client->addr + W83781D_ADDR_REG_OFFSET);
                outb_p(0, client->addr + W83781D_DATA_REG_OFFSET);
        }
-       up(&data->lock);
+       mutex_unlock(&data->lock);
        return 0;
 }
 
        struct w83627hf_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int i;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (time_after(jiffies, data->last_updated + HZ + HZ / 2)
            || !data->valid) {
                data->valid = 1;
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return data;
 }
 
 #include <linux/hwmon.h>
 #include <linux/hwmon-vid.h>
 #include <linux/err.h>
+#include <linux/mutex.h>
 #include <asm/io.h>
 #include "lm75.h"
 
 struct w83781d_data {
        struct i2c_client client;
        struct class_device *class_dev;
-       struct semaphore lock;
+       struct mutex lock;
        enum chips type;
 
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex update_lock;
        char valid;             /* !=0 if following fields are valid */
        unsigned long last_updated;     /* In jiffies */
 
         \
        val = simple_strtoul(buf, NULL, 10) / 10; \
         \
-       down(&data->update_lock); \
+       mutex_lock(&data->update_lock); \
        data->in_##reg[nr] = IN_TO_REG(val); \
        w83781d_write_value(client, W83781D_REG_IN_##REG(nr), data->in_##reg[nr]); \
         \
-       up(&data->update_lock); \
+       mutex_unlock(&data->update_lock); \
        return count; \
 }
 store_in_reg(MIN, min);
 
        val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->fan_min[nr - 1] =
            FAN_TO_REG(val, DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr - 1]));
        w83781d_write_value(client, W83781D_REG_FAN_MIN(nr),
                            data->fan_min[nr - 1]);
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
         \
        val = simple_strtol(buf, NULL, 10); \
         \
-       down(&data->update_lock); \
+       mutex_lock(&data->update_lock); \
         \
        if (nr >= 2) {  /* TEMP2 and TEMP3 */ \
                data->temp_##reg##_add[nr-2] = LM75_TEMP_TO_REG(val); \
                        data->temp_##reg); \
        } \
         \
-       up(&data->update_lock); \
+       mutex_unlock(&data->update_lock); \
        return count; \
 }
 store_temp_reg(OVER, max);
 
        val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (update_mask == BEEP_MASK) { /* We are storing beep_mask */
                data->beep_mask = BEEP_MASK_TO_REG(val, data->type);
        w83781d_write_value(client, W83781D_REG_BEEP_INTS2,
                            val2 | data->beep_enable << 7);
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        u8 reg;
        unsigned long val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        
        /* Save fan_min */
        min = FAN_FROM_REG(data->fan_min[nr],
        data->fan_min[nr] = FAN_TO_REG(min, DIV_FROM_REG(data->fan_div[nr]));
        w83781d_write_value(client, W83781D_REG_FAN_MIN(nr+1), data->fan_min[nr]);
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
 
        val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
        data->pwm[nr - 1] = PWM_TO_REG(val);
        w83781d_write_value(client, W83781D_REG_PWM(nr), data->pwm[nr - 1]);
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
 
        val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        switch (val) {
        case 0:
                break;
 
        default:
-               up(&data->update_lock);
+               mutex_unlock(&data->update_lock);
                return -EINVAL;
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
 
        val = simple_strtoul(buf, NULL, 10);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        switch (val) {
        case 1:         /* PII/Celeron diode */
                break;
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
        return count;
 }
 
        new_client = &data->client;
        i2c_set_clientdata(new_client, data);
        new_client->addr = address;
-       init_MUTEX(&data->lock);
+       mutex_init(&data->lock);
        new_client->adapter = adapter;
        new_client->driver = is_isa ? &w83781d_isa_driver : &w83781d_driver;
        new_client->flags = 0;
        data->type = kind;
 
        data->valid = 0;
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        /* Tell the I2C layer a new client has arrived */
        if ((err = i2c_attach_client(new_client)))
        int res, word_sized, bank;
        struct i2c_client *cl;
 
-       down(&data->lock);
+       mutex_lock(&data->lock);
        if (i2c_is_isa_client(client)) {
                word_sized = (((reg & 0xff00) == 0x100)
                              || ((reg & 0xff00) == 0x200))
                if (bank > 2)
                        i2c_smbus_write_byte_data(client, W83781D_REG_BANK, 0);
        }
-       up(&data->lock);
+       mutex_unlock(&data->lock);
        return res;
 }
 
        int word_sized, bank;
        struct i2c_client *cl;
 
-       down(&data->lock);
+       mutex_lock(&data->lock);
        if (i2c_is_isa_client(client)) {
                word_sized = (((reg & 0xff00) == 0x100)
                              || ((reg & 0xff00) == 0x200))
                if (bank > 2)
                        i2c_smbus_write_byte_data(client, W83781D_REG_BANK, 0);
        }
-       up(&data->lock);
+       mutex_unlock(&data->lock);
        return 0;
 }
 
        struct w83781d_data *data = i2c_get_clientdata(client);
        int i;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (time_after(jiffies, data->last_updated + HZ + HZ / 2)
            || !data->valid) {
                data->valid = 1;
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return data;
 }
 
 #include <linux/hwmon.h>
 #include <linux/hwmon-sysfs.h>
 #include <linux/err.h>
+#include <linux/mutex.h>
 
 /* Addresses to scan */
 static unsigned short normal_i2c[] = { 0x2c, 0x2d, 0x2e, 0x2f, I2C_CLIENT_END };
        struct class_device *class_dev;
        enum chips type;
 
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex update_lock;
        char valid;             /* !=0 if following fields are valid */
        unsigned long last_updated;     /* In jiffies */
 
        data->type = kind;
 
        data->valid = 0;
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        /* Tell the I2C layer a new client has arrived */
        if ((err = i2c_attach_client(client)))
        int i, j;
        u8 reg_array_tmp[4], pwm_array_tmp[7], reg_tmp;
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (time_after
            (jiffies - data->last_updated, (unsigned long) (HZ * 3))
                data->valid = 1;
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
 #ifdef DEBUG
        w83792d_print_debug(data, dev);
 
 #include <linux/hwmon.h>
 #include <linux/hwmon-sysfs.h>
 #include <linux/err.h>
+#include <linux/mutex.h>
 
 /* How many retries on register read error */
 #define MAX_RETRIES    5
 struct w83l785ts_data {
        struct i2c_client client;
        struct class_device *class_dev;
-       struct semaphore update_lock;
+       struct mutex update_lock;
        char valid; /* zero until following fields are valid */
        unsigned long last_updated; /* in jiffies */
 
        /* We can fill in the remaining client fields. */
        strlcpy(new_client->name, "w83l785ts", I2C_NAME_SIZE);
        data->valid = 0;
-       init_MUTEX(&data->update_lock);
+       mutex_init(&data->update_lock);
 
        /* Default values in case the first read fails (unlikely). */
        data->temp[1] = data->temp[0] = 0;
        struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
        struct w83l785ts_data *data = i2c_get_clientdata(client);
 
-       down(&data->update_lock);
+       mutex_lock(&data->update_lock);
 
        if (!data->valid || time_after(jiffies, data->last_updated + HZ * 2)) {
                dev_dbg(&client->dev, "Updating w83l785ts data.\n");
                data->valid = 1;
        }
 
-       up(&data->update_lock);
+       mutex_unlock(&data->update_lock);
 
        return data;
 }