]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - arch/sparc/kernel/time.c
Merge branch 'master' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/linville/wirel...
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / arch / sparc / kernel / time.c
1 /* linux/arch/sparc/kernel/time.c
2  *
3  * Copyright (C) 1995 David S. Miller (davem@davemloft.net)
4  * Copyright (C) 1996 Thomas K. Dyas (tdyas@eden.rutgers.edu)
5  *
6  * Chris Davis (cdavis@cois.on.ca) 03/27/1998
7  * Added support for the intersil on the sun4/4200
8  *
9  * Gleb Raiko (rajko@mech.math.msu.su) 08/18/1998
10  * Support for MicroSPARC-IIep, PCI CPU.
11  *
12  * This file handles the Sparc specific time handling details.
13  *
14  * 1997-09-10   Updated NTP code according to technical memorandum Jan '96
15  *              "A Kernel Model for Precision Timekeeping" by Dave Mills
16  */
17 #include <linux/errno.h>
18 #include <linux/module.h>
19 #include <linux/sched.h>
20 #include <linux/kernel.h>
21 #include <linux/param.h>
22 #include <linux/string.h>
23 #include <linux/mm.h>
24 #include <linux/interrupt.h>
25 #include <linux/time.h>
26 #include <linux/rtc.h>
27 #include <linux/rtc/m48t59.h>
28 #include <linux/timex.h>
29 #include <linux/init.h>
30 #include <linux/pci.h>
31 #include <linux/ioport.h>
32 #include <linux/profile.h>
33 #include <linux/of.h>
34 #include <linux/of_device.h>
35 #include <linux/platform_device.h>
36
37 #include <asm/oplib.h>
38 #include <asm/timer.h>
39 #include <asm/system.h>
40 #include <asm/irq.h>
41 #include <asm/io.h>
42 #include <asm/idprom.h>
43 #include <asm/machines.h>
44 #include <asm/page.h>
45 #include <asm/pcic.h>
46 #include <asm/irq_regs.h>
47
48 #include "irq.h"
49
50 DEFINE_SPINLOCK(rtc_lock);
51 static int set_rtc_mmss(unsigned long);
52 static int sbus_do_settimeofday(struct timespec *tv);
53
54 unsigned long profile_pc(struct pt_regs *regs)
55 {
56         extern char __copy_user_begin[], __copy_user_end[];
57         extern char __atomic_begin[], __atomic_end[];
58         extern char __bzero_begin[], __bzero_end[];
59
60         unsigned long pc = regs->pc;
61
62         if (in_lock_functions(pc) ||
63             (pc >= (unsigned long) __copy_user_begin &&
64              pc < (unsigned long) __copy_user_end) ||
65             (pc >= (unsigned long) __atomic_begin &&
66              pc < (unsigned long) __atomic_end) ||
67             (pc >= (unsigned long) __bzero_begin &&
68              pc < (unsigned long) __bzero_end))
69                 pc = regs->u_regs[UREG_RETPC];
70         return pc;
71 }
72
73 EXPORT_SYMBOL(profile_pc);
74
75 __volatile__ unsigned int *master_l10_counter;
76
77 /*
78  * timer_interrupt() needs to keep up the real-time clock,
79  * as well as call the "do_timer()" routine every clocktick
80  */
81
82 #define TICK_SIZE (tick_nsec / 1000)
83
84 static irqreturn_t timer_interrupt(int dummy, void *dev_id)
85 {
86         /* last time the cmos clock got updated */
87         static long last_rtc_update;
88
89 #ifndef CONFIG_SMP
90         profile_tick(CPU_PROFILING);
91 #endif
92
93         /* Protect counter clear so that do_gettimeoffset works */
94         write_seqlock(&xtime_lock);
95
96         clear_clock_irq();
97
98         do_timer(1);
99
100         /* Determine when to update the Mostek clock. */
101         if (ntp_synced() &&
102             xtime.tv_sec > last_rtc_update + 660 &&
103             (xtime.tv_nsec / 1000) >= 500000 - ((unsigned) TICK_SIZE) / 2 &&
104             (xtime.tv_nsec / 1000) <= 500000 + ((unsigned) TICK_SIZE) / 2) {
105           if (set_rtc_mmss(xtime.tv_sec) == 0)
106             last_rtc_update = xtime.tv_sec;
107           else
108             last_rtc_update = xtime.tv_sec - 600; /* do it again in 60 s */
109         }
110         write_sequnlock(&xtime_lock);
111
112 #ifndef CONFIG_SMP
113         update_process_times(user_mode(get_irq_regs()));
114 #endif
115         return IRQ_HANDLED;
116 }
117
118 static unsigned char mostek_read_byte(struct device *dev, u32 ofs)
119 {
120         struct platform_device *pdev = to_platform_device(dev);
121         struct m48t59_plat_data *pdata = pdev->dev.platform_data;
122         void __iomem *regs = pdata->ioaddr;
123         unsigned char val = readb(regs + ofs);
124
125         /* the year 0 is 1968 */
126         if (ofs == pdata->offset + M48T59_YEAR) {
127                 val += 0x68;
128                 if ((val & 0xf) > 9)
129                         val += 6;
130         }
131         return val;
132 }
133
134 static void mostek_write_byte(struct device *dev, u32 ofs, u8 val)
135 {
136         struct platform_device *pdev = to_platform_device(dev);
137         struct m48t59_plat_data *pdata = pdev->dev.platform_data;
138         void __iomem *regs = pdata->ioaddr;
139
140         if (ofs == pdata->offset + M48T59_YEAR) {
141                 if (val < 0x68)
142                         val += 0x32;
143                 else
144                         val -= 0x68;
145                 if ((val & 0xf) > 9)
146                         val += 6;
147                 if ((val & 0xf0) > 0x9A)
148                         val += 0x60;
149         }
150         writeb(val, regs + ofs);
151 }
152
153 static struct m48t59_plat_data m48t59_data = {
154         .read_byte = mostek_read_byte,
155         .write_byte = mostek_write_byte,
156 };
157
158 /* resource is set at runtime */
159 static struct platform_device m48t59_rtc = {
160         .name           = "rtc-m48t59",
161         .id             = 0,
162         .num_resources  = 1,
163         .dev    = {
164                 .platform_data = &m48t59_data,
165         },
166 };
167
168 static int __devinit clock_probe(struct of_device *op, const struct of_device_id *match)
169 {
170         struct device_node *dp = op->node;
171         const char *model = of_get_property(dp, "model", NULL);
172
173         if (!model)
174                 return -ENODEV;
175
176         m48t59_rtc.resource = &op->resource[0];
177         if (!strcmp(model, "mk48t02")) {
178                 /* Map the clock register io area read-only */
179                 m48t59_data.ioaddr = of_ioremap(&op->resource[0], 0,
180                                                 2048, "rtc-m48t59");
181                 m48t59_data.type = M48T59RTC_TYPE_M48T02;
182         } else if (!strcmp(model, "mk48t08")) {
183                 m48t59_data.ioaddr = of_ioremap(&op->resource[0], 0,
184                                                 8192, "rtc-m48t59");
185                 m48t59_data.type = M48T59RTC_TYPE_M48T08;
186         } else
187                 return -ENODEV;
188
189         if (platform_device_register(&m48t59_rtc) < 0)
190                 printk(KERN_ERR "Registering RTC device failed\n");
191
192         return 0;
193 }
194
195 static struct of_device_id __initdata clock_match[] = {
196         {
197                 .name = "eeprom",
198         },
199         {},
200 };
201
202 static struct of_platform_driver clock_driver = {
203         .match_table    = clock_match,
204         .probe          = clock_probe,
205         .driver         = {
206                 .name   = "rtc",
207         },
208 };
209
210
211 /* Probe for the mostek real time clock chip. */
212 static int __init clock_init(void)
213 {
214         return of_register_driver(&clock_driver, &of_platform_bus_type);
215 }
216
217 /* Must be after subsys_initcall() so that busses are probed.  Must
218  * be before device_initcall() because things like the RTC driver
219  * need to see the clock registers.
220  */
221 fs_initcall(clock_init);
222
223 static void __init sbus_time_init(void)
224 {
225
226         BTFIXUPSET_CALL(bus_do_settimeofday, sbus_do_settimeofday, BTFIXUPCALL_NORM);
227         btfixup();
228
229         sparc_init_timers(timer_interrupt);
230         
231         /* Now that OBP ticker has been silenced, it is safe to enable IRQ. */
232         local_irq_enable();
233 }
234
235 void __init time_init(void)
236 {
237 #ifdef CONFIG_PCI
238         extern void pci_time_init(void);
239         if (pcic_present()) {
240                 pci_time_init();
241                 return;
242         }
243 #endif
244         sbus_time_init();
245 }
246
247 static inline unsigned long do_gettimeoffset(void)
248 {
249         unsigned long val = *master_l10_counter;
250         unsigned long usec = (val >> 10) & 0x1fffff;
251
252         /* Limit hit?  */
253         if (val & 0x80000000)
254                 usec += 1000000 / HZ;
255
256         return usec;
257 }
258
259 /* Ok, my cute asm atomicity trick doesn't work anymore.
260  * There are just too many variables that need to be protected
261  * now (both members of xtime, et al.)
262  */
263 void do_gettimeofday(struct timeval *tv)
264 {
265         unsigned long flags;
266         unsigned long seq;
267         unsigned long usec, sec;
268         unsigned long max_ntp_tick = tick_usec - tickadj;
269
270         do {
271                 seq = read_seqbegin_irqsave(&xtime_lock, flags);
272                 usec = do_gettimeoffset();
273
274                 /*
275                  * If time_adjust is negative then NTP is slowing the clock
276                  * so make sure not to go into next possible interval.
277                  * Better to lose some accuracy than have time go backwards..
278                  */
279                 if (unlikely(time_adjust < 0))
280                         usec = min(usec, max_ntp_tick);
281
282                 sec = xtime.tv_sec;
283                 usec += (xtime.tv_nsec / 1000);
284         } while (read_seqretry_irqrestore(&xtime_lock, seq, flags));
285
286         while (usec >= 1000000) {
287                 usec -= 1000000;
288                 sec++;
289         }
290
291         tv->tv_sec = sec;
292         tv->tv_usec = usec;
293 }
294
295 EXPORT_SYMBOL(do_gettimeofday);
296
297 int do_settimeofday(struct timespec *tv)
298 {
299         int ret;
300
301         write_seqlock_irq(&xtime_lock);
302         ret = bus_do_settimeofday(tv);
303         write_sequnlock_irq(&xtime_lock);
304         clock_was_set();
305         return ret;
306 }
307
308 EXPORT_SYMBOL(do_settimeofday);
309
310 static int sbus_do_settimeofday(struct timespec *tv)
311 {
312         time_t wtm_sec, sec = tv->tv_sec;
313         long wtm_nsec, nsec = tv->tv_nsec;
314
315         if ((unsigned long)tv->tv_nsec >= NSEC_PER_SEC)
316                 return -EINVAL;
317
318         /*
319          * This is revolting. We need to set "xtime" correctly. However, the
320          * value in this location is the value at the most recent update of
321          * wall time.  Discover what correction gettimeofday() would have
322          * made, and then undo it!
323          */
324         nsec -= 1000 * do_gettimeoffset();
325
326         wtm_sec  = wall_to_monotonic.tv_sec + (xtime.tv_sec - sec);
327         wtm_nsec = wall_to_monotonic.tv_nsec + (xtime.tv_nsec - nsec);
328
329         set_normalized_timespec(&xtime, sec, nsec);
330         set_normalized_timespec(&wall_to_monotonic, wtm_sec, wtm_nsec);
331
332         ntp_clear();
333         return 0;
334 }
335
336 static int set_rtc_mmss(unsigned long secs)
337 {
338         struct rtc_device *rtc = rtc_class_open("rtc0");
339         int err = -1;
340
341         if (rtc) {
342                 err = rtc_set_mmss(rtc, secs);
343                 rtc_class_close(rtc);
344         }
345
346         return err;
347 }