]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - drivers/media/dvb-frontends/af9013.c
Merge tag 'platform-drivers-x86-v4.11-1' of git://git.infradead.org/linux-platform...
[karo-tx-linux.git] / drivers / media / dvb-frontends / af9013.c
1 /*
2  * Afatech AF9013 demodulator driver
3  *
4  * Copyright (C) 2007 Antti Palosaari <crope@iki.fi>
5  * Copyright (C) 2011 Antti Palosaari <crope@iki.fi>
6  *
7  * Thanks to Afatech who kindly provided information.
8  *
9  *    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10  *    it under the terms of the GNU General Public License as published by
11  *    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
12  *    (at your option) any later version.
13  *
14  *    This program is distributed in the hope that it will be useful,
15  *    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  *    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17  *    GNU General Public License for more details.
18  *
19  */
20
21 #include "af9013_priv.h"
22
23 /* Max transfer size done by I2C transfer functions */
24 #define MAX_XFER_SIZE  64
25
26 struct af9013_state {
27         struct i2c_adapter *i2c;
28         struct dvb_frontend fe;
29         struct af9013_config config;
30
31         /* tuner/demod RF and IF AGC limits used for signal strength calc */
32         u8 signal_strength_en, rf_50, rf_80, if_50, if_80;
33         u16 signal_strength;
34         u32 ber;
35         u32 ucblocks;
36         u16 snr;
37         u32 bandwidth_hz;
38         enum fe_status fe_status;
39         unsigned long set_frontend_jiffies;
40         unsigned long read_status_jiffies;
41         bool first_tune;
42         bool i2c_gate_state;
43         unsigned int statistics_step:3;
44         struct delayed_work statistics_work;
45 };
46
47 /* write multiple registers */
48 static int af9013_wr_regs_i2c(struct af9013_state *priv, u8 mbox, u16 reg,
49         const u8 *val, int len)
50 {
51         int ret;
52         u8 buf[MAX_XFER_SIZE];
53         struct i2c_msg msg[1] = {
54                 {
55                         .addr = priv->config.i2c_addr,
56                         .flags = 0,
57                         .len = 3 + len,
58                         .buf = buf,
59                 }
60         };
61
62         if (3 + len > sizeof(buf)) {
63                 dev_warn(&priv->i2c->dev,
64                          "%s: i2c wr reg=%04x: len=%d is too big!\n",
65                          KBUILD_MODNAME, reg, len);
66                 return -EINVAL;
67         }
68
69         buf[0] = (reg >> 8) & 0xff;
70         buf[1] = (reg >> 0) & 0xff;
71         buf[2] = mbox;
72         memcpy(&buf[3], val, len);
73
74         ret = i2c_transfer(priv->i2c, msg, 1);
75         if (ret == 1) {
76                 ret = 0;
77         } else {
78                 dev_warn(&priv->i2c->dev, "%s: i2c wr failed=%d reg=%04x " \
79                                 "len=%d\n", KBUILD_MODNAME, ret, reg, len);
80                 ret = -EREMOTEIO;
81         }
82         return ret;
83 }
84
85 /* read multiple registers */
86 static int af9013_rd_regs_i2c(struct af9013_state *priv, u8 mbox, u16 reg,
87         u8 *val, int len)
88 {
89         int ret;
90         u8 buf[3];
91         struct i2c_msg msg[2] = {
92                 {
93                         .addr = priv->config.i2c_addr,
94                         .flags = 0,
95                         .len = 3,
96                         .buf = buf,
97                 }, {
98                         .addr = priv->config.i2c_addr,
99                         .flags = I2C_M_RD,
100                         .len = len,
101                         .buf = val,
102                 }
103         };
104
105         buf[0] = (reg >> 8) & 0xff;
106         buf[1] = (reg >> 0) & 0xff;
107         buf[2] = mbox;
108
109         ret = i2c_transfer(priv->i2c, msg, 2);
110         if (ret == 2) {
111                 ret = 0;
112         } else {
113                 dev_warn(&priv->i2c->dev, "%s: i2c rd failed=%d reg=%04x " \
114                                 "len=%d\n", KBUILD_MODNAME, ret, reg, len);
115                 ret = -EREMOTEIO;
116         }
117         return ret;
118 }
119
120 /* write multiple registers */
121 static int af9013_wr_regs(struct af9013_state *priv, u16 reg, const u8 *val,
122         int len)
123 {
124         int ret, i;
125         u8 mbox = (0 << 7)|(0 << 6)|(1 << 1)|(1 << 0);
126
127         if ((priv->config.ts_mode == AF9013_TS_USB) &&
128                 ((reg & 0xff00) != 0xff00) && ((reg & 0xff00) != 0xae00)) {
129                 mbox |= ((len - 1) << 2);
130                 ret = af9013_wr_regs_i2c(priv, mbox, reg, val, len);
131         } else {
132                 for (i = 0; i < len; i++) {
133                         ret = af9013_wr_regs_i2c(priv, mbox, reg+i, val+i, 1);
134                         if (ret)
135                                 goto err;
136                 }
137         }
138
139 err:
140         return 0;
141 }
142
143 /* read multiple registers */
144 static int af9013_rd_regs(struct af9013_state *priv, u16 reg, u8 *val, int len)
145 {
146         int ret, i;
147         u8 mbox = (0 << 7)|(0 << 6)|(1 << 1)|(0 << 0);
148
149         if ((priv->config.ts_mode == AF9013_TS_USB) &&
150                 ((reg & 0xff00) != 0xff00) && ((reg & 0xff00) != 0xae00)) {
151                 mbox |= ((len - 1) << 2);
152                 ret = af9013_rd_regs_i2c(priv, mbox, reg, val, len);
153         } else {
154                 for (i = 0; i < len; i++) {
155                         ret = af9013_rd_regs_i2c(priv, mbox, reg+i, val+i, 1);
156                         if (ret)
157                                 goto err;
158                 }
159         }
160
161 err:
162         return 0;
163 }
164
165 /* write single register */
166 static int af9013_wr_reg(struct af9013_state *priv, u16 reg, u8 val)
167 {
168         return af9013_wr_regs(priv, reg, &val, 1);
169 }
170
171 /* read single register */
172 static int af9013_rd_reg(struct af9013_state *priv, u16 reg, u8 *val)
173 {
174         return af9013_rd_regs(priv, reg, val, 1);
175 }
176
177 static int af9013_write_ofsm_regs(struct af9013_state *state, u16 reg, u8 *val,
178         u8 len)
179 {
180         u8 mbox = (1 << 7)|(1 << 6)|((len - 1) << 2)|(1 << 1)|(1 << 0);
181         return af9013_wr_regs_i2c(state, mbox, reg, val, len);
182 }
183
184 static int af9013_wr_reg_bits(struct af9013_state *state, u16 reg, int pos,
185         int len, u8 val)
186 {
187         int ret;
188         u8 tmp, mask;
189
190         /* no need for read if whole reg is written */
191         if (len != 8) {
192                 ret = af9013_rd_reg(state, reg, &tmp);
193                 if (ret)
194                         return ret;
195
196                 mask = (0xff >> (8 - len)) << pos;
197                 val <<= pos;
198                 tmp &= ~mask;
199                 val |= tmp;
200         }
201
202         return af9013_wr_reg(state, reg, val);
203 }
204
205 static int af9013_rd_reg_bits(struct af9013_state *state, u16 reg, int pos,
206         int len, u8 *val)
207 {
208         int ret;
209         u8 tmp;
210
211         ret = af9013_rd_reg(state, reg, &tmp);
212         if (ret)
213                 return ret;
214
215         *val = (tmp >> pos);
216         *val &= (0xff >> (8 - len));
217
218         return 0;
219 }
220
221 static int af9013_set_gpio(struct af9013_state *state, u8 gpio, u8 gpioval)
222 {
223         int ret;
224         u8 pos;
225         u16 addr;
226
227         dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: gpio=%d gpioval=%02x\n",
228                         __func__, gpio, gpioval);
229
230         /*
231          * GPIO0 & GPIO1 0xd735
232          * GPIO2 & GPIO3 0xd736
233          */
234
235         switch (gpio) {
236         case 0:
237         case 1:
238                 addr = 0xd735;
239                 break;
240         case 2:
241         case 3:
242                 addr = 0xd736;
243                 break;
244
245         default:
246                 dev_err(&state->i2c->dev, "%s: invalid gpio=%d\n",
247                                 KBUILD_MODNAME, gpio);
248                 ret = -EINVAL;
249                 goto err;
250         }
251
252         switch (gpio) {
253         case 0:
254         case 2:
255                 pos = 0;
256                 break;
257         case 1:
258         case 3:
259         default:
260                 pos = 4;
261                 break;
262         }
263
264         ret = af9013_wr_reg_bits(state, addr, pos, 4, gpioval);
265         if (ret)
266                 goto err;
267
268         return ret;
269 err:
270         dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: failed=%d\n", __func__, ret);
271         return ret;
272 }
273
274 static u32 af9013_div(struct af9013_state *state, u32 a, u32 b, u32 x)
275 {
276         u32 r = 0, c = 0, i;
277
278         dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: a=%d b=%d x=%d\n", __func__, a, b, x);
279
280         if (a > b) {
281                 c = a / b;
282                 a = a - c * b;
283         }
284
285         for (i = 0; i < x; i++) {
286                 if (a >= b) {
287                         r += 1;
288                         a -= b;
289                 }
290                 a <<= 1;
291                 r <<= 1;
292         }
293         r = (c << (u32)x) + r;
294
295         dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: a=%d b=%d x=%d r=%d r=%x\n",
296                         __func__, a, b, x, r, r);
297
298         return r;
299 }
300
301 static int af9013_power_ctrl(struct af9013_state *state, u8 onoff)
302 {
303         int ret, i;
304         u8 tmp;
305
306         dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: onoff=%d\n", __func__, onoff);
307
308         /* enable reset */
309         ret = af9013_wr_reg_bits(state, 0xd417, 4, 1, 1);
310         if (ret)
311                 goto err;
312
313         /* start reset mechanism */
314         ret = af9013_wr_reg(state, 0xaeff, 1);
315         if (ret)
316                 goto err;
317
318         /* wait reset performs */
319         for (i = 0; i < 150; i++) {
320                 ret = af9013_rd_reg_bits(state, 0xd417, 1, 1, &tmp);
321                 if (ret)
322                         goto err;
323
324                 if (tmp)
325                         break; /* reset done */
326
327                 usleep_range(5000, 25000);
328         }
329
330         if (!tmp)
331                 return -ETIMEDOUT;
332
333         if (onoff) {
334                 /* clear reset */
335                 ret = af9013_wr_reg_bits(state, 0xd417, 1, 1, 0);
336                 if (ret)
337                         goto err;
338
339                 /* disable reset */
340                 ret = af9013_wr_reg_bits(state, 0xd417, 4, 1, 0);
341
342                 /* power on */
343                 ret = af9013_wr_reg_bits(state, 0xd73a, 3, 1, 0);
344         } else {
345                 /* power off */
346                 ret = af9013_wr_reg_bits(state, 0xd73a, 3, 1, 1);
347         }
348
349         return ret;
350 err:
351         dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: failed=%d\n", __func__, ret);
352         return ret;
353 }
354
355 static int af9013_statistics_ber_unc_start(struct dvb_frontend *fe)
356 {
357         struct af9013_state *state = fe->demodulator_priv;
358         int ret;
359
360         dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s:\n", __func__);
361
362         /* reset and start BER counter */
363         ret = af9013_wr_reg_bits(state, 0xd391, 4, 1, 1);
364         if (ret)
365                 goto err;
366
367         return ret;
368 err:
369         dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: failed=%d\n", __func__, ret);
370         return ret;
371 }
372
373 static int af9013_statistics_ber_unc_result(struct dvb_frontend *fe)
374 {
375         struct af9013_state *state = fe->demodulator_priv;
376         int ret;
377         u8 buf[5];
378
379         dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s:\n", __func__);
380
381         /* check if error bit count is ready */
382         ret = af9013_rd_reg_bits(state, 0xd391, 4, 1, &buf[0]);
383         if (ret)
384                 goto err;
385
386         if (!buf[0]) {
387                 dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: not ready\n", __func__);
388                 return 0;
389         }
390
391         ret = af9013_rd_regs(state, 0xd387, buf, 5);
392         if (ret)
393                 goto err;
394
395         state->ber = (buf[2] << 16) | (buf[1] << 8) | buf[0];
396         state->ucblocks += (buf[4] << 8) | buf[3];
397
398         return ret;
399 err:
400         dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: failed=%d\n", __func__, ret);
401         return ret;
402 }
403
404 static int af9013_statistics_snr_start(struct dvb_frontend *fe)
405 {
406         struct af9013_state *state = fe->demodulator_priv;
407         int ret;
408
409         dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s:\n", __func__);
410
411         /* start SNR meas */
412         ret = af9013_wr_reg_bits(state, 0xd2e1, 3, 1, 1);
413         if (ret)
414                 goto err;
415
416         return ret;
417 err:
418         dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: failed=%d\n", __func__, ret);
419         return ret;
420 }
421
422 static int af9013_statistics_snr_result(struct dvb_frontend *fe)
423 {
424         struct af9013_state *state = fe->demodulator_priv;
425         int ret, i, len;
426         u8 buf[3], tmp;
427         u32 snr_val;
428         const struct af9013_snr *uninitialized_var(snr_lut);
429
430         dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s:\n", __func__);
431
432         /* check if SNR ready */
433         ret = af9013_rd_reg_bits(state, 0xd2e1, 3, 1, &tmp);
434         if (ret)
435                 goto err;
436
437         if (!tmp) {
438                 dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: not ready\n", __func__);
439                 return 0;
440         }
441
442         /* read value */
443         ret = af9013_rd_regs(state, 0xd2e3, buf, 3);
444         if (ret)
445                 goto err;
446
447         snr_val = (buf[2] << 16) | (buf[1] << 8) | buf[0];
448
449         /* read current modulation */
450         ret = af9013_rd_reg(state, 0xd3c1, &tmp);
451         if (ret)
452                 goto err;
453
454         switch ((tmp >> 6) & 3) {
455         case 0:
456                 len = ARRAY_SIZE(qpsk_snr_lut);
457                 snr_lut = qpsk_snr_lut;
458                 break;
459         case 1:
460                 len = ARRAY_SIZE(qam16_snr_lut);
461                 snr_lut = qam16_snr_lut;
462                 break;
463         case 2:
464                 len = ARRAY_SIZE(qam64_snr_lut);
465                 snr_lut = qam64_snr_lut;
466                 break;
467         default:
468                 goto err;
469         }
470
471         for (i = 0; i < len; i++) {
472                 tmp = snr_lut[i].snr;
473
474                 if (snr_val < snr_lut[i].val)
475                         break;
476         }
477         state->snr = tmp * 10; /* dB/10 */
478
479         return ret;
480 err:
481         dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: failed=%d\n", __func__, ret);
482         return ret;
483 }
484
485 static int af9013_statistics_signal_strength(struct dvb_frontend *fe)
486 {
487         struct af9013_state *state = fe->demodulator_priv;
488         int ret = 0;
489         u8 buf[2], rf_gain, if_gain;
490         int signal_strength;
491
492         dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s:\n", __func__);
493
494         if (!state->signal_strength_en)
495                 return 0;
496
497         ret = af9013_rd_regs(state, 0xd07c, buf, 2);
498         if (ret)
499                 goto err;
500
501         rf_gain = buf[0];
502         if_gain = buf[1];
503
504         signal_strength = (0xffff / \
505                 (9 * (state->rf_50 + state->if_50) - \
506                 11 * (state->rf_80 + state->if_80))) * \
507                 (10 * (rf_gain + if_gain) - \
508                 11 * (state->rf_80 + state->if_80));
509         if (signal_strength < 0)
510                 signal_strength = 0;
511         else if (signal_strength > 0xffff)
512                 signal_strength = 0xffff;
513
514         state->signal_strength = signal_strength;
515
516         return ret;
517 err:
518         dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: failed=%d\n", __func__, ret);
519         return ret;
520 }
521
522 static void af9013_statistics_work(struct work_struct *work)
523 {
524         struct af9013_state *state = container_of(work,
525                 struct af9013_state, statistics_work.work);
526         unsigned int next_msec;
527
528         /* update only signal strength when demod is not locked */
529         if (!(state->fe_status & FE_HAS_LOCK)) {
530                 state->statistics_step = 0;
531                 state->ber = 0;
532                 state->snr = 0;
533         }
534
535         switch (state->statistics_step) {
536         default:
537                 state->statistics_step = 0;
538         case 0:
539                 af9013_statistics_signal_strength(&state->fe);
540                 state->statistics_step++;
541                 next_msec = 300;
542                 break;
543         case 1:
544                 af9013_statistics_snr_start(&state->fe);
545                 state->statistics_step++;
546                 next_msec = 200;
547                 break;
548         case 2:
549                 af9013_statistics_ber_unc_start(&state->fe);
550                 state->statistics_step++;
551                 next_msec = 1000;
552                 break;
553         case 3:
554                 af9013_statistics_snr_result(&state->fe);
555                 state->statistics_step++;
556                 next_msec = 400;
557                 break;
558         case 4:
559                 af9013_statistics_ber_unc_result(&state->fe);
560                 state->statistics_step++;
561                 next_msec = 100;
562                 break;
563         }
564
565         schedule_delayed_work(&state->statistics_work,
566                 msecs_to_jiffies(next_msec));
567 }
568
569 static int af9013_get_tune_settings(struct dvb_frontend *fe,
570         struct dvb_frontend_tune_settings *fesettings)
571 {
572         fesettings->min_delay_ms = 800;
573         fesettings->step_size = 0;
574         fesettings->max_drift = 0;
575
576         return 0;
577 }
578
579 static int af9013_set_frontend(struct dvb_frontend *fe)
580 {
581         struct af9013_state *state = fe->demodulator_priv;
582         struct dtv_frontend_properties *c = &fe->dtv_property_cache;
583         int ret, i, sampling_freq;
584         bool auto_mode, spec_inv;
585         u8 buf[6];
586         u32 if_frequency, freq_cw;
587
588         dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: frequency=%d bandwidth_hz=%d\n",
589                         __func__, c->frequency, c->bandwidth_hz);
590
591         /* program tuner */
592         if (fe->ops.tuner_ops.set_params)
593                 fe->ops.tuner_ops.set_params(fe);
594
595         /* program CFOE coefficients */
596         if (c->bandwidth_hz != state->bandwidth_hz) {
597                 for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(coeff_lut); i++) {
598                         if (coeff_lut[i].clock == state->config.clock &&
599                                 coeff_lut[i].bandwidth_hz == c->bandwidth_hz) {
600                                 break;
601                         }
602                 }
603
604                 /* Return an error if can't find bandwidth or the right clock */
605                 if (i == ARRAY_SIZE(coeff_lut))
606                         return -EINVAL;
607
608                 ret = af9013_wr_regs(state, 0xae00, coeff_lut[i].val,
609                         sizeof(coeff_lut[i].val));
610         }
611
612         /* program frequency control */
613         if (c->bandwidth_hz != state->bandwidth_hz || state->first_tune) {
614                 /* get used IF frequency */
615                 if (fe->ops.tuner_ops.get_if_frequency)
616                         fe->ops.tuner_ops.get_if_frequency(fe, &if_frequency);
617                 else
618                         if_frequency = state->config.if_frequency;
619
620                 dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: if_frequency=%d\n",
621                                 __func__, if_frequency);
622
623                 sampling_freq = if_frequency;
624
625                 while (sampling_freq > (state->config.clock / 2))
626                         sampling_freq -= state->config.clock;
627
628                 if (sampling_freq < 0) {
629                         sampling_freq *= -1;
630                         spec_inv = state->config.spec_inv;
631                 } else {
632                         spec_inv = !state->config.spec_inv;
633                 }
634
635                 freq_cw = af9013_div(state, sampling_freq, state->config.clock,
636                                 23);
637
638                 if (spec_inv)
639                         freq_cw = 0x800000 - freq_cw;
640
641                 buf[0] = (freq_cw >>  0) & 0xff;
642                 buf[1] = (freq_cw >>  8) & 0xff;
643                 buf[2] = (freq_cw >> 16) & 0x7f;
644
645                 freq_cw = 0x800000 - freq_cw;
646
647                 buf[3] = (freq_cw >>  0) & 0xff;
648                 buf[4] = (freq_cw >>  8) & 0xff;
649                 buf[5] = (freq_cw >> 16) & 0x7f;
650
651                 ret = af9013_wr_regs(state, 0xd140, buf, 3);
652                 if (ret)
653                         goto err;
654
655                 ret = af9013_wr_regs(state, 0x9be7, buf, 6);
656                 if (ret)
657                         goto err;
658         }
659
660         /* clear TPS lock flag */
661         ret = af9013_wr_reg_bits(state, 0xd330, 3, 1, 1);
662         if (ret)
663                 goto err;
664
665         /* clear MPEG2 lock flag */
666         ret = af9013_wr_reg_bits(state, 0xd507, 6, 1, 0);
667         if (ret)
668                 goto err;
669
670         /* empty channel function */
671         ret = af9013_wr_reg_bits(state, 0x9bfe, 0, 1, 0);
672         if (ret)
673                 goto err;
674
675         /* empty DVB-T channel function */
676         ret = af9013_wr_reg_bits(state, 0x9bc2, 0, 1, 0);
677         if (ret)
678                 goto err;
679
680         /* transmission parameters */
681         auto_mode = false;
682         memset(buf, 0, 3);
683
684         switch (c->transmission_mode) {
685         case TRANSMISSION_MODE_AUTO:
686                 auto_mode = true;
687                 break;
688         case TRANSMISSION_MODE_2K:
689                 break;
690         case TRANSMISSION_MODE_8K:
691                 buf[0] |= (1 << 0);
692                 break;
693         default:
694                 dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: invalid transmission_mode\n",
695                                 __func__);
696                 auto_mode = true;
697         }
698
699         switch (c->guard_interval) {
700         case GUARD_INTERVAL_AUTO:
701                 auto_mode = true;
702                 break;
703         case GUARD_INTERVAL_1_32:
704                 break;
705         case GUARD_INTERVAL_1_16:
706                 buf[0] |= (1 << 2);
707                 break;
708         case GUARD_INTERVAL_1_8:
709                 buf[0] |= (2 << 2);
710                 break;
711         case GUARD_INTERVAL_1_4:
712                 buf[0] |= (3 << 2);
713                 break;
714         default:
715                 dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: invalid guard_interval\n",
716                                 __func__);
717                 auto_mode = true;
718         }
719
720         switch (c->hierarchy) {
721         case HIERARCHY_AUTO:
722                 auto_mode = true;
723                 break;
724         case HIERARCHY_NONE:
725                 break;
726         case HIERARCHY_1:
727                 buf[0] |= (1 << 4);
728                 break;
729         case HIERARCHY_2:
730                 buf[0] |= (2 << 4);
731                 break;
732         case HIERARCHY_4:
733                 buf[0] |= (3 << 4);
734                 break;
735         default:
736                 dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: invalid hierarchy\n", __func__);
737                 auto_mode = true;
738         }
739
740         switch (c->modulation) {
741         case QAM_AUTO:
742                 auto_mode = true;
743                 break;
744         case QPSK:
745                 break;
746         case QAM_16:
747                 buf[1] |= (1 << 6);
748                 break;
749         case QAM_64:
750                 buf[1] |= (2 << 6);
751                 break;
752         default:
753                 dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: invalid modulation\n", __func__);
754                 auto_mode = true;
755         }
756
757         /* Use HP. How and which case we can switch to LP? */
758         buf[1] |= (1 << 4);
759
760         switch (c->code_rate_HP) {
761         case FEC_AUTO:
762                 auto_mode = true;
763                 break;
764         case FEC_1_2:
765                 break;
766         case FEC_2_3:
767                 buf[2] |= (1 << 0);
768                 break;
769         case FEC_3_4:
770                 buf[2] |= (2 << 0);
771                 break;
772         case FEC_5_6:
773                 buf[2] |= (3 << 0);
774                 break;
775         case FEC_7_8:
776                 buf[2] |= (4 << 0);
777                 break;
778         default:
779                 dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: invalid code_rate_HP\n",
780                                 __func__);
781                 auto_mode = true;
782         }
783
784         switch (c->code_rate_LP) {
785         case FEC_AUTO:
786                 auto_mode = true;
787                 break;
788         case FEC_1_2:
789                 break;
790         case FEC_2_3:
791                 buf[2] |= (1 << 3);
792                 break;
793         case FEC_3_4:
794                 buf[2] |= (2 << 3);
795                 break;
796         case FEC_5_6:
797                 buf[2] |= (3 << 3);
798                 break;
799         case FEC_7_8:
800                 buf[2] |= (4 << 3);
801                 break;
802         case FEC_NONE:
803                 break;
804         default:
805                 dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: invalid code_rate_LP\n",
806                                 __func__);
807                 auto_mode = true;
808         }
809
810         switch (c->bandwidth_hz) {
811         case 6000000:
812                 break;
813         case 7000000:
814                 buf[1] |= (1 << 2);
815                 break;
816         case 8000000:
817                 buf[1] |= (2 << 2);
818                 break;
819         default:
820                 dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: invalid bandwidth_hz\n",
821                                 __func__);
822                 ret = -EINVAL;
823                 goto err;
824         }
825
826         ret = af9013_wr_regs(state, 0xd3c0, buf, 3);
827         if (ret)
828                 goto err;
829
830         if (auto_mode) {
831                 /* clear easy mode flag */
832                 ret = af9013_wr_reg(state, 0xaefd, 0);
833                 if (ret)
834                         goto err;
835
836                 dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: auto params\n", __func__);
837         } else {
838                 /* set easy mode flag */
839                 ret = af9013_wr_reg(state, 0xaefd, 1);
840                 if (ret)
841                         goto err;
842
843                 ret = af9013_wr_reg(state, 0xaefe, 0);
844                 if (ret)
845                         goto err;
846
847                 dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: manual params\n", __func__);
848         }
849
850         /* tune */
851         ret = af9013_wr_reg(state, 0xffff, 0);
852         if (ret)
853                 goto err;
854
855         state->bandwidth_hz = c->bandwidth_hz;
856         state->set_frontend_jiffies = jiffies;
857         state->first_tune = false;
858
859         return ret;
860 err:
861         dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: failed=%d\n", __func__, ret);
862         return ret;
863 }
864
865 static int af9013_get_frontend(struct dvb_frontend *fe,
866                                struct dtv_frontend_properties *c)
867 {
868         struct af9013_state *state = fe->demodulator_priv;
869         int ret;
870         u8 buf[3];
871
872         dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s:\n", __func__);
873
874         ret = af9013_rd_regs(state, 0xd3c0, buf, 3);
875         if (ret)
876                 goto err;
877
878         switch ((buf[1] >> 6) & 3) {
879         case 0:
880                 c->modulation = QPSK;
881                 break;
882         case 1:
883                 c->modulation = QAM_16;
884                 break;
885         case 2:
886                 c->modulation = QAM_64;
887                 break;
888         }
889
890         switch ((buf[0] >> 0) & 3) {
891         case 0:
892                 c->transmission_mode = TRANSMISSION_MODE_2K;
893                 break;
894         case 1:
895                 c->transmission_mode = TRANSMISSION_MODE_8K;
896         }
897
898         switch ((buf[0] >> 2) & 3) {
899         case 0:
900                 c->guard_interval = GUARD_INTERVAL_1_32;
901                 break;
902         case 1:
903                 c->guard_interval = GUARD_INTERVAL_1_16;
904                 break;
905         case 2:
906                 c->guard_interval = GUARD_INTERVAL_1_8;
907                 break;
908         case 3:
909                 c->guard_interval = GUARD_INTERVAL_1_4;
910                 break;
911         }
912
913         switch ((buf[0] >> 4) & 7) {
914         case 0:
915                 c->hierarchy = HIERARCHY_NONE;
916                 break;
917         case 1:
918                 c->hierarchy = HIERARCHY_1;
919                 break;
920         case 2:
921                 c->hierarchy = HIERARCHY_2;
922                 break;
923         case 3:
924                 c->hierarchy = HIERARCHY_4;
925                 break;
926         }
927
928         switch ((buf[2] >> 0) & 7) {
929         case 0:
930                 c->code_rate_HP = FEC_1_2;
931                 break;
932         case 1:
933                 c->code_rate_HP = FEC_2_3;
934                 break;
935         case 2:
936                 c->code_rate_HP = FEC_3_4;
937                 break;
938         case 3:
939                 c->code_rate_HP = FEC_5_6;
940                 break;
941         case 4:
942                 c->code_rate_HP = FEC_7_8;
943                 break;
944         }
945
946         switch ((buf[2] >> 3) & 7) {
947         case 0:
948                 c->code_rate_LP = FEC_1_2;
949                 break;
950         case 1:
951                 c->code_rate_LP = FEC_2_3;
952                 break;
953         case 2:
954                 c->code_rate_LP = FEC_3_4;
955                 break;
956         case 3:
957                 c->code_rate_LP = FEC_5_6;
958                 break;
959         case 4:
960                 c->code_rate_LP = FEC_7_8;
961                 break;
962         }
963
964         switch ((buf[1] >> 2) & 3) {
965         case 0:
966                 c->bandwidth_hz = 6000000;
967                 break;
968         case 1:
969                 c->bandwidth_hz = 7000000;
970                 break;
971         case 2:
972                 c->bandwidth_hz = 8000000;
973                 break;
974         }
975
976         return ret;
977 err:
978         dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: failed=%d\n", __func__, ret);
979         return ret;
980 }
981
982 static int af9013_read_status(struct dvb_frontend *fe, enum fe_status *status)
983 {
984         struct af9013_state *state = fe->demodulator_priv;
985         int ret;
986         u8 tmp;
987
988         /*
989          * Return status from the cache if it is younger than 2000ms with the
990          * exception of last tune is done during 4000ms.
991          */
992         if (time_is_after_jiffies(
993                 state->read_status_jiffies + msecs_to_jiffies(2000)) &&
994                 time_is_before_jiffies(
995                 state->set_frontend_jiffies + msecs_to_jiffies(4000))
996         ) {
997                         *status = state->fe_status;
998                         return 0;
999         } else {
1000                 *status = 0;
1001         }
1002
1003         /* MPEG2 lock */
1004         ret = af9013_rd_reg_bits(state, 0xd507, 6, 1, &tmp);
1005         if (ret)
1006                 goto err;
1007
1008         if (tmp)
1009                 *status |= FE_HAS_SIGNAL | FE_HAS_CARRIER | FE_HAS_VITERBI |
1010                         FE_HAS_SYNC | FE_HAS_LOCK;
1011
1012         if (!*status) {
1013                 /* TPS lock */
1014                 ret = af9013_rd_reg_bits(state, 0xd330, 3, 1, &tmp);
1015                 if (ret)
1016                         goto err;
1017
1018                 if (tmp)
1019                         *status |= FE_HAS_SIGNAL | FE_HAS_CARRIER |
1020                                 FE_HAS_VITERBI;
1021         }
1022
1023         state->fe_status = *status;
1024         state->read_status_jiffies = jiffies;
1025
1026         return ret;
1027 err:
1028         dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: failed=%d\n", __func__, ret);
1029         return ret;
1030 }
1031
1032 static int af9013_read_snr(struct dvb_frontend *fe, u16 *snr)
1033 {
1034         struct af9013_state *state = fe->demodulator_priv;
1035         *snr = state->snr;
1036         return 0;
1037 }
1038
1039 static int af9013_read_signal_strength(struct dvb_frontend *fe, u16 *strength)
1040 {
1041         struct af9013_state *state = fe->demodulator_priv;
1042         *strength = state->signal_strength;
1043         return 0;
1044 }
1045
1046 static int af9013_read_ber(struct dvb_frontend *fe, u32 *ber)
1047 {
1048         struct af9013_state *state = fe->demodulator_priv;
1049         *ber = state->ber;
1050         return 0;
1051 }
1052
1053 static int af9013_read_ucblocks(struct dvb_frontend *fe, u32 *ucblocks)
1054 {
1055         struct af9013_state *state = fe->demodulator_priv;
1056         *ucblocks = state->ucblocks;
1057         return 0;
1058 }
1059
1060 static int af9013_init(struct dvb_frontend *fe)
1061 {
1062         struct af9013_state *state = fe->demodulator_priv;
1063         int ret, i, len;
1064         u8 buf[3], tmp;
1065         u32 adc_cw;
1066         const struct af9013_reg_bit *init;
1067
1068         dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s:\n", __func__);
1069
1070         /* power on */
1071         ret = af9013_power_ctrl(state, 1);
1072         if (ret)
1073                 goto err;
1074
1075         /* enable ADC */
1076         ret = af9013_wr_reg(state, 0xd73a, 0xa4);
1077         if (ret)
1078                 goto err;
1079
1080         /* write API version to firmware */
1081         ret = af9013_wr_regs(state, 0x9bf2, state->config.api_version, 4);
1082         if (ret)
1083                 goto err;
1084
1085         /* program ADC control */
1086         switch (state->config.clock) {
1087         case 28800000: /* 28.800 MHz */
1088                 tmp = 0;
1089                 break;
1090         case 20480000: /* 20.480 MHz */
1091                 tmp = 1;
1092                 break;
1093         case 28000000: /* 28.000 MHz */
1094                 tmp = 2;
1095                 break;
1096         case 25000000: /* 25.000 MHz */
1097                 tmp = 3;
1098                 break;
1099         default:
1100                 dev_err(&state->i2c->dev, "%s: invalid clock\n",
1101                                 KBUILD_MODNAME);
1102                 return -EINVAL;
1103         }
1104
1105         adc_cw = af9013_div(state, state->config.clock, 1000000ul, 19);
1106         buf[0] = (adc_cw >>  0) & 0xff;
1107         buf[1] = (adc_cw >>  8) & 0xff;
1108         buf[2] = (adc_cw >> 16) & 0xff;
1109
1110         ret = af9013_wr_regs(state, 0xd180, buf, 3);
1111         if (ret)
1112                 goto err;
1113
1114         ret = af9013_wr_reg_bits(state, 0x9bd2, 0, 4, tmp);
1115         if (ret)
1116                 goto err;
1117
1118         /* set I2C master clock */
1119         ret = af9013_wr_reg(state, 0xd416, 0x14);
1120         if (ret)
1121                 goto err;
1122
1123         /* set 16 embx */
1124         ret = af9013_wr_reg_bits(state, 0xd700, 1, 1, 1);
1125         if (ret)
1126                 goto err;
1127
1128         /* set no trigger */
1129         ret = af9013_wr_reg_bits(state, 0xd700, 2, 1, 0);
1130         if (ret)
1131                 goto err;
1132
1133         /* set read-update bit for constellation */
1134         ret = af9013_wr_reg_bits(state, 0xd371, 1, 1, 1);
1135         if (ret)
1136                 goto err;
1137
1138         /* settings for mp2if */
1139         if (state->config.ts_mode == AF9013_TS_USB) {
1140                 /* AF9015 split PSB to 1.5k + 0.5k */
1141                 ret = af9013_wr_reg_bits(state, 0xd50b, 2, 1, 1);
1142                 if (ret)
1143                         goto err;
1144         } else {
1145                 /* AF9013 change the output bit to data7 */
1146                 ret = af9013_wr_reg_bits(state, 0xd500, 3, 1, 1);
1147                 if (ret)
1148                         goto err;
1149
1150                 /* AF9013 set mpeg to full speed */
1151                 ret = af9013_wr_reg_bits(state, 0xd502, 4, 1, 1);
1152                 if (ret)
1153                         goto err;
1154         }
1155
1156         ret = af9013_wr_reg_bits(state, 0xd520, 4, 1, 1);
1157         if (ret)
1158                 goto err;
1159
1160         /* load OFSM settings */
1161         dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: load ofsm settings\n", __func__);
1162         len = ARRAY_SIZE(ofsm_init);
1163         init = ofsm_init;
1164         for (i = 0; i < len; i++) {
1165                 ret = af9013_wr_reg_bits(state, init[i].addr, init[i].pos,
1166                         init[i].len, init[i].val);
1167                 if (ret)
1168                         goto err;
1169         }
1170
1171         /* load tuner specific settings */
1172         dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: load tuner specific settings\n",
1173                         __func__);
1174         switch (state->config.tuner) {
1175         case AF9013_TUNER_MXL5003D:
1176                 len = ARRAY_SIZE(tuner_init_mxl5003d);
1177                 init = tuner_init_mxl5003d;
1178                 break;
1179         case AF9013_TUNER_MXL5005D:
1180         case AF9013_TUNER_MXL5005R:
1181         case AF9013_TUNER_MXL5007T:
1182                 len = ARRAY_SIZE(tuner_init_mxl5005);
1183                 init = tuner_init_mxl5005;
1184                 break;
1185         case AF9013_TUNER_ENV77H11D5:
1186                 len = ARRAY_SIZE(tuner_init_env77h11d5);
1187                 init = tuner_init_env77h11d5;
1188                 break;
1189         case AF9013_TUNER_MT2060:
1190                 len = ARRAY_SIZE(tuner_init_mt2060);
1191                 init = tuner_init_mt2060;
1192                 break;
1193         case AF9013_TUNER_MC44S803:
1194                 len = ARRAY_SIZE(tuner_init_mc44s803);
1195                 init = tuner_init_mc44s803;
1196                 break;
1197         case AF9013_TUNER_QT1010:
1198         case AF9013_TUNER_QT1010A:
1199                 len = ARRAY_SIZE(tuner_init_qt1010);
1200                 init = tuner_init_qt1010;
1201                 break;
1202         case AF9013_TUNER_MT2060_2:
1203                 len = ARRAY_SIZE(tuner_init_mt2060_2);
1204                 init = tuner_init_mt2060_2;
1205                 break;
1206         case AF9013_TUNER_TDA18271:
1207         case AF9013_TUNER_TDA18218:
1208                 len = ARRAY_SIZE(tuner_init_tda18271);
1209                 init = tuner_init_tda18271;
1210                 break;
1211         case AF9013_TUNER_UNKNOWN:
1212         default:
1213                 len = ARRAY_SIZE(tuner_init_unknown);
1214                 init = tuner_init_unknown;
1215                 break;
1216         }
1217
1218         for (i = 0; i < len; i++) {
1219                 ret = af9013_wr_reg_bits(state, init[i].addr, init[i].pos,
1220                         init[i].len, init[i].val);
1221                 if (ret)
1222                         goto err;
1223         }
1224
1225         /* TS mode */
1226         ret = af9013_wr_reg_bits(state, 0xd500, 1, 2, state->config.ts_mode);
1227         if (ret)
1228                 goto err;
1229
1230         /* enable lock led */
1231         ret = af9013_wr_reg_bits(state, 0xd730, 0, 1, 1);
1232         if (ret)
1233                 goto err;
1234
1235         /* check if we support signal strength */
1236         if (!state->signal_strength_en) {
1237                 ret = af9013_rd_reg_bits(state, 0x9bee, 0, 1,
1238                         &state->signal_strength_en);
1239                 if (ret)
1240                         goto err;
1241         }
1242
1243         /* read values needed for signal strength calculation */
1244         if (state->signal_strength_en && !state->rf_50) {
1245                 ret = af9013_rd_reg(state, 0x9bbd, &state->rf_50);
1246                 if (ret)
1247                         goto err;
1248
1249                 ret = af9013_rd_reg(state, 0x9bd0, &state->rf_80);
1250                 if (ret)
1251                         goto err;
1252
1253                 ret = af9013_rd_reg(state, 0x9be2, &state->if_50);
1254                 if (ret)
1255                         goto err;
1256
1257                 ret = af9013_rd_reg(state, 0x9be4, &state->if_80);
1258                 if (ret)
1259                         goto err;
1260         }
1261
1262         /* SNR */
1263         ret = af9013_wr_reg(state, 0xd2e2, 1);
1264         if (ret)
1265                 goto err;
1266
1267         /* BER / UCB */
1268         buf[0] = (10000 >> 0) & 0xff;
1269         buf[1] = (10000 >> 8) & 0xff;
1270         ret = af9013_wr_regs(state, 0xd385, buf, 2);
1271         if (ret)
1272                 goto err;
1273
1274         /* enable FEC monitor */
1275         ret = af9013_wr_reg_bits(state, 0xd392, 1, 1, 1);
1276         if (ret)
1277                 goto err;
1278
1279         state->first_tune = true;
1280         schedule_delayed_work(&state->statistics_work, msecs_to_jiffies(400));
1281
1282         return ret;
1283 err:
1284         dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: failed=%d\n", __func__, ret);
1285         return ret;
1286 }
1287
1288 static int af9013_sleep(struct dvb_frontend *fe)
1289 {
1290         struct af9013_state *state = fe->demodulator_priv;
1291         int ret;
1292
1293         dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s:\n", __func__);
1294
1295         /* stop statistics polling */
1296         cancel_delayed_work_sync(&state->statistics_work);
1297
1298         /* disable lock led */
1299         ret = af9013_wr_reg_bits(state, 0xd730, 0, 1, 0);
1300         if (ret)
1301                 goto err;
1302
1303         /* power off */
1304         ret = af9013_power_ctrl(state, 0);
1305         if (ret)
1306                 goto err;
1307
1308         return ret;
1309 err:
1310         dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: failed=%d\n", __func__, ret);
1311         return ret;
1312 }
1313
1314 static int af9013_i2c_gate_ctrl(struct dvb_frontend *fe, int enable)
1315 {
1316         int ret;
1317         struct af9013_state *state = fe->demodulator_priv;
1318
1319         dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: enable=%d\n", __func__, enable);
1320
1321         /* gate already open or close */
1322         if (state->i2c_gate_state == enable)
1323                 return 0;
1324
1325         if (state->config.ts_mode == AF9013_TS_USB)
1326                 ret = af9013_wr_reg_bits(state, 0xd417, 3, 1, enable);
1327         else
1328                 ret = af9013_wr_reg_bits(state, 0xd607, 2, 1, enable);
1329         if (ret)
1330                 goto err;
1331
1332         state->i2c_gate_state = enable;
1333
1334         return ret;
1335 err:
1336         dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: failed=%d\n", __func__, ret);
1337         return ret;
1338 }
1339
1340 static void af9013_release(struct dvb_frontend *fe)
1341 {
1342         struct af9013_state *state = fe->demodulator_priv;
1343
1344         /* stop statistics polling */
1345         cancel_delayed_work_sync(&state->statistics_work);
1346
1347         kfree(state);
1348 }
1349
1350 static const struct dvb_frontend_ops af9013_ops;
1351
1352 static int af9013_download_firmware(struct af9013_state *state)
1353 {
1354         int i, len, remaining, ret;
1355         const struct firmware *fw;
1356         u16 checksum = 0;
1357         u8 val;
1358         u8 fw_params[4];
1359         u8 *fw_file = AF9013_FIRMWARE;
1360
1361         msleep(100);
1362         /* check whether firmware is already running */
1363         ret = af9013_rd_reg(state, 0x98be, &val);
1364         if (ret)
1365                 goto err;
1366         else
1367                 dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: firmware status=%02x\n",
1368                                 __func__, val);
1369
1370         if (val == 0x0c) /* fw is running, no need for download */
1371                 goto exit;
1372
1373         dev_info(&state->i2c->dev, "%s: found a '%s' in cold state, will try " \
1374                         "to load a firmware\n",
1375                         KBUILD_MODNAME, af9013_ops.info.name);
1376
1377         /* request the firmware, this will block and timeout */
1378         ret = request_firmware(&fw, fw_file, state->i2c->dev.parent);
1379         if (ret) {
1380                 dev_info(&state->i2c->dev, "%s: did not find the firmware " \
1381                         "file. (%s) Please see linux/Documentation/dvb/ for " \
1382                         "more details on firmware-problems. (%d)\n",
1383                         KBUILD_MODNAME, fw_file, ret);
1384                 goto err;
1385         }
1386
1387         dev_info(&state->i2c->dev, "%s: downloading firmware from file '%s'\n",
1388                         KBUILD_MODNAME, fw_file);
1389
1390         /* calc checksum */
1391         for (i = 0; i < fw->size; i++)
1392                 checksum += fw->data[i];
1393
1394         fw_params[0] = checksum >> 8;
1395         fw_params[1] = checksum & 0xff;
1396         fw_params[2] = fw->size >> 8;
1397         fw_params[3] = fw->size & 0xff;
1398
1399         /* write fw checksum & size */
1400         ret = af9013_write_ofsm_regs(state, 0x50fc,
1401                 fw_params, sizeof(fw_params));
1402         if (ret)
1403                 goto err_release;
1404
1405         #define FW_ADDR 0x5100 /* firmware start address */
1406         #define LEN_MAX 16 /* max packet size */
1407         for (remaining = fw->size; remaining > 0; remaining -= LEN_MAX) {
1408                 len = remaining;
1409                 if (len > LEN_MAX)
1410                         len = LEN_MAX;
1411
1412                 ret = af9013_write_ofsm_regs(state,
1413                         FW_ADDR + fw->size - remaining,
1414                         (u8 *) &fw->data[fw->size - remaining], len);
1415                 if (ret) {
1416                         dev_err(&state->i2c->dev,
1417                                         "%s: firmware download failed=%d\n",
1418                                         KBUILD_MODNAME, ret);
1419                         goto err_release;
1420                 }
1421         }
1422
1423         /* request boot firmware */
1424         ret = af9013_wr_reg(state, 0xe205, 1);
1425         if (ret)
1426                 goto err_release;
1427
1428         for (i = 0; i < 15; i++) {
1429                 msleep(100);
1430
1431                 /* check firmware status */
1432                 ret = af9013_rd_reg(state, 0x98be, &val);
1433                 if (ret)
1434                         goto err_release;
1435
1436                 dev_dbg(&state->i2c->dev, "%s: firmware status=%02x\n",
1437                                 __func__, val);
1438
1439                 if (val == 0x0c || val == 0x04) /* success or fail */
1440                         break;
1441         }
1442
1443         if (val == 0x04) {
1444                 dev_err(&state->i2c->dev, "%s: firmware did not run\n",
1445                                 KBUILD_MODNAME);
1446                 ret = -ENODEV;
1447         } else if (val != 0x0c) {
1448                 dev_err(&state->i2c->dev, "%s: firmware boot timeout\n",
1449                                 KBUILD_MODNAME);
1450                 ret = -ENODEV;
1451         }
1452
1453 err_release:
1454         release_firmware(fw);
1455 err:
1456 exit:
1457         if (!ret)
1458                 dev_info(&state->i2c->dev, "%s: found a '%s' in warm state\n",
1459                                 KBUILD_MODNAME, af9013_ops.info.name);
1460         return ret;
1461 }
1462
1463 struct dvb_frontend *af9013_attach(const struct af9013_config *config,
1464         struct i2c_adapter *i2c)
1465 {
1466         int ret;
1467         struct af9013_state *state = NULL;
1468         u8 buf[4], i;
1469
1470         /* allocate memory for the internal state */
1471         state = kzalloc(sizeof(struct af9013_state), GFP_KERNEL);
1472         if (state == NULL)
1473                 goto err;
1474
1475         /* setup the state */
1476         state->i2c = i2c;
1477         memcpy(&state->config, config, sizeof(struct af9013_config));
1478
1479         /* download firmware */
1480         if (state->config.ts_mode != AF9013_TS_USB) {
1481                 ret = af9013_download_firmware(state);
1482                 if (ret)
1483                         goto err;
1484         }
1485
1486         /* firmware version */
1487         ret = af9013_rd_regs(state, 0x5103, buf, 4);
1488         if (ret)
1489                 goto err;
1490
1491         dev_info(&state->i2c->dev, "%s: firmware version %d.%d.%d.%d\n",
1492                         KBUILD_MODNAME, buf[0], buf[1], buf[2], buf[3]);
1493
1494         /* set GPIOs */
1495         for (i = 0; i < sizeof(state->config.gpio); i++) {
1496                 ret = af9013_set_gpio(state, i, state->config.gpio[i]);
1497                 if (ret)
1498                         goto err;
1499         }
1500
1501         /* create dvb_frontend */
1502         memcpy(&state->fe.ops, &af9013_ops,
1503                 sizeof(struct dvb_frontend_ops));
1504         state->fe.demodulator_priv = state;
1505
1506         INIT_DELAYED_WORK(&state->statistics_work, af9013_statistics_work);
1507
1508         return &state->fe;
1509 err:
1510         kfree(state);
1511         return NULL;
1512 }
1513 EXPORT_SYMBOL(af9013_attach);
1514
1515 static const struct dvb_frontend_ops af9013_ops = {
1516         .delsys = { SYS_DVBT },
1517         .info = {
1518                 .name = "Afatech AF9013",
1519                 .frequency_min = 174000000,
1520                 .frequency_max = 862000000,
1521                 .frequency_stepsize = 250000,
1522                 .frequency_tolerance = 0,
1523                 .caps = FE_CAN_FEC_1_2 |
1524                         FE_CAN_FEC_2_3 |
1525                         FE_CAN_FEC_3_4 |
1526                         FE_CAN_FEC_5_6 |
1527                         FE_CAN_FEC_7_8 |
1528                         FE_CAN_FEC_AUTO |
1529                         FE_CAN_QPSK |
1530                         FE_CAN_QAM_16 |
1531                         FE_CAN_QAM_64 |
1532                         FE_CAN_QAM_AUTO |
1533                         FE_CAN_TRANSMISSION_MODE_AUTO |
1534                         FE_CAN_GUARD_INTERVAL_AUTO |
1535                         FE_CAN_HIERARCHY_AUTO |
1536                         FE_CAN_RECOVER |
1537                         FE_CAN_MUTE_TS
1538         },
1539
1540         .release = af9013_release,
1541
1542         .init = af9013_init,
1543         .sleep = af9013_sleep,
1544
1545         .get_tune_settings = af9013_get_tune_settings,
1546         .set_frontend = af9013_set_frontend,
1547         .get_frontend = af9013_get_frontend,
1548
1549         .read_status = af9013_read_status,
1550         .read_snr = af9013_read_snr,
1551         .read_signal_strength = af9013_read_signal_strength,
1552         .read_ber = af9013_read_ber,
1553         .read_ucblocks = af9013_read_ucblocks,
1554
1555         .i2c_gate_ctrl = af9013_i2c_gate_ctrl,
1556 };
1557
1558 MODULE_AUTHOR("Antti Palosaari <crope@iki.fi>");
1559 MODULE_DESCRIPTION("Afatech AF9013 DVB-T demodulator driver");
1560 MODULE_LICENSE("GPL");
1561 MODULE_FIRMWARE(AF9013_FIRMWARE);