]> git.karo-electronics.de Git - mv-sheeva.git/blob - sound/pci/ac97/ac97_codec.c
[ALSA] semaphore -> mutex (PCI part)
[mv-sheeva.git] / sound / pci / ac97 / ac97_codec.c
1 /*
2  *  Copyright (c) by Jaroslav Kysela <perex@suse.cz>
3  *  Universal interface for Audio Codec '97
4  *
5  *  For more details look to AC '97 component specification revision 2.2
6  *  by Intel Corporation (http://developer.intel.com).
7  *
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  *   You should have received a copy of the GNU General Public License
20  *   along with this program; if not, write to the Free Software
21  *   Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
22  *
23  */
24
25 #include <sound/driver.h>
26 #include <linux/delay.h>
27 #include <linux/init.h>
28 #include <linux/slab.h>
29 #include <linux/pci.h>
30 #include <linux/moduleparam.h>
31 #include <linux/mutex.h>
32 #include <sound/core.h>
33 #include <sound/pcm.h>
34 #include <sound/ac97_codec.h>
35 #include <sound/asoundef.h>
36 #include <sound/initval.h>
37 #include "ac97_local.h"
38 #include "ac97_id.h"
39 #include "ac97_patch.h"
40
41 MODULE_AUTHOR("Jaroslav Kysela <perex@suse.cz>");
42 MODULE_DESCRIPTION("Universal interface for Audio Codec '97");
43 MODULE_LICENSE("GPL");
44
45 static int enable_loopback;
46
47 module_param(enable_loopback, bool, 0444);
48 MODULE_PARM_DESC(enable_loopback, "Enable AC97 ADC/DAC Loopback Control");
49
50 /*
51
52  */
53
54 struct ac97_codec_id {
55         unsigned int id;
56         unsigned int mask;
57         const char *name;
58         int (*patch)(struct snd_ac97 *ac97);
59         int (*mpatch)(struct snd_ac97 *ac97);
60         unsigned int flags;
61 };
62
63 static const struct ac97_codec_id snd_ac97_codec_id_vendors[] = {
64 { 0x414b4d00, 0xffffff00, "Asahi Kasei",        NULL,   NULL },
65 { 0x41445300, 0xffffff00, "Analog Devices",     NULL,   NULL },
66 { 0x414c4300, 0xffffff00, "Realtek",            NULL,   NULL },
67 { 0x414c4700, 0xffffff00, "Realtek",            NULL,   NULL },
68 { 0x434d4900, 0xffffff00, "C-Media Electronics", NULL,  NULL },
69 { 0x43525900, 0xffffff00, "Cirrus Logic",       NULL,   NULL },
70 { 0x43585400, 0xffffff00, "Conexant",           NULL,   NULL },
71 { 0x44543000, 0xffffff00, "Diamond Technology", NULL,   NULL },
72 { 0x454d4300, 0xffffff00, "eMicro",             NULL,   NULL },
73 { 0x45838300, 0xffffff00, "ESS Technology",     NULL,   NULL },
74 { 0x48525300, 0xffffff00, "Intersil",           NULL,   NULL },
75 { 0x49434500, 0xffffff00, "ICEnsemble",         NULL,   NULL },
76 { 0x49544500, 0xffffff00, "ITE Tech.Inc",       NULL,   NULL },
77 { 0x4e534300, 0xffffff00, "National Semiconductor", NULL, NULL },
78 { 0x50534300, 0xffffff00, "Philips",            NULL,   NULL },
79 { 0x53494c00, 0xffffff00, "Silicon Laboratory", NULL,   NULL },
80 { 0x54524100, 0xffffff00, "TriTech",            NULL,   NULL },
81 { 0x54584e00, 0xffffff00, "Texas Instruments",  NULL,   NULL },
82 { 0x56494100, 0xffffff00, "VIA Technologies",   NULL,   NULL },
83 { 0x57454300, 0xffffff00, "Winbond",            NULL,   NULL },
84 { 0x574d4c00, 0xffffff00, "Wolfson",            NULL,   NULL },
85 { 0x594d4800, 0xffffff00, "Yamaha",             NULL,   NULL },
86 { 0x83847600, 0xffffff00, "SigmaTel",           NULL,   NULL },
87 { 0,          0,          NULL,                 NULL,   NULL }
88 };
89
90 static const struct ac97_codec_id snd_ac97_codec_ids[] = {
91 { 0x414b4d00, 0xffffffff, "AK4540",             NULL,           NULL },
92 { 0x414b4d01, 0xffffffff, "AK4542",             NULL,           NULL },
93 { 0x414b4d02, 0xffffffff, "AK4543",             NULL,           NULL },
94 { 0x414b4d06, 0xffffffff, "AK4544A",            NULL,           NULL },
95 { 0x414b4d07, 0xffffffff, "AK4545",             NULL,           NULL },
96 { 0x41445303, 0xffffffff, "AD1819",             patch_ad1819,   NULL },
97 { 0x41445340, 0xffffffff, "AD1881",             patch_ad1881,   NULL },
98 { 0x41445348, 0xffffffff, "AD1881A",            patch_ad1881,   NULL },
99 { 0x41445360, 0xffffffff, "AD1885",             patch_ad1885,   NULL },
100 { 0x41445361, 0xffffffff, "AD1886",             patch_ad1886,   NULL },
101 { 0x41445362, 0xffffffff, "AD1887",             patch_ad1881,   NULL },
102 { 0x41445363, 0xffffffff, "AD1886A",            patch_ad1881,   NULL },
103 { 0x41445368, 0xffffffff, "AD1888",             patch_ad1888,   NULL },
104 { 0x41445370, 0xffffffff, "AD1980",             patch_ad1980,   NULL },
105 { 0x41445372, 0xffffffff, "AD1981A",            patch_ad1981a,  NULL },
106 { 0x41445374, 0xffffffff, "AD1981B",            patch_ad1981b,  NULL },
107 { 0x41445375, 0xffffffff, "AD1985",             patch_ad1985,   NULL },
108 { 0x41445378, 0xffffffff, "AD1986",             patch_ad1985,   NULL },
109 { 0x414c4300, 0xffffff00, "ALC100,100P",        NULL,           NULL },
110 { 0x414c4710, 0xfffffff0, "ALC200,200P",        NULL,           NULL },
111 { 0x414c4721, 0xffffffff, "ALC650D",            NULL,   NULL }, /* already patched */
112 { 0x414c4722, 0xffffffff, "ALC650E",            NULL,   NULL }, /* already patched */
113 { 0x414c4723, 0xffffffff, "ALC650F",            NULL,   NULL }, /* already patched */
114 { 0x414c4720, 0xfffffff0, "ALC650",             patch_alc650,   NULL },
115 { 0x414c4760, 0xfffffff0, "ALC655",             patch_alc655,   NULL },
116 { 0x414c4781, 0xffffffff, "ALC658D",            NULL,   NULL }, /* already patched */
117 { 0x414c4780, 0xfffffff0, "ALC658",             patch_alc655,   NULL },
118 { 0x414c4790, 0xfffffff0, "ALC850",             patch_alc850,   NULL },
119 { 0x414c4730, 0xffffffff, "ALC101",             NULL,           NULL },
120 { 0x414c4740, 0xfffffff0, "ALC202",             NULL,           NULL },
121 { 0x414c4750, 0xfffffff0, "ALC250",             NULL,           NULL },
122 { 0x414c4770, 0xfffffff0, "ALC203",             NULL,           NULL },
123 { 0x434d4941, 0xffffffff, "CMI9738",            patch_cm9738,   NULL },
124 { 0x434d4961, 0xffffffff, "CMI9739",            patch_cm9739,   NULL },
125 { 0x434d4969, 0xffffffff, "CMI9780",            patch_cm9780,   NULL },
126 { 0x434d4978, 0xffffffff, "CMI9761",            patch_cm9761,   NULL },
127 { 0x434d4982, 0xffffffff, "CMI9761",            patch_cm9761,   NULL },
128 { 0x434d4983, 0xffffffff, "CMI9761",            patch_cm9761,   NULL },
129 { 0x43525900, 0xfffffff8, "CS4297",             NULL,           NULL },
130 { 0x43525910, 0xfffffff8, "CS4297A",            patch_cirrus_spdif,     NULL },
131 { 0x43525920, 0xfffffff8, "CS4298",             patch_cirrus_spdif,             NULL },
132 { 0x43525928, 0xfffffff8, "CS4294",             NULL,           NULL },
133 { 0x43525930, 0xfffffff8, "CS4299",             patch_cirrus_cs4299,    NULL },
134 { 0x43525948, 0xfffffff8, "CS4201",             NULL,           NULL },
135 { 0x43525958, 0xfffffff8, "CS4205",             patch_cirrus_spdif,     NULL },
136 { 0x43525960, 0xfffffff8, "CS4291",             NULL,           NULL },
137 { 0x43525970, 0xfffffff8, "CS4202",             NULL,           NULL },
138 { 0x43585421, 0xffffffff, "HSD11246",           NULL,           NULL }, // SmartMC II
139 { 0x43585428, 0xfffffff8, "Cx20468",            patch_conexant, NULL }, // SmartAMC fixme: the mask might be different
140 { 0x44543031, 0xfffffff0, "DT0398",             NULL,           NULL },
141 { 0x454d4328, 0xffffffff, "EM28028",            NULL,           NULL },  // same as TR28028?
142 { 0x45838308, 0xffffffff, "ESS1988",            NULL,           NULL },
143 { 0x48525300, 0xffffff00, "HMP9701",            NULL,           NULL },
144 { 0x49434501, 0xffffffff, "ICE1230",            NULL,           NULL },
145 { 0x49434511, 0xffffffff, "ICE1232",            NULL,           NULL }, // alias VIA VT1611A?
146 { 0x49434514, 0xffffffff, "ICE1232A",           NULL,           NULL },
147 { 0x49434551, 0xffffffff, "VT1616",             patch_vt1616,   NULL }, 
148 { 0x49434552, 0xffffffff, "VT1616i",            patch_vt1616,   NULL }, // VT1616 compatible (chipset integrated)
149 { 0x49544520, 0xffffffff, "IT2226E",            NULL,           NULL },
150 { 0x49544561, 0xffffffff, "IT2646E",            patch_it2646,   NULL },
151 { 0x4e534300, 0xffffffff, "LM4540,43,45,46,48", NULL,           NULL }, // only guess --jk
152 { 0x4e534331, 0xffffffff, "LM4549",             NULL,           NULL },
153 { 0x4e534350, 0xffffffff, "LM4550",             NULL,           NULL },
154 { 0x50534304, 0xffffffff, "UCB1400",            NULL,           NULL },
155 { 0x53494c20, 0xffffffe0, "Si3036,8",           mpatch_si3036,  mpatch_si3036, AC97_MODEM_PATCH },
156 { 0x54524102, 0xffffffff, "TR28022",            NULL,           NULL },
157 { 0x54524106, 0xffffffff, "TR28026",            NULL,           NULL },
158 { 0x54524108, 0xffffffff, "TR28028",            patch_tritech_tr28028,  NULL }, // added by xin jin [07/09/99]
159 { 0x54524123, 0xffffffff, "TR28602",            NULL,           NULL }, // only guess --jk [TR28023 = eMicro EM28023 (new CT1297)]
160 { 0x54584e20, 0xffffffff, "TLC320AD9xC",        NULL,           NULL },
161 { 0x56494161, 0xffffffff, "VIA1612A",           NULL,           NULL }, // modified ICE1232 with S/PDIF
162 { 0x56494170, 0xffffffff, "VIA1617A",           patch_vt1617a,  NULL }, // modified VT1616 with S/PDIF
163 { 0x57454301, 0xffffffff, "W83971D",            NULL,           NULL },
164 { 0x574d4c00, 0xffffffff, "WM9701A",            NULL,           NULL },
165 { 0x574d4C03, 0xffffffff, "WM9703,WM9707,WM9708,WM9717", patch_wolfson03, NULL},
166 { 0x574d4C04, 0xffffffff, "WM9704M,WM9704Q",    patch_wolfson04, NULL},
167 { 0x574d4C05, 0xffffffff, "WM9705,WM9710",      patch_wolfson05, NULL},
168 { 0x574d4C09, 0xffffffff, "WM9709",             NULL,           NULL},
169 { 0x574d4C12, 0xffffffff, "WM9711,WM9712",      patch_wolfson11, NULL},
170 { 0x574d4c13, 0xffffffff, "WM9713,WM9714",      patch_wolfson13, NULL, AC97_DEFAULT_POWER_OFF},
171 { 0x594d4800, 0xffffffff, "YMF743",             NULL,           NULL },
172 { 0x594d4802, 0xffffffff, "YMF752",             NULL,           NULL },
173 { 0x594d4803, 0xffffffff, "YMF753",             patch_yamaha_ymf753,    NULL },
174 { 0x83847600, 0xffffffff, "STAC9700,83,84",     patch_sigmatel_stac9700,        NULL },
175 { 0x83847604, 0xffffffff, "STAC9701,3,4,5",     NULL,           NULL },
176 { 0x83847605, 0xffffffff, "STAC9704",           NULL,           NULL },
177 { 0x83847608, 0xffffffff, "STAC9708,11",        patch_sigmatel_stac9708,        NULL },
178 { 0x83847609, 0xffffffff, "STAC9721,23",        patch_sigmatel_stac9721,        NULL },
179 { 0x83847644, 0xffffffff, "STAC9744",           patch_sigmatel_stac9744,        NULL },
180 { 0x83847650, 0xffffffff, "STAC9750,51",        NULL,           NULL }, // patch?
181 { 0x83847652, 0xffffffff, "STAC9752,53",        NULL,           NULL }, // patch?
182 { 0x83847656, 0xffffffff, "STAC9756,57",        patch_sigmatel_stac9756,        NULL },
183 { 0x83847658, 0xffffffff, "STAC9758,59",        patch_sigmatel_stac9758,        NULL },
184 { 0x83847666, 0xffffffff, "STAC9766,67",        NULL,           NULL }, // patch?
185 { 0,          0,          NULL,                 NULL,           NULL }
186 };
187
188
189 /*
190  *  I/O routines
191  */
192
193 static int snd_ac97_valid_reg(struct snd_ac97 *ac97, unsigned short reg)
194 {
195         if (ac97->limited_regs && ! test_bit(reg, ac97->reg_accessed))
196                 return 0;
197
198         /* filter some registers for buggy codecs */
199         switch (ac97->id) {
200         case AC97_ID_AK4540:
201         case AC97_ID_AK4542:
202                 if (reg <= 0x1c || reg == 0x20 || reg == 0x26 || reg >= 0x7c)
203                         return 1;
204                 return 0;
205         case AC97_ID_AD1819:    /* AD1819 */
206         case AC97_ID_AD1881:    /* AD1881 */
207         case AC97_ID_AD1881A:   /* AD1881A */
208                 if (reg >= 0x3a && reg <= 0x6e) /* 0x59 */
209                         return 0;
210                 return 1;
211         case AC97_ID_AD1885:    /* AD1885 */
212         case AC97_ID_AD1886:    /* AD1886 */
213         case AC97_ID_AD1886A:   /* AD1886A - !!verify!! --jk */
214         case AC97_ID_AD1887:    /* AD1887 - !!verify!! --jk */
215                 if (reg == 0x5a)
216                         return 1;
217                 if (reg >= 0x3c && reg <= 0x6e) /* 0x59 */
218                         return 0;
219                 return 1;
220         case AC97_ID_STAC9700:
221         case AC97_ID_STAC9704:
222         case AC97_ID_STAC9705:
223         case AC97_ID_STAC9708:
224         case AC97_ID_STAC9721:
225         case AC97_ID_STAC9744:
226         case AC97_ID_STAC9756:
227                 if (reg <= 0x3a || reg >= 0x5a)
228                         return 1;
229                 return 0;
230         }
231         return 1;
232 }
233
234 /**
235  * snd_ac97_write - write a value on the given register
236  * @ac97: the ac97 instance
237  * @reg: the register to change
238  * @value: the value to set
239  *
240  * Writes a value on the given register.  This will invoke the write
241  * callback directly after the register check.
242  * This function doesn't change the register cache unlike
243  * #snd_ca97_write_cache(), so use this only when you don't want to
244  * reflect the change to the suspend/resume state.
245  */
246 void snd_ac97_write(struct snd_ac97 *ac97, unsigned short reg, unsigned short value)
247 {
248         if (!snd_ac97_valid_reg(ac97, reg))
249                 return;
250         if ((ac97->id & 0xffffff00) == AC97_ID_ALC100) {
251                 /* Fix H/W bug of ALC100/100P */
252                 if (reg == AC97_MASTER || reg == AC97_HEADPHONE)
253                         ac97->bus->ops->write(ac97, AC97_RESET, 0);     /* reset audio codec */
254         }
255         ac97->bus->ops->write(ac97, reg, value);
256 }
257
258 /**
259  * snd_ac97_read - read a value from the given register
260  * 
261  * @ac97: the ac97 instance
262  * @reg: the register to read
263  *
264  * Reads a value from the given register.  This will invoke the read
265  * callback directly after the register check.
266  *
267  * Returns the read value.
268  */
269 unsigned short snd_ac97_read(struct snd_ac97 *ac97, unsigned short reg)
270 {
271         if (!snd_ac97_valid_reg(ac97, reg))
272                 return 0;
273         return ac97->bus->ops->read(ac97, reg);
274 }
275
276 /* read a register - return the cached value if already read */
277 static inline unsigned short snd_ac97_read_cache(struct snd_ac97 *ac97, unsigned short reg)
278 {
279         if (! test_bit(reg, ac97->reg_accessed)) {
280                 ac97->regs[reg] = ac97->bus->ops->read(ac97, reg);
281                 // set_bit(reg, ac97->reg_accessed);
282         }
283         return ac97->regs[reg];
284 }
285
286 /**
287  * snd_ac97_write_cache - write a value on the given register and update the cache
288  * @ac97: the ac97 instance
289  * @reg: the register to change
290  * @value: the value to set
291  *
292  * Writes a value on the given register and updates the register
293  * cache.  The cached values are used for the cached-read and the
294  * suspend/resume.
295  */
296 void snd_ac97_write_cache(struct snd_ac97 *ac97, unsigned short reg, unsigned short value)
297 {
298         if (!snd_ac97_valid_reg(ac97, reg))
299                 return;
300         mutex_lock(&ac97->reg_mutex);
301         ac97->regs[reg] = value;
302         ac97->bus->ops->write(ac97, reg, value);
303         set_bit(reg, ac97->reg_accessed);
304         mutex_unlock(&ac97->reg_mutex);
305 }
306
307 /**
308  * snd_ac97_update - update the value on the given register
309  * @ac97: the ac97 instance
310  * @reg: the register to change
311  * @value: the value to set
312  *
313  * Compares the value with the register cache and updates the value
314  * only when the value is changed.
315  *
316  * Returns 1 if the value is changed, 0 if no change, or a negative
317  * code on failure.
318  */
319 int snd_ac97_update(struct snd_ac97 *ac97, unsigned short reg, unsigned short value)
320 {
321         int change;
322
323         if (!snd_ac97_valid_reg(ac97, reg))
324                 return -EINVAL;
325         mutex_lock(&ac97->reg_mutex);
326         change = ac97->regs[reg] != value;
327         if (change) {
328                 ac97->regs[reg] = value;
329                 ac97->bus->ops->write(ac97, reg, value);
330         }
331         set_bit(reg, ac97->reg_accessed);
332         mutex_unlock(&ac97->reg_mutex);
333         return change;
334 }
335
336 /**
337  * snd_ac97_update_bits - update the bits on the given register
338  * @ac97: the ac97 instance
339  * @reg: the register to change
340  * @mask: the bit-mask to change
341  * @value: the value to set
342  *
343  * Updates the masked-bits on the given register only when the value
344  * is changed.
345  *
346  * Returns 1 if the bits are changed, 0 if no change, or a negative
347  * code on failure.
348  */
349 int snd_ac97_update_bits(struct snd_ac97 *ac97, unsigned short reg, unsigned short mask, unsigned short value)
350 {
351         int change;
352
353         if (!snd_ac97_valid_reg(ac97, reg))
354                 return -EINVAL;
355         mutex_lock(&ac97->reg_mutex);
356         change = snd_ac97_update_bits_nolock(ac97, reg, mask, value);
357         mutex_unlock(&ac97->reg_mutex);
358         return change;
359 }
360
361 /* no lock version - see snd_ac97_updat_bits() */
362 int snd_ac97_update_bits_nolock(struct snd_ac97 *ac97, unsigned short reg,
363                                 unsigned short mask, unsigned short value)
364 {
365         int change;
366         unsigned short old, new;
367
368         old = snd_ac97_read_cache(ac97, reg);
369         new = (old & ~mask) | value;
370         change = old != new;
371         if (change) {
372                 ac97->regs[reg] = new;
373                 ac97->bus->ops->write(ac97, reg, new);
374         }
375         set_bit(reg, ac97->reg_accessed);
376         return change;
377 }
378
379 static int snd_ac97_ad18xx_update_pcm_bits(struct snd_ac97 *ac97, int codec, unsigned short mask, unsigned short value)
380 {
381         int change;
382         unsigned short old, new, cfg;
383
384         mutex_lock(&ac97->page_mutex);
385         old = ac97->spec.ad18xx.pcmreg[codec];
386         new = (old & ~mask) | value;
387         change = old != new;
388         if (change) {
389                 mutex_lock(&ac97->reg_mutex);
390                 cfg = snd_ac97_read_cache(ac97, AC97_AD_SERIAL_CFG);
391                 ac97->spec.ad18xx.pcmreg[codec] = new;
392                 /* select single codec */
393                 ac97->bus->ops->write(ac97, AC97_AD_SERIAL_CFG,
394                                  (cfg & ~0x7000) |
395                                  ac97->spec.ad18xx.unchained[codec] | ac97->spec.ad18xx.chained[codec]);
396                 /* update PCM bits */
397                 ac97->bus->ops->write(ac97, AC97_PCM, new);
398                 /* select all codecs */
399                 ac97->bus->ops->write(ac97, AC97_AD_SERIAL_CFG,
400                                  cfg | 0x7000);
401                 mutex_unlock(&ac97->reg_mutex);
402         }
403         mutex_unlock(&ac97->page_mutex);
404         return change;
405 }
406
407 /*
408  * Controls
409  */
410
411 int snd_ac97_info_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
412 {
413         struct ac97_enum *e = (struct ac97_enum *)kcontrol->private_value;
414         
415         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_ENUMERATED;
416         uinfo->count = e->shift_l == e->shift_r ? 1 : 2;
417         uinfo->value.enumerated.items = e->mask;
418         
419         if (uinfo->value.enumerated.item > e->mask - 1)
420                 uinfo->value.enumerated.item = e->mask - 1;
421         strcpy(uinfo->value.enumerated.name, e->texts[uinfo->value.enumerated.item]);
422         return 0;
423 }
424
425 int snd_ac97_get_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
426 {
427         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
428         struct ac97_enum *e = (struct ac97_enum *)kcontrol->private_value;
429         unsigned short val, bitmask;
430         
431         for (bitmask = 1; bitmask < e->mask; bitmask <<= 1)
432                 ;
433         val = snd_ac97_read_cache(ac97, e->reg);
434         ucontrol->value.enumerated.item[0] = (val >> e->shift_l) & (bitmask - 1);
435         if (e->shift_l != e->shift_r)
436                 ucontrol->value.enumerated.item[1] = (val >> e->shift_r) & (bitmask - 1);
437
438         return 0;
439 }
440
441 int snd_ac97_put_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
442 {
443         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
444         struct ac97_enum *e = (struct ac97_enum *)kcontrol->private_value;
445         unsigned short val;
446         unsigned short mask, bitmask;
447         
448         for (bitmask = 1; bitmask < e->mask; bitmask <<= 1)
449                 ;
450         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] > e->mask - 1)
451                 return -EINVAL;
452         val = ucontrol->value.enumerated.item[0] << e->shift_l;
453         mask = (bitmask - 1) << e->shift_l;
454         if (e->shift_l != e->shift_r) {
455                 if (ucontrol->value.enumerated.item[1] > e->mask - 1)
456                         return -EINVAL;
457                 val |= ucontrol->value.enumerated.item[1] << e->shift_r;
458                 mask |= (bitmask - 1) << e->shift_r;
459         }
460         return snd_ac97_update_bits(ac97, e->reg, mask, val);
461 }
462
463 /* save/restore ac97 v2.3 paging */
464 static int snd_ac97_page_save(struct snd_ac97 *ac97, int reg, struct snd_kcontrol *kcontrol)
465 {
466         int page_save = -1;
467         if ((kcontrol->private_value & (1<<25)) &&
468             (ac97->ext_id & AC97_EI_REV_MASK) >= AC97_EI_REV_23 &&
469             (reg >= 0x60 && reg < 0x70)) {
470                 unsigned short page = (kcontrol->private_value >> 26) & 0x0f;
471                 mutex_lock(&ac97->page_mutex); /* lock paging */
472                 page_save = snd_ac97_read(ac97, AC97_INT_PAGING) & AC97_PAGE_MASK;
473                 snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_INT_PAGING, AC97_PAGE_MASK, page);
474         }
475         return page_save;
476 }
477
478 static void snd_ac97_page_restore(struct snd_ac97 *ac97, int page_save)
479 {
480         if (page_save >= 0) {
481                 snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_INT_PAGING, AC97_PAGE_MASK, page_save);
482                 mutex_unlock(&ac97->page_mutex); /* unlock paging */
483         }
484 }
485
486 /* volume and switch controls */
487 int snd_ac97_info_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
488 {
489         int mask = (kcontrol->private_value >> 16) & 0xff;
490         int shift = (kcontrol->private_value >> 8) & 0x0f;
491         int rshift = (kcontrol->private_value >> 12) & 0x0f;
492
493         uinfo->type = mask == 1 ? SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN : SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
494         uinfo->count = shift == rshift ? 1 : 2;
495         uinfo->value.integer.min = 0;
496         uinfo->value.integer.max = mask;
497         return 0;
498 }
499
500 int snd_ac97_get_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
501 {
502         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
503         int reg = kcontrol->private_value & 0xff;
504         int shift = (kcontrol->private_value >> 8) & 0x0f;
505         int rshift = (kcontrol->private_value >> 12) & 0x0f;
506         int mask = (kcontrol->private_value >> 16) & 0xff;
507         int invert = (kcontrol->private_value >> 24) & 0x01;
508         int page_save;
509
510         page_save = snd_ac97_page_save(ac97, reg, kcontrol);
511         ucontrol->value.integer.value[0] = (snd_ac97_read_cache(ac97, reg) >> shift) & mask;
512         if (shift != rshift)
513                 ucontrol->value.integer.value[1] = (snd_ac97_read_cache(ac97, reg) >> rshift) & mask;
514         if (invert) {
515                 ucontrol->value.integer.value[0] = mask - ucontrol->value.integer.value[0];
516                 if (shift != rshift)
517                         ucontrol->value.integer.value[1] = mask - ucontrol->value.integer.value[1];
518         }
519         snd_ac97_page_restore(ac97, page_save);
520         return 0;
521 }
522
523 int snd_ac97_put_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
524 {
525         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
526         int reg = kcontrol->private_value & 0xff;
527         int shift = (kcontrol->private_value >> 8) & 0x0f;
528         int rshift = (kcontrol->private_value >> 12) & 0x0f;
529         int mask = (kcontrol->private_value >> 16) & 0xff;
530         int invert = (kcontrol->private_value >> 24) & 0x01;
531         int err, page_save;
532         unsigned short val, val2, val_mask;
533         
534         page_save = snd_ac97_page_save(ac97, reg, kcontrol);
535         val = (ucontrol->value.integer.value[0] & mask);
536         if (invert)
537                 val = mask - val;
538         val_mask = mask << shift;
539         val = val << shift;
540         if (shift != rshift) {
541                 val2 = (ucontrol->value.integer.value[1] & mask);
542                 if (invert)
543                         val2 = mask - val2;
544                 val_mask |= mask << rshift;
545                 val |= val2 << rshift;
546         }
547         err = snd_ac97_update_bits(ac97, reg, val_mask, val);
548         snd_ac97_page_restore(ac97, page_save);
549         return err;
550 }
551
552 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_master_mono[2] = {
553 AC97_SINGLE("Master Mono Playback Switch", AC97_MASTER_MONO, 15, 1, 1),
554 AC97_SINGLE("Master Mono Playback Volume", AC97_MASTER_MONO, 0, 31, 1)
555 };
556
557 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_tone[2] = {
558 AC97_SINGLE("Tone Control - Bass", AC97_MASTER_TONE, 8, 15, 1),
559 AC97_SINGLE("Tone Control - Treble", AC97_MASTER_TONE, 0, 15, 1)
560 };
561
562 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_pc_beep[2] = {
563 AC97_SINGLE("PC Speaker Playback Switch", AC97_PC_BEEP, 15, 1, 1),
564 AC97_SINGLE("PC Speaker Playback Volume", AC97_PC_BEEP, 1, 15, 1)
565 };
566
567 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_mic_boost =
568         AC97_SINGLE("Mic Boost (+20dB)", AC97_MIC, 6, 1, 0);
569
570
571 static const char* std_rec_sel[] = {"Mic", "CD", "Video", "Aux", "Line", "Mix", "Mix Mono", "Phone"};
572 static const char* std_3d_path[] = {"pre 3D", "post 3D"};
573 static const char* std_mix[] = {"Mix", "Mic"};
574 static const char* std_mic[] = {"Mic1", "Mic2"};
575
576 static const struct ac97_enum std_enum[] = {
577 AC97_ENUM_DOUBLE(AC97_REC_SEL, 8, 0, 8, std_rec_sel),
578 AC97_ENUM_SINGLE(AC97_GENERAL_PURPOSE, 15, 2, std_3d_path),
579 AC97_ENUM_SINGLE(AC97_GENERAL_PURPOSE, 9, 2, std_mix),
580 AC97_ENUM_SINGLE(AC97_GENERAL_PURPOSE, 8, 2, std_mic),
581 };
582
583 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_control_capture_src = 
584 AC97_ENUM("Capture Source", std_enum[0]); 
585
586 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_control_capture_vol =
587 AC97_DOUBLE("Capture Volume", AC97_REC_GAIN, 8, 0, 15, 0);
588
589 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_mic_capture[2] = {
590 AC97_SINGLE("Mic Capture Switch", AC97_REC_GAIN_MIC, 15, 1, 1),
591 AC97_SINGLE("Mic Capture Volume", AC97_REC_GAIN_MIC, 0, 15, 0)
592 };
593
594 enum {
595         AC97_GENERAL_PCM_OUT = 0,
596         AC97_GENERAL_STEREO_ENHANCEMENT,
597         AC97_GENERAL_3D,
598         AC97_GENERAL_LOUDNESS,
599         AC97_GENERAL_MONO,
600         AC97_GENERAL_MIC,
601         AC97_GENERAL_LOOPBACK
602 };
603
604 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_general[7] = {
605 AC97_ENUM("PCM Out Path & Mute", std_enum[1]),
606 AC97_SINGLE("Simulated Stereo Enhancement", AC97_GENERAL_PURPOSE, 14, 1, 0),
607 AC97_SINGLE("3D Control - Switch", AC97_GENERAL_PURPOSE, 13, 1, 0),
608 AC97_SINGLE("Loudness (bass boost)", AC97_GENERAL_PURPOSE, 12, 1, 0),
609 AC97_ENUM("Mono Output Select", std_enum[2]),
610 AC97_ENUM("Mic Select", std_enum[3]),
611 AC97_SINGLE("ADC/DAC Loopback", AC97_GENERAL_PURPOSE, 7, 1, 0)
612 };
613
614 const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_3d[2] = {
615 AC97_SINGLE("3D Control - Center", AC97_3D_CONTROL, 8, 15, 0),
616 AC97_SINGLE("3D Control - Depth", AC97_3D_CONTROL, 0, 15, 0)
617 };
618
619 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_center[2] = {
620 AC97_SINGLE("Center Playback Switch", AC97_CENTER_LFE_MASTER, 7, 1, 1),
621 AC97_SINGLE("Center Playback Volume", AC97_CENTER_LFE_MASTER, 0, 31, 1)
622 };
623
624 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_lfe[2] = {
625 AC97_SINGLE("LFE Playback Switch", AC97_CENTER_LFE_MASTER, 15, 1, 1),
626 AC97_SINGLE("LFE Playback Volume", AC97_CENTER_LFE_MASTER, 8, 31, 1)
627 };
628
629 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_control_eapd =
630 AC97_SINGLE("External Amplifier", AC97_POWERDOWN, 15, 1, 1);
631
632 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_modem_switches[2] = {
633 AC97_SINGLE("Off-hook Switch", AC97_GPIO_STATUS, 0, 1, 0),
634 AC97_SINGLE("Caller ID Switch", AC97_GPIO_STATUS, 2, 1, 0)
635 };
636
637 /* change the existing EAPD control as inverted */
638 static void set_inv_eapd(struct snd_ac97 *ac97, struct snd_kcontrol *kctl)
639 {
640         kctl->private_value = AC97_SINGLE_VALUE(AC97_POWERDOWN, 15, 1, 0);
641         snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_POWERDOWN, (1<<15), (1<<15)); /* EAPD up */
642         ac97->scaps |= AC97_SCAP_INV_EAPD;
643 }
644
645 static int snd_ac97_spdif_mask_info(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
646 {
647         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_IEC958;
648         uinfo->count = 1;
649         return 0;
650 }
651                         
652 static int snd_ac97_spdif_cmask_get(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
653 {
654         ucontrol->value.iec958.status[0] = IEC958_AES0_PROFESSIONAL |
655                                            IEC958_AES0_NONAUDIO |
656                                            IEC958_AES0_CON_EMPHASIS_5015 |
657                                            IEC958_AES0_CON_NOT_COPYRIGHT;
658         ucontrol->value.iec958.status[1] = IEC958_AES1_CON_CATEGORY |
659                                            IEC958_AES1_CON_ORIGINAL;
660         ucontrol->value.iec958.status[3] = IEC958_AES3_CON_FS;
661         return 0;
662 }
663                         
664 static int snd_ac97_spdif_pmask_get(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
665 {
666         /* FIXME: AC'97 spec doesn't say which bits are used for what */
667         ucontrol->value.iec958.status[0] = IEC958_AES0_PROFESSIONAL |
668                                            IEC958_AES0_NONAUDIO |
669                                            IEC958_AES0_PRO_FS |
670                                            IEC958_AES0_PRO_EMPHASIS_5015;
671         return 0;
672 }
673
674 static int snd_ac97_spdif_default_get(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
675 {
676         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
677
678         mutex_lock(&ac97->reg_mutex);
679         ucontrol->value.iec958.status[0] = ac97->spdif_status & 0xff;
680         ucontrol->value.iec958.status[1] = (ac97->spdif_status >> 8) & 0xff;
681         ucontrol->value.iec958.status[2] = (ac97->spdif_status >> 16) & 0xff;
682         ucontrol->value.iec958.status[3] = (ac97->spdif_status >> 24) & 0xff;
683         mutex_unlock(&ac97->reg_mutex);
684         return 0;
685 }
686                         
687 static int snd_ac97_spdif_default_put(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
688 {
689         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
690         unsigned int new = 0;
691         unsigned short val = 0;
692         int change;
693
694         new = val = ucontrol->value.iec958.status[0] & (IEC958_AES0_PROFESSIONAL|IEC958_AES0_NONAUDIO);
695         if (ucontrol->value.iec958.status[0] & IEC958_AES0_PROFESSIONAL) {
696                 new |= ucontrol->value.iec958.status[0] & (IEC958_AES0_PRO_FS|IEC958_AES0_PRO_EMPHASIS_5015);
697                 switch (new & IEC958_AES0_PRO_FS) {
698                 case IEC958_AES0_PRO_FS_44100: val |= 0<<12; break;
699                 case IEC958_AES0_PRO_FS_48000: val |= 2<<12; break;
700                 case IEC958_AES0_PRO_FS_32000: val |= 3<<12; break;
701                 default:                       val |= 1<<12; break;
702                 }
703                 if ((new & IEC958_AES0_PRO_EMPHASIS) == IEC958_AES0_PRO_EMPHASIS_5015)
704                         val |= 1<<3;
705         } else {
706                 new |= ucontrol->value.iec958.status[0] & (IEC958_AES0_CON_EMPHASIS_5015|IEC958_AES0_CON_NOT_COPYRIGHT);
707                 new |= ((ucontrol->value.iec958.status[1] & (IEC958_AES1_CON_CATEGORY|IEC958_AES1_CON_ORIGINAL)) << 8);
708                 new |= ((ucontrol->value.iec958.status[3] & IEC958_AES3_CON_FS) << 24);
709                 if ((new & IEC958_AES0_CON_EMPHASIS) == IEC958_AES0_CON_EMPHASIS_5015)
710                         val |= 1<<3;
711                 if (!(new & IEC958_AES0_CON_NOT_COPYRIGHT))
712                         val |= 1<<2;
713                 val |= ((new >> 8) & 0xff) << 4;        // category + original
714                 switch ((new >> 24) & 0xff) {
715                 case IEC958_AES3_CON_FS_44100: val |= 0<<12; break;
716                 case IEC958_AES3_CON_FS_48000: val |= 2<<12; break;
717                 case IEC958_AES3_CON_FS_32000: val |= 3<<12; break;
718                 default:                       val |= 1<<12; break;
719                 }
720         }
721
722         mutex_lock(&ac97->reg_mutex);
723         change = ac97->spdif_status != new;
724         ac97->spdif_status = new;
725
726         if (ac97->flags & AC97_CS_SPDIF) {
727                 int x = (val >> 12) & 0x03;
728                 switch (x) {
729                 case 0: x = 1; break;  // 44.1
730                 case 2: x = 0; break;  // 48.0
731                 default: x = 0; break; // illegal.
732                 }
733                 change |= snd_ac97_update_bits_nolock(ac97, AC97_CSR_SPDIF, 0x3fff, ((val & 0xcfff) | (x << 12)));
734         } else if (ac97->flags & AC97_CX_SPDIF) {
735                 int v;
736                 v = new & (IEC958_AES0_CON_EMPHASIS_5015|IEC958_AES0_CON_NOT_COPYRIGHT) ? 0 : AC97_CXR_COPYRGT;
737                 v |= new & IEC958_AES0_NONAUDIO ? AC97_CXR_SPDIF_AC3 : AC97_CXR_SPDIF_PCM;
738                 change |= snd_ac97_update_bits_nolock(ac97, AC97_CXR_AUDIO_MISC, 
739                                                       AC97_CXR_SPDIF_MASK | AC97_CXR_COPYRGT,
740                                                       v);
741         } else {
742                 unsigned short extst = snd_ac97_read_cache(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS);
743                 snd_ac97_update_bits_nolock(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS, AC97_EA_SPDIF, 0); /* turn off */
744
745                 change |= snd_ac97_update_bits_nolock(ac97, AC97_SPDIF, 0x3fff, val);
746                 if (extst & AC97_EA_SPDIF) {
747                         snd_ac97_update_bits_nolock(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS, AC97_EA_SPDIF, AC97_EA_SPDIF); /* turn on again */
748                 }
749         }
750         mutex_unlock(&ac97->reg_mutex);
751
752         return change;
753 }
754
755 static int snd_ac97_put_spsa(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
756 {
757         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
758         int reg = kcontrol->private_value & 0xff;
759         int shift = (kcontrol->private_value >> 8) & 0xff;
760         int mask = (kcontrol->private_value >> 16) & 0xff;
761         // int invert = (kcontrol->private_value >> 24) & 0xff;
762         unsigned short value, old, new;
763         int change;
764
765         value = (ucontrol->value.integer.value[0] & mask);
766
767         mutex_lock(&ac97->reg_mutex);
768         mask <<= shift;
769         value <<= shift;
770         old = snd_ac97_read_cache(ac97, reg);
771         new = (old & ~mask) | value;
772         change = old != new;
773
774         if (change) {
775                 unsigned short extst = snd_ac97_read_cache(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS);
776                 snd_ac97_update_bits_nolock(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS, AC97_EA_SPDIF, 0); /* turn off */
777                 change = snd_ac97_update_bits_nolock(ac97, reg, mask, value);
778                 if (extst & AC97_EA_SPDIF)
779                         snd_ac97_update_bits_nolock(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS, AC97_EA_SPDIF, AC97_EA_SPDIF); /* turn on again */
780         }
781         mutex_unlock(&ac97->reg_mutex);
782         return change;
783 }
784
785 const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_spdif[5] = {
786         {
787                 .access = SNDRV_CTL_ELEM_ACCESS_READ,
788                 .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
789                 .name = SNDRV_CTL_NAME_IEC958("",PLAYBACK,CON_MASK),
790                 .info = snd_ac97_spdif_mask_info,
791                 .get = snd_ac97_spdif_cmask_get,
792         },
793         {
794                 .access = SNDRV_CTL_ELEM_ACCESS_READ,
795                 .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
796                 .name = SNDRV_CTL_NAME_IEC958("",PLAYBACK,PRO_MASK),
797                 .info = snd_ac97_spdif_mask_info,
798                 .get = snd_ac97_spdif_pmask_get,
799         },
800         {
801                 .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
802                 .name = SNDRV_CTL_NAME_IEC958("",PLAYBACK,DEFAULT),
803                 .info = snd_ac97_spdif_mask_info,
804                 .get = snd_ac97_spdif_default_get,
805                 .put = snd_ac97_spdif_default_put,
806         },
807
808         AC97_SINGLE(SNDRV_CTL_NAME_IEC958("",PLAYBACK,SWITCH),AC97_EXTENDED_STATUS, 2, 1, 0),
809         {
810                 .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
811                 .name = SNDRV_CTL_NAME_IEC958("",PLAYBACK,NONE) "AC97-SPSA",
812                 .info = snd_ac97_info_volsw,
813                 .get = snd_ac97_get_volsw,
814                 .put = snd_ac97_put_spsa,
815                 .private_value = AC97_SINGLE_VALUE(AC97_EXTENDED_STATUS, 4, 3, 0)
816         },
817 };
818
819 #define AD18XX_PCM_BITS(xname, codec, lshift, rshift, mask) \
820 { .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER, .name = xname, .info = snd_ac97_ad18xx_pcm_info_bits, \
821   .get = snd_ac97_ad18xx_pcm_get_bits, .put = snd_ac97_ad18xx_pcm_put_bits, \
822   .private_value = (codec) | ((lshift) << 8) | ((rshift) << 12) | ((mask) << 16) }
823
824 static int snd_ac97_ad18xx_pcm_info_bits(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
825 {
826         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
827         int mask = (kcontrol->private_value >> 16) & 0x0f;
828         int lshift = (kcontrol->private_value >> 8) & 0x0f;
829         int rshift = (kcontrol->private_value >> 12) & 0x0f;
830
831         uinfo->type = mask == 1 ? SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN : SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
832         if (lshift != rshift && (ac97->flags & AC97_STEREO_MUTES))
833                 uinfo->count = 2;
834         else
835                 uinfo->count = 1;
836         uinfo->value.integer.min = 0;
837         uinfo->value.integer.max = mask;
838         return 0;
839 }
840
841 static int snd_ac97_ad18xx_pcm_get_bits(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
842 {
843         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
844         int codec = kcontrol->private_value & 3;
845         int lshift = (kcontrol->private_value >> 8) & 0x0f;
846         int rshift = (kcontrol->private_value >> 12) & 0x0f;
847         int mask = (kcontrol->private_value >> 16) & 0xff;
848         
849         ucontrol->value.integer.value[0] = mask - ((ac97->spec.ad18xx.pcmreg[codec] >> lshift) & mask);
850         if (lshift != rshift && (ac97->flags & AC97_STEREO_MUTES))
851                 ucontrol->value.integer.value[1] = mask - ((ac97->spec.ad18xx.pcmreg[codec] >> rshift) & mask);
852         return 0;
853 }
854
855 static int snd_ac97_ad18xx_pcm_put_bits(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
856 {
857         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
858         int codec = kcontrol->private_value & 3;
859         int lshift = (kcontrol->private_value >> 8) & 0x0f;
860         int rshift = (kcontrol->private_value >> 12) & 0x0f;
861         int mask = (kcontrol->private_value >> 16) & 0xff;
862         unsigned short val, valmask;
863         
864         val = (mask - (ucontrol->value.integer.value[0] & mask)) << lshift;
865         valmask = mask << lshift;
866         if (lshift != rshift && (ac97->flags & AC97_STEREO_MUTES)) {
867                 val |= (mask - (ucontrol->value.integer.value[1] & mask)) << rshift;
868                 valmask |= mask << rshift;
869         }
870         return snd_ac97_ad18xx_update_pcm_bits(ac97, codec, valmask, val);
871 }
872
873 #define AD18XX_PCM_VOLUME(xname, codec) \
874 { .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER, .name = xname, .info = snd_ac97_ad18xx_pcm_info_volume, \
875   .get = snd_ac97_ad18xx_pcm_get_volume, .put = snd_ac97_ad18xx_pcm_put_volume, \
876   .private_value = codec }
877
878 static int snd_ac97_ad18xx_pcm_info_volume(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
879 {
880         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
881         uinfo->count = 2;
882         uinfo->value.integer.min = 0;
883         uinfo->value.integer.max = 31;
884         return 0;
885 }
886
887 static int snd_ac97_ad18xx_pcm_get_volume(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
888 {
889         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
890         int codec = kcontrol->private_value & 3;
891         
892         mutex_lock(&ac97->page_mutex);
893         ucontrol->value.integer.value[0] = 31 - ((ac97->spec.ad18xx.pcmreg[codec] >> 0) & 31);
894         ucontrol->value.integer.value[1] = 31 - ((ac97->spec.ad18xx.pcmreg[codec] >> 8) & 31);
895         mutex_unlock(&ac97->page_mutex);
896         return 0;
897 }
898
899 static int snd_ac97_ad18xx_pcm_put_volume(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
900 {
901         struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
902         int codec = kcontrol->private_value & 3;
903         unsigned short val1, val2;
904         
905         val1 = 31 - (ucontrol->value.integer.value[0] & 31);
906         val2 = 31 - (ucontrol->value.integer.value[1] & 31);
907         return snd_ac97_ad18xx_update_pcm_bits(ac97, codec, 0x1f1f, (val1 << 8) | val2);
908 }
909
910 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_ad18xx_pcm[2] = {
911 AD18XX_PCM_BITS("PCM Playback Switch", 0, 15, 7, 1),
912 AD18XX_PCM_VOLUME("PCM Playback Volume", 0)
913 };
914
915 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_ad18xx_surround[2] = {
916 AD18XX_PCM_BITS("Surround Playback Switch", 1, 15, 7, 1),
917 AD18XX_PCM_VOLUME("Surround Playback Volume", 1)
918 };
919
920 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_ad18xx_center[2] = {
921 AD18XX_PCM_BITS("Center Playback Switch", 2, 15, 15, 1),
922 AD18XX_PCM_BITS("Center Playback Volume", 2, 8, 8, 31)
923 };
924
925 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_controls_ad18xx_lfe[2] = {
926 AD18XX_PCM_BITS("LFE Playback Switch", 2, 7, 7, 1),
927 AD18XX_PCM_BITS("LFE Playback Volume", 2, 0, 0, 31)
928 };
929
930 /*
931  *
932  */
933
934 static void snd_ac97_powerdown(struct snd_ac97 *ac97);
935
936 static int snd_ac97_bus_free(struct snd_ac97_bus *bus)
937 {
938         if (bus) {
939                 snd_ac97_bus_proc_done(bus);
940                 kfree(bus->pcms);
941                 if (bus->private_free)
942                         bus->private_free(bus);
943                 kfree(bus);
944         }
945         return 0;
946 }
947
948 static int snd_ac97_bus_dev_free(struct snd_device *device)
949 {
950         struct snd_ac97_bus *bus = device->device_data;
951         return snd_ac97_bus_free(bus);
952 }
953
954 static int snd_ac97_free(struct snd_ac97 *ac97)
955 {
956         if (ac97) {
957                 snd_ac97_proc_done(ac97);
958                 if (ac97->bus)
959                         ac97->bus->codec[ac97->num] = NULL;
960                 if (ac97->private_free)
961                         ac97->private_free(ac97);
962                 kfree(ac97);
963         }
964         return 0;
965 }
966
967 static int snd_ac97_dev_free(struct snd_device *device)
968 {
969         struct snd_ac97 *ac97 = device->device_data;
970         snd_ac97_powerdown(ac97); /* for avoiding click noises during shut down */
971         return snd_ac97_free(ac97);
972 }
973
974 static int snd_ac97_try_volume_mix(struct snd_ac97 * ac97, int reg)
975 {
976         unsigned short val, mask = 0x8000;
977
978         if (! snd_ac97_valid_reg(ac97, reg))
979                 return 0;
980
981         switch (reg) {
982         case AC97_MASTER_TONE:
983                 return ac97->caps & 0x04 ? 1 : 0;
984         case AC97_HEADPHONE:
985                 return ac97->caps & 0x10 ? 1 : 0;
986         case AC97_REC_GAIN_MIC:
987                 return ac97->caps & 0x01 ? 1 : 0;
988         case AC97_3D_CONTROL:
989                 if (ac97->caps & 0x7c00) {
990                         val = snd_ac97_read(ac97, reg);
991                         /* if nonzero - fixed and we can't set it */
992                         return val == 0;
993                 }
994                 return 0;
995         case AC97_CENTER_LFE_MASTER:    /* center */
996                 if ((ac97->ext_id & AC97_EI_CDAC) == 0)
997                         return 0;
998                 break;
999         case AC97_CENTER_LFE_MASTER+1:  /* lfe */
1000                 if ((ac97->ext_id & AC97_EI_LDAC) == 0)
1001                         return 0;
1002                 reg = AC97_CENTER_LFE_MASTER;
1003                 mask = 0x0080;
1004                 break;
1005         case AC97_SURROUND_MASTER:
1006                 if ((ac97->ext_id & AC97_EI_SDAC) == 0)
1007                         return 0;
1008                 break;
1009         }
1010
1011         if (ac97->limited_regs && test_bit(reg, ac97->reg_accessed))
1012                 return 1; /* allow without check */
1013
1014         val = snd_ac97_read(ac97, reg);
1015         if (!(val & mask)) {
1016                 /* nothing seems to be here - mute flag is not set */
1017                 /* try another test */
1018                 snd_ac97_write_cache(ac97, reg, val | mask);
1019                 val = snd_ac97_read(ac97, reg);
1020                 val = snd_ac97_read(ac97, reg);
1021                 if (!(val & mask))
1022                         return 0;       /* nothing here */
1023         }
1024         return 1;               /* success, useable */
1025 }
1026
1027 static void check_volume_resolution(struct snd_ac97 *ac97, int reg, unsigned char *lo_max, unsigned char *hi_max)
1028 {
1029         unsigned short cbit[3] = { 0x20, 0x10, 0x01 };
1030         unsigned char max[3] = { 63, 31, 15 };
1031         int i;
1032
1033         *lo_max = *hi_max = 0;
1034         for (i = 0 ; i < ARRAY_SIZE(cbit); i++) {
1035                 unsigned short val;
1036                 snd_ac97_write(ac97, reg, 0x8080 | cbit[i] | (cbit[i] << 8));
1037                 /* Do the read twice due to buffers on some ac97 codecs.
1038                  * e.g. The STAC9704 returns exactly what you wrote the the register
1039                  * if you read it immediately. This causes the detect routine to fail.
1040                  */
1041                 val = snd_ac97_read(ac97, reg);
1042                 val = snd_ac97_read(ac97, reg);
1043                 if (! *lo_max && (val & 0x7f) == cbit[i])
1044                         *lo_max = max[i];
1045                 if (! *hi_max && ((val >> 8) & 0x7f) == cbit[i])
1046                         *hi_max = max[i];
1047                 if (*lo_max && *hi_max)
1048                         break;
1049         }
1050 }
1051
1052 int snd_ac97_try_bit(struct snd_ac97 * ac97, int reg, int bit)
1053 {
1054         unsigned short mask, val, orig, res;
1055
1056         mask = 1 << bit;
1057         orig = snd_ac97_read(ac97, reg);
1058         val = orig ^ mask;
1059         snd_ac97_write(ac97, reg, val);
1060         res = snd_ac97_read(ac97, reg);
1061         snd_ac97_write_cache(ac97, reg, orig);
1062         return res == val;
1063 }
1064
1065 /* check the volume resolution of center/lfe */
1066 static void snd_ac97_change_volume_params2(struct snd_ac97 * ac97, int reg, int shift, unsigned char *max)
1067 {
1068         unsigned short val, val1;
1069
1070         *max = 63;
1071         val = 0x8080 | (0x20 << shift);
1072         snd_ac97_write(ac97, reg, val);
1073         val1 = snd_ac97_read(ac97, reg);
1074         if (val != val1) {
1075                 *max = 31;
1076         }
1077         /* reset volume to zero */
1078         snd_ac97_write_cache(ac97, reg, 0x8080);
1079 }
1080
1081 static inline int printable(unsigned int x)
1082 {
1083         x &= 0xff;
1084         if (x < ' ' || x >= 0x71) {
1085                 if (x <= 0x89)
1086                         return x - 0x71 + 'A';
1087                 return '?';
1088         }
1089         return x;
1090 }
1091
1092 struct snd_kcontrol *snd_ac97_cnew(const struct snd_kcontrol_new *_template, struct snd_ac97 * ac97)
1093 {
1094         struct snd_kcontrol_new template;
1095         memcpy(&template, _template, sizeof(template));
1096         template.index = ac97->num;
1097         return snd_ctl_new1(&template, ac97);
1098 }
1099
1100 /*
1101  * create mute switch(es) for normal stereo controls
1102  */
1103 static int snd_ac97_cmute_new_stereo(struct snd_card *card, char *name, int reg, int check_stereo, struct snd_ac97 *ac97)
1104 {
1105         struct snd_kcontrol *kctl;
1106         int err;
1107         unsigned short val, val1, mute_mask;
1108
1109         if (! snd_ac97_valid_reg(ac97, reg))
1110                 return 0;
1111
1112         mute_mask = 0x8000;
1113         val = snd_ac97_read(ac97, reg);
1114         if (check_stereo || (ac97->flags & AC97_STEREO_MUTES)) {
1115                 /* check whether both mute bits work */
1116                 val1 = val | 0x8080;
1117                 snd_ac97_write(ac97, reg, val1);
1118                 if (val1 == snd_ac97_read(ac97, reg))
1119                         mute_mask = 0x8080;
1120         }
1121         if (mute_mask == 0x8080) {
1122                 struct snd_kcontrol_new tmp = AC97_DOUBLE(name, reg, 15, 7, 1, 1);
1123                 tmp.index = ac97->num;
1124                 kctl = snd_ctl_new1(&tmp, ac97);
1125         } else {
1126                 struct snd_kcontrol_new tmp = AC97_SINGLE(name, reg, 15, 1, 1);
1127                 tmp.index = ac97->num;
1128                 kctl = snd_ctl_new1(&tmp, ac97);
1129         }
1130         err = snd_ctl_add(card, kctl);
1131         if (err < 0)
1132                 return err;
1133         /* mute as default */
1134         snd_ac97_write_cache(ac97, reg, val | mute_mask);
1135         return 0;
1136 }
1137
1138 /*
1139  * create a volume for normal stereo/mono controls
1140  */
1141 static int snd_ac97_cvol_new(struct snd_card *card, char *name, int reg, unsigned int lo_max,
1142                              unsigned int hi_max, struct snd_ac97 *ac97)
1143 {
1144         int err;
1145         struct snd_kcontrol *kctl;
1146
1147         if (! snd_ac97_valid_reg(ac97, reg))
1148                 return 0;
1149         if (hi_max) {
1150                 /* invert */
1151                 struct snd_kcontrol_new tmp = AC97_DOUBLE(name, reg, 8, 0, lo_max, 1);
1152                 tmp.index = ac97->num;
1153                 kctl = snd_ctl_new1(&tmp, ac97);
1154         } else {
1155                 /* invert */
1156                 struct snd_kcontrol_new tmp = AC97_SINGLE(name, reg, 0, lo_max, 1);
1157                 tmp.index = ac97->num;
1158                 kctl = snd_ctl_new1(&tmp, ac97);
1159         }
1160         err = snd_ctl_add(card, kctl);
1161         if (err < 0)
1162                 return err;
1163         snd_ac97_write_cache(ac97, reg,
1164                              (snd_ac97_read(ac97, reg) & 0x8080) |
1165                              lo_max | (hi_max << 8));
1166         return 0;
1167 }
1168
1169 /*
1170  * create a mute-switch and a volume for normal stereo/mono controls
1171  */
1172 static int snd_ac97_cmix_new_stereo(struct snd_card *card, const char *pfx, int reg, int check_stereo, struct snd_ac97 *ac97)
1173 {
1174         int err;
1175         char name[44];
1176         unsigned char lo_max, hi_max;
1177
1178         if (! snd_ac97_valid_reg(ac97, reg))
1179                 return 0;
1180
1181         if (snd_ac97_try_bit(ac97, reg, 15)) {
1182                 sprintf(name, "%s Switch", pfx);
1183                 if ((err = snd_ac97_cmute_new_stereo(card, name, reg, check_stereo, ac97)) < 0)
1184                         return err;
1185         }
1186         check_volume_resolution(ac97, reg, &lo_max, &hi_max);
1187         if (lo_max) {
1188                 sprintf(name, "%s Volume", pfx);
1189                 if ((err = snd_ac97_cvol_new(card, name, reg, lo_max, hi_max, ac97)) < 0)
1190                         return err;
1191         }
1192         return 0;
1193 }
1194
1195 #define snd_ac97_cmix_new(card, pfx, reg, ac97) snd_ac97_cmix_new_stereo(card, pfx, reg, 0, ac97)
1196 #define snd_ac97_cmute_new(card, name, reg, ac97)       snd_ac97_cmute_new_stereo(card, name, reg, 0, ac97)
1197
1198 static unsigned int snd_ac97_determine_spdif_rates(struct snd_ac97 *ac97);
1199
1200 static int snd_ac97_mixer_build(struct snd_ac97 * ac97)
1201 {
1202         struct snd_card *card = ac97->bus->card;
1203         struct snd_kcontrol *kctl;
1204         int err;
1205         unsigned int idx;
1206         unsigned char max;
1207
1208         /* build master controls */
1209         /* AD claims to remove this control from AD1887, although spec v2.2 does not allow this */
1210         if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_MASTER)) {
1211                 if (ac97->flags & AC97_HAS_NO_MASTER_VOL)
1212                         err = snd_ac97_cmute_new(card, "Master Playback Switch", AC97_MASTER, ac97);
1213                 else
1214                         err = snd_ac97_cmix_new(card, "Master Playback", AC97_MASTER, ac97);
1215                 if (err < 0)
1216                         return err;
1217         }
1218
1219         ac97->regs[AC97_CENTER_LFE_MASTER] = 0x8080;
1220
1221         /* build center controls */
1222         if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_CENTER_LFE_MASTER)) {
1223                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_center[0], ac97))) < 0)
1224                         return err;
1225                 if ((err = snd_ctl_add(card, kctl = snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_center[1], ac97))) < 0)
1226                         return err;
1227                 snd_ac97_change_volume_params2(ac97, AC97_CENTER_LFE_MASTER, 0, &max);
1228                 kctl->private_value &= ~(0xff << 16);
1229                 kctl->private_value |= (int)max << 16;
1230                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_CENTER_LFE_MASTER, ac97->regs[AC97_CENTER_LFE_MASTER] | max);
1231         }
1232
1233         /* build LFE controls */
1234         if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_CENTER_LFE_MASTER+1)) {
1235                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_lfe[0], ac97))) < 0)
1236                         return err;
1237                 if ((err = snd_ctl_add(card, kctl = snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_lfe[1], ac97))) < 0)
1238                         return err;
1239                 snd_ac97_change_volume_params2(ac97, AC97_CENTER_LFE_MASTER, 8, &max);
1240                 kctl->private_value &= ~(0xff << 16);
1241                 kctl->private_value |= (int)max << 16;
1242                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_CENTER_LFE_MASTER, ac97->regs[AC97_CENTER_LFE_MASTER] | max << 8);
1243         }
1244
1245         /* build surround controls */
1246         if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_SURROUND_MASTER)) {
1247                 /* Surround Master (0x38) is with stereo mutes */
1248                 if ((err = snd_ac97_cmix_new_stereo(card, "Surround Playback", AC97_SURROUND_MASTER, 1, ac97)) < 0)
1249                         return err;
1250         }
1251
1252         /* build headphone controls */
1253         if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_HEADPHONE)) {
1254                 if ((err = snd_ac97_cmix_new(card, "Headphone Playback", AC97_HEADPHONE, ac97)) < 0)
1255                         return err;
1256         }
1257         
1258         /* build master mono controls */
1259         if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_MASTER_MONO)) {
1260                 if ((err = snd_ac97_cmix_new(card, "Master Mono Playback", AC97_MASTER_MONO, ac97)) < 0)
1261                         return err;
1262         }
1263         
1264         /* build master tone controls */
1265         if (!(ac97->flags & AC97_HAS_NO_TONE)) {
1266                 if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_MASTER_TONE)) {
1267                         for (idx = 0; idx < 2; idx++) {
1268                                 if ((err = snd_ctl_add(card, kctl = snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_tone[idx], ac97))) < 0)
1269                                         return err;
1270                                 if (ac97->id == AC97_ID_YMF753) {
1271                                         kctl->private_value &= ~(0xff << 16);
1272                                         kctl->private_value |= 7 << 16;
1273                                 }
1274                         }
1275                         snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_MASTER_TONE, 0x0f0f);
1276                 }
1277         }
1278         
1279         /* build PC Speaker controls */
1280         if (!(ac97->flags & AC97_HAS_NO_PC_BEEP) && 
1281                 ((ac97->flags & AC97_HAS_PC_BEEP) ||
1282             snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_PC_BEEP))) {
1283                 for (idx = 0; idx < 2; idx++)
1284                         if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_pc_beep[idx], ac97))) < 0)
1285                                 return err;
1286                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_PC_BEEP,
1287                                      snd_ac97_read(ac97, AC97_PC_BEEP) | 0x801e);
1288         }
1289         
1290         /* build Phone controls */
1291         if (!(ac97->flags & AC97_HAS_NO_PHONE)) {
1292                 if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_PHONE)) {
1293                         if ((err = snd_ac97_cmix_new(card, "Phone Playback", AC97_PHONE, ac97)) < 0)
1294                                 return err;
1295                 }
1296         }
1297         
1298         /* build MIC controls */
1299         if (!(ac97->flags & AC97_HAS_NO_MIC)) {
1300                 if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_MIC)) {
1301                         if ((err = snd_ac97_cmix_new(card, "Mic Playback", AC97_MIC, ac97)) < 0)
1302                                 return err;
1303                         if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_mic_boost, ac97))) < 0)
1304                                 return err;
1305                 }
1306         }
1307
1308         /* build Line controls */
1309         if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_LINE)) {
1310                 if ((err = snd_ac97_cmix_new(card, "Line Playback", AC97_LINE, ac97)) < 0)
1311                         return err;
1312         }
1313         
1314         /* build CD controls */
1315         if (!(ac97->flags & AC97_HAS_NO_CD)) {
1316                 if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_CD)) {
1317                         if ((err = snd_ac97_cmix_new(card, "CD Playback", AC97_CD, ac97)) < 0)
1318                                 return err;
1319                 }
1320         }
1321         
1322         /* build Video controls */
1323         if (!(ac97->flags & AC97_HAS_NO_VIDEO)) {
1324                 if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_VIDEO)) {
1325                         if ((err = snd_ac97_cmix_new(card, "Video Playback", AC97_VIDEO, ac97)) < 0)
1326                                 return err;
1327                 }
1328         }
1329
1330         /* build Aux controls */
1331         if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_AUX)) {
1332                 if ((err = snd_ac97_cmix_new(card, "Aux Playback", AC97_AUX, ac97)) < 0)
1333                         return err;
1334         }
1335
1336         /* build PCM controls */
1337         if (ac97->flags & AC97_AD_MULTI) {
1338                 unsigned short init_val;
1339                 if (ac97->flags & AC97_STEREO_MUTES)
1340                         init_val = 0x9f9f;
1341                 else
1342                         init_val = 0x9f1f;
1343                 for (idx = 0; idx < 2; idx++)
1344                         if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_ad18xx_pcm[idx], ac97))) < 0)
1345                                 return err;
1346                 ac97->spec.ad18xx.pcmreg[0] = init_val;
1347                 if (ac97->scaps & AC97_SCAP_SURROUND_DAC) {
1348                         for (idx = 0; idx < 2; idx++)
1349                                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_ad18xx_surround[idx], ac97))) < 0)
1350                                         return err;
1351                         ac97->spec.ad18xx.pcmreg[1] = init_val;
1352                 }
1353                 if (ac97->scaps & AC97_SCAP_CENTER_LFE_DAC) {
1354                         for (idx = 0; idx < 2; idx++)
1355                                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_ad18xx_center[idx], ac97))) < 0)
1356                                         return err;
1357                         for (idx = 0; idx < 2; idx++)
1358                                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_ad18xx_lfe[idx], ac97))) < 0)
1359                                         return err;
1360                         ac97->spec.ad18xx.pcmreg[2] = init_val;
1361                 }
1362                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_PCM, init_val);
1363         } else {
1364                 if (!(ac97->flags & AC97_HAS_NO_STD_PCM)) {
1365                         if (ac97->flags & AC97_HAS_NO_PCM_VOL)
1366                                 err = snd_ac97_cmute_new(card, "PCM Playback Switch", AC97_PCM, ac97);
1367                         else
1368                                 err = snd_ac97_cmix_new(card, "PCM Playback", AC97_PCM, ac97);
1369                         if (err < 0)
1370                                 return err;
1371                 }
1372         }
1373
1374         /* build Capture controls */
1375         if (!(ac97->flags & AC97_HAS_NO_REC_GAIN)) {
1376                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_control_capture_src, ac97))) < 0)
1377                         return err;
1378                 if (snd_ac97_try_bit(ac97, AC97_REC_GAIN, 15)) {
1379                         if ((err = snd_ac97_cmute_new(card, "Capture Switch", AC97_REC_GAIN, ac97)) < 0)
1380                                 return err;
1381                 }
1382                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_control_capture_vol, ac97))) < 0)
1383                         return err;
1384                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_REC_SEL, 0x0000);
1385                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_REC_GAIN, 0x0000);
1386         }
1387         /* build MIC Capture controls */
1388         if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_REC_GAIN_MIC)) {
1389                 for (idx = 0; idx < 2; idx++)
1390                         if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_mic_capture[idx], ac97))) < 0)
1391                                 return err;
1392                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_REC_GAIN_MIC, 0x0000);
1393         }
1394
1395         /* build PCM out path & mute control */
1396         if (snd_ac97_try_bit(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE, 15)) {
1397                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_general[AC97_GENERAL_PCM_OUT], ac97))) < 0)
1398                         return err;
1399         }
1400
1401         /* build Simulated Stereo Enhancement control */
1402         if (ac97->caps & 0x0008) {
1403                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_general[AC97_GENERAL_STEREO_ENHANCEMENT], ac97))) < 0)
1404                         return err;
1405         }
1406
1407         /* build 3D Stereo Enhancement control */
1408         if (snd_ac97_try_bit(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE, 13)) {
1409                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_general[AC97_GENERAL_3D], ac97))) < 0)
1410                         return err;
1411         }
1412
1413         /* build Loudness control */
1414         if (ac97->caps & 0x0020) {
1415                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_general[AC97_GENERAL_LOUDNESS], ac97))) < 0)
1416                         return err;
1417         }
1418
1419         /* build Mono output select control */
1420         if (snd_ac97_try_bit(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE, 9)) {
1421                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_general[AC97_GENERAL_MONO], ac97))) < 0)
1422                         return err;
1423         }
1424
1425         /* build Mic select control */
1426         if (snd_ac97_try_bit(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE, 8)) {
1427                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_general[AC97_GENERAL_MIC], ac97))) < 0)
1428                         return err;
1429         }
1430
1431         /* build ADC/DAC loopback control */
1432         if (enable_loopback && snd_ac97_try_bit(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE, 7)) {
1433                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_general[AC97_GENERAL_LOOPBACK], ac97))) < 0)
1434                         return err;
1435         }
1436
1437         snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE, ~AC97_GP_DRSS_MASK, 0x0000);
1438
1439         /* build 3D controls */
1440         if (ac97->build_ops->build_3d) {
1441                 ac97->build_ops->build_3d(ac97);
1442         } else {
1443                 if (snd_ac97_try_volume_mix(ac97, AC97_3D_CONTROL)) {
1444                         unsigned short val;
1445                         val = 0x0707;
1446                         snd_ac97_write(ac97, AC97_3D_CONTROL, val);
1447                         val = snd_ac97_read(ac97, AC97_3D_CONTROL);
1448                         val = val == 0x0606;
1449                         if ((err = snd_ctl_add(card, kctl = snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_3d[0], ac97))) < 0)
1450                                 return err;
1451                         if (val)
1452                                 kctl->private_value = AC97_3D_CONTROL | (9 << 8) | (7 << 16);
1453                         if ((err = snd_ctl_add(card, kctl = snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_3d[1], ac97))) < 0)
1454                                 return err;
1455                         if (val)
1456                                 kctl->private_value = AC97_3D_CONTROL | (1 << 8) | (7 << 16);
1457                         snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_3D_CONTROL, 0x0000);
1458                 }
1459         }
1460
1461         /* build S/PDIF controls */
1462         if ((ac97->ext_id & AC97_EI_SPDIF) && !(ac97->scaps & AC97_SCAP_NO_SPDIF)) {
1463                 if (ac97->build_ops->build_spdif) {
1464                         if ((err = ac97->build_ops->build_spdif(ac97)) < 0)
1465                                 return err;
1466                 } else {
1467                         for (idx = 0; idx < 5; idx++)
1468                                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_controls_spdif[idx], ac97))) < 0)
1469                                         return err;
1470                         if (ac97->build_ops->build_post_spdif) {
1471                                 if ((err = ac97->build_ops->build_post_spdif(ac97)) < 0)
1472                                         return err;
1473                         }
1474                         /* set default PCM S/PDIF params */
1475                         /* consumer,PCM audio,no copyright,no preemphasis,PCM coder,original,48000Hz */
1476                         snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_SPDIF, 0x2a20);
1477                         ac97->rates[AC97_RATES_SPDIF] = snd_ac97_determine_spdif_rates(ac97);
1478                 }
1479                 ac97->spdif_status = SNDRV_PCM_DEFAULT_CON_SPDIF;
1480         }
1481         
1482         /* build chip specific controls */
1483         if (ac97->build_ops->build_specific)
1484                 if ((err = ac97->build_ops->build_specific(ac97)) < 0)
1485                         return err;
1486
1487         if (snd_ac97_try_bit(ac97, AC97_POWERDOWN, 15)) {
1488                 kctl = snd_ac97_cnew(&snd_ac97_control_eapd, ac97);
1489                 if (! kctl)
1490                         return -ENOMEM;
1491                 if (ac97->scaps & AC97_SCAP_INV_EAPD)
1492                         set_inv_eapd(ac97, kctl);
1493                 if ((err = snd_ctl_add(card, kctl)) < 0)
1494                         return err;
1495         }
1496
1497         return 0;
1498 }
1499
1500 static int snd_ac97_modem_build(struct snd_card *card, struct snd_ac97 * ac97)
1501 {
1502         int err, idx;
1503
1504         //printk("AC97_GPIO_CFG = %x\n",snd_ac97_read(ac97,AC97_GPIO_CFG));
1505         snd_ac97_write(ac97, AC97_GPIO_CFG, 0xffff & ~(AC97_GPIO_LINE1_OH));
1506         snd_ac97_write(ac97, AC97_GPIO_POLARITY, 0xffff & ~(AC97_GPIO_LINE1_OH));
1507         snd_ac97_write(ac97, AC97_GPIO_STICKY, 0xffff);
1508         snd_ac97_write(ac97, AC97_GPIO_WAKEUP, 0x0);
1509         snd_ac97_write(ac97, AC97_MISC_AFE, 0x0);
1510
1511         /* build modem switches */
1512         for (idx = 0; idx < ARRAY_SIZE(snd_ac97_controls_modem_switches); idx++)
1513                 if ((err = snd_ctl_add(card, snd_ctl_new1(&snd_ac97_controls_modem_switches[idx], ac97))) < 0)
1514                         return err;
1515
1516         /* build chip specific controls */
1517         if (ac97->build_ops->build_specific)
1518                 if ((err = ac97->build_ops->build_specific(ac97)) < 0)
1519                         return err;
1520
1521         return 0;
1522 }
1523
1524 static int snd_ac97_test_rate(struct snd_ac97 *ac97, int reg, int shadow_reg, int rate)
1525 {
1526         unsigned short val;
1527         unsigned int tmp;
1528
1529         tmp = ((unsigned int)rate * ac97->bus->clock) / 48000;
1530         snd_ac97_write_cache(ac97, reg, tmp & 0xffff);
1531         if (shadow_reg)
1532                 snd_ac97_write_cache(ac97, shadow_reg, tmp & 0xffff);
1533         val = snd_ac97_read(ac97, reg);
1534         return val == (tmp & 0xffff);
1535 }
1536
1537 static void snd_ac97_determine_rates(struct snd_ac97 *ac97, int reg, int shadow_reg, unsigned int *r_result)
1538 {
1539         unsigned int result = 0;
1540         unsigned short saved;
1541
1542         if (ac97->bus->no_vra) {
1543                 *r_result = SNDRV_PCM_RATE_48000;
1544                 if ((ac97->flags & AC97_DOUBLE_RATE) &&
1545                     reg == AC97_PCM_FRONT_DAC_RATE)
1546                         *r_result |= SNDRV_PCM_RATE_96000;
1547                 return;
1548         }
1549
1550         saved = snd_ac97_read(ac97, reg);
1551         if ((ac97->ext_id & AC97_EI_DRA) && reg == AC97_PCM_FRONT_DAC_RATE)
1552                 snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS,
1553                                      AC97_EA_DRA, 0);
1554         /* test a non-standard rate */
1555         if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 11000))
1556                 result |= SNDRV_PCM_RATE_CONTINUOUS;
1557         /* let's try to obtain standard rates */
1558         if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 8000))
1559                 result |= SNDRV_PCM_RATE_8000;
1560         if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 11025))
1561                 result |= SNDRV_PCM_RATE_11025;
1562         if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 16000))
1563                 result |= SNDRV_PCM_RATE_16000;
1564         if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 22050))
1565                 result |= SNDRV_PCM_RATE_22050;
1566         if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 32000))
1567                 result |= SNDRV_PCM_RATE_32000;
1568         if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 44100))
1569                 result |= SNDRV_PCM_RATE_44100;
1570         if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 48000))
1571                 result |= SNDRV_PCM_RATE_48000;
1572         if ((ac97->flags & AC97_DOUBLE_RATE) &&
1573             reg == AC97_PCM_FRONT_DAC_RATE) {
1574                 /* test standard double rates */
1575                 snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS,
1576                                      AC97_EA_DRA, AC97_EA_DRA);
1577                 if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 64000 / 2))
1578                         result |= SNDRV_PCM_RATE_64000;
1579                 if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 88200 / 2))
1580                         result |= SNDRV_PCM_RATE_88200;
1581                 if (snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 96000 / 2))
1582                         result |= SNDRV_PCM_RATE_96000;
1583                 /* some codecs don't support variable double rates */
1584                 if (!snd_ac97_test_rate(ac97, reg, shadow_reg, 76100 / 2))
1585                         result &= ~SNDRV_PCM_RATE_CONTINUOUS;
1586                 snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS,
1587                                      AC97_EA_DRA, 0);
1588         }
1589         /* restore the default value */
1590         snd_ac97_write_cache(ac97, reg, saved);
1591         if (shadow_reg)
1592                 snd_ac97_write_cache(ac97, shadow_reg, saved);
1593         *r_result = result;
1594 }
1595
1596 /* check AC97_SPDIF register to accept which sample rates */
1597 static unsigned int snd_ac97_determine_spdif_rates(struct snd_ac97 *ac97)
1598 {
1599         unsigned int result = 0;
1600         int i;
1601         static unsigned short ctl_bits[] = {
1602                 AC97_SC_SPSR_44K, AC97_SC_SPSR_32K, AC97_SC_SPSR_48K
1603         };
1604         static unsigned int rate_bits[] = {
1605                 SNDRV_PCM_RATE_44100, SNDRV_PCM_RATE_32000, SNDRV_PCM_RATE_48000
1606         };
1607
1608         for (i = 0; i < (int)ARRAY_SIZE(ctl_bits); i++) {
1609                 snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_SPDIF, AC97_SC_SPSR_MASK, ctl_bits[i]);
1610                 if ((snd_ac97_read(ac97, AC97_SPDIF) & AC97_SC_SPSR_MASK) == ctl_bits[i])
1611                         result |= rate_bits[i];
1612         }
1613         return result;
1614 }
1615
1616 /* look for the codec id table matching with the given id */
1617 static const struct ac97_codec_id *look_for_codec_id(const struct ac97_codec_id *table,
1618                                                      unsigned int id)
1619 {
1620         const struct ac97_codec_id *pid;
1621
1622         for (pid = table; pid->id; pid++)
1623                 if (pid->id == (id & pid->mask))
1624                         return pid;
1625         return NULL;
1626 }
1627
1628 void snd_ac97_get_name(struct snd_ac97 *ac97, unsigned int id, char *name, int modem)
1629 {
1630         const struct ac97_codec_id *pid;
1631
1632         sprintf(name, "0x%x %c%c%c", id,
1633                 printable(id >> 24),
1634                 printable(id >> 16),
1635                 printable(id >> 8));
1636         pid = look_for_codec_id(snd_ac97_codec_id_vendors, id);
1637         if (! pid)
1638                 return;
1639
1640         strcpy(name, pid->name);
1641         if (ac97 && pid->patch) {
1642                 if ((modem && (pid->flags & AC97_MODEM_PATCH)) ||
1643                     (! modem && ! (pid->flags & AC97_MODEM_PATCH)))
1644                         pid->patch(ac97);
1645         } 
1646
1647         pid = look_for_codec_id(snd_ac97_codec_ids, id);
1648         if (pid) {
1649                 strcat(name, " ");
1650                 strcat(name, pid->name);
1651                 if (pid->mask != 0xffffffff)
1652                         sprintf(name + strlen(name), " rev %d", id & ~pid->mask);
1653                 if (ac97 && pid->patch) {
1654                         if ((modem && (pid->flags & AC97_MODEM_PATCH)) ||
1655                             (! modem && ! (pid->flags & AC97_MODEM_PATCH)))
1656                                 pid->patch(ac97);
1657                 }
1658         } else
1659                 sprintf(name + strlen(name), " id %x", id & 0xff);
1660 }
1661
1662 /**
1663  * snd_ac97_get_short_name - retrieve codec name
1664  * @ac97: the codec instance
1665  *
1666  * Returns the short identifying name of the codec.
1667  */
1668 const char *snd_ac97_get_short_name(struct snd_ac97 *ac97)
1669 {
1670         const struct ac97_codec_id *pid;
1671
1672         for (pid = snd_ac97_codec_ids; pid->id; pid++)
1673                 if (pid->id == (ac97->id & pid->mask))
1674                         return pid->name;
1675         return "unknown codec";
1676 }
1677
1678
1679 /* wait for a while until registers are accessible after RESET
1680  * return 0 if ok, negative not ready
1681  */
1682 static int ac97_reset_wait(struct snd_ac97 *ac97, int timeout, int with_modem)
1683 {
1684         unsigned long end_time;
1685         unsigned short val;
1686
1687         end_time = jiffies + timeout;
1688         do {
1689                 
1690                 /* use preliminary reads to settle the communication */
1691                 snd_ac97_read(ac97, AC97_RESET);
1692                 snd_ac97_read(ac97, AC97_VENDOR_ID1);
1693                 snd_ac97_read(ac97, AC97_VENDOR_ID2);
1694                 /* modem? */
1695                 if (with_modem) {
1696                         val = snd_ac97_read(ac97, AC97_EXTENDED_MID);
1697                         if (val != 0xffff && (val & 1) != 0)
1698                                 return 0;
1699                 }
1700                 if (ac97->scaps & AC97_SCAP_DETECT_BY_VENDOR) {
1701                         /* probably only Xbox issue - all registers are read as zero */
1702                         val = snd_ac97_read(ac97, AC97_VENDOR_ID1);
1703                         if (val != 0 && val != 0xffff)
1704                                 return 0;
1705                 } else {
1706                         /* because the PCM or MASTER volume registers can be modified,
1707                          * the REC_GAIN register is used for tests
1708                          */
1709                         /* test if we can write to the record gain volume register */
1710                         snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_REC_GAIN, 0x8a05);
1711                         if ((snd_ac97_read(ac97, AC97_REC_GAIN) & 0x7fff) == 0x0a05)
1712                                 return 0;
1713                 }
1714                 schedule_timeout_uninterruptible(1);
1715         } while (time_after_eq(end_time, jiffies));
1716         return -ENODEV;
1717 }
1718
1719 /**
1720  * snd_ac97_bus - create an AC97 bus component
1721  * @card: the card instance
1722  * @num: the bus number
1723  * @ops: the bus callbacks table
1724  * @private_data: private data pointer for the new instance
1725  * @rbus: the pointer to store the new AC97 bus instance.
1726  *
1727  * Creates an AC97 bus component.  An struct snd_ac97_bus instance is newly
1728  * allocated and initialized.
1729  *
1730  * The ops table must include valid callbacks (at least read and
1731  * write).  The other callbacks, wait and reset, are not mandatory.
1732  * 
1733  * The clock is set to 48000.  If another clock is needed, set
1734  * (*rbus)->clock manually.
1735  *
1736  * The AC97 bus instance is registered as a low-level device, so you don't
1737  * have to release it manually.
1738  *
1739  * Returns zero if successful, or a negative error code on failure.
1740  */
1741 int snd_ac97_bus(struct snd_card *card, int num, struct snd_ac97_bus_ops *ops,
1742                  void *private_data, struct snd_ac97_bus **rbus)
1743 {
1744         int err;
1745         struct snd_ac97_bus *bus;
1746         static struct snd_device_ops dev_ops = {
1747                 .dev_free =     snd_ac97_bus_dev_free,
1748         };
1749
1750         snd_assert(card != NULL, return -EINVAL);
1751         snd_assert(rbus != NULL, return -EINVAL);
1752         bus = kzalloc(sizeof(*bus), GFP_KERNEL);
1753         if (bus == NULL)
1754                 return -ENOMEM;
1755         bus->card = card;
1756         bus->num = num;
1757         bus->ops = ops;
1758         bus->private_data = private_data;
1759         bus->clock = 48000;
1760         spin_lock_init(&bus->bus_lock);
1761         snd_ac97_bus_proc_init(bus);
1762         if ((err = snd_device_new(card, SNDRV_DEV_BUS, bus, &dev_ops)) < 0) {
1763                 snd_ac97_bus_free(bus);
1764                 return err;
1765         }
1766         *rbus = bus;
1767         return 0;
1768 }
1769
1770 /* stop no dev release warning */
1771 static void ac97_device_release(struct device * dev)
1772 {
1773 }
1774
1775 /* register ac97 codec to bus */
1776 static int snd_ac97_dev_register(struct snd_device *device)
1777 {
1778         struct snd_ac97 *ac97 = device->device_data;
1779         int err;
1780
1781         ac97->dev.bus = &ac97_bus_type;
1782         ac97->dev.parent = ac97->bus->card->dev;
1783         ac97->dev.release = ac97_device_release;
1784         snprintf(ac97->dev.bus_id, BUS_ID_SIZE, "%d-%d:%s",
1785                  ac97->bus->card->number, ac97->num,
1786                  snd_ac97_get_short_name(ac97));
1787         if ((err = device_register(&ac97->dev)) < 0) {
1788                 snd_printk(KERN_ERR "Can't register ac97 bus\n");
1789                 ac97->dev.bus = NULL;
1790                 return err;
1791         }
1792         return 0;
1793 }
1794
1795 /* unregister ac97 codec */
1796 static int snd_ac97_dev_unregister(struct snd_device *device)
1797 {
1798         struct snd_ac97 *ac97 = device->device_data;
1799         if (ac97->dev.bus)
1800                 device_unregister(&ac97->dev);
1801         return snd_ac97_free(ac97);
1802 }
1803
1804 /* build_ops to do nothing */
1805 static struct snd_ac97_build_ops null_build_ops;
1806
1807 /**
1808  * snd_ac97_mixer - create an Codec97 component
1809  * @bus: the AC97 bus which codec is attached to
1810  * @template: the template of ac97, including index, callbacks and
1811  *         the private data.
1812  * @rac97: the pointer to store the new ac97 instance.
1813  *
1814  * Creates an Codec97 component.  An struct snd_ac97 instance is newly
1815  * allocated and initialized from the template.  The codec
1816  * is then initialized by the standard procedure.
1817  *
1818  * The template must include the codec number (num) and address (addr),
1819  * and the private data (private_data).
1820  * 
1821  * The ac97 instance is registered as a low-level device, so you don't
1822  * have to release it manually.
1823  *
1824  * Returns zero if successful, or a negative error code on failure.
1825  */
1826 int snd_ac97_mixer(struct snd_ac97_bus *bus, struct snd_ac97_template *template, struct snd_ac97 **rac97)
1827 {
1828         int err;
1829         struct snd_ac97 *ac97;
1830         struct snd_card *card;
1831         char name[64];
1832         unsigned long end_time;
1833         unsigned int reg;
1834         const struct ac97_codec_id *pid;
1835         static struct snd_device_ops ops = {
1836                 .dev_free =     snd_ac97_dev_free,
1837                 .dev_register = snd_ac97_dev_register,
1838                 .dev_unregister =       snd_ac97_dev_unregister,
1839         };
1840
1841         snd_assert(rac97 != NULL, return -EINVAL);
1842         *rac97 = NULL;
1843         snd_assert(bus != NULL && template != NULL, return -EINVAL);
1844         snd_assert(template->num < 4 && bus->codec[template->num] == NULL, return -EINVAL);
1845
1846         card = bus->card;
1847         ac97 = kzalloc(sizeof(*ac97), GFP_KERNEL);
1848         if (ac97 == NULL)
1849                 return -ENOMEM;
1850         ac97->private_data = template->private_data;
1851         ac97->private_free = template->private_free;
1852         ac97->bus = bus;
1853         ac97->pci = template->pci;
1854         ac97->num = template->num;
1855         ac97->addr = template->addr;
1856         ac97->scaps = template->scaps;
1857         ac97->limited_regs = template->limited_regs;
1858         memcpy(ac97->reg_accessed, template->reg_accessed, sizeof(ac97->reg_accessed));
1859         bus->codec[ac97->num] = ac97;
1860         mutex_init(&ac97->reg_mutex);
1861         mutex_init(&ac97->page_mutex);
1862
1863 #ifdef CONFIG_PCI
1864         if (ac97->pci) {
1865                 pci_read_config_word(ac97->pci, PCI_SUBSYSTEM_VENDOR_ID, &ac97->subsystem_vendor);
1866                 pci_read_config_word(ac97->pci, PCI_SUBSYSTEM_ID, &ac97->subsystem_device);
1867         }
1868 #endif
1869         if (bus->ops->reset) {
1870                 bus->ops->reset(ac97);
1871                 goto __access_ok;
1872         }
1873
1874         ac97->id = snd_ac97_read(ac97, AC97_VENDOR_ID1) << 16;
1875         ac97->id |= snd_ac97_read(ac97, AC97_VENDOR_ID2);
1876         if (ac97->id && ac97->id != (unsigned int)-1) {
1877                 pid = look_for_codec_id(snd_ac97_codec_ids, ac97->id);
1878                 if (pid && (pid->flags & AC97_DEFAULT_POWER_OFF))
1879                         goto __access_ok;
1880         }
1881
1882         /* reset to defaults */
1883         if (!(ac97->scaps & AC97_SCAP_SKIP_AUDIO))
1884                 snd_ac97_write(ac97, AC97_RESET, 0);
1885         if (!(ac97->scaps & AC97_SCAP_SKIP_MODEM))
1886                 snd_ac97_write(ac97, AC97_EXTENDED_MID, 0);
1887         if (bus->ops->wait)
1888                 bus->ops->wait(ac97);
1889         else {
1890                 udelay(50);
1891                 if (ac97->scaps & AC97_SCAP_SKIP_AUDIO)
1892                         err = ac97_reset_wait(ac97, HZ/2, 1);
1893                 else {
1894                         err = ac97_reset_wait(ac97, HZ/2, 0);
1895                         if (err < 0)
1896                                 err = ac97_reset_wait(ac97, HZ/2, 1);
1897                 }
1898                 if (err < 0) {
1899                         snd_printk(KERN_WARNING "AC'97 %d does not respond - RESET\n", ac97->num);
1900                         /* proceed anyway - it's often non-critical */
1901                 }
1902         }
1903       __access_ok:
1904         ac97->id = snd_ac97_read(ac97, AC97_VENDOR_ID1) << 16;
1905         ac97->id |= snd_ac97_read(ac97, AC97_VENDOR_ID2);
1906         if (! (ac97->scaps & AC97_SCAP_DETECT_BY_VENDOR) &&
1907             (ac97->id == 0x00000000 || ac97->id == 0xffffffff)) {
1908                 snd_printk(KERN_ERR "AC'97 %d access is not valid [0x%x], removing mixer.\n", ac97->num, ac97->id);
1909                 snd_ac97_free(ac97);
1910                 return -EIO;
1911         }
1912         pid = look_for_codec_id(snd_ac97_codec_ids, ac97->id);
1913         if (pid)
1914                 ac97->flags |= pid->flags;
1915         
1916         /* test for AC'97 */
1917         if (!(ac97->scaps & AC97_SCAP_SKIP_AUDIO) && !(ac97->scaps & AC97_SCAP_AUDIO)) {
1918                 /* test if we can write to the record gain volume register */
1919                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_REC_GAIN, 0x8a06);
1920                 if (((err = snd_ac97_read(ac97, AC97_REC_GAIN)) & 0x7fff) == 0x0a06)
1921                         ac97->scaps |= AC97_SCAP_AUDIO;
1922         }
1923         if (ac97->scaps & AC97_SCAP_AUDIO) {
1924                 ac97->caps = snd_ac97_read(ac97, AC97_RESET);
1925                 ac97->ext_id = snd_ac97_read(ac97, AC97_EXTENDED_ID);
1926                 if (ac97->ext_id == 0xffff)     /* invalid combination */
1927                         ac97->ext_id = 0;
1928         }
1929
1930         /* test for MC'97 */
1931         if (!(ac97->scaps & AC97_SCAP_SKIP_MODEM) && !(ac97->scaps & AC97_SCAP_MODEM)) {
1932                 ac97->ext_mid = snd_ac97_read(ac97, AC97_EXTENDED_MID);
1933                 if (ac97->ext_mid == 0xffff)    /* invalid combination */
1934                         ac97->ext_mid = 0;
1935                 if (ac97->ext_mid & 1)
1936                         ac97->scaps |= AC97_SCAP_MODEM;
1937         }
1938
1939         if (!ac97_is_audio(ac97) && !ac97_is_modem(ac97)) {
1940                 if (!(ac97->scaps & (AC97_SCAP_SKIP_AUDIO|AC97_SCAP_SKIP_MODEM)))
1941                         snd_printk(KERN_ERR "AC'97 %d access error (not audio or modem codec)\n", ac97->num);
1942                 snd_ac97_free(ac97);
1943                 return -EACCES;
1944         }
1945
1946         if (bus->ops->reset) // FIXME: always skipping?
1947                 goto __ready_ok;
1948
1949         /* FIXME: add powerdown control */
1950         if (ac97_is_audio(ac97)) {
1951                 /* nothing should be in powerdown mode */
1952                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_POWERDOWN, 0);
1953                 if (! (ac97->flags & AC97_DEFAULT_POWER_OFF)) {
1954                         snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_RESET, 0); /* reset to defaults */
1955                         udelay(100);
1956                         snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_POWERDOWN, 0);
1957                 }
1958                 /* nothing should be in powerdown mode */
1959                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE, 0);
1960                 end_time = jiffies + (HZ / 10);
1961                 do {
1962                         if ((snd_ac97_read(ac97, AC97_POWERDOWN) & 0x0f) == 0x0f)
1963                                 goto __ready_ok;
1964                         schedule_timeout_uninterruptible(1);
1965                 } while (time_after_eq(end_time, jiffies));
1966                 snd_printk(KERN_WARNING "AC'97 %d analog subsections not ready\n", ac97->num);
1967         }
1968
1969         /* FIXME: add powerdown control */
1970         if (ac97_is_modem(ac97)) {
1971                 unsigned char tmp;
1972
1973                 /* nothing should be in powerdown mode */
1974                 /* note: it's important to set the rate at first */
1975                 tmp = AC97_MEA_GPIO;
1976                 if (ac97->ext_mid & AC97_MEI_LINE1) {
1977                         snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_LINE1_RATE, 8000);
1978                         tmp |= AC97_MEA_ADC1 | AC97_MEA_DAC1;
1979                 }
1980                 if (ac97->ext_mid & AC97_MEI_LINE2) {
1981                         snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_LINE2_RATE, 8000);
1982                         tmp |= AC97_MEA_ADC2 | AC97_MEA_DAC2;
1983                 }
1984                 if (ac97->ext_mid & AC97_MEI_HANDSET) {
1985                         snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_HANDSET_RATE, 8000);
1986                         tmp |= AC97_MEA_HADC | AC97_MEA_HDAC;
1987                 }
1988                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_EXTENDED_MSTATUS, 0);
1989                 udelay(100);
1990                 /* nothing should be in powerdown mode */
1991                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_EXTENDED_MSTATUS, 0);
1992                 end_time = jiffies + (HZ / 10);
1993                 do {
1994                         if ((snd_ac97_read(ac97, AC97_EXTENDED_MSTATUS) & tmp) == tmp)
1995                                 goto __ready_ok;
1996                         schedule_timeout_uninterruptible(1);
1997                 } while (time_after_eq(end_time, jiffies));
1998                 snd_printk(KERN_WARNING "MC'97 %d converters and GPIO not ready (0x%x)\n", ac97->num, snd_ac97_read(ac97, AC97_EXTENDED_MSTATUS));
1999         }
2000         
2001       __ready_ok:
2002         if (ac97_is_audio(ac97))
2003                 ac97->addr = (ac97->ext_id & AC97_EI_ADDR_MASK) >> AC97_EI_ADDR_SHIFT;
2004         else
2005                 ac97->addr = (ac97->ext_mid & AC97_MEI_ADDR_MASK) >> AC97_MEI_ADDR_SHIFT;
2006         if (ac97->ext_id & 0x01c9) {    /* L/R, MIC, SDAC, LDAC VRA support */
2007                 reg = snd_ac97_read(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS);
2008                 reg |= ac97->ext_id & 0x01c0; /* LDAC/SDAC/CDAC */
2009                 if (! bus->no_vra)
2010                         reg |= ac97->ext_id & 0x0009; /* VRA/VRM */
2011                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS, reg);
2012         }
2013         if ((ac97->ext_id & AC97_EI_DRA) && bus->dra) {
2014                 /* Intel controllers require double rate data to be put in
2015                  * slots 7+8, so let's hope the codec supports it. */
2016                 snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE, AC97_GP_DRSS_MASK, AC97_GP_DRSS_78);
2017                 if ((snd_ac97_read(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE) & AC97_GP_DRSS_MASK) == AC97_GP_DRSS_78)
2018                         ac97->flags |= AC97_DOUBLE_RATE;
2019                 /* restore to slots 10/11 to avoid the confliction with surrounds */
2020                 snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE, AC97_GP_DRSS_MASK, 0);
2021         }
2022         if (ac97->ext_id & AC97_EI_VRA) {       /* VRA support */
2023                 snd_ac97_determine_rates(ac97, AC97_PCM_FRONT_DAC_RATE, 0, &ac97->rates[AC97_RATES_FRONT_DAC]);
2024                 snd_ac97_determine_rates(ac97, AC97_PCM_LR_ADC_RATE, 0, &ac97->rates[AC97_RATES_ADC]);
2025         } else {
2026                 ac97->rates[AC97_RATES_FRONT_DAC] = SNDRV_PCM_RATE_48000;
2027                 if (ac97->flags & AC97_DOUBLE_RATE)
2028                         ac97->rates[AC97_RATES_FRONT_DAC] |= SNDRV_PCM_RATE_96000;
2029                 ac97->rates[AC97_RATES_ADC] = SNDRV_PCM_RATE_48000;
2030         }
2031         if (ac97->ext_id & AC97_EI_SPDIF) {
2032                 /* codec specific code (patch) should override these values */
2033                 ac97->rates[AC97_RATES_SPDIF] = SNDRV_PCM_RATE_48000 | SNDRV_PCM_RATE_44100 | SNDRV_PCM_RATE_32000;
2034         }
2035         if (ac97->ext_id & AC97_EI_VRM) {       /* MIC VRA support */
2036                 snd_ac97_determine_rates(ac97, AC97_PCM_MIC_ADC_RATE, 0, &ac97->rates[AC97_RATES_MIC_ADC]);
2037         } else {
2038                 ac97->rates[AC97_RATES_MIC_ADC] = SNDRV_PCM_RATE_48000;
2039         }
2040         if (ac97->ext_id & AC97_EI_SDAC) {      /* SDAC support */
2041                 snd_ac97_determine_rates(ac97, AC97_PCM_SURR_DAC_RATE, AC97_PCM_FRONT_DAC_RATE, &ac97->rates[AC97_RATES_SURR_DAC]);
2042                 ac97->scaps |= AC97_SCAP_SURROUND_DAC;
2043         }
2044         if (ac97->ext_id & AC97_EI_LDAC) {      /* LDAC support */
2045                 snd_ac97_determine_rates(ac97, AC97_PCM_LFE_DAC_RATE, AC97_PCM_FRONT_DAC_RATE, &ac97->rates[AC97_RATES_LFE_DAC]);
2046                 ac97->scaps |= AC97_SCAP_CENTER_LFE_DAC;
2047         }
2048         /* additional initializations */
2049         if (bus->ops->init)
2050                 bus->ops->init(ac97);
2051         snd_ac97_get_name(ac97, ac97->id, name, !ac97_is_audio(ac97));
2052         snd_ac97_get_name(NULL, ac97->id, name, !ac97_is_audio(ac97));  // ac97->id might be changed in the special setup code
2053         if (! ac97->build_ops)
2054                 ac97->build_ops = &null_build_ops;
2055
2056         if (ac97_is_audio(ac97)) {
2057                 char comp[16];
2058                 if (card->mixername[0] == '\0') {
2059                         strcpy(card->mixername, name);
2060                 } else {
2061                         if (strlen(card->mixername) + 1 + strlen(name) + 1 <= sizeof(card->mixername)) {
2062                                 strcat(card->mixername, ",");
2063                                 strcat(card->mixername, name);
2064                         }
2065                 }
2066                 sprintf(comp, "AC97a:%08x", ac97->id);
2067                 if ((err = snd_component_add(card, comp)) < 0) {
2068                         snd_ac97_free(ac97);
2069                         return err;
2070                 }
2071                 if (snd_ac97_mixer_build(ac97) < 0) {
2072                         snd_ac97_free(ac97);
2073                         return -ENOMEM;
2074                 }
2075         }
2076         if (ac97_is_modem(ac97)) {
2077                 char comp[16];
2078                 if (card->mixername[0] == '\0') {
2079                         strcpy(card->mixername, name);
2080                 } else {
2081                         if (strlen(card->mixername) + 1 + strlen(name) + 1 <= sizeof(card->mixername)) {
2082                                 strcat(card->mixername, ",");
2083                                 strcat(card->mixername, name);
2084                         }
2085                 }
2086                 sprintf(comp, "AC97m:%08x", ac97->id);
2087                 if ((err = snd_component_add(card, comp)) < 0) {
2088                         snd_ac97_free(ac97);
2089                         return err;
2090                 }
2091                 if (snd_ac97_modem_build(card, ac97) < 0) {
2092                         snd_ac97_free(ac97);
2093                         return -ENOMEM;
2094                 }
2095         }
2096         /* make sure the proper powerdown bits are cleared */
2097         if (ac97->scaps && ac97_is_audio(ac97)) {
2098                 reg = snd_ac97_read(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS);
2099                 if (ac97->scaps & AC97_SCAP_SURROUND_DAC) 
2100                         reg &= ~AC97_EA_PRJ;
2101                 if (ac97->scaps & AC97_SCAP_CENTER_LFE_DAC) 
2102                         reg &= ~(AC97_EA_PRI | AC97_EA_PRK);
2103                 snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS, reg);
2104         }
2105         snd_ac97_proc_init(ac97);
2106         if ((err = snd_device_new(card, SNDRV_DEV_CODEC, ac97, &ops)) < 0) {
2107                 snd_ac97_free(ac97);
2108                 return err;
2109         }
2110         *rac97 = ac97;
2111         return 0;
2112 }
2113
2114
2115 /*
2116  * Power down the chip.
2117  *
2118  * MASTER and HEADPHONE registers are muted but the register cache values
2119  * are not changed, so that the values can be restored in snd_ac97_resume().
2120  */
2121 static void snd_ac97_powerdown(struct snd_ac97 *ac97)
2122 {
2123         unsigned short power;
2124
2125         if (ac97_is_audio(ac97)) {
2126                 /* some codecs have stereo mute bits */
2127                 snd_ac97_write(ac97, AC97_MASTER, 0x9f9f);
2128                 snd_ac97_write(ac97, AC97_HEADPHONE, 0x9f9f);
2129         }
2130
2131         power = ac97->regs[AC97_POWERDOWN] | 0x8000;    /* EAPD */
2132         power |= 0x4000;        /* Headphone amplifier powerdown */
2133         power |= 0x0300;        /* ADC & DAC powerdown */
2134         snd_ac97_write(ac97, AC97_POWERDOWN, power);
2135         udelay(100);
2136         power |= 0x0400;        /* Analog Mixer powerdown (Vref on) */
2137         snd_ac97_write(ac97, AC97_POWERDOWN, power);
2138         udelay(100);
2139 #if 0
2140         /* FIXME: this causes click noises on some boards at resume */
2141         power |= 0x3800;        /* AC-link powerdown, internal Clk disable */
2142         snd_ac97_write(ac97, AC97_POWERDOWN, power);
2143 #endif
2144 }
2145
2146
2147 #ifdef CONFIG_PM
2148 /**
2149  * snd_ac97_suspend - General suspend function for AC97 codec
2150  * @ac97: the ac97 instance
2151  *
2152  * Suspends the codec, power down the chip.
2153  */
2154 void snd_ac97_suspend(struct snd_ac97 *ac97)
2155 {
2156         if (! ac97)
2157                 return;
2158         if (ac97->build_ops->suspend)
2159                 ac97->build_ops->suspend(ac97);
2160         snd_ac97_powerdown(ac97);
2161 }
2162
2163 /*
2164  * restore ac97 status
2165  */
2166 void snd_ac97_restore_status(struct snd_ac97 *ac97)
2167 {
2168         int i;
2169
2170         for (i = 2; i < 0x7c ; i += 2) {
2171                 if (i == AC97_POWERDOWN || i == AC97_EXTENDED_ID)
2172                         continue;
2173                 /* restore only accessible registers
2174                  * some chip (e.g. nm256) may hang up when unsupported registers
2175                  * are accessed..!
2176                  */
2177                 if (test_bit(i, ac97->reg_accessed)) {
2178                         snd_ac97_write(ac97, i, ac97->regs[i]);
2179                         snd_ac97_read(ac97, i);
2180                 }
2181         }
2182 }
2183
2184 /*
2185  * restore IEC958 status
2186  */
2187 void snd_ac97_restore_iec958(struct snd_ac97 *ac97)
2188 {
2189         if (ac97->ext_id & AC97_EI_SPDIF) {
2190                 if (ac97->regs[AC97_EXTENDED_STATUS] & AC97_EA_SPDIF) {
2191                         /* reset spdif status */
2192                         snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS, AC97_EA_SPDIF, 0);
2193                         snd_ac97_write(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS, ac97->regs[AC97_EXTENDED_STATUS]);
2194                         if (ac97->flags & AC97_CS_SPDIF)
2195                                 snd_ac97_write(ac97, AC97_CSR_SPDIF, ac97->regs[AC97_CSR_SPDIF]);
2196                         else
2197                                 snd_ac97_write(ac97, AC97_SPDIF, ac97->regs[AC97_SPDIF]);
2198                         snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_EXTENDED_STATUS, AC97_EA_SPDIF, AC97_EA_SPDIF); /* turn on again */
2199                 }
2200         }
2201 }
2202
2203 /**
2204  * snd_ac97_resume - General resume function for AC97 codec
2205  * @ac97: the ac97 instance
2206  *
2207  * Do the standard resume procedure, power up and restoring the
2208  * old register values.
2209  */
2210 void snd_ac97_resume(struct snd_ac97 *ac97)
2211 {
2212         unsigned long end_time;
2213
2214         if (! ac97)
2215                 return;
2216
2217         if (ac97->bus->ops->reset) {
2218                 ac97->bus->ops->reset(ac97);
2219                 goto  __reset_ready;
2220         }
2221
2222         snd_ac97_write(ac97, AC97_POWERDOWN, 0);
2223         if (! (ac97->flags & AC97_DEFAULT_POWER_OFF)) {
2224                 snd_ac97_write(ac97, AC97_RESET, 0);
2225                 udelay(100);
2226                 snd_ac97_write(ac97, AC97_POWERDOWN, 0);
2227         }
2228         snd_ac97_write(ac97, AC97_GENERAL_PURPOSE, 0);
2229
2230         snd_ac97_write(ac97, AC97_POWERDOWN, ac97->regs[AC97_POWERDOWN]);
2231         if (ac97_is_audio(ac97)) {
2232                 ac97->bus->ops->write(ac97, AC97_MASTER, 0x8101);
2233                 end_time = jiffies + msecs_to_jiffies(100);
2234                 do {
2235                         if (snd_ac97_read(ac97, AC97_MASTER) == 0x8101)
2236                                 break;
2237                         schedule_timeout_uninterruptible(1);
2238                 } while (time_after_eq(end_time, jiffies));
2239                 /* FIXME: extra delay */
2240                 ac97->bus->ops->write(ac97, AC97_MASTER, 0x8000);
2241                 if (snd_ac97_read(ac97, AC97_MASTER) != 0x8000)
2242                         msleep(250);
2243         } else {
2244                 end_time = jiffies + msecs_to_jiffies(100);
2245                 do {
2246                         unsigned short val = snd_ac97_read(ac97, AC97_EXTENDED_MID);
2247                         if (val != 0xffff && (val & 1) != 0)
2248                                 break;
2249                         schedule_timeout_uninterruptible(1);
2250                 } while (time_after_eq(end_time, jiffies));
2251         }
2252 __reset_ready:
2253
2254         if (ac97->bus->ops->init)
2255                 ac97->bus->ops->init(ac97);
2256
2257         if (ac97->build_ops->resume)
2258                 ac97->build_ops->resume(ac97);
2259         else {
2260                 snd_ac97_restore_status(ac97);
2261                 snd_ac97_restore_iec958(ac97);
2262         }
2263 }
2264 #endif
2265
2266
2267 /*
2268  * Hardware tuning
2269  */
2270 static void set_ctl_name(char *dst, const char *src, const char *suffix)
2271 {
2272         if (suffix)
2273                 sprintf(dst, "%s %s", src, suffix);
2274         else
2275                 strcpy(dst, src);
2276 }       
2277
2278 /* remove the control with the given name and optional suffix */
2279 int snd_ac97_remove_ctl(struct snd_ac97 *ac97, const char *name, const char *suffix)
2280 {
2281         struct snd_ctl_elem_id id;
2282         memset(&id, 0, sizeof(id));
2283         set_ctl_name(id.name, name, suffix);
2284         id.iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER;
2285         return snd_ctl_remove_id(ac97->bus->card, &id);
2286 }
2287
2288 static struct snd_kcontrol *ctl_find(struct snd_ac97 *ac97, const char *name, const char *suffix)
2289 {
2290         struct snd_ctl_elem_id sid;
2291         memset(&sid, 0, sizeof(sid));
2292         set_ctl_name(sid.name, name, suffix);
2293         sid.iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER;
2294         return snd_ctl_find_id(ac97->bus->card, &sid);
2295 }
2296
2297 /* rename the control with the given name and optional suffix */
2298 int snd_ac97_rename_ctl(struct snd_ac97 *ac97, const char *src, const char *dst, const char *suffix)
2299 {
2300         struct snd_kcontrol *kctl = ctl_find(ac97, src, suffix);
2301         if (kctl) {
2302                 set_ctl_name(kctl->id.name, dst, suffix);
2303                 return 0;
2304         }
2305         return -ENOENT;
2306 }
2307
2308 /* rename both Volume and Switch controls - don't check the return value */
2309 void snd_ac97_rename_vol_ctl(struct snd_ac97 *ac97, const char *src, const char *dst)
2310 {
2311         snd_ac97_rename_ctl(ac97, src, dst, "Switch");
2312         snd_ac97_rename_ctl(ac97, src, dst, "Volume");
2313 }
2314
2315 /* swap controls */
2316 int snd_ac97_swap_ctl(struct snd_ac97 *ac97, const char *s1, const char *s2, const char *suffix)
2317 {
2318         struct snd_kcontrol *kctl1, *kctl2;
2319         kctl1 = ctl_find(ac97, s1, suffix);
2320         kctl2 = ctl_find(ac97, s2, suffix);
2321         if (kctl1 && kctl2) {
2322                 set_ctl_name(kctl1->id.name, s2, suffix);
2323                 set_ctl_name(kctl2->id.name, s1, suffix);
2324                 return 0;
2325         }
2326         return -ENOENT;
2327 }
2328
2329 #if 1
2330 /* bind hp and master controls instead of using only hp control */
2331 static int bind_hp_volsw_put(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2332 {
2333         int err = snd_ac97_put_volsw(kcontrol, ucontrol);
2334         if (err > 0) {
2335                 unsigned long priv_saved = kcontrol->private_value;
2336                 kcontrol->private_value = (kcontrol->private_value & ~0xff) | AC97_HEADPHONE;
2337                 snd_ac97_put_volsw(kcontrol, ucontrol);
2338                 kcontrol->private_value = priv_saved;
2339         }
2340         return err;
2341 }
2342
2343 /* ac97 tune: bind Master and Headphone controls */
2344 static int tune_hp_only(struct snd_ac97 *ac97)
2345 {
2346         struct snd_kcontrol *msw = ctl_find(ac97, "Master Playback Switch", NULL);
2347         struct snd_kcontrol *mvol = ctl_find(ac97, "Master Playback Volume", NULL);
2348         if (! msw || ! mvol)
2349                 return -ENOENT;
2350         msw->put = bind_hp_volsw_put;
2351         mvol->put = bind_hp_volsw_put;
2352         snd_ac97_remove_ctl(ac97, "Headphone Playback", "Switch");
2353         snd_ac97_remove_ctl(ac97, "Headphone Playback", "Volume");
2354         return 0;
2355 }
2356
2357 #else
2358 /* ac97 tune: use Headphone control as master */
2359 static int tune_hp_only(struct snd_ac97 *ac97)
2360 {
2361         if (ctl_find(ac97, "Headphone Playback Switch", NULL) == NULL)
2362                 return -ENOENT;
2363         snd_ac97_remove_ctl(ac97, "Master Playback", "Switch");
2364         snd_ac97_remove_ctl(ac97, "Master Playback", "Volume");
2365         snd_ac97_rename_vol_ctl(ac97, "Headphone Playback", "Master Playback");
2366         return 0;
2367 }
2368 #endif
2369
2370 /* ac97 tune: swap Headphone and Master controls */
2371 static int tune_swap_hp(struct snd_ac97 *ac97)
2372 {
2373         if (ctl_find(ac97, "Headphone Playback Switch", NULL) == NULL)
2374                 return -ENOENT;
2375         snd_ac97_rename_vol_ctl(ac97, "Master Playback", "Line-Out Playback");
2376         snd_ac97_rename_vol_ctl(ac97, "Headphone Playback", "Master Playback");
2377         return 0;
2378 }
2379
2380 /* ac97 tune: swap Surround and Master controls */
2381 static int tune_swap_surround(struct snd_ac97 *ac97)
2382 {
2383         if (snd_ac97_swap_ctl(ac97, "Master Playback", "Surround Playback", "Switch") ||
2384             snd_ac97_swap_ctl(ac97, "Master Playback", "Surround Playback", "Volume"))
2385                 return -ENOENT;
2386         return 0;
2387 }
2388
2389 /* ac97 tune: set up mic sharing for AD codecs */
2390 static int tune_ad_sharing(struct snd_ac97 *ac97)
2391 {
2392         unsigned short scfg;
2393         if ((ac97->id & 0xffffff00) != 0x41445300) {
2394                 snd_printk(KERN_ERR "ac97_quirk AD_SHARING is only for AD codecs\n");
2395                 return -EINVAL;
2396         }
2397         /* Turn on OMS bit to route microphone to back panel */
2398         scfg = snd_ac97_read(ac97, AC97_AD_SERIAL_CFG);
2399         snd_ac97_write_cache(ac97, AC97_AD_SERIAL_CFG, scfg | 0x0200);
2400         return 0;
2401 }
2402
2403 static const struct snd_kcontrol_new snd_ac97_alc_jack_detect = 
2404 AC97_SINGLE("Jack Detect", AC97_ALC650_CLOCK, 5, 1, 0);
2405
2406 /* ac97 tune: set up ALC jack-select */
2407 static int tune_alc_jack(struct snd_ac97 *ac97)
2408 {
2409         if ((ac97->id & 0xffffff00) != 0x414c4700) {
2410                 snd_printk(KERN_ERR "ac97_quirk ALC_JACK is only for Realtek codecs\n");
2411                 return -EINVAL;
2412         }
2413         snd_ac97_update_bits(ac97, 0x7a, 0x20, 0x20); /* select jack detect function */
2414         snd_ac97_update_bits(ac97, 0x7a, 0x01, 0x01); /* Line-out auto mute */
2415         if (ac97->id == AC97_ID_ALC658D)
2416                 snd_ac97_update_bits(ac97, 0x74, 0x0800, 0x0800);
2417         return snd_ctl_add(ac97->bus->card, snd_ac97_cnew(&snd_ac97_alc_jack_detect, ac97));
2418 }
2419
2420 /* ac97 tune: inversed EAPD bit */
2421 static int tune_inv_eapd(struct snd_ac97 *ac97)
2422 {
2423         struct snd_kcontrol *kctl = ctl_find(ac97, "External Amplifier", NULL);
2424         if (! kctl)
2425                 return -ENOENT;
2426         set_inv_eapd(ac97, kctl);
2427         return 0;
2428 }
2429
2430 static int master_mute_sw_put(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2431 {
2432         int err = snd_ac97_put_volsw(kcontrol, ucontrol);
2433         if (err > 0) {
2434                 struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2435                 int shift = (kcontrol->private_value >> 8) & 0x0f;
2436                 int rshift = (kcontrol->private_value >> 12) & 0x0f;
2437                 unsigned short mask;
2438                 if (shift != rshift)
2439                         mask = 0x8080;
2440                 else
2441                         mask = 0x8000;
2442                 snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_POWERDOWN, 0x8000,
2443                                      (ac97->regs[AC97_MASTER] & mask) == mask ?
2444                                      0x8000 : 0);
2445         }
2446         return err;
2447 }
2448
2449 /* ac97 tune: EAPD controls mute LED bound with the master mute */
2450 static int tune_mute_led(struct snd_ac97 *ac97)
2451 {
2452         struct snd_kcontrol *msw = ctl_find(ac97, "Master Playback Switch", NULL);
2453         if (! msw)
2454                 return -ENOENT;
2455         msw->put = master_mute_sw_put;
2456         snd_ac97_remove_ctl(ac97, "External Amplifier", NULL);
2457         snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_POWERDOWN, 0x8000, 0x8000); /* mute LED on */
2458         return 0;
2459 }
2460
2461 static int hp_master_mute_sw_put(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2462                                  struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2463 {
2464         int err = bind_hp_volsw_put(kcontrol, ucontrol);
2465         if (err > 0) {
2466                 struct snd_ac97 *ac97 = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2467                 int shift = (kcontrol->private_value >> 8) & 0x0f;
2468                 int rshift = (kcontrol->private_value >> 12) & 0x0f;
2469                 unsigned short mask;
2470                 if (shift != rshift)
2471                         mask = 0x8080;
2472                 else
2473                         mask = 0x8000;
2474                 snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_POWERDOWN, 0x8000,
2475                                      (ac97->regs[AC97_MASTER] & mask) == mask ?
2476                                      0x8000 : 0);
2477         }
2478         return err;
2479 }
2480
2481 static int tune_hp_mute_led(struct snd_ac97 *ac97)
2482 {
2483         struct snd_kcontrol *msw = ctl_find(ac97, "Master Playback Switch", NULL);
2484         struct snd_kcontrol *mvol = ctl_find(ac97, "Master Playback Volume", NULL);
2485         if (! msw || ! mvol)
2486                 return -ENOENT;
2487         msw->put = hp_master_mute_sw_put;
2488         mvol->put = bind_hp_volsw_put;
2489         snd_ac97_remove_ctl(ac97, "External Amplifier", NULL);
2490         snd_ac97_remove_ctl(ac97, "Headphone Playback", "Switch");
2491         snd_ac97_remove_ctl(ac97, "Headphone Playback", "Volume");
2492         snd_ac97_update_bits(ac97, AC97_POWERDOWN, 0x8000, 0x8000); /* mute LED on */
2493         return 0;
2494 }
2495
2496 struct quirk_table {
2497         const char *name;
2498         int (*func)(struct snd_ac97 *);
2499 };
2500
2501 static struct quirk_table applicable_quirks[] = {
2502         { "none", NULL },
2503         { "hp_only", tune_hp_only },
2504         { "swap_hp", tune_swap_hp },
2505         { "swap_surround", tune_swap_surround },
2506         { "ad_sharing", tune_ad_sharing },
2507         { "alc_jack", tune_alc_jack },
2508         { "inv_eapd", tune_inv_eapd },
2509         { "mute_led", tune_mute_led },
2510         { "hp_mute_led", tune_hp_mute_led },
2511 };
2512
2513 /* apply the quirk with the given type */
2514 static int apply_quirk(struct snd_ac97 *ac97, int type)
2515 {
2516         if (type <= 0)
2517                 return 0;
2518         else if (type >= ARRAY_SIZE(applicable_quirks))
2519                 return -EINVAL;
2520         if (applicable_quirks[type].func)
2521                 return applicable_quirks[type].func(ac97);
2522         return 0;
2523 }
2524
2525 /* apply the quirk with the given name */
2526 static int apply_quirk_str(struct snd_ac97 *ac97, const char *typestr)
2527 {
2528         int i;
2529         struct quirk_table *q;
2530
2531         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(applicable_quirks); i++) {
2532                 q = &applicable_quirks[i];
2533                 if (q->name && ! strcmp(typestr, q->name))
2534                         return apply_quirk(ac97, i);
2535         }
2536         /* for compatibility, accept the numbers, too */
2537         if (*typestr >= '0' && *typestr <= '9')
2538                 return apply_quirk(ac97, (int)simple_strtoul(typestr, NULL, 10));
2539         return -EINVAL;
2540 }
2541
2542 /**
2543  * snd_ac97_tune_hardware - tune up the hardware
2544  * @ac97: the ac97 instance
2545  * @quirk: quirk list
2546  * @override: explicit quirk value (overrides the list if non-NULL)
2547  *
2548  * Do some workaround for each pci device, such as renaming of the
2549  * headphone (true line-out) control as "Master".
2550  * The quirk-list must be terminated with a zero-filled entry.
2551  *
2552  * Returns zero if successful, or a negative error code on failure.
2553  */
2554
2555 int snd_ac97_tune_hardware(struct snd_ac97 *ac97, struct ac97_quirk *quirk, const char *override)
2556 {
2557         int result;
2558
2559         /* quirk overriden? */
2560         if (override && strcmp(override, "-1") && strcmp(override, "default")) {
2561                 result = apply_quirk_str(ac97, override);
2562                 if (result < 0)
2563                         snd_printk(KERN_ERR "applying quirk type %s failed (%d)\n", override, result);
2564                 return result;
2565         }
2566
2567         if (! quirk)
2568                 return -EINVAL;
2569
2570         for (; quirk->subvendor; quirk++) {
2571                 if (quirk->subvendor != ac97->subsystem_vendor)
2572                         continue;
2573                 if ((! quirk->mask && quirk->subdevice == ac97->subsystem_device) ||
2574                     quirk->subdevice == (quirk->mask & ac97->subsystem_device)) {
2575                         if (quirk->codec_id && quirk->codec_id != ac97->id)
2576                                 continue;
2577                         snd_printdd("ac97 quirk for %s (%04x:%04x)\n", quirk->name, ac97->subsystem_vendor, ac97->subsystem_device);
2578                         result = apply_quirk(ac97, quirk->type);
2579                         if (result < 0)
2580                                 snd_printk(KERN_ERR "applying quirk type %d for %s failed (%d)\n", quirk->type, quirk->name, result);
2581                         return result;
2582                 }
2583         }
2584         return 0;
2585 }
2586
2587
2588 /*
2589  *  Exported symbols
2590  */
2591
2592 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_write);
2593 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_read);
2594 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_write_cache);
2595 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_update);
2596 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_update_bits);
2597 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_get_short_name);
2598 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_bus);
2599 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_mixer);
2600 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_pcm_assign);
2601 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_pcm_open);
2602 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_pcm_close);
2603 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_pcm_double_rate_rules);
2604 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_tune_hardware);
2605 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_set_rate);
2606 #ifdef CONFIG_PM
2607 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_resume);
2608 EXPORT_SYMBOL(snd_ac97_suspend);
2609 #endif
2610
2611 /*
2612  *  INIT part
2613  */
2614
2615 static int __init alsa_ac97_init(void)
2616 {
2617         return 0;
2618 }
2619
2620 static void __exit alsa_ac97_exit(void)
2621 {
2622 }
2623
2624 module_init(alsa_ac97_init)
2625 module_exit(alsa_ac97_exit)