]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - drivers/pwm/core.c
pwm: make the PWM_POLARITY flag in DTB optional
[karo-tx-linux.git] / drivers / pwm / core.c
1 /*
2  * Generic pwmlib implementation
3  *
4  * Copyright (C) 2011 Sascha Hauer <s.hauer@pengutronix.de>
5  * Copyright (C) 2011-2012 Avionic Design GmbH
6  *
7  *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8  *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
9  *  the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
10  *  any later version.
11  *
12  *  This program is distributed in the hope that it will be useful,
13  *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15  *  GNU General Public License for more details.
16  *
17  *  You should have received a copy of the GNU General Public License
18  *  along with this program; see the file COPYING.  If not, write to
19  *  the Free Software Foundation, 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
20  */
21
22 #include <linux/module.h>
23 #include <linux/pwm.h>
24 #include <linux/radix-tree.h>
25 #include <linux/list.h>
26 #include <linux/mutex.h>
27 #include <linux/err.h>
28 #include <linux/slab.h>
29 #include <linux/device.h>
30 #include <linux/debugfs.h>
31 #include <linux/seq_file.h>
32
33 #include <dt-bindings/pwm/pwm.h>
34
35 #define MAX_PWMS 1024
36
37 static DEFINE_MUTEX(pwm_lookup_lock);
38 static LIST_HEAD(pwm_lookup_list);
39 static DEFINE_MUTEX(pwm_lock);
40 static LIST_HEAD(pwm_chips);
41 static DECLARE_BITMAP(allocated_pwms, MAX_PWMS);
42 static RADIX_TREE(pwm_tree, GFP_KERNEL);
43
44 static struct pwm_device *pwm_to_device(unsigned int pwm)
45 {
46         return radix_tree_lookup(&pwm_tree, pwm);
47 }
48
49 static int alloc_pwms(int pwm, unsigned int count)
50 {
51         unsigned int from = 0;
52         unsigned int start;
53
54         if (pwm >= MAX_PWMS)
55                 return -EINVAL;
56
57         if (pwm >= 0)
58                 from = pwm;
59
60         start = bitmap_find_next_zero_area(allocated_pwms, MAX_PWMS, from,
61                                            count, 0);
62
63         if (pwm >= 0 && start != pwm)
64                 return -EEXIST;
65
66         if (start + count > MAX_PWMS)
67                 return -ENOSPC;
68
69         return start;
70 }
71
72 static void free_pwms(struct pwm_chip *chip)
73 {
74         unsigned int i;
75
76         for (i = 0; i < chip->npwm; i++) {
77                 struct pwm_device *pwm = &chip->pwms[i];
78                 radix_tree_delete(&pwm_tree, pwm->pwm);
79         }
80
81         bitmap_clear(allocated_pwms, chip->base, chip->npwm);
82
83         kfree(chip->pwms);
84         chip->pwms = NULL;
85 }
86
87 static struct pwm_chip *pwmchip_find_by_name(const char *name)
88 {
89         struct pwm_chip *chip;
90
91         if (!name)
92                 return NULL;
93
94         mutex_lock(&pwm_lock);
95
96         list_for_each_entry(chip, &pwm_chips, list) {
97                 const char *chip_name = dev_name(chip->dev);
98
99                 if (chip_name && strcmp(chip_name, name) == 0) {
100                         mutex_unlock(&pwm_lock);
101                         return chip;
102                 }
103         }
104
105         mutex_unlock(&pwm_lock);
106
107         return NULL;
108 }
109
110 static int pwm_device_request(struct pwm_device *pwm, const char *label)
111 {
112         int err;
113
114         if (test_bit(PWMF_REQUESTED, &pwm->flags))
115                 return -EBUSY;
116
117         if (!try_module_get(pwm->chip->ops->owner))
118                 return -ENODEV;
119
120         if (pwm->chip->ops->request) {
121                 err = pwm->chip->ops->request(pwm->chip, pwm);
122                 if (err) {
123                         module_put(pwm->chip->ops->owner);
124                         return err;
125                 }
126         }
127
128         set_bit(PWMF_REQUESTED, &pwm->flags);
129         pwm->label = label;
130
131         return 0;
132 }
133
134 struct pwm_device *
135 of_pwm_xlate_with_flags(struct pwm_chip *pc, const struct of_phandle_args *args)
136 {
137         struct pwm_device *pwm;
138
139         if (args->args_count != 3)
140                 return ERR_PTR(-EINVAL);
141
142         if (args->args[0] >= pc->npwm)
143                 return ERR_PTR(-EINVAL);
144
145         pwm = pwm_request_from_chip(pc, args->args[0], NULL);
146         if (IS_ERR(pwm))
147                 return pwm;
148
149         pwm_set_period(pwm, args->args[1]);
150
151         if (args->args[2] & PWM_POLARITY_INVERTED)
152                 pwm_set_polarity(pwm, PWM_POLARITY_INVERSED);
153         else
154                 pwm_set_polarity(pwm, PWM_POLARITY_NORMAL);
155
156         return pwm;
157 }
158 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_pwm_xlate_with_flags);
159
160 static struct pwm_device *
161 of_pwm_simple_xlate(struct pwm_chip *pc, const struct of_phandle_args *args)
162 {
163         struct pwm_device *pwm;
164
165         if (args->args_count < 2)
166                 return ERR_PTR(-EINVAL);
167
168         if (args->args[0] >= pc->npwm)
169                 return ERR_PTR(-EINVAL);
170
171         if (args->args_count > 2)
172                 return of_pwm_xlate_with_flags(pc, args);
173
174         pwm = pwm_request_from_chip(pc, args->args[0], NULL);
175         if (IS_ERR(pwm))
176                 return pwm;
177
178         pwm_set_period(pwm, args->args[1]);
179
180         return pwm;
181 }
182
183 static void of_pwmchip_add(struct pwm_chip *chip)
184 {
185         if (!chip->dev || !chip->dev->of_node)
186                 return;
187
188         if (!chip->of_xlate)
189                 chip->of_xlate = of_pwm_simple_xlate;
190
191         of_node_get(chip->dev->of_node);
192 }
193
194 static void of_pwmchip_remove(struct pwm_chip *chip)
195 {
196         if (chip->dev && chip->dev->of_node)
197                 of_node_put(chip->dev->of_node);
198 }
199
200 /**
201  * pwm_set_chip_data() - set private chip data for a PWM
202  * @pwm: PWM device
203  * @data: pointer to chip-specific data
204  */
205 int pwm_set_chip_data(struct pwm_device *pwm, void *data)
206 {
207         if (!pwm)
208                 return -EINVAL;
209
210         pwm->chip_data = data;
211
212         return 0;
213 }
214 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_set_chip_data);
215
216 /**
217  * pwm_get_chip_data() - get private chip data for a PWM
218  * @pwm: PWM device
219  */
220 void *pwm_get_chip_data(struct pwm_device *pwm)
221 {
222         return pwm ? pwm->chip_data : NULL;
223 }
224 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_get_chip_data);
225
226 /**
227  * pwmchip_add() - register a new PWM chip
228  * @chip: the PWM chip to add
229  *
230  * Register a new PWM chip. If chip->base < 0 then a dynamically assigned base
231  * will be used.
232  */
233 int pwmchip_add(struct pwm_chip *chip)
234 {
235         struct pwm_device *pwm;
236         unsigned int i;
237         int ret;
238
239         if (!chip || !chip->dev || !chip->ops || !chip->ops->config ||
240             !chip->ops->enable || !chip->ops->disable)
241                 return -EINVAL;
242
243         mutex_lock(&pwm_lock);
244
245         ret = alloc_pwms(chip->base, chip->npwm);
246         if (ret < 0)
247                 goto out;
248
249         chip->pwms = kzalloc(chip->npwm * sizeof(*pwm), GFP_KERNEL);
250         if (!chip->pwms) {
251                 ret = -ENOMEM;
252                 goto out;
253         }
254
255         chip->base = ret;
256
257         for (i = 0; i < chip->npwm; i++) {
258                 pwm = &chip->pwms[i];
259
260                 pwm->chip = chip;
261                 pwm->pwm = chip->base + i;
262                 pwm->hwpwm = i;
263
264                 radix_tree_insert(&pwm_tree, pwm->pwm, pwm);
265         }
266
267         bitmap_set(allocated_pwms, chip->base, chip->npwm);
268
269         INIT_LIST_HEAD(&chip->list);
270         list_add(&chip->list, &pwm_chips);
271
272         ret = 0;
273
274         if (IS_ENABLED(CONFIG_OF))
275                 of_pwmchip_add(chip);
276
277         pwmchip_sysfs_export(chip);
278
279 out:
280         mutex_unlock(&pwm_lock);
281         return ret;
282 }
283 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwmchip_add);
284
285 /**
286  * pwmchip_remove() - remove a PWM chip
287  * @chip: the PWM chip to remove
288  *
289  * Removes a PWM chip. This function may return busy if the PWM chip provides
290  * a PWM device that is still requested.
291  */
292 int pwmchip_remove(struct pwm_chip *chip)
293 {
294         unsigned int i;
295         int ret = 0;
296
297         mutex_lock(&pwm_lock);
298
299         for (i = 0; i < chip->npwm; i++) {
300                 struct pwm_device *pwm = &chip->pwms[i];
301
302                 if (test_bit(PWMF_REQUESTED, &pwm->flags)) {
303                         ret = -EBUSY;
304                         goto out;
305                 }
306         }
307
308         list_del_init(&chip->list);
309
310         if (IS_ENABLED(CONFIG_OF))
311                 of_pwmchip_remove(chip);
312
313         free_pwms(chip);
314
315         pwmchip_sysfs_unexport(chip);
316
317 out:
318         mutex_unlock(&pwm_lock);
319         return ret;
320 }
321 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwmchip_remove);
322
323 /**
324  * pwm_request() - request a PWM device
325  * @pwm_id: global PWM device index
326  * @label: PWM device label
327  *
328  * This function is deprecated, use pwm_get() instead.
329  */
330 struct pwm_device *pwm_request(int pwm, const char *label)
331 {
332         struct pwm_device *dev;
333         int err;
334
335         if (pwm < 0 || pwm >= MAX_PWMS)
336                 return ERR_PTR(-EINVAL);
337
338         mutex_lock(&pwm_lock);
339
340         dev = pwm_to_device(pwm);
341         if (!dev) {
342                 dev = ERR_PTR(-EPROBE_DEFER);
343                 goto out;
344         }
345
346         err = pwm_device_request(dev, label);
347         if (err < 0)
348                 dev = ERR_PTR(err);
349
350 out:
351         mutex_unlock(&pwm_lock);
352
353         return dev;
354 }
355 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_request);
356
357 /**
358  * pwm_request_from_chip() - request a PWM device relative to a PWM chip
359  * @chip: PWM chip
360  * @index: per-chip index of the PWM to request
361  * @label: a literal description string of this PWM
362  *
363  * Returns the PWM at the given index of the given PWM chip. A negative error
364  * code is returned if the index is not valid for the specified PWM chip or
365  * if the PWM device cannot be requested.
366  */
367 struct pwm_device *pwm_request_from_chip(struct pwm_chip *chip,
368                                          unsigned int index,
369                                          const char *label)
370 {
371         struct pwm_device *pwm;
372         int err;
373
374         if (!chip || index >= chip->npwm)
375                 return ERR_PTR(-EINVAL);
376
377         mutex_lock(&pwm_lock);
378         pwm = &chip->pwms[index];
379
380         err = pwm_device_request(pwm, label);
381         if (err < 0)
382                 pwm = ERR_PTR(err);
383
384         mutex_unlock(&pwm_lock);
385         return pwm;
386 }
387 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_request_from_chip);
388
389 /**
390  * pwm_free() - free a PWM device
391  * @pwm: PWM device
392  *
393  * This function is deprecated, use pwm_put() instead.
394  */
395 void pwm_free(struct pwm_device *pwm)
396 {
397         pwm_put(pwm);
398 }
399 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_free);
400
401 /**
402  * pwm_config() - change a PWM device configuration
403  * @pwm: PWM device
404  * @duty_ns: "on" time (in nanoseconds)
405  * @period_ns: duration (in nanoseconds) of one cycle
406  */
407 int pwm_config(struct pwm_device *pwm, int duty_ns, int period_ns)
408 {
409         int err;
410
411         if (!pwm || duty_ns < 0 || period_ns <= 0 || duty_ns > period_ns)
412                 return -EINVAL;
413
414         err = pwm->chip->ops->config(pwm->chip, pwm, duty_ns, period_ns);
415         if (err)
416                 return err;
417
418         pwm->duty_cycle = duty_ns;
419         pwm->period = period_ns;
420
421         return 0;
422 }
423 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_config);
424
425 /**
426  * pwm_set_polarity() - configure the polarity of a PWM signal
427  * @pwm: PWM device
428  * @polarity: new polarity of the PWM signal
429  *
430  * Note that the polarity cannot be configured while the PWM device is enabled
431  */
432 int pwm_set_polarity(struct pwm_device *pwm, enum pwm_polarity polarity)
433 {
434         int err;
435
436         if (!pwm || !pwm->chip->ops)
437                 return -EINVAL;
438
439         if (!pwm->chip->ops->set_polarity)
440                 return -ENOSYS;
441
442         if (test_bit(PWMF_ENABLED, &pwm->flags))
443                 return -EBUSY;
444
445         err = pwm->chip->ops->set_polarity(pwm->chip, pwm, polarity);
446         if (err)
447                 return err;
448
449         pwm->polarity = polarity;
450
451         return 0;
452 }
453 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_set_polarity);
454
455 /**
456  * pwm_enable() - start a PWM output toggling
457  * @pwm: PWM device
458  */
459 int pwm_enable(struct pwm_device *pwm)
460 {
461         if (pwm && !test_and_set_bit(PWMF_ENABLED, &pwm->flags))
462                 return pwm->chip->ops->enable(pwm->chip, pwm);
463
464         return pwm ? 0 : -EINVAL;
465 }
466 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_enable);
467
468 /**
469  * pwm_disable() - stop a PWM output toggling
470  * @pwm: PWM device
471  */
472 void pwm_disable(struct pwm_device *pwm)
473 {
474         if (pwm && test_and_clear_bit(PWMF_ENABLED, &pwm->flags))
475                 pwm->chip->ops->disable(pwm->chip, pwm);
476 }
477 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_disable);
478
479 static struct pwm_chip *of_node_to_pwmchip(struct device_node *np)
480 {
481         struct pwm_chip *chip;
482
483         mutex_lock(&pwm_lock);
484
485         list_for_each_entry(chip, &pwm_chips, list)
486                 if (chip->dev && chip->dev->of_node == np) {
487                         mutex_unlock(&pwm_lock);
488                         return chip;
489                 }
490
491         mutex_unlock(&pwm_lock);
492
493         return ERR_PTR(-EPROBE_DEFER);
494 }
495
496 /**
497  * of_pwm_get() - request a PWM via the PWM framework
498  * @np: device node to get the PWM from
499  * @con_id: consumer name
500  *
501  * Returns the PWM device parsed from the phandle and index specified in the
502  * "pwms" property of a device tree node or a negative error-code on failure.
503  * Values parsed from the device tree are stored in the returned PWM device
504  * object.
505  *
506  * If con_id is NULL, the first PWM device listed in the "pwms" property will
507  * be requested. Otherwise the "pwm-names" property is used to do a reverse
508  * lookup of the PWM index. This also means that the "pwm-names" property
509  * becomes mandatory for devices that look up the PWM device via the con_id
510  * parameter.
511  */
512 struct pwm_device *of_pwm_get(struct device_node *np, const char *con_id)
513 {
514         struct pwm_device *pwm = NULL;
515         struct of_phandle_args args;
516         struct pwm_chip *pc;
517         int index = 0;
518         int err;
519
520         if (con_id) {
521                 index = of_property_match_string(np, "pwm-names", con_id);
522                 if (index < 0)
523                         return ERR_PTR(index);
524         }
525
526         err = of_parse_phandle_with_args(np, "pwms", "#pwm-cells", index,
527                                          &args);
528         if (err) {
529                 pr_err("%s(): can't parse \"pwms\" property\n", __func__);
530                 return ERR_PTR(err);
531         }
532
533         pc = of_node_to_pwmchip(args.np);
534         if (IS_ERR(pc)) {
535                 pr_err("%s(): PWM chip not found\n", __func__);
536                 pwm = ERR_CAST(pc);
537                 goto put;
538         }
539
540         pwm = pc->of_xlate(pc, &args);
541         if (IS_ERR(pwm))
542                 goto put;
543
544         /*
545          * If a consumer name was not given, try to look it up from the
546          * "pwm-names" property if it exists. Otherwise use the name of
547          * the user device node.
548          */
549         if (!con_id) {
550                 err = of_property_read_string_index(np, "pwm-names", index,
551                                                     &con_id);
552                 if (err < 0)
553                         con_id = np->name;
554         }
555
556         pwm->label = con_id;
557
558 put:
559         of_node_put(args.np);
560
561         return pwm;
562 }
563 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_pwm_get);
564
565 /**
566  * pwm_add_table() - register PWM device consumers
567  * @table: array of consumers to register
568  * @num: number of consumers in table
569  */
570 void __init pwm_add_table(struct pwm_lookup *table, size_t num)
571 {
572         mutex_lock(&pwm_lookup_lock);
573
574         while (num--) {
575                 list_add_tail(&table->list, &pwm_lookup_list);
576                 table++;
577         }
578
579         mutex_unlock(&pwm_lookup_lock);
580 }
581
582 /**
583  * pwm_get() - look up and request a PWM device
584  * @dev: device for PWM consumer
585  * @con_id: consumer name
586  *
587  * Lookup is first attempted using DT. If the device was not instantiated from
588  * a device tree, a PWM chip and a relative index is looked up via a table
589  * supplied by board setup code (see pwm_add_table()).
590  *
591  * Once a PWM chip has been found the specified PWM device will be requested
592  * and is ready to be used.
593  */
594 struct pwm_device *pwm_get(struct device *dev, const char *con_id)
595 {
596         struct pwm_device *pwm = ERR_PTR(-EPROBE_DEFER);
597         const char *dev_id = dev ? dev_name(dev) : NULL;
598         struct pwm_chip *chip = NULL;
599         unsigned int index = 0;
600         unsigned int best = 0;
601         struct pwm_lookup *p;
602         unsigned int match;
603
604         /* look up via DT first */
605         if (IS_ENABLED(CONFIG_OF) && dev && dev->of_node)
606                 return of_pwm_get(dev->of_node, con_id);
607
608         /*
609          * We look up the provider in the static table typically provided by
610          * board setup code. We first try to lookup the consumer device by
611          * name. If the consumer device was passed in as NULL or if no match
612          * was found, we try to find the consumer by directly looking it up
613          * by name.
614          *
615          * If a match is found, the provider PWM chip is looked up by name
616          * and a PWM device is requested using the PWM device per-chip index.
617          *
618          * The lookup algorithm was shamelessly taken from the clock
619          * framework:
620          *
621          * We do slightly fuzzy matching here:
622          *  An entry with a NULL ID is assumed to be a wildcard.
623          *  If an entry has a device ID, it must match
624          *  If an entry has a connection ID, it must match
625          * Then we take the most specific entry - with the following order
626          * of precedence: dev+con > dev only > con only.
627          */
628         mutex_lock(&pwm_lookup_lock);
629
630         list_for_each_entry(p, &pwm_lookup_list, list) {
631                 match = 0;
632
633                 if (p->dev_id) {
634                         if (!dev_id || strcmp(p->dev_id, dev_id))
635                                 continue;
636
637                         match += 2;
638                 }
639
640                 if (p->con_id) {
641                         if (!con_id || strcmp(p->con_id, con_id))
642                                 continue;
643
644                         match += 1;
645                 }
646
647                 if (match > best) {
648                         chip = pwmchip_find_by_name(p->provider);
649                         index = p->index;
650
651                         if (match != 3)
652                                 best = match;
653                         else
654                                 break;
655                 }
656         }
657
658         mutex_unlock(&pwm_lookup_lock);
659
660         if (chip)
661                 pwm = pwm_request_from_chip(chip, index, con_id ?: dev_id);
662         if (IS_ERR(pwm))
663                 return pwm;
664
665         pwm_set_period(pwm, p->period);
666         pwm_set_polarity(pwm, p->polarity);
667
668
669         return pwm;
670 }
671 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_get);
672
673 /**
674  * pwm_put() - release a PWM device
675  * @pwm: PWM device
676  */
677 void pwm_put(struct pwm_device *pwm)
678 {
679         if (!pwm)
680                 return;
681
682         mutex_lock(&pwm_lock);
683
684         if (!test_and_clear_bit(PWMF_REQUESTED, &pwm->flags)) {
685                 pr_warn("PWM device already freed\n");
686                 goto out;
687         }
688
689         if (pwm->chip->ops->free)
690                 pwm->chip->ops->free(pwm->chip, pwm);
691
692         pwm->label = NULL;
693
694         module_put(pwm->chip->ops->owner);
695 out:
696         mutex_unlock(&pwm_lock);
697 }
698 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_put);
699
700 static void devm_pwm_release(struct device *dev, void *res)
701 {
702         pwm_put(*(struct pwm_device **)res);
703 }
704
705 /**
706  * devm_pwm_get() - resource managed pwm_get()
707  * @dev: device for PWM consumer
708  * @con_id: consumer name
709  *
710  * This function performs like pwm_get() but the acquired PWM device will
711  * automatically be released on driver detach.
712  */
713 struct pwm_device *devm_pwm_get(struct device *dev, const char *con_id)
714 {
715         struct pwm_device **ptr, *pwm;
716
717         ptr = devres_alloc(devm_pwm_release, sizeof(*ptr), GFP_KERNEL);
718         if (!ptr)
719                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
720
721         pwm = pwm_get(dev, con_id);
722         if (!IS_ERR(pwm)) {
723                 *ptr = pwm;
724                 devres_add(dev, ptr);
725         } else {
726                 devres_free(ptr);
727         }
728
729         return pwm;
730 }
731 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_pwm_get);
732
733 /**
734  * devm_of_pwm_get() - resource managed of_pwm_get()
735  * @dev: device for PWM consumer
736  * @np: device node to get the PWM from
737  * @con_id: consumer name
738  *
739  * This function performs like of_pwm_get() but the acquired PWM device will
740  * automatically be released on driver detach.
741  */
742 struct pwm_device *devm_of_pwm_get(struct device *dev, struct device_node *np,
743                                    const char *con_id)
744 {
745         struct pwm_device **ptr, *pwm;
746
747         ptr = devres_alloc(devm_pwm_release, sizeof(*ptr), GFP_KERNEL);
748         if (!ptr)
749                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
750
751         pwm = of_pwm_get(np, con_id);
752         if (!IS_ERR(pwm)) {
753                 *ptr = pwm;
754                 devres_add(dev, ptr);
755         } else {
756                 devres_free(ptr);
757         }
758
759         return pwm;
760 }
761 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_of_pwm_get);
762
763 static int devm_pwm_match(struct device *dev, void *res, void *data)
764 {
765         struct pwm_device **p = res;
766
767         if (WARN_ON(!p || !*p))
768                 return 0;
769
770         return *p == data;
771 }
772
773 /**
774  * devm_pwm_put() - resource managed pwm_put()
775  * @dev: device for PWM consumer
776  * @pwm: PWM device
777  *
778  * Release a PWM previously allocated using devm_pwm_get(). Calling this
779  * function is usually not needed because devm-allocated resources are
780  * automatically released on driver detach.
781  */
782 void devm_pwm_put(struct device *dev, struct pwm_device *pwm)
783 {
784         WARN_ON(devres_release(dev, devm_pwm_release, devm_pwm_match, pwm));
785 }
786 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_pwm_put);
787
788 /**
789   * pwm_can_sleep() - report whether PWM access will sleep
790   * @pwm: PWM device
791   *
792   * It returns true if accessing the PWM can sleep, false otherwise.
793   */
794 bool pwm_can_sleep(struct pwm_device *pwm)
795 {
796         return pwm->chip->can_sleep;
797 }
798 EXPORT_SYMBOL_GPL(pwm_can_sleep);
799
800 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
801 static void pwm_dbg_show(struct pwm_chip *chip, struct seq_file *s)
802 {
803         unsigned int i;
804
805         for (i = 0; i < chip->npwm; i++) {
806                 struct pwm_device *pwm = &chip->pwms[i];
807
808                 seq_printf(s, " pwm-%-3d (%-20.20s):", i, pwm->label);
809
810                 if (test_bit(PWMF_REQUESTED, &pwm->flags))
811                         seq_puts(s, " requested");
812
813                 if (test_bit(PWMF_ENABLED, &pwm->flags))
814                         seq_puts(s, " enabled");
815
816                 seq_puts(s, "\n");
817         }
818 }
819
820 static void *pwm_seq_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
821 {
822         mutex_lock(&pwm_lock);
823         s->private = "";
824
825         return seq_list_start(&pwm_chips, *pos);
826 }
827
828 static void *pwm_seq_next(struct seq_file *s, void *v, loff_t *pos)
829 {
830         s->private = "\n";
831
832         return seq_list_next(v, &pwm_chips, pos);
833 }
834
835 static void pwm_seq_stop(struct seq_file *s, void *v)
836 {
837         mutex_unlock(&pwm_lock);
838 }
839
840 static int pwm_seq_show(struct seq_file *s, void *v)
841 {
842         struct pwm_chip *chip = list_entry(v, struct pwm_chip, list);
843
844         seq_printf(s, "%s%s/%s, %d PWM device%s\n", (char *)s->private,
845                    chip->dev->bus ? chip->dev->bus->name : "no-bus",
846                    dev_name(chip->dev), chip->npwm,
847                    (chip->npwm != 1) ? "s" : "");
848
849         if (chip->ops->dbg_show)
850                 chip->ops->dbg_show(chip, s);
851         else
852                 pwm_dbg_show(chip, s);
853
854         return 0;
855 }
856
857 static const struct seq_operations pwm_seq_ops = {
858         .start = pwm_seq_start,
859         .next = pwm_seq_next,
860         .stop = pwm_seq_stop,
861         .show = pwm_seq_show,
862 };
863
864 static int pwm_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
865 {
866         return seq_open(file, &pwm_seq_ops);
867 }
868
869 static const struct file_operations pwm_debugfs_ops = {
870         .owner = THIS_MODULE,
871         .open = pwm_seq_open,
872         .read = seq_read,
873         .llseek = seq_lseek,
874         .release = seq_release,
875 };
876
877 static int __init pwm_debugfs_init(void)
878 {
879         debugfs_create_file("pwm", S_IFREG | S_IRUGO, NULL, NULL,
880                             &pwm_debugfs_ops);
881
882         return 0;
883 }
884
885 subsys_initcall(pwm_debugfs_init);
886 #endif /* CONFIG_DEBUG_FS */