]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - drivers/net/phy/phy_device.c
PM / QoS: Remove global notifiers
[linux.git] / drivers / net / phy / phy_device.c
1 /* Framework for finding and configuring PHYs.
2  * Also contains generic PHY driver
3  *
4  * Author: Andy Fleming
5  *
6  * Copyright (c) 2004 Freescale Semiconductor, Inc.
7  *
8  * This program is free software; you can redistribute  it and/or modify it
9  * under  the terms of  the GNU General  Public License as published by the
10  * Free Software Foundation;  either version 2 of the  License, or (at your
11  * option) any later version.
12  *
13  */
14
15 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
16
17 #include <linux/kernel.h>
18 #include <linux/string.h>
19 #include <linux/errno.h>
20 #include <linux/unistd.h>
21 #include <linux/slab.h>
22 #include <linux/interrupt.h>
23 #include <linux/init.h>
24 #include <linux/delay.h>
25 #include <linux/netdevice.h>
26 #include <linux/etherdevice.h>
27 #include <linux/skbuff.h>
28 #include <linux/mm.h>
29 #include <linux/module.h>
30 #include <linux/mii.h>
31 #include <linux/ethtool.h>
32 #include <linux/phy.h>
33 #include <linux/phy_led_triggers.h>
34 #include <linux/mdio.h>
35 #include <linux/io.h>
36 #include <linux/uaccess.h>
37 #include <linux/of.h>
38
39 #include <asm/irq.h>
40
41 MODULE_DESCRIPTION("PHY library");
42 MODULE_AUTHOR("Andy Fleming");
43 MODULE_LICENSE("GPL");
44
45 void phy_device_free(struct phy_device *phydev)
46 {
47         put_device(&phydev->mdio.dev);
48 }
49 EXPORT_SYMBOL(phy_device_free);
50
51 static void phy_mdio_device_free(struct mdio_device *mdiodev)
52 {
53         struct phy_device *phydev;
54
55         phydev = container_of(mdiodev, struct phy_device, mdio);
56         phy_device_free(phydev);
57 }
58
59 static void phy_device_release(struct device *dev)
60 {
61         kfree(to_phy_device(dev));
62 }
63
64 static void phy_mdio_device_remove(struct mdio_device *mdiodev)
65 {
66         struct phy_device *phydev;
67
68         phydev = container_of(mdiodev, struct phy_device, mdio);
69         phy_device_remove(phydev);
70 }
71
72 enum genphy_driver {
73         GENPHY_DRV_1G,
74         GENPHY_DRV_10G,
75         GENPHY_DRV_MAX
76 };
77
78 static struct phy_driver genphy_driver[GENPHY_DRV_MAX];
79
80 static LIST_HEAD(phy_fixup_list);
81 static DEFINE_MUTEX(phy_fixup_lock);
82
83 #ifdef CONFIG_PM
84 static bool mdio_bus_phy_may_suspend(struct phy_device *phydev)
85 {
86         struct device_driver *drv = phydev->mdio.dev.driver;
87         struct phy_driver *phydrv = to_phy_driver(drv);
88         struct net_device *netdev = phydev->attached_dev;
89
90         if (!drv || !phydrv->suspend)
91                 return false;
92
93         /* PHY not attached? May suspend if the PHY has not already been
94          * suspended as part of a prior call to phy_disconnect() ->
95          * phy_detach() -> phy_suspend() because the parent netdev might be the
96          * MDIO bus driver and clock gated at this point.
97          */
98         if (!netdev)
99                 return !phydev->suspended;
100
101         /* Don't suspend PHY if the attached netdev parent may wakeup.
102          * The parent may point to a PCI device, as in tg3 driver.
103          */
104         if (netdev->dev.parent && device_may_wakeup(netdev->dev.parent))
105                 return false;
106
107         /* Also don't suspend PHY if the netdev itself may wakeup. This
108          * is the case for devices w/o underlaying pwr. mgmt. aware bus,
109          * e.g. SoC devices.
110          */
111         if (device_may_wakeup(&netdev->dev))
112                 return false;
113
114         return true;
115 }
116
117 static int mdio_bus_phy_suspend(struct device *dev)
118 {
119         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
120
121         /* We must stop the state machine manually, otherwise it stops out of
122          * control, possibly with the phydev->lock held. Upon resume, netdev
123          * may call phy routines that try to grab the same lock, and that may
124          * lead to a deadlock.
125          */
126         if (phydev->attached_dev && phydev->adjust_link)
127                 phy_stop_machine(phydev);
128
129         if (!mdio_bus_phy_may_suspend(phydev))
130                 return 0;
131
132         return phy_suspend(phydev);
133 }
134
135 static int mdio_bus_phy_resume(struct device *dev)
136 {
137         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
138         int ret;
139
140         if (!mdio_bus_phy_may_suspend(phydev))
141                 goto no_resume;
142
143         ret = phy_resume(phydev);
144         if (ret < 0)
145                 return ret;
146
147 no_resume:
148         if (phydev->attached_dev && phydev->adjust_link)
149                 phy_start_machine(phydev);
150
151         return 0;
152 }
153
154 static int mdio_bus_phy_restore(struct device *dev)
155 {
156         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
157         struct net_device *netdev = phydev->attached_dev;
158         int ret;
159
160         if (!netdev)
161                 return 0;
162
163         ret = phy_init_hw(phydev);
164         if (ret < 0)
165                 return ret;
166
167         /* The PHY needs to renegotiate. */
168         phydev->link = 0;
169         phydev->state = PHY_UP;
170
171         phy_start_machine(phydev);
172
173         return 0;
174 }
175
176 static const struct dev_pm_ops mdio_bus_phy_pm_ops = {
177         .suspend = mdio_bus_phy_suspend,
178         .resume = mdio_bus_phy_resume,
179         .freeze = mdio_bus_phy_suspend,
180         .thaw = mdio_bus_phy_resume,
181         .restore = mdio_bus_phy_restore,
182 };
183
184 #define MDIO_BUS_PHY_PM_OPS (&mdio_bus_phy_pm_ops)
185
186 #else
187
188 #define MDIO_BUS_PHY_PM_OPS NULL
189
190 #endif /* CONFIG_PM */
191
192 /**
193  * phy_register_fixup - creates a new phy_fixup and adds it to the list
194  * @bus_id: A string which matches phydev->mdio.dev.bus_id (or PHY_ANY_ID)
195  * @phy_uid: Used to match against phydev->phy_id (the UID of the PHY)
196  *      It can also be PHY_ANY_UID
197  * @phy_uid_mask: Applied to phydev->phy_id and fixup->phy_uid before
198  *      comparison
199  * @run: The actual code to be run when a matching PHY is found
200  */
201 int phy_register_fixup(const char *bus_id, u32 phy_uid, u32 phy_uid_mask,
202                        int (*run)(struct phy_device *))
203 {
204         struct phy_fixup *fixup = kzalloc(sizeof(*fixup), GFP_KERNEL);
205
206         if (!fixup)
207                 return -ENOMEM;
208
209         strlcpy(fixup->bus_id, bus_id, sizeof(fixup->bus_id));
210         fixup->phy_uid = phy_uid;
211         fixup->phy_uid_mask = phy_uid_mask;
212         fixup->run = run;
213
214         mutex_lock(&phy_fixup_lock);
215         list_add_tail(&fixup->list, &phy_fixup_list);
216         mutex_unlock(&phy_fixup_lock);
217
218         return 0;
219 }
220 EXPORT_SYMBOL(phy_register_fixup);
221
222 /* Registers a fixup to be run on any PHY with the UID in phy_uid */
223 int phy_register_fixup_for_uid(u32 phy_uid, u32 phy_uid_mask,
224                                int (*run)(struct phy_device *))
225 {
226         return phy_register_fixup(PHY_ANY_ID, phy_uid, phy_uid_mask, run);
227 }
228 EXPORT_SYMBOL(phy_register_fixup_for_uid);
229
230 /* Registers a fixup to be run on the PHY with id string bus_id */
231 int phy_register_fixup_for_id(const char *bus_id,
232                               int (*run)(struct phy_device *))
233 {
234         return phy_register_fixup(bus_id, PHY_ANY_UID, 0xffffffff, run);
235 }
236 EXPORT_SYMBOL(phy_register_fixup_for_id);
237
238 /**
239  * phy_unregister_fixup - remove a phy_fixup from the list
240  * @bus_id: A string matches fixup->bus_id (or PHY_ANY_ID) in phy_fixup_list
241  * @phy_uid: A phy id matches fixup->phy_id (or PHY_ANY_UID) in phy_fixup_list
242  * @phy_uid_mask: Applied to phy_uid and fixup->phy_uid before comparison
243  */
244 int phy_unregister_fixup(const char *bus_id, u32 phy_uid, u32 phy_uid_mask)
245 {
246         struct list_head *pos, *n;
247         struct phy_fixup *fixup;
248         int ret;
249
250         ret = -ENODEV;
251
252         mutex_lock(&phy_fixup_lock);
253         list_for_each_safe(pos, n, &phy_fixup_list) {
254                 fixup = list_entry(pos, struct phy_fixup, list);
255
256                 if ((!strcmp(fixup->bus_id, bus_id)) &&
257                     ((fixup->phy_uid & phy_uid_mask) ==
258                      (phy_uid & phy_uid_mask))) {
259                         list_del(&fixup->list);
260                         kfree(fixup);
261                         ret = 0;
262                         break;
263                 }
264         }
265         mutex_unlock(&phy_fixup_lock);
266
267         return ret;
268 }
269 EXPORT_SYMBOL(phy_unregister_fixup);
270
271 /* Unregisters a fixup of any PHY with the UID in phy_uid */
272 int phy_unregister_fixup_for_uid(u32 phy_uid, u32 phy_uid_mask)
273 {
274         return phy_unregister_fixup(PHY_ANY_ID, phy_uid, phy_uid_mask);
275 }
276 EXPORT_SYMBOL(phy_unregister_fixup_for_uid);
277
278 /* Unregisters a fixup of the PHY with id string bus_id */
279 int phy_unregister_fixup_for_id(const char *bus_id)
280 {
281         return phy_unregister_fixup(bus_id, PHY_ANY_UID, 0xffffffff);
282 }
283 EXPORT_SYMBOL(phy_unregister_fixup_for_id);
284
285 /* Returns 1 if fixup matches phydev in bus_id and phy_uid.
286  * Fixups can be set to match any in one or more fields.
287  */
288 static int phy_needs_fixup(struct phy_device *phydev, struct phy_fixup *fixup)
289 {
290         if (strcmp(fixup->bus_id, phydev_name(phydev)) != 0)
291                 if (strcmp(fixup->bus_id, PHY_ANY_ID) != 0)
292                         return 0;
293
294         if ((fixup->phy_uid & fixup->phy_uid_mask) !=
295             (phydev->phy_id & fixup->phy_uid_mask))
296                 if (fixup->phy_uid != PHY_ANY_UID)
297                         return 0;
298
299         return 1;
300 }
301
302 /* Runs any matching fixups for this phydev */
303 static int phy_scan_fixups(struct phy_device *phydev)
304 {
305         struct phy_fixup *fixup;
306
307         mutex_lock(&phy_fixup_lock);
308         list_for_each_entry(fixup, &phy_fixup_list, list) {
309                 if (phy_needs_fixup(phydev, fixup)) {
310                         int err = fixup->run(phydev);
311
312                         if (err < 0) {
313                                 mutex_unlock(&phy_fixup_lock);
314                                 return err;
315                         }
316                         phydev->has_fixups = true;
317                 }
318         }
319         mutex_unlock(&phy_fixup_lock);
320
321         return 0;
322 }
323
324 static int phy_bus_match(struct device *dev, struct device_driver *drv)
325 {
326         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
327         struct phy_driver *phydrv = to_phy_driver(drv);
328         const int num_ids = ARRAY_SIZE(phydev->c45_ids.device_ids);
329         int i;
330
331         if (!(phydrv->mdiodrv.flags & MDIO_DEVICE_IS_PHY))
332                 return 0;
333
334         if (phydrv->match_phy_device)
335                 return phydrv->match_phy_device(phydev);
336
337         if (phydev->is_c45) {
338                 for (i = 1; i < num_ids; i++) {
339                         if (!(phydev->c45_ids.devices_in_package & (1 << i)))
340                                 continue;
341
342                         if ((phydrv->phy_id & phydrv->phy_id_mask) ==
343                             (phydev->c45_ids.device_ids[i] &
344                              phydrv->phy_id_mask))
345                                 return 1;
346                 }
347                 return 0;
348         } else {
349                 return (phydrv->phy_id & phydrv->phy_id_mask) ==
350                         (phydev->phy_id & phydrv->phy_id_mask);
351         }
352 }
353
354 struct phy_device *phy_device_create(struct mii_bus *bus, int addr, int phy_id,
355                                      bool is_c45,
356                                      struct phy_c45_device_ids *c45_ids)
357 {
358         struct phy_device *dev;
359         struct mdio_device *mdiodev;
360
361         /* We allocate the device, and initialize the default values */
362         dev = kzalloc(sizeof(*dev), GFP_KERNEL);
363         if (!dev)
364                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
365
366         mdiodev = &dev->mdio;
367         mdiodev->dev.release = phy_device_release;
368         mdiodev->dev.parent = &bus->dev;
369         mdiodev->dev.bus = &mdio_bus_type;
370         mdiodev->bus = bus;
371         mdiodev->pm_ops = MDIO_BUS_PHY_PM_OPS;
372         mdiodev->bus_match = phy_bus_match;
373         mdiodev->addr = addr;
374         mdiodev->flags = MDIO_DEVICE_FLAG_PHY;
375         mdiodev->device_free = phy_mdio_device_free;
376         mdiodev->device_remove = phy_mdio_device_remove;
377
378         dev->speed = 0;
379         dev->duplex = -1;
380         dev->pause = 0;
381         dev->asym_pause = 0;
382         dev->link = 1;
383         dev->interface = PHY_INTERFACE_MODE_GMII;
384
385         dev->autoneg = AUTONEG_ENABLE;
386
387         dev->is_c45 = is_c45;
388         dev->phy_id = phy_id;
389         if (c45_ids)
390                 dev->c45_ids = *c45_ids;
391         dev->irq = bus->irq[addr];
392         dev_set_name(&mdiodev->dev, PHY_ID_FMT, bus->id, addr);
393
394         dev->state = PHY_DOWN;
395
396         mutex_init(&dev->lock);
397         INIT_DELAYED_WORK(&dev->state_queue, phy_state_machine);
398         INIT_WORK(&dev->phy_queue, phy_change_work);
399
400         /* Request the appropriate module unconditionally; don't
401          * bother trying to do so only if it isn't already loaded,
402          * because that gets complicated. A hotplug event would have
403          * done an unconditional modprobe anyway.
404          * We don't do normal hotplug because it won't work for MDIO
405          * -- because it relies on the device staying around for long
406          * enough for the driver to get loaded. With MDIO, the NIC
407          * driver will get bored and give up as soon as it finds that
408          * there's no driver _already_ loaded.
409          */
410         request_module(MDIO_MODULE_PREFIX MDIO_ID_FMT, MDIO_ID_ARGS(phy_id));
411
412         device_initialize(&mdiodev->dev);
413
414         return dev;
415 }
416 EXPORT_SYMBOL(phy_device_create);
417
418 /* get_phy_c45_devs_in_pkg - reads a MMD's devices in package registers.
419  * @bus: the target MII bus
420  * @addr: PHY address on the MII bus
421  * @dev_addr: MMD address in the PHY.
422  * @devices_in_package: where to store the devices in package information.
423  *
424  * Description: reads devices in package registers of a MMD at @dev_addr
425  * from PHY at @addr on @bus.
426  *
427  * Returns: 0 on success, -EIO on failure.
428  */
429 static int get_phy_c45_devs_in_pkg(struct mii_bus *bus, int addr, int dev_addr,
430                                    u32 *devices_in_package)
431 {
432         int phy_reg, reg_addr;
433
434         reg_addr = MII_ADDR_C45 | dev_addr << 16 | MDIO_DEVS2;
435         phy_reg = mdiobus_read(bus, addr, reg_addr);
436         if (phy_reg < 0)
437                 return -EIO;
438         *devices_in_package = (phy_reg & 0xffff) << 16;
439
440         reg_addr = MII_ADDR_C45 | dev_addr << 16 | MDIO_DEVS1;
441         phy_reg = mdiobus_read(bus, addr, reg_addr);
442         if (phy_reg < 0)
443                 return -EIO;
444         *devices_in_package |= (phy_reg & 0xffff);
445
446         return 0;
447 }
448
449 /**
450  * get_phy_c45_ids - reads the specified addr for its 802.3-c45 IDs.
451  * @bus: the target MII bus
452  * @addr: PHY address on the MII bus
453  * @phy_id: where to store the ID retrieved.
454  * @c45_ids: where to store the c45 ID information.
455  *
456  *   If the PHY devices-in-package appears to be valid, it and the
457  *   corresponding identifiers are stored in @c45_ids, zero is stored
458  *   in @phy_id.  Otherwise 0xffffffff is stored in @phy_id.  Returns
459  *   zero on success.
460  *
461  */
462 static int get_phy_c45_ids(struct mii_bus *bus, int addr, u32 *phy_id,
463                            struct phy_c45_device_ids *c45_ids) {
464         int phy_reg;
465         int i, reg_addr;
466         const int num_ids = ARRAY_SIZE(c45_ids->device_ids);
467         u32 *devs = &c45_ids->devices_in_package;
468
469         /* Find first non-zero Devices In package. Device zero is reserved
470          * for 802.3 c45 complied PHYs, so don't probe it at first.
471          */
472         for (i = 1; i < num_ids && *devs == 0; i++) {
473                 phy_reg = get_phy_c45_devs_in_pkg(bus, addr, i, devs);
474                 if (phy_reg < 0)
475                         return -EIO;
476
477                 if ((*devs & 0x1fffffff) == 0x1fffffff) {
478                         /*  If mostly Fs, there is no device there,
479                          *  then let's continue to probe more, as some
480                          *  10G PHYs have zero Devices In package,
481                          *  e.g. Cortina CS4315/CS4340 PHY.
482                          */
483                         phy_reg = get_phy_c45_devs_in_pkg(bus, addr, 0, devs);
484                         if (phy_reg < 0)
485                                 return -EIO;
486                         /* no device there, let's get out of here */
487                         if ((*devs & 0x1fffffff) == 0x1fffffff) {
488                                 *phy_id = 0xffffffff;
489                                 return 0;
490                         } else {
491                                 break;
492                         }
493                 }
494         }
495
496         /* Now probe Device Identifiers for each device present. */
497         for (i = 1; i < num_ids; i++) {
498                 if (!(c45_ids->devices_in_package & (1 << i)))
499                         continue;
500
501                 reg_addr = MII_ADDR_C45 | i << 16 | MII_PHYSID1;
502                 phy_reg = mdiobus_read(bus, addr, reg_addr);
503                 if (phy_reg < 0)
504                         return -EIO;
505                 c45_ids->device_ids[i] = (phy_reg & 0xffff) << 16;
506
507                 reg_addr = MII_ADDR_C45 | i << 16 | MII_PHYSID2;
508                 phy_reg = mdiobus_read(bus, addr, reg_addr);
509                 if (phy_reg < 0)
510                         return -EIO;
511                 c45_ids->device_ids[i] |= (phy_reg & 0xffff);
512         }
513         *phy_id = 0;
514         return 0;
515 }
516
517 /**
518  * get_phy_id - reads the specified addr for its ID.
519  * @bus: the target MII bus
520  * @addr: PHY address on the MII bus
521  * @phy_id: where to store the ID retrieved.
522  * @is_c45: If true the PHY uses the 802.3 clause 45 protocol
523  * @c45_ids: where to store the c45 ID information.
524  *
525  * Description: In the case of a 802.3-c22 PHY, reads the ID registers
526  *   of the PHY at @addr on the @bus, stores it in @phy_id and returns
527  *   zero on success.
528  *
529  *   In the case of a 802.3-c45 PHY, get_phy_c45_ids() is invoked, and
530  *   its return value is in turn returned.
531  *
532  */
533 static int get_phy_id(struct mii_bus *bus, int addr, u32 *phy_id,
534                       bool is_c45, struct phy_c45_device_ids *c45_ids)
535 {
536         int phy_reg;
537
538         if (is_c45)
539                 return get_phy_c45_ids(bus, addr, phy_id, c45_ids);
540
541         /* Grab the bits from PHYIR1, and put them in the upper half */
542         phy_reg = mdiobus_read(bus, addr, MII_PHYSID1);
543         if (phy_reg < 0)
544                 return -EIO;
545
546         *phy_id = (phy_reg & 0xffff) << 16;
547
548         /* Grab the bits from PHYIR2, and put them in the lower half */
549         phy_reg = mdiobus_read(bus, addr, MII_PHYSID2);
550         if (phy_reg < 0)
551                 return -EIO;
552
553         *phy_id |= (phy_reg & 0xffff);
554
555         return 0;
556 }
557
558 /**
559  * get_phy_device - reads the specified PHY device and returns its @phy_device
560  *                  struct
561  * @bus: the target MII bus
562  * @addr: PHY address on the MII bus
563  * @is_c45: If true the PHY uses the 802.3 clause 45 protocol
564  *
565  * Description: Reads the ID registers of the PHY at @addr on the
566  *   @bus, then allocates and returns the phy_device to represent it.
567  */
568 struct phy_device *get_phy_device(struct mii_bus *bus, int addr, bool is_c45)
569 {
570         struct phy_c45_device_ids c45_ids = {0};
571         u32 phy_id = 0;
572         int r;
573
574         r = get_phy_id(bus, addr, &phy_id, is_c45, &c45_ids);
575         if (r)
576                 return ERR_PTR(r);
577
578         /* If the phy_id is mostly Fs, there is no device there */
579         if ((phy_id & 0x1fffffff) == 0x1fffffff)
580                 return ERR_PTR(-ENODEV);
581
582         return phy_device_create(bus, addr, phy_id, is_c45, &c45_ids);
583 }
584 EXPORT_SYMBOL(get_phy_device);
585
586 static ssize_t
587 phy_id_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
588 {
589         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
590
591         return sprintf(buf, "0x%.8lx\n", (unsigned long)phydev->phy_id);
592 }
593 static DEVICE_ATTR_RO(phy_id);
594
595 static ssize_t
596 phy_interface_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
597 {
598         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
599         const char *mode = NULL;
600
601         if (phy_is_internal(phydev))
602                 mode = "internal";
603         else
604                 mode = phy_modes(phydev->interface);
605
606         return sprintf(buf, "%s\n", mode);
607 }
608 static DEVICE_ATTR_RO(phy_interface);
609
610 static ssize_t
611 phy_has_fixups_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
612                     char *buf)
613 {
614         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
615
616         return sprintf(buf, "%d\n", phydev->has_fixups);
617 }
618 static DEVICE_ATTR_RO(phy_has_fixups);
619
620 static struct attribute *phy_dev_attrs[] = {
621         &dev_attr_phy_id.attr,
622         &dev_attr_phy_interface.attr,
623         &dev_attr_phy_has_fixups.attr,
624         NULL,
625 };
626 ATTRIBUTE_GROUPS(phy_dev);
627
628 /**
629  * phy_device_register - Register the phy device on the MDIO bus
630  * @phydev: phy_device structure to be added to the MDIO bus
631  */
632 int phy_device_register(struct phy_device *phydev)
633 {
634         int err;
635
636         err = mdiobus_register_device(&phydev->mdio);
637         if (err)
638                 return err;
639
640         /* Run all of the fixups for this PHY */
641         err = phy_scan_fixups(phydev);
642         if (err) {
643                 pr_err("PHY %d failed to initialize\n", phydev->mdio.addr);
644                 goto out;
645         }
646
647         phydev->mdio.dev.groups = phy_dev_groups;
648
649         err = device_add(&phydev->mdio.dev);
650         if (err) {
651                 pr_err("PHY %d failed to add\n", phydev->mdio.addr);
652                 goto out;
653         }
654
655         return 0;
656
657  out:
658         mdiobus_unregister_device(&phydev->mdio);
659         return err;
660 }
661 EXPORT_SYMBOL(phy_device_register);
662
663 /**
664  * phy_device_remove - Remove a previously registered phy device from the MDIO bus
665  * @phydev: phy_device structure to remove
666  *
667  * This doesn't free the phy_device itself, it merely reverses the effects
668  * of phy_device_register(). Use phy_device_free() to free the device
669  * after calling this function.
670  */
671 void phy_device_remove(struct phy_device *phydev)
672 {
673         device_del(&phydev->mdio.dev);
674         mdiobus_unregister_device(&phydev->mdio);
675 }
676 EXPORT_SYMBOL(phy_device_remove);
677
678 /**
679  * phy_find_first - finds the first PHY device on the bus
680  * @bus: the target MII bus
681  */
682 struct phy_device *phy_find_first(struct mii_bus *bus)
683 {
684         struct phy_device *phydev;
685         int addr;
686
687         for (addr = 0; addr < PHY_MAX_ADDR; addr++) {
688                 phydev = mdiobus_get_phy(bus, addr);
689                 if (phydev)
690                         return phydev;
691         }
692         return NULL;
693 }
694 EXPORT_SYMBOL(phy_find_first);
695
696 /**
697  * phy_prepare_link - prepares the PHY layer to monitor link status
698  * @phydev: target phy_device struct
699  * @handler: callback function for link status change notifications
700  *
701  * Description: Tells the PHY infrastructure to handle the
702  *   gory details on monitoring link status (whether through
703  *   polling or an interrupt), and to call back to the
704  *   connected device driver when the link status changes.
705  *   If you want to monitor your own link state, don't call
706  *   this function.
707  */
708 static void phy_prepare_link(struct phy_device *phydev,
709                              void (*handler)(struct net_device *))
710 {
711         phydev->adjust_link = handler;
712 }
713
714 /**
715  * phy_connect_direct - connect an ethernet device to a specific phy_device
716  * @dev: the network device to connect
717  * @phydev: the pointer to the phy device
718  * @handler: callback function for state change notifications
719  * @interface: PHY device's interface
720  */
721 int phy_connect_direct(struct net_device *dev, struct phy_device *phydev,
722                        void (*handler)(struct net_device *),
723                        phy_interface_t interface)
724 {
725         int rc;
726
727         rc = phy_attach_direct(dev, phydev, phydev->dev_flags, interface);
728         if (rc)
729                 return rc;
730
731         phy_prepare_link(phydev, handler);
732         phy_start_machine(phydev);
733         if (phydev->irq > 0)
734                 phy_start_interrupts(phydev);
735
736         return 0;
737 }
738 EXPORT_SYMBOL(phy_connect_direct);
739
740 /**
741  * phy_connect - connect an ethernet device to a PHY device
742  * @dev: the network device to connect
743  * @bus_id: the id string of the PHY device to connect
744  * @handler: callback function for state change notifications
745  * @interface: PHY device's interface
746  *
747  * Description: Convenience function for connecting ethernet
748  *   devices to PHY devices.  The default behavior is for
749  *   the PHY infrastructure to handle everything, and only notify
750  *   the connected driver when the link status changes.  If you
751  *   don't want, or can't use the provided functionality, you may
752  *   choose to call only the subset of functions which provide
753  *   the desired functionality.
754  */
755 struct phy_device *phy_connect(struct net_device *dev, const char *bus_id,
756                                void (*handler)(struct net_device *),
757                                phy_interface_t interface)
758 {
759         struct phy_device *phydev;
760         struct device *d;
761         int rc;
762
763         /* Search the list of PHY devices on the mdio bus for the
764          * PHY with the requested name
765          */
766         d = bus_find_device_by_name(&mdio_bus_type, NULL, bus_id);
767         if (!d) {
768                 pr_err("PHY %s not found\n", bus_id);
769                 return ERR_PTR(-ENODEV);
770         }
771         phydev = to_phy_device(d);
772
773         rc = phy_connect_direct(dev, phydev, handler, interface);
774         put_device(d);
775         if (rc)
776                 return ERR_PTR(rc);
777
778         return phydev;
779 }
780 EXPORT_SYMBOL(phy_connect);
781
782 /**
783  * phy_disconnect - disable interrupts, stop state machine, and detach a PHY
784  *                  device
785  * @phydev: target phy_device struct
786  */
787 void phy_disconnect(struct phy_device *phydev)
788 {
789         if (phydev->irq > 0)
790                 phy_stop_interrupts(phydev);
791
792         phy_stop_machine(phydev);
793
794         phydev->adjust_link = NULL;
795
796         phy_detach(phydev);
797 }
798 EXPORT_SYMBOL(phy_disconnect);
799
800 /**
801  * phy_poll_reset - Safely wait until a PHY reset has properly completed
802  * @phydev: The PHY device to poll
803  *
804  * Description: According to IEEE 802.3, Section 2, Subsection 22.2.4.1.1, as
805  *   published in 2008, a PHY reset may take up to 0.5 seconds.  The MII BMCR
806  *   register must be polled until the BMCR_RESET bit clears.
807  *
808  *   Furthermore, any attempts to write to PHY registers may have no effect
809  *   or even generate MDIO bus errors until this is complete.
810  *
811  *   Some PHYs (such as the Marvell 88E1111) don't entirely conform to the
812  *   standard and do not fully reset after the BMCR_RESET bit is set, and may
813  *   even *REQUIRE* a soft-reset to properly restart autonegotiation.  In an
814  *   effort to support such broken PHYs, this function is separate from the
815  *   standard phy_init_hw() which will zero all the other bits in the BMCR
816  *   and reapply all driver-specific and board-specific fixups.
817  */
818 static int phy_poll_reset(struct phy_device *phydev)
819 {
820         /* Poll until the reset bit clears (50ms per retry == 0.6 sec) */
821         unsigned int retries = 12;
822         int ret;
823
824         do {
825                 msleep(50);
826                 ret = phy_read(phydev, MII_BMCR);
827                 if (ret < 0)
828                         return ret;
829         } while (ret & BMCR_RESET && --retries);
830         if (ret & BMCR_RESET)
831                 return -ETIMEDOUT;
832
833         /* Some chips (smsc911x) may still need up to another 1ms after the
834          * BMCR_RESET bit is cleared before they are usable.
835          */
836         msleep(1);
837         return 0;
838 }
839
840 int phy_init_hw(struct phy_device *phydev)
841 {
842         int ret = 0;
843
844         if (!phydev->drv || !phydev->drv->config_init)
845                 return 0;
846
847         if (phydev->drv->soft_reset)
848                 ret = phydev->drv->soft_reset(phydev);
849         else
850                 ret = genphy_soft_reset(phydev);
851
852         if (ret < 0)
853                 return ret;
854
855         ret = phy_scan_fixups(phydev);
856         if (ret < 0)
857                 return ret;
858
859         return phydev->drv->config_init(phydev);
860 }
861 EXPORT_SYMBOL(phy_init_hw);
862
863 void phy_attached_info(struct phy_device *phydev)
864 {
865         phy_attached_print(phydev, NULL);
866 }
867 EXPORT_SYMBOL(phy_attached_info);
868
869 #define ATTACHED_FMT "attached PHY driver [%s] (mii_bus:phy_addr=%s, irq=%d)"
870 void phy_attached_print(struct phy_device *phydev, const char *fmt, ...)
871 {
872         if (!fmt) {
873                 dev_info(&phydev->mdio.dev, ATTACHED_FMT "\n",
874                          phydev->drv->name, phydev_name(phydev),
875                          phydev->irq);
876         } else {
877                 va_list ap;
878
879                 dev_info(&phydev->mdio.dev, ATTACHED_FMT,
880                          phydev->drv->name, phydev_name(phydev),
881                          phydev->irq);
882
883                 va_start(ap, fmt);
884                 vprintk(fmt, ap);
885                 va_end(ap);
886         }
887 }
888 EXPORT_SYMBOL(phy_attached_print);
889
890 /**
891  * phy_attach_direct - attach a network device to a given PHY device pointer
892  * @dev: network device to attach
893  * @phydev: Pointer to phy_device to attach
894  * @flags: PHY device's dev_flags
895  * @interface: PHY device's interface
896  *
897  * Description: Called by drivers to attach to a particular PHY
898  *     device. The phy_device is found, and properly hooked up
899  *     to the phy_driver.  If no driver is attached, then a
900  *     generic driver is used.  The phy_device is given a ptr to
901  *     the attaching device, and given a callback for link status
902  *     change.  The phy_device is returned to the attaching driver.
903  *     This function takes a reference on the phy device.
904  */
905 int phy_attach_direct(struct net_device *dev, struct phy_device *phydev,
906                       u32 flags, phy_interface_t interface)
907 {
908         struct module *ndev_owner = dev->dev.parent->driver->owner;
909         struct mii_bus *bus = phydev->mdio.bus;
910         struct device *d = &phydev->mdio.dev;
911         int err;
912
913         /* For Ethernet device drivers that register their own MDIO bus, we
914          * will have bus->owner match ndev_mod, so we do not want to increment
915          * our own module->refcnt here, otherwise we would not be able to
916          * unload later on.
917          */
918         if (ndev_owner != bus->owner && !try_module_get(bus->owner)) {
919                 dev_err(&dev->dev, "failed to get the bus module\n");
920                 return -EIO;
921         }
922
923         get_device(d);
924
925         /* Assume that if there is no driver, that it doesn't
926          * exist, and we should use the genphy driver.
927          */
928         if (!d->driver) {
929                 if (phydev->is_c45)
930                         d->driver =
931                                 &genphy_driver[GENPHY_DRV_10G].mdiodrv.driver;
932                 else
933                         d->driver =
934                                 &genphy_driver[GENPHY_DRV_1G].mdiodrv.driver;
935
936                 err = d->driver->probe(d);
937                 if (err >= 0)
938                         err = device_bind_driver(d);
939
940                 if (err)
941                         goto error;
942         }
943
944         if (phydev->attached_dev) {
945                 dev_err(&dev->dev, "PHY already attached\n");
946                 err = -EBUSY;
947                 goto error;
948         }
949
950         phydev->attached_dev = dev;
951         dev->phydev = phydev;
952
953         phydev->dev_flags = flags;
954
955         phydev->interface = interface;
956
957         phydev->state = PHY_READY;
958
959         /* Initial carrier state is off as the phy is about to be
960          * (re)initialized.
961          */
962         netif_carrier_off(phydev->attached_dev);
963
964         /* Do initial configuration here, now that
965          * we have certain key parameters
966          * (dev_flags and interface)
967          */
968         err = phy_init_hw(phydev);
969         if (err)
970                 goto error;
971
972         phy_resume(phydev);
973         phy_led_triggers_register(phydev);
974
975         return err;
976
977 error:
978         phy_detach(phydev);
979         put_device(d);
980         if (ndev_owner != bus->owner)
981                 module_put(bus->owner);
982         return err;
983 }
984 EXPORT_SYMBOL(phy_attach_direct);
985
986 /**
987  * phy_attach - attach a network device to a particular PHY device
988  * @dev: network device to attach
989  * @bus_id: Bus ID of PHY device to attach
990  * @interface: PHY device's interface
991  *
992  * Description: Same as phy_attach_direct() except that a PHY bus_id
993  *     string is passed instead of a pointer to a struct phy_device.
994  */
995 struct phy_device *phy_attach(struct net_device *dev, const char *bus_id,
996                               phy_interface_t interface)
997 {
998         struct bus_type *bus = &mdio_bus_type;
999         struct phy_device *phydev;
1000         struct device *d;
1001         int rc;
1002
1003         /* Search the list of PHY devices on the mdio bus for the
1004          * PHY with the requested name
1005          */
1006         d = bus_find_device_by_name(bus, NULL, bus_id);
1007         if (!d) {
1008                 pr_err("PHY %s not found\n", bus_id);
1009                 return ERR_PTR(-ENODEV);
1010         }
1011         phydev = to_phy_device(d);
1012
1013         rc = phy_attach_direct(dev, phydev, phydev->dev_flags, interface);
1014         put_device(d);
1015         if (rc)
1016                 return ERR_PTR(rc);
1017
1018         return phydev;
1019 }
1020 EXPORT_SYMBOL(phy_attach);
1021
1022 /**
1023  * phy_detach - detach a PHY device from its network device
1024  * @phydev: target phy_device struct
1025  *
1026  * This detaches the phy device from its network device and the phy
1027  * driver, and drops the reference count taken in phy_attach_direct().
1028  */
1029 void phy_detach(struct phy_device *phydev)
1030 {
1031         struct net_device *dev = phydev->attached_dev;
1032         struct module *ndev_owner = dev->dev.parent->driver->owner;
1033         struct mii_bus *bus;
1034         int i;
1035
1036         phydev->attached_dev->phydev = NULL;
1037         phydev->attached_dev = NULL;
1038         phy_suspend(phydev);
1039
1040         phy_led_triggers_unregister(phydev);
1041
1042         /* If the device had no specific driver before (i.e. - it
1043          * was using the generic driver), we unbind the device
1044          * from the generic driver so that there's a chance a
1045          * real driver could be loaded
1046          */
1047         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(genphy_driver); i++) {
1048                 if (phydev->mdio.dev.driver ==
1049                     &genphy_driver[i].mdiodrv.driver) {
1050                         device_release_driver(&phydev->mdio.dev);
1051                         break;
1052                 }
1053         }
1054
1055         /*
1056          * The phydev might go away on the put_device() below, so avoid
1057          * a use-after-free bug by reading the underlying bus first.
1058          */
1059         bus = phydev->mdio.bus;
1060
1061         put_device(&phydev->mdio.dev);
1062         if (ndev_owner != bus->owner)
1063                 module_put(bus->owner);
1064 }
1065 EXPORT_SYMBOL(phy_detach);
1066
1067 int phy_suspend(struct phy_device *phydev)
1068 {
1069         struct phy_driver *phydrv = to_phy_driver(phydev->mdio.dev.driver);
1070         struct ethtool_wolinfo wol = { .cmd = ETHTOOL_GWOL };
1071         int ret = 0;
1072
1073         /* If the device has WOL enabled, we cannot suspend the PHY */
1074         phy_ethtool_get_wol(phydev, &wol);
1075         if (wol.wolopts)
1076                 return -EBUSY;
1077
1078         if (phydrv->suspend)
1079                 ret = phydrv->suspend(phydev);
1080
1081         if (ret)
1082                 return ret;
1083
1084         phydev->suspended = true;
1085
1086         return ret;
1087 }
1088 EXPORT_SYMBOL(phy_suspend);
1089
1090 int phy_resume(struct phy_device *phydev)
1091 {
1092         struct phy_driver *phydrv = to_phy_driver(phydev->mdio.dev.driver);
1093         int ret = 0;
1094
1095         if (phydrv->resume)
1096                 ret = phydrv->resume(phydev);
1097
1098         if (ret)
1099                 return ret;
1100
1101         phydev->suspended = false;
1102
1103         return ret;
1104 }
1105 EXPORT_SYMBOL(phy_resume);
1106
1107 /* Generic PHY support and helper functions */
1108
1109 /**
1110  * genphy_config_advert - sanitize and advertise auto-negotiation parameters
1111  * @phydev: target phy_device struct
1112  *
1113  * Description: Writes MII_ADVERTISE with the appropriate values,
1114  *   after sanitizing the values to make sure we only advertise
1115  *   what is supported.  Returns < 0 on error, 0 if the PHY's advertisement
1116  *   hasn't changed, and > 0 if it has changed.
1117  */
1118 static int genphy_config_advert(struct phy_device *phydev)
1119 {
1120         u32 advertise;
1121         int oldadv, adv, bmsr;
1122         int err, changed = 0;
1123
1124         /* Only allow advertising what this PHY supports */
1125         phydev->advertising &= phydev->supported;
1126         advertise = phydev->advertising;
1127
1128         /* Setup standard advertisement */
1129         adv = phy_read(phydev, MII_ADVERTISE);
1130         if (adv < 0)
1131                 return adv;
1132
1133         oldadv = adv;
1134         adv &= ~(ADVERTISE_ALL | ADVERTISE_100BASE4 | ADVERTISE_PAUSE_CAP |
1135                  ADVERTISE_PAUSE_ASYM);
1136         adv |= ethtool_adv_to_mii_adv_t(advertise);
1137
1138         if (adv != oldadv) {
1139                 err = phy_write(phydev, MII_ADVERTISE, adv);
1140
1141                 if (err < 0)
1142                         return err;
1143                 changed = 1;
1144         }
1145
1146         bmsr = phy_read(phydev, MII_BMSR);
1147         if (bmsr < 0)
1148                 return bmsr;
1149
1150         /* Per 802.3-2008, Section 22.2.4.2.16 Extended status all
1151          * 1000Mbits/sec capable PHYs shall have the BMSR_ESTATEN bit set to a
1152          * logical 1.
1153          */
1154         if (!(bmsr & BMSR_ESTATEN))
1155                 return changed;
1156
1157         /* Configure gigabit if it's supported */
1158         adv = phy_read(phydev, MII_CTRL1000);
1159         if (adv < 0)
1160                 return adv;
1161
1162         oldadv = adv;
1163         adv &= ~(ADVERTISE_1000FULL | ADVERTISE_1000HALF);
1164
1165         if (phydev->supported & (SUPPORTED_1000baseT_Half |
1166                                  SUPPORTED_1000baseT_Full)) {
1167                 adv |= ethtool_adv_to_mii_ctrl1000_t(advertise);
1168         }
1169
1170         if (adv != oldadv)
1171                 changed = 1;
1172
1173         err = phy_write(phydev, MII_CTRL1000, adv);
1174         if (err < 0)
1175                 return err;
1176
1177         return changed;
1178 }
1179
1180 /**
1181  * genphy_config_eee_advert - disable unwanted eee mode advertisement
1182  * @phydev: target phy_device struct
1183  *
1184  * Description: Writes MDIO_AN_EEE_ADV after disabling unsupported energy
1185  *   efficent ethernet modes. Returns 0 if the PHY's advertisement hasn't
1186  *   changed, and 1 if it has changed.
1187  */
1188 static int genphy_config_eee_advert(struct phy_device *phydev)
1189 {
1190         int broken = phydev->eee_broken_modes;
1191         int old_adv, adv;
1192
1193         /* Nothing to disable */
1194         if (!broken)
1195                 return 0;
1196
1197         /* If the following call fails, we assume that EEE is not
1198          * supported by the phy. If we read 0, EEE is not advertised
1199          * In both case, we don't need to continue
1200          */
1201         adv = phy_read_mmd_indirect(phydev, MDIO_AN_EEE_ADV, MDIO_MMD_AN);
1202         if (adv <= 0)
1203                 return 0;
1204
1205         old_adv = adv;
1206         adv &= ~broken;
1207
1208         /* Advertising remains unchanged with the broken mask */
1209         if (old_adv == adv)
1210                 return 0;
1211
1212         phy_write_mmd_indirect(phydev, MDIO_AN_EEE_ADV, MDIO_MMD_AN, adv);
1213
1214         return 1;
1215 }
1216
1217 /**
1218  * genphy_setup_forced - configures/forces speed/duplex from @phydev
1219  * @phydev: target phy_device struct
1220  *
1221  * Description: Configures MII_BMCR to force speed/duplex
1222  *   to the values in phydev. Assumes that the values are valid.
1223  *   Please see phy_sanitize_settings().
1224  */
1225 int genphy_setup_forced(struct phy_device *phydev)
1226 {
1227         int ctl = phy_read(phydev, MII_BMCR);
1228
1229         ctl &= BMCR_LOOPBACK | BMCR_ISOLATE | BMCR_PDOWN;
1230         phydev->pause = 0;
1231         phydev->asym_pause = 0;
1232
1233         if (SPEED_1000 == phydev->speed)
1234                 ctl |= BMCR_SPEED1000;
1235         else if (SPEED_100 == phydev->speed)
1236                 ctl |= BMCR_SPEED100;
1237
1238         if (DUPLEX_FULL == phydev->duplex)
1239                 ctl |= BMCR_FULLDPLX;
1240
1241         return phy_write(phydev, MII_BMCR, ctl);
1242 }
1243 EXPORT_SYMBOL(genphy_setup_forced);
1244
1245 /**
1246  * genphy_restart_aneg - Enable and Restart Autonegotiation
1247  * @phydev: target phy_device struct
1248  */
1249 int genphy_restart_aneg(struct phy_device *phydev)
1250 {
1251         int ctl = phy_read(phydev, MII_BMCR);
1252
1253         if (ctl < 0)
1254                 return ctl;
1255
1256         ctl |= BMCR_ANENABLE | BMCR_ANRESTART;
1257
1258         /* Don't isolate the PHY if we're negotiating */
1259         ctl &= ~BMCR_ISOLATE;
1260
1261         return phy_write(phydev, MII_BMCR, ctl);
1262 }
1263 EXPORT_SYMBOL(genphy_restart_aneg);
1264
1265 /**
1266  * genphy_config_aneg - restart auto-negotiation or write BMCR
1267  * @phydev: target phy_device struct
1268  *
1269  * Description: If auto-negotiation is enabled, we configure the
1270  *   advertising, and then restart auto-negotiation.  If it is not
1271  *   enabled, then we write the BMCR.
1272  */
1273 int genphy_config_aneg(struct phy_device *phydev)
1274 {
1275         int err, changed;
1276
1277         changed = genphy_config_eee_advert(phydev);
1278
1279         if (AUTONEG_ENABLE != phydev->autoneg)
1280                 return genphy_setup_forced(phydev);
1281
1282         err = genphy_config_advert(phydev);
1283         if (err < 0) /* error */
1284                 return err;
1285
1286         changed |= err;
1287
1288         if (changed == 0) {
1289                 /* Advertisement hasn't changed, but maybe aneg was never on to
1290                  * begin with?  Or maybe phy was isolated?
1291                  */
1292                 int ctl = phy_read(phydev, MII_BMCR);
1293
1294                 if (ctl < 0)
1295                         return ctl;
1296
1297                 if (!(ctl & BMCR_ANENABLE) || (ctl & BMCR_ISOLATE))
1298                         changed = 1; /* do restart aneg */
1299         }
1300
1301         /* Only restart aneg if we are advertising something different
1302          * than we were before.
1303          */
1304         if (changed > 0)
1305                 return genphy_restart_aneg(phydev);
1306
1307         return 0;
1308 }
1309 EXPORT_SYMBOL(genphy_config_aneg);
1310
1311 /**
1312  * genphy_aneg_done - return auto-negotiation status
1313  * @phydev: target phy_device struct
1314  *
1315  * Description: Reads the status register and returns 0 either if
1316  *   auto-negotiation is incomplete, or if there was an error.
1317  *   Returns BMSR_ANEGCOMPLETE if auto-negotiation is done.
1318  */
1319 int genphy_aneg_done(struct phy_device *phydev)
1320 {
1321         int retval = phy_read(phydev, MII_BMSR);
1322
1323         return (retval < 0) ? retval : (retval & BMSR_ANEGCOMPLETE);
1324 }
1325 EXPORT_SYMBOL(genphy_aneg_done);
1326
1327 static int gen10g_config_aneg(struct phy_device *phydev)
1328 {
1329         return 0;
1330 }
1331
1332 /**
1333  * genphy_update_link - update link status in @phydev
1334  * @phydev: target phy_device struct
1335  *
1336  * Description: Update the value in phydev->link to reflect the
1337  *   current link value.  In order to do this, we need to read
1338  *   the status register twice, keeping the second value.
1339  */
1340 int genphy_update_link(struct phy_device *phydev)
1341 {
1342         int status;
1343
1344         /* Do a fake read */
1345         status = phy_read(phydev, MII_BMSR);
1346         if (status < 0)
1347                 return status;
1348
1349         /* Read link and autonegotiation status */
1350         status = phy_read(phydev, MII_BMSR);
1351         if (status < 0)
1352                 return status;
1353
1354         if ((status & BMSR_LSTATUS) == 0)
1355                 phydev->link = 0;
1356         else
1357                 phydev->link = 1;
1358
1359         return 0;
1360 }
1361 EXPORT_SYMBOL(genphy_update_link);
1362
1363 /**
1364  * genphy_read_status - check the link status and update current link state
1365  * @phydev: target phy_device struct
1366  *
1367  * Description: Check the link, then figure out the current state
1368  *   by comparing what we advertise with what the link partner
1369  *   advertises.  Start by checking the gigabit possibilities,
1370  *   then move on to 10/100.
1371  */
1372 int genphy_read_status(struct phy_device *phydev)
1373 {
1374         int adv;
1375         int err;
1376         int lpa;
1377         int lpagb = 0;
1378         int common_adv;
1379         int common_adv_gb = 0;
1380
1381         /* Update the link, but return if there was an error */
1382         err = genphy_update_link(phydev);
1383         if (err)
1384                 return err;
1385
1386         phydev->lp_advertising = 0;
1387
1388         if (AUTONEG_ENABLE == phydev->autoneg) {
1389                 if (phydev->supported & (SUPPORTED_1000baseT_Half
1390                                         | SUPPORTED_1000baseT_Full)) {
1391                         lpagb = phy_read(phydev, MII_STAT1000);
1392                         if (lpagb < 0)
1393                                 return lpagb;
1394
1395                         adv = phy_read(phydev, MII_CTRL1000);
1396                         if (adv < 0)
1397                                 return adv;
1398
1399                         phydev->lp_advertising =
1400                                 mii_stat1000_to_ethtool_lpa_t(lpagb);
1401                         common_adv_gb = lpagb & adv << 2;
1402                 }
1403
1404                 lpa = phy_read(phydev, MII_LPA);
1405                 if (lpa < 0)
1406                         return lpa;
1407
1408                 phydev->lp_advertising |= mii_lpa_to_ethtool_lpa_t(lpa);
1409
1410                 adv = phy_read(phydev, MII_ADVERTISE);
1411                 if (adv < 0)
1412                         return adv;
1413
1414                 common_adv = lpa & adv;
1415
1416                 phydev->speed = SPEED_10;
1417                 phydev->duplex = DUPLEX_HALF;
1418                 phydev->pause = 0;
1419                 phydev->asym_pause = 0;
1420
1421                 if (common_adv_gb & (LPA_1000FULL | LPA_1000HALF)) {
1422                         phydev->speed = SPEED_1000;
1423
1424                         if (common_adv_gb & LPA_1000FULL)
1425                                 phydev->duplex = DUPLEX_FULL;
1426                 } else if (common_adv & (LPA_100FULL | LPA_100HALF)) {
1427                         phydev->speed = SPEED_100;
1428
1429                         if (common_adv & LPA_100FULL)
1430                                 phydev->duplex = DUPLEX_FULL;
1431                 } else
1432                         if (common_adv & LPA_10FULL)
1433                                 phydev->duplex = DUPLEX_FULL;
1434
1435                 if (phydev->duplex == DUPLEX_FULL) {
1436                         phydev->pause = lpa & LPA_PAUSE_CAP ? 1 : 0;
1437                         phydev->asym_pause = lpa & LPA_PAUSE_ASYM ? 1 : 0;
1438                 }
1439         } else {
1440                 int bmcr = phy_read(phydev, MII_BMCR);
1441
1442                 if (bmcr < 0)
1443                         return bmcr;
1444
1445                 if (bmcr & BMCR_FULLDPLX)
1446                         phydev->duplex = DUPLEX_FULL;
1447                 else
1448                         phydev->duplex = DUPLEX_HALF;
1449
1450                 if (bmcr & BMCR_SPEED1000)
1451                         phydev->speed = SPEED_1000;
1452                 else if (bmcr & BMCR_SPEED100)
1453                         phydev->speed = SPEED_100;
1454                 else
1455                         phydev->speed = SPEED_10;
1456
1457                 phydev->pause = 0;
1458                 phydev->asym_pause = 0;
1459         }
1460
1461         return 0;
1462 }
1463 EXPORT_SYMBOL(genphy_read_status);
1464
1465 static int gen10g_read_status(struct phy_device *phydev)
1466 {
1467         int devad, reg;
1468         u32 mmd_mask = phydev->c45_ids.devices_in_package;
1469
1470         phydev->link = 1;
1471
1472         /* For now just lie and say it's 10G all the time */
1473         phydev->speed = SPEED_10000;
1474         phydev->duplex = DUPLEX_FULL;
1475
1476         for (devad = 0; mmd_mask; devad++, mmd_mask = mmd_mask >> 1) {
1477                 if (!(mmd_mask & 1))
1478                         continue;
1479
1480                 /* Read twice because link state is latched and a
1481                  * read moves the current state into the register
1482                  */
1483                 phy_read_mmd(phydev, devad, MDIO_STAT1);
1484                 reg = phy_read_mmd(phydev, devad, MDIO_STAT1);
1485                 if (reg < 0 || !(reg & MDIO_STAT1_LSTATUS))
1486                         phydev->link = 0;
1487         }
1488
1489         return 0;
1490 }
1491
1492 /**
1493  * genphy_soft_reset - software reset the PHY via BMCR_RESET bit
1494  * @phydev: target phy_device struct
1495  *
1496  * Description: Perform a software PHY reset using the standard
1497  * BMCR_RESET bit and poll for the reset bit to be cleared.
1498  *
1499  * Returns: 0 on success, < 0 on failure
1500  */
1501 int genphy_soft_reset(struct phy_device *phydev)
1502 {
1503         int ret;
1504
1505         ret = phy_write(phydev, MII_BMCR, BMCR_RESET);
1506         if (ret < 0)
1507                 return ret;
1508
1509         return phy_poll_reset(phydev);
1510 }
1511 EXPORT_SYMBOL(genphy_soft_reset);
1512
1513 int genphy_config_init(struct phy_device *phydev)
1514 {
1515         int val;
1516         u32 features;
1517
1518         features = (SUPPORTED_TP | SUPPORTED_MII
1519                         | SUPPORTED_AUI | SUPPORTED_FIBRE |
1520                         SUPPORTED_BNC | SUPPORTED_Pause | SUPPORTED_Asym_Pause);
1521
1522         /* Do we support autonegotiation? */
1523         val = phy_read(phydev, MII_BMSR);
1524         if (val < 0)
1525                 return val;
1526
1527         if (val & BMSR_ANEGCAPABLE)
1528                 features |= SUPPORTED_Autoneg;
1529
1530         if (val & BMSR_100FULL)
1531                 features |= SUPPORTED_100baseT_Full;
1532         if (val & BMSR_100HALF)
1533                 features |= SUPPORTED_100baseT_Half;
1534         if (val & BMSR_10FULL)
1535                 features |= SUPPORTED_10baseT_Full;
1536         if (val & BMSR_10HALF)
1537                 features |= SUPPORTED_10baseT_Half;
1538
1539         if (val & BMSR_ESTATEN) {
1540                 val = phy_read(phydev, MII_ESTATUS);
1541                 if (val < 0)
1542                         return val;
1543
1544                 if (val & ESTATUS_1000_TFULL)
1545                         features |= SUPPORTED_1000baseT_Full;
1546                 if (val & ESTATUS_1000_THALF)
1547                         features |= SUPPORTED_1000baseT_Half;
1548         }
1549
1550         phydev->supported &= features;
1551         phydev->advertising &= features;
1552
1553         return 0;
1554 }
1555
1556 static int gen10g_soft_reset(struct phy_device *phydev)
1557 {
1558         /* Do nothing for now */
1559         return 0;
1560 }
1561 EXPORT_SYMBOL(genphy_config_init);
1562
1563 static int gen10g_config_init(struct phy_device *phydev)
1564 {
1565         /* Temporarily just say we support everything */
1566         phydev->supported = SUPPORTED_10000baseT_Full;
1567         phydev->advertising = SUPPORTED_10000baseT_Full;
1568
1569         return 0;
1570 }
1571
1572 int genphy_suspend(struct phy_device *phydev)
1573 {
1574         int value;
1575
1576         mutex_lock(&phydev->lock);
1577
1578         value = phy_read(phydev, MII_BMCR);
1579         phy_write(phydev, MII_BMCR, value | BMCR_PDOWN);
1580
1581         mutex_unlock(&phydev->lock);
1582
1583         return 0;
1584 }
1585 EXPORT_SYMBOL(genphy_suspend);
1586
1587 static int gen10g_suspend(struct phy_device *phydev)
1588 {
1589         return 0;
1590 }
1591
1592 int genphy_resume(struct phy_device *phydev)
1593 {
1594         int value;
1595
1596         mutex_lock(&phydev->lock);
1597
1598         value = phy_read(phydev, MII_BMCR);
1599         phy_write(phydev, MII_BMCR, value & ~BMCR_PDOWN);
1600
1601         mutex_unlock(&phydev->lock);
1602
1603         return 0;
1604 }
1605 EXPORT_SYMBOL(genphy_resume);
1606
1607 static int gen10g_resume(struct phy_device *phydev)
1608 {
1609         return 0;
1610 }
1611
1612 static int __set_phy_supported(struct phy_device *phydev, u32 max_speed)
1613 {
1614         /* The default values for phydev->supported are provided by the PHY
1615          * driver "features" member, we want to reset to sane defaults first
1616          * before supporting higher speeds.
1617          */
1618         phydev->supported &= PHY_DEFAULT_FEATURES;
1619
1620         switch (max_speed) {
1621         default:
1622                 return -ENOTSUPP;
1623         case SPEED_1000:
1624                 phydev->supported |= PHY_1000BT_FEATURES;
1625                 /* fall through */
1626         case SPEED_100:
1627                 phydev->supported |= PHY_100BT_FEATURES;
1628                 /* fall through */
1629         case SPEED_10:
1630                 phydev->supported |= PHY_10BT_FEATURES;
1631         }
1632
1633         return 0;
1634 }
1635
1636 int phy_set_max_speed(struct phy_device *phydev, u32 max_speed)
1637 {
1638         int err;
1639
1640         err = __set_phy_supported(phydev, max_speed);
1641         if (err)
1642                 return err;
1643
1644         phydev->advertising = phydev->supported;
1645
1646         return 0;
1647 }
1648 EXPORT_SYMBOL(phy_set_max_speed);
1649
1650 static void of_set_phy_supported(struct phy_device *phydev)
1651 {
1652         struct device_node *node = phydev->mdio.dev.of_node;
1653         u32 max_speed;
1654
1655         if (!IS_ENABLED(CONFIG_OF_MDIO))
1656                 return;
1657
1658         if (!node)
1659                 return;
1660
1661         if (!of_property_read_u32(node, "max-speed", &max_speed))
1662                 __set_phy_supported(phydev, max_speed);
1663 }
1664
1665 static void of_set_phy_eee_broken(struct phy_device *phydev)
1666 {
1667         struct device_node *node = phydev->mdio.dev.of_node;
1668         u32 broken = 0;
1669
1670         if (!IS_ENABLED(CONFIG_OF_MDIO))
1671                 return;
1672
1673         if (!node)
1674                 return;
1675
1676         if (of_property_read_bool(node, "eee-broken-100tx"))
1677                 broken |= MDIO_EEE_100TX;
1678         if (of_property_read_bool(node, "eee-broken-1000t"))
1679                 broken |= MDIO_EEE_1000T;
1680         if (of_property_read_bool(node, "eee-broken-10gt"))
1681                 broken |= MDIO_EEE_10GT;
1682         if (of_property_read_bool(node, "eee-broken-1000kx"))
1683                 broken |= MDIO_EEE_1000KX;
1684         if (of_property_read_bool(node, "eee-broken-10gkx4"))
1685                 broken |= MDIO_EEE_10GKX4;
1686         if (of_property_read_bool(node, "eee-broken-10gkr"))
1687                 broken |= MDIO_EEE_10GKR;
1688
1689         phydev->eee_broken_modes = broken;
1690 }
1691
1692 /**
1693  * phy_probe - probe and init a PHY device
1694  * @dev: device to probe and init
1695  *
1696  * Description: Take care of setting up the phy_device structure,
1697  *   set the state to READY (the driver's init function should
1698  *   set it to STARTING if needed).
1699  */
1700 static int phy_probe(struct device *dev)
1701 {
1702         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
1703         struct device_driver *drv = phydev->mdio.dev.driver;
1704         struct phy_driver *phydrv = to_phy_driver(drv);
1705         int err = 0;
1706
1707         phydev->drv = phydrv;
1708
1709         /* Disable the interrupt if the PHY doesn't support it
1710          * but the interrupt is still a valid one
1711          */
1712         if (!(phydrv->flags & PHY_HAS_INTERRUPT) &&
1713             phy_interrupt_is_valid(phydev))
1714                 phydev->irq = PHY_POLL;
1715
1716         if (phydrv->flags & PHY_IS_INTERNAL)
1717                 phydev->is_internal = true;
1718
1719         mutex_lock(&phydev->lock);
1720
1721         /* Start out supporting everything. Eventually,
1722          * a controller will attach, and may modify one
1723          * or both of these values
1724          */
1725         phydev->supported = phydrv->features;
1726         of_set_phy_supported(phydev);
1727         phydev->advertising = phydev->supported;
1728
1729         /* Get the EEE modes we want to prohibit. We will ask
1730          * the PHY stop advertising these mode later on
1731          */
1732         of_set_phy_eee_broken(phydev);
1733
1734         /* The Pause Frame bits indicate that the PHY can support passing
1735          * pause frames. During autonegotiation, the PHYs will determine if
1736          * they should allow pause frames to pass.  The MAC driver should then
1737          * use that result to determine whether to enable flow control via
1738          * pause frames.
1739          *
1740          * Normally, PHY drivers should not set the Pause bits, and instead
1741          * allow phylib to do that.  However, there may be some situations
1742          * (e.g. hardware erratum) where the driver wants to set only one
1743          * of these bits.
1744          */
1745         if (phydrv->features & (SUPPORTED_Pause | SUPPORTED_Asym_Pause)) {
1746                 phydev->supported &= ~(SUPPORTED_Pause | SUPPORTED_Asym_Pause);
1747                 phydev->supported |= phydrv->features &
1748                                      (SUPPORTED_Pause | SUPPORTED_Asym_Pause);
1749         } else {
1750                 phydev->supported |= SUPPORTED_Pause | SUPPORTED_Asym_Pause;
1751         }
1752
1753         /* Set the state to READY by default */
1754         phydev->state = PHY_READY;
1755
1756         if (phydev->drv->probe)
1757                 err = phydev->drv->probe(phydev);
1758
1759         mutex_unlock(&phydev->lock);
1760
1761         return err;
1762 }
1763
1764 static int phy_remove(struct device *dev)
1765 {
1766         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
1767
1768         mutex_lock(&phydev->lock);
1769         phydev->state = PHY_DOWN;
1770         mutex_unlock(&phydev->lock);
1771
1772         if (phydev->drv->remove)
1773                 phydev->drv->remove(phydev);
1774         phydev->drv = NULL;
1775
1776         return 0;
1777 }
1778
1779 /**
1780  * phy_driver_register - register a phy_driver with the PHY layer
1781  * @new_driver: new phy_driver to register
1782  * @owner: module owning this PHY
1783  */
1784 int phy_driver_register(struct phy_driver *new_driver, struct module *owner)
1785 {
1786         int retval;
1787
1788         new_driver->mdiodrv.flags |= MDIO_DEVICE_IS_PHY;
1789         new_driver->mdiodrv.driver.name = new_driver->name;
1790         new_driver->mdiodrv.driver.bus = &mdio_bus_type;
1791         new_driver->mdiodrv.driver.probe = phy_probe;
1792         new_driver->mdiodrv.driver.remove = phy_remove;
1793         new_driver->mdiodrv.driver.owner = owner;
1794
1795         retval = driver_register(&new_driver->mdiodrv.driver);
1796         if (retval) {
1797                 pr_err("%s: Error %d in registering driver\n",
1798                        new_driver->name, retval);
1799
1800                 return retval;
1801         }
1802
1803         pr_debug("%s: Registered new driver\n", new_driver->name);
1804
1805         return 0;
1806 }
1807 EXPORT_SYMBOL(phy_driver_register);
1808
1809 int phy_drivers_register(struct phy_driver *new_driver, int n,
1810                          struct module *owner)
1811 {
1812         int i, ret = 0;
1813
1814         for (i = 0; i < n; i++) {
1815                 ret = phy_driver_register(new_driver + i, owner);
1816                 if (ret) {
1817                         while (i-- > 0)
1818                                 phy_driver_unregister(new_driver + i);
1819                         break;
1820                 }
1821         }
1822         return ret;
1823 }
1824 EXPORT_SYMBOL(phy_drivers_register);
1825
1826 void phy_driver_unregister(struct phy_driver *drv)
1827 {
1828         driver_unregister(&drv->mdiodrv.driver);
1829 }
1830 EXPORT_SYMBOL(phy_driver_unregister);
1831
1832 void phy_drivers_unregister(struct phy_driver *drv, int n)
1833 {
1834         int i;
1835
1836         for (i = 0; i < n; i++)
1837                 phy_driver_unregister(drv + i);
1838 }
1839 EXPORT_SYMBOL(phy_drivers_unregister);
1840
1841 static struct phy_driver genphy_driver[] = {
1842 {
1843         .phy_id         = 0xffffffff,
1844         .phy_id_mask    = 0xffffffff,
1845         .name           = "Generic PHY",
1846         .soft_reset     = genphy_soft_reset,
1847         .config_init    = genphy_config_init,
1848         .features       = PHY_GBIT_FEATURES | SUPPORTED_MII |
1849                           SUPPORTED_AUI | SUPPORTED_FIBRE |
1850                           SUPPORTED_BNC,
1851         .config_aneg    = genphy_config_aneg,
1852         .aneg_done      = genphy_aneg_done,
1853         .read_status    = genphy_read_status,
1854         .suspend        = genphy_suspend,
1855         .resume         = genphy_resume,
1856 }, {
1857         .phy_id         = 0xffffffff,
1858         .phy_id_mask    = 0xffffffff,
1859         .name           = "Generic 10G PHY",
1860         .soft_reset     = gen10g_soft_reset,
1861         .config_init    = gen10g_config_init,
1862         .features       = 0,
1863         .config_aneg    = gen10g_config_aneg,
1864         .read_status    = gen10g_read_status,
1865         .suspend        = gen10g_suspend,
1866         .resume         = gen10g_resume,
1867 } };
1868
1869 static int __init phy_init(void)
1870 {
1871         int rc;
1872
1873         rc = mdio_bus_init();
1874         if (rc)
1875                 return rc;
1876
1877         rc = phy_drivers_register(genphy_driver,
1878                                   ARRAY_SIZE(genphy_driver), THIS_MODULE);
1879         if (rc)
1880                 mdio_bus_exit();
1881
1882         return rc;
1883 }
1884
1885 static void __exit phy_exit(void)
1886 {
1887         phy_drivers_unregister(genphy_driver,
1888                                ARRAY_SIZE(genphy_driver));
1889         mdio_bus_exit();
1890 }
1891
1892 subsys_initcall(phy_init);
1893 module_exit(phy_exit);