]> Git Repo - J-linux.git/blob - drivers/pci/controller/pci-aardvark.c
Merge tag 'pci-v5.16-fixes-1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/helgaa...
[J-linux.git] / drivers / pci / controller / pci-aardvark.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * Driver for the Aardvark PCIe controller, used on Marvell Armada
4  * 3700.
5  *
6  * Copyright (C) 2016 Marvell
7  *
8  * Author: Hezi Shahmoon <[email protected]>
9  */
10
11 #include <linux/delay.h>
12 #include <linux/gpio/consumer.h>
13 #include <linux/interrupt.h>
14 #include <linux/irq.h>
15 #include <linux/irqdomain.h>
16 #include <linux/kernel.h>
17 #include <linux/module.h>
18 #include <linux/pci.h>
19 #include <linux/pci-ecam.h>
20 #include <linux/init.h>
21 #include <linux/phy/phy.h>
22 #include <linux/platform_device.h>
23 #include <linux/msi.h>
24 #include <linux/of_address.h>
25 #include <linux/of_gpio.h>
26 #include <linux/of_pci.h>
27
28 #include "../pci.h"
29 #include "../pci-bridge-emul.h"
30
31 /* PCIe core registers */
32 #define PCIE_CORE_DEV_ID_REG                                    0x0
33 #define PCIE_CORE_CMD_STATUS_REG                                0x4
34 #define PCIE_CORE_DEV_REV_REG                                   0x8
35 #define PCIE_CORE_EXP_ROM_BAR_REG                               0x30
36 #define PCIE_CORE_PCIEXP_CAP                                    0xc0
37 #define PCIE_CORE_ERR_CAPCTL_REG                                0x118
38 #define     PCIE_CORE_ERR_CAPCTL_ECRC_CHK_TX                    BIT(5)
39 #define     PCIE_CORE_ERR_CAPCTL_ECRC_CHK_TX_EN                 BIT(6)
40 #define     PCIE_CORE_ERR_CAPCTL_ECRC_CHCK                      BIT(7)
41 #define     PCIE_CORE_ERR_CAPCTL_ECRC_CHCK_RCV                  BIT(8)
42 #define     PCIE_CORE_INT_A_ASSERT_ENABLE                       1
43 #define     PCIE_CORE_INT_B_ASSERT_ENABLE                       2
44 #define     PCIE_CORE_INT_C_ASSERT_ENABLE                       3
45 #define     PCIE_CORE_INT_D_ASSERT_ENABLE                       4
46 /* PIO registers base address and register offsets */
47 #define PIO_BASE_ADDR                           0x4000
48 #define PIO_CTRL                                (PIO_BASE_ADDR + 0x0)
49 #define   PIO_CTRL_TYPE_MASK                    GENMASK(3, 0)
50 #define   PIO_CTRL_ADDR_WIN_DISABLE             BIT(24)
51 #define PIO_STAT                                (PIO_BASE_ADDR + 0x4)
52 #define   PIO_COMPLETION_STATUS_SHIFT           7
53 #define   PIO_COMPLETION_STATUS_MASK            GENMASK(9, 7)
54 #define   PIO_COMPLETION_STATUS_OK              0
55 #define   PIO_COMPLETION_STATUS_UR              1
56 #define   PIO_COMPLETION_STATUS_CRS             2
57 #define   PIO_COMPLETION_STATUS_CA              4
58 #define   PIO_NON_POSTED_REQ                    BIT(10)
59 #define   PIO_ERR_STATUS                        BIT(11)
60 #define PIO_ADDR_LS                             (PIO_BASE_ADDR + 0x8)
61 #define PIO_ADDR_MS                             (PIO_BASE_ADDR + 0xc)
62 #define PIO_WR_DATA                             (PIO_BASE_ADDR + 0x10)
63 #define PIO_WR_DATA_STRB                        (PIO_BASE_ADDR + 0x14)
64 #define PIO_RD_DATA                             (PIO_BASE_ADDR + 0x18)
65 #define PIO_START                               (PIO_BASE_ADDR + 0x1c)
66 #define PIO_ISR                                 (PIO_BASE_ADDR + 0x20)
67 #define PIO_ISRM                                (PIO_BASE_ADDR + 0x24)
68
69 /* Aardvark Control registers */
70 #define CONTROL_BASE_ADDR                       0x4800
71 #define PCIE_CORE_CTRL0_REG                     (CONTROL_BASE_ADDR + 0x0)
72 #define     PCIE_GEN_SEL_MSK                    0x3
73 #define     PCIE_GEN_SEL_SHIFT                  0x0
74 #define     SPEED_GEN_1                         0
75 #define     SPEED_GEN_2                         1
76 #define     SPEED_GEN_3                         2
77 #define     IS_RC_MSK                           1
78 #define     IS_RC_SHIFT                         2
79 #define     LANE_CNT_MSK                        0x18
80 #define     LANE_CNT_SHIFT                      0x3
81 #define     LANE_COUNT_1                        (0 << LANE_CNT_SHIFT)
82 #define     LANE_COUNT_2                        (1 << LANE_CNT_SHIFT)
83 #define     LANE_COUNT_4                        (2 << LANE_CNT_SHIFT)
84 #define     LANE_COUNT_8                        (3 << LANE_CNT_SHIFT)
85 #define     LINK_TRAINING_EN                    BIT(6)
86 #define     LEGACY_INTA                         BIT(28)
87 #define     LEGACY_INTB                         BIT(29)
88 #define     LEGACY_INTC                         BIT(30)
89 #define     LEGACY_INTD                         BIT(31)
90 #define PCIE_CORE_CTRL1_REG                     (CONTROL_BASE_ADDR + 0x4)
91 #define     HOT_RESET_GEN                       BIT(0)
92 #define PCIE_CORE_CTRL2_REG                     (CONTROL_BASE_ADDR + 0x8)
93 #define     PCIE_CORE_CTRL2_RESERVED            0x7
94 #define     PCIE_CORE_CTRL2_TD_ENABLE           BIT(4)
95 #define     PCIE_CORE_CTRL2_STRICT_ORDER_ENABLE BIT(5)
96 #define     PCIE_CORE_CTRL2_OB_WIN_ENABLE       BIT(6)
97 #define     PCIE_CORE_CTRL2_MSI_ENABLE          BIT(10)
98 #define PCIE_CORE_REF_CLK_REG                   (CONTROL_BASE_ADDR + 0x14)
99 #define     PCIE_CORE_REF_CLK_TX_ENABLE         BIT(1)
100 #define     PCIE_CORE_REF_CLK_RX_ENABLE         BIT(2)
101 #define PCIE_MSG_LOG_REG                        (CONTROL_BASE_ADDR + 0x30)
102 #define PCIE_ISR0_REG                           (CONTROL_BASE_ADDR + 0x40)
103 #define PCIE_MSG_PM_PME_MASK                    BIT(7)
104 #define PCIE_ISR0_MASK_REG                      (CONTROL_BASE_ADDR + 0x44)
105 #define     PCIE_ISR0_MSI_INT_PENDING           BIT(24)
106 #define     PCIE_ISR0_INTX_ASSERT(val)          BIT(16 + (val))
107 #define     PCIE_ISR0_INTX_DEASSERT(val)        BIT(20 + (val))
108 #define     PCIE_ISR0_ALL_MASK                  GENMASK(31, 0)
109 #define PCIE_ISR1_REG                           (CONTROL_BASE_ADDR + 0x48)
110 #define PCIE_ISR1_MASK_REG                      (CONTROL_BASE_ADDR + 0x4C)
111 #define     PCIE_ISR1_POWER_STATE_CHANGE        BIT(4)
112 #define     PCIE_ISR1_FLUSH                     BIT(5)
113 #define     PCIE_ISR1_INTX_ASSERT(val)          BIT(8 + (val))
114 #define     PCIE_ISR1_ALL_MASK                  GENMASK(31, 0)
115 #define PCIE_MSI_ADDR_LOW_REG                   (CONTROL_BASE_ADDR + 0x50)
116 #define PCIE_MSI_ADDR_HIGH_REG                  (CONTROL_BASE_ADDR + 0x54)
117 #define PCIE_MSI_STATUS_REG                     (CONTROL_BASE_ADDR + 0x58)
118 #define PCIE_MSI_MASK_REG                       (CONTROL_BASE_ADDR + 0x5C)
119 #define PCIE_MSI_PAYLOAD_REG                    (CONTROL_BASE_ADDR + 0x9C)
120 #define     PCIE_MSI_DATA_MASK                  GENMASK(15, 0)
121
122 /* PCIe window configuration */
123 #define OB_WIN_BASE_ADDR                        0x4c00
124 #define OB_WIN_BLOCK_SIZE                       0x20
125 #define OB_WIN_COUNT                            8
126 #define OB_WIN_REG_ADDR(win, offset)            (OB_WIN_BASE_ADDR + \
127                                                  OB_WIN_BLOCK_SIZE * (win) + \
128                                                  (offset))
129 #define OB_WIN_MATCH_LS(win)                    OB_WIN_REG_ADDR(win, 0x00)
130 #define     OB_WIN_ENABLE                       BIT(0)
131 #define OB_WIN_MATCH_MS(win)                    OB_WIN_REG_ADDR(win, 0x04)
132 #define OB_WIN_REMAP_LS(win)                    OB_WIN_REG_ADDR(win, 0x08)
133 #define OB_WIN_REMAP_MS(win)                    OB_WIN_REG_ADDR(win, 0x0c)
134 #define OB_WIN_MASK_LS(win)                     OB_WIN_REG_ADDR(win, 0x10)
135 #define OB_WIN_MASK_MS(win)                     OB_WIN_REG_ADDR(win, 0x14)
136 #define OB_WIN_ACTIONS(win)                     OB_WIN_REG_ADDR(win, 0x18)
137 #define OB_WIN_DEFAULT_ACTIONS                  (OB_WIN_ACTIONS(OB_WIN_COUNT-1) + 0x4)
138 #define     OB_WIN_FUNC_NUM_MASK                GENMASK(31, 24)
139 #define     OB_WIN_FUNC_NUM_SHIFT               24
140 #define     OB_WIN_FUNC_NUM_ENABLE              BIT(23)
141 #define     OB_WIN_BUS_NUM_BITS_MASK            GENMASK(22, 20)
142 #define     OB_WIN_BUS_NUM_BITS_SHIFT           20
143 #define     OB_WIN_MSG_CODE_ENABLE              BIT(22)
144 #define     OB_WIN_MSG_CODE_MASK                GENMASK(21, 14)
145 #define     OB_WIN_MSG_CODE_SHIFT               14
146 #define     OB_WIN_MSG_PAYLOAD_LEN              BIT(12)
147 #define     OB_WIN_ATTR_ENABLE                  BIT(11)
148 #define     OB_WIN_ATTR_TC_MASK                 GENMASK(10, 8)
149 #define     OB_WIN_ATTR_TC_SHIFT                8
150 #define     OB_WIN_ATTR_RELAXED                 BIT(7)
151 #define     OB_WIN_ATTR_NOSNOOP                 BIT(6)
152 #define     OB_WIN_ATTR_POISON                  BIT(5)
153 #define     OB_WIN_ATTR_IDO                     BIT(4)
154 #define     OB_WIN_TYPE_MASK                    GENMASK(3, 0)
155 #define     OB_WIN_TYPE_SHIFT                   0
156 #define     OB_WIN_TYPE_MEM                     0x0
157 #define     OB_WIN_TYPE_IO                      0x4
158 #define     OB_WIN_TYPE_CONFIG_TYPE0            0x8
159 #define     OB_WIN_TYPE_CONFIG_TYPE1            0x9
160 #define     OB_WIN_TYPE_MSG                     0xc
161
162 /* LMI registers base address and register offsets */
163 #define LMI_BASE_ADDR                           0x6000
164 #define CFG_REG                                 (LMI_BASE_ADDR + 0x0)
165 #define     LTSSM_SHIFT                         24
166 #define     LTSSM_MASK                          0x3f
167 #define     RC_BAR_CONFIG                       0x300
168
169 /* LTSSM values in CFG_REG */
170 enum {
171         LTSSM_DETECT_QUIET                      = 0x0,
172         LTSSM_DETECT_ACTIVE                     = 0x1,
173         LTSSM_POLLING_ACTIVE                    = 0x2,
174         LTSSM_POLLING_COMPLIANCE                = 0x3,
175         LTSSM_POLLING_CONFIGURATION             = 0x4,
176         LTSSM_CONFIG_LINKWIDTH_START            = 0x5,
177         LTSSM_CONFIG_LINKWIDTH_ACCEPT           = 0x6,
178         LTSSM_CONFIG_LANENUM_ACCEPT             = 0x7,
179         LTSSM_CONFIG_LANENUM_WAIT               = 0x8,
180         LTSSM_CONFIG_COMPLETE                   = 0x9,
181         LTSSM_CONFIG_IDLE                       = 0xa,
182         LTSSM_RECOVERY_RCVR_LOCK                = 0xb,
183         LTSSM_RECOVERY_SPEED                    = 0xc,
184         LTSSM_RECOVERY_RCVR_CFG                 = 0xd,
185         LTSSM_RECOVERY_IDLE                     = 0xe,
186         LTSSM_L0                                = 0x10,
187         LTSSM_RX_L0S_ENTRY                      = 0x11,
188         LTSSM_RX_L0S_IDLE                       = 0x12,
189         LTSSM_RX_L0S_FTS                        = 0x13,
190         LTSSM_TX_L0S_ENTRY                      = 0x14,
191         LTSSM_TX_L0S_IDLE                       = 0x15,
192         LTSSM_TX_L0S_FTS                        = 0x16,
193         LTSSM_L1_ENTRY                          = 0x17,
194         LTSSM_L1_IDLE                           = 0x18,
195         LTSSM_L2_IDLE                           = 0x19,
196         LTSSM_L2_TRANSMIT_WAKE                  = 0x1a,
197         LTSSM_DISABLED                          = 0x20,
198         LTSSM_LOOPBACK_ENTRY_MASTER             = 0x21,
199         LTSSM_LOOPBACK_ACTIVE_MASTER            = 0x22,
200         LTSSM_LOOPBACK_EXIT_MASTER              = 0x23,
201         LTSSM_LOOPBACK_ENTRY_SLAVE              = 0x24,
202         LTSSM_LOOPBACK_ACTIVE_SLAVE             = 0x25,
203         LTSSM_LOOPBACK_EXIT_SLAVE               = 0x26,
204         LTSSM_HOT_RESET                         = 0x27,
205         LTSSM_RECOVERY_EQUALIZATION_PHASE0      = 0x28,
206         LTSSM_RECOVERY_EQUALIZATION_PHASE1      = 0x29,
207         LTSSM_RECOVERY_EQUALIZATION_PHASE2      = 0x2a,
208         LTSSM_RECOVERY_EQUALIZATION_PHASE3      = 0x2b,
209 };
210
211 #define VENDOR_ID_REG                           (LMI_BASE_ADDR + 0x44)
212
213 /* PCIe core controller registers */
214 #define CTRL_CORE_BASE_ADDR                     0x18000
215 #define CTRL_CONFIG_REG                         (CTRL_CORE_BASE_ADDR + 0x0)
216 #define     CTRL_MODE_SHIFT                     0x0
217 #define     CTRL_MODE_MASK                      0x1
218 #define     PCIE_CORE_MODE_DIRECT               0x0
219 #define     PCIE_CORE_MODE_COMMAND              0x1
220
221 /* PCIe Central Interrupts Registers */
222 #define CENTRAL_INT_BASE_ADDR                   0x1b000
223 #define HOST_CTRL_INT_STATUS_REG                (CENTRAL_INT_BASE_ADDR + 0x0)
224 #define HOST_CTRL_INT_MASK_REG                  (CENTRAL_INT_BASE_ADDR + 0x4)
225 #define     PCIE_IRQ_CMDQ_INT                   BIT(0)
226 #define     PCIE_IRQ_MSI_STATUS_INT             BIT(1)
227 #define     PCIE_IRQ_CMD_SENT_DONE              BIT(3)
228 #define     PCIE_IRQ_DMA_INT                    BIT(4)
229 #define     PCIE_IRQ_IB_DXFERDONE               BIT(5)
230 #define     PCIE_IRQ_OB_DXFERDONE               BIT(6)
231 #define     PCIE_IRQ_OB_RXFERDONE               BIT(7)
232 #define     PCIE_IRQ_COMPQ_INT                  BIT(12)
233 #define     PCIE_IRQ_DIR_RD_DDR_DET             BIT(13)
234 #define     PCIE_IRQ_DIR_WR_DDR_DET             BIT(14)
235 #define     PCIE_IRQ_CORE_INT                   BIT(16)
236 #define     PCIE_IRQ_CORE_INT_PIO               BIT(17)
237 #define     PCIE_IRQ_DPMU_INT                   BIT(18)
238 #define     PCIE_IRQ_PCIE_MIS_INT               BIT(19)
239 #define     PCIE_IRQ_MSI_INT1_DET               BIT(20)
240 #define     PCIE_IRQ_MSI_INT2_DET               BIT(21)
241 #define     PCIE_IRQ_RC_DBELL_DET               BIT(22)
242 #define     PCIE_IRQ_EP_STATUS                  BIT(23)
243 #define     PCIE_IRQ_ALL_MASK                   GENMASK(31, 0)
244 #define     PCIE_IRQ_ENABLE_INTS_MASK           PCIE_IRQ_CORE_INT
245
246 /* Transaction types */
247 #define PCIE_CONFIG_RD_TYPE0                    0x8
248 #define PCIE_CONFIG_RD_TYPE1                    0x9
249 #define PCIE_CONFIG_WR_TYPE0                    0xa
250 #define PCIE_CONFIG_WR_TYPE1                    0xb
251
252 #define PIO_RETRY_CNT                   750000 /* 1.5 s */
253 #define PIO_RETRY_DELAY                 2 /* 2 us*/
254
255 #define LINK_WAIT_MAX_RETRIES           10
256 #define LINK_WAIT_USLEEP_MIN            90000
257 #define LINK_WAIT_USLEEP_MAX            100000
258 #define RETRAIN_WAIT_MAX_RETRIES        10
259 #define RETRAIN_WAIT_USLEEP_US          2000
260
261 #define MSI_IRQ_NUM                     32
262
263 #define CFG_RD_CRS_VAL                  0xffff0001
264
265 struct advk_pcie {
266         struct platform_device *pdev;
267         void __iomem *base;
268         struct {
269                 phys_addr_t match;
270                 phys_addr_t remap;
271                 phys_addr_t mask;
272                 u32 actions;
273         } wins[OB_WIN_COUNT];
274         u8 wins_count;
275         struct irq_domain *irq_domain;
276         struct irq_chip irq_chip;
277         raw_spinlock_t irq_lock;
278         struct irq_domain *msi_domain;
279         struct irq_domain *msi_inner_domain;
280         struct irq_chip msi_bottom_irq_chip;
281         struct irq_chip msi_irq_chip;
282         struct msi_domain_info msi_domain_info;
283         DECLARE_BITMAP(msi_used, MSI_IRQ_NUM);
284         struct mutex msi_used_lock;
285         u16 msi_msg;
286         int link_gen;
287         struct pci_bridge_emul bridge;
288         struct gpio_desc *reset_gpio;
289         struct phy *phy;
290 };
291
292 static inline void advk_writel(struct advk_pcie *pcie, u32 val, u64 reg)
293 {
294         writel(val, pcie->base + reg);
295 }
296
297 static inline u32 advk_readl(struct advk_pcie *pcie, u64 reg)
298 {
299         return readl(pcie->base + reg);
300 }
301
302 static u8 advk_pcie_ltssm_state(struct advk_pcie *pcie)
303 {
304         u32 val;
305         u8 ltssm_state;
306
307         val = advk_readl(pcie, CFG_REG);
308         ltssm_state = (val >> LTSSM_SHIFT) & LTSSM_MASK;
309         return ltssm_state;
310 }
311
312 static inline bool advk_pcie_link_up(struct advk_pcie *pcie)
313 {
314         /* check if LTSSM is in normal operation - some L* state */
315         u8 ltssm_state = advk_pcie_ltssm_state(pcie);
316         return ltssm_state >= LTSSM_L0 && ltssm_state < LTSSM_DISABLED;
317 }
318
319 static inline bool advk_pcie_link_active(struct advk_pcie *pcie)
320 {
321         /*
322          * According to PCIe Base specification 3.0, Table 4-14: Link
323          * Status Mapped to the LTSSM, and 4.2.6.3.6 Configuration.Idle
324          * is Link Up mapped to LTSSM Configuration.Idle, Recovery, L0,
325          * L0s, L1 and L2 states. And according to 3.2.1. Data Link
326          * Control and Management State Machine Rules is DL Up status
327          * reported in DL Active state.
328          */
329         u8 ltssm_state = advk_pcie_ltssm_state(pcie);
330         return ltssm_state >= LTSSM_CONFIG_IDLE && ltssm_state < LTSSM_DISABLED;
331 }
332
333 static inline bool advk_pcie_link_training(struct advk_pcie *pcie)
334 {
335         /*
336          * According to PCIe Base specification 3.0, Table 4-14: Link
337          * Status Mapped to the LTSSM is Link Training mapped to LTSSM
338          * Configuration and Recovery states.
339          */
340         u8 ltssm_state = advk_pcie_ltssm_state(pcie);
341         return ((ltssm_state >= LTSSM_CONFIG_LINKWIDTH_START &&
342                  ltssm_state < LTSSM_L0) ||
343                 (ltssm_state >= LTSSM_RECOVERY_EQUALIZATION_PHASE0 &&
344                  ltssm_state <= LTSSM_RECOVERY_EQUALIZATION_PHASE3));
345 }
346
347 static int advk_pcie_wait_for_link(struct advk_pcie *pcie)
348 {
349         int retries;
350
351         /* check if the link is up or not */
352         for (retries = 0; retries < LINK_WAIT_MAX_RETRIES; retries++) {
353                 if (advk_pcie_link_up(pcie))
354                         return 0;
355
356                 usleep_range(LINK_WAIT_USLEEP_MIN, LINK_WAIT_USLEEP_MAX);
357         }
358
359         return -ETIMEDOUT;
360 }
361
362 static void advk_pcie_wait_for_retrain(struct advk_pcie *pcie)
363 {
364         size_t retries;
365
366         for (retries = 0; retries < RETRAIN_WAIT_MAX_RETRIES; ++retries) {
367                 if (advk_pcie_link_training(pcie))
368                         break;
369                 udelay(RETRAIN_WAIT_USLEEP_US);
370         }
371 }
372
373 static void advk_pcie_issue_perst(struct advk_pcie *pcie)
374 {
375         if (!pcie->reset_gpio)
376                 return;
377
378         /* 10ms delay is needed for some cards */
379         dev_info(&pcie->pdev->dev, "issuing PERST via reset GPIO for 10ms\n");
380         gpiod_set_value_cansleep(pcie->reset_gpio, 1);
381         usleep_range(10000, 11000);
382         gpiod_set_value_cansleep(pcie->reset_gpio, 0);
383 }
384
385 static void advk_pcie_train_link(struct advk_pcie *pcie)
386 {
387         struct device *dev = &pcie->pdev->dev;
388         u32 reg;
389         int ret;
390
391         /*
392          * Setup PCIe rev / gen compliance based on device tree property
393          * 'max-link-speed' which also forces maximal link speed.
394          */
395         reg = advk_readl(pcie, PCIE_CORE_CTRL0_REG);
396         reg &= ~PCIE_GEN_SEL_MSK;
397         if (pcie->link_gen == 3)
398                 reg |= SPEED_GEN_3;
399         else if (pcie->link_gen == 2)
400                 reg |= SPEED_GEN_2;
401         else
402                 reg |= SPEED_GEN_1;
403         advk_writel(pcie, reg, PCIE_CORE_CTRL0_REG);
404
405         /*
406          * Set maximal link speed value also into PCIe Link Control 2 register.
407          * Armada 3700 Functional Specification says that default value is based
408          * on SPEED_GEN but tests showed that default value is always 8.0 GT/s.
409          */
410         reg = advk_readl(pcie, PCIE_CORE_PCIEXP_CAP + PCI_EXP_LNKCTL2);
411         reg &= ~PCI_EXP_LNKCTL2_TLS;
412         if (pcie->link_gen == 3)
413                 reg |= PCI_EXP_LNKCTL2_TLS_8_0GT;
414         else if (pcie->link_gen == 2)
415                 reg |= PCI_EXP_LNKCTL2_TLS_5_0GT;
416         else
417                 reg |= PCI_EXP_LNKCTL2_TLS_2_5GT;
418         advk_writel(pcie, reg, PCIE_CORE_PCIEXP_CAP + PCI_EXP_LNKCTL2);
419
420         /* Enable link training after selecting PCIe generation */
421         reg = advk_readl(pcie, PCIE_CORE_CTRL0_REG);
422         reg |= LINK_TRAINING_EN;
423         advk_writel(pcie, reg, PCIE_CORE_CTRL0_REG);
424
425         /*
426          * Reset PCIe card via PERST# signal. Some cards are not detected
427          * during link training when they are in some non-initial state.
428          */
429         advk_pcie_issue_perst(pcie);
430
431         /*
432          * PERST# signal could have been asserted by pinctrl subsystem before
433          * probe() callback has been called or issued explicitly by reset gpio
434          * function advk_pcie_issue_perst(), making the endpoint going into
435          * fundamental reset. As required by PCI Express spec (PCI Express
436          * Base Specification, REV. 4.0 PCI Express, February 19 2014, 6.6.1
437          * Conventional Reset) a delay for at least 100ms after such a reset
438          * before sending a Configuration Request to the device is needed.
439          * So wait until PCIe link is up. Function advk_pcie_wait_for_link()
440          * waits for link at least 900ms.
441          */
442         ret = advk_pcie_wait_for_link(pcie);
443         if (ret < 0)
444                 dev_err(dev, "link never came up\n");
445         else
446                 dev_info(dev, "link up\n");
447 }
448
449 /*
450  * Set PCIe address window register which could be used for memory
451  * mapping.
452  */
453 static void advk_pcie_set_ob_win(struct advk_pcie *pcie, u8 win_num,
454                                  phys_addr_t match, phys_addr_t remap,
455                                  phys_addr_t mask, u32 actions)
456 {
457         advk_writel(pcie, OB_WIN_ENABLE |
458                           lower_32_bits(match), OB_WIN_MATCH_LS(win_num));
459         advk_writel(pcie, upper_32_bits(match), OB_WIN_MATCH_MS(win_num));
460         advk_writel(pcie, lower_32_bits(remap), OB_WIN_REMAP_LS(win_num));
461         advk_writel(pcie, upper_32_bits(remap), OB_WIN_REMAP_MS(win_num));
462         advk_writel(pcie, lower_32_bits(mask), OB_WIN_MASK_LS(win_num));
463         advk_writel(pcie, upper_32_bits(mask), OB_WIN_MASK_MS(win_num));
464         advk_writel(pcie, actions, OB_WIN_ACTIONS(win_num));
465 }
466
467 static void advk_pcie_disable_ob_win(struct advk_pcie *pcie, u8 win_num)
468 {
469         advk_writel(pcie, 0, OB_WIN_MATCH_LS(win_num));
470         advk_writel(pcie, 0, OB_WIN_MATCH_MS(win_num));
471         advk_writel(pcie, 0, OB_WIN_REMAP_LS(win_num));
472         advk_writel(pcie, 0, OB_WIN_REMAP_MS(win_num));
473         advk_writel(pcie, 0, OB_WIN_MASK_LS(win_num));
474         advk_writel(pcie, 0, OB_WIN_MASK_MS(win_num));
475         advk_writel(pcie, 0, OB_WIN_ACTIONS(win_num));
476 }
477
478 static void advk_pcie_setup_hw(struct advk_pcie *pcie)
479 {
480         u32 reg;
481         int i;
482
483         /*
484          * Configure PCIe Reference clock. Direction is from the PCIe
485          * controller to the endpoint card, so enable transmitting of
486          * Reference clock differential signal off-chip and disable
487          * receiving off-chip differential signal.
488          */
489         reg = advk_readl(pcie, PCIE_CORE_REF_CLK_REG);
490         reg |= PCIE_CORE_REF_CLK_TX_ENABLE;
491         reg &= ~PCIE_CORE_REF_CLK_RX_ENABLE;
492         advk_writel(pcie, reg, PCIE_CORE_REF_CLK_REG);
493
494         /* Set to Direct mode */
495         reg = advk_readl(pcie, CTRL_CONFIG_REG);
496         reg &= ~(CTRL_MODE_MASK << CTRL_MODE_SHIFT);
497         reg |= ((PCIE_CORE_MODE_DIRECT & CTRL_MODE_MASK) << CTRL_MODE_SHIFT);
498         advk_writel(pcie, reg, CTRL_CONFIG_REG);
499
500         /* Set PCI global control register to RC mode */
501         reg = advk_readl(pcie, PCIE_CORE_CTRL0_REG);
502         reg |= (IS_RC_MSK << IS_RC_SHIFT);
503         advk_writel(pcie, reg, PCIE_CORE_CTRL0_REG);
504
505         /*
506          * Replace incorrect PCI vendor id value 0x1b4b by correct value 0x11ab.
507          * VENDOR_ID_REG contains vendor id in low 16 bits and subsystem vendor
508          * id in high 16 bits. Updating this register changes readback value of
509          * read-only vendor id bits in PCIE_CORE_DEV_ID_REG register. Workaround
510          * for erratum 4.1: "The value of device and vendor ID is incorrect".
511          */
512         reg = (PCI_VENDOR_ID_MARVELL << 16) | PCI_VENDOR_ID_MARVELL;
513         advk_writel(pcie, reg, VENDOR_ID_REG);
514
515         /*
516          * Change Class Code of PCI Bridge device to PCI Bridge (0x600400),
517          * because the default value is Mass storage controller (0x010400).
518          *
519          * Note that this Aardvark PCI Bridge does not have compliant Type 1
520          * Configuration Space and it even cannot be accessed via Aardvark's
521          * PCI config space access method. Something like config space is
522          * available in internal Aardvark registers starting at offset 0x0
523          * and is reported as Type 0. In range 0x10 - 0x34 it has totally
524          * different registers.
525          *
526          * Therefore driver uses emulation of PCI Bridge which emulates
527          * access to configuration space via internal Aardvark registers or
528          * emulated configuration buffer.
529          */
530         reg = advk_readl(pcie, PCIE_CORE_DEV_REV_REG);
531         reg &= ~0xffffff00;
532         reg |= (PCI_CLASS_BRIDGE_PCI << 8) << 8;
533         advk_writel(pcie, reg, PCIE_CORE_DEV_REV_REG);
534
535         /* Disable Root Bridge I/O space, memory space and bus mastering */
536         reg = advk_readl(pcie, PCIE_CORE_CMD_STATUS_REG);
537         reg &= ~(PCI_COMMAND_IO | PCI_COMMAND_MEMORY | PCI_COMMAND_MASTER);
538         advk_writel(pcie, reg, PCIE_CORE_CMD_STATUS_REG);
539
540         /* Set Advanced Error Capabilities and Control PF0 register */
541         reg = PCIE_CORE_ERR_CAPCTL_ECRC_CHK_TX |
542                 PCIE_CORE_ERR_CAPCTL_ECRC_CHK_TX_EN |
543                 PCIE_CORE_ERR_CAPCTL_ECRC_CHCK |
544                 PCIE_CORE_ERR_CAPCTL_ECRC_CHCK_RCV;
545         advk_writel(pcie, reg, PCIE_CORE_ERR_CAPCTL_REG);
546
547         /* Set PCIe Device Control register */
548         reg = advk_readl(pcie, PCIE_CORE_PCIEXP_CAP + PCI_EXP_DEVCTL);
549         reg &= ~PCI_EXP_DEVCTL_RELAX_EN;
550         reg &= ~PCI_EXP_DEVCTL_NOSNOOP_EN;
551         reg &= ~PCI_EXP_DEVCTL_PAYLOAD;
552         reg &= ~PCI_EXP_DEVCTL_READRQ;
553         reg |= PCI_EXP_DEVCTL_PAYLOAD_512B;
554         reg |= PCI_EXP_DEVCTL_READRQ_512B;
555         advk_writel(pcie, reg, PCIE_CORE_PCIEXP_CAP + PCI_EXP_DEVCTL);
556
557         /* Program PCIe Control 2 to disable strict ordering */
558         reg = PCIE_CORE_CTRL2_RESERVED |
559                 PCIE_CORE_CTRL2_TD_ENABLE;
560         advk_writel(pcie, reg, PCIE_CORE_CTRL2_REG);
561
562         /* Set lane X1 */
563         reg = advk_readl(pcie, PCIE_CORE_CTRL0_REG);
564         reg &= ~LANE_CNT_MSK;
565         reg |= LANE_COUNT_1;
566         advk_writel(pcie, reg, PCIE_CORE_CTRL0_REG);
567
568         /* Enable MSI */
569         reg = advk_readl(pcie, PCIE_CORE_CTRL2_REG);
570         reg |= PCIE_CORE_CTRL2_MSI_ENABLE;
571         advk_writel(pcie, reg, PCIE_CORE_CTRL2_REG);
572
573         /* Clear all interrupts */
574         advk_writel(pcie, PCIE_ISR0_ALL_MASK, PCIE_ISR0_REG);
575         advk_writel(pcie, PCIE_ISR1_ALL_MASK, PCIE_ISR1_REG);
576         advk_writel(pcie, PCIE_IRQ_ALL_MASK, HOST_CTRL_INT_STATUS_REG);
577
578         /* Disable All ISR0/1 Sources */
579         reg = PCIE_ISR0_ALL_MASK;
580         reg &= ~PCIE_ISR0_MSI_INT_PENDING;
581         advk_writel(pcie, reg, PCIE_ISR0_MASK_REG);
582
583         advk_writel(pcie, PCIE_ISR1_ALL_MASK, PCIE_ISR1_MASK_REG);
584
585         /* Unmask all MSIs */
586         advk_writel(pcie, 0, PCIE_MSI_MASK_REG);
587
588         /* Enable summary interrupt for GIC SPI source */
589         reg = PCIE_IRQ_ALL_MASK & (~PCIE_IRQ_ENABLE_INTS_MASK);
590         advk_writel(pcie, reg, HOST_CTRL_INT_MASK_REG);
591
592         /*
593          * Enable AXI address window location generation:
594          * When it is enabled, the default outbound window
595          * configurations (Default User Field: 0xD0074CFC)
596          * are used to transparent address translation for
597          * the outbound transactions. Thus, PCIe address
598          * windows are not required for transparent memory
599          * access when default outbound window configuration
600          * is set for memory access.
601          */
602         reg = advk_readl(pcie, PCIE_CORE_CTRL2_REG);
603         reg |= PCIE_CORE_CTRL2_OB_WIN_ENABLE;
604         advk_writel(pcie, reg, PCIE_CORE_CTRL2_REG);
605
606         /*
607          * Set memory access in Default User Field so it
608          * is not required to configure PCIe address for
609          * transparent memory access.
610          */
611         advk_writel(pcie, OB_WIN_TYPE_MEM, OB_WIN_DEFAULT_ACTIONS);
612
613         /*
614          * Bypass the address window mapping for PIO:
615          * Since PIO access already contains all required
616          * info over AXI interface by PIO registers, the
617          * address window is not required.
618          */
619         reg = advk_readl(pcie, PIO_CTRL);
620         reg |= PIO_CTRL_ADDR_WIN_DISABLE;
621         advk_writel(pcie, reg, PIO_CTRL);
622
623         /*
624          * Configure PCIe address windows for non-memory or
625          * non-transparent access as by default PCIe uses
626          * transparent memory access.
627          */
628         for (i = 0; i < pcie->wins_count; i++)
629                 advk_pcie_set_ob_win(pcie, i,
630                                      pcie->wins[i].match, pcie->wins[i].remap,
631                                      pcie->wins[i].mask, pcie->wins[i].actions);
632
633         /* Disable remaining PCIe outbound windows */
634         for (i = pcie->wins_count; i < OB_WIN_COUNT; i++)
635                 advk_pcie_disable_ob_win(pcie, i);
636
637         advk_pcie_train_link(pcie);
638 }
639
640 static int advk_pcie_check_pio_status(struct advk_pcie *pcie, bool allow_crs, u32 *val)
641 {
642         struct device *dev = &pcie->pdev->dev;
643         u32 reg;
644         unsigned int status;
645         char *strcomp_status, *str_posted;
646         int ret;
647
648         reg = advk_readl(pcie, PIO_STAT);
649         status = (reg & PIO_COMPLETION_STATUS_MASK) >>
650                 PIO_COMPLETION_STATUS_SHIFT;
651
652         /*
653          * According to HW spec, the PIO status check sequence as below:
654          * 1) even if COMPLETION_STATUS(bit9:7) indicates successful,
655          *    it still needs to check Error Status(bit11), only when this bit
656          *    indicates no error happen, the operation is successful.
657          * 2) value Unsupported Request(1) of COMPLETION_STATUS(bit9:7) only
658          *    means a PIO write error, and for PIO read it is successful with
659          *    a read value of 0xFFFFFFFF.
660          * 3) value Completion Retry Status(CRS) of COMPLETION_STATUS(bit9:7)
661          *    only means a PIO write error, and for PIO read it is successful
662          *    with a read value of 0xFFFF0001.
663          * 4) value Completer Abort (CA) of COMPLETION_STATUS(bit9:7) means
664          *    error for both PIO read and PIO write operation.
665          * 5) other errors are indicated as 'unknown'.
666          */
667         switch (status) {
668         case PIO_COMPLETION_STATUS_OK:
669                 if (reg & PIO_ERR_STATUS) {
670                         strcomp_status = "COMP_ERR";
671                         ret = -EFAULT;
672                         break;
673                 }
674                 /* Get the read result */
675                 if (val)
676                         *val = advk_readl(pcie, PIO_RD_DATA);
677                 /* No error */
678                 strcomp_status = NULL;
679                 ret = 0;
680                 break;
681         case PIO_COMPLETION_STATUS_UR:
682                 strcomp_status = "UR";
683                 ret = -EOPNOTSUPP;
684                 break;
685         case PIO_COMPLETION_STATUS_CRS:
686                 if (allow_crs && val) {
687                         /* PCIe r4.0, sec 2.3.2, says:
688                          * If CRS Software Visibility is enabled:
689                          * For a Configuration Read Request that includes both
690                          * bytes of the Vendor ID field of a device Function's
691                          * Configuration Space Header, the Root Complex must
692                          * complete the Request to the host by returning a
693                          * read-data value of 0001h for the Vendor ID field and
694                          * all '1's for any additional bytes included in the
695                          * request.
696                          *
697                          * So CRS in this case is not an error status.
698                          */
699                         *val = CFG_RD_CRS_VAL;
700                         strcomp_status = NULL;
701                         ret = 0;
702                         break;
703                 }
704                 /* PCIe r4.0, sec 2.3.2, says:
705                  * If CRS Software Visibility is not enabled, the Root Complex
706                  * must re-issue the Configuration Request as a new Request.
707                  * If CRS Software Visibility is enabled: For a Configuration
708                  * Write Request or for any other Configuration Read Request,
709                  * the Root Complex must re-issue the Configuration Request as
710                  * a new Request.
711                  * A Root Complex implementation may choose to limit the number
712                  * of Configuration Request/CRS Completion Status loops before
713                  * determining that something is wrong with the target of the
714                  * Request and taking appropriate action, e.g., complete the
715                  * Request to the host as a failed transaction.
716                  *
717                  * So return -EAGAIN and caller (pci-aardvark.c driver) will
718                  * re-issue request again up to the PIO_RETRY_CNT retries.
719                  */
720                 strcomp_status = "CRS";
721                 ret = -EAGAIN;
722                 break;
723         case PIO_COMPLETION_STATUS_CA:
724                 strcomp_status = "CA";
725                 ret = -ECANCELED;
726                 break;
727         default:
728                 strcomp_status = "Unknown";
729                 ret = -EINVAL;
730                 break;
731         }
732
733         if (!strcomp_status)
734                 return ret;
735
736         if (reg & PIO_NON_POSTED_REQ)
737                 str_posted = "Non-posted";
738         else
739                 str_posted = "Posted";
740
741         dev_dbg(dev, "%s PIO Response Status: %s, %#x @ %#x\n",
742                 str_posted, strcomp_status, reg, advk_readl(pcie, PIO_ADDR_LS));
743
744         return ret;
745 }
746
747 static int advk_pcie_wait_pio(struct advk_pcie *pcie)
748 {
749         struct device *dev = &pcie->pdev->dev;
750         int i;
751
752         for (i = 1; i <= PIO_RETRY_CNT; i++) {
753                 u32 start, isr;
754
755                 start = advk_readl(pcie, PIO_START);
756                 isr = advk_readl(pcie, PIO_ISR);
757                 if (!start && isr)
758                         return i;
759                 udelay(PIO_RETRY_DELAY);
760         }
761
762         dev_err(dev, "PIO read/write transfer time out\n");
763         return -ETIMEDOUT;
764 }
765
766 static pci_bridge_emul_read_status_t
767 advk_pci_bridge_emul_base_conf_read(struct pci_bridge_emul *bridge,
768                                     int reg, u32 *value)
769 {
770         struct advk_pcie *pcie = bridge->data;
771
772         switch (reg) {
773         case PCI_COMMAND:
774                 *value = advk_readl(pcie, PCIE_CORE_CMD_STATUS_REG);
775                 return PCI_BRIDGE_EMUL_HANDLED;
776
777         case PCI_ROM_ADDRESS1:
778                 *value = advk_readl(pcie, PCIE_CORE_EXP_ROM_BAR_REG);
779                 return PCI_BRIDGE_EMUL_HANDLED;
780
781         case PCI_INTERRUPT_LINE: {
782                 /*
783                  * From the whole 32bit register we support reading from HW only
784                  * one bit: PCI_BRIDGE_CTL_BUS_RESET.
785                  * Other bits are retrieved only from emulated config buffer.
786                  */
787                 __le32 *cfgspace = (__le32 *)&bridge->conf;
788                 u32 val = le32_to_cpu(cfgspace[PCI_INTERRUPT_LINE / 4]);
789                 if (advk_readl(pcie, PCIE_CORE_CTRL1_REG) & HOT_RESET_GEN)
790                         val |= PCI_BRIDGE_CTL_BUS_RESET << 16;
791                 else
792                         val &= ~(PCI_BRIDGE_CTL_BUS_RESET << 16);
793                 *value = val;
794                 return PCI_BRIDGE_EMUL_HANDLED;
795         }
796
797         default:
798                 return PCI_BRIDGE_EMUL_NOT_HANDLED;
799         }
800 }
801
802 static void
803 advk_pci_bridge_emul_base_conf_write(struct pci_bridge_emul *bridge,
804                                      int reg, u32 old, u32 new, u32 mask)
805 {
806         struct advk_pcie *pcie = bridge->data;
807
808         switch (reg) {
809         case PCI_COMMAND:
810                 advk_writel(pcie, new, PCIE_CORE_CMD_STATUS_REG);
811                 break;
812
813         case PCI_ROM_ADDRESS1:
814                 advk_writel(pcie, new, PCIE_CORE_EXP_ROM_BAR_REG);
815                 break;
816
817         case PCI_INTERRUPT_LINE:
818                 if (mask & (PCI_BRIDGE_CTL_BUS_RESET << 16)) {
819                         u32 val = advk_readl(pcie, PCIE_CORE_CTRL1_REG);
820                         if (new & (PCI_BRIDGE_CTL_BUS_RESET << 16))
821                                 val |= HOT_RESET_GEN;
822                         else
823                                 val &= ~HOT_RESET_GEN;
824                         advk_writel(pcie, val, PCIE_CORE_CTRL1_REG);
825                 }
826                 break;
827
828         default:
829                 break;
830         }
831 }
832
833 static pci_bridge_emul_read_status_t
834 advk_pci_bridge_emul_pcie_conf_read(struct pci_bridge_emul *bridge,
835                                     int reg, u32 *value)
836 {
837         struct advk_pcie *pcie = bridge->data;
838
839
840         switch (reg) {
841         case PCI_EXP_SLTCTL:
842                 *value = PCI_EXP_SLTSTA_PDS << 16;
843                 return PCI_BRIDGE_EMUL_HANDLED;
844
845         case PCI_EXP_RTCTL: {
846                 u32 val = advk_readl(pcie, PCIE_ISR0_MASK_REG);
847                 *value = (val & PCIE_MSG_PM_PME_MASK) ? 0 : PCI_EXP_RTCTL_PMEIE;
848                 *value |= le16_to_cpu(bridge->pcie_conf.rootctl) & PCI_EXP_RTCTL_CRSSVE;
849                 *value |= PCI_EXP_RTCAP_CRSVIS << 16;
850                 return PCI_BRIDGE_EMUL_HANDLED;
851         }
852
853         case PCI_EXP_RTSTA: {
854                 u32 isr0 = advk_readl(pcie, PCIE_ISR0_REG);
855                 u32 msglog = advk_readl(pcie, PCIE_MSG_LOG_REG);
856                 *value = (isr0 & PCIE_MSG_PM_PME_MASK) << 16 | (msglog >> 16);
857                 return PCI_BRIDGE_EMUL_HANDLED;
858         }
859
860         case PCI_EXP_LNKCAP: {
861                 u32 val = advk_readl(pcie, PCIE_CORE_PCIEXP_CAP + reg);
862                 /*
863                  * PCI_EXP_LNKCAP_DLLLARC bit is hardwired in aardvark HW to 0.
864                  * But support for PCI_EXP_LNKSTA_DLLLA is emulated via ltssm
865                  * state so explicitly enable PCI_EXP_LNKCAP_DLLLARC flag.
866                  */
867                 val |= PCI_EXP_LNKCAP_DLLLARC;
868                 *value = val;
869                 return PCI_BRIDGE_EMUL_HANDLED;
870         }
871
872         case PCI_EXP_LNKCTL: {
873                 /* u32 contains both PCI_EXP_LNKCTL and PCI_EXP_LNKSTA */
874                 u32 val = advk_readl(pcie, PCIE_CORE_PCIEXP_CAP + reg) &
875                         ~(PCI_EXP_LNKSTA_LT << 16);
876                 if (advk_pcie_link_training(pcie))
877                         val |= (PCI_EXP_LNKSTA_LT << 16);
878                 if (advk_pcie_link_active(pcie))
879                         val |= (PCI_EXP_LNKSTA_DLLLA << 16);
880                 *value = val;
881                 return PCI_BRIDGE_EMUL_HANDLED;
882         }
883
884         case PCI_CAP_LIST_ID:
885         case PCI_EXP_DEVCAP:
886         case PCI_EXP_DEVCTL:
887                 *value = advk_readl(pcie, PCIE_CORE_PCIEXP_CAP + reg);
888                 return PCI_BRIDGE_EMUL_HANDLED;
889         default:
890                 return PCI_BRIDGE_EMUL_NOT_HANDLED;
891         }
892
893 }
894
895 static void
896 advk_pci_bridge_emul_pcie_conf_write(struct pci_bridge_emul *bridge,
897                                      int reg, u32 old, u32 new, u32 mask)
898 {
899         struct advk_pcie *pcie = bridge->data;
900
901         switch (reg) {
902         case PCI_EXP_DEVCTL:
903                 advk_writel(pcie, new, PCIE_CORE_PCIEXP_CAP + reg);
904                 break;
905
906         case PCI_EXP_LNKCTL:
907                 advk_writel(pcie, new, PCIE_CORE_PCIEXP_CAP + reg);
908                 if (new & PCI_EXP_LNKCTL_RL)
909                         advk_pcie_wait_for_retrain(pcie);
910                 break;
911
912         case PCI_EXP_RTCTL: {
913                 /* Only mask/unmask PME interrupt */
914                 u32 val = advk_readl(pcie, PCIE_ISR0_MASK_REG) &
915                         ~PCIE_MSG_PM_PME_MASK;
916                 if ((new & PCI_EXP_RTCTL_PMEIE) == 0)
917                         val |= PCIE_MSG_PM_PME_MASK;
918                 advk_writel(pcie, val, PCIE_ISR0_MASK_REG);
919                 break;
920         }
921
922         case PCI_EXP_RTSTA:
923                 new = (new & PCI_EXP_RTSTA_PME) >> 9;
924                 advk_writel(pcie, new, PCIE_ISR0_REG);
925                 break;
926
927         default:
928                 break;
929         }
930 }
931
932 static struct pci_bridge_emul_ops advk_pci_bridge_emul_ops = {
933         .read_base = advk_pci_bridge_emul_base_conf_read,
934         .write_base = advk_pci_bridge_emul_base_conf_write,
935         .read_pcie = advk_pci_bridge_emul_pcie_conf_read,
936         .write_pcie = advk_pci_bridge_emul_pcie_conf_write,
937 };
938
939 /*
940  * Initialize the configuration space of the PCI-to-PCI bridge
941  * associated with the given PCIe interface.
942  */
943 static int advk_sw_pci_bridge_init(struct advk_pcie *pcie)
944 {
945         struct pci_bridge_emul *bridge = &pcie->bridge;
946
947         bridge->conf.vendor =
948                 cpu_to_le16(advk_readl(pcie, PCIE_CORE_DEV_ID_REG) & 0xffff);
949         bridge->conf.device =
950                 cpu_to_le16(advk_readl(pcie, PCIE_CORE_DEV_ID_REG) >> 16);
951         bridge->conf.class_revision =
952                 cpu_to_le32(advk_readl(pcie, PCIE_CORE_DEV_REV_REG) & 0xff);
953
954         /* Support 32 bits I/O addressing */
955         bridge->conf.iobase = PCI_IO_RANGE_TYPE_32;
956         bridge->conf.iolimit = PCI_IO_RANGE_TYPE_32;
957
958         /* Support 64 bits memory pref */
959         bridge->conf.pref_mem_base = cpu_to_le16(PCI_PREF_RANGE_TYPE_64);
960         bridge->conf.pref_mem_limit = cpu_to_le16(PCI_PREF_RANGE_TYPE_64);
961
962         /* Support interrupt A for MSI feature */
963         bridge->conf.intpin = PCIE_CORE_INT_A_ASSERT_ENABLE;
964
965         /* Indicates supports for Completion Retry Status */
966         bridge->pcie_conf.rootcap = cpu_to_le16(PCI_EXP_RTCAP_CRSVIS);
967
968         bridge->has_pcie = true;
969         bridge->data = pcie;
970         bridge->ops = &advk_pci_bridge_emul_ops;
971
972         return pci_bridge_emul_init(bridge, 0);
973 }
974
975 static bool advk_pcie_valid_device(struct advk_pcie *pcie, struct pci_bus *bus,
976                                   int devfn)
977 {
978         if (pci_is_root_bus(bus) && PCI_SLOT(devfn) != 0)
979                 return false;
980
981         /*
982          * If the link goes down after we check for link-up, nothing bad
983          * happens but the config access times out.
984          */
985         if (!pci_is_root_bus(bus) && !advk_pcie_link_up(pcie))
986                 return false;
987
988         return true;
989 }
990
991 static bool advk_pcie_pio_is_running(struct advk_pcie *pcie)
992 {
993         struct device *dev = &pcie->pdev->dev;
994
995         /*
996          * Trying to start a new PIO transfer when previous has not completed
997          * cause External Abort on CPU which results in kernel panic:
998          *
999          *     SError Interrupt on CPU0, code 0xbf000002 -- SError
1000          *     Kernel panic - not syncing: Asynchronous SError Interrupt
1001          *
1002          * Functions advk_pcie_rd_conf() and advk_pcie_wr_conf() are protected
1003          * by raw_spin_lock_irqsave() at pci_lock_config() level to prevent
1004          * concurrent calls at the same time. But because PIO transfer may take
1005          * about 1.5s when link is down or card is disconnected, it means that
1006          * advk_pcie_wait_pio() does not always have to wait for completion.
1007          *
1008          * Some versions of ARM Trusted Firmware handles this External Abort at
1009          * EL3 level and mask it to prevent kernel panic. Relevant TF-A commit:
1010          * https://git.trustedfirmware.org/TF-A/trusted-firmware-a.git/commit/?id=3c7dcdac5c50
1011          */
1012         if (advk_readl(pcie, PIO_START)) {
1013                 dev_err(dev, "Previous PIO read/write transfer is still running\n");
1014                 return true;
1015         }
1016
1017         return false;
1018 }
1019
1020 static int advk_pcie_rd_conf(struct pci_bus *bus, u32 devfn,
1021                              int where, int size, u32 *val)
1022 {
1023         struct advk_pcie *pcie = bus->sysdata;
1024         int retry_count;
1025         bool allow_crs;
1026         u32 reg;
1027         int ret;
1028
1029         if (!advk_pcie_valid_device(pcie, bus, devfn)) {
1030                 *val = 0xffffffff;
1031                 return PCIBIOS_DEVICE_NOT_FOUND;
1032         }
1033
1034         if (pci_is_root_bus(bus))
1035                 return pci_bridge_emul_conf_read(&pcie->bridge, where,
1036                                                  size, val);
1037
1038         /*
1039          * Completion Retry Status is possible to return only when reading all
1040          * 4 bytes from PCI_VENDOR_ID and PCI_DEVICE_ID registers at once and
1041          * CRSSVE flag on Root Bridge is enabled.
1042          */
1043         allow_crs = (where == PCI_VENDOR_ID) && (size == 4) &&
1044                     (le16_to_cpu(pcie->bridge.pcie_conf.rootctl) &
1045                      PCI_EXP_RTCTL_CRSSVE);
1046
1047         if (advk_pcie_pio_is_running(pcie))
1048                 goto try_crs;
1049
1050         /* Program the control register */
1051         reg = advk_readl(pcie, PIO_CTRL);
1052         reg &= ~PIO_CTRL_TYPE_MASK;
1053         if (pci_is_root_bus(bus->parent))
1054                 reg |= PCIE_CONFIG_RD_TYPE0;
1055         else
1056                 reg |= PCIE_CONFIG_RD_TYPE1;
1057         advk_writel(pcie, reg, PIO_CTRL);
1058
1059         /* Program the address registers */
1060         reg = ALIGN_DOWN(PCIE_ECAM_OFFSET(bus->number, devfn, where), 4);
1061         advk_writel(pcie, reg, PIO_ADDR_LS);
1062         advk_writel(pcie, 0, PIO_ADDR_MS);
1063
1064         /* Program the data strobe */
1065         advk_writel(pcie, 0xf, PIO_WR_DATA_STRB);
1066
1067         retry_count = 0;
1068         do {
1069                 /* Clear PIO DONE ISR and start the transfer */
1070                 advk_writel(pcie, 1, PIO_ISR);
1071                 advk_writel(pcie, 1, PIO_START);
1072
1073                 ret = advk_pcie_wait_pio(pcie);
1074                 if (ret < 0)
1075                         goto try_crs;
1076
1077                 retry_count += ret;
1078
1079                 /* Check PIO status and get the read result */
1080                 ret = advk_pcie_check_pio_status(pcie, allow_crs, val);
1081         } while (ret == -EAGAIN && retry_count < PIO_RETRY_CNT);
1082
1083         if (ret < 0)
1084                 goto fail;
1085
1086         if (size == 1)
1087                 *val = (*val >> (8 * (where & 3))) & 0xff;
1088         else if (size == 2)
1089                 *val = (*val >> (8 * (where & 3))) & 0xffff;
1090
1091         return PCIBIOS_SUCCESSFUL;
1092
1093 try_crs:
1094         /*
1095          * If it is possible, return Completion Retry Status so that caller
1096          * tries to issue the request again instead of failing.
1097          */
1098         if (allow_crs) {
1099                 *val = CFG_RD_CRS_VAL;
1100                 return PCIBIOS_SUCCESSFUL;
1101         }
1102
1103 fail:
1104         *val = 0xffffffff;
1105         return PCIBIOS_SET_FAILED;
1106 }
1107
1108 static int advk_pcie_wr_conf(struct pci_bus *bus, u32 devfn,
1109                                 int where, int size, u32 val)
1110 {
1111         struct advk_pcie *pcie = bus->sysdata;
1112         u32 reg;
1113         u32 data_strobe = 0x0;
1114         int retry_count;
1115         int offset;
1116         int ret;
1117
1118         if (!advk_pcie_valid_device(pcie, bus, devfn))
1119                 return PCIBIOS_DEVICE_NOT_FOUND;
1120
1121         if (pci_is_root_bus(bus))
1122                 return pci_bridge_emul_conf_write(&pcie->bridge, where,
1123                                                   size, val);
1124
1125         if (where % size)
1126                 return PCIBIOS_SET_FAILED;
1127
1128         if (advk_pcie_pio_is_running(pcie))
1129                 return PCIBIOS_SET_FAILED;
1130
1131         /* Program the control register */
1132         reg = advk_readl(pcie, PIO_CTRL);
1133         reg &= ~PIO_CTRL_TYPE_MASK;
1134         if (pci_is_root_bus(bus->parent))
1135                 reg |= PCIE_CONFIG_WR_TYPE0;
1136         else
1137                 reg |= PCIE_CONFIG_WR_TYPE1;
1138         advk_writel(pcie, reg, PIO_CTRL);
1139
1140         /* Program the address registers */
1141         reg = ALIGN_DOWN(PCIE_ECAM_OFFSET(bus->number, devfn, where), 4);
1142         advk_writel(pcie, reg, PIO_ADDR_LS);
1143         advk_writel(pcie, 0, PIO_ADDR_MS);
1144
1145         /* Calculate the write strobe */
1146         offset      = where & 0x3;
1147         reg         = val << (8 * offset);
1148         data_strobe = GENMASK(size - 1, 0) << offset;
1149
1150         /* Program the data register */
1151         advk_writel(pcie, reg, PIO_WR_DATA);
1152
1153         /* Program the data strobe */
1154         advk_writel(pcie, data_strobe, PIO_WR_DATA_STRB);
1155
1156         retry_count = 0;
1157         do {
1158                 /* Clear PIO DONE ISR and start the transfer */
1159                 advk_writel(pcie, 1, PIO_ISR);
1160                 advk_writel(pcie, 1, PIO_START);
1161
1162                 ret = advk_pcie_wait_pio(pcie);
1163                 if (ret < 0)
1164                         return PCIBIOS_SET_FAILED;
1165
1166                 retry_count += ret;
1167
1168                 ret = advk_pcie_check_pio_status(pcie, false, NULL);
1169         } while (ret == -EAGAIN && retry_count < PIO_RETRY_CNT);
1170
1171         return ret < 0 ? PCIBIOS_SET_FAILED : PCIBIOS_SUCCESSFUL;
1172 }
1173
1174 static struct pci_ops advk_pcie_ops = {
1175         .read = advk_pcie_rd_conf,
1176         .write = advk_pcie_wr_conf,
1177 };
1178
1179 static void advk_msi_irq_compose_msi_msg(struct irq_data *data,
1180                                          struct msi_msg *msg)
1181 {
1182         struct advk_pcie *pcie = irq_data_get_irq_chip_data(data);
1183         phys_addr_t msi_msg = virt_to_phys(&pcie->msi_msg);
1184
1185         msg->address_lo = lower_32_bits(msi_msg);
1186         msg->address_hi = upper_32_bits(msi_msg);
1187         msg->data = data->irq;
1188 }
1189
1190 static int advk_msi_set_affinity(struct irq_data *irq_data,
1191                                  const struct cpumask *mask, bool force)
1192 {
1193         return -EINVAL;
1194 }
1195
1196 static int advk_msi_irq_domain_alloc(struct irq_domain *domain,
1197                                      unsigned int virq,
1198                                      unsigned int nr_irqs, void *args)
1199 {
1200         struct advk_pcie *pcie = domain->host_data;
1201         int hwirq, i;
1202
1203         mutex_lock(&pcie->msi_used_lock);
1204         hwirq = bitmap_find_next_zero_area(pcie->msi_used, MSI_IRQ_NUM,
1205                                            0, nr_irqs, 0);
1206         if (hwirq >= MSI_IRQ_NUM) {
1207                 mutex_unlock(&pcie->msi_used_lock);
1208                 return -ENOSPC;
1209         }
1210
1211         bitmap_set(pcie->msi_used, hwirq, nr_irqs);
1212         mutex_unlock(&pcie->msi_used_lock);
1213
1214         for (i = 0; i < nr_irqs; i++)
1215                 irq_domain_set_info(domain, virq + i, hwirq + i,
1216                                     &pcie->msi_bottom_irq_chip,
1217                                     domain->host_data, handle_simple_irq,
1218                                     NULL, NULL);
1219
1220         return 0;
1221 }
1222
1223 static void advk_msi_irq_domain_free(struct irq_domain *domain,
1224                                      unsigned int virq, unsigned int nr_irqs)
1225 {
1226         struct irq_data *d = irq_domain_get_irq_data(domain, virq);
1227         struct advk_pcie *pcie = domain->host_data;
1228
1229         mutex_lock(&pcie->msi_used_lock);
1230         bitmap_clear(pcie->msi_used, d->hwirq, nr_irqs);
1231         mutex_unlock(&pcie->msi_used_lock);
1232 }
1233
1234 static const struct irq_domain_ops advk_msi_domain_ops = {
1235         .alloc = advk_msi_irq_domain_alloc,
1236         .free = advk_msi_irq_domain_free,
1237 };
1238
1239 static void advk_pcie_irq_mask(struct irq_data *d)
1240 {
1241         struct advk_pcie *pcie = d->domain->host_data;
1242         irq_hw_number_t hwirq = irqd_to_hwirq(d);
1243         unsigned long flags;
1244         u32 mask;
1245
1246         raw_spin_lock_irqsave(&pcie->irq_lock, flags);
1247         mask = advk_readl(pcie, PCIE_ISR1_MASK_REG);
1248         mask |= PCIE_ISR1_INTX_ASSERT(hwirq);
1249         advk_writel(pcie, mask, PCIE_ISR1_MASK_REG);
1250         raw_spin_unlock_irqrestore(&pcie->irq_lock, flags);
1251 }
1252
1253 static void advk_pcie_irq_unmask(struct irq_data *d)
1254 {
1255         struct advk_pcie *pcie = d->domain->host_data;
1256         irq_hw_number_t hwirq = irqd_to_hwirq(d);
1257         unsigned long flags;
1258         u32 mask;
1259
1260         raw_spin_lock_irqsave(&pcie->irq_lock, flags);
1261         mask = advk_readl(pcie, PCIE_ISR1_MASK_REG);
1262         mask &= ~PCIE_ISR1_INTX_ASSERT(hwirq);
1263         advk_writel(pcie, mask, PCIE_ISR1_MASK_REG);
1264         raw_spin_unlock_irqrestore(&pcie->irq_lock, flags);
1265 }
1266
1267 static int advk_pcie_irq_map(struct irq_domain *h,
1268                              unsigned int virq, irq_hw_number_t hwirq)
1269 {
1270         struct advk_pcie *pcie = h->host_data;
1271
1272         advk_pcie_irq_mask(irq_get_irq_data(virq));
1273         irq_set_status_flags(virq, IRQ_LEVEL);
1274         irq_set_chip_and_handler(virq, &pcie->irq_chip,
1275                                  handle_level_irq);
1276         irq_set_chip_data(virq, pcie);
1277
1278         return 0;
1279 }
1280
1281 static const struct irq_domain_ops advk_pcie_irq_domain_ops = {
1282         .map = advk_pcie_irq_map,
1283         .xlate = irq_domain_xlate_onecell,
1284 };
1285
1286 static int advk_pcie_init_msi_irq_domain(struct advk_pcie *pcie)
1287 {
1288         struct device *dev = &pcie->pdev->dev;
1289         struct device_node *node = dev->of_node;
1290         struct irq_chip *bottom_ic, *msi_ic;
1291         struct msi_domain_info *msi_di;
1292         phys_addr_t msi_msg_phys;
1293
1294         mutex_init(&pcie->msi_used_lock);
1295
1296         bottom_ic = &pcie->msi_bottom_irq_chip;
1297
1298         bottom_ic->name = "MSI";
1299         bottom_ic->irq_compose_msi_msg = advk_msi_irq_compose_msi_msg;
1300         bottom_ic->irq_set_affinity = advk_msi_set_affinity;
1301
1302         msi_ic = &pcie->msi_irq_chip;
1303         msi_ic->name = "advk-MSI";
1304
1305         msi_di = &pcie->msi_domain_info;
1306         msi_di->flags = MSI_FLAG_USE_DEF_DOM_OPS | MSI_FLAG_USE_DEF_CHIP_OPS |
1307                 MSI_FLAG_MULTI_PCI_MSI;
1308         msi_di->chip = msi_ic;
1309
1310         msi_msg_phys = virt_to_phys(&pcie->msi_msg);
1311
1312         advk_writel(pcie, lower_32_bits(msi_msg_phys),
1313                     PCIE_MSI_ADDR_LOW_REG);
1314         advk_writel(pcie, upper_32_bits(msi_msg_phys),
1315                     PCIE_MSI_ADDR_HIGH_REG);
1316
1317         pcie->msi_inner_domain =
1318                 irq_domain_add_linear(NULL, MSI_IRQ_NUM,
1319                                       &advk_msi_domain_ops, pcie);
1320         if (!pcie->msi_inner_domain)
1321                 return -ENOMEM;
1322
1323         pcie->msi_domain =
1324                 pci_msi_create_irq_domain(of_node_to_fwnode(node),
1325                                           msi_di, pcie->msi_inner_domain);
1326         if (!pcie->msi_domain) {
1327                 irq_domain_remove(pcie->msi_inner_domain);
1328                 return -ENOMEM;
1329         }
1330
1331         return 0;
1332 }
1333
1334 static void advk_pcie_remove_msi_irq_domain(struct advk_pcie *pcie)
1335 {
1336         irq_domain_remove(pcie->msi_domain);
1337         irq_domain_remove(pcie->msi_inner_domain);
1338 }
1339
1340 static int advk_pcie_init_irq_domain(struct advk_pcie *pcie)
1341 {
1342         struct device *dev = &pcie->pdev->dev;
1343         struct device_node *node = dev->of_node;
1344         struct device_node *pcie_intc_node;
1345         struct irq_chip *irq_chip;
1346         int ret = 0;
1347
1348         raw_spin_lock_init(&pcie->irq_lock);
1349
1350         pcie_intc_node =  of_get_next_child(node, NULL);
1351         if (!pcie_intc_node) {
1352                 dev_err(dev, "No PCIe Intc node found\n");
1353                 return -ENODEV;
1354         }
1355
1356         irq_chip = &pcie->irq_chip;
1357
1358         irq_chip->name = devm_kasprintf(dev, GFP_KERNEL, "%s-irq",
1359                                         dev_name(dev));
1360         if (!irq_chip->name) {
1361                 ret = -ENOMEM;
1362                 goto out_put_node;
1363         }
1364
1365         irq_chip->irq_mask = advk_pcie_irq_mask;
1366         irq_chip->irq_mask_ack = advk_pcie_irq_mask;
1367         irq_chip->irq_unmask = advk_pcie_irq_unmask;
1368
1369         pcie->irq_domain =
1370                 irq_domain_add_linear(pcie_intc_node, PCI_NUM_INTX,
1371                                       &advk_pcie_irq_domain_ops, pcie);
1372         if (!pcie->irq_domain) {
1373                 dev_err(dev, "Failed to get a INTx IRQ domain\n");
1374                 ret = -ENOMEM;
1375                 goto out_put_node;
1376         }
1377
1378 out_put_node:
1379         of_node_put(pcie_intc_node);
1380         return ret;
1381 }
1382
1383 static void advk_pcie_remove_irq_domain(struct advk_pcie *pcie)
1384 {
1385         irq_domain_remove(pcie->irq_domain);
1386 }
1387
1388 static void advk_pcie_handle_msi(struct advk_pcie *pcie)
1389 {
1390         u32 msi_val, msi_mask, msi_status, msi_idx;
1391         u16 msi_data;
1392
1393         msi_mask = advk_readl(pcie, PCIE_MSI_MASK_REG);
1394         msi_val = advk_readl(pcie, PCIE_MSI_STATUS_REG);
1395         msi_status = msi_val & ~msi_mask;
1396
1397         for (msi_idx = 0; msi_idx < MSI_IRQ_NUM; msi_idx++) {
1398                 if (!(BIT(msi_idx) & msi_status))
1399                         continue;
1400
1401                 /*
1402                  * msi_idx contains bits [4:0] of the msi_data and msi_data
1403                  * contains 16bit MSI interrupt number
1404                  */
1405                 advk_writel(pcie, BIT(msi_idx), PCIE_MSI_STATUS_REG);
1406                 msi_data = advk_readl(pcie, PCIE_MSI_PAYLOAD_REG) & PCIE_MSI_DATA_MASK;
1407                 generic_handle_irq(msi_data);
1408         }
1409
1410         advk_writel(pcie, PCIE_ISR0_MSI_INT_PENDING,
1411                     PCIE_ISR0_REG);
1412 }
1413
1414 static void advk_pcie_handle_int(struct advk_pcie *pcie)
1415 {
1416         u32 isr0_val, isr0_mask, isr0_status;
1417         u32 isr1_val, isr1_mask, isr1_status;
1418         int i;
1419
1420         isr0_val = advk_readl(pcie, PCIE_ISR0_REG);
1421         isr0_mask = advk_readl(pcie, PCIE_ISR0_MASK_REG);
1422         isr0_status = isr0_val & ((~isr0_mask) & PCIE_ISR0_ALL_MASK);
1423
1424         isr1_val = advk_readl(pcie, PCIE_ISR1_REG);
1425         isr1_mask = advk_readl(pcie, PCIE_ISR1_MASK_REG);
1426         isr1_status = isr1_val & ((~isr1_mask) & PCIE_ISR1_ALL_MASK);
1427
1428         /* Process MSI interrupts */
1429         if (isr0_status & PCIE_ISR0_MSI_INT_PENDING)
1430                 advk_pcie_handle_msi(pcie);
1431
1432         /* Process legacy interrupts */
1433         for (i = 0; i < PCI_NUM_INTX; i++) {
1434                 if (!(isr1_status & PCIE_ISR1_INTX_ASSERT(i)))
1435                         continue;
1436
1437                 advk_writel(pcie, PCIE_ISR1_INTX_ASSERT(i),
1438                             PCIE_ISR1_REG);
1439
1440                 generic_handle_domain_irq(pcie->irq_domain, i);
1441         }
1442 }
1443
1444 static irqreturn_t advk_pcie_irq_handler(int irq, void *arg)
1445 {
1446         struct advk_pcie *pcie = arg;
1447         u32 status;
1448
1449         status = advk_readl(pcie, HOST_CTRL_INT_STATUS_REG);
1450         if (!(status & PCIE_IRQ_CORE_INT))
1451                 return IRQ_NONE;
1452
1453         advk_pcie_handle_int(pcie);
1454
1455         /* Clear interrupt */
1456         advk_writel(pcie, PCIE_IRQ_CORE_INT, HOST_CTRL_INT_STATUS_REG);
1457
1458         return IRQ_HANDLED;
1459 }
1460
1461 static void __maybe_unused advk_pcie_disable_phy(struct advk_pcie *pcie)
1462 {
1463         phy_power_off(pcie->phy);
1464         phy_exit(pcie->phy);
1465 }
1466
1467 static int advk_pcie_enable_phy(struct advk_pcie *pcie)
1468 {
1469         int ret;
1470
1471         if (!pcie->phy)
1472                 return 0;
1473
1474         ret = phy_init(pcie->phy);
1475         if (ret)
1476                 return ret;
1477
1478         ret = phy_set_mode(pcie->phy, PHY_MODE_PCIE);
1479         if (ret) {
1480                 phy_exit(pcie->phy);
1481                 return ret;
1482         }
1483
1484         ret = phy_power_on(pcie->phy);
1485         if (ret == -EOPNOTSUPP) {
1486                 dev_warn(&pcie->pdev->dev, "PHY unsupported by firmware\n");
1487         } else if (ret) {
1488                 phy_exit(pcie->phy);
1489                 return ret;
1490         }
1491
1492         return 0;
1493 }
1494
1495 static int advk_pcie_setup_phy(struct advk_pcie *pcie)
1496 {
1497         struct device *dev = &pcie->pdev->dev;
1498         struct device_node *node = dev->of_node;
1499         int ret = 0;
1500
1501         pcie->phy = devm_of_phy_get(dev, node, NULL);
1502         if (IS_ERR(pcie->phy) && (PTR_ERR(pcie->phy) == -EPROBE_DEFER))
1503                 return PTR_ERR(pcie->phy);
1504
1505         /* Old bindings miss the PHY handle */
1506         if (IS_ERR(pcie->phy)) {
1507                 dev_warn(dev, "PHY unavailable (%ld)\n", PTR_ERR(pcie->phy));
1508                 pcie->phy = NULL;
1509                 return 0;
1510         }
1511
1512         ret = advk_pcie_enable_phy(pcie);
1513         if (ret)
1514                 dev_err(dev, "Failed to initialize PHY (%d)\n", ret);
1515
1516         return ret;
1517 }
1518
1519 static int advk_pcie_probe(struct platform_device *pdev)
1520 {
1521         struct device *dev = &pdev->dev;
1522         struct advk_pcie *pcie;
1523         struct pci_host_bridge *bridge;
1524         struct resource_entry *entry;
1525         int ret, irq;
1526
1527         bridge = devm_pci_alloc_host_bridge(dev, sizeof(struct advk_pcie));
1528         if (!bridge)
1529                 return -ENOMEM;
1530
1531         pcie = pci_host_bridge_priv(bridge);
1532         pcie->pdev = pdev;
1533         platform_set_drvdata(pdev, pcie);
1534
1535         resource_list_for_each_entry(entry, &bridge->windows) {
1536                 resource_size_t start = entry->res->start;
1537                 resource_size_t size = resource_size(entry->res);
1538                 unsigned long type = resource_type(entry->res);
1539                 u64 win_size;
1540
1541                 /*
1542                  * Aardvark hardware allows to configure also PCIe window
1543                  * for config type 0 and type 1 mapping, but driver uses
1544                  * only PIO for issuing configuration transfers which does
1545                  * not use PCIe window configuration.
1546                  */
1547                 if (type != IORESOURCE_MEM && type != IORESOURCE_MEM_64 &&
1548                     type != IORESOURCE_IO)
1549                         continue;
1550
1551                 /*
1552                  * Skip transparent memory resources. Default outbound access
1553                  * configuration is set to transparent memory access so it
1554                  * does not need window configuration.
1555                  */
1556                 if ((type == IORESOURCE_MEM || type == IORESOURCE_MEM_64) &&
1557                     entry->offset == 0)
1558                         continue;
1559
1560                 /*
1561                  * The n-th PCIe window is configured by tuple (match, remap, mask)
1562                  * and an access to address A uses this window if A matches the
1563                  * match with given mask.
1564                  * So every PCIe window size must be a power of two and every start
1565                  * address must be aligned to window size. Minimal size is 64 KiB
1566                  * because lower 16 bits of mask must be zero. Remapped address
1567                  * may have set only bits from the mask.
1568                  */
1569                 while (pcie->wins_count < OB_WIN_COUNT && size > 0) {
1570                         /* Calculate the largest aligned window size */
1571                         win_size = (1ULL << (fls64(size)-1)) |
1572                                    (start ? (1ULL << __ffs64(start)) : 0);
1573                         win_size = 1ULL << __ffs64(win_size);
1574                         if (win_size < 0x10000)
1575                                 break;
1576
1577                         dev_dbg(dev,
1578                                 "Configuring PCIe window %d: [0x%llx-0x%llx] as %lu\n",
1579                                 pcie->wins_count, (unsigned long long)start,
1580                                 (unsigned long long)start + win_size, type);
1581
1582                         if (type == IORESOURCE_IO) {
1583                                 pcie->wins[pcie->wins_count].actions = OB_WIN_TYPE_IO;
1584                                 pcie->wins[pcie->wins_count].match = pci_pio_to_address(start);
1585                         } else {
1586                                 pcie->wins[pcie->wins_count].actions = OB_WIN_TYPE_MEM;
1587                                 pcie->wins[pcie->wins_count].match = start;
1588                         }
1589                         pcie->wins[pcie->wins_count].remap = start - entry->offset;
1590                         pcie->wins[pcie->wins_count].mask = ~(win_size - 1);
1591
1592                         if (pcie->wins[pcie->wins_count].remap & (win_size - 1))
1593                                 break;
1594
1595                         start += win_size;
1596                         size -= win_size;
1597                         pcie->wins_count++;
1598                 }
1599
1600                 if (size > 0) {
1601                         dev_err(&pcie->pdev->dev,
1602                                 "Invalid PCIe region [0x%llx-0x%llx]\n",
1603                                 (unsigned long long)entry->res->start,
1604                                 (unsigned long long)entry->res->end + 1);
1605                         return -EINVAL;
1606                 }
1607         }
1608
1609         pcie->base = devm_platform_ioremap_resource(pdev, 0);
1610         if (IS_ERR(pcie->base))
1611                 return PTR_ERR(pcie->base);
1612
1613         irq = platform_get_irq(pdev, 0);
1614         if (irq < 0)
1615                 return irq;
1616
1617         ret = devm_request_irq(dev, irq, advk_pcie_irq_handler,
1618                                IRQF_SHARED | IRQF_NO_THREAD, "advk-pcie",
1619                                pcie);
1620         if (ret) {
1621                 dev_err(dev, "Failed to register interrupt\n");
1622                 return ret;
1623         }
1624
1625         pcie->reset_gpio = devm_gpiod_get_from_of_node(dev, dev->of_node,
1626                                                        "reset-gpios", 0,
1627                                                        GPIOD_OUT_LOW,
1628                                                        "pcie1-reset");
1629         ret = PTR_ERR_OR_ZERO(pcie->reset_gpio);
1630         if (ret) {
1631                 if (ret == -ENOENT) {
1632                         pcie->reset_gpio = NULL;
1633                 } else {
1634                         if (ret != -EPROBE_DEFER)
1635                                 dev_err(dev, "Failed to get reset-gpio: %i\n",
1636                                         ret);
1637                         return ret;
1638                 }
1639         }
1640
1641         ret = of_pci_get_max_link_speed(dev->of_node);
1642         if (ret <= 0 || ret > 3)
1643                 pcie->link_gen = 3;
1644         else
1645                 pcie->link_gen = ret;
1646
1647         ret = advk_pcie_setup_phy(pcie);
1648         if (ret)
1649                 return ret;
1650
1651         advk_pcie_setup_hw(pcie);
1652
1653         ret = advk_sw_pci_bridge_init(pcie);
1654         if (ret) {
1655                 dev_err(dev, "Failed to register emulated root PCI bridge\n");
1656                 return ret;
1657         }
1658
1659         ret = advk_pcie_init_irq_domain(pcie);
1660         if (ret) {
1661                 dev_err(dev, "Failed to initialize irq\n");
1662                 return ret;
1663         }
1664
1665         ret = advk_pcie_init_msi_irq_domain(pcie);
1666         if (ret) {
1667                 dev_err(dev, "Failed to initialize irq\n");
1668                 advk_pcie_remove_irq_domain(pcie);
1669                 return ret;
1670         }
1671
1672         bridge->sysdata = pcie;
1673         bridge->ops = &advk_pcie_ops;
1674
1675         ret = pci_host_probe(bridge);
1676         if (ret < 0) {
1677                 advk_pcie_remove_msi_irq_domain(pcie);
1678                 advk_pcie_remove_irq_domain(pcie);
1679                 return ret;
1680         }
1681
1682         return 0;
1683 }
1684
1685 static int advk_pcie_remove(struct platform_device *pdev)
1686 {
1687         struct advk_pcie *pcie = platform_get_drvdata(pdev);
1688         struct pci_host_bridge *bridge = pci_host_bridge_from_priv(pcie);
1689         int i;
1690
1691         pci_lock_rescan_remove();
1692         pci_stop_root_bus(bridge->bus);
1693         pci_remove_root_bus(bridge->bus);
1694         pci_unlock_rescan_remove();
1695
1696         advk_pcie_remove_msi_irq_domain(pcie);
1697         advk_pcie_remove_irq_domain(pcie);
1698
1699         /* Disable outbound address windows mapping */
1700         for (i = 0; i < OB_WIN_COUNT; i++)
1701                 advk_pcie_disable_ob_win(pcie, i);
1702
1703         return 0;
1704 }
1705
1706 static const struct of_device_id advk_pcie_of_match_table[] = {
1707         { .compatible = "marvell,armada-3700-pcie", },
1708         {},
1709 };
1710 MODULE_DEVICE_TABLE(of, advk_pcie_of_match_table);
1711
1712 static struct platform_driver advk_pcie_driver = {
1713         .driver = {
1714                 .name = "advk-pcie",
1715                 .of_match_table = advk_pcie_of_match_table,
1716         },
1717         .probe = advk_pcie_probe,
1718         .remove = advk_pcie_remove,
1719 };
1720 module_platform_driver(advk_pcie_driver);
1721
1722 MODULE_DESCRIPTION("Aardvark PCIe controller");
1723 MODULE_LICENSE("GPL v2");
This page took 0.496514 seconds and 4 git commands to generate.