]> Git Repo - qemu.git/blob - hw/intel-hda.c
Add stub functions for PCI device models to do PCI DMA
[qemu.git] / hw / intel-hda.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2010 Red Hat, Inc.
3  *
4  * written by Gerd Hoffmann <[email protected]>
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU General Public License as
8  * published by the Free Software Foundation; either version 2 or
9  * (at your option) version 3 of the License.
10  *
11  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14  * GNU General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU General Public License
17  * along with this program; if not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
18  */
19
20 #include "hw.h"
21 #include "pci.h"
22 #include "msi.h"
23 #include "qemu-timer.h"
24 #include "audiodev.h"
25 #include "intel-hda.h"
26 #include "intel-hda-defs.h"
27
28 /* --------------------------------------------------------------------- */
29 /* hda bus                                                               */
30
31 static struct BusInfo hda_codec_bus_info = {
32     .name      = "HDA",
33     .size      = sizeof(HDACodecBus),
34     .props     = (Property[]) {
35         DEFINE_PROP_UINT32("cad", HDACodecDevice, cad, -1),
36         DEFINE_PROP_END_OF_LIST()
37     }
38 };
39
40 void hda_codec_bus_init(DeviceState *dev, HDACodecBus *bus,
41                         hda_codec_response_func response,
42                         hda_codec_xfer_func xfer)
43 {
44     qbus_create_inplace(&bus->qbus, &hda_codec_bus_info, dev, NULL);
45     bus->response = response;
46     bus->xfer = xfer;
47 }
48
49 static int hda_codec_dev_init(DeviceState *qdev, DeviceInfo *base)
50 {
51     HDACodecBus *bus = DO_UPCAST(HDACodecBus, qbus, qdev->parent_bus);
52     HDACodecDevice *dev = DO_UPCAST(HDACodecDevice, qdev, qdev);
53     HDACodecDeviceInfo *info = DO_UPCAST(HDACodecDeviceInfo, qdev, base);
54
55     dev->info = info;
56     if (dev->cad == -1) {
57         dev->cad = bus->next_cad;
58     }
59     if (dev->cad >= 15) {
60         return -1;
61     }
62     bus->next_cad = dev->cad + 1;
63     return info->init(dev);
64 }
65
66 static int hda_codec_dev_exit(DeviceState *qdev)
67 {
68     HDACodecDevice *dev = DO_UPCAST(HDACodecDevice, qdev, qdev);
69
70     if (dev->info->exit) {
71         dev->info->exit(dev);
72     }
73     return 0;
74 }
75
76 void hda_codec_register(HDACodecDeviceInfo *info)
77 {
78     info->qdev.init = hda_codec_dev_init;
79     info->qdev.exit = hda_codec_dev_exit;
80     info->qdev.bus_info = &hda_codec_bus_info;
81     qdev_register(&info->qdev);
82 }
83
84 HDACodecDevice *hda_codec_find(HDACodecBus *bus, uint32_t cad)
85 {
86     DeviceState *qdev;
87     HDACodecDevice *cdev;
88
89     QTAILQ_FOREACH(qdev, &bus->qbus.children, sibling) {
90         cdev = DO_UPCAST(HDACodecDevice, qdev, qdev);
91         if (cdev->cad == cad) {
92             return cdev;
93         }
94     }
95     return NULL;
96 }
97
98 void hda_codec_response(HDACodecDevice *dev, bool solicited, uint32_t response)
99 {
100     HDACodecBus *bus = DO_UPCAST(HDACodecBus, qbus, dev->qdev.parent_bus);
101     bus->response(dev, solicited, response);
102 }
103
104 bool hda_codec_xfer(HDACodecDevice *dev, uint32_t stnr, bool output,
105                     uint8_t *buf, uint32_t len)
106 {
107     HDACodecBus *bus = DO_UPCAST(HDACodecBus, qbus, dev->qdev.parent_bus);
108     return bus->xfer(dev, stnr, output, buf, len);
109 }
110
111 /* --------------------------------------------------------------------- */
112 /* intel hda emulation                                                   */
113
114 typedef struct IntelHDAStream IntelHDAStream;
115 typedef struct IntelHDAState IntelHDAState;
116 typedef struct IntelHDAReg IntelHDAReg;
117
118 typedef struct bpl {
119     uint64_t addr;
120     uint32_t len;
121     uint32_t flags;
122 } bpl;
123
124 struct IntelHDAStream {
125     /* registers */
126     uint32_t ctl;
127     uint32_t lpib;
128     uint32_t cbl;
129     uint32_t lvi;
130     uint32_t fmt;
131     uint32_t bdlp_lbase;
132     uint32_t bdlp_ubase;
133
134     /* state */
135     bpl      *bpl;
136     uint32_t bentries;
137     uint32_t bsize, be, bp;
138 };
139
140 struct IntelHDAState {
141     PCIDevice pci;
142     const char *name;
143     HDACodecBus codecs;
144
145     /* registers */
146     uint32_t g_ctl;
147     uint32_t wake_en;
148     uint32_t state_sts;
149     uint32_t int_ctl;
150     uint32_t int_sts;
151     uint32_t wall_clk;
152
153     uint32_t corb_lbase;
154     uint32_t corb_ubase;
155     uint32_t corb_rp;
156     uint32_t corb_wp;
157     uint32_t corb_ctl;
158     uint32_t corb_sts;
159     uint32_t corb_size;
160
161     uint32_t rirb_lbase;
162     uint32_t rirb_ubase;
163     uint32_t rirb_wp;
164     uint32_t rirb_cnt;
165     uint32_t rirb_ctl;
166     uint32_t rirb_sts;
167     uint32_t rirb_size;
168
169     uint32_t dp_lbase;
170     uint32_t dp_ubase;
171
172     uint32_t icw;
173     uint32_t irr;
174     uint32_t ics;
175
176     /* streams */
177     IntelHDAStream st[8];
178
179     /* state */
180     MemoryRegion mmio;
181     uint32_t rirb_count;
182     int64_t wall_base_ns;
183
184     /* debug logging */
185     const IntelHDAReg *last_reg;
186     uint32_t last_val;
187     uint32_t last_write;
188     uint32_t last_sec;
189     uint32_t repeat_count;
190
191     /* properties */
192     uint32_t debug;
193     uint32_t msi;
194 };
195
196 struct IntelHDAReg {
197     const char *name;      /* register name */
198     uint32_t   size;       /* size in bytes */
199     uint32_t   reset;      /* reset value */
200     uint32_t   wmask;      /* write mask */
201     uint32_t   wclear;     /* write 1 to clear bits */
202     uint32_t   offset;     /* location in IntelHDAState */
203     uint32_t   shift;      /* byte access entries for dwords */
204     uint32_t   stream;
205     void       (*whandler)(IntelHDAState *d, const IntelHDAReg *reg, uint32_t old);
206     void       (*rhandler)(IntelHDAState *d, const IntelHDAReg *reg);
207 };
208
209 static void intel_hda_reset(DeviceState *dev);
210
211 /* --------------------------------------------------------------------- */
212
213 static target_phys_addr_t intel_hda_addr(uint32_t lbase, uint32_t ubase)
214 {
215     target_phys_addr_t addr;
216
217 #if TARGET_PHYS_ADDR_BITS == 32
218     addr = lbase;
219 #else
220     addr = ubase;
221     addr <<= 32;
222     addr |= lbase;
223 #endif
224     return addr;
225 }
226
227 static void intel_hda_update_int_sts(IntelHDAState *d)
228 {
229     uint32_t sts = 0;
230     uint32_t i;
231
232     /* update controller status */
233     if (d->rirb_sts & ICH6_RBSTS_IRQ) {
234         sts |= (1 << 30);
235     }
236     if (d->rirb_sts & ICH6_RBSTS_OVERRUN) {
237         sts |= (1 << 30);
238     }
239     if (d->state_sts & d->wake_en) {
240         sts |= (1 << 30);
241     }
242
243     /* update stream status */
244     for (i = 0; i < 8; i++) {
245         /* buffer completion interrupt */
246         if (d->st[i].ctl & (1 << 26)) {
247             sts |= (1 << i);
248         }
249     }
250
251     /* update global status */
252     if (sts & d->int_ctl) {
253         sts |= (1 << 31);
254     }
255
256     d->int_sts = sts;
257 }
258
259 static void intel_hda_update_irq(IntelHDAState *d)
260 {
261     int msi = d->msi && msi_enabled(&d->pci);
262     int level;
263
264     intel_hda_update_int_sts(d);
265     if (d->int_sts & (1 << 31) && d->int_ctl & (1 << 31)) {
266         level = 1;
267     } else {
268         level = 0;
269     }
270     dprint(d, 2, "%s: level %d [%s]\n", __FUNCTION__,
271            level, msi ? "msi" : "intx");
272     if (msi) {
273         if (level) {
274             msi_notify(&d->pci, 0);
275         }
276     } else {
277         qemu_set_irq(d->pci.irq[0], level);
278     }
279 }
280
281 static int intel_hda_send_command(IntelHDAState *d, uint32_t verb)
282 {
283     uint32_t cad, nid, data;
284     HDACodecDevice *codec;
285
286     cad = (verb >> 28) & 0x0f;
287     if (verb & (1 << 27)) {
288         /* indirect node addressing, not specified in HDA 1.0 */
289         dprint(d, 1, "%s: indirect node addressing (guest bug?)\n", __FUNCTION__);
290         return -1;
291     }
292     nid = (verb >> 20) & 0x7f;
293     data = verb & 0xfffff;
294
295     codec = hda_codec_find(&d->codecs, cad);
296     if (codec == NULL) {
297         dprint(d, 1, "%s: addressed non-existing codec\n", __FUNCTION__);
298         return -1;
299     }
300     codec->info->command(codec, nid, data);
301     return 0;
302 }
303
304 static void intel_hda_corb_run(IntelHDAState *d)
305 {
306     target_phys_addr_t addr;
307     uint32_t rp, verb;
308
309     if (d->ics & ICH6_IRS_BUSY) {
310         dprint(d, 2, "%s: [icw] verb 0x%08x\n", __FUNCTION__, d->icw);
311         intel_hda_send_command(d, d->icw);
312         return;
313     }
314
315     for (;;) {
316         if (!(d->corb_ctl & ICH6_CORBCTL_RUN)) {
317             dprint(d, 2, "%s: !run\n", __FUNCTION__);
318             return;
319         }
320         if ((d->corb_rp & 0xff) == d->corb_wp) {
321             dprint(d, 2, "%s: corb ring empty\n", __FUNCTION__);
322             return;
323         }
324         if (d->rirb_count == d->rirb_cnt) {
325             dprint(d, 2, "%s: rirb count reached\n", __FUNCTION__);
326             return;
327         }
328
329         rp = (d->corb_rp + 1) & 0xff;
330         addr = intel_hda_addr(d->corb_lbase, d->corb_ubase);
331         verb = ldl_le_phys(addr + 4*rp);
332         d->corb_rp = rp;
333
334         dprint(d, 2, "%s: [rp 0x%x] verb 0x%08x\n", __FUNCTION__, rp, verb);
335         intel_hda_send_command(d, verb);
336     }
337 }
338
339 static void intel_hda_response(HDACodecDevice *dev, bool solicited, uint32_t response)
340 {
341     HDACodecBus *bus = DO_UPCAST(HDACodecBus, qbus, dev->qdev.parent_bus);
342     IntelHDAState *d = container_of(bus, IntelHDAState, codecs);
343     target_phys_addr_t addr;
344     uint32_t wp, ex;
345
346     if (d->ics & ICH6_IRS_BUSY) {
347         dprint(d, 2, "%s: [irr] response 0x%x, cad 0x%x\n",
348                __FUNCTION__, response, dev->cad);
349         d->irr = response;
350         d->ics &= ~(ICH6_IRS_BUSY | 0xf0);
351         d->ics |= (ICH6_IRS_VALID | (dev->cad << 4));
352         return;
353     }
354
355     if (!(d->rirb_ctl & ICH6_RBCTL_DMA_EN)) {
356         dprint(d, 1, "%s: rirb dma disabled, drop codec response\n", __FUNCTION__);
357         return;
358     }
359
360     ex = (solicited ? 0 : (1 << 4)) | dev->cad;
361     wp = (d->rirb_wp + 1) & 0xff;
362     addr = intel_hda_addr(d->rirb_lbase, d->rirb_ubase);
363     stl_le_phys(addr + 8*wp, response);
364     stl_le_phys(addr + 8*wp + 4, ex);
365     d->rirb_wp = wp;
366
367     dprint(d, 2, "%s: [wp 0x%x] response 0x%x, extra 0x%x\n",
368            __FUNCTION__, wp, response, ex);
369
370     d->rirb_count++;
371     if (d->rirb_count == d->rirb_cnt) {
372         dprint(d, 2, "%s: rirb count reached (%d)\n", __FUNCTION__, d->rirb_count);
373         if (d->rirb_ctl & ICH6_RBCTL_IRQ_EN) {
374             d->rirb_sts |= ICH6_RBSTS_IRQ;
375             intel_hda_update_irq(d);
376         }
377     } else if ((d->corb_rp & 0xff) == d->corb_wp) {
378         dprint(d, 2, "%s: corb ring empty (%d/%d)\n", __FUNCTION__,
379                d->rirb_count, d->rirb_cnt);
380         if (d->rirb_ctl & ICH6_RBCTL_IRQ_EN) {
381             d->rirb_sts |= ICH6_RBSTS_IRQ;
382             intel_hda_update_irq(d);
383         }
384     }
385 }
386
387 static bool intel_hda_xfer(HDACodecDevice *dev, uint32_t stnr, bool output,
388                            uint8_t *buf, uint32_t len)
389 {
390     HDACodecBus *bus = DO_UPCAST(HDACodecBus, qbus, dev->qdev.parent_bus);
391     IntelHDAState *d = container_of(bus, IntelHDAState, codecs);
392     target_phys_addr_t addr;
393     uint32_t s, copy, left;
394     IntelHDAStream *st;
395     bool irq = false;
396
397     st = output ? d->st + 4 : d->st;
398     for (s = 0; s < 4; s++) {
399         if (stnr == ((st[s].ctl >> 20) & 0x0f)) {
400             st = st + s;
401             break;
402         }
403     }
404     if (st == NULL) {
405         return false;
406     }
407     if (st->bpl == NULL) {
408         return false;
409     }
410     if (st->ctl & (1 << 26)) {
411         /*
412          * Wait with the next DMA xfer until the guest
413          * has acked the buffer completion interrupt
414          */
415         return false;
416     }
417
418     left = len;
419     while (left > 0) {
420         copy = left;
421         if (copy > st->bsize - st->lpib)
422             copy = st->bsize - st->lpib;
423         if (copy > st->bpl[st->be].len - st->bp)
424             copy = st->bpl[st->be].len - st->bp;
425
426         dprint(d, 3, "dma: entry %d, pos %d/%d, copy %d\n",
427                st->be, st->bp, st->bpl[st->be].len, copy);
428
429         cpu_physical_memory_rw(st->bpl[st->be].addr + st->bp,
430                                buf, copy, !output);
431         st->lpib += copy;
432         st->bp += copy;
433         buf += copy;
434         left -= copy;
435
436         if (st->bpl[st->be].len == st->bp) {
437             /* bpl entry filled */
438             if (st->bpl[st->be].flags & 0x01) {
439                 irq = true;
440             }
441             st->bp = 0;
442             st->be++;
443             if (st->be == st->bentries) {
444                 /* bpl wrap around */
445                 st->be = 0;
446                 st->lpib = 0;
447             }
448         }
449     }
450     if (d->dp_lbase & 0x01) {
451         addr = intel_hda_addr(d->dp_lbase & ~0x01, d->dp_ubase);
452         stl_le_phys(addr + 8*s, st->lpib);
453     }
454     dprint(d, 3, "dma: --\n");
455
456     if (irq) {
457         st->ctl |= (1 << 26); /* buffer completion interrupt */
458         intel_hda_update_irq(d);
459     }
460     return true;
461 }
462
463 static void intel_hda_parse_bdl(IntelHDAState *d, IntelHDAStream *st)
464 {
465     target_phys_addr_t addr;
466     uint8_t buf[16];
467     uint32_t i;
468
469     addr = intel_hda_addr(st->bdlp_lbase, st->bdlp_ubase);
470     st->bentries = st->lvi +1;
471     g_free(st->bpl);
472     st->bpl = g_malloc(sizeof(bpl) * st->bentries);
473     for (i = 0; i < st->bentries; i++, addr += 16) {
474         cpu_physical_memory_read(addr, buf, 16);
475         st->bpl[i].addr  = le64_to_cpu(*(uint64_t *)buf);
476         st->bpl[i].len   = le32_to_cpu(*(uint32_t *)(buf + 8));
477         st->bpl[i].flags = le32_to_cpu(*(uint32_t *)(buf + 12));
478         dprint(d, 1, "bdl/%d: 0x%" PRIx64 " +0x%x, 0x%x\n",
479                i, st->bpl[i].addr, st->bpl[i].len, st->bpl[i].flags);
480     }
481
482     st->bsize = st->cbl;
483     st->lpib  = 0;
484     st->be    = 0;
485     st->bp    = 0;
486 }
487
488 static void intel_hda_notify_codecs(IntelHDAState *d, uint32_t stream, bool running, bool output)
489 {
490     DeviceState *qdev;
491     HDACodecDevice *cdev;
492
493     QTAILQ_FOREACH(qdev, &d->codecs.qbus.children, sibling) {
494         cdev = DO_UPCAST(HDACodecDevice, qdev, qdev);
495         if (cdev->info->stream) {
496             cdev->info->stream(cdev, stream, running, output);
497         }
498     }
499 }
500
501 /* --------------------------------------------------------------------- */
502
503 static void intel_hda_set_g_ctl(IntelHDAState *d, const IntelHDAReg *reg, uint32_t old)
504 {
505     if ((d->g_ctl & ICH6_GCTL_RESET) == 0) {
506         intel_hda_reset(&d->pci.qdev);
507     }
508 }
509
510 static void intel_hda_set_wake_en(IntelHDAState *d, const IntelHDAReg *reg, uint32_t old)
511 {
512     intel_hda_update_irq(d);
513 }
514
515 static void intel_hda_set_state_sts(IntelHDAState *d, const IntelHDAReg *reg, uint32_t old)
516 {
517     intel_hda_update_irq(d);
518 }
519
520 static void intel_hda_set_int_ctl(IntelHDAState *d, const IntelHDAReg *reg, uint32_t old)
521 {
522     intel_hda_update_irq(d);
523 }
524
525 static void intel_hda_get_wall_clk(IntelHDAState *d, const IntelHDAReg *reg)
526 {
527     int64_t ns;
528
529     ns = qemu_get_clock_ns(vm_clock) - d->wall_base_ns;
530     d->wall_clk = (uint32_t)(ns * 24 / 1000);  /* 24 MHz */
531 }
532
533 static void intel_hda_set_corb_wp(IntelHDAState *d, const IntelHDAReg *reg, uint32_t old)
534 {
535     intel_hda_corb_run(d);
536 }
537
538 static void intel_hda_set_corb_ctl(IntelHDAState *d, const IntelHDAReg *reg, uint32_t old)
539 {
540     intel_hda_corb_run(d);
541 }
542
543 static void intel_hda_set_rirb_wp(IntelHDAState *d, const IntelHDAReg *reg, uint32_t old)
544 {
545     if (d->rirb_wp & ICH6_RIRBWP_RST) {
546         d->rirb_wp = 0;
547     }
548 }
549
550 static void intel_hda_set_rirb_sts(IntelHDAState *d, const IntelHDAReg *reg, uint32_t old)
551 {
552     intel_hda_update_irq(d);
553
554     if ((old & ICH6_RBSTS_IRQ) && !(d->rirb_sts & ICH6_RBSTS_IRQ)) {
555         /* cleared ICH6_RBSTS_IRQ */
556         d->rirb_count = 0;
557         intel_hda_corb_run(d);
558     }
559 }
560
561 static void intel_hda_set_ics(IntelHDAState *d, const IntelHDAReg *reg, uint32_t old)
562 {
563     if (d->ics & ICH6_IRS_BUSY) {
564         intel_hda_corb_run(d);
565     }
566 }
567
568 static void intel_hda_set_st_ctl(IntelHDAState *d, const IntelHDAReg *reg, uint32_t old)
569 {
570     bool output = reg->stream >= 4;
571     IntelHDAStream *st = d->st + reg->stream;
572
573     if (st->ctl & 0x01) {
574         /* reset */
575         dprint(d, 1, "st #%d: reset\n", reg->stream);
576         st->ctl = 0;
577     }
578     if ((st->ctl & 0x02) != (old & 0x02)) {
579         uint32_t stnr = (st->ctl >> 20) & 0x0f;
580         /* run bit flipped */
581         if (st->ctl & 0x02) {
582             /* start */
583             dprint(d, 1, "st #%d: start %d (ring buf %d bytes)\n",
584                    reg->stream, stnr, st->cbl);
585             intel_hda_parse_bdl(d, st);
586             intel_hda_notify_codecs(d, stnr, true, output);
587         } else {
588             /* stop */
589             dprint(d, 1, "st #%d: stop %d\n", reg->stream, stnr);
590             intel_hda_notify_codecs(d, stnr, false, output);
591         }
592     }
593     intel_hda_update_irq(d);
594 }
595
596 /* --------------------------------------------------------------------- */
597
598 #define ST_REG(_n, _o) (0x80 + (_n) * 0x20 + (_o))
599
600 static const struct IntelHDAReg regtab[] = {
601     /* global */
602     [ ICH6_REG_GCAP ] = {
603         .name     = "GCAP",
604         .size     = 2,
605         .reset    = 0x4401,
606     },
607     [ ICH6_REG_VMIN ] = {
608         .name     = "VMIN",
609         .size     = 1,
610     },
611     [ ICH6_REG_VMAJ ] = {
612         .name     = "VMAJ",
613         .size     = 1,
614         .reset    = 1,
615     },
616     [ ICH6_REG_OUTPAY ] = {
617         .name     = "OUTPAY",
618         .size     = 2,
619         .reset    = 0x3c,
620     },
621     [ ICH6_REG_INPAY ] = {
622         .name     = "INPAY",
623         .size     = 2,
624         .reset    = 0x1d,
625     },
626     [ ICH6_REG_GCTL ] = {
627         .name     = "GCTL",
628         .size     = 4,
629         .wmask    = 0x0103,
630         .offset   = offsetof(IntelHDAState, g_ctl),
631         .whandler = intel_hda_set_g_ctl,
632     },
633     [ ICH6_REG_WAKEEN ] = {
634         .name     = "WAKEEN",
635         .size     = 2,
636         .wmask    = 0x7fff,
637         .offset   = offsetof(IntelHDAState, wake_en),
638         .whandler = intel_hda_set_wake_en,
639     },
640     [ ICH6_REG_STATESTS ] = {
641         .name     = "STATESTS",
642         .size     = 2,
643         .wmask    = 0x7fff,
644         .wclear   = 0x7fff,
645         .offset   = offsetof(IntelHDAState, state_sts),
646         .whandler = intel_hda_set_state_sts,
647     },
648
649     /* interrupts */
650     [ ICH6_REG_INTCTL ] = {
651         .name     = "INTCTL",
652         .size     = 4,
653         .wmask    = 0xc00000ff,
654         .offset   = offsetof(IntelHDAState, int_ctl),
655         .whandler = intel_hda_set_int_ctl,
656     },
657     [ ICH6_REG_INTSTS ] = {
658         .name     = "INTSTS",
659         .size     = 4,
660         .wmask    = 0xc00000ff,
661         .wclear   = 0xc00000ff,
662         .offset   = offsetof(IntelHDAState, int_sts),
663     },
664
665     /* misc */
666     [ ICH6_REG_WALLCLK ] = {
667         .name     = "WALLCLK",
668         .size     = 4,
669         .offset   = offsetof(IntelHDAState, wall_clk),
670         .rhandler = intel_hda_get_wall_clk,
671     },
672     [ ICH6_REG_WALLCLK + 0x2000 ] = {
673         .name     = "WALLCLK(alias)",
674         .size     = 4,
675         .offset   = offsetof(IntelHDAState, wall_clk),
676         .rhandler = intel_hda_get_wall_clk,
677     },
678
679     /* dma engine */
680     [ ICH6_REG_CORBLBASE ] = {
681         .name     = "CORBLBASE",
682         .size     = 4,
683         .wmask    = 0xffffff80,
684         .offset   = offsetof(IntelHDAState, corb_lbase),
685     },
686     [ ICH6_REG_CORBUBASE ] = {
687         .name     = "CORBUBASE",
688         .size     = 4,
689         .wmask    = 0xffffffff,
690         .offset   = offsetof(IntelHDAState, corb_ubase),
691     },
692     [ ICH6_REG_CORBWP ] = {
693         .name     = "CORBWP",
694         .size     = 2,
695         .wmask    = 0xff,
696         .offset   = offsetof(IntelHDAState, corb_wp),
697         .whandler = intel_hda_set_corb_wp,
698     },
699     [ ICH6_REG_CORBRP ] = {
700         .name     = "CORBRP",
701         .size     = 2,
702         .wmask    = 0x80ff,
703         .offset   = offsetof(IntelHDAState, corb_rp),
704     },
705     [ ICH6_REG_CORBCTL ] = {
706         .name     = "CORBCTL",
707         .size     = 1,
708         .wmask    = 0x03,
709         .offset   = offsetof(IntelHDAState, corb_ctl),
710         .whandler = intel_hda_set_corb_ctl,
711     },
712     [ ICH6_REG_CORBSTS ] = {
713         .name     = "CORBSTS",
714         .size     = 1,
715         .wmask    = 0x01,
716         .wclear   = 0x01,
717         .offset   = offsetof(IntelHDAState, corb_sts),
718     },
719     [ ICH6_REG_CORBSIZE ] = {
720         .name     = "CORBSIZE",
721         .size     = 1,
722         .reset    = 0x42,
723         .offset   = offsetof(IntelHDAState, corb_size),
724     },
725     [ ICH6_REG_RIRBLBASE ] = {
726         .name     = "RIRBLBASE",
727         .size     = 4,
728         .wmask    = 0xffffff80,
729         .offset   = offsetof(IntelHDAState, rirb_lbase),
730     },
731     [ ICH6_REG_RIRBUBASE ] = {
732         .name     = "RIRBUBASE",
733         .size     = 4,
734         .wmask    = 0xffffffff,
735         .offset   = offsetof(IntelHDAState, rirb_ubase),
736     },
737     [ ICH6_REG_RIRBWP ] = {
738         .name     = "RIRBWP",
739         .size     = 2,
740         .wmask    = 0x8000,
741         .offset   = offsetof(IntelHDAState, rirb_wp),
742         .whandler = intel_hda_set_rirb_wp,
743     },
744     [ ICH6_REG_RINTCNT ] = {
745         .name     = "RINTCNT",
746         .size     = 2,
747         .wmask    = 0xff,
748         .offset   = offsetof(IntelHDAState, rirb_cnt),
749     },
750     [ ICH6_REG_RIRBCTL ] = {
751         .name     = "RIRBCTL",
752         .size     = 1,
753         .wmask    = 0x07,
754         .offset   = offsetof(IntelHDAState, rirb_ctl),
755     },
756     [ ICH6_REG_RIRBSTS ] = {
757         .name     = "RIRBSTS",
758         .size     = 1,
759         .wmask    = 0x05,
760         .wclear   = 0x05,
761         .offset   = offsetof(IntelHDAState, rirb_sts),
762         .whandler = intel_hda_set_rirb_sts,
763     },
764     [ ICH6_REG_RIRBSIZE ] = {
765         .name     = "RIRBSIZE",
766         .size     = 1,
767         .reset    = 0x42,
768         .offset   = offsetof(IntelHDAState, rirb_size),
769     },
770
771     [ ICH6_REG_DPLBASE ] = {
772         .name     = "DPLBASE",
773         .size     = 4,
774         .wmask    = 0xffffff81,
775         .offset   = offsetof(IntelHDAState, dp_lbase),
776     },
777     [ ICH6_REG_DPUBASE ] = {
778         .name     = "DPUBASE",
779         .size     = 4,
780         .wmask    = 0xffffffff,
781         .offset   = offsetof(IntelHDAState, dp_ubase),
782     },
783
784     [ ICH6_REG_IC ] = {
785         .name     = "ICW",
786         .size     = 4,
787         .wmask    = 0xffffffff,
788         .offset   = offsetof(IntelHDAState, icw),
789     },
790     [ ICH6_REG_IR ] = {
791         .name     = "IRR",
792         .size     = 4,
793         .offset   = offsetof(IntelHDAState, irr),
794     },
795     [ ICH6_REG_IRS ] = {
796         .name     = "ICS",
797         .size     = 2,
798         .wmask    = 0x0003,
799         .wclear   = 0x0002,
800         .offset   = offsetof(IntelHDAState, ics),
801         .whandler = intel_hda_set_ics,
802     },
803
804 #define HDA_STREAM(_t, _i)                                            \
805     [ ST_REG(_i, ICH6_REG_SD_CTL) ] = {                               \
806         .stream   = _i,                                               \
807         .name     = _t stringify(_i) " CTL",                          \
808         .size     = 4,                                                \
809         .wmask    = 0x1cff001f,                                       \
810         .offset   = offsetof(IntelHDAState, st[_i].ctl),              \
811         .whandler = intel_hda_set_st_ctl,                             \
812     },                                                                \
813     [ ST_REG(_i, ICH6_REG_SD_CTL) + 2] = {                            \
814         .stream   = _i,                                               \
815         .name     = _t stringify(_i) " CTL(stnr)",                    \
816         .size     = 1,                                                \
817         .shift    = 16,                                               \
818         .wmask    = 0x00ff0000,                                       \
819         .offset   = offsetof(IntelHDAState, st[_i].ctl),              \
820         .whandler = intel_hda_set_st_ctl,                             \
821     },                                                                \
822     [ ST_REG(_i, ICH6_REG_SD_STS)] = {                                \
823         .stream   = _i,                                               \
824         .name     = _t stringify(_i) " CTL(sts)",                     \
825         .size     = 1,                                                \
826         .shift    = 24,                                               \
827         .wmask    = 0x1c000000,                                       \
828         .wclear   = 0x1c000000,                                       \
829         .offset   = offsetof(IntelHDAState, st[_i].ctl),              \
830         .whandler = intel_hda_set_st_ctl,                             \
831     },                                                                \
832     [ ST_REG(_i, ICH6_REG_SD_LPIB) ] = {                              \
833         .stream   = _i,                                               \
834         .name     = _t stringify(_i) " LPIB",                         \
835         .size     = 4,                                                \
836         .offset   = offsetof(IntelHDAState, st[_i].lpib),             \
837     },                                                                \
838     [ ST_REG(_i, ICH6_REG_SD_LPIB) + 0x2000 ] = {                     \
839         .stream   = _i,                                               \
840         .name     = _t stringify(_i) " LPIB(alias)",                  \
841         .size     = 4,                                                \
842         .offset   = offsetof(IntelHDAState, st[_i].lpib),             \
843     },                                                                \
844     [ ST_REG(_i, ICH6_REG_SD_CBL) ] = {                               \
845         .stream   = _i,                                               \
846         .name     = _t stringify(_i) " CBL",                          \
847         .size     = 4,                                                \
848         .wmask    = 0xffffffff,                                       \
849         .offset   = offsetof(IntelHDAState, st[_i].cbl),              \
850     },                                                                \
851     [ ST_REG(_i, ICH6_REG_SD_LVI) ] = {                               \
852         .stream   = _i,                                               \
853         .name     = _t stringify(_i) " LVI",                          \
854         .size     = 2,                                                \
855         .wmask    = 0x00ff,                                           \
856         .offset   = offsetof(IntelHDAState, st[_i].lvi),              \
857     },                                                                \
858     [ ST_REG(_i, ICH6_REG_SD_FIFOSIZE) ] = {                          \
859         .stream   = _i,                                               \
860         .name     = _t stringify(_i) " FIFOS",                        \
861         .size     = 2,                                                \
862         .reset    = HDA_BUFFER_SIZE,                                  \
863     },                                                                \
864     [ ST_REG(_i, ICH6_REG_SD_FORMAT) ] = {                            \
865         .stream   = _i,                                               \
866         .name     = _t stringify(_i) " FMT",                          \
867         .size     = 2,                                                \
868         .wmask    = 0x7f7f,                                           \
869         .offset   = offsetof(IntelHDAState, st[_i].fmt),              \
870     },                                                                \
871     [ ST_REG(_i, ICH6_REG_SD_BDLPL) ] = {                             \
872         .stream   = _i,                                               \
873         .name     = _t stringify(_i) " BDLPL",                        \
874         .size     = 4,                                                \
875         .wmask    = 0xffffff80,                                       \
876         .offset   = offsetof(IntelHDAState, st[_i].bdlp_lbase),       \
877     },                                                                \
878     [ ST_REG(_i, ICH6_REG_SD_BDLPU) ] = {                             \
879         .stream   = _i,                                               \
880         .name     = _t stringify(_i) " BDLPU",                        \
881         .size     = 4,                                                \
882         .wmask    = 0xffffffff,                                       \
883         .offset   = offsetof(IntelHDAState, st[_i].bdlp_ubase),       \
884     },                                                                \
885
886     HDA_STREAM("IN", 0)
887     HDA_STREAM("IN", 1)
888     HDA_STREAM("IN", 2)
889     HDA_STREAM("IN", 3)
890
891     HDA_STREAM("OUT", 4)
892     HDA_STREAM("OUT", 5)
893     HDA_STREAM("OUT", 6)
894     HDA_STREAM("OUT", 7)
895
896 };
897
898 static const IntelHDAReg *intel_hda_reg_find(IntelHDAState *d, target_phys_addr_t addr)
899 {
900     const IntelHDAReg *reg;
901
902     if (addr >= sizeof(regtab)/sizeof(regtab[0])) {
903         goto noreg;
904     }
905     reg = regtab+addr;
906     if (reg->name == NULL) {
907         goto noreg;
908     }
909     return reg;
910
911 noreg:
912     dprint(d, 1, "unknown register, addr 0x%x\n", (int) addr);
913     return NULL;
914 }
915
916 static uint32_t *intel_hda_reg_addr(IntelHDAState *d, const IntelHDAReg *reg)
917 {
918     uint8_t *addr = (void*)d;
919
920     addr += reg->offset;
921     return (uint32_t*)addr;
922 }
923
924 static void intel_hda_reg_write(IntelHDAState *d, const IntelHDAReg *reg, uint32_t val,
925                                 uint32_t wmask)
926 {
927     uint32_t *addr;
928     uint32_t old;
929
930     if (!reg) {
931         return;
932     }
933
934     if (d->debug) {
935         time_t now = time(NULL);
936         if (d->last_write && d->last_reg == reg && d->last_val == val) {
937             d->repeat_count++;
938             if (d->last_sec != now) {
939                 dprint(d, 2, "previous register op repeated %d times\n", d->repeat_count);
940                 d->last_sec = now;
941                 d->repeat_count = 0;
942             }
943         } else {
944             if (d->repeat_count) {
945                 dprint(d, 2, "previous register op repeated %d times\n", d->repeat_count);
946             }
947             dprint(d, 2, "write %-16s: 0x%x (%x)\n", reg->name, val, wmask);
948             d->last_write = 1;
949             d->last_reg   = reg;
950             d->last_val   = val;
951             d->last_sec   = now;
952             d->repeat_count = 0;
953         }
954     }
955     assert(reg->offset != 0);
956
957     addr = intel_hda_reg_addr(d, reg);
958     old = *addr;
959
960     if (reg->shift) {
961         val <<= reg->shift;
962         wmask <<= reg->shift;
963     }
964     wmask &= reg->wmask;
965     *addr &= ~wmask;
966     *addr |= wmask & val;
967     *addr &= ~(val & reg->wclear);
968
969     if (reg->whandler) {
970         reg->whandler(d, reg, old);
971     }
972 }
973
974 static uint32_t intel_hda_reg_read(IntelHDAState *d, const IntelHDAReg *reg,
975                                    uint32_t rmask)
976 {
977     uint32_t *addr, ret;
978
979     if (!reg) {
980         return 0;
981     }
982
983     if (reg->rhandler) {
984         reg->rhandler(d, reg);
985     }
986
987     if (reg->offset == 0) {
988         /* constant read-only register */
989         ret = reg->reset;
990     } else {
991         addr = intel_hda_reg_addr(d, reg);
992         ret = *addr;
993         if (reg->shift) {
994             ret >>= reg->shift;
995         }
996         ret &= rmask;
997     }
998     if (d->debug) {
999         time_t now = time(NULL);
1000         if (!d->last_write && d->last_reg == reg && d->last_val == ret) {
1001             d->repeat_count++;
1002             if (d->last_sec != now) {
1003                 dprint(d, 2, "previous register op repeated %d times\n", d->repeat_count);
1004                 d->last_sec = now;
1005                 d->repeat_count = 0;
1006             }
1007         } else {
1008             if (d->repeat_count) {
1009                 dprint(d, 2, "previous register op repeated %d times\n", d->repeat_count);
1010             }
1011             dprint(d, 2, "read  %-16s: 0x%x (%x)\n", reg->name, ret, rmask);
1012             d->last_write = 0;
1013             d->last_reg   = reg;
1014             d->last_val   = ret;
1015             d->last_sec   = now;
1016             d->repeat_count = 0;
1017         }
1018     }
1019     return ret;
1020 }
1021
1022 static void intel_hda_regs_reset(IntelHDAState *d)
1023 {
1024     uint32_t *addr;
1025     int i;
1026
1027     for (i = 0; i < sizeof(regtab)/sizeof(regtab[0]); i++) {
1028         if (regtab[i].name == NULL) {
1029             continue;
1030         }
1031         if (regtab[i].offset == 0) {
1032             continue;
1033         }
1034         addr = intel_hda_reg_addr(d, regtab + i);
1035         *addr = regtab[i].reset;
1036     }
1037 }
1038
1039 /* --------------------------------------------------------------------- */
1040
1041 static void intel_hda_mmio_writeb(void *opaque, target_phys_addr_t addr, uint32_t val)
1042 {
1043     IntelHDAState *d = opaque;
1044     const IntelHDAReg *reg = intel_hda_reg_find(d, addr);
1045
1046     intel_hda_reg_write(d, reg, val, 0xff);
1047 }
1048
1049 static void intel_hda_mmio_writew(void *opaque, target_phys_addr_t addr, uint32_t val)
1050 {
1051     IntelHDAState *d = opaque;
1052     const IntelHDAReg *reg = intel_hda_reg_find(d, addr);
1053
1054     intel_hda_reg_write(d, reg, val, 0xffff);
1055 }
1056
1057 static void intel_hda_mmio_writel(void *opaque, target_phys_addr_t addr, uint32_t val)
1058 {
1059     IntelHDAState *d = opaque;
1060     const IntelHDAReg *reg = intel_hda_reg_find(d, addr);
1061
1062     intel_hda_reg_write(d, reg, val, 0xffffffff);
1063 }
1064
1065 static uint32_t intel_hda_mmio_readb(void *opaque, target_phys_addr_t addr)
1066 {
1067     IntelHDAState *d = opaque;
1068     const IntelHDAReg *reg = intel_hda_reg_find(d, addr);
1069
1070     return intel_hda_reg_read(d, reg, 0xff);
1071 }
1072
1073 static uint32_t intel_hda_mmio_readw(void *opaque, target_phys_addr_t addr)
1074 {
1075     IntelHDAState *d = opaque;
1076     const IntelHDAReg *reg = intel_hda_reg_find(d, addr);
1077
1078     return intel_hda_reg_read(d, reg, 0xffff);
1079 }
1080
1081 static uint32_t intel_hda_mmio_readl(void *opaque, target_phys_addr_t addr)
1082 {
1083     IntelHDAState *d = opaque;
1084     const IntelHDAReg *reg = intel_hda_reg_find(d, addr);
1085
1086     return intel_hda_reg_read(d, reg, 0xffffffff);
1087 }
1088
1089 static const MemoryRegionOps intel_hda_mmio_ops = {
1090     .old_mmio = {
1091         .read = {
1092             intel_hda_mmio_readb,
1093             intel_hda_mmio_readw,
1094             intel_hda_mmio_readl,
1095         },
1096         .write = {
1097             intel_hda_mmio_writeb,
1098             intel_hda_mmio_writew,
1099             intel_hda_mmio_writel,
1100         },
1101     },
1102     .endianness = DEVICE_NATIVE_ENDIAN,
1103 };
1104
1105 /* --------------------------------------------------------------------- */
1106
1107 static void intel_hda_reset(DeviceState *dev)
1108 {
1109     IntelHDAState *d = DO_UPCAST(IntelHDAState, pci.qdev, dev);
1110     DeviceState *qdev;
1111     HDACodecDevice *cdev;
1112
1113     intel_hda_regs_reset(d);
1114     d->wall_base_ns = qemu_get_clock_ns(vm_clock);
1115
1116     /* reset codecs */
1117     QTAILQ_FOREACH(qdev, &d->codecs.qbus.children, sibling) {
1118         cdev = DO_UPCAST(HDACodecDevice, qdev, qdev);
1119         if (qdev->info->reset) {
1120             qdev->info->reset(qdev);
1121         }
1122         d->state_sts |= (1 << cdev->cad);
1123     }
1124     intel_hda_update_irq(d);
1125 }
1126
1127 static int intel_hda_init(PCIDevice *pci)
1128 {
1129     IntelHDAState *d = DO_UPCAST(IntelHDAState, pci, pci);
1130     uint8_t *conf = d->pci.config;
1131
1132     d->name = d->pci.qdev.info->name;
1133
1134     pci_config_set_interrupt_pin(conf, 1);
1135
1136     /* HDCTL off 0x40 bit 0 selects signaling mode (1-HDA, 0 - Ac97) 18.1.19 */
1137     conf[0x40] = 0x01;
1138
1139     memory_region_init_io(&d->mmio, &intel_hda_mmio_ops, d,
1140                           "intel-hda", 0x4000);
1141     pci_register_bar(&d->pci, 0, 0, &d->mmio);
1142     if (d->msi) {
1143         msi_init(&d->pci, 0x50, 1, true, false);
1144     }
1145
1146     hda_codec_bus_init(&d->pci.qdev, &d->codecs,
1147                        intel_hda_response, intel_hda_xfer);
1148
1149     return 0;
1150 }
1151
1152 static int intel_hda_exit(PCIDevice *pci)
1153 {
1154     IntelHDAState *d = DO_UPCAST(IntelHDAState, pci, pci);
1155
1156     msi_uninit(&d->pci);
1157     memory_region_destroy(&d->mmio);
1158     return 0;
1159 }
1160
1161 static void intel_hda_write_config(PCIDevice *pci, uint32_t addr,
1162                                    uint32_t val, int len)
1163 {
1164     IntelHDAState *d = DO_UPCAST(IntelHDAState, pci, pci);
1165
1166     pci_default_write_config(pci, addr, val, len);
1167     if (d->msi) {
1168         msi_write_config(pci, addr, val, len);
1169     }
1170 }
1171
1172 static int intel_hda_post_load(void *opaque, int version)
1173 {
1174     IntelHDAState* d = opaque;
1175     int i;
1176
1177     dprint(d, 1, "%s\n", __FUNCTION__);
1178     for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(d->st); i++) {
1179         if (d->st[i].ctl & 0x02) {
1180             intel_hda_parse_bdl(d, &d->st[i]);
1181         }
1182     }
1183     intel_hda_update_irq(d);
1184     return 0;
1185 }
1186
1187 static const VMStateDescription vmstate_intel_hda_stream = {
1188     .name = "intel-hda-stream",
1189     .version_id = 1,
1190     .fields = (VMStateField []) {
1191         VMSTATE_UINT32(ctl, IntelHDAStream),
1192         VMSTATE_UINT32(lpib, IntelHDAStream),
1193         VMSTATE_UINT32(cbl, IntelHDAStream),
1194         VMSTATE_UINT32(lvi, IntelHDAStream),
1195         VMSTATE_UINT32(fmt, IntelHDAStream),
1196         VMSTATE_UINT32(bdlp_lbase, IntelHDAStream),
1197         VMSTATE_UINT32(bdlp_ubase, IntelHDAStream),
1198         VMSTATE_END_OF_LIST()
1199     }
1200 };
1201
1202 static const VMStateDescription vmstate_intel_hda = {
1203     .name = "intel-hda",
1204     .version_id = 1,
1205     .post_load = intel_hda_post_load,
1206     .fields = (VMStateField []) {
1207         VMSTATE_PCI_DEVICE(pci, IntelHDAState),
1208
1209         /* registers */
1210         VMSTATE_UINT32(g_ctl, IntelHDAState),
1211         VMSTATE_UINT32(wake_en, IntelHDAState),
1212         VMSTATE_UINT32(state_sts, IntelHDAState),
1213         VMSTATE_UINT32(int_ctl, IntelHDAState),
1214         VMSTATE_UINT32(int_sts, IntelHDAState),
1215         VMSTATE_UINT32(wall_clk, IntelHDAState),
1216         VMSTATE_UINT32(corb_lbase, IntelHDAState),
1217         VMSTATE_UINT32(corb_ubase, IntelHDAState),
1218         VMSTATE_UINT32(corb_rp, IntelHDAState),
1219         VMSTATE_UINT32(corb_wp, IntelHDAState),
1220         VMSTATE_UINT32(corb_ctl, IntelHDAState),
1221         VMSTATE_UINT32(corb_sts, IntelHDAState),
1222         VMSTATE_UINT32(corb_size, IntelHDAState),
1223         VMSTATE_UINT32(rirb_lbase, IntelHDAState),
1224         VMSTATE_UINT32(rirb_ubase, IntelHDAState),
1225         VMSTATE_UINT32(rirb_wp, IntelHDAState),
1226         VMSTATE_UINT32(rirb_cnt, IntelHDAState),
1227         VMSTATE_UINT32(rirb_ctl, IntelHDAState),
1228         VMSTATE_UINT32(rirb_sts, IntelHDAState),
1229         VMSTATE_UINT32(rirb_size, IntelHDAState),
1230         VMSTATE_UINT32(dp_lbase, IntelHDAState),
1231         VMSTATE_UINT32(dp_ubase, IntelHDAState),
1232         VMSTATE_UINT32(icw, IntelHDAState),
1233         VMSTATE_UINT32(irr, IntelHDAState),
1234         VMSTATE_UINT32(ics, IntelHDAState),
1235         VMSTATE_STRUCT_ARRAY(st, IntelHDAState, 8, 0,
1236                              vmstate_intel_hda_stream,
1237                              IntelHDAStream),
1238
1239         /* additional state info */
1240         VMSTATE_UINT32(rirb_count, IntelHDAState),
1241         VMSTATE_INT64(wall_base_ns, IntelHDAState),
1242
1243         VMSTATE_END_OF_LIST()
1244     }
1245 };
1246
1247 static PCIDeviceInfo intel_hda_info = {
1248     .qdev.name    = "intel-hda",
1249     .qdev.desc    = "Intel HD Audio Controller",
1250     .qdev.size    = sizeof(IntelHDAState),
1251     .qdev.vmsd    = &vmstate_intel_hda,
1252     .qdev.reset   = intel_hda_reset,
1253     .init         = intel_hda_init,
1254     .exit         = intel_hda_exit,
1255     .config_write = intel_hda_write_config,
1256     .vendor_id    = PCI_VENDOR_ID_INTEL,
1257     .device_id    = 0x2668,
1258     .revision     = 1,
1259     .class_id     = PCI_CLASS_MULTIMEDIA_HD_AUDIO,
1260     .qdev.props   = (Property[]) {
1261         DEFINE_PROP_UINT32("debug", IntelHDAState, debug, 0),
1262         DEFINE_PROP_UINT32("msi", IntelHDAState, msi, 1),
1263         DEFINE_PROP_END_OF_LIST(),
1264     }
1265 };
1266
1267 static void intel_hda_register(void)
1268 {
1269     pci_qdev_register(&intel_hda_info);
1270 }
1271 device_init(intel_hda_register);
1272
1273 /*
1274  * create intel hda controller with codec attached to it,
1275  * so '-soundhw hda' works.
1276  */
1277 int intel_hda_and_codec_init(PCIBus *bus)
1278 {
1279     PCIDevice *controller;
1280     BusState *hdabus;
1281     DeviceState *codec;
1282
1283     controller = pci_create_simple(bus, -1, "intel-hda");
1284     hdabus = QLIST_FIRST(&controller->qdev.child_bus);
1285     codec = qdev_create(hdabus, "hda-duplex");
1286     qdev_init_nofail(codec);
1287     return 0;
1288 }
1289
This page took 0.101736 seconds and 4 git commands to generate.