]> git.sur5r.net Git - u-boot/blob - drivers/clk/aspeed/clk_ast2500.c
aspeed: Add support for Clocks needed by MACs
[u-boot] / drivers / clk / aspeed / clk_ast2500.c
1 /*
2  * (C) Copyright 2016 Google, Inc
3  *
4  * SPDX-License-Identifier:     GPL-2.0
5  */
6
7 #include <common.h>
8 #include <clk-uclass.h>
9 #include <dm.h>
10 #include <asm/io.h>
11 #include <asm/arch/scu_ast2500.h>
12 #include <dm/lists.h>
13 #include <dt-bindings/clock/ast2500-scu.h>
14
15 /*
16  * MAC Clock Delay settings, taken from Aspeed SDK
17  */
18 #define RGMII_TXCLK_ODLY                8
19 #define RMII_RXCLK_IDLY         2
20
21 /*
22  * TGMII Clock Duty constants, taken from Aspeed SDK
23  */
24 #define RGMII2_TXCK_DUTY        0x66
25 #define RGMII1_TXCK_DUTY        0x64
26
27 #define D2PLL_DEFAULT_RATE      (250 * 1000 * 1000)
28
29 DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR;
30
31 /*
32  * Clock divider/multiplier configuration struct.
33  * For H-PLL and M-PLL the formula is
34  * (Output Frequency) = CLKIN * ((M + 1) / (N + 1)) / (P + 1)
35  * M - Numerator
36  * N - Denumerator
37  * P - Post Divider
38  * They have the same layout in their control register.
39  *
40  * D-PLL and D2-PLL have extra divider (OD + 1), which is not
41  * yet needed and ignored by clock configurations.
42  */
43 struct ast2500_div_config {
44         unsigned int num;
45         unsigned int denum;
46         unsigned int post_div;
47 };
48
49 /*
50  * Get the rate of the M-PLL clock from input clock frequency and
51  * the value of the M-PLL Parameter Register.
52  */
53 static ulong ast2500_get_mpll_rate(ulong clkin, u32 mpll_reg)
54 {
55         const ulong num = (mpll_reg >> SCU_MPLL_NUM_SHIFT) & SCU_MPLL_NUM_MASK;
56         const ulong denum = (mpll_reg >> SCU_MPLL_DENUM_SHIFT)
57                         & SCU_MPLL_DENUM_MASK;
58         const ulong post_div = (mpll_reg >> SCU_MPLL_POST_SHIFT)
59                         & SCU_MPLL_POST_MASK;
60
61         return (clkin * ((num + 1) / (denum + 1))) / (post_div + 1);
62 }
63
64 /*
65  * Get the rate of the H-PLL clock from input clock frequency and
66  * the value of the H-PLL Parameter Register.
67  */
68 static ulong ast2500_get_hpll_rate(ulong clkin, u32 hpll_reg)
69 {
70         const ulong num = (hpll_reg >> SCU_HPLL_NUM_SHIFT) & SCU_HPLL_NUM_MASK;
71         const ulong denum = (hpll_reg >> SCU_HPLL_DENUM_SHIFT)
72                         & SCU_HPLL_DENUM_MASK;
73         const ulong post_div = (hpll_reg >> SCU_HPLL_POST_SHIFT)
74                         & SCU_HPLL_POST_MASK;
75
76         return (clkin * ((num + 1) / (denum + 1))) / (post_div + 1);
77 }
78
79 static ulong ast2500_get_clkin(struct ast2500_scu *scu)
80 {
81         return readl(&scu->hwstrap) & SCU_HWSTRAP_CLKIN_25MHZ
82                         ? 25 * 1000 * 1000 : 24 * 1000 * 1000;
83 }
84
85 /**
86  * Get current rate or uart clock
87  *
88  * @scu SCU registers
89  * @uart_index UART index, 1-5
90  *
91  * @return current setting for uart clock rate
92  */
93 static ulong ast2500_get_uart_clk_rate(struct ast2500_scu *scu, int uart_index)
94 {
95         /*
96          * ast2500 datasheet is very confusing when it comes to UART clocks,
97          * especially when CLKIN = 25 MHz. The settings are in
98          * different registers and it is unclear how they interact.
99          *
100          * This has only been tested with default settings and CLKIN = 24 MHz.
101          */
102         ulong uart_clkin;
103
104         if (readl(&scu->misc_ctrl2) &
105             (1 << (uart_index - 1 + SCU_MISC2_UARTCLK_SHIFT)))
106                 uart_clkin = 192 * 1000 * 1000;
107         else
108                 uart_clkin = 24 * 1000 * 1000;
109
110         if (readl(&scu->misc_ctrl1) & SCU_MISC_UARTCLK_DIV13)
111                 uart_clkin /= 13;
112
113         return uart_clkin;
114 }
115
116 static ulong ast2500_clk_get_rate(struct clk *clk)
117 {
118         struct ast2500_clk_priv *priv = dev_get_priv(clk->dev);
119         ulong clkin = ast2500_get_clkin(priv->scu);
120         ulong rate;
121
122         switch (clk->id) {
123         case PLL_HPLL:
124         case ARMCLK:
125                 /*
126                  * This ignores dynamic/static slowdown of ARMCLK and may
127                  * be inaccurate.
128                  */
129                 rate = ast2500_get_hpll_rate(clkin,
130                                              readl(&priv->scu->h_pll_param));
131                 break;
132         case MCLK_DDR:
133                 rate = ast2500_get_mpll_rate(clkin,
134                                              readl(&priv->scu->m_pll_param));
135                 break;
136         case BCLK_PCLK:
137                 {
138                         ulong apb_div = 4 + 4 * ((readl(&priv->scu->clk_sel1)
139                                                   >> SCU_PCLK_DIV_SHIFT) &
140                                                  SCU_PCLK_DIV_MASK);
141                         rate = ast2500_get_hpll_rate(clkin,
142                                                      readl(&priv->scu->
143                                                            h_pll_param));
144                         rate = rate / apb_div;
145                 }
146                 break;
147         case PCLK_UART1:
148                 rate = ast2500_get_uart_clk_rate(priv->scu, 1);
149                 break;
150         case PCLK_UART2:
151                 rate = ast2500_get_uart_clk_rate(priv->scu, 2);
152                 break;
153         case PCLK_UART3:
154                 rate = ast2500_get_uart_clk_rate(priv->scu, 3);
155                 break;
156         case PCLK_UART4:
157                 rate = ast2500_get_uart_clk_rate(priv->scu, 4);
158                 break;
159         case PCLK_UART5:
160                 rate = ast2500_get_uart_clk_rate(priv->scu, 5);
161                 break;
162         default:
163                 return -ENOENT;
164         }
165
166         return rate;
167 }
168
169 /*
170  * @input_rate - the rate of input clock in Hz
171  * @requested_rate - desired output rate in Hz
172  * @div - this is an IN/OUT parameter, at input all fields of the config
173  * need to be set to their maximum allowed values.
174  * The result (the best config we could find), would also be returned
175  * in this structure.
176  *
177  * @return The clock rate, when the resulting div_config is used.
178  */
179 static ulong ast2500_calc_clock_config(ulong input_rate, ulong requested_rate,
180                                        struct ast2500_div_config *cfg)
181 {
182         /*
183          * The assumption is that kHz precision is good enough and
184          * also enough to avoid overflow when multiplying.
185          */
186         const ulong input_rate_khz = input_rate / 1000;
187         const ulong rate_khz = requested_rate / 1000;
188         const struct ast2500_div_config max_vals = *cfg;
189         struct ast2500_div_config it = { 0, 0, 0 };
190         ulong delta = rate_khz;
191         ulong new_rate_khz = 0;
192
193         for (; it.denum <= max_vals.denum; ++it.denum) {
194                 for (it.post_div = 0; it.post_div <= max_vals.post_div;
195                      ++it.post_div) {
196                         it.num = (rate_khz * (it.post_div + 1) / input_rate_khz)
197                             * (it.denum + 1);
198                         if (it.num > max_vals.num)
199                                 continue;
200
201                         new_rate_khz = (input_rate_khz
202                                         * ((it.num + 1) / (it.denum + 1)))
203                             / (it.post_div + 1);
204
205                         /* Keep the rate below requested one. */
206                         if (new_rate_khz > rate_khz)
207                                 continue;
208
209                         if (new_rate_khz - rate_khz < delta) {
210                                 delta = new_rate_khz - rate_khz;
211                                 *cfg = it;
212                                 if (delta == 0)
213                                         return new_rate_khz * 1000;
214                         }
215                 }
216         }
217
218         return new_rate_khz * 1000;
219 }
220
221 static ulong ast2500_configure_ddr(struct ast2500_scu *scu, ulong rate)
222 {
223         ulong clkin = ast2500_get_clkin(scu);
224         u32 mpll_reg;
225         struct ast2500_div_config div_cfg = {
226                 .num = SCU_MPLL_NUM_MASK,
227                 .denum = SCU_MPLL_DENUM_MASK,
228                 .post_div = SCU_MPLL_POST_MASK
229         };
230
231         ast2500_calc_clock_config(clkin, rate, &div_cfg);
232
233         mpll_reg = readl(&scu->m_pll_param);
234         mpll_reg &= ~((SCU_MPLL_POST_MASK << SCU_MPLL_POST_SHIFT)
235                       | (SCU_MPLL_NUM_MASK << SCU_MPLL_NUM_SHIFT)
236                       | (SCU_MPLL_DENUM_MASK << SCU_MPLL_DENUM_SHIFT));
237         mpll_reg |= (div_cfg.post_div << SCU_MPLL_POST_SHIFT)
238             | (div_cfg.num << SCU_MPLL_NUM_SHIFT)
239             | (div_cfg.denum << SCU_MPLL_DENUM_SHIFT);
240
241         ast_scu_unlock(scu);
242         writel(mpll_reg, &scu->m_pll_param);
243         ast_scu_lock(scu);
244
245         return ast2500_get_mpll_rate(clkin, mpll_reg);
246 }
247
248 static ulong ast2500_configure_mac(struct ast2500_scu *scu, int index)
249 {
250         ulong clkin = ast2500_get_clkin(scu);
251         ulong hpll_rate = ast2500_get_hpll_rate(clkin,
252                                                 readl(&scu->h_pll_param));
253         ulong required_rate;
254         u32 hwstrap;
255         u32 divisor;
256         u32 reset_bit;
257         u32 clkstop_bit;
258
259         /*
260          * According to data sheet, for 10/100 mode the MAC clock frequency
261          * should be at least 25MHz and for 1000 mode at least 100MHz
262          */
263         hwstrap = readl(&scu->hwstrap);
264         if (hwstrap & (SCU_HWSTRAP_MAC1_RGMII | SCU_HWSTRAP_MAC2_RGMII))
265                 required_rate = 100 * 1000 * 1000;
266         else
267                 required_rate = 25 * 1000 * 1000;
268
269         divisor = hpll_rate / required_rate;
270
271         if (divisor < 4) {
272                 /* Clock can't run fast enough, but let's try anyway */
273                 debug("MAC clock too slow\n");
274                 divisor = 4;
275         } else if (divisor > 16) {
276                 /* Can't slow down the clock enough, but let's try anyway */
277                 debug("MAC clock too fast\n");
278                 divisor = 16;
279         }
280
281         switch (index) {
282         case 1:
283                 reset_bit = SCU_SYSRESET_MAC1;
284                 clkstop_bit = SCU_CLKSTOP_MAC1;
285                 break;
286         case 2:
287                 reset_bit = SCU_SYSRESET_MAC2;
288                 clkstop_bit = SCU_CLKSTOP_MAC2;
289                 break;
290         default:
291                 return -EINVAL;
292         }
293
294         ast_scu_unlock(scu);
295         clrsetbits_le32(&scu->clk_sel1, SCU_MACCLK_MASK,
296                         ((divisor - 2) / 2) << SCU_MACCLK_SHIFT);
297
298         /*
299          * Disable MAC, start its clock and re-enable it.
300          * The procedure and the delays (100us & 10ms) are
301          * specified in the datasheet.
302          */
303         setbits_le32(&scu->sysreset_ctrl1, reset_bit);
304         udelay(100);
305         clrbits_le32(&scu->clk_stop_ctrl1, clkstop_bit);
306         mdelay(10);
307         clrbits_le32(&scu->sysreset_ctrl1, reset_bit);
308
309         writel((RGMII2_TXCK_DUTY << SCU_CLKDUTY_RGMII2TXCK_SHIFT)
310                | (RGMII1_TXCK_DUTY << SCU_CLKDUTY_RGMII1TXCK_SHIFT),
311                &scu->clk_duty_sel);
312
313         ast_scu_lock(scu);
314
315         return required_rate;
316 }
317
318 static ulong ast2500_configure_d2pll(struct ast2500_scu *scu, ulong rate)
319 {
320         /*
321          * The values and the meaning of the next three
322          * parameters are undocumented. Taken from Aspeed SDK.
323          */
324         const u32 d2_pll_ext_param = 0x2c;
325         const u32 d2_pll_sip = 0x11;
326         const u32 d2_pll_sic = 0x18;
327         u32 clk_delay_settings =
328             (RMII_RXCLK_IDLY << SCU_MICDS_MAC1RMII_RDLY_SHIFT)
329             | (RMII_RXCLK_IDLY << SCU_MICDS_MAC2RMII_RDLY_SHIFT)
330             | (RGMII_TXCLK_ODLY << SCU_MICDS_MAC1RGMII_TXDLY_SHIFT)
331             | (RGMII_TXCLK_ODLY << SCU_MICDS_MAC2RGMII_TXDLY_SHIFT);
332         struct ast2500_div_config div_cfg = {
333                 .num = SCU_D2PLL_NUM_MASK >> SCU_D2PLL_NUM_SHIFT,
334                 .denum = SCU_D2PLL_DENUM_MASK >> SCU_D2PLL_DENUM_SHIFT,
335                 .post_div = SCU_D2PLL_POST_MASK >> SCU_D2PLL_POST_SHIFT,
336         };
337         ulong clkin = ast2500_get_clkin(scu);
338         ulong new_rate;
339
340         ast_scu_unlock(scu);
341         writel((d2_pll_ext_param << SCU_D2PLL_EXT1_PARAM_SHIFT)
342                | SCU_D2PLL_EXT1_OFF
343                | SCU_D2PLL_EXT1_RESET, &scu->d2_pll_ext_param[0]);
344
345         /*
346          * Select USB2.0 port1 PHY clock as a clock source for GCRT.
347          * This would disconnect it from D2-PLL.
348          */
349         clrsetbits_le32(&scu->misc_ctrl1, SCU_MISC_D2PLL_OFF,
350                         SCU_MISC_GCRT_USB20CLK);
351
352         new_rate = ast2500_calc_clock_config(clkin, rate, &div_cfg);
353         writel((d2_pll_sip << SCU_D2PLL_SIP_SHIFT)
354                | (d2_pll_sic << SCU_D2PLL_SIC_SHIFT)
355                | (div_cfg.num << SCU_D2PLL_NUM_SHIFT)
356                | (div_cfg.denum << SCU_D2PLL_DENUM_SHIFT)
357                | (div_cfg.post_div << SCU_D2PLL_POST_SHIFT),
358                &scu->d2_pll_param);
359
360         clrbits_le32(&scu->d2_pll_ext_param[0],
361                      SCU_D2PLL_EXT1_OFF | SCU_D2PLL_EXT1_RESET);
362
363         clrsetbits_le32(&scu->misc_ctrl2,
364                         SCU_MISC2_RGMII_HPLL | SCU_MISC2_RMII_MPLL
365                         | SCU_MISC2_RGMII_CLKDIV_MASK |
366                         SCU_MISC2_RMII_CLKDIV_MASK,
367                         (4 << SCU_MISC2_RMII_CLKDIV_SHIFT));
368
369         writel(clk_delay_settings | SCU_MICDS_RGMIIPLL, &scu->mac_clk_delay);
370         writel(clk_delay_settings, &scu->mac_clk_delay_100M);
371         writel(clk_delay_settings, &scu->mac_clk_delay_10M);
372
373         ast_scu_lock(scu);
374
375         return new_rate;
376 }
377
378 static ulong ast2500_clk_set_rate(struct clk *clk, ulong rate)
379 {
380         struct ast2500_clk_priv *priv = dev_get_priv(clk->dev);
381
382         ulong new_rate;
383         switch (clk->id) {
384         case PLL_MPLL:
385         case MCLK_DDR:
386                 new_rate = ast2500_configure_ddr(priv->scu, rate);
387                 break;
388         case PLL_D2PLL:
389                 new_rate = ast2500_configure_d2pll(priv->scu, rate);
390                 break;
391         default:
392                 return -ENOENT;
393         }
394
395         return new_rate;
396 }
397
398 static int ast2500_clk_enable(struct clk *clk)
399 {
400         struct ast2500_clk_priv *priv = dev_get_priv(clk->dev);
401
402         switch (clk->id) {
403         /*
404          * For MAC clocks the clock rate is
405          * configured based on whether RGMII or RMII mode has been selected
406          * through hardware strapping.
407          */
408         case PCLK_MAC1:
409                 ast2500_configure_mac(priv->scu, 1);
410                 break;
411         case PCLK_MAC2:
412                 ast2500_configure_mac(priv->scu, 2);
413                 break;
414         case PLL_D2PLL:
415                 ast2500_configure_d2pll(priv->scu, D2PLL_DEFAULT_RATE);
416         default:
417                 return -ENOENT;
418         }
419
420         return 0;
421 }
422
423 struct clk_ops ast2500_clk_ops = {
424         .get_rate = ast2500_clk_get_rate,
425         .set_rate = ast2500_clk_set_rate,
426         .enable = ast2500_clk_enable,
427 };
428
429 static int ast2500_clk_probe(struct udevice *dev)
430 {
431         struct ast2500_clk_priv *priv = dev_get_priv(dev);
432
433         priv->scu = dev_get_addr_ptr(dev);
434         if (IS_ERR(priv->scu))
435                 return PTR_ERR(priv->scu);
436
437         return 0;
438 }
439
440 static int ast2500_clk_bind(struct udevice *dev)
441 {
442         int ret;
443
444         /* The reset driver does not have a device node, so bind it here */
445         ret = device_bind_driver(gd->dm_root, "ast_sysreset", "reset", &dev);
446         if (ret)
447                 debug("Warning: No reset driver: ret=%d\n", ret);
448
449         return 0;
450 }
451
452 static const struct udevice_id ast2500_clk_ids[] = {
453         { .compatible = "aspeed,ast2500-scu" },
454         { }
455 };
456
457 U_BOOT_DRIVER(aspeed_ast2500_scu) = {
458         .name           = "aspeed_ast2500_scu",
459         .id             = UCLASS_CLK,
460         .of_match       = ast2500_clk_ids,
461         .priv_auto_alloc_size = sizeof(struct ast2500_clk_priv),
462         .ops            = &ast2500_clk_ops,
463         .bind           = ast2500_clk_bind,
464         .probe          = ast2500_clk_probe,
465 };