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[u-boot] / include / power / regulator.h
1 /*
2  *  Copyright (C) 2014-2015 Samsung Electronics
3  *  Przemyslaw Marczak <p.marczak@samsung.com>
4  *
5  * SPDX-License-Identifier:     GPL-2.0+
6  */
7
8 #ifndef _INCLUDE_REGULATOR_H_
9 #define _INCLUDE_REGULATOR_H_
10
11 /**
12  * U-Boot Voltage/Current Regulator
13  * ================================
14  *
15  * The regulator API is based on a driver model, with the device tree support.
16  * And this header describes the functions and data types for the uclass id:
17  * 'UCLASS_REGULATOR' and the regulator driver API.
18  *
19  * The regulator uclass - is based on uclass platform data which is allocated,
20  * automatically for each regulator device on bind and 'dev->uclass_platdata'
21  * points to it. The data type is: 'struct dm_regulator_uclass_platdata'.
22  * The uclass file: 'drivers/power/regulator/regulator-uclass.c'
23  *
24  * The regulator device - is based on driver's model 'struct udevice'.
25  * The API can use regulator name in two meanings:
26  * - devname  - the regulator device's name: 'dev->name'
27  * - platname - the device's platdata's name. So in the code it looks like:
28  *              'uc_pdata = dev->uclass_platdata'; 'name = uc_pdata->name'.
29  *
30  * The regulator device driver - provide an implementation of uclass operations
31  * pointed by 'dev->driver->ops' as a struct of type 'struct dm_regulator_ops'.
32  *
33  * To proper bind the regulator device, the device tree node should provide
34  * regulator constraints, like in the example below:
35  *
36  * ldo1 {
37  *      regulator-name = "VDD_MMC_1.8V";     (must be unique for proper bind)
38  *      regulator-min-microvolt = <1000000>; (optional)
39  *      regulator-max-microvolt = <1000000>; (optional)
40  *      regulator-min-microamp = <1000>;     (optional)
41  *      regulator-max-microamp = <1000>;     (optional)
42  *      regulator-always-on;                 (optional)
43  *      regulator-boot-on;                   (optional)
44  * };
45  *
46  * Note: For the proper operation, at least name constraint is needed, since
47  * it can be used when calling regulator_get_by_platname(). And the mandatory
48  * rule for this name is, that it must be globally unique for the single dts.
49  *
50  * Regulator bind:
51  * For each regulator device, the device_bind() should be called with passed
52  * device tree offset. This is required for this uclass's '.post_bind' method,
53  * which does the scan on the device node, for the 'regulator-name' constraint.
54  * If the parent is not a PMIC device, and the child is not bind by function:
55  * 'pmic_bind_childs()', then it's recommended to bind the device by call to
56  * dm_scan_fdt_node() - this is usually done automatically for bus devices,
57  * as a post bind method.
58  *
59  * Regulator get:
60  * Having the device's name constraint, we can call regulator_by_platname(),
61  * to find the required regulator. Before return, the regulator is probed,
62  * and the rest of its constraints are put into the device's uclass platform
63  * data, by the uclass regulator '.pre_probe' method.
64  *
65  * For more info about PMIC bind, please refer to file: 'include/power/pmic.h'
66  *
67  * Note:
68  * Please do not use the device_bind_by_name() function, since it pass '-1' as
69  * device node offset - and the bind will fail on uclass .post_bind method,
70  * because of missing 'regulator-name' constraint.
71  *
72  *
73  * Fixed Voltage/Current Regulator
74  * ===============================
75  *
76  * When fixed voltage regulator is needed, then enable the config:
77  * - CONFIG_DM_REGULATOR_FIXED
78  *
79  * The driver file: 'drivers/power/regulator/fixed.c', provides basic support
80  * for control the GPIO, and return the device tree constraint values.
81  *
82  * To bind the fixed voltage regulator device, we usually use a 'simple-bus'
83  * node as a parent. And 'regulator-fixed' for the driver compatible. This is
84  * the same as in the kernel. The example node of fixed regulator:
85  *
86  * simple-bus {
87  *     compatible = "simple-bus";
88  *     #address-cells = <1>;
89  *     #size-cells = <0>;
90  *
91  *     blue_led {
92  *         compatible = "regulator-fixed";
93  *         regulator-name = "VDD_LED_3.3V";
94  *         regulator-min-microvolt = <3300000>;
95  *         regulator-max-microvolt = <3300000>;
96  *         gpio = <&gpc1 0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
97  *     };
98  * };
99  *
100  * The fixed regulator devices also provide regulator uclass platform data. And
101  * devices bound from such node, can use the regulator drivers API.
102 */
103
104 /* enum regulator_type - used for regulator_*() variant calls */
105 enum regulator_type {
106         REGULATOR_TYPE_LDO = 0,
107         REGULATOR_TYPE_BUCK,
108         REGULATOR_TYPE_DVS,
109         REGULATOR_TYPE_FIXED,
110         REGULATOR_TYPE_OTHER,
111 };
112
113 /**
114  * struct dm_regulator_mode - this structure holds an information about
115  * each regulator operation mode. Probably in most cases - an array.
116  * This will be probably a driver-static data, since it is device-specific.
117  *
118  * @id             - a driver-specific mode id
119  * @register_value - a driver-specific value for its mode id
120  * @name           - the name of mode - used for regulator command
121  * Note:
122  * The field 'id', should be always a positive number, since the negative values
123  * are reserved for the errno numbers when returns the mode id.
124  */
125 struct dm_regulator_mode {
126         int id; /* Set only as >= 0 (negative value is reserved for errno) */
127         int register_value;
128         const char *name;
129 };
130
131 /**
132  * struct dm_regulator_uclass_platdata - pointed by dev->uclass_platdata, and
133  * allocated on each regulator bind. This structure holds an information
134  * about each regulator's constraints and supported operation modes.
135  * There is no "step" voltage value - so driver should take care of this.
136  *
137  * @type       - one of 'enum regulator_type'
138  * @mode       - pointer to the regulator mode (array if more than one)
139  * @mode_count - number of '.mode' entries
140  * @min_uV*    - minimum voltage (micro Volts)
141  * @max_uV*    - maximum voltage (micro Volts)
142  * @min_uA*    - minimum amperage (micro Amps)
143  * @max_uA*    - maximum amperage (micro Amps)
144  * @always_on* - bool type, true or false
145  * @boot_on*   - bool type, true or false
146  * @name**     - fdt regulator name - should be taken from the device tree
147  *
148  * Note:
149  * *  - set automatically on device probe by the uclass's '.pre_probe' method.
150  * ** - set automatically on device bind by the uclass's '.post_bind' method.
151  * The constraints: type, mode, mode_count, can be set by device driver, e.g.
152  * by the driver '.probe' method.
153  */
154 struct dm_regulator_uclass_platdata {
155         enum regulator_type type;
156         struct dm_regulator_mode *mode;
157         int mode_count;
158         int min_uV;
159         int max_uV;
160         int min_uA;
161         int max_uA;
162         bool always_on;
163         bool boot_on;
164         const char *name;
165 };
166
167 /* Regulator device operations */
168 struct dm_regulator_ops {
169         /**
170          * The regulator output value function calls operates on a micro Volts.
171          *
172          * get/set_value - get/set output value of the given output number
173          * @dev          - regulator device
174          * Sets:
175          * @uV           - set the output value [micro Volts]
176          * @return output value [uV] on success or negative errno if fail.
177          */
178         int (*get_value)(struct udevice *dev);
179         int (*set_value)(struct udevice *dev, int uV);
180
181         /**
182          * The regulator output current function calls operates on a micro Amps.
183          *
184          * get/set_current - get/set output current of the given output number
185          * @dev            - regulator device
186          * Sets:
187          * @uA           - set the output current [micro Amps]
188          * @return output value [uA] on success or negative errno if fail.
189          */
190         int (*get_current)(struct udevice *dev);
191         int (*set_current)(struct udevice *dev, int uA);
192
193         /**
194          * The most basic feature of the regulator output is its enable state.
195          *
196          * get/set_enable - get/set enable state of the given output number
197          * @dev           - regulator device
198          * Sets:
199          * @enable         - set true - enable or false - disable
200          * @return true/false for get; or 0 / -errno for set.
201          */
202         bool (*get_enable)(struct udevice *dev);
203         int (*set_enable)(struct udevice *dev, bool enable);
204
205         /**
206          * The 'get/set_mode()' function calls should operate on a driver-
207          * specific mode id definitions, which should be found in:
208          * field 'id' of struct dm_regulator_mode.
209          *
210          * get/set_mode - get/set operation mode of the given output number
211          * @dev         - regulator device
212          * Sets
213          * @mode_id     - set output mode id (struct dm_regulator_mode->id)
214          * @return id/0 for get/set on success or negative errno if fail.
215          * Note:
216          * The field 'id' of struct type 'dm_regulator_mode', should be always
217          * a positive number, since the negative is reserved for the error.
218          */
219         int (*get_mode)(struct udevice *dev);
220         int (*set_mode)(struct udevice *dev, int mode_id);
221 };
222
223 /**
224  * regulator_mode: returns a pointer to the array of regulator mode info
225  *
226  * @dev        - pointer to the regulator device
227  * @modep      - pointer to the returned mode info array
228  * @return     - count of modep entries on success or negative errno if fail.
229  */
230 int regulator_mode(struct udevice *dev, struct dm_regulator_mode **modep);
231
232 /**
233  * regulator_get_value: get microvoltage voltage value of a given regulator
234  *
235  * @dev    - pointer to the regulator device
236  * @return - positive output value [uV] on success or negative errno if fail.
237  */
238 int regulator_get_value(struct udevice *dev);
239
240 /**
241  * regulator_set_value: set the microvoltage value of a given regulator.
242  *
243  * @dev    - pointer to the regulator device
244  * @uV     - the output value to set [micro Volts]
245  * @return - 0 on success or -errno val if fails
246  */
247 int regulator_set_value(struct udevice *dev, int uV);
248
249 /**
250  * regulator_get_current: get microampere value of a given regulator
251  *
252  * @dev    - pointer to the regulator device
253  * @return - positive output current [uA] on success or negative errno if fail.
254  */
255 int regulator_get_current(struct udevice *dev);
256
257 /**
258  * regulator_set_current: set the microampere value of a given regulator.
259  *
260  * @dev    - pointer to the regulator device
261  * @uA     - set the output current [micro Amps]
262  * @return - 0 on success or -errno val if fails
263  */
264 int regulator_set_current(struct udevice *dev, int uA);
265
266 /**
267  * regulator_get_enable: get regulator device enable state.
268  *
269  * @dev    - pointer to the regulator device
270  * @return - true/false of enable state
271  */
272 bool regulator_get_enable(struct udevice *dev);
273
274 /**
275  * regulator_set_enable: set regulator enable state
276  *
277  * @dev    - pointer to the regulator device
278  * @enable - set true or false
279  * @return - 0 on success or -errno val if fails
280  */
281 int regulator_set_enable(struct udevice *dev, bool enable);
282
283 /**
284  * regulator_get_mode: get active operation mode id of a given regulator
285  *
286  * @dev    - pointer to the regulator device
287  * @return - positive mode 'id' number on success or -errno val if fails
288  * Note:
289  * The device can provide an array of operating modes, which is type of struct
290  * dm_regulator_mode. Each mode has it's own 'id', which should be unique inside
291  * that array. By calling this function, the driver should return an active mode
292  * id of the given regulator device.
293  */
294 int regulator_get_mode(struct udevice *dev);
295
296 /**
297  * regulator_set_mode: set the given regulator's, active mode id
298  *
299  * @dev     - pointer to the regulator device
300  * @mode_id - mode id to set ('id' field of struct type dm_regulator_mode)
301  * @return  - 0 on success or -errno value if fails
302  * Note:
303  * The device can provide an array of operating modes, which is type of struct
304  * dm_regulator_mode. Each mode has it's own 'id', which should be unique inside
305  * that array. By calling this function, the driver should set the active mode
306  * of a given regulator to given by "mode_id" argument.
307  */
308 int regulator_set_mode(struct udevice *dev, int mode_id);
309
310 /**
311  * regulator_autoset: setup the regulator given by its uclass's platform data
312  * name field. The setup depends on constraints found in device's uclass's
313  * platform data (struct dm_regulator_uclass_platdata):
314  * - Enable - will set - if any of: 'always_on' or 'boot_on' is set to true,
315  *   or if both are unset, then the function returns
316  * - Voltage value - will set - if '.min_uV' and '.max_uV' values are equal
317  * - Current limit - will set - if '.min_uA' and '.max_uA' values are equal
318  *
319  * The function returns on first encountered error.
320  *
321  * @platname - expected string for dm_regulator_uclass_platdata .name field
322  * @devp     - returned pointer to the regulator device - if non-NULL passed
323  * @verbose  - (true/false) print regulator setup info, or be quiet
324  * @return: 0 on success or negative value of errno.
325  *
326  * The returned 'regulator' device can be used with:
327  * - regulator_get/set_*
328  */
329 int regulator_autoset(const char *platname,
330                       struct udevice **devp,
331                       bool verbose);
332
333 /**
334  * regulator_list_autoset: setup the regulators given by list of their uclass's
335  * platform data name field. The setup depends on constraints found in device's
336  * uclass's platform data. The function loops with calls to:
337  * regulator_autoset() for each name from the list.
338  *
339  * @list_platname - an array of expected strings for .name field of each
340  *                  regulator's uclass platdata
341  * @list_devp     - an array of returned pointers to the successfully setup
342  *                  regulator devices if non-NULL passed
343  * @verbose       - (true/false) print each regulator setup info, or be quiet
344  * @return 0 on successfully setup of all list entries, otherwise first error.
345  *
346  * The returned 'regulator' devices can be used with:
347  * - regulator_get/set_*
348  *
349  * Note: The list must ends with NULL entry, like in the "platname" list below:
350  * char *my_regulators[] = {
351  *     "VCC_3.3V",
352  *     "VCC_1.8V",
353  *     NULL,
354  * };
355  */
356 int regulator_list_autoset(const char *list_platname[],
357                            struct udevice *list_devp[],
358                            bool verbose);
359
360 /**
361  * regulator_get_by_devname: returns the pointer to the pmic regulator device.
362  * Search by name, found in regulator device's name.
363  *
364  * @devname - expected string for 'dev->name' of regulator device
365  * @devp    - returned pointer to the regulator device
366  * @return 0 on success or negative value of errno.
367  *
368  * The returned 'regulator' device is probed and can be used with:
369  * - regulator_get/set_*
370  */
371 int regulator_get_by_devname(const char *devname, struct udevice **devp);
372
373 /**
374  * regulator_get_by_platname: returns the pointer to the pmic regulator device.
375  * Search by name, found in regulator uclass platdata.
376  *
377  * @platname - expected string for uc_pdata->name of regulator uclass platdata
378  * @devp     - returned pointer to the regulator device
379  * @return 0 on success or negative value of errno.
380  *
381  * The returned 'regulator' device is probed and can be used with:
382  * - regulator_get/set_*
383  */
384 int regulator_get_by_platname(const char *platname, struct udevice **devp);
385
386 #endif /* _INCLUDE_REGULATOR_H_ */