GNU Linux-libre 4.19.286-gnu1
[releases.git] / drivers / mmc / core / mmc_ops.c
1 /*
2  *  linux/drivers/mmc/core/mmc_ops.h
3  *
4  *  Copyright 2006-2007 Pierre Ossman
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
8  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at
9  * your option) any later version.
10  */
11
12 #include <linux/slab.h>
13 #include <linux/export.h>
14 #include <linux/types.h>
15 #include <linux/scatterlist.h>
16
17 #include <linux/mmc/host.h>
18 #include <linux/mmc/card.h>
19 #include <linux/mmc/mmc.h>
20
21 #include "core.h"
22 #include "card.h"
23 #include "host.h"
24 #include "mmc_ops.h"
25
26 #define MMC_OPS_TIMEOUT_MS              (10 * 60 * 1000) /* 10min*/
27 #define MMC_BKOPS_TIMEOUT_MS            (120 * 1000) /* 120s */
28 #define MMC_CACHE_FLUSH_TIMEOUT_MS      (30 * 1000) /* 30s */
29
30 static const u8 tuning_blk_pattern_4bit[] = {
31         0xff, 0x0f, 0xff, 0x00, 0xff, 0xcc, 0xc3, 0xcc,
32         0xc3, 0x3c, 0xcc, 0xff, 0xfe, 0xff, 0xfe, 0xef,
33         0xff, 0xdf, 0xff, 0xdd, 0xff, 0xfb, 0xff, 0xfb,
34         0xbf, 0xff, 0x7f, 0xff, 0x77, 0xf7, 0xbd, 0xef,
35         0xff, 0xf0, 0xff, 0xf0, 0x0f, 0xfc, 0xcc, 0x3c,
36         0xcc, 0x33, 0xcc, 0xcf, 0xff, 0xef, 0xff, 0xee,
37         0xff, 0xfd, 0xff, 0xfd, 0xdf, 0xff, 0xbf, 0xff,
38         0xbb, 0xff, 0xf7, 0xff, 0xf7, 0x7f, 0x7b, 0xde,
39 };
40
41 static const u8 tuning_blk_pattern_8bit[] = {
42         0xff, 0xff, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00,
43         0xff, 0xff, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x33, 0xcc, 0xcc,
44         0xcc, 0x33, 0x33, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xff, 0xff,
45         0xff, 0xee, 0xff, 0xff, 0xff, 0xee, 0xee, 0xff,
46         0xff, 0xff, 0xdd, 0xff, 0xff, 0xff, 0xdd, 0xdd,
47         0xff, 0xff, 0xff, 0xbb, 0xff, 0xff, 0xff, 0xbb,
48         0xbb, 0xff, 0xff, 0xff, 0x77, 0xff, 0xff, 0xff,
49         0x77, 0x77, 0xff, 0x77, 0xbb, 0xdd, 0xee, 0xff,
50         0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00,
51         0x00, 0xff, 0xff, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0x33, 0xcc,
52         0xcc, 0xcc, 0x33, 0x33, 0xcc, 0xcc, 0xcc, 0xff,
53         0xff, 0xff, 0xee, 0xff, 0xff, 0xff, 0xee, 0xee,
54         0xff, 0xff, 0xff, 0xdd, 0xff, 0xff, 0xff, 0xdd,
55         0xdd, 0xff, 0xff, 0xff, 0xbb, 0xff, 0xff, 0xff,
56         0xbb, 0xbb, 0xff, 0xff, 0xff, 0x77, 0xff, 0xff,
57         0xff, 0x77, 0x77, 0xff, 0x77, 0xbb, 0xdd, 0xee,
58 };
59
60 int __mmc_send_status(struct mmc_card *card, u32 *status, unsigned int retries)
61 {
62         int err;
63         struct mmc_command cmd = {};
64
65         cmd.opcode = MMC_SEND_STATUS;
66         if (!mmc_host_is_spi(card->host))
67                 cmd.arg = card->rca << 16;
68         cmd.flags = MMC_RSP_SPI_R2 | MMC_RSP_R1 | MMC_CMD_AC;
69
70         err = mmc_wait_for_cmd(card->host, &cmd, retries);
71         if (err)
72                 return err;
73
74         /* NOTE: callers are required to understand the difference
75          * between "native" and SPI format status words!
76          */
77         if (status)
78                 *status = cmd.resp[0];
79
80         return 0;
81 }
82 EXPORT_SYMBOL_GPL(__mmc_send_status);
83
84 int mmc_send_status(struct mmc_card *card, u32 *status)
85 {
86         return __mmc_send_status(card, status, MMC_CMD_RETRIES);
87 }
88 EXPORT_SYMBOL_GPL(mmc_send_status);
89
90 static int _mmc_select_card(struct mmc_host *host, struct mmc_card *card)
91 {
92         struct mmc_command cmd = {};
93
94         cmd.opcode = MMC_SELECT_CARD;
95
96         if (card) {
97                 cmd.arg = card->rca << 16;
98                 cmd.flags = MMC_RSP_R1 | MMC_CMD_AC;
99         } else {
100                 cmd.arg = 0;
101                 cmd.flags = MMC_RSP_NONE | MMC_CMD_AC;
102         }
103
104         return mmc_wait_for_cmd(host, &cmd, MMC_CMD_RETRIES);
105 }
106
107 int mmc_select_card(struct mmc_card *card)
108 {
109
110         return _mmc_select_card(card->host, card);
111 }
112
113 int mmc_deselect_cards(struct mmc_host *host)
114 {
115         return _mmc_select_card(host, NULL);
116 }
117
118 /*
119  * Write the value specified in the device tree or board code into the optional
120  * 16 bit Driver Stage Register. This can be used to tune raise/fall times and
121  * drive strength of the DAT and CMD outputs. The actual meaning of a given
122  * value is hardware dependant.
123  * The presence of the DSR register can be determined from the CSD register,
124  * bit 76.
125  */
126 int mmc_set_dsr(struct mmc_host *host)
127 {
128         struct mmc_command cmd = {};
129
130         cmd.opcode = MMC_SET_DSR;
131
132         cmd.arg = (host->dsr << 16) | 0xffff;
133         cmd.flags = MMC_RSP_NONE | MMC_CMD_AC;
134
135         return mmc_wait_for_cmd(host, &cmd, MMC_CMD_RETRIES);
136 }
137
138 int mmc_go_idle(struct mmc_host *host)
139 {
140         int err;
141         struct mmc_command cmd = {};
142
143         /*
144          * Non-SPI hosts need to prevent chipselect going active during
145          * GO_IDLE; that would put chips into SPI mode.  Remind them of
146          * that in case of hardware that won't pull up DAT3/nCS otherwise.
147          *
148          * SPI hosts ignore ios.chip_select; it's managed according to
149          * rules that must accommodate non-MMC slaves which this layer
150          * won't even know about.
151          */
152         if (!mmc_host_is_spi(host)) {
153                 mmc_set_chip_select(host, MMC_CS_HIGH);
154                 mmc_delay(1);
155         }
156
157         cmd.opcode = MMC_GO_IDLE_STATE;
158         cmd.arg = 0;
159         cmd.flags = MMC_RSP_SPI_R1 | MMC_RSP_NONE | MMC_CMD_BC;
160
161         err = mmc_wait_for_cmd(host, &cmd, 0);
162
163         mmc_delay(1);
164
165         if (!mmc_host_is_spi(host)) {
166                 mmc_set_chip_select(host, MMC_CS_DONTCARE);
167                 mmc_delay(1);
168         }
169
170         host->use_spi_crc = 0;
171
172         return err;
173 }
174
175 int mmc_send_op_cond(struct mmc_host *host, u32 ocr, u32 *rocr)
176 {
177         struct mmc_command cmd = {};
178         int i, err = 0;
179
180         cmd.opcode = MMC_SEND_OP_COND;
181         cmd.arg = mmc_host_is_spi(host) ? 0 : ocr;
182         cmd.flags = MMC_RSP_SPI_R1 | MMC_RSP_R3 | MMC_CMD_BCR;
183
184         for (i = 100; i; i--) {
185                 err = mmc_wait_for_cmd(host, &cmd, 0);
186                 if (err)
187                         break;
188
189                 /* if we're just probing, do a single pass */
190                 if (ocr == 0)
191                         break;
192
193                 /* otherwise wait until reset completes */
194                 if (mmc_host_is_spi(host)) {
195                         if (!(cmd.resp[0] & R1_SPI_IDLE))
196                                 break;
197                 } else {
198                         if (cmd.resp[0] & MMC_CARD_BUSY)
199                                 break;
200                 }
201
202                 err = -ETIMEDOUT;
203
204                 mmc_delay(10);
205         }
206
207         if (rocr && !mmc_host_is_spi(host))
208                 *rocr = cmd.resp[0];
209
210         return err;
211 }
212
213 int mmc_set_relative_addr(struct mmc_card *card)
214 {
215         struct mmc_command cmd = {};
216
217         cmd.opcode = MMC_SET_RELATIVE_ADDR;
218         cmd.arg = card->rca << 16;
219         cmd.flags = MMC_RSP_R1 | MMC_CMD_AC;
220
221         return mmc_wait_for_cmd(card->host, &cmd, MMC_CMD_RETRIES);
222 }
223
224 static int
225 mmc_send_cxd_native(struct mmc_host *host, u32 arg, u32 *cxd, int opcode)
226 {
227         int err;
228         struct mmc_command cmd = {};
229
230         cmd.opcode = opcode;
231         cmd.arg = arg;
232         cmd.flags = MMC_RSP_R2 | MMC_CMD_AC;
233
234         err = mmc_wait_for_cmd(host, &cmd, MMC_CMD_RETRIES);
235         if (err)
236                 return err;
237
238         memcpy(cxd, cmd.resp, sizeof(u32) * 4);
239
240         return 0;
241 }
242
243 /*
244  * NOTE: void *buf, caller for the buf is required to use DMA-capable
245  * buffer or on-stack buffer (with some overhead in callee).
246  */
247 static int
248 mmc_send_cxd_data(struct mmc_card *card, struct mmc_host *host,
249                 u32 opcode, void *buf, unsigned len)
250 {
251         struct mmc_request mrq = {};
252         struct mmc_command cmd = {};
253         struct mmc_data data = {};
254         struct scatterlist sg;
255
256         mrq.cmd = &cmd;
257         mrq.data = &data;
258
259         cmd.opcode = opcode;
260         cmd.arg = 0;
261
262         /* NOTE HACK:  the MMC_RSP_SPI_R1 is always correct here, but we
263          * rely on callers to never use this with "native" calls for reading
264          * CSD or CID.  Native versions of those commands use the R2 type,
265          * not R1 plus a data block.
266          */
267         cmd.flags = MMC_RSP_SPI_R1 | MMC_RSP_R1 | MMC_CMD_ADTC;
268
269         data.blksz = len;
270         data.blocks = 1;
271         data.flags = MMC_DATA_READ;
272         data.sg = &sg;
273         data.sg_len = 1;
274
275         sg_init_one(&sg, buf, len);
276
277         if (opcode == MMC_SEND_CSD || opcode == MMC_SEND_CID) {
278                 /*
279                  * The spec states that CSR and CID accesses have a timeout
280                  * of 64 clock cycles.
281                  */
282                 data.timeout_ns = 0;
283                 data.timeout_clks = 64;
284         } else
285                 mmc_set_data_timeout(&data, card);
286
287         mmc_wait_for_req(host, &mrq);
288
289         if (cmd.error)
290                 return cmd.error;
291         if (data.error)
292                 return data.error;
293
294         return 0;
295 }
296
297 static int mmc_spi_send_csd(struct mmc_card *card, u32 *csd)
298 {
299         int ret, i;
300         __be32 *csd_tmp;
301
302         csd_tmp = kzalloc(16, GFP_KERNEL);
303         if (!csd_tmp)
304                 return -ENOMEM;
305
306         ret = mmc_send_cxd_data(card, card->host, MMC_SEND_CSD, csd_tmp, 16);
307         if (ret)
308                 goto err;
309
310         for (i = 0; i < 4; i++)
311                 csd[i] = be32_to_cpu(csd_tmp[i]);
312
313 err:
314         kfree(csd_tmp);
315         return ret;
316 }
317
318 int mmc_send_csd(struct mmc_card *card, u32 *csd)
319 {
320         if (mmc_host_is_spi(card->host))
321                 return mmc_spi_send_csd(card, csd);
322
323         return mmc_send_cxd_native(card->host, card->rca << 16, csd,
324                                 MMC_SEND_CSD);
325 }
326
327 static int mmc_spi_send_cid(struct mmc_host *host, u32 *cid)
328 {
329         int ret, i;
330         __be32 *cid_tmp;
331
332         cid_tmp = kzalloc(16, GFP_KERNEL);
333         if (!cid_tmp)
334                 return -ENOMEM;
335
336         ret = mmc_send_cxd_data(NULL, host, MMC_SEND_CID, cid_tmp, 16);
337         if (ret)
338                 goto err;
339
340         for (i = 0; i < 4; i++)
341                 cid[i] = be32_to_cpu(cid_tmp[i]);
342
343 err:
344         kfree(cid_tmp);
345         return ret;
346 }
347
348 int mmc_send_cid(struct mmc_host *host, u32 *cid)
349 {
350         if (mmc_host_is_spi(host))
351                 return mmc_spi_send_cid(host, cid);
352
353         return mmc_send_cxd_native(host, 0, cid, MMC_ALL_SEND_CID);
354 }
355
356 int mmc_get_ext_csd(struct mmc_card *card, u8 **new_ext_csd)
357 {
358         int err;
359         u8 *ext_csd;
360
361         if (!card || !new_ext_csd)
362                 return -EINVAL;
363
364         if (!mmc_can_ext_csd(card))
365                 return -EOPNOTSUPP;
366
367         /*
368          * As the ext_csd is so large and mostly unused, we don't store the
369          * raw block in mmc_card.
370          */
371         ext_csd = kzalloc(512, GFP_KERNEL);
372         if (!ext_csd)
373                 return -ENOMEM;
374
375         err = mmc_send_cxd_data(card, card->host, MMC_SEND_EXT_CSD, ext_csd,
376                                 512);
377         if (err)
378                 kfree(ext_csd);
379         else
380                 *new_ext_csd = ext_csd;
381
382         return err;
383 }
384 EXPORT_SYMBOL_GPL(mmc_get_ext_csd);
385
386 int mmc_spi_read_ocr(struct mmc_host *host, int highcap, u32 *ocrp)
387 {
388         struct mmc_command cmd = {};
389         int err;
390
391         cmd.opcode = MMC_SPI_READ_OCR;
392         cmd.arg = highcap ? (1 << 30) : 0;
393         cmd.flags = MMC_RSP_SPI_R3;
394
395         err = mmc_wait_for_cmd(host, &cmd, 0);
396
397         *ocrp = cmd.resp[1];
398         return err;
399 }
400
401 int mmc_spi_set_crc(struct mmc_host *host, int use_crc)
402 {
403         struct mmc_command cmd = {};
404         int err;
405
406         cmd.opcode = MMC_SPI_CRC_ON_OFF;
407         cmd.flags = MMC_RSP_SPI_R1;
408         cmd.arg = use_crc;
409
410         err = mmc_wait_for_cmd(host, &cmd, 0);
411         if (!err)
412                 host->use_spi_crc = use_crc;
413         return err;
414 }
415
416 static int mmc_switch_status_error(struct mmc_host *host, u32 status)
417 {
418         if (mmc_host_is_spi(host)) {
419                 if (status & R1_SPI_ILLEGAL_COMMAND)
420                         return -EBADMSG;
421         } else {
422                 if (R1_STATUS(status))
423                         pr_warn("%s: unexpected status %#x after switch\n",
424                                 mmc_hostname(host), status);
425                 if (status & R1_SWITCH_ERROR)
426                         return -EBADMSG;
427         }
428         return 0;
429 }
430
431 /* Caller must hold re-tuning */
432 int __mmc_switch_status(struct mmc_card *card, bool crc_err_fatal)
433 {
434         u32 status;
435         int err;
436
437         err = mmc_send_status(card, &status);
438         if (!crc_err_fatal && err == -EILSEQ)
439                 return 0;
440         if (err)
441                 return err;
442
443         return mmc_switch_status_error(card->host, status);
444 }
445
446 int mmc_switch_status(struct mmc_card *card)
447 {
448         return __mmc_switch_status(card, true);
449 }
450
451 static int mmc_poll_for_busy(struct mmc_card *card, unsigned int timeout_ms,
452                         bool send_status, bool retry_crc_err)
453 {
454         struct mmc_host *host = card->host;
455         int err;
456         unsigned long timeout;
457         u32 status = 0;
458         bool expired = false;
459         bool busy = false;
460
461         /*
462          * In cases when not allowed to poll by using CMD13 or because we aren't
463          * capable of polling by using ->card_busy(), then rely on waiting the
464          * stated timeout to be sufficient.
465          */
466         if (!send_status && !host->ops->card_busy) {
467                 mmc_delay(timeout_ms);
468                 return 0;
469         }
470
471         timeout = jiffies + msecs_to_jiffies(timeout_ms) + 1;
472         do {
473                 /*
474                  * Due to the possibility of being preempted while polling,
475                  * check the expiration time first.
476                  */
477                 expired = time_after(jiffies, timeout);
478
479                 if (host->ops->card_busy) {
480                         busy = host->ops->card_busy(host);
481                 } else {
482                         err = mmc_send_status(card, &status);
483                         if (retry_crc_err && err == -EILSEQ) {
484                                 busy = true;
485                         } else if (err) {
486                                 return err;
487                         } else {
488                                 err = mmc_switch_status_error(host, status);
489                                 if (err)
490                                         return err;
491                                 busy = R1_CURRENT_STATE(status) == R1_STATE_PRG;
492                         }
493                 }
494
495                 /* Timeout if the device still remains busy. */
496                 if (expired && busy) {
497                         pr_err("%s: Card stuck being busy! %s\n",
498                                 mmc_hostname(host), __func__);
499                         return -ETIMEDOUT;
500                 }
501         } while (busy);
502
503         return 0;
504 }
505
506 /**
507  *      __mmc_switch - modify EXT_CSD register
508  *      @card: the MMC card associated with the data transfer
509  *      @set: cmd set values
510  *      @index: EXT_CSD register index
511  *      @value: value to program into EXT_CSD register
512  *      @timeout_ms: timeout (ms) for operation performed by register write,
513  *                   timeout of zero implies maximum possible timeout
514  *      @timing: new timing to change to
515  *      @use_busy_signal: use the busy signal as response type
516  *      @send_status: send status cmd to poll for busy
517  *      @retry_crc_err: retry when CRC errors when polling with CMD13 for busy
518  *
519  *      Modifies the EXT_CSD register for selected card.
520  */
521 int __mmc_switch(struct mmc_card *card, u8 set, u8 index, u8 value,
522                 unsigned int timeout_ms, unsigned char timing,
523                 bool use_busy_signal, bool send_status, bool retry_crc_err)
524 {
525         struct mmc_host *host = card->host;
526         int err;
527         struct mmc_command cmd = {};
528         bool use_r1b_resp = use_busy_signal;
529         unsigned char old_timing = host->ios.timing;
530
531         mmc_retune_hold(host);
532
533         if (!timeout_ms) {
534                 pr_warn("%s: unspecified timeout for CMD6 - use generic\n",
535                         mmc_hostname(host));
536                 timeout_ms = card->ext_csd.generic_cmd6_time;
537         }
538
539         /*
540          * If the cmd timeout and the max_busy_timeout of the host are both
541          * specified, let's validate them. A failure means we need to prevent
542          * the host from doing hw busy detection, which is done by converting
543          * to a R1 response instead of a R1B. Note, some hosts requires R1B,
544          * which also means they are on their own when it comes to deal with the
545          * busy timeout.
546          */
547         if (!(host->caps & MMC_CAP_NEED_RSP_BUSY) &&
548             host->max_busy_timeout && (timeout_ms > host->max_busy_timeout))
549                 use_r1b_resp = false;
550
551         cmd.opcode = MMC_SWITCH;
552         cmd.arg = (MMC_SWITCH_MODE_WRITE_BYTE << 24) |
553                   (index << 16) |
554                   (value << 8) |
555                   set;
556         cmd.flags = MMC_CMD_AC;
557         if (use_r1b_resp) {
558                 cmd.flags |= MMC_RSP_SPI_R1B | MMC_RSP_R1B;
559                 cmd.busy_timeout = timeout_ms;
560         } else {
561                 cmd.flags |= MMC_RSP_SPI_R1 | MMC_RSP_R1;
562         }
563
564         if (index == EXT_CSD_SANITIZE_START)
565                 cmd.sanitize_busy = true;
566
567         err = mmc_wait_for_cmd(host, &cmd, MMC_CMD_RETRIES);
568         if (err)
569                 goto out;
570
571         /* No need to check card status in case of unblocking command */
572         if (!use_busy_signal)
573                 goto out;
574
575         /*If SPI or used HW busy detection above, then we don't need to poll. */
576         if (((host->caps & MMC_CAP_WAIT_WHILE_BUSY) && use_r1b_resp) ||
577                 mmc_host_is_spi(host))
578                 goto out_tim;
579
580         /* Let's try to poll to find out when the command is completed. */
581         err = mmc_poll_for_busy(card, timeout_ms, send_status, retry_crc_err);
582         if (err)
583                 goto out;
584
585 out_tim:
586         /* Switch to new timing before check switch status. */
587         if (timing)
588                 mmc_set_timing(host, timing);
589
590         if (send_status) {
591                 err = mmc_switch_status(card);
592                 if (err && timing)
593                         mmc_set_timing(host, old_timing);
594         }
595 out:
596         mmc_retune_release(host);
597
598         return err;
599 }
600
601 int mmc_switch(struct mmc_card *card, u8 set, u8 index, u8 value,
602                 unsigned int timeout_ms)
603 {
604         return __mmc_switch(card, set, index, value, timeout_ms, 0,
605                         true, true, false);
606 }
607 EXPORT_SYMBOL_GPL(mmc_switch);
608
609 int mmc_send_tuning(struct mmc_host *host, u32 opcode, int *cmd_error)
610 {
611         struct mmc_request mrq = {};
612         struct mmc_command cmd = {};
613         struct mmc_data data = {};
614         struct scatterlist sg;
615         struct mmc_ios *ios = &host->ios;
616         const u8 *tuning_block_pattern;
617         int size, err = 0;
618         u8 *data_buf;
619
620         if (ios->bus_width == MMC_BUS_WIDTH_8) {
621                 tuning_block_pattern = tuning_blk_pattern_8bit;
622                 size = sizeof(tuning_blk_pattern_8bit);
623         } else if (ios->bus_width == MMC_BUS_WIDTH_4) {
624                 tuning_block_pattern = tuning_blk_pattern_4bit;
625                 size = sizeof(tuning_blk_pattern_4bit);
626         } else
627                 return -EINVAL;
628
629         data_buf = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
630         if (!data_buf)
631                 return -ENOMEM;
632
633         mrq.cmd = &cmd;
634         mrq.data = &data;
635
636         cmd.opcode = opcode;
637         cmd.flags = MMC_RSP_R1 | MMC_CMD_ADTC;
638
639         data.blksz = size;
640         data.blocks = 1;
641         data.flags = MMC_DATA_READ;
642
643         /*
644          * According to the tuning specs, Tuning process
645          * is normally shorter 40 executions of CMD19,
646          * and timeout value should be shorter than 150 ms
647          */
648         data.timeout_ns = 150 * NSEC_PER_MSEC;
649
650         data.sg = &sg;
651         data.sg_len = 1;
652         sg_init_one(&sg, data_buf, size);
653
654         mmc_wait_for_req(host, &mrq);
655
656         if (cmd_error)
657                 *cmd_error = cmd.error;
658
659         if (cmd.error) {
660                 err = cmd.error;
661                 goto out;
662         }
663
664         if (data.error) {
665                 err = data.error;
666                 goto out;
667         }
668
669         if (memcmp(data_buf, tuning_block_pattern, size))
670                 err = -EIO;
671
672 out:
673         kfree(data_buf);
674         return err;
675 }
676 EXPORT_SYMBOL_GPL(mmc_send_tuning);
677
678 int mmc_abort_tuning(struct mmc_host *host, u32 opcode)
679 {
680         struct mmc_command cmd = {};
681
682         /*
683          * eMMC specification specifies that CMD12 can be used to stop a tuning
684          * command, but SD specification does not, so do nothing unless it is
685          * eMMC.
686          */
687         if (opcode != MMC_SEND_TUNING_BLOCK_HS200)
688                 return 0;
689
690         cmd.opcode = MMC_STOP_TRANSMISSION;
691         cmd.flags = MMC_RSP_SPI_R1 | MMC_RSP_R1 | MMC_CMD_AC;
692
693         /*
694          * For drivers that override R1 to R1b, set an arbitrary timeout based
695          * on the tuning timeout i.e. 150ms.
696          */
697         cmd.busy_timeout = 150;
698
699         return mmc_wait_for_cmd(host, &cmd, 0);
700 }
701 EXPORT_SYMBOL_GPL(mmc_abort_tuning);
702
703 static int
704 mmc_send_bus_test(struct mmc_card *card, struct mmc_host *host, u8 opcode,
705                   u8 len)
706 {
707         struct mmc_request mrq = {};
708         struct mmc_command cmd = {};
709         struct mmc_data data = {};
710         struct scatterlist sg;
711         u8 *data_buf;
712         u8 *test_buf;
713         int i, err;
714         static u8 testdata_8bit[8] = { 0x55, 0xaa, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
715         static u8 testdata_4bit[4] = { 0x5a, 0, 0, 0 };
716
717         /* dma onto stack is unsafe/nonportable, but callers to this
718          * routine normally provide temporary on-stack buffers ...
719          */
720         data_buf = kmalloc(len, GFP_KERNEL);
721         if (!data_buf)
722                 return -ENOMEM;
723
724         if (len == 8)
725                 test_buf = testdata_8bit;
726         else if (len == 4)
727                 test_buf = testdata_4bit;
728         else {
729                 pr_err("%s: Invalid bus_width %d\n",
730                        mmc_hostname(host), len);
731                 kfree(data_buf);
732                 return -EINVAL;
733         }
734
735         if (opcode == MMC_BUS_TEST_W)
736                 memcpy(data_buf, test_buf, len);
737
738         mrq.cmd = &cmd;
739         mrq.data = &data;
740         cmd.opcode = opcode;
741         cmd.arg = 0;
742
743         /* NOTE HACK:  the MMC_RSP_SPI_R1 is always correct here, but we
744          * rely on callers to never use this with "native" calls for reading
745          * CSD or CID.  Native versions of those commands use the R2 type,
746          * not R1 plus a data block.
747          */
748         cmd.flags = MMC_RSP_SPI_R1 | MMC_RSP_R1 | MMC_CMD_ADTC;
749
750         data.blksz = len;
751         data.blocks = 1;
752         if (opcode == MMC_BUS_TEST_R)
753                 data.flags = MMC_DATA_READ;
754         else
755                 data.flags = MMC_DATA_WRITE;
756
757         data.sg = &sg;
758         data.sg_len = 1;
759         mmc_set_data_timeout(&data, card);
760         sg_init_one(&sg, data_buf, len);
761         mmc_wait_for_req(host, &mrq);
762         err = 0;
763         if (opcode == MMC_BUS_TEST_R) {
764                 for (i = 0; i < len / 4; i++)
765                         if ((test_buf[i] ^ data_buf[i]) != 0xff) {
766                                 err = -EIO;
767                                 break;
768                         }
769         }
770         kfree(data_buf);
771
772         if (cmd.error)
773                 return cmd.error;
774         if (data.error)
775                 return data.error;
776
777         return err;
778 }
779
780 int mmc_bus_test(struct mmc_card *card, u8 bus_width)
781 {
782         int width;
783
784         if (bus_width == MMC_BUS_WIDTH_8)
785                 width = 8;
786         else if (bus_width == MMC_BUS_WIDTH_4)
787                 width = 4;
788         else if (bus_width == MMC_BUS_WIDTH_1)
789                 return 0; /* no need for test */
790         else
791                 return -EINVAL;
792
793         /*
794          * Ignore errors from BUS_TEST_W.  BUS_TEST_R will fail if there
795          * is a problem.  This improves chances that the test will work.
796          */
797         mmc_send_bus_test(card, card->host, MMC_BUS_TEST_W, width);
798         return mmc_send_bus_test(card, card->host, MMC_BUS_TEST_R, width);
799 }
800
801 static int mmc_send_hpi_cmd(struct mmc_card *card, u32 *status)
802 {
803         struct mmc_command cmd = {};
804         unsigned int opcode;
805         int err;
806
807         if (!card->ext_csd.hpi) {
808                 pr_warn("%s: Card didn't support HPI command\n",
809                         mmc_hostname(card->host));
810                 return -EINVAL;
811         }
812
813         opcode = card->ext_csd.hpi_cmd;
814         if (opcode == MMC_STOP_TRANSMISSION)
815                 cmd.flags = MMC_RSP_R1B | MMC_CMD_AC;
816         else if (opcode == MMC_SEND_STATUS)
817                 cmd.flags = MMC_RSP_R1 | MMC_CMD_AC;
818
819         cmd.opcode = opcode;
820         cmd.arg = card->rca << 16 | 1;
821
822         err = mmc_wait_for_cmd(card->host, &cmd, 0);
823         if (err) {
824                 pr_warn("%s: error %d interrupting operation. "
825                         "HPI command response %#x\n", mmc_hostname(card->host),
826                         err, cmd.resp[0]);
827                 return err;
828         }
829         if (status)
830                 *status = cmd.resp[0];
831
832         return 0;
833 }
834
835 /**
836  *      mmc_interrupt_hpi - Issue for High priority Interrupt
837  *      @card: the MMC card associated with the HPI transfer
838  *
839  *      Issued High Priority Interrupt, and check for card status
840  *      until out-of prg-state.
841  */
842 int mmc_interrupt_hpi(struct mmc_card *card)
843 {
844         int err;
845         u32 status;
846         unsigned long prg_wait;
847
848         if (!card->ext_csd.hpi_en) {
849                 pr_info("%s: HPI enable bit unset\n", mmc_hostname(card->host));
850                 return 1;
851         }
852
853         err = mmc_send_status(card, &status);
854         if (err) {
855                 pr_err("%s: Get card status fail\n", mmc_hostname(card->host));
856                 goto out;
857         }
858
859         switch (R1_CURRENT_STATE(status)) {
860         case R1_STATE_IDLE:
861         case R1_STATE_READY:
862         case R1_STATE_STBY:
863         case R1_STATE_TRAN:
864                 /*
865                  * In idle and transfer states, HPI is not needed and the caller
866                  * can issue the next intended command immediately
867                  */
868                 goto out;
869         case R1_STATE_PRG:
870                 break;
871         default:
872                 /* In all other states, it's illegal to issue HPI */
873                 pr_debug("%s: HPI cannot be sent. Card state=%d\n",
874                         mmc_hostname(card->host), R1_CURRENT_STATE(status));
875                 err = -EINVAL;
876                 goto out;
877         }
878
879         err = mmc_send_hpi_cmd(card, &status);
880         if (err)
881                 goto out;
882
883         prg_wait = jiffies + msecs_to_jiffies(card->ext_csd.out_of_int_time);
884         do {
885                 err = mmc_send_status(card, &status);
886
887                 if (!err && R1_CURRENT_STATE(status) == R1_STATE_TRAN)
888                         break;
889                 if (time_after(jiffies, prg_wait))
890                         err = -ETIMEDOUT;
891         } while (!err);
892
893 out:
894         return err;
895 }
896
897 int mmc_can_ext_csd(struct mmc_card *card)
898 {
899         return (card && card->csd.mmca_vsn > CSD_SPEC_VER_3);
900 }
901
902 static int mmc_read_bkops_status(struct mmc_card *card)
903 {
904         int err;
905         u8 *ext_csd;
906
907         err = mmc_get_ext_csd(card, &ext_csd);
908         if (err)
909                 return err;
910
911         card->ext_csd.raw_bkops_status = ext_csd[EXT_CSD_BKOPS_STATUS];
912         card->ext_csd.raw_exception_status = ext_csd[EXT_CSD_EXP_EVENTS_STATUS];
913         kfree(ext_csd);
914         return 0;
915 }
916
917 /**
918  *      mmc_run_bkops - Run BKOPS for supported cards
919  *      @card: MMC card to run BKOPS for
920  *
921  *      Run background operations synchronously for cards having manual BKOPS
922  *      enabled and in case it reports urgent BKOPS level.
923 */
924 void mmc_run_bkops(struct mmc_card *card)
925 {
926         int err;
927
928         if (!card->ext_csd.man_bkops_en)
929                 return;
930
931         err = mmc_read_bkops_status(card);
932         if (err) {
933                 pr_err("%s: Failed to read bkops status: %d\n",
934                        mmc_hostname(card->host), err);
935                 return;
936         }
937
938         if (!card->ext_csd.raw_bkops_status ||
939             card->ext_csd.raw_bkops_status < EXT_CSD_BKOPS_LEVEL_2)
940                 return;
941
942         mmc_retune_hold(card->host);
943
944         /*
945          * For urgent BKOPS status, LEVEL_2 and higher, let's execute
946          * synchronously. Future wise, we may consider to start BKOPS, for less
947          * urgent levels by using an asynchronous background task, when idle.
948          */
949         err = mmc_switch(card, EXT_CSD_CMD_SET_NORMAL,
950                          EXT_CSD_BKOPS_START, 1, MMC_BKOPS_TIMEOUT_MS);
951         if (err)
952                 pr_warn("%s: Error %d starting bkops\n",
953                         mmc_hostname(card->host), err);
954
955         mmc_retune_release(card->host);
956 }
957 EXPORT_SYMBOL(mmc_run_bkops);
958
959 /*
960  * Flush the cache to the non-volatile storage.
961  */
962 int mmc_flush_cache(struct mmc_card *card)
963 {
964         int err = 0;
965
966         if (mmc_cache_enabled(card->host)) {
967                 err = mmc_switch(card, EXT_CSD_CMD_SET_NORMAL,
968                                  EXT_CSD_FLUSH_CACHE, 1,
969                                  MMC_CACHE_FLUSH_TIMEOUT_MS);
970                 if (err)
971                         pr_err("%s: cache flush error %d\n",
972                                         mmc_hostname(card->host), err);
973         }
974
975         return err;
976 }
977 EXPORT_SYMBOL(mmc_flush_cache);
978
979 static int mmc_cmdq_switch(struct mmc_card *card, bool enable)
980 {
981         u8 val = enable ? EXT_CSD_CMDQ_MODE_ENABLED : 0;
982         int err;
983
984         if (!card->ext_csd.cmdq_support)
985                 return -EOPNOTSUPP;
986
987         err = mmc_switch(card, EXT_CSD_CMD_SET_NORMAL, EXT_CSD_CMDQ_MODE_EN,
988                          val, card->ext_csd.generic_cmd6_time);
989         if (!err)
990                 card->ext_csd.cmdq_en = enable;
991
992         return err;
993 }
994
995 int mmc_cmdq_enable(struct mmc_card *card)
996 {
997         return mmc_cmdq_switch(card, true);
998 }
999 EXPORT_SYMBOL_GPL(mmc_cmdq_enable);
1000
1001 int mmc_cmdq_disable(struct mmc_card *card)
1002 {
1003         return mmc_cmdq_switch(card, false);
1004 }
1005 EXPORT_SYMBOL_GPL(mmc_cmdq_disable);