Quellcodebibliothek Statistik Leitseite products/Sources/formale Sprachen/C/Linux/drivers/leds/   (Open Source Betriebssystem Version 6.17.9©)  Datei vom 24.10.2025 mit Größe 9 kB image not shown  

Quelle  leds-lp8860.c   Sprache: C

 
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
/*
 * TI LP8860 4-Channel LED Driver
 *
 * Copyright (C) 2014 Texas Instruments
 *
 * Author: Dan Murphy <dmurphy@ti.com>
 */


#include <linux/i2c.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/leds.h>
#include <linux/regmap.h>
#include <linux/regulator/consumer.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/mutex.h>
#include <linux/of.h>
#include <linux/gpio/consumer.h>
#include <linux/slab.h>

#define LP8860_DISP_CL1_BRT_MSB  0x00
#define LP8860_DISP_CL1_BRT_LSB  0x01
#define LP8860_DISP_CL1_CURR_MSB 0x02
#define LP8860_DISP_CL1_CURR_LSB 0x03
#define LP8860_CL2_BRT_MSB  0x04
#define LP8860_CL2_BRT_LSB  0x05
#define LP8860_CL2_CURRENT  0x06
#define LP8860_CL3_BRT_MSB  0x07
#define LP8860_CL3_BRT_LSB  0x08
#define LP8860_CL3_CURRENT  0x09
#define LP8860_CL4_BRT_MSB  0x0a
#define LP8860_CL4_BRT_LSB  0x0b
#define LP8860_CL4_CURRENT  0x0c
#define LP8860_CONFIG   0x0d
#define LP8860_STATUS   0x0e
#define LP8860_FAULT   0x0f
#define LP8860_LED_FAULT  0x10
#define LP8860_FAULT_CLEAR  0x11
#define LP8860_ID   0x12
#define LP8860_TEMP_MSB   0x13
#define LP8860_TEMP_LSB   0x14
#define LP8860_DISP_LED_CURR_MSB 0x15
#define LP8860_DISP_LED_CURR_LSB 0x16
#define LP8860_DISP_LED_PWM_MSB  0x17
#define LP8860_DISP_LED_PWM_LSB  0x18
#define LP8860_EEPROM_CNTRL  0x19
#define LP8860_EEPROM_UNLOCK  0x1a

#define LP8860_EEPROM_REG_0  0x60
#define LP8860_EEPROM_REG_1  0x61
#define LP8860_EEPROM_REG_2  0x62
#define LP8860_EEPROM_REG_3  0x63
#define LP8860_EEPROM_REG_4  0x64
#define LP8860_EEPROM_REG_5  0x65
#define LP8860_EEPROM_REG_6  0x66
#define LP8860_EEPROM_REG_7  0x67
#define LP8860_EEPROM_REG_8  0x68
#define LP8860_EEPROM_REG_9  0x69
#define LP8860_EEPROM_REG_10  0x6a
#define LP8860_EEPROM_REG_11  0x6b
#define LP8860_EEPROM_REG_12  0x6c
#define LP8860_EEPROM_REG_13  0x6d
#define LP8860_EEPROM_REG_14  0x6e
#define LP8860_EEPROM_REG_15  0x6f
#define LP8860_EEPROM_REG_16  0x70
#define LP8860_EEPROM_REG_17  0x71
#define LP8860_EEPROM_REG_18  0x72
#define LP8860_EEPROM_REG_19  0x73
#define LP8860_EEPROM_REG_20  0x74
#define LP8860_EEPROM_REG_21  0x75
#define LP8860_EEPROM_REG_22  0x76
#define LP8860_EEPROM_REG_23  0x77
#define LP8860_EEPROM_REG_24  0x78

#define LP8860_LOCK_EEPROM  0x00
#define LP8860_UNLOCK_EEPROM  0x01
#define LP8860_PROGRAM_EEPROM  0x02
#define LP8860_EEPROM_CODE_1  0x08
#define LP8860_EEPROM_CODE_2  0xba
#define LP8860_EEPROM_CODE_3  0xef

#define LP8860_CLEAR_FAULTS  0x01

#define LP8860_NAME   "lp8860"

/**
 * struct lp8860_led
 * @lock: Lock for reading/writing the device
 * @client: Pointer to the I2C client
 * @led_dev: led class device pointer
 * @regmap: Devices register map
 * @eeprom_regmap: EEPROM register map
 */

struct lp8860_led {
 struct mutex lock;
 struct i2c_client *client;
 struct led_classdev led_dev;
 struct regmap *regmap;
 struct regmap *eeprom_regmap;
};

static const struct reg_sequence lp8860_eeprom_disp_regs[] = {
 { LP8860_EEPROM_REG_0, 0xed },
 { LP8860_EEPROM_REG_1, 0xdf },
 { LP8860_EEPROM_REG_2, 0xdc },
 { LP8860_EEPROM_REG_3, 0xf0 },
 { LP8860_EEPROM_REG_4, 0xdf },
 { LP8860_EEPROM_REG_5, 0xe5 },
 { LP8860_EEPROM_REG_6, 0xf2 },
 { LP8860_EEPROM_REG_7, 0x77 },
 { LP8860_EEPROM_REG_8, 0x77 },
 { LP8860_EEPROM_REG_9, 0x71 },
 { LP8860_EEPROM_REG_10, 0x3f },
 { LP8860_EEPROM_REG_11, 0xb7 },
 { LP8860_EEPROM_REG_12, 0x17 },
 { LP8860_EEPROM_REG_13, 0xef },
 { LP8860_EEPROM_REG_14, 0xb0 },
 { LP8860_EEPROM_REG_15, 0x87 },
 { LP8860_EEPROM_REG_16, 0xce },
 { LP8860_EEPROM_REG_17, 0x72 },
 { LP8860_EEPROM_REG_18, 0xe5 },
 { LP8860_EEPROM_REG_19, 0xdf },
 { LP8860_EEPROM_REG_20, 0x35 },
 { LP8860_EEPROM_REG_21, 0x06 },
 { LP8860_EEPROM_REG_22, 0xdc },
 { LP8860_EEPROM_REG_23, 0x88 },
 { LP8860_EEPROM_REG_24, 0x3E },
};

static int lp8860_unlock_eeprom(struct lp8860_led *led)
{
 int ret;

 guard(mutex)(&led->lock);

 ret = regmap_write(led->regmap, LP8860_EEPROM_UNLOCK, LP8860_EEPROM_CODE_1);
 if (ret) {
  dev_err(&led->client->dev, "EEPROM Unlock failed\n");
  return ret;
 }

 ret = regmap_write(led->regmap, LP8860_EEPROM_UNLOCK, LP8860_EEPROM_CODE_2);
 if (ret) {
  dev_err(&led->client->dev, "EEPROM Unlock failed\n");
  return ret;
 }
 ret = regmap_write(led->regmap, LP8860_EEPROM_UNLOCK, LP8860_EEPROM_CODE_3);
 if (ret) {
  dev_err(&led->client->dev, "EEPROM Unlock failed\n");
  return ret;
 }

 return ret;
}

static int lp8860_fault_check(struct lp8860_led *led)
{
 int ret, fault;
 unsigned int read_buf;

 ret = regmap_read(led->regmap, LP8860_LED_FAULT, &read_buf);
 if (ret)
  goto out;

 fault = read_buf;

 ret = regmap_read(led->regmap, LP8860_FAULT, &read_buf);
 if (ret)
  goto out;

 fault |= read_buf;

 /* Attempt to clear any faults */
 if (fault)
  ret = regmap_write(led->regmap, LP8860_FAULT_CLEAR,
   LP8860_CLEAR_FAULTS);
out:
 return ret;
}

static int lp8860_brightness_set(struct led_classdev *led_cdev,
    enum led_brightness brt_val)
{
 struct lp8860_led *led =
   container_of(led_cdev, struct lp8860_led, led_dev);
 int disp_brightness = brt_val * 255;
 int ret;

 guard(mutex)(&led->lock);

 ret = lp8860_fault_check(led);
 if (ret) {
  dev_err(&led->client->dev, "Cannot read/clear faults\n");
  return ret;
 }

 ret = regmap_write(led->regmap, LP8860_DISP_CL1_BRT_MSB,
   (disp_brightness & 0xff00) >> 8);
 if (ret) {
  dev_err(&led->client->dev, "Cannot write CL1 MSB\n");
  return ret;
 }

 ret = regmap_write(led->regmap, LP8860_DISP_CL1_BRT_LSB,
   disp_brightness & 0xff);
 if (ret) {
  dev_err(&led->client->dev, "Cannot write CL1 LSB\n");
  return ret;
 }

 return 0;
}

static int lp8860_init(struct lp8860_led *led)
{
 unsigned int read_buf;
 int ret, reg_count;

 ret = lp8860_fault_check(led);
 if (ret)
  goto out;

 ret = regmap_read(led->regmap, LP8860_STATUS, &read_buf);
 if (ret)
  goto out;

 ret = lp8860_unlock_eeprom(led);
 if (ret) {
  dev_err(&led->client->dev, "Failed unlocking EEPROM\n");
  goto out;
 }

 reg_count = ARRAY_SIZE(lp8860_eeprom_disp_regs);
 ret = regmap_multi_reg_write(led->eeprom_regmap, lp8860_eeprom_disp_regs, reg_count);
 if (ret) {
  dev_err(&led->client->dev, "Failed writing EEPROM\n");
  goto out;
 }

 ret = regmap_write(led->regmap, LP8860_EEPROM_UNLOCK, LP8860_LOCK_EEPROM);
 if (ret)
  goto out;

 ret = regmap_write(led->regmap,
   LP8860_EEPROM_CNTRL,
   LP8860_PROGRAM_EEPROM);
 if (ret) {
  dev_err(&led->client->dev, "Failed programming EEPROM\n");
  goto out;
 }

 return ret;

out:
 return ret;
}

static const struct regmap_config lp8860_regmap_config = {
 .reg_bits = 8,
 .val_bits = 8,

 .max_register = LP8860_EEPROM_UNLOCK,
};

static const struct regmap_config lp8860_eeprom_regmap_config = {
 .reg_bits = 8,
 .val_bits = 8,

 .max_register = LP8860_EEPROM_REG_24,
};

static void lp8860_disable_gpio(void *data)
{
 struct gpio_desc *gpio = data;

 gpiod_set_value(gpio, 0);
}

static int lp8860_probe(struct i2c_client *client)
{
 int ret;
 struct lp8860_led *led;
 struct device_node *np = dev_of_node(&client->dev);
 struct device_node *child_node;
 struct led_init_data init_data = {};
 struct gpio_desc *enable_gpio;

 led = devm_kzalloc(&client->dev, sizeof(*led), GFP_KERNEL);
 if (!led)
  return -ENOMEM;

 child_node = of_get_next_available_child(np, NULL);
 if (!child_node)
  return -EINVAL;

 enable_gpio = devm_gpiod_get_optional(&client->dev, "enable", GPIOD_OUT_LOW);
 if (IS_ERR(enable_gpio))
  return dev_err_probe(&client->dev, PTR_ERR(enable_gpio),
         "Failed to get enable GPIO\n");
 devm_add_action_or_reset(&client->dev, lp8860_disable_gpio, enable_gpio);

 ret = devm_regulator_get_enable_optional(&client->dev, "vled");
 if (ret && ret != -ENODEV)
  return dev_err_probe(&client->dev, ret,
         "Failed to enable vled regulator\n");

 led->client = client;
 led->led_dev.brightness_set_blocking = lp8860_brightness_set;

 ret = devm_mutex_init(&client->dev, &led->lock);
 if (ret)
  return dev_err_probe(&client->dev, ret, "Failed to initialize lock\n");

 led->regmap = devm_regmap_init_i2c(client, &lp8860_regmap_config);
 if (IS_ERR(led->regmap)) {
  ret = PTR_ERR(led->regmap);
  dev_err(&client->dev, "Failed to allocate register map: %d\n",
   ret);
  return ret;
 }

 led->eeprom_regmap = devm_regmap_init_i2c(client, &lp8860_eeprom_regmap_config);
 if (IS_ERR(led->eeprom_regmap)) {
  ret = PTR_ERR(led->eeprom_regmap);
  dev_err(&client->dev, "Failed to allocate register map: %d\n",
   ret);
  return ret;
 }

 ret = lp8860_init(led);
 if (ret)
  return ret;

 init_data.fwnode = of_fwnode_handle(child_node);
 init_data.devicename = LP8860_NAME;
 init_data.default_label = ":display_cluster";

 ret = devm_led_classdev_register_ext(&client->dev, &led->led_dev,
          &init_data);
 if (ret) {
  dev_err(&client->dev, "led register err: %d\n", ret);
  return ret;
 }

 return 0;
}

static const struct i2c_device_id lp8860_id[] = {
 { "lp8860" },
 { }
};
MODULE_DEVICE_TABLE(i2c, lp8860_id);

static const struct of_device_id of_lp8860_leds_match[] = {
 { .compatible = "ti,lp8860", },
 {},
};
MODULE_DEVICE_TABLE(of, of_lp8860_leds_match);

static struct i2c_driver lp8860_driver = {
 .driver = {
  .name = "lp8860",
  .of_match_table = of_lp8860_leds_match,
 },
 .probe  = lp8860_probe,
 .id_table = lp8860_id,
};
module_i2c_driver(lp8860_driver);

MODULE_DESCRIPTION("Texas Instruments LP8860 LED driver");
MODULE_AUTHOR("Dan Murphy ");
MODULE_LICENSE("GPL v2");

Messung V0.5
C=92 H=96 G=93

¤ Dauer der Verarbeitung: 0.3 Sekunden  ¤

*© Formatika GbR, Deutschland






Wurzel

Suchen

Beweissystem der NASA

Beweissystem Isabelle

NIST Cobol Testsuite

Cephes Mathematical Library

Wiener Entwicklungsmethode

Haftungshinweis

Die Informationen auf dieser Webseite wurden nach bestem Wissen sorgfältig zusammengestellt. Es wird jedoch weder Vollständigkeit, noch Richtigkeit, noch Qualität der bereit gestellten Informationen zugesichert.

Bemerkung:

Die farbliche Syntaxdarstellung und die Messung sind noch experimentell.