axp209.c 4.2 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221
  1. /*
  2. * (C) Copyright 2012
  3. * Henrik Nordstrom <henrik@henriknordstrom.net>
  4. *
  5. * SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
  6. */
  7. #include <common.h>
  8. #include <i2c.h>
  9. #include <asm/arch/gpio.h>
  10. #include <axp209.h>
  11. static int axp209_write(enum axp209_reg reg, u8 val)
  12. {
  13. return i2c_write(0x34, reg, 1, &val, 1);
  14. }
  15. static int axp209_read(enum axp209_reg reg, u8 *val)
  16. {
  17. return i2c_read(0x34, reg, 1, val, 1);
  18. }
  19. static u8 axp209_mvolt_to_cfg(int mvolt, int min, int max, int div)
  20. {
  21. if (mvolt < min)
  22. mvolt = min;
  23. else if (mvolt > max)
  24. mvolt = max;
  25. return (mvolt - min) / div;
  26. }
  27. int axp209_set_dcdc2(int mvolt)
  28. {
  29. int rc;
  30. u8 cfg, current;
  31. cfg = axp209_mvolt_to_cfg(mvolt, 700, 2275, 25);
  32. /* Do we really need to be this gentle? It has built-in voltage slope */
  33. while ((rc = axp209_read(AXP209_DCDC2_VOLTAGE, &current)) == 0 &&
  34. current != cfg) {
  35. if (current < cfg)
  36. current++;
  37. else
  38. current--;
  39. rc = axp209_write(AXP209_DCDC2_VOLTAGE, current);
  40. if (rc)
  41. break;
  42. }
  43. return rc;
  44. }
  45. int axp209_set_dcdc3(int mvolt)
  46. {
  47. u8 cfg = axp209_mvolt_to_cfg(mvolt, 700, 3500, 25);
  48. return axp209_write(AXP209_DCDC3_VOLTAGE, cfg);
  49. }
  50. int axp209_set_ldo2(int mvolt)
  51. {
  52. int rc;
  53. u8 cfg, reg;
  54. cfg = axp209_mvolt_to_cfg(mvolt, 1800, 3300, 100);
  55. rc = axp209_read(AXP209_LDO24_VOLTAGE, &reg);
  56. if (rc)
  57. return rc;
  58. /* LDO2 configuration is in upper 4 bits */
  59. reg = (reg & 0x0f) | (cfg << 4);
  60. return axp209_write(AXP209_LDO24_VOLTAGE, reg);
  61. }
  62. int axp209_set_ldo3(int mvolt)
  63. {
  64. u8 cfg;
  65. if (mvolt == -1)
  66. cfg = 0x80; /* determined by LDO3IN pin */
  67. else
  68. cfg = axp209_mvolt_to_cfg(mvolt, 700, 3500, 25);
  69. return axp209_write(AXP209_LDO3_VOLTAGE, cfg);
  70. }
  71. int axp209_set_ldo4(int mvolt)
  72. {
  73. int rc;
  74. static const int vindex[] = {
  75. 1250, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2500,
  76. 2700, 2800, 3000, 3100, 3200, 3300
  77. };
  78. u8 cfg, reg;
  79. /* Translate mvolt to register cfg value, requested <= selected */
  80. for (cfg = 15; vindex[cfg] > mvolt && cfg > 0; cfg--);
  81. rc = axp209_read(AXP209_LDO24_VOLTAGE, &reg);
  82. if (rc)
  83. return rc;
  84. /* LDO4 configuration is in lower 4 bits */
  85. reg = (reg & 0xf0) | (cfg << 0);
  86. return axp209_write(AXP209_LDO24_VOLTAGE, reg);
  87. }
  88. int axp209_init(void)
  89. {
  90. u8 ver;
  91. int i, rc;
  92. rc = axp209_read(AXP209_CHIP_VERSION, &ver);
  93. if (rc)
  94. return rc;
  95. /* Low 4 bits is chip version */
  96. ver &= 0x0f;
  97. if (ver != 0x1)
  98. return -1;
  99. /* Mask all interrupts */
  100. for (i = AXP209_IRQ_ENABLE1; i <= AXP209_IRQ_ENABLE5; i++) {
  101. rc = axp209_write(i, 0);
  102. if (rc)
  103. return rc;
  104. }
  105. return 0;
  106. }
  107. int axp209_poweron_by_dc(void)
  108. {
  109. u8 v;
  110. if (axp209_read(AXP209_POWER_STATUS, &v))
  111. return 0;
  112. return (v & AXP209_POWER_STATUS_ON_BY_DC);
  113. }
  114. int axp209_power_button(void)
  115. {
  116. u8 v;
  117. if (axp209_read(AXP209_IRQ_STATUS5, &v))
  118. return 0;
  119. axp209_write(AXP209_IRQ_STATUS5, AXP209_IRQ5_PEK_DOWN);
  120. return v & AXP209_IRQ5_PEK_DOWN;
  121. }
  122. static u8 axp209_get_gpio_ctrl_reg(unsigned int pin)
  123. {
  124. switch (pin) {
  125. case 0: return AXP209_GPIO0_CTRL;
  126. case 1: return AXP209_GPIO1_CTRL;
  127. case 2: return AXP209_GPIO2_CTRL;
  128. case 3: return AXP209_GPIO3_CTRL;
  129. }
  130. return 0;
  131. }
  132. int axp_gpio_direction_input(struct udevice *dev, unsigned pin)
  133. {
  134. if (pin == SUNXI_GPIO_AXP0_VBUS_DETECT)
  135. return 0;
  136. u8 reg = axp209_get_gpio_ctrl_reg(pin);
  137. /* GPIO3 is "special" */
  138. u8 val = (pin == 3) ? AXP209_GPIO3_INPUT : AXP209_GPIO_INPUT;
  139. return axp209_write(reg, val);
  140. }
  141. int axp_gpio_direction_output(struct udevice *dev, unsigned pin, int val)
  142. {
  143. u8 reg = axp209_get_gpio_ctrl_reg(pin);
  144. if (val) {
  145. val = (pin == 3) ? AXP209_GPIO3_OUTPUT_HIGH :
  146. AXP209_GPIO_OUTPUT_HIGH;
  147. } else {
  148. val = (pin == 3) ? AXP209_GPIO3_OUTPUT_LOW :
  149. AXP209_GPIO_OUTPUT_LOW;
  150. }
  151. return axp209_write(reg, val);
  152. }
  153. int axp_gpio_get_value(struct udevice *dev, unsigned pin)
  154. {
  155. u8 val, mask;
  156. int rc;
  157. if (pin == SUNXI_GPIO_AXP0_VBUS_DETECT) {
  158. rc = axp209_read(AXP209_POWER_STATUS, &val);
  159. mask = AXP209_POWER_STATUS_VBUS_USABLE;
  160. } else if (pin == 3) {
  161. rc = axp209_read(AXP209_GPIO3_CTRL, &val);
  162. mask = 1;
  163. } else {
  164. rc = axp209_read(AXP209_GPIO_STATE, &val);
  165. mask = 1 << (pin + 4);
  166. }
  167. if (rc)
  168. return rc;
  169. return (val & mask) ? 1 : 0;
  170. }
  171. int axp_gpio_set_value(struct udevice *dev, unsigned pin, int val)
  172. {
  173. return axp_gpio_direction_output(dev, pin, val);
  174. }