Merge rsync://oss.sgi.com/git/xfs-2.6
[linux-2.6] / drivers / i2c / chips / adm1026.c
1 /*
2     adm1026.c - Part of lm_sensors, Linux kernel modules for hardware
3              monitoring
4     Copyright (C) 2002, 2003  Philip Pokorny <ppokorny@penguincomputing.com>
5     Copyright (C) 2004 Justin Thiessen <jthiessen@penguincomputing.com>
6
7     Chip details at:
8
9     <http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/779263102ADM1026_a.pdf>
10
11     This program is free software; you can redistribute it and/or modify
12     it under the terms of the GNU General Public License as published by
13     the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
14     (at your option) any later version.
15
16     This program is distributed in the hope that it will be useful,
17     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
18     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
19     GNU General Public License for more details.
20
21     You should have received a copy of the GNU General Public License
22     along with this program; if not, write to the Free Software
23     Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
24 */
25
26 #include <linux/config.h>
27 #include <linux/module.h>
28 #include <linux/init.h>
29 #include <linux/slab.h>
30 #include <linux/jiffies.h>
31 #include <linux/i2c.h>
32 #include <linux/i2c-sensor.h>
33 #include <linux/i2c-sysfs.h>
34 #include <linux/i2c-vid.h>
35
36 /* Addresses to scan */
37 static unsigned short normal_i2c[] = { 0x2c, 0x2d, 0x2e, I2C_CLIENT_END };
38 static unsigned int normal_isa[] = { I2C_CLIENT_ISA_END };
39
40 /* Insmod parameters */
41 SENSORS_INSMOD_1(adm1026);
42
43 static int gpio_input[17]  = { -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
44                                 -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1 }; 
45 static int gpio_output[17] = { -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
46                                 -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1 };
47 static int gpio_inverted[17] = { -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
48                                 -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1 };
49 static int gpio_normal[17] = { -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1,
50                                 -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1 };
51 static int gpio_fan[8] = { -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1 };
52 module_param_array(gpio_input,int,NULL,0);
53 MODULE_PARM_DESC(gpio_input,"List of GPIO pins (0-16) to program as inputs");
54 module_param_array(gpio_output,int,NULL,0);
55 MODULE_PARM_DESC(gpio_output,"List of GPIO pins (0-16) to program as "
56         "outputs");
57 module_param_array(gpio_inverted,int,NULL,0);
58 MODULE_PARM_DESC(gpio_inverted,"List of GPIO pins (0-16) to program as "
59         "inverted");
60 module_param_array(gpio_normal,int,NULL,0);
61 MODULE_PARM_DESC(gpio_normal,"List of GPIO pins (0-16) to program as "
62         "normal/non-inverted");
63 module_param_array(gpio_fan,int,NULL,0);
64 MODULE_PARM_DESC(gpio_fan,"List of GPIO pins (0-7) to program as fan tachs");
65
66 /* Many ADM1026 constants specified below */
67
68 /* The ADM1026 registers */
69 #define ADM1026_REG_CONFIG1  0x00
70 #define CFG1_MONITOR     0x01
71 #define CFG1_INT_ENABLE  0x02
72 #define CFG1_INT_CLEAR   0x04
73 #define CFG1_AIN8_9      0x08
74 #define CFG1_THERM_HOT   0x10
75 #define CFG1_DAC_AFC     0x20
76 #define CFG1_PWM_AFC     0x40
77 #define CFG1_RESET       0x80
78 #define ADM1026_REG_CONFIG2  0x01
79 /* CONFIG2 controls FAN0/GPIO0 through FAN7/GPIO7 */
80 #define ADM1026_REG_CONFIG3  0x07
81 #define CFG3_GPIO16_ENABLE  0x01
82 #define CFG3_CI_CLEAR  0x02
83 #define CFG3_VREF_250  0x04
84 #define CFG3_GPIO16_DIR  0x40
85 #define CFG3_GPIO16_POL  0x80
86 #define ADM1026_REG_E2CONFIG  0x13
87 #define E2CFG_READ  0x01
88 #define E2CFG_WRITE  0x02
89 #define E2CFG_ERASE  0x04
90 #define E2CFG_ROM  0x08
91 #define E2CFG_CLK_EXT  0x80
92
93 /* There are 10 general analog inputs and 7 dedicated inputs
94  * They are:
95  *    0 - 9  =  AIN0 - AIN9
96  *       10  =  Vbat
97  *       11  =  3.3V Standby
98  *       12  =  3.3V Main
99  *       13  =  +5V
100  *       14  =  Vccp (CPU core voltage)
101  *       15  =  +12V
102  *       16  =  -12V
103  */
104 static u16 ADM1026_REG_IN[] = {
105                 0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35,
106                 0x36, 0x37, 0x27, 0x29, 0x26, 0x2a,
107                 0x2b, 0x2c, 0x2d, 0x2e, 0x2f
108         };
109 static u16 ADM1026_REG_IN_MIN[] = {
110                 0x58, 0x59, 0x5a, 0x5b, 0x5c, 0x5d,
111                 0x5e, 0x5f, 0x6d, 0x49, 0x6b, 0x4a,
112                 0x4b, 0x4c, 0x4d, 0x4e, 0x4f
113         };
114 static u16 ADM1026_REG_IN_MAX[] = {
115                 0x50, 0x51, 0x52, 0x53, 0x54, 0x55,
116                 0x56, 0x57, 0x6c, 0x41, 0x6a, 0x42,
117                 0x43, 0x44, 0x45, 0x46, 0x47
118         };
119
120 /* Temperatures are:
121  *    0 - Internal
122  *    1 - External 1
123  *    2 - External 2
124  */
125 static u16 ADM1026_REG_TEMP[] = { 0x1f, 0x28, 0x29 };
126 static u16 ADM1026_REG_TEMP_MIN[] = { 0x69, 0x48, 0x49 };
127 static u16 ADM1026_REG_TEMP_MAX[] = { 0x68, 0x40, 0x41 };
128 static u16 ADM1026_REG_TEMP_TMIN[] = { 0x10, 0x11, 0x12 };
129 static u16 ADM1026_REG_TEMP_THERM[] = { 0x0d, 0x0e, 0x0f };
130 static u16 ADM1026_REG_TEMP_OFFSET[] = { 0x1e, 0x6e, 0x6f };
131
132 #define ADM1026_REG_FAN(nr) (0x38 + (nr))
133 #define ADM1026_REG_FAN_MIN(nr) (0x60 + (nr))
134 #define ADM1026_REG_FAN_DIV_0_3 0x02
135 #define ADM1026_REG_FAN_DIV_4_7 0x03
136
137 #define ADM1026_REG_DAC  0x04
138 #define ADM1026_REG_PWM  0x05
139
140 #define ADM1026_REG_GPIO_CFG_0_3 0x08
141 #define ADM1026_REG_GPIO_CFG_4_7 0x09
142 #define ADM1026_REG_GPIO_CFG_8_11 0x0a
143 #define ADM1026_REG_GPIO_CFG_12_15 0x0b
144 /* CFG_16 in REG_CFG3 */
145 #define ADM1026_REG_GPIO_STATUS_0_7 0x24
146 #define ADM1026_REG_GPIO_STATUS_8_15 0x25
147 /* STATUS_16 in REG_STATUS4 */
148 #define ADM1026_REG_GPIO_MASK_0_7 0x1c
149 #define ADM1026_REG_GPIO_MASK_8_15 0x1d
150 /* MASK_16 in REG_MASK4 */
151
152 #define ADM1026_REG_COMPANY 0x16
153 #define ADM1026_REG_VERSTEP 0x17
154 /* These are the recognized values for the above regs */
155 #define ADM1026_COMPANY_ANALOG_DEV 0x41
156 #define ADM1026_VERSTEP_GENERIC 0x40
157 #define ADM1026_VERSTEP_ADM1026 0x44
158
159 #define ADM1026_REG_MASK1 0x18
160 #define ADM1026_REG_MASK2 0x19
161 #define ADM1026_REG_MASK3 0x1a
162 #define ADM1026_REG_MASK4 0x1b
163
164 #define ADM1026_REG_STATUS1 0x20
165 #define ADM1026_REG_STATUS2 0x21
166 #define ADM1026_REG_STATUS3 0x22
167 #define ADM1026_REG_STATUS4 0x23
168
169 #define ADM1026_FAN_ACTIVATION_TEMP_HYST -6
170 #define ADM1026_FAN_CONTROL_TEMP_RANGE 20
171 #define ADM1026_PWM_MAX 255
172
173 /* Conversions. Rounding and limit checking is only done on the TO_REG 
174  * variants. Note that you should be a bit careful with which arguments
175  * these macros are called: arguments may be evaluated more than once.
176  */
177
178 /* IN are scaled acording to built-in resistors.  These are the
179  *   voltages corresponding to 3/4 of full scale (192 or 0xc0)
180  *   NOTE: The -12V input needs an additional factor to account
181  *      for the Vref pullup resistor.
182  *      NEG12_OFFSET = SCALE * Vref / V-192 - Vref
183  *                   = 13875 * 2.50 / 1.875 - 2500
184  *                   = 16000
185  *
186  * The values in this table are based on Table II, page 15 of the
187  *    datasheet.
188  */
189 static int adm1026_scaling[] = {  /* .001 Volts */
190                 2250, 2250, 2250, 2250, 2250, 2250, 
191                 1875, 1875, 1875, 1875, 3000, 3330, 
192                 3330, 4995, 2250, 12000, 13875
193         };
194 #define NEG12_OFFSET  16000
195 #define SCALE(val,from,to) (((val)*(to) + ((from)/2))/(from))
196 #define INS_TO_REG(n,val)  (SENSORS_LIMIT(SCALE(val,adm1026_scaling[n],192),\
197         0,255))
198 #define INS_FROM_REG(n,val) (SCALE(val,192,adm1026_scaling[n]))
199
200 /* FAN speed is measured using 22.5kHz clock and counts for 2 pulses
201  *   and we assume a 2 pulse-per-rev fan tach signal
202  *      22500 kHz * 60 (sec/min) * 2 (pulse) / 2 (pulse/rev) == 1350000
203  */
204 #define FAN_TO_REG(val,div)  ((val)<=0 ? 0xff : SENSORS_LIMIT(1350000/((val)*\
205         (div)),1,254)) 
206 #define FAN_FROM_REG(val,div) ((val)==0?-1:(val)==0xff ? 0 : 1350000/((val)*\
207         (div)))
208 #define DIV_FROM_REG(val) (1<<(val))
209 #define DIV_TO_REG(val) ((val)>=8 ? 3 : (val)>=4 ? 2 : (val)>=2 ? 1 : 0)
210
211 /* Temperature is reported in 1 degC increments */
212 #define TEMP_TO_REG(val) (SENSORS_LIMIT(((val)+((val)<0 ? -500 : 500))/1000,\
213         -127,127))
214 #define TEMP_FROM_REG(val) ((val) * 1000)
215 #define OFFSET_TO_REG(val) (SENSORS_LIMIT(((val)+((val)<0 ? -500 : 500))/1000,\
216         -127,127))
217 #define OFFSET_FROM_REG(val) ((val) * 1000)
218
219 #define PWM_TO_REG(val) (SENSORS_LIMIT(val,0,255))
220 #define PWM_FROM_REG(val) (val)
221
222 #define PWM_MIN_TO_REG(val) ((val) & 0xf0)
223 #define PWM_MIN_FROM_REG(val) (((val) & 0xf0) + ((val) >> 4))
224
225 /* Analog output is a voltage, and scaled to millivolts.  The datasheet 
226  *   indicates that the DAC could be used to drive the fans, but in our 
227  *   example board (Arima HDAMA) it isn't connected to the fans at all.
228  */
229 #define DAC_TO_REG(val) (SENSORS_LIMIT(((((val)*255)+500)/2500),0,255)) 
230 #define DAC_FROM_REG(val) (((val)*2500)/255)
231
232 /* Typically used with systems using a v9.1 VRM spec ? */
233 #define ADM1026_INIT_VRM  91
234
235 /* Chip sampling rates
236  *
237  * Some sensors are not updated more frequently than once per second
238  *    so it doesn't make sense to read them more often than that.
239  *    We cache the results and return the saved data if the driver
240  *    is called again before a second has elapsed.
241  *
242  * Also, there is significant configuration data for this chip
243  *    So, we keep the config data up to date in the cache
244  *    when it is written and only sample it once every 5 *minutes*
245  */
246 #define ADM1026_DATA_INTERVAL  (1 * HZ)
247 #define ADM1026_CONFIG_INTERVAL  (5 * 60 * HZ)
248
249 /* We allow for multiple chips in a single system.
250  *
251  * For each registered ADM1026, we need to keep state information
252  * at client->data. The adm1026_data structure is dynamically
253  * allocated, when a new client structure is allocated. */
254
255 struct pwm_data {
256         u8 pwm;
257         u8 enable;
258         u8 auto_pwm_min;
259 };
260
261 struct adm1026_data {
262         struct i2c_client client;
263         struct semaphore lock;
264         enum chips type;
265
266         struct semaphore update_lock;
267         int valid;              /* !=0 if following fields are valid */
268         unsigned long last_reading;     /* In jiffies */
269         unsigned long last_config;      /* In jiffies */
270
271         u8 in[17];              /* Register value */
272         u8 in_max[17];          /* Register value */
273         u8 in_min[17];          /* Register value */
274         s8 temp[3];             /* Register value */
275         s8 temp_min[3];         /* Register value */
276         s8 temp_max[3];         /* Register value */
277         s8 temp_tmin[3];        /* Register value */
278         s8 temp_crit[3];        /* Register value */
279         s8 temp_offset[3];      /* Register value */
280         u8 fan[8];              /* Register value */
281         u8 fan_min[8];          /* Register value */
282         u8 fan_div[8];          /* Decoded value */
283         struct pwm_data pwm1;   /* Pwm control values */
284         int vid;                /* Decoded value */
285         u8 vrm;                 /* VRM version */
286         u8 analog_out;          /* Register value (DAC) */
287         long alarms;            /* Register encoding, combined */
288         long alarm_mask;        /* Register encoding, combined */
289         long gpio;              /* Register encoding, combined */
290         long gpio_mask;         /* Register encoding, combined */
291         u8 gpio_config[17];     /* Decoded value */
292         u8 config1;             /* Register value */
293         u8 config2;             /* Register value */
294         u8 config3;             /* Register value */
295 };
296
297 static int adm1026_attach_adapter(struct i2c_adapter *adapter);
298 static int adm1026_detect(struct i2c_adapter *adapter, int address,
299         int kind);
300 static int adm1026_detach_client(struct i2c_client *client);
301 static int adm1026_read_value(struct i2c_client *client, u8 register);
302 static int adm1026_write_value(struct i2c_client *client, u8 register,
303         int value); 
304 static void adm1026_print_gpio(struct i2c_client *client);
305 static void adm1026_fixup_gpio(struct i2c_client *client); 
306 static struct adm1026_data *adm1026_update_device(struct device *dev);
307 static void adm1026_init_client(struct i2c_client *client);
308
309
310 static struct i2c_driver adm1026_driver = {
311         .owner          = THIS_MODULE,
312         .name           = "adm1026",
313         .flags          = I2C_DF_NOTIFY,
314         .attach_adapter = adm1026_attach_adapter,
315         .detach_client  = adm1026_detach_client,
316 };
317
318 int adm1026_attach_adapter(struct i2c_adapter *adapter)
319 {
320         if (!(adapter->class & I2C_CLASS_HWMON)) {
321                 return 0;
322         }
323         return i2c_detect(adapter, &addr_data, adm1026_detect);
324 }
325
326 int adm1026_detach_client(struct i2c_client *client)
327 {
328         i2c_detach_client(client);
329         kfree(client);
330         return 0;
331 }
332
333 int adm1026_read_value(struct i2c_client *client, u8 reg)
334 {
335         int res;
336
337         if (reg < 0x80) {
338                 /* "RAM" locations */
339                 res = i2c_smbus_read_byte_data(client, reg) & 0xff;
340         } else {
341                 /* EEPROM, do nothing */
342                 res = 0;
343         }
344         return res;
345 }
346
347 int adm1026_write_value(struct i2c_client *client, u8 reg, int value)
348 {
349         int res;
350
351         if (reg < 0x80) {
352                 /* "RAM" locations */
353                 res = i2c_smbus_write_byte_data(client, reg, value);
354         } else {
355                 /* EEPROM, do nothing */
356                 res = 0;
357         }
358         return res;
359 }
360
361 void adm1026_init_client(struct i2c_client *client)
362 {
363         int value, i;
364         struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
365
366         dev_dbg(&client->dev, "Initializing device\n");
367         /* Read chip config */
368         data->config1 = adm1026_read_value(client, ADM1026_REG_CONFIG1);
369         data->config2 = adm1026_read_value(client, ADM1026_REG_CONFIG2);
370         data->config3 = adm1026_read_value(client, ADM1026_REG_CONFIG3);
371
372         /* Inform user of chip config */
373         dev_dbg(&client->dev, "ADM1026_REG_CONFIG1 is: 0x%02x\n",
374                 data->config1);
375         if ((data->config1 & CFG1_MONITOR) == 0) {
376                 dev_dbg(&client->dev, "Monitoring not currently "
377                         "enabled.\n");
378         }
379         if (data->config1 & CFG1_INT_ENABLE) {
380                 dev_dbg(&client->dev, "SMBALERT interrupts are "
381                         "enabled.\n");
382         }
383         if (data->config1 & CFG1_AIN8_9) {
384                 dev_dbg(&client->dev, "in8 and in9 enabled. "
385                         "temp3 disabled.\n");
386         } else {
387                 dev_dbg(&client->dev, "temp3 enabled.  in8 and "
388                         "in9 disabled.\n");
389         }
390         if (data->config1 & CFG1_THERM_HOT) {
391                 dev_dbg(&client->dev, "Automatic THERM, PWM, "
392                         "and temp limits enabled.\n");
393         }
394
395         value = data->config3;
396         if (data->config3 & CFG3_GPIO16_ENABLE) {
397                 dev_dbg(&client->dev, "GPIO16 enabled.  THERM"
398                         "pin disabled.\n");
399         } else {
400                 dev_dbg(&client->dev, "THERM pin enabled.  "
401                         "GPIO16 disabled.\n");
402         }
403         if (data->config3 & CFG3_VREF_250) {
404                 dev_dbg(&client->dev, "Vref is 2.50 Volts.\n");
405         } else {
406                 dev_dbg(&client->dev, "Vref is 1.82 Volts.\n");
407         }
408         /* Read and pick apart the existing GPIO configuration */
409         value = 0;
410         for (i = 0;i <= 15;++i) {
411                 if ((i & 0x03) == 0) {
412                         value = adm1026_read_value(client,
413                                         ADM1026_REG_GPIO_CFG_0_3 + i/4);
414                 }
415                 data->gpio_config[i] = value & 0x03;
416                 value >>= 2;
417         }
418         data->gpio_config[16] = (data->config3 >> 6) & 0x03;
419
420         /* ... and then print it */
421         adm1026_print_gpio(client);
422
423         /* If the user asks us to reprogram the GPIO config, then
424          * do it now.
425          */
426         if (gpio_input[0] != -1 || gpio_output[0] != -1
427                 || gpio_inverted[0] != -1 || gpio_normal[0] != -1
428                 || gpio_fan[0] != -1) {
429                 adm1026_fixup_gpio(client);
430         }
431
432         /* WE INTENTIONALLY make no changes to the limits,
433          *   offsets, pwms, fans and zones.  If they were
434          *   configured, we don't want to mess with them.
435          *   If they weren't, the default is 100% PWM, no
436          *   control and will suffice until 'sensors -s'
437          *   can be run by the user.  We DO set the default 
438          *   value for pwm1.auto_pwm_min to its maximum
439          *   so that enabling automatic pwm fan control
440          *   without first setting a value for pwm1.auto_pwm_min 
441          *   will not result in potentially dangerous fan speed decrease.
442          */
443         data->pwm1.auto_pwm_min=255;
444         /* Start monitoring */
445         value = adm1026_read_value(client, ADM1026_REG_CONFIG1);
446         /* Set MONITOR, clear interrupt acknowledge and s/w reset */
447         value = (value | CFG1_MONITOR) & (~CFG1_INT_CLEAR & ~CFG1_RESET);
448         dev_dbg(&client->dev, "Setting CONFIG to: 0x%02x\n", value);
449         data->config1 = value;
450         adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_CONFIG1, value);
451
452         /* initialize fan_div[] to hardware defaults */
453         value = adm1026_read_value(client, ADM1026_REG_FAN_DIV_0_3) |
454                 (adm1026_read_value(client, ADM1026_REG_FAN_DIV_4_7) << 8);
455         for (i = 0;i <= 7;++i) {
456                 data->fan_div[i] = DIV_FROM_REG(value & 0x03);
457                 value >>= 2;
458         }
459 }
460
461 void adm1026_print_gpio(struct i2c_client *client)
462 {
463         struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
464         int  i;
465
466         dev_dbg(&client->dev, "GPIO config is:");
467         for (i = 0;i <= 7;++i) {
468                 if (data->config2 & (1 << i)) {
469                         dev_dbg(&client->dev, "\t%sGP%s%d\n",
470                                 data->gpio_config[i] & 0x02 ? "" : "!",
471                                 data->gpio_config[i] & 0x01 ? "OUT" : "IN",
472                                 i);
473                 } else {
474                         dev_dbg(&client->dev, "\tFAN%d\n", i);
475                 }
476         }
477         for (i = 8;i <= 15;++i) {
478                 dev_dbg(&client->dev, "\t%sGP%s%d\n",
479                         data->gpio_config[i] & 0x02 ? "" : "!",
480                         data->gpio_config[i] & 0x01 ? "OUT" : "IN",
481                         i);
482         }
483         if (data->config3 & CFG3_GPIO16_ENABLE) {
484                 dev_dbg(&client->dev, "\t%sGP%s16\n",
485                         data->gpio_config[16] & 0x02 ? "" : "!",
486                         data->gpio_config[16] & 0x01 ? "OUT" : "IN");
487         } else {
488                 /* GPIO16 is THERM  */
489                 dev_dbg(&client->dev, "\tTHERM\n");
490         }
491 }
492
493 void adm1026_fixup_gpio(struct i2c_client *client)
494 {
495         struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
496         int  i;
497         int  value;
498
499         /* Make the changes requested. */
500         /* We may need to unlock/stop monitoring or soft-reset the
501          *    chip before we can make changes.  This hasn't been
502          *    tested much.  FIXME
503          */
504
505         /* Make outputs */
506         for (i = 0;i <= 16;++i) {
507                 if (gpio_output[i] >= 0 && gpio_output[i] <= 16) {
508                         data->gpio_config[gpio_output[i]] |= 0x01;
509                 }
510                 /* if GPIO0-7 is output, it isn't a FAN tach */
511                 if (gpio_output[i] >= 0 && gpio_output[i] <= 7) {
512                         data->config2 |= 1 << gpio_output[i];
513                 }
514         }
515
516         /* Input overrides output */
517         for (i = 0;i <= 16;++i) {
518                 if (gpio_input[i] >= 0 && gpio_input[i] <= 16) {
519                         data->gpio_config[gpio_input[i]] &= ~ 0x01;
520                 }
521                 /* if GPIO0-7 is input, it isn't a FAN tach */
522                 if (gpio_input[i] >= 0 && gpio_input[i] <= 7) {
523                         data->config2 |= 1 << gpio_input[i];
524                 }
525         }
526
527         /* Inverted  */
528         for (i = 0;i <= 16;++i) {
529                 if (gpio_inverted[i] >= 0 && gpio_inverted[i] <= 16) {
530                         data->gpio_config[gpio_inverted[i]] &= ~ 0x02;
531                 }
532         }
533
534         /* Normal overrides inverted  */
535         for (i = 0;i <= 16;++i) {
536                 if (gpio_normal[i] >= 0 && gpio_normal[i] <= 16) {
537                         data->gpio_config[gpio_normal[i]] |= 0x02;
538                 }
539         }
540
541         /* Fan overrides input and output */
542         for (i = 0;i <= 7;++i) {
543                 if (gpio_fan[i] >= 0 && gpio_fan[i] <= 7) {
544                         data->config2 &= ~(1 << gpio_fan[i]);
545                 }
546         }
547
548         /* Write new configs to registers */
549         adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_CONFIG2, data->config2);
550         data->config3 = (data->config3 & 0x3f)
551                         | ((data->gpio_config[16] & 0x03) << 6);
552         adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_CONFIG3, data->config3);
553         for (i = 15, value = 0;i >= 0;--i) {
554                 value <<= 2;
555                 value |= data->gpio_config[i] & 0x03;
556                 if ((i & 0x03) == 0) {
557                         adm1026_write_value(client,
558                                         ADM1026_REG_GPIO_CFG_0_3 + i/4,
559                                         value);
560                         value = 0;
561                 }
562         }
563
564         /* Print the new config */
565         adm1026_print_gpio(client);
566 }
567
568
569 static struct adm1026_data *adm1026_update_device(struct device *dev)
570 {
571         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
572         struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
573         int i;
574         long value, alarms, gpio;
575
576         down(&data->update_lock);
577         if (!data->valid
578             || time_after(jiffies, data->last_reading + ADM1026_DATA_INTERVAL)) {
579                 /* Things that change quickly */
580                 dev_dbg(&client->dev,"Reading sensor values\n");
581                 for (i = 0;i <= 16;++i) {
582                         data->in[i] =
583                             adm1026_read_value(client, ADM1026_REG_IN[i]);
584                 }
585
586                 for (i = 0;i <= 7;++i) {
587                         data->fan[i] =
588                             adm1026_read_value(client, ADM1026_REG_FAN(i));
589                 }
590
591                 for (i = 0;i <= 2;++i) {
592                         /* NOTE: temp[] is s8 and we assume 2's complement
593                          *   "conversion" in the assignment   */
594                         data->temp[i] =
595                             adm1026_read_value(client, ADM1026_REG_TEMP[i]);
596                 }
597
598                 data->pwm1.pwm = adm1026_read_value(client, 
599                         ADM1026_REG_PWM);
600                 data->analog_out = adm1026_read_value(client, 
601                         ADM1026_REG_DAC);
602                 /* GPIO16 is MSbit of alarms, move it to gpio */
603                 alarms = adm1026_read_value(client, ADM1026_REG_STATUS4);
604                 gpio = alarms & 0x80 ? 0x0100 : 0;  /* GPIO16 */
605                 alarms &= 0x7f;
606                 alarms <<= 8;
607                 alarms |= adm1026_read_value(client, ADM1026_REG_STATUS3);
608                 alarms <<= 8;
609                 alarms |= adm1026_read_value(client, ADM1026_REG_STATUS2);
610                 alarms <<= 8;
611                 alarms |= adm1026_read_value(client, ADM1026_REG_STATUS1);
612                 data->alarms = alarms;
613
614                 /* Read the GPIO values */
615                 gpio |= adm1026_read_value(client, 
616                         ADM1026_REG_GPIO_STATUS_8_15);
617                 gpio <<= 8;
618                 gpio |= adm1026_read_value(client, 
619                         ADM1026_REG_GPIO_STATUS_0_7);
620                 data->gpio = gpio;
621
622                 data->last_reading = jiffies;
623         };  /* last_reading */
624
625         if (!data->valid ||
626             time_after(jiffies, data->last_config + ADM1026_CONFIG_INTERVAL)) {
627                 /* Things that don't change often */
628                 dev_dbg(&client->dev, "Reading config values\n");
629                 for (i = 0;i <= 16;++i) {
630                         data->in_min[i] = adm1026_read_value(client, 
631                                 ADM1026_REG_IN_MIN[i]);
632                         data->in_max[i] = adm1026_read_value(client, 
633                                 ADM1026_REG_IN_MAX[i]);
634                 }
635
636                 value = adm1026_read_value(client, ADM1026_REG_FAN_DIV_0_3)
637                         | (adm1026_read_value(client, ADM1026_REG_FAN_DIV_4_7)
638                         << 8);
639                 for (i = 0;i <= 7;++i) {
640                         data->fan_min[i] = adm1026_read_value(client, 
641                                 ADM1026_REG_FAN_MIN(i));
642                         data->fan_div[i] = DIV_FROM_REG(value & 0x03);
643                         value >>= 2;
644                 }
645
646                 for (i = 0; i <= 2; ++i) {
647                         /* NOTE: temp_xxx[] are s8 and we assume 2's 
648                          *    complement "conversion" in the assignment
649                          */
650                         data->temp_min[i] = adm1026_read_value(client, 
651                                 ADM1026_REG_TEMP_MIN[i]);
652                         data->temp_max[i] = adm1026_read_value(client, 
653                                 ADM1026_REG_TEMP_MAX[i]);
654                         data->temp_tmin[i] = adm1026_read_value(client, 
655                                 ADM1026_REG_TEMP_TMIN[i]);
656                         data->temp_crit[i] = adm1026_read_value(client, 
657                                 ADM1026_REG_TEMP_THERM[i]);
658                         data->temp_offset[i] = adm1026_read_value(client, 
659                                 ADM1026_REG_TEMP_OFFSET[i]);
660                 }
661
662                 /* Read the STATUS/alarm masks */
663                 alarms  = adm1026_read_value(client, ADM1026_REG_MASK4);
664                 gpio    = alarms & 0x80 ? 0x0100 : 0;  /* GPIO16 */
665                 alarms  = (alarms & 0x7f) << 8;
666                 alarms |= adm1026_read_value(client, ADM1026_REG_MASK3);
667                 alarms <<= 8;
668                 alarms |= adm1026_read_value(client, ADM1026_REG_MASK2);
669                 alarms <<= 8;
670                 alarms |= adm1026_read_value(client, ADM1026_REG_MASK1);
671                 data->alarm_mask = alarms;
672
673                 /* Read the GPIO values */
674                 gpio |= adm1026_read_value(client, 
675                         ADM1026_REG_GPIO_MASK_8_15);
676                 gpio <<= 8;
677                 gpio |= adm1026_read_value(client, ADM1026_REG_GPIO_MASK_0_7);
678                 data->gpio_mask = gpio;
679
680                 /* Read various values from CONFIG1 */
681                 data->config1 = adm1026_read_value(client, 
682                         ADM1026_REG_CONFIG1);
683                 if (data->config1 & CFG1_PWM_AFC) {
684                         data->pwm1.enable = 2;
685                         data->pwm1.auto_pwm_min = 
686                                 PWM_MIN_FROM_REG(data->pwm1.pwm);
687                 }
688                 /* Read the GPIO config */
689                 data->config2 = adm1026_read_value(client, 
690                         ADM1026_REG_CONFIG2);
691                 data->config3 = adm1026_read_value(client, 
692                         ADM1026_REG_CONFIG3);
693                 data->gpio_config[16] = (data->config3 >> 6) & 0x03;
694
695                 value = 0;
696                 for (i = 0;i <= 15;++i) {
697                         if ((i & 0x03) == 0) {
698                                 value = adm1026_read_value(client,
699                                             ADM1026_REG_GPIO_CFG_0_3 + i/4);
700                         }
701                         data->gpio_config[i] = value & 0x03;
702                         value >>= 2;
703                 }
704
705                 data->last_config = jiffies;
706         };  /* last_config */
707
708         dev_dbg(&client->dev, "Setting VID from GPIO11-15.\n");
709         data->vid = (data->gpio >> 11) & 0x1f;
710         data->valid = 1;
711         up(&data->update_lock);
712         return data;
713 }
714
715 static ssize_t show_in(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
716                 char *buf)
717 {
718         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
719         int nr = sensor_attr->index;
720         struct adm1026_data *data = adm1026_update_device(dev);
721         return sprintf(buf,"%d\n", INS_FROM_REG(nr, data->in[nr]));
722 }
723 static ssize_t show_in_min(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
724                 char *buf)
725 {
726         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
727         int nr = sensor_attr->index;
728         struct adm1026_data *data = adm1026_update_device(dev); 
729         return sprintf(buf,"%d\n", INS_FROM_REG(nr, data->in_min[nr]));
730 }
731 static ssize_t set_in_min(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
732                 const char *buf, size_t count)
733 {
734         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
735         int nr = sensor_attr->index;
736         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
737         struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
738         int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
739
740         down(&data->update_lock);
741         data->in_min[nr] = INS_TO_REG(nr, val);
742         adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_IN_MIN[nr], data->in_min[nr]);
743         up(&data->update_lock);
744         return count; 
745 }
746 static ssize_t show_in_max(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
747                 char *buf)
748 {
749         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
750         int nr = sensor_attr->index;
751         struct adm1026_data *data = adm1026_update_device(dev);
752         return sprintf(buf,"%d\n", INS_FROM_REG(nr, data->in_max[nr]));
753 }
754 static ssize_t set_in_max(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
755                 const char *buf, size_t count)
756 {
757         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
758         int nr = sensor_attr->index;
759         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
760         struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
761         int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
762
763         down(&data->update_lock);
764         data->in_max[nr] = INS_TO_REG(nr, val);
765         adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_IN_MAX[nr], data->in_max[nr]);
766         up(&data->update_lock);
767         return count;
768 }
769
770 #define in_reg(offset)                                          \
771 static SENSOR_DEVICE_ATTR(in##offset##_input, S_IRUGO, show_in, \
772                 NULL, offset);                                  \
773 static SENSOR_DEVICE_ATTR(in##offset##_min, S_IRUGO | S_IWUSR,  \
774                 show_in_min, set_in_min, offset);               \
775 static SENSOR_DEVICE_ATTR(in##offset##_max, S_IRUGO | S_IWUSR,  \
776                 show_in_max, set_in_max, offset);
777
778
779 in_reg(0);
780 in_reg(1);
781 in_reg(2);
782 in_reg(3);
783 in_reg(4);
784 in_reg(5);
785 in_reg(6);
786 in_reg(7);
787 in_reg(8);
788 in_reg(9);
789 in_reg(10);
790 in_reg(11);
791 in_reg(12);
792 in_reg(13);
793 in_reg(14);
794 in_reg(15);
795
796 static ssize_t show_in16(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
797 {
798         struct adm1026_data *data = adm1026_update_device(dev);
799         return sprintf(buf,"%d\n", INS_FROM_REG(16, data->in[16]) -
800                 NEG12_OFFSET);
801 }
802 static ssize_t show_in16_min(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
803 {
804         struct adm1026_data *data = adm1026_update_device(dev); 
805         return sprintf(buf,"%d\n", INS_FROM_REG(16, data->in_min[16])
806                 - NEG12_OFFSET);
807 }
808 static ssize_t set_in16_min(struct device *dev, struct device_attribute *attr, const char *buf, size_t count)
809 {
810         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
811         struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
812         int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
813
814         down(&data->update_lock);
815         data->in_min[16] = INS_TO_REG(16, val + NEG12_OFFSET);
816         adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_IN_MIN[16], data->in_min[16]);
817         up(&data->update_lock);
818         return count; 
819 }
820 static ssize_t show_in16_max(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
821 {
822         struct adm1026_data *data = adm1026_update_device(dev);
823         return sprintf(buf,"%d\n", INS_FROM_REG(16, data->in_max[16])
824                         - NEG12_OFFSET);
825 }
826 static ssize_t set_in16_max(struct device *dev, struct device_attribute *attr, const char *buf, size_t count)
827 {
828         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
829         struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
830         int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
831
832         down(&data->update_lock);
833         data->in_max[16] = INS_TO_REG(16, val+NEG12_OFFSET);
834         adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_IN_MAX[16], data->in_max[16]);
835         up(&data->update_lock);
836         return count;
837 }
838
839 static SENSOR_DEVICE_ATTR(in16_input, S_IRUGO, show_in16, NULL, 16);
840 static SENSOR_DEVICE_ATTR(in16_min, S_IRUGO | S_IWUSR, show_in16_min, set_in16_min, 16);
841 static SENSOR_DEVICE_ATTR(in16_max, S_IRUGO | S_IWUSR, show_in16_max, set_in16_max, 16);
842
843
844
845
846 /* Now add fan read/write functions */
847
848 static ssize_t show_fan(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
849                 char *buf)
850 {
851         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
852         int nr = sensor_attr->index;
853         struct adm1026_data *data = adm1026_update_device(dev);
854         return sprintf(buf,"%d\n", FAN_FROM_REG(data->fan[nr],
855                 data->fan_div[nr]));
856 }
857 static ssize_t show_fan_min(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
858                 char *buf)
859 {
860         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
861         int nr = sensor_attr->index;
862         struct adm1026_data *data = adm1026_update_device(dev);
863         return sprintf(buf,"%d\n", FAN_FROM_REG(data->fan_min[nr],
864                 data->fan_div[nr]));
865 }
866 static ssize_t set_fan_min(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
867                 const char *buf, size_t count)
868 {
869         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
870         int nr = sensor_attr->index;
871         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
872         struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
873         int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
874
875         down(&data->update_lock);
876         data->fan_min[nr] = FAN_TO_REG(val, data->fan_div[nr]);
877         adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_FAN_MIN(nr),
878                 data->fan_min[nr]);
879         up(&data->update_lock);
880         return count;
881 }
882
883 #define fan_offset(offset)                                                      \
884 static SENSOR_DEVICE_ATTR(fan##offset##_input, S_IRUGO, show_fan, NULL,         \
885                 offset - 1);                                                    \
886 static SENSOR_DEVICE_ATTR(fan##offset##_min, S_IRUGO | S_IWUSR,                 \
887                 show_fan_min, set_fan_min, offset - 1);
888
889 fan_offset(1);
890 fan_offset(2);
891 fan_offset(3);
892 fan_offset(4);
893 fan_offset(5);
894 fan_offset(6);
895 fan_offset(7);
896 fan_offset(8);
897
898 /* Adjust fan_min to account for new fan divisor */
899 static void fixup_fan_min(struct device *dev, int fan, int old_div)
900 {
901         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
902         struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
903         int    new_min;
904         int    new_div = data->fan_div[fan];
905
906         /* 0 and 0xff are special.  Don't adjust them */
907         if (data->fan_min[fan] == 0 || data->fan_min[fan] == 0xff) {
908                 return;
909         }
910
911         new_min = data->fan_min[fan] * old_div / new_div;
912         new_min = SENSORS_LIMIT(new_min, 1, 254);
913         data->fan_min[fan] = new_min;
914         adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_FAN_MIN(fan), new_min);
915 }
916
917 /* Now add fan_div read/write functions */
918 static ssize_t show_fan_div(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
919                 char *buf)
920 {
921         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
922         int nr = sensor_attr->index;
923         struct adm1026_data *data = adm1026_update_device(dev);
924         return sprintf(buf,"%d\n", data->fan_div[nr]);
925 }
926 static ssize_t set_fan_div(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
927                 const char *buf, size_t count)
928 {
929         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
930         int nr = sensor_attr->index;
931         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
932         struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
933         int    val,orig_div,new_div,shift;
934
935         val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
936         new_div = DIV_TO_REG(val); 
937         if (new_div == 0) {
938                 return -EINVAL;
939         }
940         down(&data->update_lock);
941         orig_div = data->fan_div[nr];
942         data->fan_div[nr] = DIV_FROM_REG(new_div);
943
944         if (nr < 4) { /* 0 <= nr < 4 */
945                 shift = 2 * nr;
946                 adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_FAN_DIV_0_3,
947                         ((DIV_TO_REG(orig_div) & (~(0x03 << shift))) |
948                         (new_div << shift)));
949         } else { /* 3 < nr < 8 */
950                 shift = 2 * (nr - 4);
951                 adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_FAN_DIV_4_7,
952                         ((DIV_TO_REG(orig_div) & (~(0x03 << (2 * shift)))) |
953                         (new_div << shift)));
954         }
955
956         if (data->fan_div[nr] != orig_div) {
957                 fixup_fan_min(dev,nr,orig_div);
958         }
959         up(&data->update_lock);
960         return count;
961 }
962
963 #define fan_offset_div(offset)                                          \
964 static SENSOR_DEVICE_ATTR(fan##offset##_div, S_IRUGO | S_IWUSR,         \
965                 show_fan_div, set_fan_div, offset - 1);
966
967 fan_offset_div(1);
968 fan_offset_div(2);
969 fan_offset_div(3);
970 fan_offset_div(4);
971 fan_offset_div(5);
972 fan_offset_div(6);
973 fan_offset_div(7);
974 fan_offset_div(8);
975
976 /* Temps */
977 static ssize_t show_temp(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
978                 char *buf)
979 {
980         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
981         int nr = sensor_attr->index;
982         struct adm1026_data *data = adm1026_update_device(dev);
983         return sprintf(buf,"%d\n", TEMP_FROM_REG(data->temp[nr]));
984 }
985 static ssize_t show_temp_min(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
986                 char *buf)
987 {
988         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
989         int nr = sensor_attr->index;
990         struct adm1026_data *data = adm1026_update_device(dev);
991         return sprintf(buf,"%d\n", TEMP_FROM_REG(data->temp_min[nr]));
992 }
993 static ssize_t set_temp_min(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
994                 const char *buf, size_t count)
995 {
996         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
997         int nr = sensor_attr->index;
998         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
999         struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
1000         int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
1001
1002         down(&data->update_lock);
1003         data->temp_min[nr] = TEMP_TO_REG(val);
1004         adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_TEMP_MIN[nr],
1005                 data->temp_min[nr]);
1006         up(&data->update_lock);
1007         return count;
1008 }
1009 static ssize_t show_temp_max(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
1010                 char *buf)
1011 {
1012         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
1013         int nr = sensor_attr->index;
1014         struct adm1026_data *data = adm1026_update_device(dev);
1015         return sprintf(buf,"%d\n", TEMP_FROM_REG(data->temp_max[nr]));
1016 }
1017 static ssize_t set_temp_max(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
1018                 const char *buf, size_t count)
1019 {
1020         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
1021         int nr = sensor_attr->index;
1022         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
1023         struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
1024         int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
1025
1026         down(&data->update_lock);
1027         data->temp_max[nr] = TEMP_TO_REG(val);
1028         adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_TEMP_MAX[nr],
1029                 data->temp_max[nr]);
1030         up(&data->update_lock);
1031         return count;
1032 }
1033
1034 #define temp_reg(offset)                                                \
1035 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp##offset##_input, S_IRUGO, show_temp,     \
1036                 NULL, offset - 1);                                      \
1037 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp##offset##_min, S_IRUGO | S_IWUSR,        \
1038                 show_temp_min, set_temp_min, offset - 1);               \
1039 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp##offset##_max, S_IRUGO | S_IWUSR,        \
1040                 show_temp_max, set_temp_max, offset - 1);
1041
1042
1043 temp_reg(1);
1044 temp_reg(2);
1045 temp_reg(3);
1046
1047 static ssize_t show_temp_offset(struct device *dev,
1048                 struct device_attribute *attr, char *buf)
1049 {
1050         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
1051         int nr = sensor_attr->index;
1052         struct adm1026_data *data = adm1026_update_device(dev);
1053         return sprintf(buf,"%d\n", TEMP_FROM_REG(data->temp_offset[nr]));
1054 }
1055 static ssize_t set_temp_offset(struct device *dev,
1056                 struct device_attribute *attr, const char *buf,
1057                 size_t count)
1058 {
1059         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
1060         int nr = sensor_attr->index;
1061         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
1062         struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
1063         int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
1064
1065         down(&data->update_lock);
1066         data->temp_offset[nr] = TEMP_TO_REG(val);
1067         adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_TEMP_OFFSET[nr],
1068                 data->temp_offset[nr]);
1069         up(&data->update_lock);
1070         return count;
1071 }
1072
1073 #define temp_offset_reg(offset)                                                 \
1074 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp##offset##_offset, S_IRUGO | S_IWUSR,             \
1075                 show_temp_offset, set_temp_offset, offset - 1);
1076
1077 temp_offset_reg(1);
1078 temp_offset_reg(2);
1079 temp_offset_reg(3);
1080
1081 static ssize_t show_temp_auto_point1_temp_hyst(struct device *dev,
1082                 struct device_attribute *attr, char *buf)
1083 {
1084         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
1085         int nr = sensor_attr->index;
1086         struct adm1026_data *data = adm1026_update_device(dev);
1087         return sprintf(buf,"%d\n", TEMP_FROM_REG(
1088                 ADM1026_FAN_ACTIVATION_TEMP_HYST + data->temp_tmin[nr]));
1089 }
1090 static ssize_t show_temp_auto_point2_temp(struct device *dev,
1091                 struct device_attribute *attr, char *buf)
1092 {
1093         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
1094         int nr = sensor_attr->index;
1095         struct adm1026_data *data = adm1026_update_device(dev);
1096         return sprintf(buf,"%d\n", TEMP_FROM_REG(data->temp_tmin[nr] +
1097                 ADM1026_FAN_CONTROL_TEMP_RANGE));
1098 }
1099 static ssize_t show_temp_auto_point1_temp(struct device *dev,
1100                 struct device_attribute *attr, char *buf)
1101 {
1102         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
1103         int nr = sensor_attr->index;
1104         struct adm1026_data *data = adm1026_update_device(dev);
1105         return sprintf(buf,"%d\n", TEMP_FROM_REG(data->temp_tmin[nr]));
1106 }
1107 static ssize_t set_temp_auto_point1_temp(struct device *dev,
1108                 struct device_attribute *attr, const char *buf, size_t count)
1109 {
1110         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
1111         int nr = sensor_attr->index;
1112         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
1113         struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
1114         int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
1115
1116         down(&data->update_lock);
1117         data->temp_tmin[nr] = TEMP_TO_REG(val);
1118         adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_TEMP_TMIN[nr],
1119                 data->temp_tmin[nr]);
1120         up(&data->update_lock);
1121         return count;
1122 }
1123
1124 #define temp_auto_point(offset)                                                 \
1125 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp##offset##_auto_point1_temp, S_IRUGO | S_IWUSR,   \
1126                 show_temp_auto_point1_temp, set_temp_auto_point1_temp,          \
1127                 offset - 1);                                                    \
1128 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp##offset##_auto_point1_temp_hyst, S_IRUGO,        \
1129                 show_temp_auto_point1_temp_hyst, NULL, offset - 1);             \
1130 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp##offset##_auto_point2_temp, S_IRUGO,             \
1131                 show_temp_auto_point2_temp, NULL, offset - 1);
1132
1133 temp_auto_point(1);
1134 temp_auto_point(2);
1135 temp_auto_point(3);
1136
1137 static ssize_t show_temp_crit_enable(struct device *dev,
1138                 struct device_attribute *attr, char *buf)
1139 {
1140         struct adm1026_data *data = adm1026_update_device(dev);
1141         return sprintf(buf,"%d\n", (data->config1 & CFG1_THERM_HOT) >> 4);
1142 }
1143 static ssize_t set_temp_crit_enable(struct device *dev,
1144                 struct device_attribute *attr, const char *buf, size_t count)
1145 {
1146         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
1147         struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
1148         int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
1149
1150         if ((val == 1) || (val==0)) {
1151                 down(&data->update_lock);
1152                 data->config1 = (data->config1 & ~CFG1_THERM_HOT) | (val << 4);
1153                 adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_CONFIG1, 
1154                         data->config1);
1155                 up(&data->update_lock);
1156         }
1157         return count;
1158 }
1159
1160 #define temp_crit_enable(offset)                                \
1161 static DEVICE_ATTR(temp##offset##_crit_enable, S_IRUGO | S_IWUSR, \
1162         show_temp_crit_enable, set_temp_crit_enable);
1163
1164 temp_crit_enable(1);
1165 temp_crit_enable(2);
1166 temp_crit_enable(3);
1167
1168 static ssize_t show_temp_crit(struct device *dev,
1169                 struct device_attribute *attr, char *buf)
1170 {
1171         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
1172         int nr = sensor_attr->index;
1173         struct adm1026_data *data = adm1026_update_device(dev);
1174         return sprintf(buf,"%d\n", TEMP_FROM_REG(data->temp_crit[nr]));
1175 }
1176 static ssize_t set_temp_crit(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
1177                 const char *buf, size_t count)
1178 {
1179         struct sensor_device_attribute *sensor_attr = to_sensor_dev_attr(attr);
1180         int nr = sensor_attr->index;
1181         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
1182         struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
1183         int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
1184
1185         down(&data->update_lock);
1186         data->temp_crit[nr] = TEMP_TO_REG(val);
1187         adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_TEMP_THERM[nr],
1188                 data->temp_crit[nr]);
1189         up(&data->update_lock);
1190         return count;
1191 }
1192
1193 #define temp_crit_reg(offset)                                           \
1194 static SENSOR_DEVICE_ATTR(temp##offset##_crit, S_IRUGO | S_IWUSR,       \
1195                 show_temp_crit, set_temp_crit, offset - 1);
1196
1197 temp_crit_reg(1);
1198 temp_crit_reg(2);
1199 temp_crit_reg(3);
1200
1201 static ssize_t show_analog_out_reg(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
1202 {
1203         struct adm1026_data *data = adm1026_update_device(dev);
1204         return sprintf(buf,"%d\n", DAC_FROM_REG(data->analog_out));
1205 }
1206 static ssize_t set_analog_out_reg(struct device *dev, struct device_attribute *attr, const char *buf,
1207                 size_t count)
1208 {
1209         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
1210         struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
1211         int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
1212
1213         down(&data->update_lock);
1214         data->analog_out = DAC_TO_REG(val);
1215         adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_DAC, data->analog_out);
1216         up(&data->update_lock);
1217         return count;
1218 }
1219
1220 static DEVICE_ATTR(analog_out, S_IRUGO | S_IWUSR, show_analog_out_reg, 
1221         set_analog_out_reg);
1222
1223 static ssize_t show_vid_reg(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
1224 {
1225         struct adm1026_data *data = adm1026_update_device(dev);
1226         return sprintf(buf,"%d\n", vid_from_reg(data->vid & 0x3f, data->vrm));
1227 }
1228
1229 static DEVICE_ATTR(vid, S_IRUGO, show_vid_reg, NULL);
1230
1231 static ssize_t show_vrm_reg(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
1232 {
1233         struct adm1026_data *data = adm1026_update_device(dev);
1234         return sprintf(buf,"%d\n", data->vrm);
1235 }
1236 static ssize_t store_vrm_reg(struct device *dev, struct device_attribute *attr, const char *buf,
1237                 size_t count)
1238 {
1239         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
1240         struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
1241
1242         data->vrm = simple_strtol(buf, NULL, 10);
1243         return count;
1244 }
1245
1246 static DEVICE_ATTR(vrm, S_IRUGO | S_IWUSR, show_vrm_reg, store_vrm_reg);
1247
1248 static ssize_t show_alarms_reg(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
1249 {
1250         struct adm1026_data *data = adm1026_update_device(dev);
1251         return sprintf(buf, "%ld\n", (long) (data->alarms));
1252 }
1253
1254 static DEVICE_ATTR(alarms, S_IRUGO, show_alarms_reg, NULL);
1255
1256 static ssize_t show_alarm_mask(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
1257 {
1258         struct adm1026_data *data = adm1026_update_device(dev);
1259         return sprintf(buf,"%ld\n", data->alarm_mask);
1260 }
1261 static ssize_t set_alarm_mask(struct device *dev, struct device_attribute *attr, const char *buf,
1262                 size_t count)
1263 {
1264         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
1265         struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
1266         int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
1267         unsigned long mask;
1268
1269         down(&data->update_lock);
1270         data->alarm_mask = val & 0x7fffffff;
1271         mask = data->alarm_mask
1272                 | (data->gpio_mask & 0x10000 ? 0x80000000 : 0);
1273         adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_MASK1,
1274                 mask & 0xff);
1275         mask >>= 8;
1276         adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_MASK2,
1277                 mask & 0xff);
1278         mask >>= 8;
1279         adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_MASK3,
1280                 mask & 0xff);
1281         mask >>= 8;
1282         adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_MASK4,
1283                 mask & 0xff);
1284         up(&data->update_lock);
1285         return count;
1286 }
1287
1288 static DEVICE_ATTR(alarm_mask, S_IRUGO | S_IWUSR, show_alarm_mask,
1289         set_alarm_mask);
1290
1291
1292 static ssize_t show_gpio(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
1293 {
1294         struct adm1026_data *data = adm1026_update_device(dev);
1295         return sprintf(buf,"%ld\n", data->gpio);
1296 }
1297 static ssize_t set_gpio(struct device *dev, struct device_attribute *attr, const char *buf,
1298                 size_t count)
1299 {
1300         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
1301         struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
1302         int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
1303         long   gpio;
1304
1305         down(&data->update_lock);
1306         data->gpio = val & 0x1ffff;
1307         gpio = data->gpio;
1308         adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_GPIO_STATUS_0_7,gpio & 0xff);
1309         gpio >>= 8;
1310         adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_GPIO_STATUS_8_15,gpio & 0xff);
1311         gpio = ((gpio >> 1) & 0x80) | (data->alarms >> 24 & 0x7f);
1312         adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_STATUS4,gpio & 0xff);
1313         up(&data->update_lock);
1314         return count;
1315 }
1316
1317 static DEVICE_ATTR(gpio, S_IRUGO | S_IWUSR, show_gpio, set_gpio);
1318
1319
1320 static ssize_t show_gpio_mask(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
1321 {
1322         struct adm1026_data *data = adm1026_update_device(dev);
1323         return sprintf(buf,"%ld\n", data->gpio_mask);
1324 }
1325 static ssize_t set_gpio_mask(struct device *dev, struct device_attribute *attr, const char *buf,
1326                 size_t count)
1327 {
1328         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
1329         struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
1330         int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
1331         long   mask;
1332
1333         down(&data->update_lock);
1334         data->gpio_mask = val & 0x1ffff;
1335         mask = data->gpio_mask;
1336         adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_GPIO_MASK_0_7,mask & 0xff);
1337         mask >>= 8;
1338         adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_GPIO_MASK_8_15,mask & 0xff);
1339         mask = ((mask >> 1) & 0x80) | (data->alarm_mask >> 24 & 0x7f);
1340         adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_MASK1,mask & 0xff);
1341         up(&data->update_lock);
1342         return count;
1343 }
1344
1345 static DEVICE_ATTR(gpio_mask, S_IRUGO | S_IWUSR, show_gpio_mask, set_gpio_mask);
1346
1347 static ssize_t show_pwm_reg(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
1348 {
1349         struct adm1026_data *data = adm1026_update_device(dev);
1350         return sprintf(buf,"%d\n", PWM_FROM_REG(data->pwm1.pwm));
1351 }
1352 static ssize_t set_pwm_reg(struct device *dev, struct device_attribute *attr, const char *buf,
1353                 size_t count)
1354 {
1355         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
1356         struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
1357
1358         if (data->pwm1.enable == 1) {
1359                 int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
1360
1361                 down(&data->update_lock);
1362                 data->pwm1.pwm = PWM_TO_REG(val);
1363                 adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_PWM, data->pwm1.pwm);
1364                 up(&data->update_lock);
1365         }
1366         return count;
1367 }
1368 static ssize_t show_auto_pwm_min(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
1369 {
1370         struct adm1026_data *data = adm1026_update_device(dev);
1371         return sprintf(buf,"%d\n", data->pwm1.auto_pwm_min);
1372 }
1373 static ssize_t set_auto_pwm_min(struct device *dev, struct device_attribute *attr, const char *buf,
1374                 size_t count)
1375 {
1376         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
1377         struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
1378         int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
1379
1380         down(&data->update_lock);
1381         data->pwm1.auto_pwm_min = SENSORS_LIMIT(val,0,255);
1382         if (data->pwm1.enable == 2) { /* apply immediately */
1383                 data->pwm1.pwm = PWM_TO_REG((data->pwm1.pwm & 0x0f) |
1384                         PWM_MIN_TO_REG(data->pwm1.auto_pwm_min)); 
1385                 adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_PWM, data->pwm1.pwm);
1386         }
1387         up(&data->update_lock);
1388         return count;
1389 }
1390 static ssize_t show_auto_pwm_max(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
1391 {
1392         return sprintf(buf,"%d\n", ADM1026_PWM_MAX);
1393 }
1394 static ssize_t show_pwm_enable(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
1395 {
1396         struct adm1026_data *data = adm1026_update_device(dev);
1397         return sprintf(buf,"%d\n", data->pwm1.enable);
1398 }
1399 static ssize_t set_pwm_enable(struct device *dev, struct device_attribute *attr, const char *buf,
1400                 size_t count)
1401 {
1402         struct i2c_client *client = to_i2c_client(dev);
1403         struct adm1026_data *data = i2c_get_clientdata(client);
1404         int val = simple_strtol(buf, NULL, 10);
1405         int     old_enable;
1406
1407         if ((val >= 0) && (val < 3)) {
1408                 down(&data->update_lock);
1409                 old_enable = data->pwm1.enable;
1410                 data->pwm1.enable = val;
1411                 data->config1 = (data->config1 & ~CFG1_PWM_AFC)
1412                                 | ((val == 2) ? CFG1_PWM_AFC : 0);
1413                 adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_CONFIG1,
1414                         data->config1);
1415                 if (val == 2) {  /* apply pwm1_auto_pwm_min to pwm1 */
1416                         data->pwm1.pwm = PWM_TO_REG((data->pwm1.pwm & 0x0f) |
1417                                 PWM_MIN_TO_REG(data->pwm1.auto_pwm_min)); 
1418                         adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_PWM, 
1419                                 data->pwm1.pwm);
1420                 } else if (!((old_enable == 1) && (val == 1))) {
1421                         /* set pwm to safe value */
1422                         data->pwm1.pwm = 255;
1423                         adm1026_write_value(client, ADM1026_REG_PWM, 
1424                                 data->pwm1.pwm);
1425                 }
1426                 up(&data->update_lock);
1427         }
1428         return count;
1429 }
1430
1431 /* enable PWM fan control */
1432 static DEVICE_ATTR(pwm1, S_IRUGO | S_IWUSR, show_pwm_reg, set_pwm_reg); 
1433 static DEVICE_ATTR(pwm2, S_IRUGO | S_IWUSR, show_pwm_reg, set_pwm_reg); 
1434 static DEVICE_ATTR(pwm3, S_IRUGO | S_IWUSR, show_pwm_reg, set_pwm_reg); 
1435 static DEVICE_ATTR(pwm1_enable, S_IRUGO | S_IWUSR, show_pwm_enable, 
1436         set_pwm_enable);
1437 static DEVICE_ATTR(pwm2_enable, S_IRUGO | S_IWUSR, show_pwm_enable, 
1438         set_pwm_enable);
1439 static DEVICE_ATTR(pwm3_enable, S_IRUGO | S_IWUSR, show_pwm_enable, 
1440         set_pwm_enable);
1441 static DEVICE_ATTR(temp1_auto_point1_pwm, S_IRUGO | S_IWUSR, 
1442         show_auto_pwm_min, set_auto_pwm_min);
1443 static DEVICE_ATTR(temp2_auto_point1_pwm, S_IRUGO | S_IWUSR, 
1444         show_auto_pwm_min, set_auto_pwm_min);
1445 static DEVICE_ATTR(temp3_auto_point1_pwm, S_IRUGO | S_IWUSR, 
1446         show_auto_pwm_min, set_auto_pwm_min);
1447
1448 static DEVICE_ATTR(temp1_auto_point2_pwm, S_IRUGO, show_auto_pwm_max, NULL);
1449 static DEVICE_ATTR(temp2_auto_point2_pwm, S_IRUGO, show_auto_pwm_max, NULL);
1450 static DEVICE_ATTR(temp3_auto_point2_pwm, S_IRUGO, show_auto_pwm_max, NULL);
1451
1452 int adm1026_detect(struct i2c_adapter *adapter, int address,
1453                 int kind)
1454 {
1455         int company, verstep;
1456         struct i2c_client *new_client;
1457         struct adm1026_data *data;
1458         int err = 0;
1459         const char *type_name = "";
1460
1461         if (!i2c_check_functionality(adapter, I2C_FUNC_SMBUS_BYTE_DATA)) {
1462                 /* We need to be able to do byte I/O */
1463                 goto exit;
1464         };
1465
1466         /* OK. For now, we presume we have a valid client. We now create the
1467            client structure, even though we cannot fill it completely yet.
1468            But it allows us to access adm1026_{read,write}_value. */
1469
1470         if (!(data = kmalloc(sizeof(struct adm1026_data), GFP_KERNEL))) {
1471                 err = -ENOMEM;
1472                 goto exit;
1473         }
1474
1475         memset(data, 0, sizeof(struct adm1026_data));
1476
1477         new_client = &data->client;
1478         i2c_set_clientdata(new_client, data);
1479         new_client->addr = address;
1480         new_client->adapter = adapter;
1481         new_client->driver = &adm1026_driver;
1482         new_client->flags = 0;
1483
1484         /* Now, we do the remaining detection. */
1485
1486         company = adm1026_read_value(new_client, ADM1026_REG_COMPANY);
1487         verstep = adm1026_read_value(new_client, ADM1026_REG_VERSTEP);
1488
1489         dev_dbg(&new_client->dev, "Detecting device at %d,0x%02x with"
1490                 " COMPANY: 0x%02x and VERSTEP: 0x%02x\n",
1491                 i2c_adapter_id(new_client->adapter), new_client->addr,
1492                 company, verstep);
1493
1494         /* If auto-detecting, Determine the chip type. */
1495         if (kind <= 0) {
1496                 dev_dbg(&new_client->dev, "Autodetecting device at %d,0x%02x "
1497                         "...\n", i2c_adapter_id(adapter), address);
1498                 if (company == ADM1026_COMPANY_ANALOG_DEV
1499                     && verstep == ADM1026_VERSTEP_ADM1026) {
1500                         kind = adm1026;
1501                 } else if (company == ADM1026_COMPANY_ANALOG_DEV
1502                         && (verstep & 0xf0) == ADM1026_VERSTEP_GENERIC) {
1503                         dev_err(&adapter->dev, ": Unrecognized stepping "
1504                                 "0x%02x. Defaulting to ADM1026.\n", verstep);
1505                         kind = adm1026;
1506                 } else if ((verstep & 0xf0) == ADM1026_VERSTEP_GENERIC) {
1507                         dev_err(&adapter->dev, ": Found version/stepping "
1508                                 "0x%02x. Assuming generic ADM1026.\n",
1509                                 verstep);
1510                         kind = any_chip;
1511                 } else {
1512                         dev_dbg(&new_client->dev, ": Autodetection "
1513                                 "failed\n");
1514                         /* Not an ADM1026 ... */
1515                         if (kind == 0)  { /* User used force=x,y */
1516                                 dev_err(&adapter->dev, "Generic ADM1026 not "
1517                                         "found at %d,0x%02x.  Try "
1518                                         "force_adm1026.\n",
1519                                         i2c_adapter_id(adapter), address);
1520                         }
1521                         err = 0;
1522                         goto exitfree;
1523                 }
1524         }
1525
1526         /* Fill in the chip specific driver values */
1527         switch (kind) {
1528         case any_chip :
1529                 type_name = "adm1026";
1530                 break;
1531         case adm1026 :
1532                 type_name = "adm1026";
1533                 break;
1534         default :
1535                 dev_err(&adapter->dev, ": Internal error, invalid "
1536                         "kind (%d)!", kind);
1537                 err = -EFAULT;
1538                 goto exitfree;
1539         }
1540         strlcpy(new_client->name, type_name, I2C_NAME_SIZE);
1541
1542         /* Fill in the remaining client fields */
1543         data->type = kind;
1544         data->valid = 0;
1545         init_MUTEX(&data->update_lock);
1546
1547         /* Tell the I2C layer a new client has arrived */
1548         if ((err = i2c_attach_client(new_client)))
1549                 goto exitfree;
1550
1551         /* Set the VRM version */
1552         data->vrm = i2c_which_vrm();
1553
1554         /* Initialize the ADM1026 chip */
1555         adm1026_init_client(new_client);
1556
1557         /* Register sysfs hooks */
1558         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in0_input.dev_attr);
1559         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in0_max.dev_attr);
1560         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in0_min.dev_attr);
1561         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in1_input.dev_attr);
1562         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in1_max.dev_attr);
1563         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in1_min.dev_attr);
1564         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in2_input.dev_attr);
1565         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in2_max.dev_attr);
1566         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in2_min.dev_attr);
1567         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in3_input.dev_attr);
1568         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in3_max.dev_attr);
1569         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in3_min.dev_attr);
1570         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in4_input.dev_attr);
1571         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in4_max.dev_attr);
1572         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in4_min.dev_attr);
1573         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in5_input.dev_attr);
1574         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in5_max.dev_attr);
1575         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in5_min.dev_attr);
1576         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in6_input.dev_attr);
1577         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in6_max.dev_attr);
1578         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in6_min.dev_attr);
1579         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in7_input.dev_attr);
1580         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in7_max.dev_attr);
1581         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in7_min.dev_attr);
1582         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in8_input.dev_attr);
1583         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in8_max.dev_attr);
1584         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in8_min.dev_attr);
1585         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in9_input.dev_attr);
1586         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in9_max.dev_attr);
1587         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in9_min.dev_attr);
1588         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in10_input.dev_attr);
1589         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in10_max.dev_attr);
1590         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in10_min.dev_attr);
1591         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in11_input.dev_attr);
1592         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in11_max.dev_attr);
1593         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in11_min.dev_attr);
1594         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in12_input.dev_attr);
1595         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in12_max.dev_attr);
1596         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in12_min.dev_attr);
1597         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in13_input.dev_attr);
1598         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in13_max.dev_attr);
1599         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in13_min.dev_attr);
1600         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in14_input.dev_attr);
1601         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in14_max.dev_attr);
1602         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in14_min.dev_attr);
1603         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in15_input.dev_attr);
1604         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in15_max.dev_attr);
1605         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in15_min.dev_attr);
1606         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in16_input.dev_attr);
1607         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in16_max.dev_attr);
1608         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_in16_min.dev_attr);
1609         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_fan1_input.dev_attr);
1610         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_fan1_div.dev_attr);
1611         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_fan1_min.dev_attr);
1612         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_fan2_input.dev_attr);
1613         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_fan2_div.dev_attr);
1614         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_fan2_min.dev_attr);
1615         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_fan3_input.dev_attr);
1616         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_fan3_div.dev_attr);
1617         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_fan3_min.dev_attr);
1618         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_fan4_input.dev_attr);
1619         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_fan4_div.dev_attr);
1620         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_fan4_min.dev_attr);
1621         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_fan5_input.dev_attr);
1622         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_fan5_div.dev_attr);
1623         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_fan5_min.dev_attr);
1624         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_fan6_input.dev_attr);
1625         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_fan6_div.dev_attr);
1626         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_fan6_min.dev_attr);
1627         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_fan7_input.dev_attr);
1628         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_fan7_div.dev_attr);
1629         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_fan7_min.dev_attr);
1630         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_fan8_input.dev_attr);
1631         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_fan8_div.dev_attr);
1632         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_fan8_min.dev_attr);
1633         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_temp1_input.dev_attr);
1634         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_temp1_max.dev_attr);
1635         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_temp1_min.dev_attr);
1636         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_temp2_input.dev_attr);
1637         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_temp2_max.dev_attr);
1638         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_temp2_min.dev_attr);
1639         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_temp3_input.dev_attr);
1640         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_temp3_max.dev_attr);
1641         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_temp3_min.dev_attr);
1642         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_temp1_offset.dev_attr);
1643         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_temp2_offset.dev_attr);
1644         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_temp3_offset.dev_attr);
1645         device_create_file(&new_client->dev, 
1646                 &sensor_dev_attr_temp1_auto_point1_temp.dev_attr);
1647         device_create_file(&new_client->dev, 
1648                 &sensor_dev_attr_temp2_auto_point1_temp.dev_attr);
1649         device_create_file(&new_client->dev, 
1650                 &sensor_dev_attr_temp3_auto_point1_temp.dev_attr);
1651         device_create_file(&new_client->dev,
1652                 &sensor_dev_attr_temp1_auto_point1_temp_hyst.dev_attr);
1653         device_create_file(&new_client->dev,
1654                 &sensor_dev_attr_temp2_auto_point1_temp_hyst.dev_attr);
1655         device_create_file(&new_client->dev,
1656                 &sensor_dev_attr_temp3_auto_point1_temp_hyst.dev_attr);
1657         device_create_file(&new_client->dev, 
1658                 &sensor_dev_attr_temp1_auto_point2_temp.dev_attr);
1659         device_create_file(&new_client->dev, 
1660                 &sensor_dev_attr_temp2_auto_point2_temp.dev_attr);
1661         device_create_file(&new_client->dev, 
1662                 &sensor_dev_attr_temp3_auto_point2_temp.dev_attr);
1663         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_temp1_crit.dev_attr);
1664         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_temp2_crit.dev_attr);
1665         device_create_file(&new_client->dev, &sensor_dev_attr_temp3_crit.dev_attr);
1666         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_temp1_crit_enable);
1667         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_temp2_crit_enable);
1668         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_temp3_crit_enable);
1669         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_vid);
1670         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_vrm);
1671         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_alarms);
1672         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_alarm_mask);
1673         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_gpio);
1674         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_gpio_mask);
1675         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_pwm1);
1676         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_pwm2);
1677         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_pwm3);
1678         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_pwm1_enable);
1679         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_pwm2_enable);
1680         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_pwm3_enable);
1681         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_temp1_auto_point1_pwm);
1682         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_temp2_auto_point1_pwm);
1683         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_temp3_auto_point1_pwm);
1684         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_temp1_auto_point2_pwm);
1685         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_temp2_auto_point2_pwm);
1686         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_temp3_auto_point2_pwm);
1687         device_create_file(&new_client->dev, &dev_attr_analog_out);
1688         return 0;
1689
1690         /* Error out and cleanup code */
1691 exitfree:
1692         kfree(new_client);
1693 exit:
1694         return err;
1695 }
1696 static int __init sm_adm1026_init(void)
1697 {
1698         return i2c_add_driver(&adm1026_driver);
1699 }
1700
1701 static void  __exit sm_adm1026_exit(void)
1702 {
1703         i2c_del_driver(&adm1026_driver);
1704 }
1705
1706 MODULE_LICENSE("GPL");
1707 MODULE_AUTHOR("Philip Pokorny <ppokorny@penguincomputing.com>, "
1708               "Justin Thiessen <jthiessen@penguincomputing.com>");
1709 MODULE_DESCRIPTION("ADM1026 driver");
1710
1711 module_init(sm_adm1026_init);
1712 module_exit(sm_adm1026_exit);