Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tiwai/sound-2.6
[linux-2.6] / drivers / media / video / cx18 / cx18-av-core.c
1 /*
2  *  cx18 ADEC audio functions
3  *
4  *  Derived from cx25840-core.c
5  *
6  *  Copyright (C) 2007  Hans Verkuil <hverkuil@xs4all.nl>
7  *  Copyright (C) 2008  Andy Walls <awalls@radix.net>
8  *
9  *  This program is free software; you can redistribute it and/or
10  *  modify it under the terms of the GNU General Public License
11  *  as published by the Free Software Foundation; either version 2
12  *  of the License, or (at your option) any later version.
13  *
14  *  This program is distributed in the hope that it will be useful,
15  *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17  *  GNU General Public License for more details.
18  *
19  *  You should have received a copy of the GNU General Public License
20  *  along with this program; if not, write to the Free Software
21  *  Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
22  *  02110-1301, USA.
23  */
24
25 #include <media/v4l2-chip-ident.h>
26 #include "cx18-driver.h"
27 #include "cx18-io.h"
28 #include "cx18-cards.h"
29
30 int cx18_av_write(struct cx18 *cx, u16 addr, u8 value)
31 {
32         u32 reg = 0xc40000 + (addr & ~3);
33         u32 mask = 0xff;
34         int shift = (addr & 3) * 8;
35         u32 x = cx18_read_reg(cx, reg);
36
37         x = (x & ~(mask << shift)) | ((u32)value << shift);
38         cx18_write_reg(cx, x, reg);
39         return 0;
40 }
41
42 int cx18_av_write_expect(struct cx18 *cx, u16 addr, u8 value, u8 eval, u8 mask)
43 {
44         u32 reg = 0xc40000 + (addr & ~3);
45         int shift = (addr & 3) * 8;
46         u32 x = cx18_read_reg(cx, reg);
47
48         x = (x & ~((u32)0xff << shift)) | ((u32)value << shift);
49         cx18_write_reg_expect(cx, x, reg,
50                                 ((u32)eval << shift), ((u32)mask << shift));
51         return 0;
52 }
53
54 int cx18_av_write4(struct cx18 *cx, u16 addr, u32 value)
55 {
56         cx18_write_reg(cx, value, 0xc40000 + addr);
57         return 0;
58 }
59
60 int
61 cx18_av_write4_expect(struct cx18 *cx, u16 addr, u32 value, u32 eval, u32 mask)
62 {
63         cx18_write_reg_expect(cx, value, 0xc40000 + addr, eval, mask);
64         return 0;
65 }
66
67 int cx18_av_write4_noretry(struct cx18 *cx, u16 addr, u32 value)
68 {
69         cx18_write_reg_noretry(cx, value, 0xc40000 + addr);
70         return 0;
71 }
72
73 u8 cx18_av_read(struct cx18 *cx, u16 addr)
74 {
75         u32 x = cx18_read_reg(cx, 0xc40000 + (addr & ~3));
76         int shift = (addr & 3) * 8;
77
78         return (x >> shift) & 0xff;
79 }
80
81 u32 cx18_av_read4(struct cx18 *cx, u16 addr)
82 {
83         return cx18_read_reg(cx, 0xc40000 + addr);
84 }
85
86 int cx18_av_and_or(struct cx18 *cx, u16 addr, unsigned and_mask,
87                    u8 or_value)
88 {
89         return cx18_av_write(cx, addr,
90                              (cx18_av_read(cx, addr) & and_mask) |
91                              or_value);
92 }
93
94 int cx18_av_and_or4(struct cx18 *cx, u16 addr, u32 and_mask,
95                    u32 or_value)
96 {
97         return cx18_av_write4(cx, addr,
98                              (cx18_av_read4(cx, addr) & and_mask) |
99                              or_value);
100 }
101
102 static void cx18_av_initialize(struct cx18 *cx)
103 {
104         struct cx18_av_state *state = &cx->av_state;
105         u32 v;
106
107         cx18_av_loadfw(cx);
108         /* Stop 8051 code execution */
109         cx18_av_write4_expect(cx, CXADEC_DL_CTL, 0x03000000,
110                                                  0x03000000, 0x13000000);
111
112         /* initallize the PLL by toggling sleep bit */
113         v = cx18_av_read4(cx, CXADEC_HOST_REG1);
114         /* enable sleep mode - register appears to be read only... */
115         cx18_av_write4_expect(cx, CXADEC_HOST_REG1, v | 1, v, 0xfffe);
116         /* disable sleep mode */
117         cx18_av_write4_expect(cx, CXADEC_HOST_REG1, v & 0xfffe,
118                                                     v & 0xfffe, 0xffff);
119
120         /* initialize DLLs */
121         v = cx18_av_read4(cx, CXADEC_DLL1_DIAG_CTRL) & 0xE1FFFEFF;
122         /* disable FLD */
123         cx18_av_write4(cx, CXADEC_DLL1_DIAG_CTRL, v);
124         /* enable FLD */
125         cx18_av_write4(cx, CXADEC_DLL1_DIAG_CTRL, v | 0x10000100);
126
127         v = cx18_av_read4(cx, CXADEC_DLL2_DIAG_CTRL) & 0xE1FFFEFF;
128         /* disable FLD */
129         cx18_av_write4(cx, CXADEC_DLL2_DIAG_CTRL, v);
130         /* enable FLD */
131         cx18_av_write4(cx, CXADEC_DLL2_DIAG_CTRL, v | 0x06000100);
132
133         /* set analog bias currents. Set Vreg to 1.20V. */
134         cx18_av_write4(cx, CXADEC_AFE_DIAG_CTRL1, 0x000A1802);
135
136         v = cx18_av_read4(cx, CXADEC_AFE_DIAG_CTRL3) | 1;
137         /* enable TUNE_FIL_RST */
138         cx18_av_write4_expect(cx, CXADEC_AFE_DIAG_CTRL3, v, v, 0x03009F0F);
139         /* disable TUNE_FIL_RST */
140         cx18_av_write4_expect(cx, CXADEC_AFE_DIAG_CTRL3,
141                               v & 0xFFFFFFFE, v & 0xFFFFFFFE, 0x03009F0F);
142
143         /* enable 656 output */
144         cx18_av_and_or4(cx, CXADEC_PIN_CTRL1, ~0, 0x040C00);
145
146         /* video output drive strength */
147         cx18_av_and_or4(cx, CXADEC_PIN_CTRL2, ~0, 0x2);
148
149         /* reset video */
150         cx18_av_write4(cx, CXADEC_SOFT_RST_CTRL, 0x8000);
151         cx18_av_write4(cx, CXADEC_SOFT_RST_CTRL, 0);
152
153         /* set video to auto-detect */
154         /* Clear bits 11-12 to enable slow locking mode.  Set autodetect mode */
155         /* set the comb notch = 1 */
156         cx18_av_and_or4(cx, CXADEC_MODE_CTRL, 0xFFF7E7F0, 0x02040800);
157
158         /* Enable wtw_en in CRUSH_CTRL (Set bit 22) */
159         /* Enable maj_sel in CRUSH_CTRL (Set bit 20) */
160         cx18_av_and_or4(cx, CXADEC_CRUSH_CTRL, ~0, 0x00500000);
161
162         /* Set VGA_TRACK_RANGE to 0x20 */
163         cx18_av_and_or4(cx, CXADEC_DFE_CTRL2, 0xFFFF00FF, 0x00002000);
164
165         /*
166          * Initial VBI setup
167          * VIP-1.1, 10 bit mode, enable Raw, disable sliced,
168          * don't clamp raw samples when codes are in use, 1 byte user D-words,
169          * IDID0 has line #, RP code V bit transition on VBLANK, data during
170          * blanking intervals
171          */
172         cx18_av_write4(cx, CXADEC_OUT_CTRL1, 0x4013252e);
173
174         /* Set the video input.
175            The setting in MODE_CTRL gets lost when we do the above setup */
176         /* EncSetSignalStd(dwDevNum, pEnc->dwSigStd); */
177         /* EncSetVideoInput(dwDevNum, pEnc->VidIndSelection); */
178
179         v = cx18_av_read4(cx, CXADEC_AFE_CTRL);
180         v &= 0xFFFBFFFF;            /* turn OFF bit 18 for droop_comp_ch1 */
181         v &= 0xFFFF7FFF;            /* turn OFF bit 9 for clamp_sel_ch1 */
182         v &= 0xFFFFFFFE;            /* turn OFF bit 0 for 12db_ch1 */
183         /* v |= 0x00000001;*/            /* turn ON bit 0 for 12db_ch1 */
184         cx18_av_write4(cx, CXADEC_AFE_CTRL, v);
185
186 /*      if(dwEnable && dw3DCombAvailable) { */
187 /*              CxDevWrReg(CXADEC_SRC_COMB_CFG, 0x7728021F); */
188 /*    } else { */
189 /*              CxDevWrReg(CXADEC_SRC_COMB_CFG, 0x6628021F); */
190 /*    } */
191         cx18_av_write4(cx, CXADEC_SRC_COMB_CFG, 0x6628021F);
192         state->default_volume = 228 - cx18_av_read(cx, 0x8d4);
193         state->default_volume = ((state->default_volume / 2) + 23) << 9;
194 }
195
196 static int cx18_av_reset(struct v4l2_subdev *sd, u32 val)
197 {
198         struct cx18 *cx = v4l2_get_subdevdata(sd);
199
200         cx18_av_initialize(cx);
201         return 0;
202 }
203
204 static int cx18_av_init(struct v4l2_subdev *sd, u32 val)
205 {
206         struct cx18 *cx = v4l2_get_subdevdata(sd);
207
208         /*
209          * The crystal freq used in calculations in this driver will be
210          * 28.636360 MHz.
211          * Aim to run the PLLs' VCOs near 400 MHz to minimze errors.
212          */
213
214         /*
215          * VDCLK  Integer = 0x0f, Post Divider = 0x04
216          * AIMCLK Integer = 0x0e, Post Divider = 0x16
217          */
218         cx18_av_write4(cx, CXADEC_PLL_CTRL1, 0x160e040f);
219
220         /* VDCLK Fraction = 0x2be2fe */
221         /* xtal * 0xf.15f17f0/4 = 108 MHz: 432 MHz before post divide */
222         cx18_av_write4(cx, CXADEC_VID_PLL_FRAC, 0x002be2fe);
223
224         /* AIMCLK Fraction = 0x05227ad */
225         /* xtal * 0xe.2913d68/0x16 = 48000 * 384: 406 MHz pre post-div*/
226         cx18_av_write4(cx, CXADEC_AUX_PLL_FRAC, 0x005227ad);
227
228         /* SA_MCLK_SEL=1, SA_MCLK_DIV=0x16 */
229         cx18_av_write(cx, CXADEC_I2S_MCLK, 0x56);
230         return 0;
231 }
232
233 static int cx18_av_load_fw(struct v4l2_subdev *sd)
234 {
235         struct cx18_av_state *state = to_cx18_av_state(sd);
236         struct cx18 *cx = v4l2_get_subdevdata(sd);
237
238         if (!state->is_initialized) {
239                 /* initialize on first use */
240                 state->is_initialized = 1;
241                 cx18_av_initialize(cx);
242         }
243         return 0;
244 }
245
246 void cx18_av_std_setup(struct cx18 *cx)
247 {
248         struct cx18_av_state *state = &cx->av_state;
249         struct v4l2_subdev *sd = &state->sd;
250         v4l2_std_id std = state->std;
251         int hblank, hactive, burst, vblank, vactive, sc;
252         int vblank656, src_decimation;
253         int luma_lpf, uv_lpf, comb;
254         u32 pll_int, pll_frac, pll_post;
255
256         /* datasheet startup, step 8d */
257         if (std & ~V4L2_STD_NTSC)
258                 cx18_av_write(cx, 0x49f, 0x11);
259         else
260                 cx18_av_write(cx, 0x49f, 0x14);
261
262         if (std & V4L2_STD_625_50) {
263                 /* FIXME - revisit these for Sliced VBI */
264                 hblank = 132;
265                 hactive = 720;
266                 burst = 93;
267                 vblank = 36;
268                 vactive = 580;
269                 vblank656 = 40;
270                 src_decimation = 0x21f;
271
272                 luma_lpf = 2;
273                 if (std & V4L2_STD_PAL) {
274                         uv_lpf = 1;
275                         comb = 0x20;
276                         sc = 688739;
277                 } else if (std == V4L2_STD_PAL_Nc) {
278                         uv_lpf = 1;
279                         comb = 0x20;
280                         sc = 556453;
281                 } else { /* SECAM */
282                         uv_lpf = 0;
283                         comb = 0;
284                         sc = 672351;
285                 }
286         } else {
287                 /*
288                  * The following relationships of half line counts should hold:
289                  * 525 = vsync + vactive + vblank656
290                  * 12 = vblank656 - vblank
291                  *
292                  * vsync:     always 6 half-lines of vsync pulses
293                  * vactive:   half lines of active video
294                  * vblank656: half lines, after line 3/mid-266, of blanked video
295                  * vblank:    half lines, after line 9/272, of blanked video
296                  *
297                  * As far as I can tell:
298                  * vblank656 starts counting from the falling edge of the first
299                  *      vsync pulse (start of line 4 or mid-266)
300                  * vblank starts counting from the after the 6 vsync pulses and
301                  *      6 or 5 equalization pulses (start of line 10 or 272)
302                  *
303                  * For 525 line systems the driver will extract VBI information
304                  * from lines 10-21 and lines 273-284.
305                  */
306                 vblank656 = 38; /* lines  4 -  22  &  266 - 284 */
307                 vblank = 26;    /* lines 10 -  22  &  272 - 284 */
308                 vactive = 481;  /* lines 23 - 263  &  285 - 525 */
309
310                 /*
311                  * For a 13.5 Mpps clock and 15,734.26 Hz line rate, a line is
312                  * is 858 pixels = 720 active + 138 blanking.  The Hsync leading
313                  * edge should happen 1.2 us * 13.5 Mpps ~= 16 pixels after the
314                  * end of active video, leaving 122 pixels of hblank to ignore
315                  * before active video starts.
316                  */
317                 hactive = 720;
318                 hblank = 122;
319                 luma_lpf = 1;
320                 uv_lpf = 1;
321
322                 src_decimation = 0x21f;
323                 if (std == V4L2_STD_PAL_60) {
324                         burst = 0x5b;
325                         luma_lpf = 2;
326                         comb = 0x20;
327                         sc = 688739;
328                 } else if (std == V4L2_STD_PAL_M) {
329                         burst = 0x61;
330                         comb = 0x20;
331                         sc = 555452;
332                 } else {
333                         burst = 0x5b;
334                         comb = 0x66;
335                         sc = 556063;
336                 }
337         }
338
339         /* DEBUG: Displays configured PLL frequency */
340         pll_int = cx18_av_read(cx, 0x108);
341         pll_frac = cx18_av_read4(cx, 0x10c) & 0x1ffffff;
342         pll_post = cx18_av_read(cx, 0x109);
343         CX18_DEBUG_INFO_DEV(sd, "PLL regs = int: %u, frac: %u, post: %u\n",
344                             pll_int, pll_frac, pll_post);
345
346         if (pll_post) {
347                 int fin, fsc, pll;
348
349                 pll = (28636360L * ((((u64)pll_int) << 25) + pll_frac)) >> 25;
350                 pll /= pll_post;
351                 CX18_DEBUG_INFO_DEV(sd, "PLL = %d.%06d MHz\n",
352                                     pll / 1000000, pll % 1000000);
353                 CX18_DEBUG_INFO_DEV(sd, "PLL/8 = %d.%06d MHz\n",
354                                     pll / 8000000, (pll / 8) % 1000000);
355
356                 fin = ((u64)src_decimation * pll) >> 12;
357                 CX18_DEBUG_INFO_DEV(sd, "ADC Sampling freq = %d.%06d MHz\n",
358                                     fin / 1000000, fin % 1000000);
359
360                 fsc = (((u64)sc) * pll) >> 24L;
361                 CX18_DEBUG_INFO_DEV(sd,
362                                     "Chroma sub-carrier freq = %d.%06d MHz\n",
363                                     fsc / 1000000, fsc % 1000000);
364
365                 CX18_DEBUG_INFO_DEV(sd, "hblank %i, hactive %i, vblank %i, "
366                                     "vactive %i, vblank656 %i, src_dec %i, "
367                                     "burst 0x%02x, luma_lpf %i, uv_lpf %i, "
368                                     "comb 0x%02x, sc 0x%06x\n",
369                                     hblank, hactive, vblank, vactive, vblank656,
370                                     src_decimation, burst, luma_lpf, uv_lpf,
371                                     comb, sc);
372         }
373
374         /* Sets horizontal blanking delay and active lines */
375         cx18_av_write(cx, 0x470, hblank);
376         cx18_av_write(cx, 0x471, 0xff & (((hblank >> 8) & 0x3) |
377                                                 (hactive << 4)));
378         cx18_av_write(cx, 0x472, hactive >> 4);
379
380         /* Sets burst gate delay */
381         cx18_av_write(cx, 0x473, burst);
382
383         /* Sets vertical blanking delay and active duration */
384         cx18_av_write(cx, 0x474, vblank);
385         cx18_av_write(cx, 0x475, 0xff & (((vblank >> 8) & 0x3) |
386                                                 (vactive << 4)));
387         cx18_av_write(cx, 0x476, vactive >> 4);
388         cx18_av_write(cx, 0x477, vblank656);
389
390         /* Sets src decimation rate */
391         cx18_av_write(cx, 0x478, 0xff & src_decimation);
392         cx18_av_write(cx, 0x479, 0xff & (src_decimation >> 8));
393
394         /* Sets Luma and UV Low pass filters */
395         cx18_av_write(cx, 0x47a, luma_lpf << 6 | ((uv_lpf << 4) & 0x30));
396
397         /* Enables comb filters */
398         cx18_av_write(cx, 0x47b, comb);
399
400         /* Sets SC Step*/
401         cx18_av_write(cx, 0x47c, sc);
402         cx18_av_write(cx, 0x47d, 0xff & sc >> 8);
403         cx18_av_write(cx, 0x47e, 0xff & sc >> 16);
404
405         if (std & V4L2_STD_625_50) {
406                 state->slicer_line_delay = 1;
407                 state->slicer_line_offset = (6 + state->slicer_line_delay - 2);
408         } else {
409                 state->slicer_line_delay = 0;
410                 state->slicer_line_offset = (10 + state->slicer_line_delay - 2);
411         }
412         cx18_av_write(cx, 0x47f, state->slicer_line_delay);
413 }
414
415 static void input_change(struct cx18 *cx)
416 {
417         struct cx18_av_state *state = &cx->av_state;
418         v4l2_std_id std = state->std;
419         u8 v;
420
421         /* Follow step 8c and 8d of section 3.16 in the cx18_av datasheet */
422         cx18_av_write(cx, 0x49f, (std & V4L2_STD_NTSC) ? 0x14 : 0x11);
423         cx18_av_and_or(cx, 0x401, ~0x60, 0);
424         cx18_av_and_or(cx, 0x401, ~0x60, 0x60);
425
426         if (std & V4L2_STD_525_60) {
427                 if (std == V4L2_STD_NTSC_M_JP) {
428                         /* Japan uses EIAJ audio standard */
429                         cx18_av_write_expect(cx, 0x808, 0xf7, 0xf7, 0xff);
430                         cx18_av_write_expect(cx, 0x80b, 0x02, 0x02, 0x3f);
431                 } else if (std == V4L2_STD_NTSC_M_KR) {
432                         /* South Korea uses A2 audio standard */
433                         cx18_av_write_expect(cx, 0x808, 0xf8, 0xf8, 0xff);
434                         cx18_av_write_expect(cx, 0x80b, 0x03, 0x03, 0x3f);
435                 } else {
436                         /* Others use the BTSC audio standard */
437                         cx18_av_write_expect(cx, 0x808, 0xf6, 0xf6, 0xff);
438                         cx18_av_write_expect(cx, 0x80b, 0x01, 0x01, 0x3f);
439                 }
440         } else if (std & V4L2_STD_PAL) {
441                 /* Follow tuner change procedure for PAL */
442                 cx18_av_write_expect(cx, 0x808, 0xff, 0xff, 0xff);
443                 cx18_av_write_expect(cx, 0x80b, 0x03, 0x03, 0x3f);
444         } else if (std & V4L2_STD_SECAM) {
445                 /* Select autodetect for SECAM */
446                 cx18_av_write_expect(cx, 0x808, 0xff, 0xff, 0xff);
447                 cx18_av_write_expect(cx, 0x80b, 0x03, 0x03, 0x3f);
448         }
449
450         v = cx18_av_read(cx, 0x803);
451         if (v & 0x10) {
452                 /* restart audio decoder microcontroller */
453                 v &= ~0x10;
454                 cx18_av_write_expect(cx, 0x803, v, v, 0x1f);
455                 v |= 0x10;
456                 cx18_av_write_expect(cx, 0x803, v, v, 0x1f);
457         }
458 }
459
460 static int cx18_av_s_frequency(struct v4l2_subdev *sd,
461                                struct v4l2_frequency *freq)
462 {
463         struct cx18 *cx = v4l2_get_subdevdata(sd);
464         input_change(cx);
465         return 0;
466 }
467
468 static int set_input(struct cx18 *cx, enum cx18_av_video_input vid_input,
469                                         enum cx18_av_audio_input aud_input)
470 {
471         struct cx18_av_state *state = &cx->av_state;
472         struct v4l2_subdev *sd = &state->sd;
473         u8 is_composite = (vid_input >= CX18_AV_COMPOSITE1 &&
474                            vid_input <= CX18_AV_COMPOSITE8);
475         u8 reg;
476         u8 v;
477
478         CX18_DEBUG_INFO_DEV(sd, "decoder set video input %d, audio input %d\n",
479                             vid_input, aud_input);
480
481         if (is_composite) {
482                 reg = 0xf0 + (vid_input - CX18_AV_COMPOSITE1);
483         } else {
484                 int luma = vid_input & 0xf0;
485                 int chroma = vid_input & 0xf00;
486
487                 if ((vid_input & ~0xff0) ||
488                     luma < CX18_AV_SVIDEO_LUMA1 ||
489                     luma > CX18_AV_SVIDEO_LUMA8 ||
490                     chroma < CX18_AV_SVIDEO_CHROMA4 ||
491                     chroma > CX18_AV_SVIDEO_CHROMA8) {
492                         CX18_ERR_DEV(sd, "0x%04x is not a valid video input!\n",
493                                      vid_input);
494                         return -EINVAL;
495                 }
496                 reg = 0xf0 + ((luma - CX18_AV_SVIDEO_LUMA1) >> 4);
497                 if (chroma >= CX18_AV_SVIDEO_CHROMA7) {
498                         reg &= 0x3f;
499                         reg |= (chroma - CX18_AV_SVIDEO_CHROMA7) >> 2;
500                 } else {
501                         reg &= 0xcf;
502                         reg |= (chroma - CX18_AV_SVIDEO_CHROMA4) >> 4;
503                 }
504         }
505
506         switch (aud_input) {
507         case CX18_AV_AUDIO_SERIAL1:
508         case CX18_AV_AUDIO_SERIAL2:
509                 /* do nothing, use serial audio input */
510                 break;
511         case CX18_AV_AUDIO4: reg &= ~0x30; break;
512         case CX18_AV_AUDIO5: reg &= ~0x30; reg |= 0x10; break;
513         case CX18_AV_AUDIO6: reg &= ~0x30; reg |= 0x20; break;
514         case CX18_AV_AUDIO7: reg &= ~0xc0; break;
515         case CX18_AV_AUDIO8: reg &= ~0xc0; reg |= 0x40; break;
516
517         default:
518                 CX18_ERR_DEV(sd, "0x%04x is not a valid audio input!\n",
519                              aud_input);
520                 return -EINVAL;
521         }
522
523         cx18_av_write_expect(cx, 0x103, reg, reg, 0xf7);
524         /* Set INPUT_MODE to Composite (0) or S-Video (1) */
525         cx18_av_and_or(cx, 0x401, ~0x6, is_composite ? 0 : 0x02);
526
527         /* Set CH_SEL_ADC2 to 1 if input comes from CH3 */
528         v = cx18_av_read(cx, 0x102);
529         if (reg & 0x80)
530                 v &= ~0x2;
531         else
532                 v |= 0x2;
533         /* Set DUAL_MODE_ADC2 to 1 if input comes from both CH2 and CH3 */
534         if ((reg & 0xc0) != 0xc0 && (reg & 0x30) != 0x30)
535                 v |= 0x4;
536         else
537                 v &= ~0x4;
538         cx18_av_write_expect(cx, 0x102, v, v, 0x17);
539
540         /*cx18_av_and_or4(cx, 0x104, ~0x001b4180, 0x00004180);*/
541
542         state->vid_input = vid_input;
543         state->aud_input = aud_input;
544         cx18_av_audio_set_path(cx);
545         input_change(cx);
546         return 0;
547 }
548
549 static int cx18_av_s_video_routing(struct v4l2_subdev *sd,
550                                    u32 input, u32 output, u32 config)
551 {
552         struct cx18_av_state *state = to_cx18_av_state(sd);
553         struct cx18 *cx = v4l2_get_subdevdata(sd);
554         return set_input(cx, input, state->aud_input);
555 }
556
557 static int cx18_av_s_audio_routing(struct v4l2_subdev *sd,
558                                    u32 input, u32 output, u32 config)
559 {
560         struct cx18_av_state *state = to_cx18_av_state(sd);
561         struct cx18 *cx = v4l2_get_subdevdata(sd);
562         return set_input(cx, state->vid_input, input);
563 }
564
565 static int cx18_av_g_tuner(struct v4l2_subdev *sd, struct v4l2_tuner *vt)
566 {
567         struct cx18_av_state *state = to_cx18_av_state(sd);
568         struct cx18 *cx = v4l2_get_subdevdata(sd);
569         u8 vpres;
570         u8 mode;
571         int val = 0;
572
573         if (state->radio)
574                 return 0;
575
576         vpres = cx18_av_read(cx, 0x40e) & 0x20;
577         vt->signal = vpres ? 0xffff : 0x0;
578
579         vt->capability |=
580                     V4L2_TUNER_CAP_STEREO | V4L2_TUNER_CAP_LANG1 |
581                     V4L2_TUNER_CAP_LANG2 | V4L2_TUNER_CAP_SAP;
582
583         mode = cx18_av_read(cx, 0x804);
584
585         /* get rxsubchans and audmode */
586         if ((mode & 0xf) == 1)
587                 val |= V4L2_TUNER_SUB_STEREO;
588         else
589                 val |= V4L2_TUNER_SUB_MONO;
590
591         if (mode == 2 || mode == 4)
592                 val = V4L2_TUNER_SUB_LANG1 | V4L2_TUNER_SUB_LANG2;
593
594         if (mode & 0x10)
595                 val |= V4L2_TUNER_SUB_SAP;
596
597         vt->rxsubchans = val;
598         vt->audmode = state->audmode;
599         return 0;
600 }
601
602 static int cx18_av_s_tuner(struct v4l2_subdev *sd, struct v4l2_tuner *vt)
603 {
604         struct cx18_av_state *state = to_cx18_av_state(sd);
605         struct cx18 *cx = v4l2_get_subdevdata(sd);
606         u8 v;
607
608         if (state->radio)
609                 return 0;
610
611         v = cx18_av_read(cx, 0x809);
612         v &= ~0xf;
613
614         switch (vt->audmode) {
615         case V4L2_TUNER_MODE_MONO:
616                 /* mono      -> mono
617                    stereo    -> mono
618                    bilingual -> lang1 */
619                 break;
620         case V4L2_TUNER_MODE_STEREO:
621         case V4L2_TUNER_MODE_LANG1:
622                 /* mono      -> mono
623                    stereo    -> stereo
624                    bilingual -> lang1 */
625                 v |= 0x4;
626                 break;
627         case V4L2_TUNER_MODE_LANG1_LANG2:
628                 /* mono      -> mono
629                    stereo    -> stereo
630                    bilingual -> lang1/lang2 */
631                 v |= 0x7;
632                 break;
633         case V4L2_TUNER_MODE_LANG2:
634                 /* mono      -> mono
635                    stereo    -> stereo
636                    bilingual -> lang2 */
637                 v |= 0x1;
638                 break;
639         default:
640                 return -EINVAL;
641         }
642         cx18_av_write_expect(cx, 0x809, v, v, 0xff);
643         state->audmode = vt->audmode;
644         return 0;
645 }
646
647 static int cx18_av_s_std(struct v4l2_subdev *sd, v4l2_std_id norm)
648 {
649         struct cx18_av_state *state = to_cx18_av_state(sd);
650         struct cx18 *cx = v4l2_get_subdevdata(sd);
651
652         u8 fmt = 0;     /* zero is autodetect */
653         u8 pal_m = 0;
654
655         if (state->radio == 0 && state->std == norm)
656                 return 0;
657
658         state->radio = 0;
659         state->std = norm;
660
661         /* First tests should be against specific std */
662         if (state->std == V4L2_STD_NTSC_M_JP) {
663                 fmt = 0x2;
664         } else if (state->std == V4L2_STD_NTSC_443) {
665                 fmt = 0x3;
666         } else if (state->std == V4L2_STD_PAL_M) {
667                 pal_m = 1;
668                 fmt = 0x5;
669         } else if (state->std == V4L2_STD_PAL_N) {
670                 fmt = 0x6;
671         } else if (state->std == V4L2_STD_PAL_Nc) {
672                 fmt = 0x7;
673         } else if (state->std == V4L2_STD_PAL_60) {
674                 fmt = 0x8;
675         } else {
676                 /* Then, test against generic ones */
677                 if (state->std & V4L2_STD_NTSC)
678                         fmt = 0x1;
679                 else if (state->std & V4L2_STD_PAL)
680                         fmt = 0x4;
681                 else if (state->std & V4L2_STD_SECAM)
682                         fmt = 0xc;
683         }
684
685         CX18_DEBUG_INFO_DEV(sd, "changing video std to fmt %i\n", fmt);
686
687         /* Follow step 9 of section 3.16 in the cx18_av datasheet.
688            Without this PAL may display a vertical ghosting effect.
689            This happens for example with the Yuan MPC622. */
690         if (fmt >= 4 && fmt < 8) {
691                 /* Set format to NTSC-M */
692                 cx18_av_and_or(cx, 0x400, ~0xf, 1);
693                 /* Turn off LCOMB */
694                 cx18_av_and_or(cx, 0x47b, ~6, 0);
695         }
696         cx18_av_and_or(cx, 0x400, ~0x2f, fmt | 0x20);
697         cx18_av_and_or(cx, 0x403, ~0x3, pal_m);
698         cx18_av_std_setup(cx);
699         input_change(cx);
700         return 0;
701 }
702
703 static int cx18_av_s_radio(struct v4l2_subdev *sd)
704 {
705         struct cx18_av_state *state = to_cx18_av_state(sd);
706         state->radio = 1;
707         return 0;
708 }
709
710 static int cx18_av_s_ctrl(struct v4l2_subdev *sd, struct v4l2_control *ctrl)
711 {
712         struct cx18 *cx = v4l2_get_subdevdata(sd);
713
714         switch (ctrl->id) {
715         case V4L2_CID_BRIGHTNESS:
716                 if (ctrl->value < 0 || ctrl->value > 255) {
717                         CX18_ERR_DEV(sd, "invalid brightness setting %d\n",
718                                      ctrl->value);
719                         return -ERANGE;
720                 }
721
722                 cx18_av_write(cx, 0x414, ctrl->value - 128);
723                 break;
724
725         case V4L2_CID_CONTRAST:
726                 if (ctrl->value < 0 || ctrl->value > 127) {
727                         CX18_ERR_DEV(sd, "invalid contrast setting %d\n",
728                                      ctrl->value);
729                         return -ERANGE;
730                 }
731
732                 cx18_av_write(cx, 0x415, ctrl->value << 1);
733                 break;
734
735         case V4L2_CID_SATURATION:
736                 if (ctrl->value < 0 || ctrl->value > 127) {
737                         CX18_ERR_DEV(sd, "invalid saturation setting %d\n",
738                                      ctrl->value);
739                         return -ERANGE;
740                 }
741
742                 cx18_av_write(cx, 0x420, ctrl->value << 1);
743                 cx18_av_write(cx, 0x421, ctrl->value << 1);
744                 break;
745
746         case V4L2_CID_HUE:
747                 if (ctrl->value < -128 || ctrl->value > 127) {
748                         CX18_ERR_DEV(sd, "invalid hue setting %d\n",
749                                      ctrl->value);
750                         return -ERANGE;
751                 }
752
753                 cx18_av_write(cx, 0x422, ctrl->value);
754                 break;
755
756         case V4L2_CID_AUDIO_VOLUME:
757         case V4L2_CID_AUDIO_BASS:
758         case V4L2_CID_AUDIO_TREBLE:
759         case V4L2_CID_AUDIO_BALANCE:
760         case V4L2_CID_AUDIO_MUTE:
761                 return cx18_av_audio_s_ctrl(cx, ctrl);
762
763         default:
764                 return -EINVAL;
765         }
766         return 0;
767 }
768
769 static int cx18_av_g_ctrl(struct v4l2_subdev *sd, struct v4l2_control *ctrl)
770 {
771         struct cx18 *cx = v4l2_get_subdevdata(sd);
772
773         switch (ctrl->id) {
774         case V4L2_CID_BRIGHTNESS:
775                 ctrl->value = (s8)cx18_av_read(cx, 0x414) + 128;
776                 break;
777         case V4L2_CID_CONTRAST:
778                 ctrl->value = cx18_av_read(cx, 0x415) >> 1;
779                 break;
780         case V4L2_CID_SATURATION:
781                 ctrl->value = cx18_av_read(cx, 0x420) >> 1;
782                 break;
783         case V4L2_CID_HUE:
784                 ctrl->value = (s8)cx18_av_read(cx, 0x422);
785                 break;
786         case V4L2_CID_AUDIO_VOLUME:
787         case V4L2_CID_AUDIO_BASS:
788         case V4L2_CID_AUDIO_TREBLE:
789         case V4L2_CID_AUDIO_BALANCE:
790         case V4L2_CID_AUDIO_MUTE:
791                 return cx18_av_audio_g_ctrl(cx, ctrl);
792         default:
793                 return -EINVAL;
794         }
795         return 0;
796 }
797
798 static int cx18_av_queryctrl(struct v4l2_subdev *sd, struct v4l2_queryctrl *qc)
799 {
800         struct cx18_av_state *state = to_cx18_av_state(sd);
801
802         switch (qc->id) {
803         case V4L2_CID_BRIGHTNESS:
804                 return v4l2_ctrl_query_fill(qc, 0, 255, 1, 128);
805         case V4L2_CID_CONTRAST:
806         case V4L2_CID_SATURATION:
807                 return v4l2_ctrl_query_fill(qc, 0, 127, 1, 64);
808         case V4L2_CID_HUE:
809                 return v4l2_ctrl_query_fill(qc, -128, 127, 1, 0);
810         default:
811                 break;
812         }
813
814         switch (qc->id) {
815         case V4L2_CID_AUDIO_VOLUME:
816                 return v4l2_ctrl_query_fill(qc, 0, 65535,
817                         65535 / 100, state->default_volume);
818         case V4L2_CID_AUDIO_MUTE:
819                 return v4l2_ctrl_query_fill(qc, 0, 1, 1, 0);
820         case V4L2_CID_AUDIO_BALANCE:
821         case V4L2_CID_AUDIO_BASS:
822         case V4L2_CID_AUDIO_TREBLE:
823                 return v4l2_ctrl_query_fill(qc, 0, 65535, 65535 / 100, 32768);
824         default:
825                 return -EINVAL;
826         }
827         return -EINVAL;
828 }
829
830 static int cx18_av_g_fmt(struct v4l2_subdev *sd, struct v4l2_format *fmt)
831 {
832         struct cx18 *cx = v4l2_get_subdevdata(sd);
833
834         return cx18_av_vbi_g_fmt(cx, fmt);
835 }
836
837 static int cx18_av_s_fmt(struct v4l2_subdev *sd, struct v4l2_format *fmt)
838 {
839         struct cx18_av_state *state = to_cx18_av_state(sd);
840         struct cx18 *cx = v4l2_get_subdevdata(sd);
841
842         struct v4l2_pix_format *pix;
843         int HSC, VSC, Vsrc, Hsrc, filter, Vlines;
844         int is_50Hz = !(state->std & V4L2_STD_525_60);
845
846         switch (fmt->type) {
847         case V4L2_BUF_TYPE_VIDEO_CAPTURE:
848                 pix = &(fmt->fmt.pix);
849
850                 Vsrc = (cx18_av_read(cx, 0x476) & 0x3f) << 4;
851                 Vsrc |= (cx18_av_read(cx, 0x475) & 0xf0) >> 4;
852
853                 Hsrc = (cx18_av_read(cx, 0x472) & 0x3f) << 4;
854                 Hsrc |= (cx18_av_read(cx, 0x471) & 0xf0) >> 4;
855
856                 /*
857                  * This adjustment reflects the excess of vactive, set in
858                  * cx18_av_std_setup(), above standard values:
859                  *
860                  * 480 + 1 for 60 Hz systems
861                  * 576 + 4 for 50 Hz systems
862                  */
863                 Vlines = pix->height + (is_50Hz ? 4 : 1);
864
865                 /*
866                  * Invalid height and width scaling requests are:
867                  * 1. width less than 1/16 of the source width
868                  * 2. width greater than the source width
869                  * 3. height less than 1/8 of the source height
870                  * 4. height greater than the source height
871                  */
872                 if ((pix->width * 16 < Hsrc) || (Hsrc < pix->width) ||
873                     (Vlines * 8 < Vsrc) || (Vsrc < Vlines)) {
874                         CX18_ERR_DEV(sd, "%dx%d is not a valid size!\n",
875                                      pix->width, pix->height);
876                         return -ERANGE;
877                 }
878
879                 HSC = (Hsrc * (1 << 20)) / pix->width - (1 << 20);
880                 VSC = (1 << 16) - (Vsrc * (1 << 9) / Vlines - (1 << 9));
881                 VSC &= 0x1fff;
882
883                 if (pix->width >= 385)
884                         filter = 0;
885                 else if (pix->width > 192)
886                         filter = 1;
887                 else if (pix->width > 96)
888                         filter = 2;
889                 else
890                         filter = 3;
891
892                 CX18_DEBUG_INFO_DEV(sd,
893                                     "decoder set size %dx%d -> scale  %ux%u\n",
894                                     pix->width, pix->height, HSC, VSC);
895
896                 /* HSCALE=HSC */
897                 cx18_av_write(cx, 0x418, HSC & 0xff);
898                 cx18_av_write(cx, 0x419, (HSC >> 8) & 0xff);
899                 cx18_av_write(cx, 0x41a, HSC >> 16);
900                 /* VSCALE=VSC */
901                 cx18_av_write(cx, 0x41c, VSC & 0xff);
902                 cx18_av_write(cx, 0x41d, VSC >> 8);
903                 /* VS_INTRLACE=1 VFILT=filter */
904                 cx18_av_write(cx, 0x41e, 0x8 | filter);
905                 break;
906
907         case V4L2_BUF_TYPE_SLICED_VBI_CAPTURE:
908                 return cx18_av_vbi_s_fmt(cx, fmt);
909
910         case V4L2_BUF_TYPE_VBI_CAPTURE:
911                 return cx18_av_vbi_s_fmt(cx, fmt);
912
913         default:
914                 return -EINVAL;
915         }
916         return 0;
917 }
918
919 static int cx18_av_s_stream(struct v4l2_subdev *sd, int enable)
920 {
921         struct cx18 *cx = v4l2_get_subdevdata(sd);
922
923         CX18_DEBUG_INFO_DEV(sd, "%s output\n", enable ? "enable" : "disable");
924         if (enable) {
925                 cx18_av_write(cx, 0x115, 0x8c);
926                 cx18_av_write(cx, 0x116, 0x07);
927         } else {
928                 cx18_av_write(cx, 0x115, 0x00);
929                 cx18_av_write(cx, 0x116, 0x00);
930         }
931         return 0;
932 }
933
934 static void log_video_status(struct cx18 *cx)
935 {
936         static const char *const fmt_strs[] = {
937                 "0x0",
938                 "NTSC-M", "NTSC-J", "NTSC-4.43",
939                 "PAL-BDGHI", "PAL-M", "PAL-N", "PAL-Nc", "PAL-60",
940                 "0x9", "0xA", "0xB",
941                 "SECAM",
942                 "0xD", "0xE", "0xF"
943         };
944
945         struct cx18_av_state *state = &cx->av_state;
946         struct v4l2_subdev *sd = &state->sd;
947         u8 vidfmt_sel = cx18_av_read(cx, 0x400) & 0xf;
948         u8 gen_stat1 = cx18_av_read(cx, 0x40d);
949         u8 gen_stat2 = cx18_av_read(cx, 0x40e);
950         int vid_input = state->vid_input;
951
952         CX18_INFO_DEV(sd, "Video signal:              %spresent\n",
953                       (gen_stat2 & 0x20) ? "" : "not ");
954         CX18_INFO_DEV(sd, "Detected format:           %s\n",
955                       fmt_strs[gen_stat1 & 0xf]);
956
957         CX18_INFO_DEV(sd, "Specified standard:        %s\n",
958                       vidfmt_sel ? fmt_strs[vidfmt_sel]
959                                  : "automatic detection");
960
961         if (vid_input >= CX18_AV_COMPOSITE1 &&
962             vid_input <= CX18_AV_COMPOSITE8) {
963                 CX18_INFO_DEV(sd, "Specified video input:     Composite %d\n",
964                               vid_input - CX18_AV_COMPOSITE1 + 1);
965         } else {
966                 CX18_INFO_DEV(sd, "Specified video input:     "
967                               "S-Video (Luma In%d, Chroma In%d)\n",
968                               (vid_input & 0xf0) >> 4,
969                               (vid_input & 0xf00) >> 8);
970         }
971
972         CX18_INFO_DEV(sd, "Specified audioclock freq: %d Hz\n",
973                       state->audclk_freq);
974 }
975
976 static void log_audio_status(struct cx18 *cx)
977 {
978         struct cx18_av_state *state = &cx->av_state;
979         struct v4l2_subdev *sd = &state->sd;
980         u8 download_ctl = cx18_av_read(cx, 0x803);
981         u8 mod_det_stat0 = cx18_av_read(cx, 0x804);
982         u8 mod_det_stat1 = cx18_av_read(cx, 0x805);
983         u8 audio_config = cx18_av_read(cx, 0x808);
984         u8 pref_mode = cx18_av_read(cx, 0x809);
985         u8 afc0 = cx18_av_read(cx, 0x80b);
986         u8 mute_ctl = cx18_av_read(cx, 0x8d3);
987         int aud_input = state->aud_input;
988         char *p;
989
990         switch (mod_det_stat0) {
991         case 0x00: p = "mono"; break;
992         case 0x01: p = "stereo"; break;
993         case 0x02: p = "dual"; break;
994         case 0x04: p = "tri"; break;
995         case 0x10: p = "mono with SAP"; break;
996         case 0x11: p = "stereo with SAP"; break;
997         case 0x12: p = "dual with SAP"; break;
998         case 0x14: p = "tri with SAP"; break;
999         case 0xfe: p = "forced mode"; break;
1000         default: p = "not defined"; break;
1001         }
1002         CX18_INFO_DEV(sd, "Detected audio mode:       %s\n", p);
1003
1004         switch (mod_det_stat1) {
1005         case 0x00: p = "not defined"; break;
1006         case 0x01: p = "EIAJ"; break;
1007         case 0x02: p = "A2-M"; break;
1008         case 0x03: p = "A2-BG"; break;
1009         case 0x04: p = "A2-DK1"; break;
1010         case 0x05: p = "A2-DK2"; break;
1011         case 0x06: p = "A2-DK3"; break;
1012         case 0x07: p = "A1 (6.0 MHz FM Mono)"; break;
1013         case 0x08: p = "AM-L"; break;
1014         case 0x09: p = "NICAM-BG"; break;
1015         case 0x0a: p = "NICAM-DK"; break;
1016         case 0x0b: p = "NICAM-I"; break;
1017         case 0x0c: p = "NICAM-L"; break;
1018         case 0x0d: p = "BTSC/EIAJ/A2-M Mono (4.5 MHz FMMono)"; break;
1019         case 0x0e: p = "IF FM Radio"; break;
1020         case 0x0f: p = "BTSC"; break;
1021         case 0x10: p = "detected chrominance"; break;
1022         case 0xfd: p = "unknown audio standard"; break;
1023         case 0xfe: p = "forced audio standard"; break;
1024         case 0xff: p = "no detected audio standard"; break;
1025         default: p = "not defined"; break;
1026         }
1027         CX18_INFO_DEV(sd, "Detected audio standard:   %s\n", p);
1028         CX18_INFO_DEV(sd, "Audio muted:               %s\n",
1029                       (mute_ctl & 0x2) ? "yes" : "no");
1030         CX18_INFO_DEV(sd, "Audio microcontroller:     %s\n",
1031                       (download_ctl & 0x10) ? "running" : "stopped");
1032
1033         switch (audio_config >> 4) {
1034         case 0x00: p = "undefined"; break;
1035         case 0x01: p = "BTSC"; break;
1036         case 0x02: p = "EIAJ"; break;
1037         case 0x03: p = "A2-M"; break;
1038         case 0x04: p = "A2-BG"; break;
1039         case 0x05: p = "A2-DK1"; break;
1040         case 0x06: p = "A2-DK2"; break;
1041         case 0x07: p = "A2-DK3"; break;
1042         case 0x08: p = "A1 (6.0 MHz FM Mono)"; break;
1043         case 0x09: p = "AM-L"; break;
1044         case 0x0a: p = "NICAM-BG"; break;
1045         case 0x0b: p = "NICAM-DK"; break;
1046         case 0x0c: p = "NICAM-I"; break;
1047         case 0x0d: p = "NICAM-L"; break;
1048         case 0x0e: p = "FM radio"; break;
1049         case 0x0f: p = "automatic detection"; break;
1050         default: p = "undefined"; break;
1051         }
1052         CX18_INFO_DEV(sd, "Configured audio standard: %s\n", p);
1053
1054         if ((audio_config >> 4) < 0xF) {
1055                 switch (audio_config & 0xF) {
1056                 case 0x00: p = "MONO1 (LANGUAGE A/Mono L+R channel for BTSC, EIAJ, A2)"; break;
1057                 case 0x01: p = "MONO2 (LANGUAGE B)"; break;
1058                 case 0x02: p = "MONO3 (STEREO forced MONO)"; break;
1059                 case 0x03: p = "MONO4 (NICAM ANALOG-Language C/Analog Fallback)"; break;
1060                 case 0x04: p = "STEREO"; break;
1061                 case 0x05: p = "DUAL1 (AC)"; break;
1062                 case 0x06: p = "DUAL2 (BC)"; break;
1063                 case 0x07: p = "DUAL3 (AB)"; break;
1064                 default: p = "undefined";
1065                 }
1066                 CX18_INFO_DEV(sd, "Configured audio mode:     %s\n", p);
1067         } else {
1068                 switch (audio_config & 0xF) {
1069                 case 0x00: p = "BG"; break;
1070                 case 0x01: p = "DK1"; break;
1071                 case 0x02: p = "DK2"; break;
1072                 case 0x03: p = "DK3"; break;
1073                 case 0x04: p = "I"; break;
1074                 case 0x05: p = "L"; break;
1075                 case 0x06: p = "BTSC"; break;
1076                 case 0x07: p = "EIAJ"; break;
1077                 case 0x08: p = "A2-M"; break;
1078                 case 0x09: p = "FM Radio (4.5 MHz)"; break;
1079                 case 0x0a: p = "FM Radio (5.5 MHz)"; break;
1080                 case 0x0b: p = "S-Video"; break;
1081                 case 0x0f: p = "automatic standard and mode detection"; break;
1082                 default: p = "undefined"; break;
1083                 }
1084                 CX18_INFO_DEV(sd, "Configured audio system:   %s\n", p);
1085         }
1086
1087         if (aud_input)
1088                 CX18_INFO_DEV(sd, "Specified audio input:     Tuner (In%d)\n",
1089                               aud_input);
1090         else
1091                 CX18_INFO_DEV(sd, "Specified audio input:     External\n");
1092
1093         switch (pref_mode & 0xf) {
1094         case 0: p = "mono/language A"; break;
1095         case 1: p = "language B"; break;
1096         case 2: p = "language C"; break;
1097         case 3: p = "analog fallback"; break;
1098         case 4: p = "stereo"; break;
1099         case 5: p = "language AC"; break;
1100         case 6: p = "language BC"; break;
1101         case 7: p = "language AB"; break;
1102         default: p = "undefined"; break;
1103         }
1104         CX18_INFO_DEV(sd, "Preferred audio mode:      %s\n", p);
1105
1106         if ((audio_config & 0xf) == 0xf) {
1107                 switch ((afc0 >> 3) & 0x1) {
1108                 case 0: p = "system DK"; break;
1109                 case 1: p = "system L"; break;
1110                 }
1111                 CX18_INFO_DEV(sd, "Selected 65 MHz format:    %s\n", p);
1112
1113                 switch (afc0 & 0x7) {
1114                 case 0: p = "Chroma"; break;
1115                 case 1: p = "BTSC"; break;
1116                 case 2: p = "EIAJ"; break;
1117                 case 3: p = "A2-M"; break;
1118                 case 4: p = "autodetect"; break;
1119                 default: p = "undefined"; break;
1120                 }
1121                 CX18_INFO_DEV(sd, "Selected 45 MHz format:    %s\n", p);
1122         }
1123 }
1124
1125 static int cx18_av_log_status(struct v4l2_subdev *sd)
1126 {
1127         struct cx18 *cx = v4l2_get_subdevdata(sd);
1128         log_video_status(cx);
1129         log_audio_status(cx);
1130         return 0;
1131 }
1132
1133 static inline int cx18_av_dbg_match(const struct v4l2_dbg_match *match)
1134 {
1135         return match->type == V4L2_CHIP_MATCH_HOST && match->addr == 1;
1136 }
1137
1138 static int cx18_av_g_chip_ident(struct v4l2_subdev *sd,
1139                                 struct v4l2_dbg_chip_ident *chip)
1140 {
1141         struct cx18_av_state *state = to_cx18_av_state(sd);
1142
1143         if (cx18_av_dbg_match(&chip->match)) {
1144                 chip->ident = state->id;
1145                 chip->revision = state->rev;
1146         }
1147         return 0;
1148 }
1149
1150 #ifdef CONFIG_VIDEO_ADV_DEBUG
1151 static int cx18_av_g_register(struct v4l2_subdev *sd,
1152                               struct v4l2_dbg_register *reg)
1153 {
1154         struct cx18 *cx = v4l2_get_subdevdata(sd);
1155
1156         if (!cx18_av_dbg_match(&reg->match))
1157                 return -EINVAL;
1158         if ((reg->reg & 0x3) != 0)
1159                 return -EINVAL;
1160         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1161                 return -EPERM;
1162         reg->size = 4;
1163         reg->val = cx18_av_read4(cx, reg->reg & 0x00000ffc);
1164         return 0;
1165 }
1166
1167 static int cx18_av_s_register(struct v4l2_subdev *sd,
1168                               struct v4l2_dbg_register *reg)
1169 {
1170         struct cx18 *cx = v4l2_get_subdevdata(sd);
1171
1172         if (!cx18_av_dbg_match(&reg->match))
1173                 return -EINVAL;
1174         if ((reg->reg & 0x3) != 0)
1175                 return -EINVAL;
1176         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1177                 return -EPERM;
1178         cx18_av_write4(cx, reg->reg & 0x00000ffc, reg->val);
1179         return 0;
1180 }
1181 #endif
1182
1183 static const struct v4l2_subdev_core_ops cx18_av_general_ops = {
1184         .g_chip_ident = cx18_av_g_chip_ident,
1185         .log_status = cx18_av_log_status,
1186         .init = cx18_av_init,
1187         .load_fw = cx18_av_load_fw,
1188         .reset = cx18_av_reset,
1189         .queryctrl = cx18_av_queryctrl,
1190         .g_ctrl = cx18_av_g_ctrl,
1191         .s_ctrl = cx18_av_s_ctrl,
1192         .s_std = cx18_av_s_std,
1193 #ifdef CONFIG_VIDEO_ADV_DEBUG
1194         .g_register = cx18_av_g_register,
1195         .s_register = cx18_av_s_register,
1196 #endif
1197 };
1198
1199 static const struct v4l2_subdev_tuner_ops cx18_av_tuner_ops = {
1200         .s_radio = cx18_av_s_radio,
1201         .s_frequency = cx18_av_s_frequency,
1202         .g_tuner = cx18_av_g_tuner,
1203         .s_tuner = cx18_av_s_tuner,
1204 };
1205
1206 static const struct v4l2_subdev_audio_ops cx18_av_audio_ops = {
1207         .s_clock_freq = cx18_av_s_clock_freq,
1208         .s_routing = cx18_av_s_audio_routing,
1209 };
1210
1211 static const struct v4l2_subdev_video_ops cx18_av_video_ops = {
1212         .s_routing = cx18_av_s_video_routing,
1213         .decode_vbi_line = cx18_av_decode_vbi_line,
1214         .s_stream = cx18_av_s_stream,
1215         .g_fmt = cx18_av_g_fmt,
1216         .s_fmt = cx18_av_s_fmt,
1217 };
1218
1219 static const struct v4l2_subdev_ops cx18_av_ops = {
1220         .core = &cx18_av_general_ops,
1221         .tuner = &cx18_av_tuner_ops,
1222         .audio = &cx18_av_audio_ops,
1223         .video = &cx18_av_video_ops,
1224 };
1225
1226 int cx18_av_probe(struct cx18 *cx)
1227 {
1228         struct cx18_av_state *state = &cx->av_state;
1229         struct v4l2_subdev *sd;
1230
1231         state->rev = cx18_av_read4(cx, CXADEC_CHIP_CTRL) & 0xffff;
1232         state->id = ((state->rev >> 4) == CXADEC_CHIP_TYPE_MAKO)
1233                     ? V4L2_IDENT_CX23418_843 : V4L2_IDENT_UNKNOWN;
1234
1235         state->vid_input = CX18_AV_COMPOSITE7;
1236         state->aud_input = CX18_AV_AUDIO8;
1237         state->audclk_freq = 48000;
1238         state->audmode = V4L2_TUNER_MODE_LANG1;
1239         state->slicer_line_delay = 0;
1240         state->slicer_line_offset = (10 + state->slicer_line_delay - 2);
1241
1242         sd = &state->sd;
1243         v4l2_subdev_init(sd, &cx18_av_ops);
1244         v4l2_set_subdevdata(sd, cx);
1245         snprintf(sd->name, sizeof(sd->name),
1246                  "%s %03x", cx->v4l2_dev.name, (state->rev >> 4));
1247         sd->grp_id = CX18_HW_418_AV;
1248         return v4l2_device_register_subdev(&cx->v4l2_dev, sd);
1249 }