OSDN Git Service

ALSA: usb-audio: Add a quirck for B&W PX headphones
[sagit-ice-cold/kernel_xiaomi_msm8998.git] / sound / usb / endpoint.c
1 /*
2  *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify
3  *   it under the terms of the GNU General Public License as published by
4  *   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
5  *   (at your option) any later version.
6  *
7  *   This program is distributed in the hope that it will be useful,
8  *   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
9  *   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
10  *   GNU General Public License for more details.
11  *
12  *   You should have received a copy of the GNU General Public License
13  *   along with this program; if not, write to the Free Software
14  *   Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
15  *
16  */
17
18 #include <linux/gfp.h>
19 #include <linux/init.h>
20 #include <linux/ratelimit.h>
21 #include <linux/usb.h>
22 #include <linux/usb/audio.h>
23 #include <linux/slab.h>
24
25 #include <sound/core.h>
26 #include <sound/pcm.h>
27 #include <sound/pcm_params.h>
28
29 #include "usbaudio.h"
30 #include "helper.h"
31 #include "card.h"
32 #include "endpoint.h"
33 #include "pcm.h"
34 #include "quirks.h"
35
36 #define EP_FLAG_RUNNING         1
37 #define EP_FLAG_STOPPING        2
38
39 /*
40  * snd_usb_endpoint is a model that abstracts everything related to an
41  * USB endpoint and its streaming.
42  *
43  * There are functions to activate and deactivate the streaming URBs and
44  * optional callbacks to let the pcm logic handle the actual content of the
45  * packets for playback and record. Thus, the bus streaming and the audio
46  * handlers are fully decoupled.
47  *
48  * There are two different types of endpoints in audio applications.
49  *
50  * SND_USB_ENDPOINT_TYPE_DATA handles full audio data payload for both
51  * inbound and outbound traffic.
52  *
53  * SND_USB_ENDPOINT_TYPE_SYNC endpoints are for inbound traffic only and
54  * expect the payload to carry Q10.14 / Q16.16 formatted sync information
55  * (3 or 4 bytes).
56  *
57  * Each endpoint has to be configured prior to being used by calling
58  * snd_usb_endpoint_set_params().
59  *
60  * The model incorporates a reference counting, so that multiple users
61  * can call snd_usb_endpoint_start() and snd_usb_endpoint_stop(), and
62  * only the first user will effectively start the URBs, and only the last
63  * one to stop it will tear the URBs down again.
64  */
65
66 /*
67  * convert a sampling rate into our full speed format (fs/1000 in Q16.16)
68  * this will overflow at approx 524 kHz
69  */
70 static inline unsigned get_usb_full_speed_rate(unsigned int rate)
71 {
72         return ((rate << 13) + 62) / 125;
73 }
74
75 /*
76  * convert a sampling rate into USB high speed format (fs/8000 in Q16.16)
77  * this will overflow at approx 4 MHz
78  */
79 static inline unsigned get_usb_high_speed_rate(unsigned int rate)
80 {
81         return ((rate << 10) + 62) / 125;
82 }
83
84 /*
85  * release a urb data
86  */
87 static void release_urb_ctx(struct snd_urb_ctx *u)
88 {
89         if (u->buffer_size)
90                 usb_free_coherent(u->ep->chip->dev, u->buffer_size,
91                                   u->urb->transfer_buffer,
92                                   u->urb->transfer_dma);
93         usb_free_urb(u->urb);
94         u->urb = NULL;
95 }
96
97 static const char *usb_error_string(int err)
98 {
99         switch (err) {
100         case -ENODEV:
101                 return "no device";
102         case -ENOENT:
103                 return "endpoint not enabled";
104         case -EPIPE:
105                 return "endpoint stalled";
106         case -ENOSPC:
107                 return "not enough bandwidth";
108         case -ESHUTDOWN:
109                 return "device disabled";
110         case -EHOSTUNREACH:
111                 return "device suspended";
112         case -EINVAL:
113         case -EAGAIN:
114         case -EFBIG:
115         case -EMSGSIZE:
116                 return "internal error";
117         default:
118                 return "unknown error";
119         }
120 }
121
122 /**
123  * snd_usb_endpoint_implicit_feedback_sink: Report endpoint usage type
124  *
125  * @ep: The snd_usb_endpoint
126  *
127  * Determine whether an endpoint is driven by an implicit feedback
128  * data endpoint source.
129  */
130 int snd_usb_endpoint_implicit_feedback_sink(struct snd_usb_endpoint *ep)
131 {
132         return  ep->sync_master &&
133                 ep->sync_master->type == SND_USB_ENDPOINT_TYPE_DATA &&
134                 ep->type == SND_USB_ENDPOINT_TYPE_DATA &&
135                 usb_pipeout(ep->pipe);
136 }
137
138 /*
139  * For streaming based on information derived from sync endpoints,
140  * prepare_outbound_urb_sizes() will call next_packet_size() to
141  * determine the number of samples to be sent in the next packet.
142  *
143  * For implicit feedback, next_packet_size() is unused.
144  */
145 int snd_usb_endpoint_next_packet_size(struct snd_usb_endpoint *ep)
146 {
147         unsigned long flags;
148         int ret;
149
150         if (ep->fill_max)
151                 return ep->maxframesize;
152
153         spin_lock_irqsave(&ep->lock, flags);
154         ep->phase = (ep->phase & 0xffff)
155                 + (ep->freqm << ep->datainterval);
156         ret = min(ep->phase >> 16, ep->maxframesize);
157         spin_unlock_irqrestore(&ep->lock, flags);
158
159         return ret;
160 }
161
162 static void retire_outbound_urb(struct snd_usb_endpoint *ep,
163                                 struct snd_urb_ctx *urb_ctx)
164 {
165         if (ep->retire_data_urb)
166                 ep->retire_data_urb(ep->data_subs, urb_ctx->urb);
167 }
168
169 static void retire_inbound_urb(struct snd_usb_endpoint *ep,
170                                struct snd_urb_ctx *urb_ctx)
171 {
172         struct urb *urb = urb_ctx->urb;
173
174         if (unlikely(ep->skip_packets > 0)) {
175                 ep->skip_packets--;
176                 return;
177         }
178
179         if (ep->sync_slave)
180                 snd_usb_handle_sync_urb(ep->sync_slave, ep, urb);
181
182         if (ep->retire_data_urb)
183                 ep->retire_data_urb(ep->data_subs, urb);
184 }
185
186 static void prepare_silent_urb(struct snd_usb_endpoint *ep,
187                                struct snd_urb_ctx *ctx)
188 {
189         struct urb *urb = ctx->urb;
190         unsigned int offs = 0;
191         unsigned int extra = 0;
192         __le32 packet_length;
193         int i;
194
195         /* For tx_length_quirk, put packet length at start of packet */
196         if (ep->chip->tx_length_quirk)
197                 extra = sizeof(packet_length);
198
199         for (i = 0; i < ctx->packets; ++i) {
200                 unsigned int offset;
201                 unsigned int length;
202                 int counts;
203
204                 if (ctx->packet_size[i])
205                         counts = ctx->packet_size[i];
206                 else
207                         counts = snd_usb_endpoint_next_packet_size(ep);
208
209                 length = counts * ep->stride; /* number of silent bytes */
210                 offset = offs * ep->stride + extra * i;
211                 urb->iso_frame_desc[i].offset = offset;
212                 urb->iso_frame_desc[i].length = length + extra;
213                 if (extra) {
214                         packet_length = cpu_to_le32(length);
215                         memcpy(urb->transfer_buffer + offset,
216                                &packet_length, sizeof(packet_length));
217                 }
218                 memset(urb->transfer_buffer + offset + extra,
219                        ep->silence_value, length);
220                 offs += counts;
221         }
222
223         urb->number_of_packets = ctx->packets;
224         urb->transfer_buffer_length = offs * ep->stride + ctx->packets * extra;
225 }
226
227 /*
228  * Prepare a PLAYBACK urb for submission to the bus.
229  */
230 static void prepare_outbound_urb(struct snd_usb_endpoint *ep,
231                                  struct snd_urb_ctx *ctx)
232 {
233         struct urb *urb = ctx->urb;
234         unsigned char *cp = urb->transfer_buffer;
235
236         urb->dev = ep->chip->dev; /* we need to set this at each time */
237
238         switch (ep->type) {
239         case SND_USB_ENDPOINT_TYPE_DATA:
240                 if (ep->prepare_data_urb) {
241                         ep->prepare_data_urb(ep->data_subs, urb);
242                 } else {
243                         /* no data provider, so send silence */
244                         prepare_silent_urb(ep, ctx);
245                 }
246                 break;
247
248         case SND_USB_ENDPOINT_TYPE_SYNC:
249                 if (snd_usb_get_speed(ep->chip->dev) >= USB_SPEED_HIGH) {
250                         /*
251                          * fill the length and offset of each urb descriptor.
252                          * the fixed 12.13 frequency is passed as 16.16 through the pipe.
253                          */
254                         urb->iso_frame_desc[0].length = 4;
255                         urb->iso_frame_desc[0].offset = 0;
256                         cp[0] = ep->freqn;
257                         cp[1] = ep->freqn >> 8;
258                         cp[2] = ep->freqn >> 16;
259                         cp[3] = ep->freqn >> 24;
260                 } else {
261                         /*
262                          * fill the length and offset of each urb descriptor.
263                          * the fixed 10.14 frequency is passed through the pipe.
264                          */
265                         urb->iso_frame_desc[0].length = 3;
266                         urb->iso_frame_desc[0].offset = 0;
267                         cp[0] = ep->freqn >> 2;
268                         cp[1] = ep->freqn >> 10;
269                         cp[2] = ep->freqn >> 18;
270                 }
271
272                 break;
273         }
274 }
275
276 /*
277  * Prepare a CAPTURE or SYNC urb for submission to the bus.
278  */
279 static inline void prepare_inbound_urb(struct snd_usb_endpoint *ep,
280                                        struct snd_urb_ctx *urb_ctx)
281 {
282         int i, offs;
283         struct urb *urb = urb_ctx->urb;
284
285         urb->dev = ep->chip->dev; /* we need to set this at each time */
286
287         switch (ep->type) {
288         case SND_USB_ENDPOINT_TYPE_DATA:
289                 offs = 0;
290                 for (i = 0; i < urb_ctx->packets; i++) {
291                         urb->iso_frame_desc[i].offset = offs;
292                         urb->iso_frame_desc[i].length = ep->curpacksize;
293                         offs += ep->curpacksize;
294                 }
295
296                 urb->transfer_buffer_length = offs;
297                 urb->number_of_packets = urb_ctx->packets;
298                 break;
299
300         case SND_USB_ENDPOINT_TYPE_SYNC:
301                 urb->iso_frame_desc[0].length = min(4u, ep->syncmaxsize);
302                 urb->iso_frame_desc[0].offset = 0;
303                 break;
304         }
305 }
306
307 /*
308  * Send output urbs that have been prepared previously. URBs are dequeued
309  * from ep->ready_playback_urbs and in case there there aren't any available
310  * or there are no packets that have been prepared, this function does
311  * nothing.
312  *
313  * The reason why the functionality of sending and preparing URBs is separated
314  * is that host controllers don't guarantee the order in which they return
315  * inbound and outbound packets to their submitters.
316  *
317  * This function is only used for implicit feedback endpoints. For endpoints
318  * driven by dedicated sync endpoints, URBs are immediately re-submitted
319  * from their completion handler.
320  */
321 static void queue_pending_output_urbs(struct snd_usb_endpoint *ep)
322 {
323         while (test_bit(EP_FLAG_RUNNING, &ep->flags)) {
324
325                 unsigned long flags;
326                 struct snd_usb_packet_info *uninitialized_var(packet);
327                 struct snd_urb_ctx *ctx = NULL;
328                 struct urb *urb;
329                 int err, i;
330
331                 spin_lock_irqsave(&ep->lock, flags);
332                 if (ep->next_packet_read_pos != ep->next_packet_write_pos) {
333                         packet = ep->next_packet + ep->next_packet_read_pos;
334                         ep->next_packet_read_pos++;
335                         ep->next_packet_read_pos %= MAX_URBS;
336
337                         /* take URB out of FIFO */
338                         if (!list_empty(&ep->ready_playback_urbs))
339                                 ctx = list_first_entry(&ep->ready_playback_urbs,
340                                                struct snd_urb_ctx, ready_list);
341                 }
342                 spin_unlock_irqrestore(&ep->lock, flags);
343
344                 if (ctx == NULL)
345                         return;
346
347                 list_del_init(&ctx->ready_list);
348                 urb = ctx->urb;
349
350                 /* copy over the length information */
351                 for (i = 0; i < packet->packets; i++)
352                         ctx->packet_size[i] = packet->packet_size[i];
353
354                 /* call the data handler to fill in playback data */
355                 prepare_outbound_urb(ep, ctx);
356
357                 err = usb_submit_urb(ctx->urb, GFP_ATOMIC);
358                 if (err < 0)
359                         usb_audio_err(ep->chip,
360                                 "Unable to submit urb #%d: %d (urb %p)\n",
361                                 ctx->index, err, ctx->urb);
362                 else
363                         set_bit(ctx->index, &ep->active_mask);
364         }
365 }
366
367 /*
368  * complete callback for urbs
369  */
370 static void snd_complete_urb(struct urb *urb)
371 {
372         struct snd_urb_ctx *ctx = urb->context;
373         struct snd_usb_endpoint *ep = ctx->ep;
374         struct snd_pcm_substream *substream;
375         unsigned long flags;
376         int err;
377
378         if (unlikely(urb->status == -ENOENT ||          /* unlinked */
379                      urb->status == -ENODEV ||          /* device removed */
380                      urb->status == -ECONNRESET ||      /* unlinked */
381                      urb->status == -ESHUTDOWN))        /* device disabled */
382                 goto exit_clear;
383         /* device disconnected */
384         if (unlikely(atomic_read(&ep->chip->shutdown)))
385                 goto exit_clear;
386
387         if (unlikely(!test_bit(EP_FLAG_RUNNING, &ep->flags)))
388                 goto exit_clear;
389
390         if (usb_pipeout(ep->pipe)) {
391                 retire_outbound_urb(ep, ctx);
392                 /* can be stopped during retire callback */
393                 if (unlikely(!test_bit(EP_FLAG_RUNNING, &ep->flags)))
394                         goto exit_clear;
395
396                 if (snd_usb_endpoint_implicit_feedback_sink(ep)) {
397                         spin_lock_irqsave(&ep->lock, flags);
398                         list_add_tail(&ctx->ready_list, &ep->ready_playback_urbs);
399                         spin_unlock_irqrestore(&ep->lock, flags);
400                         queue_pending_output_urbs(ep);
401
402                         goto exit_clear;
403                 }
404
405                 prepare_outbound_urb(ep, ctx);
406         } else {
407                 retire_inbound_urb(ep, ctx);
408                 /* can be stopped during retire callback */
409                 if (unlikely(!test_bit(EP_FLAG_RUNNING, &ep->flags)))
410                         goto exit_clear;
411
412                 prepare_inbound_urb(ep, ctx);
413         }
414
415         err = usb_submit_urb(urb, GFP_ATOMIC);
416         if (err == 0)
417                 return;
418
419         usb_audio_err(ep->chip, "cannot submit urb (err = %d)\n", err);
420         if (ep->data_subs && ep->data_subs->pcm_substream) {
421                 substream = ep->data_subs->pcm_substream;
422                 snd_pcm_stop_xrun(substream);
423         }
424
425 exit_clear:
426         clear_bit(ctx->index, &ep->active_mask);
427 }
428
429 /**
430  * snd_usb_add_endpoint: Add an endpoint to an USB audio chip
431  *
432  * @chip: The chip
433  * @alts: The USB host interface
434  * @ep_num: The number of the endpoint to use
435  * @direction: SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK or SNDRV_PCM_STREAM_CAPTURE
436  * @type: SND_USB_ENDPOINT_TYPE_DATA or SND_USB_ENDPOINT_TYPE_SYNC
437  *
438  * If the requested endpoint has not been added to the given chip before,
439  * a new instance is created. Otherwise, a pointer to the previoulsy
440  * created instance is returned. In case of any error, NULL is returned.
441  *
442  * New endpoints will be added to chip->ep_list and must be freed by
443  * calling snd_usb_endpoint_free().
444  *
445  * For SND_USB_ENDPOINT_TYPE_SYNC, the caller needs to guarantee that
446  * bNumEndpoints > 1 beforehand.
447  */
448 struct snd_usb_endpoint *snd_usb_add_endpoint(struct snd_usb_audio *chip,
449                                               struct usb_host_interface *alts,
450                                               int ep_num, int direction, int type)
451 {
452         struct snd_usb_endpoint *ep;
453         int is_playback = direction == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK;
454
455         if (WARN_ON(!alts))
456                 return NULL;
457
458         mutex_lock(&chip->mutex);
459
460         list_for_each_entry(ep, &chip->ep_list, list) {
461                 if (ep->ep_num == ep_num &&
462                     ep->iface == alts->desc.bInterfaceNumber &&
463                     ep->altsetting == alts->desc.bAlternateSetting) {
464                         usb_audio_dbg(ep->chip,
465                                       "Re-using EP %x in iface %d,%d @%p\n",
466                                         ep_num, ep->iface, ep->altsetting, ep);
467                         goto __exit_unlock;
468                 }
469         }
470
471         usb_audio_dbg(chip, "Creating new %s %s endpoint #%x\n",
472                     is_playback ? "playback" : "capture",
473                     type == SND_USB_ENDPOINT_TYPE_DATA ? "data" : "sync",
474                     ep_num);
475
476         ep = kzalloc(sizeof(*ep), GFP_KERNEL);
477         if (!ep)
478                 goto __exit_unlock;
479
480         ep->chip = chip;
481         spin_lock_init(&ep->lock);
482         ep->type = type;
483         ep->ep_num = ep_num;
484         ep->iface = alts->desc.bInterfaceNumber;
485         ep->altsetting = alts->desc.bAlternateSetting;
486         INIT_LIST_HEAD(&ep->ready_playback_urbs);
487         ep_num &= USB_ENDPOINT_NUMBER_MASK;
488
489         if (is_playback)
490                 ep->pipe = usb_sndisocpipe(chip->dev, ep_num);
491         else
492                 ep->pipe = usb_rcvisocpipe(chip->dev, ep_num);
493
494         if (type == SND_USB_ENDPOINT_TYPE_SYNC) {
495                 if (get_endpoint(alts, 1)->bLength >= USB_DT_ENDPOINT_AUDIO_SIZE &&
496                     get_endpoint(alts, 1)->bRefresh >= 1 &&
497                     get_endpoint(alts, 1)->bRefresh <= 9)
498                         ep->syncinterval = get_endpoint(alts, 1)->bRefresh;
499                 else if (snd_usb_get_speed(chip->dev) == USB_SPEED_FULL)
500                         ep->syncinterval = 1;
501                 else if (get_endpoint(alts, 1)->bInterval >= 1 &&
502                          get_endpoint(alts, 1)->bInterval <= 16)
503                         ep->syncinterval = get_endpoint(alts, 1)->bInterval - 1;
504                 else
505                         ep->syncinterval = 3;
506
507                 ep->syncmaxsize = le16_to_cpu(get_endpoint(alts, 1)->wMaxPacketSize);
508
509                 if (chip->usb_id == USB_ID(0x0644, 0x8038) /* TEAC UD-H01 */ &&
510                     ep->syncmaxsize == 4)
511                         ep->udh01_fb_quirk = 1;
512         }
513
514         list_add_tail(&ep->list, &chip->ep_list);
515
516 __exit_unlock:
517         mutex_unlock(&chip->mutex);
518
519         return ep;
520 }
521
522 /*
523  *  wait until all urbs are processed.
524  */
525 static int wait_clear_urbs(struct snd_usb_endpoint *ep)
526 {
527         unsigned long end_time = jiffies + msecs_to_jiffies(1000);
528         int alive;
529
530         do {
531                 alive = bitmap_weight(&ep->active_mask, ep->nurbs);
532                 if (!alive)
533                         break;
534
535                 schedule_timeout_uninterruptible(1);
536         } while (time_before(jiffies, end_time));
537
538         if (alive)
539                 usb_audio_err(ep->chip,
540                         "timeout: still %d active urbs on EP #%x\n",
541                         alive, ep->ep_num);
542         clear_bit(EP_FLAG_STOPPING, &ep->flags);
543
544         ep->data_subs = NULL;
545         ep->sync_slave = NULL;
546         ep->retire_data_urb = NULL;
547         ep->prepare_data_urb = NULL;
548
549         return 0;
550 }
551
552 /* sync the pending stop operation;
553  * this function itself doesn't trigger the stop operation
554  */
555 void snd_usb_endpoint_sync_pending_stop(struct snd_usb_endpoint *ep)
556 {
557         if (ep && test_bit(EP_FLAG_STOPPING, &ep->flags))
558                 wait_clear_urbs(ep);
559 }
560
561 /*
562  * unlink active urbs.
563  */
564 static int deactivate_urbs(struct snd_usb_endpoint *ep, bool force)
565 {
566         unsigned int i;
567
568         if (!force && atomic_read(&ep->chip->shutdown)) /* to be sure... */
569                 return -EBADFD;
570
571         clear_bit(EP_FLAG_RUNNING, &ep->flags);
572
573         INIT_LIST_HEAD(&ep->ready_playback_urbs);
574         ep->next_packet_read_pos = 0;
575         ep->next_packet_write_pos = 0;
576
577         for (i = 0; i < ep->nurbs; i++) {
578                 if (test_bit(i, &ep->active_mask)) {
579                         if (!test_and_set_bit(i, &ep->unlink_mask)) {
580                                 struct urb *u = ep->urb[i].urb;
581                                 usb_unlink_urb(u);
582                         }
583                 }
584         }
585
586         return 0;
587 }
588
589 /*
590  * release an endpoint's urbs
591  */
592 static void release_urbs(struct snd_usb_endpoint *ep, int force)
593 {
594         int i;
595
596         /* route incoming urbs to nirvana */
597         ep->retire_data_urb = NULL;
598         ep->prepare_data_urb = NULL;
599
600         /* stop urbs */
601         deactivate_urbs(ep, force);
602         wait_clear_urbs(ep);
603
604         for (i = 0; i < ep->nurbs; i++)
605                 release_urb_ctx(&ep->urb[i]);
606
607         if (ep->syncbuf)
608                 usb_free_coherent(ep->chip->dev, SYNC_URBS * 4,
609                                   ep->syncbuf, ep->sync_dma);
610
611         ep->syncbuf = NULL;
612         ep->nurbs = 0;
613 }
614
615 /*
616  * configure a data endpoint
617  */
618 static int data_ep_set_params(struct snd_usb_endpoint *ep,
619                               snd_pcm_format_t pcm_format,
620                               unsigned int channels,
621                               unsigned int period_bytes,
622                               unsigned int frames_per_period,
623                               unsigned int periods_per_buffer,
624                               struct audioformat *fmt,
625                               struct snd_usb_endpoint *sync_ep)
626 {
627         unsigned int maxsize, minsize, packs_per_ms, max_packs_per_urb;
628         unsigned int max_packs_per_period, urbs_per_period, urb_packs;
629         unsigned int max_urbs, i;
630         int frame_bits = snd_pcm_format_physical_width(pcm_format) * channels;
631         int tx_length_quirk = (ep->chip->tx_length_quirk &&
632                                usb_pipeout(ep->pipe));
633
634         if (pcm_format == SNDRV_PCM_FORMAT_DSD_U16_LE && fmt->dsd_dop) {
635                 /*
636                  * When operating in DSD DOP mode, the size of a sample frame
637                  * in hardware differs from the actual physical format width
638                  * because we need to make room for the DOP markers.
639                  */
640                 frame_bits += channels << 3;
641         }
642
643         ep->datainterval = fmt->datainterval;
644         ep->stride = frame_bits >> 3;
645         ep->silence_value = pcm_format == SNDRV_PCM_FORMAT_U8 ? 0x80 : 0;
646
647         /* assume max. frequency is 25% higher than nominal */
648         ep->freqmax = ep->freqn + (ep->freqn >> 2);
649         /* Round up freqmax to nearest integer in order to calculate maximum
650          * packet size, which must represent a whole number of frames.
651          * This is accomplished by adding 0x0.ffff before converting the
652          * Q16.16 format into integer.
653          * In order to accurately calculate the maximum packet size when
654          * the data interval is more than 1 (i.e. ep->datainterval > 0),
655          * multiply by the data interval prior to rounding. For instance,
656          * a freqmax of 41 kHz will result in a max packet size of 6 (5.125)
657          * frames with a data interval of 1, but 11 (10.25) frames with a
658          * data interval of 2.
659          * (ep->freqmax << ep->datainterval overflows at 8.192 MHz for the
660          * maximum datainterval value of 3, at USB full speed, higher for
661          * USB high speed, noting that ep->freqmax is in units of
662          * frames per packet in Q16.16 format.)
663          */
664         maxsize = (((ep->freqmax << ep->datainterval) + 0xffff) >> 16) *
665                          (frame_bits >> 3);
666         if (tx_length_quirk)
667                 maxsize += sizeof(__le32); /* Space for length descriptor */
668         /* but wMaxPacketSize might reduce this */
669         if (ep->maxpacksize && ep->maxpacksize < maxsize) {
670                 /* whatever fits into a max. size packet */
671                 unsigned int data_maxsize = maxsize = ep->maxpacksize;
672
673                 if (tx_length_quirk)
674                         /* Need to remove the length descriptor to calc freq */
675                         data_maxsize -= sizeof(__le32);
676                 ep->freqmax = (data_maxsize / (frame_bits >> 3))
677                                 << (16 - ep->datainterval);
678         }
679
680         if (ep->fill_max)
681                 ep->curpacksize = ep->maxpacksize;
682         else
683                 ep->curpacksize = maxsize;
684
685         if (snd_usb_get_speed(ep->chip->dev) != USB_SPEED_FULL) {
686                 packs_per_ms = 8 >> ep->datainterval;
687                 max_packs_per_urb = MAX_PACKS_HS;
688         } else {
689                 packs_per_ms = 1;
690                 max_packs_per_urb = MAX_PACKS;
691         }
692         if (sync_ep && !snd_usb_endpoint_implicit_feedback_sink(ep))
693                 max_packs_per_urb = min(max_packs_per_urb,
694                                         1U << sync_ep->syncinterval);
695         max_packs_per_urb = max(1u, max_packs_per_urb >> ep->datainterval);
696
697         /*
698          * Capture endpoints need to use small URBs because there's no way
699          * to tell in advance where the next period will end, and we don't
700          * want the next URB to complete much after the period ends.
701          *
702          * Playback endpoints with implicit sync much use the same parameters
703          * as their corresponding capture endpoint.
704          */
705         if (usb_pipein(ep->pipe) ||
706                         snd_usb_endpoint_implicit_feedback_sink(ep)) {
707
708                 urb_packs = packs_per_ms;
709                 /*
710                  * Wireless devices can poll at a max rate of once per 4ms.
711                  * For dataintervals less than 5, increase the packet count to
712                  * allow the host controller to use bursting to fill in the
713                  * gaps.
714                  */
715                 if (snd_usb_get_speed(ep->chip->dev) == USB_SPEED_WIRELESS) {
716                         int interval = ep->datainterval;
717                         while (interval < 5) {
718                                 urb_packs <<= 1;
719                                 ++interval;
720                         }
721                 }
722                 /* make capture URBs <= 1 ms and smaller than a period */
723                 urb_packs = min(max_packs_per_urb, urb_packs);
724                 while (urb_packs > 1 && urb_packs * maxsize >= period_bytes)
725                         urb_packs >>= 1;
726                 ep->nurbs = MAX_URBS;
727
728         /*
729          * Playback endpoints without implicit sync are adjusted so that
730          * a period fits as evenly as possible in the smallest number of
731          * URBs.  The total number of URBs is adjusted to the size of the
732          * ALSA buffer, subject to the MAX_URBS and MAX_QUEUE limits.
733          */
734         } else {
735                 /* determine how small a packet can be */
736                 minsize = (ep->freqn >> (16 - ep->datainterval)) *
737                                 (frame_bits >> 3);
738                 /* with sync from device, assume it can be 12% lower */
739                 if (sync_ep)
740                         minsize -= minsize >> 3;
741                 minsize = max(minsize, 1u);
742
743                 /* how many packets will contain an entire ALSA period? */
744                 max_packs_per_period = DIV_ROUND_UP(period_bytes, minsize);
745
746                 /* how many URBs will contain a period? */
747                 urbs_per_period = DIV_ROUND_UP(max_packs_per_period,
748                                 max_packs_per_urb);
749                 /* how many packets are needed in each URB? */
750                 urb_packs = DIV_ROUND_UP(max_packs_per_period, urbs_per_period);
751
752                 /* limit the number of frames in a single URB */
753                 ep->max_urb_frames = DIV_ROUND_UP(frames_per_period,
754                                         urbs_per_period);
755
756                 /* try to use enough URBs to contain an entire ALSA buffer */
757                 max_urbs = min((unsigned) MAX_URBS,
758                                 MAX_QUEUE * packs_per_ms / urb_packs);
759                 ep->nurbs = min(max_urbs, urbs_per_period * periods_per_buffer);
760         }
761
762         /* allocate and initialize data urbs */
763         for (i = 0; i < ep->nurbs; i++) {
764                 struct snd_urb_ctx *u = &ep->urb[i];
765                 u->index = i;
766                 u->ep = ep;
767                 u->packets = urb_packs;
768                 u->buffer_size = maxsize * u->packets;
769
770                 if (fmt->fmt_type == UAC_FORMAT_TYPE_II)
771                         u->packets++; /* for transfer delimiter */
772                 u->urb = usb_alloc_urb(u->packets, GFP_KERNEL);
773                 if (!u->urb)
774                         goto out_of_memory;
775
776                 u->urb->transfer_buffer =
777                         usb_alloc_coherent(ep->chip->dev, u->buffer_size,
778                                            GFP_KERNEL, &u->urb->transfer_dma);
779                 if (!u->urb->transfer_buffer)
780                         goto out_of_memory;
781                 u->urb->pipe = ep->pipe;
782                 u->urb->transfer_flags = URB_NO_TRANSFER_DMA_MAP;
783                 u->urb->interval = 1 << ep->datainterval;
784                 u->urb->context = u;
785                 u->urb->complete = snd_complete_urb;
786                 INIT_LIST_HEAD(&u->ready_list);
787         }
788
789         return 0;
790
791 out_of_memory:
792         release_urbs(ep, 0);
793         return -ENOMEM;
794 }
795
796 /*
797  * configure a sync endpoint
798  */
799 static int sync_ep_set_params(struct snd_usb_endpoint *ep)
800 {
801         int i;
802
803         ep->syncbuf = usb_alloc_coherent(ep->chip->dev, SYNC_URBS * 4,
804                                          GFP_KERNEL, &ep->sync_dma);
805         if (!ep->syncbuf)
806                 return -ENOMEM;
807
808         for (i = 0; i < SYNC_URBS; i++) {
809                 struct snd_urb_ctx *u = &ep->urb[i];
810                 u->index = i;
811                 u->ep = ep;
812                 u->packets = 1;
813                 u->urb = usb_alloc_urb(1, GFP_KERNEL);
814                 if (!u->urb)
815                         goto out_of_memory;
816                 u->urb->transfer_buffer = ep->syncbuf + i * 4;
817                 u->urb->transfer_dma = ep->sync_dma + i * 4;
818                 u->urb->transfer_buffer_length = 4;
819                 u->urb->pipe = ep->pipe;
820                 u->urb->transfer_flags = URB_NO_TRANSFER_DMA_MAP;
821                 u->urb->number_of_packets = 1;
822                 u->urb->interval = 1 << ep->syncinterval;
823                 u->urb->context = u;
824                 u->urb->complete = snd_complete_urb;
825         }
826
827         ep->nurbs = SYNC_URBS;
828
829         return 0;
830
831 out_of_memory:
832         release_urbs(ep, 0);
833         return -ENOMEM;
834 }
835
836 /**
837  * snd_usb_endpoint_set_params: configure an snd_usb_endpoint
838  *
839  * @ep: the snd_usb_endpoint to configure
840  * @pcm_format: the audio fomat.
841  * @channels: the number of audio channels.
842  * @period_bytes: the number of bytes in one alsa period.
843  * @period_frames: the number of frames in one alsa period.
844  * @buffer_periods: the number of periods in one alsa buffer.
845  * @rate: the frame rate.
846  * @fmt: the USB audio format information
847  * @sync_ep: the sync endpoint to use, if any
848  *
849  * Determine the number of URBs to be used on this endpoint.
850  * An endpoint must be configured before it can be started.
851  * An endpoint that is already running can not be reconfigured.
852  */
853 int snd_usb_endpoint_set_params(struct snd_usb_endpoint *ep,
854                                 snd_pcm_format_t pcm_format,
855                                 unsigned int channels,
856                                 unsigned int period_bytes,
857                                 unsigned int period_frames,
858                                 unsigned int buffer_periods,
859                                 unsigned int rate,
860                                 struct audioformat *fmt,
861                                 struct snd_usb_endpoint *sync_ep)
862 {
863         int err;
864
865         if (ep->use_count != 0) {
866                 usb_audio_warn(ep->chip,
867                          "Unable to change format on ep #%x: already in use\n",
868                          ep->ep_num);
869                 return -EBUSY;
870         }
871
872         /* release old buffers, if any */
873         release_urbs(ep, 0);
874
875         ep->datainterval = fmt->datainterval;
876         ep->maxpacksize = fmt->maxpacksize;
877         ep->fill_max = !!(fmt->attributes & UAC_EP_CS_ATTR_FILL_MAX);
878
879         if (snd_usb_get_speed(ep->chip->dev) == USB_SPEED_FULL)
880                 ep->freqn = get_usb_full_speed_rate(rate);
881         else
882                 ep->freqn = get_usb_high_speed_rate(rate);
883
884         /* calculate the frequency in 16.16 format */
885         ep->freqm = ep->freqn;
886         ep->freqshift = INT_MIN;
887
888         ep->phase = 0;
889
890         switch (ep->type) {
891         case  SND_USB_ENDPOINT_TYPE_DATA:
892                 err = data_ep_set_params(ep, pcm_format, channels,
893                                          period_bytes, period_frames,
894                                          buffer_periods, fmt, sync_ep);
895                 break;
896         case  SND_USB_ENDPOINT_TYPE_SYNC:
897                 err = sync_ep_set_params(ep);
898                 break;
899         default:
900                 err = -EINVAL;
901         }
902
903         usb_audio_dbg(ep->chip,
904                 "Setting params for ep #%x (type %d, %d urbs), ret=%d\n",
905                 ep->ep_num, ep->type, ep->nurbs, err);
906
907         return err;
908 }
909
910 /**
911  * snd_usb_endpoint_start: start an snd_usb_endpoint
912  *
913  * @ep: the endpoint to start
914  *
915  * A call to this function will increment the use count of the endpoint.
916  * In case it is not already running, the URBs for this endpoint will be
917  * submitted. Otherwise, this function does nothing.
918  *
919  * Must be balanced to calls of snd_usb_endpoint_stop().
920  *
921  * Returns an error if the URB submission failed, 0 in all other cases.
922  */
923 int snd_usb_endpoint_start(struct snd_usb_endpoint *ep)
924 {
925         int err;
926         unsigned int i;
927
928         if (atomic_read(&ep->chip->shutdown))
929                 return -EBADFD;
930
931         /* already running? */
932         if (++ep->use_count != 1)
933                 return 0;
934
935         /* just to be sure */
936         deactivate_urbs(ep, false);
937
938         ep->active_mask = 0;
939         ep->unlink_mask = 0;
940         ep->phase = 0;
941
942         snd_usb_endpoint_start_quirk(ep);
943
944         /*
945          * If this endpoint has a data endpoint as implicit feedback source,
946          * don't start the urbs here. Instead, mark them all as available,
947          * wait for the record urbs to return and queue the playback urbs
948          * from that context.
949          */
950
951         set_bit(EP_FLAG_RUNNING, &ep->flags);
952
953         if (snd_usb_endpoint_implicit_feedback_sink(ep)) {
954                 for (i = 0; i < ep->nurbs; i++) {
955                         struct snd_urb_ctx *ctx = ep->urb + i;
956                         list_add_tail(&ctx->ready_list, &ep->ready_playback_urbs);
957                 }
958
959                 return 0;
960         }
961
962         for (i = 0; i < ep->nurbs; i++) {
963                 struct urb *urb = ep->urb[i].urb;
964
965                 if (snd_BUG_ON(!urb))
966                         goto __error;
967
968                 if (usb_pipeout(ep->pipe)) {
969                         prepare_outbound_urb(ep, urb->context);
970                 } else {
971                         prepare_inbound_urb(ep, urb->context);
972                 }
973
974                 err = usb_submit_urb(urb, GFP_ATOMIC);
975                 if (err < 0) {
976                         usb_audio_err(ep->chip,
977                                 "cannot submit urb %d, error %d: %s\n",
978                                 i, err, usb_error_string(err));
979                         goto __error;
980                 }
981                 set_bit(i, &ep->active_mask);
982         }
983
984         return 0;
985
986 __error:
987         clear_bit(EP_FLAG_RUNNING, &ep->flags);
988         ep->use_count--;
989         deactivate_urbs(ep, false);
990         return -EPIPE;
991 }
992
993 /**
994  * snd_usb_endpoint_stop: stop an snd_usb_endpoint
995  *
996  * @ep: the endpoint to stop (may be NULL)
997  *
998  * A call to this function will decrement the use count of the endpoint.
999  * In case the last user has requested the endpoint stop, the URBs will
1000  * actually be deactivated.
1001  *
1002  * Must be balanced to calls of snd_usb_endpoint_start().
1003  *
1004  * The caller needs to synchronize the pending stop operation via
1005  * snd_usb_endpoint_sync_pending_stop().
1006  */
1007 void snd_usb_endpoint_stop(struct snd_usb_endpoint *ep)
1008 {
1009         if (!ep)
1010                 return;
1011
1012         if (snd_BUG_ON(ep->use_count == 0))
1013                 return;
1014
1015         if (--ep->use_count == 0) {
1016                 deactivate_urbs(ep, false);
1017                 set_bit(EP_FLAG_STOPPING, &ep->flags);
1018         }
1019 }
1020
1021 /**
1022  * snd_usb_endpoint_deactivate: deactivate an snd_usb_endpoint
1023  *
1024  * @ep: the endpoint to deactivate
1025  *
1026  * If the endpoint is not currently in use, this functions will
1027  * deactivate its associated URBs.
1028  *
1029  * In case of any active users, this functions does nothing.
1030  */
1031 void snd_usb_endpoint_deactivate(struct snd_usb_endpoint *ep)
1032 {
1033         if (!ep)
1034                 return;
1035
1036         if (ep->use_count != 0)
1037                 return;
1038
1039         deactivate_urbs(ep, true);
1040         wait_clear_urbs(ep);
1041 }
1042
1043 /**
1044  * snd_usb_endpoint_release: Tear down an snd_usb_endpoint
1045  *
1046  * @ep: the endpoint to release
1047  *
1048  * This function does not care for the endpoint's use count but will tear
1049  * down all the streaming URBs immediately.
1050  */
1051 void snd_usb_endpoint_release(struct snd_usb_endpoint *ep)
1052 {
1053         release_urbs(ep, 1);
1054 }
1055
1056 /**
1057  * snd_usb_endpoint_free: Free the resources of an snd_usb_endpoint
1058  *
1059  * @ep: the endpoint to free
1060  *
1061  * This free all resources of the given ep.
1062  */
1063 void snd_usb_endpoint_free(struct snd_usb_endpoint *ep)
1064 {
1065         kfree(ep);
1066 }
1067
1068 /**
1069  * snd_usb_handle_sync_urb: parse an USB sync packet
1070  *
1071  * @ep: the endpoint to handle the packet
1072  * @sender: the sending endpoint
1073  * @urb: the received packet
1074  *
1075  * This function is called from the context of an endpoint that received
1076  * the packet and is used to let another endpoint object handle the payload.
1077  */
1078 void snd_usb_handle_sync_urb(struct snd_usb_endpoint *ep,
1079                              struct snd_usb_endpoint *sender,
1080                              const struct urb *urb)
1081 {
1082         int shift;
1083         unsigned int f;
1084         unsigned long flags;
1085
1086         snd_BUG_ON(ep == sender);
1087
1088         /*
1089          * In case the endpoint is operating in implicit feedback mode, prepare
1090          * a new outbound URB that has the same layout as the received packet
1091          * and add it to the list of pending urbs. queue_pending_output_urbs()
1092          * will take care of them later.
1093          */
1094         if (snd_usb_endpoint_implicit_feedback_sink(ep) &&
1095             ep->use_count != 0) {
1096
1097                 /* implicit feedback case */
1098                 int i, bytes = 0;
1099                 struct snd_urb_ctx *in_ctx;
1100                 struct snd_usb_packet_info *out_packet;
1101
1102                 in_ctx = urb->context;
1103
1104                 /* Count overall packet size */
1105                 for (i = 0; i < in_ctx->packets; i++)
1106                         if (urb->iso_frame_desc[i].status == 0)
1107                                 bytes += urb->iso_frame_desc[i].actual_length;
1108
1109                 /*
1110                  * skip empty packets. At least M-Audio's Fast Track Ultra stops
1111                  * streaming once it received a 0-byte OUT URB
1112                  */
1113                 if (bytes == 0)
1114                         return;
1115
1116                 spin_lock_irqsave(&ep->lock, flags);
1117                 out_packet = ep->next_packet + ep->next_packet_write_pos;
1118
1119                 /*
1120                  * Iterate through the inbound packet and prepare the lengths
1121                  * for the output packet. The OUT packet we are about to send
1122                  * will have the same amount of payload bytes per stride as the
1123                  * IN packet we just received. Since the actual size is scaled
1124                  * by the stride, use the sender stride to calculate the length
1125                  * in case the number of channels differ between the implicitly
1126                  * fed-back endpoint and the synchronizing endpoint.
1127                  */
1128
1129                 out_packet->packets = in_ctx->packets;
1130                 for (i = 0; i < in_ctx->packets; i++) {
1131                         if (urb->iso_frame_desc[i].status == 0)
1132                                 out_packet->packet_size[i] =
1133                                         urb->iso_frame_desc[i].actual_length / sender->stride;
1134                         else
1135                                 out_packet->packet_size[i] = 0;
1136                 }
1137
1138                 ep->next_packet_write_pos++;
1139                 ep->next_packet_write_pos %= MAX_URBS;
1140                 spin_unlock_irqrestore(&ep->lock, flags);
1141                 queue_pending_output_urbs(ep);
1142
1143                 return;
1144         }
1145
1146         /*
1147          * process after playback sync complete
1148          *
1149          * Full speed devices report feedback values in 10.14 format as samples
1150          * per frame, high speed devices in 16.16 format as samples per
1151          * microframe.
1152          *
1153          * Because the Audio Class 1 spec was written before USB 2.0, many high
1154          * speed devices use a wrong interpretation, some others use an
1155          * entirely different format.
1156          *
1157          * Therefore, we cannot predict what format any particular device uses
1158          * and must detect it automatically.
1159          */
1160
1161         if (urb->iso_frame_desc[0].status != 0 ||
1162             urb->iso_frame_desc[0].actual_length < 3)
1163                 return;
1164
1165         f = le32_to_cpup(urb->transfer_buffer);
1166         if (urb->iso_frame_desc[0].actual_length == 3)
1167                 f &= 0x00ffffff;
1168         else
1169                 f &= 0x0fffffff;
1170
1171         if (f == 0)
1172                 return;
1173
1174         if (unlikely(sender->udh01_fb_quirk)) {
1175                 /*
1176                  * The TEAC UD-H01 firmware sometimes changes the feedback value
1177                  * by +/- 0x1.0000.
1178                  */
1179                 if (f < ep->freqn - 0x8000)
1180                         f += 0x10000;
1181                 else if (f > ep->freqn + 0x8000)
1182                         f -= 0x10000;
1183         } else if (unlikely(ep->freqshift == INT_MIN)) {
1184                 /*
1185                  * The first time we see a feedback value, determine its format
1186                  * by shifting it left or right until it matches the nominal
1187                  * frequency value.  This assumes that the feedback does not
1188                  * differ from the nominal value more than +50% or -25%.
1189                  */
1190                 shift = 0;
1191                 while (f < ep->freqn - ep->freqn / 4) {
1192                         f <<= 1;
1193                         shift++;
1194                 }
1195                 while (f > ep->freqn + ep->freqn / 2) {
1196                         f >>= 1;
1197                         shift--;
1198                 }
1199                 ep->freqshift = shift;
1200         } else if (ep->freqshift >= 0)
1201                 f <<= ep->freqshift;
1202         else
1203                 f >>= -ep->freqshift;
1204
1205         if (likely(f >= ep->freqn - ep->freqn / 8 && f <= ep->freqmax)) {
1206                 /*
1207                  * If the frequency looks valid, set it.
1208                  * This value is referred to in prepare_playback_urb().
1209                  */
1210                 spin_lock_irqsave(&ep->lock, flags);
1211                 ep->freqm = f;
1212                 spin_unlock_irqrestore(&ep->lock, flags);
1213         } else {
1214                 /*
1215                  * Out of range; maybe the shift value is wrong.
1216                  * Reset it so that we autodetect again the next time.
1217                  */
1218                 ep->freqshift = INT_MIN;
1219         }
1220 }
1221