cpufreq: mediatek: Refine mtk_cpufreq_voltage_tracking()
Because the difference of sram and proc should in a range of min_volt_shift and max_volt_shift. We need to adjust the sram and proc step by step. We replace VOLT_TOL (voltage tolerance) with the platform data and update the logic to determine the voltage boundary and invoking regulator_set_voltage. - Use 'sram_min_volt' and 'sram_max_volt' to determine the voltage boundary of sram regulator. - Use (sram_min_volt - min_volt_shift) and 'proc_max_volt' to determine the voltage boundary of vproc regulator. Moreover, to prevent infinite loop when tracking voltage, we calculate the maximum value for each platform data. We assume min voltage is 0 and tracking target voltage using min_volt_shift for each iteration. The retry_max is 3 times of expeted iteration count. Signed-off-by: Jia-Wei Chang <jia-wei.chang@mediatek.com> Signed-off-by: Rex-BC Chen <rex-bc.chen@mediatek.com> Reviewed-by: AngeloGioacchino Del Regno <angelogioacchino.delregno@collabora.com> Signed-off-by: Viresh Kumar <viresh.kumar@linaro.org>
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ead858bd12
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6a17b3876b
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@ -8,6 +8,7 @@
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#include <linux/cpu.h>
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#include <linux/cpu.h>
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#include <linux/cpufreq.h>
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#include <linux/cpufreq.h>
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#include <linux/cpumask.h>
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#include <linux/cpumask.h>
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#include <linux/minmax.h>
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#include <linux/module.h>
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#include <linux/module.h>
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#include <linux/of.h>
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#include <linux/of.h>
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#include <linux/of_platform.h>
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#include <linux/of_platform.h>
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@ -15,8 +16,6 @@
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||||||
#include <linux/pm_opp.h>
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#include <linux/pm_opp.h>
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#include <linux/regulator/consumer.h>
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#include <linux/regulator/consumer.h>
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#define VOLT_TOL (10000)
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struct mtk_cpufreq_platform_data {
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struct mtk_cpufreq_platform_data {
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int min_volt_shift;
|
int min_volt_shift;
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||||||
int max_volt_shift;
|
int max_volt_shift;
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||||||
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@ -48,6 +47,7 @@ struct mtk_cpu_dvfs_info {
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bool need_voltage_tracking;
|
bool need_voltage_tracking;
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||||||
int pre_vproc;
|
int pre_vproc;
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||||||
const struct mtk_cpufreq_platform_data *soc_data;
|
const struct mtk_cpufreq_platform_data *soc_data;
|
||||||
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int vtrack_max;
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};
|
};
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||||||
static struct platform_device *cpufreq_pdev;
|
static struct platform_device *cpufreq_pdev;
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||||||
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@ -73,6 +73,7 @@ static int mtk_cpufreq_voltage_tracking(struct mtk_cpu_dvfs_info *info,
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||||||
struct regulator *proc_reg = info->proc_reg;
|
struct regulator *proc_reg = info->proc_reg;
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||||||
struct regulator *sram_reg = info->sram_reg;
|
struct regulator *sram_reg = info->sram_reg;
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||||||
int pre_vproc, pre_vsram, new_vsram, vsram, vproc, ret;
|
int pre_vproc, pre_vsram, new_vsram, vsram, vproc, ret;
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||||||
|
int retry = info->vtrack_max;
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||||||
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||||||
pre_vproc = regulator_get_voltage(proc_reg);
|
pre_vproc = regulator_get_voltage(proc_reg);
|
||||||
if (pre_vproc < 0) {
|
if (pre_vproc < 0) {
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||||||
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@ -80,91 +81,44 @@ static int mtk_cpufreq_voltage_tracking(struct mtk_cpu_dvfs_info *info,
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||||||
"invalid Vproc value: %d\n", pre_vproc);
|
"invalid Vproc value: %d\n", pre_vproc);
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||||||
return pre_vproc;
|
return pre_vproc;
|
||||||
}
|
}
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||||||
/* Vsram should not exceed the maximum allowed voltage of SoC. */
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||||||
new_vsram = min(new_vproc + soc_data->min_volt_shift,
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||||||
soc_data->sram_max_volt);
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||||||
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||||||
if (pre_vproc < new_vproc) {
|
pre_vsram = regulator_get_voltage(sram_reg);
|
||||||
/*
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if (pre_vsram < 0) {
|
||||||
* When scaling up voltages, Vsram and Vproc scale up step
|
dev_err(info->cpu_dev, "invalid Vsram value: %d\n", pre_vsram);
|
||||||
* by step. At each step, set Vsram to (Vproc + 200mV) first,
|
return pre_vsram;
|
||||||
* then set Vproc to (Vsram - 100mV).
|
}
|
||||||
* Keep doing it until Vsram and Vproc hit target voltages.
|
|
||||||
*/
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||||||
do {
|
|
||||||
pre_vsram = regulator_get_voltage(sram_reg);
|
|
||||||
if (pre_vsram < 0) {
|
|
||||||
dev_err(info->cpu_dev,
|
|
||||||
"invalid Vsram value: %d\n", pre_vsram);
|
|
||||||
return pre_vsram;
|
|
||||||
}
|
|
||||||
pre_vproc = regulator_get_voltage(proc_reg);
|
|
||||||
if (pre_vproc < 0) {
|
|
||||||
dev_err(info->cpu_dev,
|
|
||||||
"invalid Vproc value: %d\n", pre_vproc);
|
|
||||||
return pre_vproc;
|
|
||||||
}
|
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||||||
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||||||
vsram = min(new_vsram,
|
new_vsram = clamp(new_vproc + soc_data->min_volt_shift,
|
||||||
pre_vproc + soc_data->min_volt_shift);
|
soc_data->sram_min_volt, soc_data->sram_max_volt);
|
||||||
|
|
||||||
if (vsram + VOLT_TOL >= soc_data->sram_max_volt) {
|
do {
|
||||||
vsram = soc_data->sram_max_volt;
|
if (pre_vproc <= new_vproc) {
|
||||||
|
vsram = clamp(pre_vproc + soc_data->max_volt_shift,
|
||||||
|
soc_data->sram_min_volt, new_vsram);
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||||||
|
ret = regulator_set_voltage(sram_reg, vsram,
|
||||||
|
soc_data->sram_max_volt);
|
||||||
|
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||||||
/*
|
|
||||||
* If the target Vsram hits the maximum voltage,
|
|
||||||
* try to set the exact voltage value first.
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||||||
*/
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||||||
ret = regulator_set_voltage(sram_reg, vsram,
|
|
||||||
vsram);
|
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||||||
if (ret)
|
|
||||||
ret = regulator_set_voltage(sram_reg,
|
|
||||||
vsram - VOLT_TOL,
|
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||||||
vsram);
|
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||||||
|
|
||||||
vproc = new_vproc;
|
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||||||
} else {
|
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||||||
ret = regulator_set_voltage(sram_reg, vsram,
|
|
||||||
vsram + VOLT_TOL);
|
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||||||
|
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||||||
vproc = vsram - soc_data->min_volt_shift;
|
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||||||
}
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||||||
if (ret)
|
if (ret)
|
||||||
return ret;
|
return ret;
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||||||
|
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||||||
|
if (vsram == soc_data->sram_max_volt ||
|
||||||
|
new_vsram == soc_data->sram_min_volt)
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||||||
|
vproc = new_vproc;
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||||||
|
else
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||||||
|
vproc = vsram - soc_data->min_volt_shift;
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||||||
|
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||||||
ret = regulator_set_voltage(proc_reg, vproc,
|
ret = regulator_set_voltage(proc_reg, vproc,
|
||||||
vproc + VOLT_TOL);
|
soc_data->proc_max_volt);
|
||||||
if (ret) {
|
if (ret) {
|
||||||
regulator_set_voltage(sram_reg, pre_vsram,
|
regulator_set_voltage(sram_reg, pre_vsram,
|
||||||
pre_vsram);
|
soc_data->sram_max_volt);
|
||||||
return ret;
|
return ret;
|
||||||
}
|
}
|
||||||
} while (vproc < new_vproc || vsram < new_vsram);
|
} else if (pre_vproc > new_vproc) {
|
||||||
} else if (pre_vproc > new_vproc) {
|
|
||||||
/*
|
|
||||||
* When scaling down voltages, Vsram and Vproc scale down step
|
|
||||||
* by step. At each step, set Vproc to (Vsram - 200mV) first,
|
|
||||||
* then set Vproc to (Vproc + 100mV).
|
|
||||||
* Keep doing it until Vsram and Vproc hit target voltages.
|
|
||||||
*/
|
|
||||||
do {
|
|
||||||
pre_vproc = regulator_get_voltage(proc_reg);
|
|
||||||
if (pre_vproc < 0) {
|
|
||||||
dev_err(info->cpu_dev,
|
|
||||||
"invalid Vproc value: %d\n", pre_vproc);
|
|
||||||
return pre_vproc;
|
|
||||||
}
|
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||||||
pre_vsram = regulator_get_voltage(sram_reg);
|
|
||||||
if (pre_vsram < 0) {
|
|
||||||
dev_err(info->cpu_dev,
|
|
||||||
"invalid Vsram value: %d\n", pre_vsram);
|
|
||||||
return pre_vsram;
|
|
||||||
}
|
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||||||
|
|
||||||
vproc = max(new_vproc,
|
vproc = max(new_vproc,
|
||||||
pre_vsram - soc_data->max_volt_shift);
|
pre_vsram - soc_data->max_volt_shift);
|
||||||
ret = regulator_set_voltage(proc_reg, vproc,
|
ret = regulator_set_voltage(proc_reg, vproc,
|
||||||
vproc + VOLT_TOL);
|
soc_data->proc_max_volt);
|
||||||
if (ret)
|
if (ret)
|
||||||
return ret;
|
return ret;
|
||||||
|
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||||||
|
@ -174,32 +128,24 @@ static int mtk_cpufreq_voltage_tracking(struct mtk_cpu_dvfs_info *info,
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||||||
vsram = max(new_vsram,
|
vsram = max(new_vsram,
|
||||||
vproc + soc_data->min_volt_shift);
|
vproc + soc_data->min_volt_shift);
|
||||||
|
|
||||||
if (vsram + VOLT_TOL >= soc_data->sram_max_volt) {
|
ret = regulator_set_voltage(sram_reg, vsram,
|
||||||
vsram = soc_data->sram_max_volt;
|
soc_data->sram_max_volt);
|
||||||
|
|
||||||
/*
|
|
||||||
* If the target Vsram hits the maximum voltage,
|
|
||||||
* try to set the exact voltage value first.
|
|
||||||
*/
|
|
||||||
ret = regulator_set_voltage(sram_reg, vsram,
|
|
||||||
vsram);
|
|
||||||
if (ret)
|
|
||||||
ret = regulator_set_voltage(sram_reg,
|
|
||||||
vsram - VOLT_TOL,
|
|
||||||
vsram);
|
|
||||||
} else {
|
|
||||||
ret = regulator_set_voltage(sram_reg, vsram,
|
|
||||||
vsram + VOLT_TOL);
|
|
||||||
}
|
|
||||||
|
|
||||||
if (ret) {
|
if (ret) {
|
||||||
regulator_set_voltage(proc_reg, pre_vproc,
|
regulator_set_voltage(proc_reg, pre_vproc,
|
||||||
pre_vproc);
|
soc_data->proc_max_volt);
|
||||||
return ret;
|
return ret;
|
||||||
}
|
}
|
||||||
} while (vproc > new_vproc + VOLT_TOL ||
|
}
|
||||||
vsram > new_vsram + VOLT_TOL);
|
|
||||||
}
|
pre_vproc = vproc;
|
||||||
|
pre_vsram = vsram;
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||||||
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||||||
|
if (--retry < 0) {
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||||||
|
dev_err(info->cpu_dev,
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|
"over loop count, failed to set voltage\n");
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||||||
|
return -EINVAL;
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||||||
|
}
|
||||||
|
} while (vproc != new_vproc || vsram != new_vsram);
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||||||
return 0;
|
return 0;
|
||||||
}
|
}
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||||||
|
@ -261,8 +207,8 @@ static int mtk_cpufreq_set_target(struct cpufreq_policy *policy,
|
||||||
* If the new voltage or the intermediate voltage is higher than the
|
* If the new voltage or the intermediate voltage is higher than the
|
||||||
* current voltage, scale up voltage first.
|
* current voltage, scale up voltage first.
|
||||||
*/
|
*/
|
||||||
target_vproc = (inter_vproc > vproc) ? inter_vproc : vproc;
|
target_vproc = max(inter_vproc, vproc);
|
||||||
if (pre_vproc < target_vproc) {
|
if (pre_vproc <= target_vproc) {
|
||||||
ret = mtk_cpufreq_set_voltage(info, target_vproc);
|
ret = mtk_cpufreq_set_voltage(info, target_vproc);
|
||||||
if (ret) {
|
if (ret) {
|
||||||
dev_err(cpu_dev,
|
dev_err(cpu_dev,
|
||||||
|
@ -417,6 +363,15 @@ static int mtk_cpu_dvfs_info_init(struct mtk_cpu_dvfs_info *info, int cpu)
|
||||||
*/
|
*/
|
||||||
info->need_voltage_tracking = (info->sram_reg != NULL);
|
info->need_voltage_tracking = (info->sram_reg != NULL);
|
||||||
|
|
||||||
|
/*
|
||||||
|
* We assume min voltage is 0 and tracking target voltage using
|
||||||
|
* min_volt_shift for each iteration.
|
||||||
|
* The vtrack_max is 3 times of expeted iteration count.
|
||||||
|
*/
|
||||||
|
info->vtrack_max = 3 * DIV_ROUND_UP(max(info->soc_data->sram_max_volt,
|
||||||
|
info->soc_data->proc_max_volt),
|
||||||
|
info->soc_data->min_volt_shift);
|
||||||
|
|
||||||
return 0;
|
return 0;
|
||||||
|
|
||||||
out_disable_inter_clock:
|
out_disable_inter_clock:
|
||||||
|
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