x86_64: Remove dead code and other janitor work in tsc.c
[powerpc.git] / arch / x86_64 / kernel / time.c
1 /*
2  *  linux/arch/x86-64/kernel/time.c
3  *
4  *  "High Precision Event Timer" based timekeeping.
5  *
6  *  Copyright (c) 1991,1992,1995  Linus Torvalds
7  *  Copyright (c) 1994  Alan Modra
8  *  Copyright (c) 1995  Markus Kuhn
9  *  Copyright (c) 1996  Ingo Molnar
10  *  Copyright (c) 1998  Andrea Arcangeli
11  *  Copyright (c) 2002,2006  Vojtech Pavlik
12  *  Copyright (c) 2003  Andi Kleen
13  *  RTC support code taken from arch/i386/kernel/timers/time_hpet.c
14  */
15
16 #include <linux/kernel.h>
17 #include <linux/sched.h>
18 #include <linux/interrupt.h>
19 #include <linux/init.h>
20 #include <linux/mc146818rtc.h>
21 #include <linux/time.h>
22 #include <linux/ioport.h>
23 #include <linux/module.h>
24 #include <linux/device.h>
25 #include <linux/sysdev.h>
26 #include <linux/bcd.h>
27 #include <linux/notifier.h>
28 #include <linux/cpu.h>
29 #include <linux/kallsyms.h>
30 #include <linux/acpi.h>
31 #ifdef CONFIG_ACPI
32 #include <acpi/achware.h>       /* for PM timer frequency */
33 #include <acpi/acpi_bus.h>
34 #endif
35 #include <asm/8253pit.h>
36 #include <asm/pgtable.h>
37 #include <asm/vsyscall.h>
38 #include <asm/timex.h>
39 #include <asm/proto.h>
40 #include <asm/hpet.h>
41 #include <asm/sections.h>
42 #include <linux/hpet.h>
43 #include <asm/apic.h>
44 #include <asm/hpet.h>
45 #include <asm/mpspec.h>
46 #include <asm/nmi.h>
47 #include <asm/vgtod.h>
48
49 static char *timename = NULL;
50
51 DEFINE_SPINLOCK(rtc_lock);
52 EXPORT_SYMBOL(rtc_lock);
53 DEFINE_SPINLOCK(i8253_lock);
54
55 volatile unsigned long __jiffies __section_jiffies = INITIAL_JIFFIES;
56
57 unsigned long profile_pc(struct pt_regs *regs)
58 {
59         unsigned long pc = instruction_pointer(regs);
60
61         /* Assume the lock function has either no stack frame or a copy
62            of eflags from PUSHF
63            Eflags always has bits 22 and up cleared unlike kernel addresses. */
64         if (!user_mode(regs) && in_lock_functions(pc)) {
65                 unsigned long *sp = (unsigned long *)regs->rsp;
66                 if (sp[0] >> 22)
67                         return sp[0];
68                 if (sp[1] >> 22)
69                         return sp[1];
70         }
71         return pc;
72 }
73 EXPORT_SYMBOL(profile_pc);
74
75 /*
76  * In order to set the CMOS clock precisely, set_rtc_mmss has to be called 500
77  * ms after the second nowtime has started, because when nowtime is written
78  * into the registers of the CMOS clock, it will jump to the next second
79  * precisely 500 ms later. Check the Motorola MC146818A or Dallas DS12887 data
80  * sheet for details.
81  */
82
83 static int set_rtc_mmss(unsigned long nowtime)
84 {
85         int retval = 0;
86         int real_seconds, real_minutes, cmos_minutes;
87         unsigned char control, freq_select;
88
89 /*
90  * IRQs are disabled when we're called from the timer interrupt,
91  * no need for spin_lock_irqsave()
92  */
93
94         spin_lock(&rtc_lock);
95
96 /*
97  * Tell the clock it's being set and stop it.
98  */
99
100         control = CMOS_READ(RTC_CONTROL);
101         CMOS_WRITE(control | RTC_SET, RTC_CONTROL);
102
103         freq_select = CMOS_READ(RTC_FREQ_SELECT);
104         CMOS_WRITE(freq_select | RTC_DIV_RESET2, RTC_FREQ_SELECT);
105
106         cmos_minutes = CMOS_READ(RTC_MINUTES);
107                 BCD_TO_BIN(cmos_minutes);
108
109 /*
110  * since we're only adjusting minutes and seconds, don't interfere with hour
111  * overflow. This avoids messing with unknown time zones but requires your RTC
112  * not to be off by more than 15 minutes. Since we're calling it only when
113  * our clock is externally synchronized using NTP, this shouldn't be a problem.
114  */
115
116         real_seconds = nowtime % 60;
117         real_minutes = nowtime / 60;
118         if (((abs(real_minutes - cmos_minutes) + 15) / 30) & 1)
119                 real_minutes += 30;             /* correct for half hour time zone */
120         real_minutes %= 60;
121
122         if (abs(real_minutes - cmos_minutes) >= 30) {
123                 printk(KERN_WARNING "time.c: can't update CMOS clock "
124                        "from %d to %d\n", cmos_minutes, real_minutes);
125                 retval = -1;
126         } else {
127                 BIN_TO_BCD(real_seconds);
128                 BIN_TO_BCD(real_minutes);
129                 CMOS_WRITE(real_seconds, RTC_SECONDS);
130                 CMOS_WRITE(real_minutes, RTC_MINUTES);
131         }
132
133 /*
134  * The following flags have to be released exactly in this order, otherwise the
135  * DS12887 (popular MC146818A clone with integrated battery and quartz) will
136  * not reset the oscillator and will not update precisely 500 ms later. You
137  * won't find this mentioned in the Dallas Semiconductor data sheets, but who
138  * believes data sheets anyway ... -- Markus Kuhn
139  */
140
141         CMOS_WRITE(control, RTC_CONTROL);
142         CMOS_WRITE(freq_select, RTC_FREQ_SELECT);
143
144         spin_unlock(&rtc_lock);
145
146         return retval;
147 }
148
149 int update_persistent_clock(struct timespec now)
150 {
151         return set_rtc_mmss(now.tv_sec);
152 }
153
154 void main_timer_handler(void)
155 {
156 /*
157  * Here we are in the timer irq handler. We have irqs locally disabled (so we
158  * don't need spin_lock_irqsave()) but we don't know if the timer_bh is running
159  * on the other CPU, so we need a lock. We also need to lock the vsyscall
160  * variables, because both do_timer() and us change them -arca+vojtech
161  */
162
163         write_seqlock(&xtime_lock);
164
165 /*
166  * Do the timer stuff.
167  */
168
169         do_timer(1);
170 #ifndef CONFIG_SMP
171         update_process_times(user_mode(get_irq_regs()));
172 #endif
173
174 /*
175  * In the SMP case we use the local APIC timer interrupt to do the profiling,
176  * except when we simulate SMP mode on a uniprocessor system, in that case we
177  * have to call the local interrupt handler.
178  */
179
180         if (!using_apic_timer)
181                 smp_local_timer_interrupt();
182
183         write_sequnlock(&xtime_lock);
184 }
185
186 static irqreturn_t timer_interrupt(int irq, void *dev_id)
187 {
188         if (apic_runs_main_timer > 1)
189                 return IRQ_HANDLED;
190         main_timer_handler();
191         if (using_apic_timer)
192                 smp_send_timer_broadcast_ipi();
193         return IRQ_HANDLED;
194 }
195
196 unsigned long read_persistent_clock(void)
197 {
198         unsigned int year, mon, day, hour, min, sec;
199         unsigned long flags;
200         unsigned century = 0;
201
202         spin_lock_irqsave(&rtc_lock, flags);
203
204         do {
205                 sec = CMOS_READ(RTC_SECONDS);
206                 min = CMOS_READ(RTC_MINUTES);
207                 hour = CMOS_READ(RTC_HOURS);
208                 day = CMOS_READ(RTC_DAY_OF_MONTH);
209                 mon = CMOS_READ(RTC_MONTH);
210                 year = CMOS_READ(RTC_YEAR);
211 #ifdef CONFIG_ACPI
212                 if (acpi_gbl_FADT.header.revision >= FADT2_REVISION_ID &&
213                                         acpi_gbl_FADT.century)
214                         century = CMOS_READ(acpi_gbl_FADT.century);
215 #endif
216         } while (sec != CMOS_READ(RTC_SECONDS));
217
218         spin_unlock_irqrestore(&rtc_lock, flags);
219
220         /*
221          * We know that x86-64 always uses BCD format, no need to check the
222          * config register.
223          */
224
225         BCD_TO_BIN(sec);
226         BCD_TO_BIN(min);
227         BCD_TO_BIN(hour);
228         BCD_TO_BIN(day);
229         BCD_TO_BIN(mon);
230         BCD_TO_BIN(year);
231
232         if (century) {
233                 BCD_TO_BIN(century);
234                 year += century * 100;
235                 printk(KERN_INFO "Extended CMOS year: %d\n", century * 100);
236         } else { 
237                 /*
238                  * x86-64 systems only exists since 2002.
239                  * This will work up to Dec 31, 2100
240                  */
241                 year += 2000;
242         }
243
244         return mktime(year, mon, day, hour, min, sec);
245 }
246
247 /* calibrate_cpu is used on systems with fixed rate TSCs to determine
248  * processor frequency */
249 #define TICK_COUNT 100000000
250 static unsigned int __init tsc_calibrate_cpu_khz(void)
251 {
252        int tsc_start, tsc_now;
253        int i, no_ctr_free;
254        unsigned long evntsel3 = 0, pmc3 = 0, pmc_now = 0;
255        unsigned long flags;
256
257        for (i = 0; i < 4; i++)
258                if (avail_to_resrv_perfctr_nmi_bit(i))
259                        break;
260        no_ctr_free = (i == 4);
261        if (no_ctr_free) {
262                i = 3;
263                rdmsrl(MSR_K7_EVNTSEL3, evntsel3);
264                wrmsrl(MSR_K7_EVNTSEL3, 0);
265                rdmsrl(MSR_K7_PERFCTR3, pmc3);
266        } else {
267                reserve_perfctr_nmi(MSR_K7_PERFCTR0 + i);
268                reserve_evntsel_nmi(MSR_K7_EVNTSEL0 + i);
269        }
270        local_irq_save(flags);
271        /* start meauring cycles, incrementing from 0 */
272        wrmsrl(MSR_K7_PERFCTR0 + i, 0);
273        wrmsrl(MSR_K7_EVNTSEL0 + i, 1 << 22 | 3 << 16 | 0x76);
274        rdtscl(tsc_start);
275        do {
276                rdmsrl(MSR_K7_PERFCTR0 + i, pmc_now);
277                tsc_now = get_cycles_sync();
278        } while ((tsc_now - tsc_start) < TICK_COUNT);
279
280        local_irq_restore(flags);
281        if (no_ctr_free) {
282                wrmsrl(MSR_K7_EVNTSEL3, 0);
283                wrmsrl(MSR_K7_PERFCTR3, pmc3);
284                wrmsrl(MSR_K7_EVNTSEL3, evntsel3);
285        } else {
286                release_perfctr_nmi(MSR_K7_PERFCTR0 + i);
287                release_evntsel_nmi(MSR_K7_EVNTSEL0 + i);
288        }
289
290        return pmc_now * tsc_khz / (tsc_now - tsc_start);
291 }
292
293 /*
294  * pit_calibrate_tsc() uses the speaker output (channel 2) of
295  * the PIT. This is better than using the timer interrupt output,
296  * because we can read the value of the speaker with just one inb(),
297  * where we need three i/o operations for the interrupt channel.
298  * We count how many ticks the TSC does in 50 ms.
299  */
300
301 static unsigned int __init pit_calibrate_tsc(void)
302 {
303         unsigned long start, end;
304         unsigned long flags;
305
306         spin_lock_irqsave(&i8253_lock, flags);
307
308         outb((inb(0x61) & ~0x02) | 0x01, 0x61);
309
310         outb(0xb0, 0x43);
311         outb((PIT_TICK_RATE / (1000 / 50)) & 0xff, 0x42);
312         outb((PIT_TICK_RATE / (1000 / 50)) >> 8, 0x42);
313         start = get_cycles_sync();
314         while ((inb(0x61) & 0x20) == 0);
315         end = get_cycles_sync();
316
317         spin_unlock_irqrestore(&i8253_lock, flags);
318         
319         return (end - start) / 50;
320 }
321
322 #define PIT_MODE 0x43
323 #define PIT_CH0  0x40
324
325 static void __pit_init(int val, u8 mode)
326 {
327         unsigned long flags;
328
329         spin_lock_irqsave(&i8253_lock, flags);
330         outb_p(mode, PIT_MODE);
331         outb_p(val & 0xff, PIT_CH0);    /* LSB */
332         outb_p(val >> 8, PIT_CH0);      /* MSB */
333         spin_unlock_irqrestore(&i8253_lock, flags);
334 }
335
336 void __init pit_init(void)
337 {
338         __pit_init(LATCH, 0x34); /* binary, mode 2, LSB/MSB, ch 0 */
339 }
340
341 void pit_stop_interrupt(void)
342 {
343         __pit_init(0, 0x30); /* mode 0 */
344 }
345
346 void stop_timer_interrupt(void)
347 {
348         char *name;
349         if (hpet_address) {
350                 name = "HPET";
351                 hpet_timer_stop_set_go(0);
352         } else {
353                 name = "PIT";
354                 pit_stop_interrupt();
355         }
356         printk(KERN_INFO "timer: %s interrupt stopped.\n", name);
357 }
358
359 static struct irqaction irq0 = {
360         .handler        = timer_interrupt,
361         .flags          = IRQF_DISABLED | IRQF_IRQPOLL,
362         .mask           = CPU_MASK_NONE,
363         .name           = "timer"
364 };
365
366 void __init time_init(void)
367 {
368         if (nohpet)
369                 hpet_address = 0;
370
371         if (hpet_arch_init())
372                 hpet_address = 0;
373
374         if (hpet_use_timer) {
375                 /* set tick_nsec to use the proper rate for HPET */
376                 tick_nsec = TICK_NSEC_HPET;
377                 tsc_khz = hpet_calibrate_tsc();
378                 timename = "HPET";
379         } else {
380                 pit_init();
381                 tsc_khz = pit_calibrate_tsc();
382                 timename = "PIT";
383         }
384
385         cpu_khz = tsc_khz;
386         if (cpu_has(&boot_cpu_data, X86_FEATURE_CONSTANT_TSC) &&
387                 boot_cpu_data.x86_vendor == X86_VENDOR_AMD &&
388                 boot_cpu_data.x86 == 16)
389                 cpu_khz = tsc_calibrate_cpu_khz();
390
391         if (unsynchronized_tsc())
392                 mark_tsc_unstable("TSCs unsynchronized");
393
394         if (cpu_has(&boot_cpu_data, X86_FEATURE_RDTSCP))
395                 vgetcpu_mode = VGETCPU_RDTSCP;
396         else
397                 vgetcpu_mode = VGETCPU_LSL;
398
399         set_cyc2ns_scale(tsc_khz);
400         printk(KERN_INFO "time.c: Detected %d.%03d MHz processor.\n",
401                 cpu_khz / 1000, cpu_khz % 1000);
402         init_tsc_clocksource();
403
404         setup_irq(0, &irq0);
405 }
406
407 /*
408  * sysfs support for the timer.
409  */
410
411 static int timer_suspend(struct sys_device *dev, pm_message_t state)
412 {
413         return 0;
414 }
415
416 static int timer_resume(struct sys_device *dev)
417 {
418         if (hpet_address)
419                 hpet_reenable();
420         else
421                 i8254_timer_resume();
422         return 0;
423 }
424
425 static struct sysdev_class timer_sysclass = {
426         .resume = timer_resume,
427         .suspend = timer_suspend,
428         set_kset_name("timer"),
429 };
430
431 /* XXX this sysfs stuff should probably go elsewhere later -john */
432 static struct sys_device device_timer = {
433         .id     = 0,
434         .cls    = &timer_sysclass,
435 };
436
437 static int time_init_device(void)
438 {
439         int error = sysdev_class_register(&timer_sysclass);
440         if (!error)
441                 error = sysdev_register(&device_timer);
442         return error;
443 }
444
445 device_initcall(time_init_device);