Current File : //usr/src/linux-headers-6.8.0-60/arch/mips/include/asm/octeon/cvmx-pow-defs.h
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#ifndef __CVMX_POW_DEFS_H__
#define __CVMX_POW_DEFS_H__

#define CVMX_POW_BIST_STAT (CVMX_ADD_IO_SEG(0x00016700000003F8ull))
#define CVMX_POW_DS_PC (CVMX_ADD_IO_SEG(0x0001670000000398ull))
#define CVMX_POW_ECC_ERR (CVMX_ADD_IO_SEG(0x0001670000000218ull))
#define CVMX_POW_INT_CTL (CVMX_ADD_IO_SEG(0x0001670000000220ull))
#define CVMX_POW_IQ_CNTX(offset) (CVMX_ADD_IO_SEG(0x0001670000000340ull) + ((offset) & 7) * 8)
#define CVMX_POW_IQ_COM_CNT (CVMX_ADD_IO_SEG(0x0001670000000388ull))
#define CVMX_POW_IQ_INT (CVMX_ADD_IO_SEG(0x0001670000000238ull))
#define CVMX_POW_IQ_INT_EN (CVMX_ADD_IO_SEG(0x0001670000000240ull))
#define CVMX_POW_IQ_THRX(offset) (CVMX_ADD_IO_SEG(0x00016700000003A0ull) + ((offset) & 7) * 8)
#define CVMX_POW_NOS_CNT (CVMX_ADD_IO_SEG(0x0001670000000228ull))
#define CVMX_POW_NW_TIM (CVMX_ADD_IO_SEG(0x0001670000000210ull))
#define CVMX_POW_PF_RST_MSK (CVMX_ADD_IO_SEG(0x0001670000000230ull))
#define CVMX_POW_PP_GRP_MSKX(offset) (CVMX_ADD_IO_SEG(0x0001670000000000ull) + ((offset) & 15) * 8)
#define CVMX_POW_QOS_RNDX(offset) (CVMX_ADD_IO_SEG(0x00016700000001C0ull) + ((offset) & 7) * 8)
#define CVMX_POW_QOS_THRX(offset) (CVMX_ADD_IO_SEG(0x0001670000000180ull) + ((offset) & 7) * 8)
#define CVMX_POW_TS_PC (CVMX_ADD_IO_SEG(0x0001670000000390ull))
#define CVMX_POW_WA_COM_PC (CVMX_ADD_IO_SEG(0x0001670000000380ull))
#define CVMX_POW_WA_PCX(offset) (CVMX_ADD_IO_SEG(0x0001670000000300ull) + ((offset) & 7) * 8)
#define CVMX_POW_WQ_INT (CVMX_ADD_IO_SEG(0x0001670000000200ull))
#define CVMX_POW_WQ_INT_CNTX(offset) (CVMX_ADD_IO_SEG(0x0001670000000100ull) + ((offset) & 15) * 8)
#define CVMX_POW_WQ_INT_PC (CVMX_ADD_IO_SEG(0x0001670000000208ull))
#define CVMX_POW_WQ_INT_THRX(offset) (CVMX_ADD_IO_SEG(0x0001670000000080ull) + ((offset) & 15) * 8)
#define CVMX_POW_WS_PCX(offset) (CVMX_ADD_IO_SEG(0x0001670000000280ull) + ((offset) & 15) * 8)

#define CVMX_SSO_WQ_INT (CVMX_ADD_IO_SEG(0x0001670000001000ull))
#define CVMX_SSO_WQ_IQ_DIS (CVMX_ADD_IO_SEG(0x0001670000001010ull))
#define CVMX_SSO_WQ_INT_PC (CVMX_ADD_IO_SEG(0x0001670000001020ull))
#define CVMX_SSO_PPX_GRP_MSK(offset) (CVMX_ADD_IO_SEG(0x0001670000006000ull) + ((offset) & 31) * 8)
#define CVMX_SSO_WQ_INT_THRX(offset) (CVMX_ADD_IO_SEG(0x0001670000007000ull) + ((offset) & 63) * 8)

union cvmx_pow_bist_stat {
	uint64_t u64;
	struct cvmx_pow_bist_stat_s {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_32_63:32;
		uint64_t pp:16;
		uint64_t reserved_0_15:16;
#else
		uint64_t reserved_0_15:16;
		uint64_t pp:16;
		uint64_t reserved_32_63:32;
#endif
	} s;
	struct cvmx_pow_bist_stat_cn30xx {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_17_63:47;
		uint64_t pp:1;
		uint64_t reserved_9_15:7;
		uint64_t cam:1;
		uint64_t nbt1:1;
		uint64_t nbt0:1;
		uint64_t index:1;
		uint64_t fidx:1;
		uint64_t nbr1:1;
		uint64_t nbr0:1;
		uint64_t pend:1;
		uint64_t adr:1;
#else
		uint64_t adr:1;
		uint64_t pend:1;
		uint64_t nbr0:1;
		uint64_t nbr1:1;
		uint64_t fidx:1;
		uint64_t index:1;
		uint64_t nbt0:1;
		uint64_t nbt1:1;
		uint64_t cam:1;
		uint64_t reserved_9_15:7;
		uint64_t pp:1;
		uint64_t reserved_17_63:47;
#endif
	} cn30xx;
	struct cvmx_pow_bist_stat_cn31xx {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_18_63:46;
		uint64_t pp:2;
		uint64_t reserved_9_15:7;
		uint64_t cam:1;
		uint64_t nbt1:1;
		uint64_t nbt0:1;
		uint64_t index:1;
		uint64_t fidx:1;
		uint64_t nbr1:1;
		uint64_t nbr0:1;
		uint64_t pend:1;
		uint64_t adr:1;
#else
		uint64_t adr:1;
		uint64_t pend:1;
		uint64_t nbr0:1;
		uint64_t nbr1:1;
		uint64_t fidx:1;
		uint64_t index:1;
		uint64_t nbt0:1;
		uint64_t nbt1:1;
		uint64_t cam:1;
		uint64_t reserved_9_15:7;
		uint64_t pp:2;
		uint64_t reserved_18_63:46;
#endif
	} cn31xx;
	struct cvmx_pow_bist_stat_cn38xx {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_32_63:32;
		uint64_t pp:16;
		uint64_t reserved_10_15:6;
		uint64_t cam:1;
		uint64_t nbt:1;
		uint64_t index:1;
		uint64_t fidx:1;
		uint64_t nbr1:1;
		uint64_t nbr0:1;
		uint64_t pend1:1;
		uint64_t pend0:1;
		uint64_t adr1:1;
		uint64_t adr0:1;
#else
		uint64_t adr0:1;
		uint64_t adr1:1;
		uint64_t pend0:1;
		uint64_t pend1:1;
		uint64_t nbr0:1;
		uint64_t nbr1:1;
		uint64_t fidx:1;
		uint64_t index:1;
		uint64_t nbt:1;
		uint64_t cam:1;
		uint64_t reserved_10_15:6;
		uint64_t pp:16;
		uint64_t reserved_32_63:32;
#endif
	} cn38xx;
	struct cvmx_pow_bist_stat_cn52xx {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_20_63:44;
		uint64_t pp:4;
		uint64_t reserved_9_15:7;
		uint64_t cam:1;
		uint64_t nbt1:1;
		uint64_t nbt0:1;
		uint64_t index:1;
		uint64_t fidx:1;
		uint64_t nbr1:1;
		uint64_t nbr0:1;
		uint64_t pend:1;
		uint64_t adr:1;
#else
		uint64_t adr:1;
		uint64_t pend:1;
		uint64_t nbr0:1;
		uint64_t nbr1:1;
		uint64_t fidx:1;
		uint64_t index:1;
		uint64_t nbt0:1;
		uint64_t nbt1:1;
		uint64_t cam:1;
		uint64_t reserved_9_15:7;
		uint64_t pp:4;
		uint64_t reserved_20_63:44;
#endif
	} cn52xx;
	struct cvmx_pow_bist_stat_cn56xx {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_28_63:36;
		uint64_t pp:12;
		uint64_t reserved_10_15:6;
		uint64_t cam:1;
		uint64_t nbt:1;
		uint64_t index:1;
		uint64_t fidx:1;
		uint64_t nbr1:1;
		uint64_t nbr0:1;
		uint64_t pend1:1;
		uint64_t pend0:1;
		uint64_t adr1:1;
		uint64_t adr0:1;
#else
		uint64_t adr0:1;
		uint64_t adr1:1;
		uint64_t pend0:1;
		uint64_t pend1:1;
		uint64_t nbr0:1;
		uint64_t nbr1:1;
		uint64_t fidx:1;
		uint64_t index:1;
		uint64_t nbt:1;
		uint64_t cam:1;
		uint64_t reserved_10_15:6;
		uint64_t pp:12;
		uint64_t reserved_28_63:36;
#endif
	} cn56xx;
	struct cvmx_pow_bist_stat_cn61xx {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_20_63:44;
		uint64_t pp:4;
		uint64_t reserved_12_15:4;
		uint64_t cam:1;
		uint64_t nbr:3;
		uint64_t nbt:4;
		uint64_t index:1;
		uint64_t fidx:1;
		uint64_t pend:1;
		uint64_t adr:1;
#else
		uint64_t adr:1;
		uint64_t pend:1;
		uint64_t fidx:1;
		uint64_t index:1;
		uint64_t nbt:4;
		uint64_t nbr:3;
		uint64_t cam:1;
		uint64_t reserved_12_15:4;
		uint64_t pp:4;
		uint64_t reserved_20_63:44;
#endif
	} cn61xx;
	struct cvmx_pow_bist_stat_cn63xx {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_22_63:42;
		uint64_t pp:6;
		uint64_t reserved_12_15:4;
		uint64_t cam:1;
		uint64_t nbr:3;
		uint64_t nbt:4;
		uint64_t index:1;
		uint64_t fidx:1;
		uint64_t pend:1;
		uint64_t adr:1;
#else
		uint64_t adr:1;
		uint64_t pend:1;
		uint64_t fidx:1;
		uint64_t index:1;
		uint64_t nbt:4;
		uint64_t nbr:3;
		uint64_t cam:1;
		uint64_t reserved_12_15:4;
		uint64_t pp:6;
		uint64_t reserved_22_63:42;
#endif
	} cn63xx;
	struct cvmx_pow_bist_stat_cn66xx {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_26_63:38;
		uint64_t pp:10;
		uint64_t reserved_12_15:4;
		uint64_t cam:1;
		uint64_t nbr:3;
		uint64_t nbt:4;
		uint64_t index:1;
		uint64_t fidx:1;
		uint64_t pend:1;
		uint64_t adr:1;
#else
		uint64_t adr:1;
		uint64_t pend:1;
		uint64_t fidx:1;
		uint64_t index:1;
		uint64_t nbt:4;
		uint64_t nbr:3;
		uint64_t cam:1;
		uint64_t reserved_12_15:4;
		uint64_t pp:10;
		uint64_t reserved_26_63:38;
#endif
	} cn66xx;
};

union cvmx_pow_ds_pc {
	uint64_t u64;
	struct cvmx_pow_ds_pc_s {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_32_63:32;
		uint64_t ds_pc:32;
#else
		uint64_t ds_pc:32;
		uint64_t reserved_32_63:32;
#endif
	} s;
};

union cvmx_pow_ecc_err {
	uint64_t u64;
	struct cvmx_pow_ecc_err_s {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_45_63:19;
		uint64_t iop_ie:13;
		uint64_t reserved_29_31:3;
		uint64_t iop:13;
		uint64_t reserved_14_15:2;
		uint64_t rpe_ie:1;
		uint64_t rpe:1;
		uint64_t reserved_9_11:3;
		uint64_t syn:5;
		uint64_t dbe_ie:1;
		uint64_t sbe_ie:1;
		uint64_t dbe:1;
		uint64_t sbe:1;
#else
		uint64_t sbe:1;
		uint64_t dbe:1;
		uint64_t sbe_ie:1;
		uint64_t dbe_ie:1;
		uint64_t syn:5;
		uint64_t reserved_9_11:3;
		uint64_t rpe:1;
		uint64_t rpe_ie:1;
		uint64_t reserved_14_15:2;
		uint64_t iop:13;
		uint64_t reserved_29_31:3;
		uint64_t iop_ie:13;
		uint64_t reserved_45_63:19;
#endif
	} s;
	struct cvmx_pow_ecc_err_cn31xx {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_14_63:50;
		uint64_t rpe_ie:1;
		uint64_t rpe:1;
		uint64_t reserved_9_11:3;
		uint64_t syn:5;
		uint64_t dbe_ie:1;
		uint64_t sbe_ie:1;
		uint64_t dbe:1;
		uint64_t sbe:1;
#else
		uint64_t sbe:1;
		uint64_t dbe:1;
		uint64_t sbe_ie:1;
		uint64_t dbe_ie:1;
		uint64_t syn:5;
		uint64_t reserved_9_11:3;
		uint64_t rpe:1;
		uint64_t rpe_ie:1;
		uint64_t reserved_14_63:50;
#endif
	} cn31xx;
};

union cvmx_pow_int_ctl {
	uint64_t u64;
	struct cvmx_pow_int_ctl_s {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_6_63:58;
		uint64_t pfr_dis:1;
		uint64_t nbr_thr:5;
#else
		uint64_t nbr_thr:5;
		uint64_t pfr_dis:1;
		uint64_t reserved_6_63:58;
#endif
	} s;
};

union cvmx_pow_iq_cntx {
	uint64_t u64;
	struct cvmx_pow_iq_cntx_s {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_32_63:32;
		uint64_t iq_cnt:32;
#else
		uint64_t iq_cnt:32;
		uint64_t reserved_32_63:32;
#endif
	} s;
};

union cvmx_pow_iq_com_cnt {
	uint64_t u64;
	struct cvmx_pow_iq_com_cnt_s {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_32_63:32;
		uint64_t iq_cnt:32;
#else
		uint64_t iq_cnt:32;
		uint64_t reserved_32_63:32;
#endif
	} s;
};

union cvmx_pow_iq_int {
	uint64_t u64;
	struct cvmx_pow_iq_int_s {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_8_63:56;
		uint64_t iq_int:8;
#else
		uint64_t iq_int:8;
		uint64_t reserved_8_63:56;
#endif
	} s;
};

union cvmx_pow_iq_int_en {
	uint64_t u64;
	struct cvmx_pow_iq_int_en_s {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_8_63:56;
		uint64_t int_en:8;
#else
		uint64_t int_en:8;
		uint64_t reserved_8_63:56;
#endif
	} s;
};

union cvmx_pow_iq_thrx {
	uint64_t u64;
	struct cvmx_pow_iq_thrx_s {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_32_63:32;
		uint64_t iq_thr:32;
#else
		uint64_t iq_thr:32;
		uint64_t reserved_32_63:32;
#endif
	} s;
};

union cvmx_pow_nos_cnt {
	uint64_t u64;
	struct cvmx_pow_nos_cnt_s {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_12_63:52;
		uint64_t nos_cnt:12;
#else
		uint64_t nos_cnt:12;
		uint64_t reserved_12_63:52;
#endif
	} s;
	struct cvmx_pow_nos_cnt_cn30xx {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_7_63:57;
		uint64_t nos_cnt:7;
#else
		uint64_t nos_cnt:7;
		uint64_t reserved_7_63:57;
#endif
	} cn30xx;
	struct cvmx_pow_nos_cnt_cn31xx {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_9_63:55;
		uint64_t nos_cnt:9;
#else
		uint64_t nos_cnt:9;
		uint64_t reserved_9_63:55;
#endif
	} cn31xx;
	struct cvmx_pow_nos_cnt_cn52xx {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_10_63:54;
		uint64_t nos_cnt:10;
#else
		uint64_t nos_cnt:10;
		uint64_t reserved_10_63:54;
#endif
	} cn52xx;
	struct cvmx_pow_nos_cnt_cn63xx {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_11_63:53;
		uint64_t nos_cnt:11;
#else
		uint64_t nos_cnt:11;
		uint64_t reserved_11_63:53;
#endif
	} cn63xx;
};

union cvmx_pow_nw_tim {
	uint64_t u64;
	struct cvmx_pow_nw_tim_s {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_10_63:54;
		uint64_t nw_tim:10;
#else
		uint64_t nw_tim:10;
		uint64_t reserved_10_63:54;
#endif
	} s;
};

union cvmx_pow_pf_rst_msk {
	uint64_t u64;
	struct cvmx_pow_pf_rst_msk_s {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_8_63:56;
		uint64_t rst_msk:8;
#else
		uint64_t rst_msk:8;
		uint64_t reserved_8_63:56;
#endif
	} s;
};

union cvmx_pow_pp_grp_mskx {
	uint64_t u64;
	struct cvmx_pow_pp_grp_mskx_s {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_48_63:16;
		uint64_t qos7_pri:4;
		uint64_t qos6_pri:4;
		uint64_t qos5_pri:4;
		uint64_t qos4_pri:4;
		uint64_t qos3_pri:4;
		uint64_t qos2_pri:4;
		uint64_t qos1_pri:4;
		uint64_t qos0_pri:4;
		uint64_t grp_msk:16;
#else
		uint64_t grp_msk:16;
		uint64_t qos0_pri:4;
		uint64_t qos1_pri:4;
		uint64_t qos2_pri:4;
		uint64_t qos3_pri:4;
		uint64_t qos4_pri:4;
		uint64_t qos5_pri:4;
		uint64_t qos6_pri:4;
		uint64_t qos7_pri:4;
		uint64_t reserved_48_63:16;
#endif
	} s;
	struct cvmx_pow_pp_grp_mskx_cn30xx {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_16_63:48;
		uint64_t grp_msk:16;
#else
		uint64_t grp_msk:16;
		uint64_t reserved_16_63:48;
#endif
	} cn30xx;
};

union cvmx_pow_qos_rndx {
	uint64_t u64;
	struct cvmx_pow_qos_rndx_s {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_32_63:32;
		uint64_t rnd_p3:8;
		uint64_t rnd_p2:8;
		uint64_t rnd_p1:8;
		uint64_t rnd:8;
#else
		uint64_t rnd:8;
		uint64_t rnd_p1:8;
		uint64_t rnd_p2:8;
		uint64_t rnd_p3:8;
		uint64_t reserved_32_63:32;
#endif
	} s;
};

union cvmx_pow_qos_thrx {
	uint64_t u64;
	struct cvmx_pow_qos_thrx_s {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_60_63:4;
		uint64_t des_cnt:12;
		uint64_t buf_cnt:12;
		uint64_t free_cnt:12;
		uint64_t reserved_23_23:1;
		uint64_t max_thr:11;
		uint64_t reserved_11_11:1;
		uint64_t min_thr:11;
#else
		uint64_t min_thr:11;
		uint64_t reserved_11_11:1;
		uint64_t max_thr:11;
		uint64_t reserved_23_23:1;
		uint64_t free_cnt:12;
		uint64_t buf_cnt:12;
		uint64_t des_cnt:12;
		uint64_t reserved_60_63:4;
#endif
	} s;
	struct cvmx_pow_qos_thrx_cn30xx {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_55_63:9;
		uint64_t des_cnt:7;
		uint64_t reserved_43_47:5;
		uint64_t buf_cnt:7;
		uint64_t reserved_31_35:5;
		uint64_t free_cnt:7;
		uint64_t reserved_18_23:6;
		uint64_t max_thr:6;
		uint64_t reserved_6_11:6;
		uint64_t min_thr:6;
#else
		uint64_t min_thr:6;
		uint64_t reserved_6_11:6;
		uint64_t max_thr:6;
		uint64_t reserved_18_23:6;
		uint64_t free_cnt:7;
		uint64_t reserved_31_35:5;
		uint64_t buf_cnt:7;
		uint64_t reserved_43_47:5;
		uint64_t des_cnt:7;
		uint64_t reserved_55_63:9;
#endif
	} cn30xx;
	struct cvmx_pow_qos_thrx_cn31xx {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_57_63:7;
		uint64_t des_cnt:9;
		uint64_t reserved_45_47:3;
		uint64_t buf_cnt:9;
		uint64_t reserved_33_35:3;
		uint64_t free_cnt:9;
		uint64_t reserved_20_23:4;
		uint64_t max_thr:8;
		uint64_t reserved_8_11:4;
		uint64_t min_thr:8;
#else
		uint64_t min_thr:8;
		uint64_t reserved_8_11:4;
		uint64_t max_thr:8;
		uint64_t reserved_20_23:4;
		uint64_t free_cnt:9;
		uint64_t reserved_33_35:3;
		uint64_t buf_cnt:9;
		uint64_t reserved_45_47:3;
		uint64_t des_cnt:9;
		uint64_t reserved_57_63:7;
#endif
	} cn31xx;
	struct cvmx_pow_qos_thrx_cn52xx {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_58_63:6;
		uint64_t des_cnt:10;
		uint64_t reserved_46_47:2;
		uint64_t buf_cnt:10;
		uint64_t reserved_34_35:2;
		uint64_t free_cnt:10;
		uint64_t reserved_21_23:3;
		uint64_t max_thr:9;
		uint64_t reserved_9_11:3;
		uint64_t min_thr:9;
#else
		uint64_t min_thr:9;
		uint64_t reserved_9_11:3;
		uint64_t max_thr:9;
		uint64_t reserved_21_23:3;
		uint64_t free_cnt:10;
		uint64_t reserved_34_35:2;
		uint64_t buf_cnt:10;
		uint64_t reserved_46_47:2;
		uint64_t des_cnt:10;
		uint64_t reserved_58_63:6;
#endif
	} cn52xx;
	struct cvmx_pow_qos_thrx_cn63xx {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_59_63:5;
		uint64_t des_cnt:11;
		uint64_t reserved_47_47:1;
		uint64_t buf_cnt:11;
		uint64_t reserved_35_35:1;
		uint64_t free_cnt:11;
		uint64_t reserved_22_23:2;
		uint64_t max_thr:10;
		uint64_t reserved_10_11:2;
		uint64_t min_thr:10;
#else
		uint64_t min_thr:10;
		uint64_t reserved_10_11:2;
		uint64_t max_thr:10;
		uint64_t reserved_22_23:2;
		uint64_t free_cnt:11;
		uint64_t reserved_35_35:1;
		uint64_t buf_cnt:11;
		uint64_t reserved_47_47:1;
		uint64_t des_cnt:11;
		uint64_t reserved_59_63:5;
#endif
	} cn63xx;
};

union cvmx_pow_ts_pc {
	uint64_t u64;
	struct cvmx_pow_ts_pc_s {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_32_63:32;
		uint64_t ts_pc:32;
#else
		uint64_t ts_pc:32;
		uint64_t reserved_32_63:32;
#endif
	} s;
};

union cvmx_pow_wa_com_pc {
	uint64_t u64;
	struct cvmx_pow_wa_com_pc_s {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_32_63:32;
		uint64_t wa_pc:32;
#else
		uint64_t wa_pc:32;
		uint64_t reserved_32_63:32;
#endif
	} s;
};

union cvmx_pow_wa_pcx {
	uint64_t u64;
	struct cvmx_pow_wa_pcx_s {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_32_63:32;
		uint64_t wa_pc:32;
#else
		uint64_t wa_pc:32;
		uint64_t reserved_32_63:32;
#endif
	} s;
};

union cvmx_pow_wq_int {
	uint64_t u64;
	struct cvmx_pow_wq_int_s {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_32_63:32;
		uint64_t iq_dis:16;
		uint64_t wq_int:16;
#else
		uint64_t wq_int:16;
		uint64_t iq_dis:16;
		uint64_t reserved_32_63:32;
#endif
	} s;
};

union cvmx_pow_wq_int_cntx {
	uint64_t u64;
	struct cvmx_pow_wq_int_cntx_s {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_28_63:36;
		uint64_t tc_cnt:4;
		uint64_t ds_cnt:12;
		uint64_t iq_cnt:12;
#else
		uint64_t iq_cnt:12;
		uint64_t ds_cnt:12;
		uint64_t tc_cnt:4;
		uint64_t reserved_28_63:36;
#endif
	} s;
	struct cvmx_pow_wq_int_cntx_cn30xx {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_28_63:36;
		uint64_t tc_cnt:4;
		uint64_t reserved_19_23:5;
		uint64_t ds_cnt:7;
		uint64_t reserved_7_11:5;
		uint64_t iq_cnt:7;
#else
		uint64_t iq_cnt:7;
		uint64_t reserved_7_11:5;
		uint64_t ds_cnt:7;
		uint64_t reserved_19_23:5;
		uint64_t tc_cnt:4;
		uint64_t reserved_28_63:36;
#endif
	} cn30xx;
	struct cvmx_pow_wq_int_cntx_cn31xx {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_28_63:36;
		uint64_t tc_cnt:4;
		uint64_t reserved_21_23:3;
		uint64_t ds_cnt:9;
		uint64_t reserved_9_11:3;
		uint64_t iq_cnt:9;
#else
		uint64_t iq_cnt:9;
		uint64_t reserved_9_11:3;
		uint64_t ds_cnt:9;
		uint64_t reserved_21_23:3;
		uint64_t tc_cnt:4;
		uint64_t reserved_28_63:36;
#endif
	} cn31xx;
	struct cvmx_pow_wq_int_cntx_cn52xx {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_28_63:36;
		uint64_t tc_cnt:4;
		uint64_t reserved_22_23:2;
		uint64_t ds_cnt:10;
		uint64_t reserved_10_11:2;
		uint64_t iq_cnt:10;
#else
		uint64_t iq_cnt:10;
		uint64_t reserved_10_11:2;
		uint64_t ds_cnt:10;
		uint64_t reserved_22_23:2;
		uint64_t tc_cnt:4;
		uint64_t reserved_28_63:36;
#endif
	} cn52xx;
	struct cvmx_pow_wq_int_cntx_cn63xx {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_28_63:36;
		uint64_t tc_cnt:4;
		uint64_t reserved_23_23:1;
		uint64_t ds_cnt:11;
		uint64_t reserved_11_11:1;
		uint64_t iq_cnt:11;
#else
		uint64_t iq_cnt:11;
		uint64_t reserved_11_11:1;
		uint64_t ds_cnt:11;
		uint64_t reserved_23_23:1;
		uint64_t tc_cnt:4;
		uint64_t reserved_28_63:36;
#endif
	} cn63xx;
};

union cvmx_pow_wq_int_pc {
	uint64_t u64;
	struct cvmx_pow_wq_int_pc_s {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_60_63:4;
		uint64_t pc:28;
		uint64_t reserved_28_31:4;
		uint64_t pc_thr:20;
		uint64_t reserved_0_7:8;
#else
		uint64_t reserved_0_7:8;
		uint64_t pc_thr:20;
		uint64_t reserved_28_31:4;
		uint64_t pc:28;
		uint64_t reserved_60_63:4;
#endif
	} s;
};

union cvmx_pow_wq_int_thrx {
	uint64_t u64;
	struct cvmx_pow_wq_int_thrx_s {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_29_63:35;
		uint64_t tc_en:1;
		uint64_t tc_thr:4;
		uint64_t reserved_23_23:1;
		uint64_t ds_thr:11;
		uint64_t reserved_11_11:1;
		uint64_t iq_thr:11;
#else
		uint64_t iq_thr:11;
		uint64_t reserved_11_11:1;
		uint64_t ds_thr:11;
		uint64_t reserved_23_23:1;
		uint64_t tc_thr:4;
		uint64_t tc_en:1;
		uint64_t reserved_29_63:35;
#endif
	} s;
	struct cvmx_pow_wq_int_thrx_cn30xx {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_29_63:35;
		uint64_t tc_en:1;
		uint64_t tc_thr:4;
		uint64_t reserved_18_23:6;
		uint64_t ds_thr:6;
		uint64_t reserved_6_11:6;
		uint64_t iq_thr:6;
#else
		uint64_t iq_thr:6;
		uint64_t reserved_6_11:6;
		uint64_t ds_thr:6;
		uint64_t reserved_18_23:6;
		uint64_t tc_thr:4;
		uint64_t tc_en:1;
		uint64_t reserved_29_63:35;
#endif
	} cn30xx;
	struct cvmx_pow_wq_int_thrx_cn31xx {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_29_63:35;
		uint64_t tc_en:1;
		uint64_t tc_thr:4;
		uint64_t reserved_20_23:4;
		uint64_t ds_thr:8;
		uint64_t reserved_8_11:4;
		uint64_t iq_thr:8;
#else
		uint64_t iq_thr:8;
		uint64_t reserved_8_11:4;
		uint64_t ds_thr:8;
		uint64_t reserved_20_23:4;
		uint64_t tc_thr:4;
		uint64_t tc_en:1;
		uint64_t reserved_29_63:35;
#endif
	} cn31xx;
	struct cvmx_pow_wq_int_thrx_cn52xx {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_29_63:35;
		uint64_t tc_en:1;
		uint64_t tc_thr:4;
		uint64_t reserved_21_23:3;
		uint64_t ds_thr:9;
		uint64_t reserved_9_11:3;
		uint64_t iq_thr:9;
#else
		uint64_t iq_thr:9;
		uint64_t reserved_9_11:3;
		uint64_t ds_thr:9;
		uint64_t reserved_21_23:3;
		uint64_t tc_thr:4;
		uint64_t tc_en:1;
		uint64_t reserved_29_63:35;
#endif
	} cn52xx;
	struct cvmx_pow_wq_int_thrx_cn63xx {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_29_63:35;
		uint64_t tc_en:1;
		uint64_t tc_thr:4;
		uint64_t reserved_22_23:2;
		uint64_t ds_thr:10;
		uint64_t reserved_10_11:2;
		uint64_t iq_thr:10;
#else
		uint64_t iq_thr:10;
		uint64_t reserved_10_11:2;
		uint64_t ds_thr:10;
		uint64_t reserved_22_23:2;
		uint64_t tc_thr:4;
		uint64_t tc_en:1;
		uint64_t reserved_29_63:35;
#endif
	} cn63xx;
};

union cvmx_pow_ws_pcx {
	uint64_t u64;
	struct cvmx_pow_ws_pcx_s {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_32_63:32;
		uint64_t ws_pc:32;
#else
		uint64_t ws_pc:32;
		uint64_t reserved_32_63:32;
#endif
	} s;
};

union cvmx_sso_wq_int_thrx {
	uint64_t u64;
	struct {
#ifdef __BIG_ENDIAN_BITFIELD
		uint64_t reserved_33_63:31;
		uint64_t tc_en:1;
		uint64_t tc_thr:4;
		uint64_t reserved_26_27:2;
		uint64_t ds_thr:12;
		uint64_t reserved_12_13:2;
		uint64_t iq_thr:12;
#else
		uint64_t iq_thr:12;
		uint64_t reserved_12_13:2;
		uint64_t ds_thr:12;
		uint64_t reserved_26_27:2;
		uint64_t tc_thr:4;
		uint64_t tc_en:1;
		uint64_t reserved_33_63:31;
#endif
	} s;
};

#endif
¿Qué es la limpieza dental de perros? - Clínica veterinaria


Es la eliminación del sarro y la placa adherida a la superficie de los dientes mediante un equipo de ultrasonidos que garantiza la integridad de las piezas dentales a la vez que elimina en profundidad cualquier resto de suciedad.

A continuación se procede al pulido de los dientes mediante una fresa especial que elimina la placa bacteriana y devuelve a los dientes el aspecto sano que deben tener.

Una vez terminado todo el proceso, se mantiene al perro en observación hasta que se despierta de la anestesia, bajo la atenta supervisión de un veterinario.

¿Cada cuánto tiempo tengo que hacerle una limpieza dental a mi perro?

A partir de cierta edad, los perros pueden necesitar una limpieza dental anual o bianual. Depende de cada caso. En líneas generales, puede decirse que los perros de razas pequeñas suelen acumular más sarro y suelen necesitar una atención mayor en cuanto a higiene dental.


Riesgos de una mala higiene


Los riesgos más evidentes de una mala higiene dental en los perros son los siguientes:

  • Cuando la acumulación de sarro no se trata, se puede producir una inflamación y retracción de las encías que puede descalzar el diente y provocar caídas.
  • Mal aliento (halitosis).
  • Sarro perros
  • Puede ir a más
  • Las bacterias de la placa pueden trasladarse a través del torrente circulatorio a órganos vitales como el corazón ocasionando problemas de endocarditis en las válvulas. Las bacterias pueden incluso acantonarse en huesos (La osteomielitis es la infección ósea, tanto cortical como medular) provocando mucho dolor y una artritis séptica).

¿Cómo se forma el sarro?

El sarro es la calcificación de la placa dental. Los restos de alimentos, junto con las bacterias presentes en la boca, van a formar la placa bacteriana o placa dental. Si la placa no se retira, al mezclarse con la saliva y los minerales presentes en ella, reaccionará formando una costra. La placa se calcifica y se forma el sarro.

El sarro, cuando se forma, es de color blanquecino pero a medida que pasa el tiempo se va poniendo amarillo y luego marrón.

Síntomas de una pobre higiene dental
La señal más obvia de una mala salud dental canina es el mal aliento.

Sin embargo, a veces no es tan fácil de detectar
Y hay perros que no se dejan abrir la boca por su dueño. Por ejemplo…

Recientemente nos trajeron a la clínica a un perro que parpadeaba de un ojo y decía su dueño que le picaba un lado de la cara. Tenía molestias y dificultad para comer, lo que había llevado a sus dueños a comprarle comida blanda (que suele ser un poco más cara y llevar más contenido en grasa) durante medio año. Después de una exploración oftalmológica, nos dimos cuenta de que el ojo tenía una úlcera en la córnea probablemente de rascarse . Además, el canto lateral del ojo estaba inflamado. Tenía lo que en humanos llamamos flemón pero como era un perro de pelo largo, no se le notaba a simple vista. Al abrirle la boca nos llamó la atención el ver una muela llena de sarro. Le realizamos una radiografía y encontramos una fístula que llegaba hasta la parte inferior del ojo.

Le tuvimos que extraer la muela. Tras esto, el ojo se curó completamente con unos colirios y una lentilla protectora de úlcera. Afortunadamente, la úlcera no profundizó y no perforó el ojo. Ahora el perro come perfectamente a pesar de haber perdido una muela.

¿Cómo mantener la higiene dental de tu perro?
Hay varias maneras de prevenir problemas derivados de la salud dental de tu perro.

Limpiezas de dientes en casa
Es recomendable limpiar los dientes de tu perro semanal o diariamente si se puede. Existe una gran variedad de productos que se pueden utilizar:

Pastas de dientes.
Cepillos de dientes o dedales para el dedo índice, que hacen más fácil la limpieza.
Colutorios para echar en agua de bebida o directamente sobre el diente en líquido o en spray.

En la Clínica Tus Veterinarios enseñamos a nuestros clientes a tomar el hábito de limpiar los dientes de sus perros desde que son cachorros. Esto responde a nuestro compromiso con la prevención de enfermedades caninas.

Hoy en día tenemos muchos clientes que limpian los dientes todos los días a su mascota, y como resultado, se ahorran el dinero de hacer limpiezas dentales profesionales y consiguen una mejor salud de su perro.


Limpiezas dentales profesionales de perros y gatos

Recomendamos hacer una limpieza dental especializada anualmente. La realizamos con un aparato de ultrasonidos que utiliza agua para quitar el sarro. Después, procedemos a pulir los dientes con un cepillo de alta velocidad y una pasta especial. Hacemos esto para proteger el esmalte.

La frecuencia de limpiezas dentales necesaria varía mucho entre razas. En general, las razas grandes tienen buena calidad de esmalte, por lo que no necesitan hacerlo tan a menudo e incluso pueden pasarse la vida sin requerir una limpieza. Sin embargo, razas pequeñas como el Yorkshire o el Maltés, deben hacérselas todos los años desde cachorros si se quiere conservar sus piezas dentales.

Otro factor fundamental es la calidad del pienso. Algunas marcas han diseñado croquetas que limpian la superficie del diente y de la muela al masticarse.

Ultrasonido para perros

¿Se necesita anestesia para las limpiezas dentales de perros y gatos?

La limpieza dental en perros no es una técnica que pueda practicarse sin anestesia general , aunque hay veces que los propietarios no quieren anestesiar y si tiene poco sarro y el perro es muy bueno se puede intentar…… , pero no se va a poder pulir ni acceder a todas la zona de la boca …. Además los limpiadores dentales van a irrigar agua y hay riesgo de aspiración a vías respiratorias si no se realiza una anestesia correcta con intubación traqueal . En resumen , sin anestesia no se va hacer una correcta limpieza dental.

Tampoco sirve la sedación ya que necesitamos que el animal esté totalmente quieto, y el veterinario tenga un acceso completo a todas sus piezas dentales y encías.

Alimentos para la limpieza dental

Hay que tener cierto cuidado a la hora de comprar determinados alimentos porque no todos son saludables. Algunos tienen demasiado contenido graso, que en exceso puede causar problemas cardiovasculares y obesidad.

Los mejores alimentos para los dientes son aquellos que están elaborados por empresas farmacéuticas y llevan componentes químicos con tratamientos específicos para el diente del perro. Esto implica no solo limpieza a través de la acción mecánica de morder sino también un tratamiento antibacteriano para prevenir el sarro.

Conclusión

Si eres como la mayoría de dueños, por falta de tiempo , es probable que no estés prestando la suficiente atención a la limpieza dental de tu perro. Por eso te animamos a que comiences a limpiar los dientes de tu perro y consideres atender a su higiene bucal con frecuencia.

Estas simples medidas pueden conllevar a que tu perro tenga una vida más larga y mucho más saludable.

Si te resulta imposible introducir un cepillo de dientes a tu perro en la boca, pásate con él por clínica Tus Veterinarios y te explicamos cómo hacerlo.

Necesitas hacer una limpieza dental profesional a tu mascota?
Llámanos al 622575274 o contacta con nosotros

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