CN101739323A - 桥接sas信道测试系统及其测试方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种桥接SAS信道测试系统及其方法,测试存取于终端装置的测试信号是否正确。测试系统包括:控制端、热插拔桥接界面、背板、转接板与终端装置。控制端发送测试信号及检测终端装置所回传的待测信号,控制端选择SAS接口作为发送测试信号的传送路径;热插拔桥接界面电性连接于控制端,热插拔桥接界面用以接收及转换控制端发送的测试信号;转接板电性连接于热插拔桥接界面与终端装置之间,转接板用以转换热插拔桥接界面对SAS信道的低电压差动信号,将低电压差动信号传输至终端装置;控制端根据所接收到的响应信号判断终端装置是否运作正常。
Description
技术领域
本发明涉及一种桥接SAS信道测试系统及其方法,特别涉及一种将热插拔装置桥接至SAS信道的测试系统及其方法。
背景技术
SAS(Serial Attached SCSI)界面是新一代的SCSI(Small Computer SmallInterface,SCSI)界面。SAS是并行SCSI界面(Parallel SCSI)之后所开发出的全新界面。因此SAS界面可以提供多点介接、并且数据可以6Gb/s速度双向传输。此外,SAS界面透过缩小连接线的设计,而有减少系统内部空间的优点,而且SAS界面还可向下兼容,例如SATA(Serial ATA)硬盘。
SAS信道是利用低电压差动信号(Low Vol tage Difference Signal,LVDS)进行数据传输的,根据规范每对低电压差动线路上可以采用1.5Gbps和3.0Gbps的数据传输速率。相较于其它界面,LVDS的优点包括(1)可用于低电压电源供应的环境。(2)产生的信号具低噪声。(3)具有高抗噪声能力。(4)强健的传输信号能力。(5)易于整合入系统芯片中。SAS信道所使用的传接收电压分别TX为800~1600mV、RX为275~1600mV。每一个SAS的物理连接器界面最大可以提供四个物理链接(physical link)。换句话说,每一个物理链接就是一个SAS硬盘。在每一个物理链接中均包括两对差分信号线(Tx+/-和Rx+/-,即四条传输电缆)。请参考图1所示,其为现有SAS物理连接器界面所提供物理链接示意图。
图1中每一行所代表的是不同的物理链接,而每一列所代表的是不同的Tx与Rx组。举例来说,当第一物理链接(请参考虚线范围)与SAS物理连接器界面相连结,则第一物理链接会使用SAS物理连接器界面的Rx 0+、Rx 0-、Tx 0+与Tx 0-。若SAS物理连接器界面同时连接第一与第二物理链接的话,则第一物理链接则上述所示,而第二物理链接则使用Rx 1+、Rx 1-、Tx 1+与Tx 1-。若有其它物理链接连结于SAS物理连接器界面则依此类推。
请参考图2所示,为现有SAS信道的测试系统示意图。现有的SAS信道测试方法是将SAS硬盘230连接到控制端210上,控制端210中的检测程序对SAS硬盘230存取操作,通过对SAS硬盘230的读写来测试经过SAS接口221所对应的信道的该些测试信号是否完整。请参考图3所示,其为现有SAS通道的检测流程图。首先,将测试用SAS硬盘安装至SAS背板(步骤S310)。接下来,启动系统的测试程序(步骤S320)。测试程序对SAS硬盘进行存取操作(步骤S330)。控制端接收SAS硬盘的存取测试报告(步骤S340)。
但由于SAS背板220中具有多达8~16个SAS接口221,所以安装等量的SAS硬盘230就得耗费许多时间。更何况每一次安装SAS硬盘230就得重新启动控制端210,因此整体的测试时间就会被拉长。
发明内容
鉴于以上的问题,本发明的主要目的在于提供一种桥接SAS信道测试系统,应用于SAS背板所包括的多组SAS接口,测试系统通过桥接SAS接口连结至多个终端装置,测试系统检测存取于终端装置的测试信号,待测系统根据测试信号用以检测SAS接口是否异常。
从本发明的另一观点,本发明提出一种桥接SAS通道测试方法,应用于一SAS背板所包括的多对SAS接口,侦测所选择的该对SAS信道于传输数据时是否正常运作。
为达上述目的,本发明所公开了一种桥接SAS信道测试系统,用以测试具有多个SAS接口的转接板,该测试系统通过桥接SAS接口连结至多个终端装置,该测试系统检测存取于该些终端装置的测试信号,该待测系统根据测试信号用以检测SAS接口是否异常,该测试系统包括有:
一控制端,用以发送测试信号、检测该些终端装置所回传的待测信号及选择该些SAS接口的其中之一作为发送测试信号的传送路径;
一热插拔桥接界面,电性连接于该控制端,该热插拔桥接界面用以接收及转换该控制端发送的测试信号;以及
一转接板,电性连接于该热插拔桥接界面与该些终端装置之间,该转接板用以转换该热插拔桥接界面对SAS信道的低电压差动信号,将低电压差动信号传输至该些终端装置。
该热插拔桥接界面还包括至少一桥接接口,该些桥接接口分别用以连接该转接板,该些桥接接口的数量根据该SAS背板中的低电压差分信号线的数量所决定。
该热插拔桥接界面为一通用串行总线。
该转接板中还包括有至少一通用串行总线集线器与一信号转换单元,该些通用串行总线集线器系电性连接于该热插拔桥接界面与该信号转换单元之间。
该信号转换单元为GLB830。
该桥接SAS信道测试系统还包括有一背板,连结于该转接板,该背板用以固定该些终端装置。
为达上述目的,本发明还公开了一种桥接SAS通道测试方法,应用于一SAS背板所包括的多对SAS接口,侦测所选择的该对SAS信道于传输数据时是否正常运作,该测试方法包括:提供一热插拔桥接界面对SAS转接板,用以连接一热插拔桥接界面通道与该SAS背板;提供一终端装置;由一控制端发送多个测试信号将其传送至该终端装置;根据该些测试信号,该终端装置回复多个回复信号至该控制端;接收该些回复信号,该控制端根据该些回复信号与该些测试信号用以判断SAS信道是否正常运作;以及若是SAS通道发生异常时,则发送一警告信号用以通知使用者。
本发明提供了一种对SAS信道的桥接系统,用以将热插拔桥接界面桥接至SAS装置。这样一来,控制端可以藉由热插拔桥接界面用以连接具有SAS界面的终端装置,对不具有SAS界面的控制端提供相应解决方案。
有关本发明的特征与实施例,配合附图作最佳实施例详细说明如下。
附图说明
图1为现有SAS物理连接器界面所提供物理链接示意图;
图2为现有SAS信道的测试系统示意图;
图3为现有SAS通道的检测流程图;
图4为本发明的结构示意图;
图5为本发明的运作流程示意图。
其中,附图标记:
210控制端 220SAS背板
221SAS接口 230SAS硬盘
400测试系统 410控制端
420热插拔桥接界面 430转接板
431通用串行总线集线器 432信号转换单元
440背板 450终端装置
具体实施方式
请参考图4所示,其系为本发明的结构示意图。本发明所揭露的测试系统400至少包括有:控制端410、热插拔桥接界面420、转接板430、背板440与终端装置450。控制端410用以发送测试信号、检测终端装置450所回传的待测信号及选择SAS接口的其中的作为发送测试信号的传送路径。控制端410可以是但不限定为个人计算机、笔记型计算机或服务器的任一。
热插拔桥接界面420电性连接于控制端410,热插拔桥接界面420用以接收及转换控制端410发送的测试信号。在本发明中所述的热插拔桥接界面(USBhub)420为通用串行总线(Universal Serial Bus,USB)。热插拔桥接界面420中更包括至少一桥接接口。桥接接口分别用以连接转接板430,桥接接口的数量根据转接板430中的低电压差分信号(low voltage differentialsignaling,简称LVDS)线的数量所决定。
转接板(USB to SATA converter)430电性连接于热插拔桥接界面420与终端装置450之间,转接板430用以转换热插拔桥接界面420对SAS信道的低电压差动信号,将低电压差动信号传输至终端装置450。转接板430中更包括有至少一通用串行总线集线器431与信号转换单元432,通用串行总线集线器431系电性连接于热插拔桥接界面420与信号转换单元432之间。在本实施态样中信号转换单元432为GLB830。背板440连结于该转接板430,背板440系用以固定终端装置450。在本发明的实施态样中的终端装置450以具有SAS界面的周边装置为例作一说明。
请参考图5所示,为本发明的运作流程示意图。提供热插拔桥接界面420对SAS转接板(步骤S510),用以连接热插拔桥接界面420通道与SAS背板440。提供终端装置(步骤S520)。由控制端发送多个测试信号将其传送至终端装置(步骤S530)。终端装置根据测试信号回复多个回复信号至控制端(步骤S540)。控制端接收回复信号(步骤S550),并且控制端410根据回复信号与测试信号用以判断SAS信道是否正常运作。若是SAS通道发生异常时,则发送警告信号用以通知使用者(步骤S560)。其中,警告信号可以通过声音、画面等方式通知测试人员SAS通道发生异常。
本发明提供了一种对SAS信道的测试系统400,用以将热插拔桥接界面420桥接至SAS装置。这样一来,控制端410可以藉由热插拔桥接界面420用以连接具有SAS界面的终端装置450,对不具有SAS界面的控制端410提供相应解决方案。而且,本发明除了可以测试经过SAS信道的测试信号是否完整,更不需关闭控制端电源或重启系统就可以更换欲待测设备。如此一来,使得测试SAS通道的整体时间缩短。
Claims (7)
1.一种桥接SAS信道测试系统,用以测试具有多个SAS接口的转接板,该测试系统通过桥接SAS接口连结至多个终端装置,该测试系统检测存取于该些终端装置的测试信号,该待测系统根据测试信号用以检测SAS接口是否异常,该测试系统包括有:
一控制端,用以发送测试信号、检测该些终端装置所回传的待测信号及选择该些SAS接口的其中之一作为发送测试信号的传送路径;
一热插拔桥接界面,电性连接于该控制端,该热插拔桥接界面用以接收及转换该控制端发送的测试信号;以及
一转接板,电性连接于该热插拔桥接界面与该些终端装置之间,该转接板用以转换该热插拔桥接界面对SAS信道的低电压差动信号,将低电压差动信号传输至该些终端装置。
2.如权利要求1所述的桥接SAS信道测试系统,其特征在于,该热插拔桥接界面还包括至少一桥接接口,该些桥接接口分别用以连接该转接板,该些桥接接口的数量根据该SAS背板中的低电压差分信号线的数量所决定。
3.如权利要求1所述的桥接SAS信道测试系统,其特征在于,该热插拔桥接界面为一通用串行总线。
4.如权利要求3所述的桥接SAS信道测试系统,其特征在于,该转接板中还包括有至少一通用串行总线集线器与一信号转换单元,该些通用串行总线集线器系电性连接于该热插拔桥接界面与该信号转换单元之间。
5.如权利要求4所述的桥接SAS信道测试系统,其特征在于,该信号转换单元为GLB830。
6.如权利要求1所述的桥接SAS信道测试系统,其特征在于,还包括有一背板,连结于该转接板,该背板用以固定该些终端装置。
7.一种桥接SAS通道测试方法,应用于一SAS背板所包括的多对SAS接口,侦测所选择的该对SAS信道于传输数据时是否正常运作,其特征在于,该测试方法包括:
提供一热插拔桥接界面对SAS转接板,用以连接一热插拔桥接界面通道与该SAS背板;
提供一终端装置;
由一控制端发送多个测试信号将其传送至该终端装置;
根据该些测试信号,该终端装置回复多个回复信号至该控制端;
接收该些回复信号,该控制端根据该些回复信号与该些测试信号用以判断SAS信道是否正常运作;以及
若是SAS通道发生异常时,则发送一警告信号用以通知使用者。
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