CN102486741A - 串口共用系统及方法 - Google Patents

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Abstract

一种串口共用系统,运行于基板管理控制器中,该基板管理控制器包括输入队列和输出队列,该输入队列和输出队列分别包括设备ID标志位,串口共用系统包括:初始化模块,用于初始化BIOS;执行模块,用于执行处于初始状态的输入队列和输出队列;上述执行模块,还用于当所述串口共用系统接收到基板管理控制器的处理器发送的控制命令时,根据所述控制命令控制处于初始状态的输入队列和输出队列分别转换为分时队列;及控制模块,用于根据输入队列对应的分时队列和输出队列对应的分时队列中每个元素的设备ID标志位来控制所述COM串口的使用分配。本发明还提供了一种串口共用方法,利用本发明,BIOS和基板管理控制器可以共用串口。

Description

串口共用系统及方法
技术领域
本发明涉及一种串口共用系统及方法。
背景技术
智能平台管理接口(Intelligent Platform Management Interface,IPMI)是一种开放标准的硬件管理接口规格,定义了嵌入式管理子系统进行通信的特定方法。所有的IPMI功能都是向基板管理控制器(BaseboardManagement Controller,BMC)发送命令来完成的,命令使用IPMI规范中规定的指令。其中,通过服务器串口下达的命令包括给操作系统处理的命令以及给基板管理控制器处理的命令。
目前,基于BMC的服务器串口设计的传统方法是采用超级输入输出(Super Input/Output,Super I/O)芯片的串口作为操作系统的串口,然后使用硬件多路复用器(Multiplexer:MUX)来切换Super I/O芯片的串口以及BMC的串口。这样使得必须使用一个Super I/O芯片以及多个硬件MUX来实现系统串口、BMC串口以及BMC的LAN上串行(Serial OverLAN,LANSOL)功能。此外,若使用MUX切换串口给BIOS使用时,需要BIOS用完后所述BMC才可以使用该串口,反之亦然,依然存在串口不能共用的情况。
发明内容
鉴于以上内容,有必要提供一种串口共用系统,使得虚拟串口可以由BIOS和基板管理控制器共用。
还有必要提供一种串口共用方法,使得虚拟串口可以由BIOS和基板管理控制器共用。
一种串口共用系统,运行于基板管理控制器中,该基板管理控制器连接于COM串口,该COM串口连接于BIOS,该基板管理控制器包括输入队列和输出队列,该输入队列和输出队列分别包括设备ID标志位,所述串口共用系统包括:初始化模块,用于初始化BIOS;执行模块,用于执行处于初始状态的输入队列和输出队列;上述执行模块,还用于当所述串口共用系统接收到基板管理控制器的处理器发送的控制命令时,根据所述控制命令控制处于初始状态的输入队列和输出队列分别转换为分时队列;及控制模块,用于根据输入队列对应的分时队列和输出队列对应的分时队列中每个元素的设备ID标志位来控制所述COM串口的使用分配。
一种串口共用方法,应用于基板管理控制器中,该基板管理控制器连接于COM串口,该COM串口连接于BIOS,该基板管理控制器包括输入队列和输出队列,该输入队列和输出队列分别包括设备ID标志位,该方法包括如下步骤:初始化BIOS;执行处于初始状态的输入队列和输出队列;当接收到基板管理控制器的处理器发送的控制命令时,根据所述控制命令控制处于初始状态的输入队列和输出队列分别转换为分时队列;及根据输入队列对应的分时队列和输出队列对应的分时队列中每个元素的设备ID标志位来控制所述COM串口的使用分配。
相较于现有技术,所述串口共用系统及方法,利用队列的数据结构来代替传统的MUX,使得BIOS和基板管理控制器可以共用虚拟串口。
附图说明
图1是本发明串口共用系统较佳实施例的运行环境图。
图2是图1中串口共用系统10的功能模块图。
图3是本发明串口共用方法较佳实施例的作业流程图。
主要元件符号说明
  基板管理控制器   1
  串口共用系统   10
  VUART   11
  输入队列   12
  输出队列   13
  UART   14
  处理器   15
  COM串口   2
  基本输入输出系统   3
  初始化模块   100
  执行模块   101
  判断模块   102
  控制模块   103
具体实施方式
如图1所示,是本发明串口共用系统较佳实施例的运行环境图。该串口共用系统10运行于基板管理控制器(Baseboard ManagementController,BMC)1(以下简称为BMC 1)中,该BMC 1包括虚拟通用异步接收/发送装置(Virtual Universal AsynchronousReceiver/Transmitter,VUART)11、输入队列(input queue)12、输出队列(output queue)13、通用异步接收/发送装置(UniversalAsynchronous Receiver/Transmitter,UART)14及处理器15。
所述VUART 11连接于输入队列12和输出队列13,该VUART 11用于接收输入队列12传送的数据,该输出队列13用于接收VUART 11发送的数据。本实施例中,该输入队列12和输出队列13为循环队列。
所述BMC 1通过UART 14连接于COM串口2。当BMC 1使用所述COM串口2时,数据经过该COM串口2输入或输出至该BMC 1。具体而言,当数据输入到BMC 1时,所述UART 14通过COM串口2接收该数据,并将该数据传送至输入队列12,该输入队列12将接收到的数据传送给VUART 11。当存在数据输出时,所述输出队列13接收VUART11发送的数据,并将该接收的数据传送至UART 14,该UART 14通过所述COM串口2发送该数据。
所述COM串口2还连接于基本输入输出系统(Basic Input OutputSystem,BIOS)3(以下简称为BIOS 3)。所述串口共用系统10用于控制BMC 1和BIOS 3共用所述COM串口2。所述输入队列12和输出队列13中每个元素的标志位包括串口数据包、设备ID标志位、有效标志位、数据流长度大小标志位等。该串口数据包是COM串口2发送的数据包和需要发送至该COM串口2的数据包。设备ID标志位表示的是使用所述COM串口2的当前设备,如BMC 1或BIOS 3。COM串口2的初始状态是分配给BIOS 3使用,即所述输入队列12和输出队列13中所有元素的设备ID标志位都是BIOS 3。当BMC 1开始操作COM串口2时,所述处理器15发送控制命令给串口共用系统10,该串口共用系统10控制输入队列12和输出队列13分别转换成分时队列。分时队列是指将队列的空间按照控制命令中设置的分配比例分配给BMC 1和BIOS 3,例如所述控制命令中设置的分配比例为1∶1,表示队列中每两个相邻的元素分别表示COM串口2被不同的设备使用。具体而言,分时的序列中一个元素中的设备ID标志位中的内容为BIOS 3,该元素相邻的元素中的设备ID标志位中的内容为BMC 1。
如图2所示,是图1中串口共用系统10的功能模块图。所述串口共用系统10包括:初始化模块100、执行模块101、判断模块102及控制模块103。所述模块是具有特定功能的软件程序段,该软件存储于计算机可读存储介质或其它存储设备,可被计算机或其它包含处理器的计算装置执行,从而完成本发明中串口共用的作业流程。
初始化模块100用于初始化BIOS 3。
执行模块101用于执行处于初始状态的输入队列12和输出队列13,该初始状态即为输入队列12和输出队列13中所有元素的设备ID标志位的内容都为BIOS 3,即当BIOS 3进行初始化时,所述COM串口2默认被BIOS 3使用。
判断模块102用于判断串口共用系统10是否接收到处理器15发送的控制命令。
若判定串口共用系统10接收到所述控制命令,则所述执行模块101还用于根据该控制命令控制所述输入队列12和输出队列13分别转换成分时队列。以输入队列12为例,在BIOS 3初始化时,由于处于初始状态的输入队列12每个元素的设备ID标志位的内容都是BIOS 3,因此所述COM串口2会被分配给BIOS 3使用。当接收到处理器15发送的控制命令时,即表示所述BMC 1需要操作所述COM串口2时,所述执行模块101根据该控制命令控制所述处于初始状态的输入队列12转换成分时队列,举例来说,该控制命令中设置的BMC 1和BIOS 3使用该COM串口2的比率为1∶1,该转化成的分时序列中相邻元素的设备ID标志位中的内容分别为BMC 1和BIOS 3,当执行该输入队列12中标志位的内容为BMC 1的元素时,所述COM串口2会被分配给BMC 1使用,当执行完该元素而执行下一个元素时,该下一个元素的设备ID标志位中的内容为BIOS 3,所述COM串口2会被分配给BIOS 3使用。
若串口共用系统10没有接收到所述控制命令,则执行模块101继续执行处于初始状态的所述输入队列12和输出队列13。
控制模块103用于根据输入队列12对应的分时队列和输出队列13对应的分时队列中每个元素的设备ID标志位来控制所述COM串口2的使用分配。控制模块103还用于控制BIOS 3提示用户所述COM串口2正在被BIOS 3和BMC 1共用中。由于BIOS 3和BMC 1共用该COM串口2可能会导致系统运行缓慢,因此,该控制模块103还用于控制BIOS 3提示用户系统运行缓慢的原因。
如图3所示,是本发明串口共用方法较佳实施例的作业流程图。
步骤S30,初始化模块100初始化BIOS 3。
步骤S31,执行模块101执行处于初始状态的输入队列12和输出队列13,该初始状态即为输入队列12和输出队列13中所有元素的设备ID标志位中的内容都为BIOS 3,即当BIOS 3进行初始化时,所述COM串口2默认被BIOS 3使用。
步骤S32,判断模块102用于判断串口共用系统10是否接收到处理器15发送的控制命令。若判定接收到处理器15发送的控制命令,则执行步骤S33。若判定没有接收到处理器15发送的控制命令,则返回至步骤S31。
步骤S33,所述执行模块101根据所述控制命令控制处于初始状态的输入队列12和输出队列13分别转换成分时队列。以输入队列12为例,在BIOS 3初始化时,由于处于初始状态的输入队列12每个元素的设备ID标志位中的内容都是BIOS 3,因此所述COM串口2会被分配给BIOS 3使用。当串口共用系统10到处理器15发送的控制命令时,即表示所述BMC 1需要操作所述COM串口2,所述执行模块101根据该控制命令控制所述处于初始状态的输入队列12转换成分时队列,举例来说,若该控制命令中设置的BMC 1和BIOS 3使用该COM串口2的比率为1∶1,则该转化成的分时序列中相邻元素的设备ID标志位中的内容分别为BMC 1和BIOS 3,当执行该输入队列12中的标志位为BMC 1的元素时,所述COM串口2将被分配给BMC 1使用,当执行完该元素而执行下一个元素时,该下一个元素的设备ID标志位中的内容为BIOS 3,所述COM串口2将被分配给BIOS 3使用。
步骤S34,控制模块103根据输入队列12对应的分时队列和输出队列13对应的分时队列中每个元素的设备ID标志位来控制所述COM串口2的使用分配。
步骤S35,所述控制模块103控制BIOS 3提示用户所述COM串口2正在被BIOS 3和BMC 1共用中。由于BIOS 3和BMC 1共用该COM串口2可能会导致系统运行缓慢,该控制模块103还控制BIOS 3提示用户系统运行缓慢的原因。
最后所应说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围。

Claims (8)

1.一种串口共用系统,运行于基板管理控制器中,该基板管理控制器连接于COM串口,该COM串口连接于BIOS,其特征在于,该基板管理控制器包括输入队列和输出队列,该输入队列和输出队列分别包括设备ID标志位,所述串口共用系统包括:
初始化模块,用于初始化BIOS;
执行模块,用于执行处于初始状态的输入队列和输出队列;
上述执行模块,还用于当所述串口共用系统接收到该基板管理控制器的处理器发送的控制命令时,根据所述控制命令控制处于初始状态的输入队列和输出队列分别转换为分时队列;及
控制模块,用于根据输入队列对应的分时队列和输出队列对应的分时队列中每个元素的设备ID标志位来控制所述COM串口的使用分配。
2.如权利要求1所述的串口共用系统,其特征在于,所述初始状态的输入队列和输出队列中所有元素的设备ID标志位的内容都为BIOS。
3.如权利要求1所述的串口共用系统,其特征在于,所述分时队列是指将所述输入队列和输出队列的空间按照所述控制命令中设置的分配比例分配给基板管理控制器和BIOS。
4.如权利要求1所述的串口共用系统,其特征在于,所述控制模块还用于控制BIOS提示用户所述COM串口正在被BIOS和基板管理控制器共用中。
5.一种串口共用方法,应用于基板管理控制器中,该基板管理控制器连接于COM串口,该COM串口连接于BIOS,其特征在于,该基板管理控制器包括输入队列和输出队列,该输入队列和输出队列分别包括设备ID标志位,该方法包括如下步骤:
初始化BIOS;
执行处于初始状态的输入队列和输出队列;
当接收到该基板管理控制器的处理器发送的控制命令时,根据所述控制命令控制处于初始状态的输入队列和输出队列分别转换为分时队列;及
根据输入队列对应的分时队列和输出队列对应的分时队列中每个元素的设备ID标志位来控制所述COM串口的使用分配。
6.如权利要求5所述的串口共用方法,其特征在于,该方法还包括:所述初始状态的输入队列和输出队列中所有元素的设备ID标志位的内容都为BIOS。
7.如权利要求5所述的串口共用方法,其特征在于,所述分时队列是指将所述输入队列和输出队列的空间按照所述控制命令中设置的分配比例分配给基板管理控制器和BIOS。
8.如权利要求5所述串口共用方法,其特征在于,该方法还包括步骤:控制BIOS提示用户所述COM串口正在被BIOS和基板管理控制器共用中。
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