CN105049295B - 一种监控网络状态的电路 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种监控网络状态的电路,包括网卡芯片、逻辑电路、监控模块和指示模块;所述网卡芯片通过逻辑电路与指示模块连接,并同时连接监控模块。本发明将网卡芯片的黄色单色灯和绿色单色灯通过逻辑电路合并成一个双色指示灯,因而节省了机箱面板的空间,并通过BMC芯片监控网卡芯片所连网线的连接或断开状态,通过监控终端实现智能的监控功能,实现了大规模集群网络的监控。
Description
技术领域
本发明属于计算机技术领域,具体涉及一种监控网络状态的电路。
背景技术
互联网技术已经深入到人类生活的方方面面,它对经济和社会发展的重要性是不言而喻的。怎样保证和监控互联网的状态、增强互联网络的健壮性是一个非常重要的课题。
目前监控网络状态的常用方法就是通过人眼直接观察网络的连接(Link)和活跃(Activity)指示灯的状态来判断网络连接的正常与否。这种方法简单明了,但需要较多的指示灯且不够智能,不适用于大规模集群的网络监控。
另一方面,现有的监控网络状态的方法因需要较多的网络指示灯,会占用较多的机箱空间,由此导致机箱面板空间紧张,有的甚至会影响机箱通风孔的开孔率进而影响散热。
发明内容
为了克服上述现有技术的不足,本发明提供一种监控网络状态的电路,从而节省了机箱面板的空间,并通过BMC(Baseboard Management Controller)芯片监控网卡芯片所连网线的连接或断开状态,通过监控终端实现智能的监控功能。
为了实现上述发明目的,本发明采取如下技术方案:
本发明提供一种监控网络状态的电路,所述电路包括网卡芯片、逻辑电路、监控模块和指示模块;所述网卡芯片通过逻辑电路与指示模块连接,并同时连接监控模块;通过所述指示模块中的双色指示灯体现网络状态。
所述网卡芯片包括网卡接口PORT1和网卡接口PORT2;通过网卡接口PORT1传输的信号包括连接信号PORT1_LINKUP_N和活跃信号PORT1_ACT_N,通过网卡接口PORT2传输的信号包括连接信号PORT2_LINKUP_N和活跃信号PORT2_ACT_N。
所述逻辑电路包括第一逻辑电路和第二逻辑电路;
所述第一逻辑电路包括第一非门、第一与门和第二非门;
第二逻辑电路包括第三非门、第二与门和第四非门。
所述连接信号PORT1_LINKUP_N经过第一非门转换为连接信号PORT1_LINKUP,连接信号PORT1_LINKUP与活跃信号PORT1_ACT_N依次经过第一与门和第二非门进行与非转换后,得到指示信号PORT1_LED_N;
所述连接信号PORT2_LINKUP_N经过第三非门转换为连接信号PORT2_LINKUP,连接信号PORT2_LINKUP与活跃信号PORT2_ACT_N依次经过第二与门和第四非门进行与非转换后,得到指示信号PORT2_LED_N。
所述指示模块包括双色指示灯、第一上拉电阻R1、第二上拉电阻R2、第三上拉电阻R3和3.3V辅助电源;
所述双色指示灯包括黄色单色灯和绿色单色灯,所述黄色单色灯的阳极和绿色单色灯的阳极同时通过第三上拉电阻R3连接到3.3V辅助电源;
所述指示信号PORT1_LED_N通过第二上拉电阻R2连接到3.3V辅助电源,同时连接黄色单色灯的阴极;
所述指示信号PORT2_LED_N通过第一上拉电阻R1连接到3.3V辅助电源,同时连接绿色单色灯的阴极。
所述第一上拉电阻R1和第二上拉电阻R2均为千欧姆级电阻,第三上拉电阻R3为百欧姆级电阻。
所述监控模块包括IO拓展芯片、BMC芯片和监控终端,所述IO拓展芯片包括IIC总线接口;
所述连接信号PORT1_LINKUP_N和连接信号PORT2_LINKUP_N通过IIC总线接口连接IO拓展芯片,所述IO拓展芯片通过IIC总线连接BMC芯片,所述BMC芯片通过以太网连接监控终端。
所述BMC芯片采用型号为AST2400的芯片,所述IO拓展芯片采用型号为PCA9535E的芯片。
通过IIC总线传输的信号包括数据信号BMC_SMB_SDA和时钟信号BMC_SMB_CLK。
与现有技术相比,本发明的有益效果在于:
本发明将网卡芯片的黄色单色灯和绿色单色灯通过逻辑电路合并成一个双色指示灯,因而节省了机箱面板的空间,并通过BMC芯片监控网卡芯片所连网线的连接或断开状态,通过监控终端实现智能的监控功能,实现了大规模集群网络的监控。
附图说明
图1是本发明实施例中监控网络状态的电路结构图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步详细说明。
本发明提供一种监控网络状态的电路,如图1,所述电路包括网卡芯片、逻辑电路、监控模块和指示模块;所述网卡芯片通过逻辑电路与指示模块连接,并同时连接监控模块;通过所述指示模块中的双色指示灯体现网络状态。
所述网卡芯片包括网卡接口PORT1和网卡接口PORT2;通过网卡接口PORT1传输的信号包括连接信号PORT1_LINKUP_N和活跃信号PORT1_ACT_N,通过网卡接口PORT2传输的信号包括连接信号PORT2_LINKUP_N和活跃信号PORT2_ACT_N。
所述逻辑电路包括第一逻辑电路和第二逻辑电路;
所述第一逻辑电路包括第一非门、第一与门和第二非门;
第二逻辑电路包括第三非门、第二与门和第四非门。
所述指示模块包括双色指示灯、第一上拉电阻R1、第二上拉电阻R2、第三上拉电阻R3和3.3V辅助电源;所述双色指示灯包括黄色单色灯和绿色单色灯,所述黄色单色灯的阳极和绿色单色灯的阳极同时通过第三上拉电阻R3连接到3.3V辅助电源。
所述连接信号PORT1_LINKUP_N经过第一非门转换为连接信号PORT1_LINKUP,连接信号PORT1_LINKUP与活跃信号PORT1_ACT_N依次经过第一与门和第二非门进行与非转换后,得到指示信号PORT1_LED_N;所述指示信号PORT1_LED_N通过第二上拉电阻R2连接到3.3V辅助电源,同时连接黄色单色灯的阴极;实现如下功能:
(1)当网卡芯片没有连接网线时,指示信号PORT1_LED_N无效(高电平)、活跃信号PORT1_ACT_N无效(高电平),经过如图1的逻辑转换成的指示信号PORT1_LED_N一直处于高电平,所以黄色单色灯不会亮,即灭状态;
(2)当网卡芯片连接网线但没有网络数据传输时,即指示信号PORT1_LED_N有效(低电平)、活跃信号PORT1_ACT_N无效(高电平),经过如图1的逻辑转换成的指示信号PORT1_LED_N一直处于低电平,所以黄色单色灯会长亮黄色;
(3)当网卡芯片连接网线且网络数据有数据传输时,即指示信号PORT1_LED_N有效(低电平)、活跃信号PORT1_ACT_N有效(高低电平互相转化),经过如图1的逻辑转换成的指示信号PORT1_LED_N会一直高电平和低电平不停的转换,所以黄色单色灯不停的亮和灭,即闪烁。
所述连接信号PORT2_LINKUP_N经过第三非门转换为连接信号PORT2_LINKUP,连接信号PORT2_LINKUP与活跃信号PORT2_ACT_N依次经过第二与门和第四非门进行与非转换后,得到指示信号PORT2_LED_N;所述指示信号PORT2_LED_N通过第一上拉电阻R1连接到3.3V辅助电源,同时连接绿色单色灯的阴极;实现如下功能:
(1)当网卡芯片没有连接网线时,指示信号PORT2_LED_N无效(高电平)、活跃信号PORT2_ACT_N无效(高电平),经过如图1的逻辑转换成的指示信号PORT2_LED_N会一直高电平,所以绿色单色灯不会亮,即灭状态;
(2)当网卡芯片连接网线但没有网络数据传输时,即指示信号PORT2_LED_N有效(低电平)、活跃信号PORT2_ACT_N无效(高电平),经过如图1的逻辑转换成的指示信号PORT2_LED_N一直处于低电平,所以绿色单色灯长亮绿色;
(3)当网卡芯片连接网线且网络数据有数据传输时,即指示信号PORT2_LED_N有效(低电平)、活跃信号PORT2_ACT_N有效(高低电平互相转化),经过如图1的逻辑转换成的指示信号PORT2_LED_N会一直高电平和低电平不停的转换,所以绿色单色灯不停的亮和灭,即闪烁。
双色指示灯的特点是黄色单色灯和绿色单色灯封装在一个壳体内,当黄色单色灯和绿色单色灯一起亮时,黄色和绿色就合成橙色,双色网络指示灯就表现为一个橙色的指示灯。所以网卡芯片通过此电路可以实现如下功能:
(1)当网卡接口PORT1工作、网卡接口PORT2不插入网线时,双色指示灯就像只有黄色单色灯一样,如上所述的那样进行相应的显示;
(2)当网卡接口PORT2工作、网卡接口PORT1不插入网线时,双色指示灯就像只有绿色单色灯一样,如上所述的那样进行相应的显示;
(3)当网卡接口PORT1工作、网卡接口PORT2工作时,又分为如下几种情况:
(3-1)网卡接口PORT1、网卡接口PORT2都连接网线,但都没有传输网络数据时,双色指示灯就会表现为橙色长亮;
(3-2)网卡接口PORT1有数据传输、网卡接口PORT2连接网线但没有网络数据传输时,网络指示灯就会表现为橙色、绿色交替闪烁;
(3-3)PORT1连接网线但没有网络数据传输时、PORT2有数据传输,双色指示灯就会表现为橙色、黄色交替闪烁;
(3-4)网卡接口PORT1有数据传输、网卡接口PORT2有数据传输时,双色指示灯就会表现为橙色闪烁。
所述第一上拉电阻R1和第二上拉电阻R2均为千欧姆级电阻,第三上拉电阻R3为百欧姆级电阻。
所述监控模块包括IO拓展芯片、BMC芯片和监控终端,所述IO拓展芯片包括IIC总线接口;
所述连接信号PORT1_LINKUP_N和连接信号PORT2_LINKUP_N通过IIC总线接口连接IO拓展芯片,所述IO拓展芯片通过IIC总线连接BMC芯片,所述BMC芯片通过以太网连接监控终端。
所述BMC芯片采用型号为AST2400的芯片,所述IO拓展芯片采用型号为PCA9535E的芯片。
通过IIC总线传输的信号包括数据信号BMC_SMB_SDA和时钟信号BMC_SMB_CLK。
最后应当说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其限制,所属领域的普通技术人员参照上述实施例依然可以对本发明的具体实施方式进行修改或者等同替换,这些未脱离本发明精神和范围的任何修改或者等同替换,均在申请待批的本发明的权利要求保护范围之内。
Claims (1)
1.一种监控网络状态的电路,其特征在于:所述电路包括网卡芯片、逻辑电路、监控模块和指示模块;所述网卡芯片通过逻辑电路与指示模块连接,并同时连接监控模块;通过指示模块中的双色指示灯体现网络状态;
所述网卡芯片包括网卡接口PORT1和网卡接口PORT2;通过网卡接口PORT1传输的信号包括连接信号PORT1_LINKUP_N和活跃信号PORT1_ACT_N,通过网卡接口PORT2传输的信号包括连接信号PORT2_LINKUP_N和活跃信号PORT2_ACT_N;
所述逻辑电路包括第一逻辑电路和第二逻辑电路;
所述第一逻辑电路包括第一非门、第一与门和第二非门;
第二逻辑电路包括第三非门、第二与门和第四非门;
所述连接信号PORT1_LINKUP_N经过第一非门转换为连接信号PORT1_LINKUP,连接信号PORT1_LINKUP与活跃信号PORT1_ACT_N依次经过第一与门和第二非门进行与非转换后,得到指示信号PORT1_LED_N;
所述连接信号PORT2_LINKUP_N经过第三非门转换为连接信号PORT2_LINKUP,连接信号PORT2_LINKUP与活跃信号PORT2_ACT_N依次经过第二与门和第四非门进行与非转换后,得到指示信号PORT2_LED_N;
所述指示模块包括双色指示灯、第一上拉电阻R1、第二上拉电阻R2、第三上拉电阻R3和3.3V辅助电源;
所述双色指示灯包括黄色单色灯和绿色单色灯,所述黄色单色灯的阳极和绿色单色灯的阳极同时通过第三上拉电阻R3连接到3.3V辅助电源;
所述指示信号PORT1_LED_N通过第二上拉电阻R2连接到3.3V辅助电源,同时连接黄色单色灯的阴极;
所述指示信号PORT2_LED_N通过第一上拉电阻R1连接到3.3V辅助电源,同时连接绿色单色灯的阴极;
所述第一上拉电阻R1和第二上拉电阻R2均为千欧姆级电阻,第三上拉电阻R3为百欧姆级电阻;
所述监控模块包括输入输出IO拓展芯片、基板管理控制器BMC芯片和监控终端,所述IO拓展芯片包括集成电路IIC总线接口;
所述连接信号PORT1_LINKUP_N和连接信号PORT2_LINKUP_N通过IIC总线接口连接IO拓展芯片,所述IO拓展芯片通过IIC总线连接BMC芯片,所述BMC芯片通过以太网连接监控终端;
所述BMC芯片采用型号为AST2400的芯片,所述IO拓展芯片采用型号为PCA9535E的芯片;
通过IIC总线传输的信号包括数据信号BMC_SMB_SDA和时钟信号BMC_SMB_CLK。
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