CN105549713A - 一种基于numa的多物理层分区计算机电源热冗余控制方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种基于NUMA的多物理层分区计算机电源热冗余控制方法,使用BMC通过PMBus对PSU进行热冗余控制;在基于NUMA的多物理层分区计算机体系结构中,两个分区中的BMC可以通过PCA9541和PCA9548两个I2C器件来读取每个PSU的功率输出和控制每个PSU的开启;BMC自动检测整个系统的功耗,通过设定阈值,控制PSU在系统不同功耗下开启的个数。使用BMC控制PSU热冗余能够在系统不同的负载状态时智能控制PSU开启的个数,可以使处在开启状态的PSU始终保持较高的转化效率,提升PSU的工作效率,降低整机的功耗;相比于电源冷冗余,使用热冗余能够更加快速和方便的响应系统的功耗波动以及PSU出现的突发状况;智能关闭部分不必要的PSU,可以有效增加PSU的使用寿命。

Description

一种基于NUMA的多物理层分区计算机电源热冗余控制方法
技术领域
本发明涉及计算机电源冗余控制方法技术领域,具体地说是一种基于NUMA的多物理层分区计算机电源热冗余控制方法。
背景技术
传统的计算机电源供电方式以八个PSU为主,所有在位的PSU都对系统进行供电输出,无论计算机处在低功耗或是高功耗状态,整个系统的功率供给都由在位的PSU均分。目前这种电源供电方式广泛应用于当前的计算机中,虽然支持热插拔这种冷冗余功能,但是在大规模机群应用中这种需要人工现场操作的方式则不够方便和智能,另外由于大部分电源在负载50%以上会处在一个较高的转换效率上,那么在计算机低功耗工作状态时,八个PSU仍然平均向系统输出,导致每个PSU的负载很低,转换效率会很低。
发明内容
本发明的目的是克服现有技术中存在的不足,提供一种基于NUMA的多物理层分区计算机电源热冗余控制方法,利用监控管理模块对各个电源供给单元进行控制,在系统低负载时关闭部分PSU以达到热冗余的目的。
本发明的技术方案是按以下方式实现的,其使用BMC通过PMBus对PSU进行热冗余控制;
在基于NUMA的多物理层分区计算机体系结构中,两个分区中的BMC可以通过PCA9541和PCA9548两个I2C器件来读取每个PSU的功率输出和控制每个PSU的开启;
BMC自动检测整个系统的功耗,通过设定阈值,控制PSU在系统不同功耗下开启的个数。
上述NUMA的多物理层分区计算机体系结构中,不同物理层的BMC通过在公共板卡上的PCA9541和PCA9548与八个PSU通过PMBus连接。
上述单物理分区时,BMC1不做控制,由BMC0读取系统功耗,并根据预先设置的功耗阈值控制关闭PSU的数量,优先控制PCA9548的从机地址位最高的PSU。
上述双物理分区时,两个BMC分别读取各自分区的功耗,由BMC0控制PSU0~3,BMC1控制PSU4~7,按各物理分区的功耗阈值来控制PSU关闭的个数。
本发明的优点是:
1、使用BMC控制PSU热冗余能够在系统不同的负载状态时智能控制PSU开启的个数,可以使处在开启状态的PSU始终保持较高的转化效率,提升PSU的工作效率,降低整机的功耗;
2、相比于电源冷冗余,使用热冗余能够更加快速和方便的响应系统的功耗波动以及PSU出现的突发状况;
3、智能关闭部分不必要的PSU,可以有效增加PSU的使用寿命。
实施方式
下面对本发明的一种基于NUMA的多物理层分区计算机电源热冗余控制方法作以下详细说明。
本发明的一种基于NUMA的多物理层分区计算机电源热冗余控制方法,其使用BMC通过PMBus对PSU进行热冗余控制;
在基于NUMA的多物理层分区计算机体系结构中,两个分区中的BMC可以通过PCA9541和PCA9548两个I2C器件来读取每个PSU的功率输出和控制每个PSU的开启;
BMC自动检测整个系统的功耗,通过设定阈值,控制PSU在系统不同功耗下开启的个数。
在基于NUMA的多物理层分区计算机体系结构中,以八个PSU为例,不同物理层的BMC通过在公共板卡上的PCA9541和PCA9548与八个PSU通过PMBus连接。
单物理分区时,BMC1不做控制,由BMC0读取系统功耗,并根据预先设置的功耗阈值控制关闭PSU的数量,优先控制PCA9548的从机地址位最高的PSU。
双物理分区时,两个BMC分别读取各自分区的功耗,由BMC0控制PSU0~3,BMC1控制PSU4~7,按各物理分区的功耗阈值来控制PSU关闭的个数。
本发明的一种基于NUMA的多物理层分区计算机电源热冗余控制方法其加工制作非常简单方便,按照说明书所示即可完成。
除说明书所述的技术特征外,均为本专业技术人员的已知技术。

Claims (4)

1.一种基于NUMA的多物理层分区计算机电源热冗余控制方法,其特征在于使用BMC通过PMBus对PSU进行热冗余控制;
在基于NUMA的多物理层分区计算机体系结构中,两个分区中的BMC可以通过PCA9541和PCA9548两个I2C器件来读取每个PSU的功率输出和控制每个PSU的开启;
BMC自动检测整个系统的功耗,通过设定阈值,控制PSU在系统不同功耗下开启的个数。
2.根据权利要求1所述的一种基于NUMA的多物理层分区计算机电源热冗余控制方法,其特征在于NUMA的多物理层分区计算机体系结构中,不同物理层的BMC通过在公共板卡上的PCA9541和PCA9548与八个PSU通过PMBus连接。
3.根据权利要求1或2所述的一种基于NUMA的多物理层分区计算机电源热冗余控制方法,其特征在于单物理分区时,BMC1不做控制,由BMC0读取系统功耗,并根据预先设置的功耗阈值控制关闭PSU的数量,优先控制PCA9548的从机地址位最高的PSU。
4.根据权利要求1或2所述的一种基于NUMA的多物理层分区计算机电源热冗余控制方法,其特征在于双物理分区时,两个BMC分别读取各自分区的功耗,由BMC0控制PSU0~3,BMC1控制PSU4~7,按各物理分区的功耗阈值来控制PSU关闭的个数。
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