CN110347555B - 硬盘运作状态判定方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种硬盘运作状态判定方法,用于判定包括串行通用型输入输出端口及硬盘的电子装置的运作状态。所述硬盘运作状态判定方法包括从串行通用型输入输出端口接收硬盘的运作状态原始讯号,判断在接收运作状态原始讯号之前是否接收过硬盘的前次运作状态原始讯号,当判断在接收运作状态原始讯号前未接收过前次运作状态原始讯号时,依据硬盘的运作状态原始讯号及串行通用型输入输出端口的致能状态讯号产生运作状态校正讯号,以及依据预设时间对运作状态校正讯号执行延迟程序以产生并输出运作状态判定讯号。

Description

硬盘运作状态判定方法
技术领域
本发明关于一种硬盘运作状态判定方法。
背景技术
一般而言,当基板管理控制器欲取得电子装置或系统中的硬盘的运作状态时,通常会藉由复杂可程序化逻辑设备来解析串行通用型输入输出端口上的讯号,以取得每个硬盘的运作状态。然而,当串行通用型输入输出端口处于不稳定的状态而产生有噪声或突波的讯号波形时,基板管理控制器将会取得此讯号波形,而导致硬盘运作状态的误报。
发明内容
鉴于上述,本发明提供一种硬盘运作状态判定方法。
依据本发明一实施例,硬盘运作状态判定方法用于判定包含串行通用型输入输出端口及硬盘的电子装置的运作状态。所述硬盘运作状态判定方法包含从串行通用型输入输出端口接收硬盘的运作状态原始讯号,判断在接收运作状态原始讯号之前是否接收过硬盘的前次运作状态原始讯号,当判断在接收运作状态原始讯号前未接收过前次运作状态原始讯号时,依据硬盘的运作状态原始讯号及串行通用型输入输出端口的致能状态讯号产生运作状态校正讯号,以及依据预设时间对运作状态校正讯号执行延迟程序以产生并输出运作状态判定讯号。
依据本发明另一实施例,硬盘运作状态判定方法用于判定包含串行通用型输入输出端口及硬盘的电子装置的运作状态。所述硬盘运作状态判定方法包含从串行通用型输入输出端口接收硬盘的运作状态原始讯号,判断运作状态原始讯号指示运作正常或异常,当运作状态原始讯指示运作异常时判断在接收运作状态原始讯号之前所接收过的硬盘的前次运作状态原始讯号指示运作正常或异常,当前次运作状态原始讯号指示运作正常时依据硬盘的运作状态原始讯号及串行通用型输入输出端口的致能状态讯号产生运作状态校正讯号,以及依据预设时间对运作状态校正讯号执行延迟程序以产生并输出运作状态判定讯号。
藉由上述内容,本案所揭示的硬盘运作状态判定方法能够判断所应用的电子装置是否处于不稳定状态以选择性地执行特殊的运作状态讯号处理程序,藉此提高硬盘运作状态判定的准确性,减少误报的情况发生。
以上的关于本揭露内容的说明及以下的实施方式的说明用以示范与解释本发明的精神与原理,并且提供本发明的专利申请范围更进一步的解释。
附图说明
图1为本发明一或多个实施例的硬盘运作状态判定方法所适用的系统的功能方块图。
图2为依据本发明一实施例所绘示的硬盘运作状态判定方法的流程图。
图3为依据本发明另一实施例所绘示的硬盘运作状态判定方法的流程图。
图4为依据本发明又一实施例所绘示的硬盘运作状态判定方法的流程图。
组件标号说明
1 电子装置
11 硬盘
13 串行通用型输入输出端口
2 处理器
3 基板管理控制器
具体实施方式
以下在实施方式中详细叙述本发明的详细特征以及优点,其内容足以使任何熟习相关技艺者了解本发明的技术内容并据以实施,且根据本说明书所揭露的内容、申请专利范围及图式,任何熟习相关技艺者可轻易地理解本发明相关的目的及优点。以下的实施例进一步详细说明本发明的观点,但非以任何观点限制本发明的范畴。
本发明的一或多个实施例所提的硬盘运作状态判定方法用于判定包含串行通用型输入输出端口及硬盘的电子装置的运作状态,特别是硬盘的真实运作状态。请参考图1,图1为本发明后述的一或多个实施例的硬盘运作状态判定方法所适用的运作系统的功能方块图,所述运作环境可以包含电子装置1、处理器2及基板管理控制器(Baseboardmanagement controller,BMC)3。电子装置1包含硬盘11及串行通用型输入输出(Serialgeneral purpose input/output,SGPIO)端口13,其中硬盘11例如为串行ATA硬盘(SATAHDD)、串行联机SCSI硬盘(SAS HDD)等,与串行通用型输入输出端口13电性连接。图1示例性地绘示电子装置1包含一个硬盘11,而于另一实施例中,电子装置1亦可包含多个硬盘11,分别电性连接于串行通用型输入输出端口13。举例来说,电子装置1可以为主机总线配接器(Host bus adapter,HBA)、容错式磁盘阵列(Redundant array of independent disks,RAID)、平台路径控制器(Platform controller hub,PCH)或其他利用串行通用型输入输出来撷取硬盘状态的装置。
处理器2例如为复杂可程序逻辑装置(Complex programmable logic device,CPLD)、现场可程序化逻辑门阵列(Field programmable gate array,FPGA)等,可以与串行通用型输入输出端口13电性连接,藉此取得一或多个硬盘11的信息。处理器2可以包含缓存器(例如自定义缓存器)来暂时储存所取得的各个硬盘11的信息。于一实施例中,处理器2为设置于背板(Backplane,BP)上的复杂可程序逻辑装置。基板管理控制器3可以电性连接于处理器2,以自缓存器读取电子装置1的各硬盘11的信息,以取得各硬盘11的状态,例如活跃(activity)、在位(locate)及异常(fail)状态。
请一并参考图1及图2,其中图2为依据本发明一实施例所绘示的硬盘运作状态判定方法的流程图。
于步骤S101中,处理器2会从串行通用型输入输出端口13接收硬盘11的运作状态原始讯号,其中运作状态原始讯号可以包含硬盘11的活跃(activity)状态讯号、在位(locate)状态讯号及异常(fail)状态讯号。如前所述,于图1所示的运作系统中,由于处理器2是透过串行通用型输入输出端口13而非直接从硬盘11取得硬盘11的信息,所取得的信息可能会因串行通用型输入输出端口13的不稳定而有误。于步骤S101中从串行通用型输入输出端口13取得的硬盘11的运作状态原始讯号不一定代表硬盘11真实的运作状态。因此,处理器2会再执行以下步骤。
于步骤S102中,处理器2会判断在接收运作状态原始讯号之前是否接收过硬盘11的前次运作状态原始讯号。进一步来说,在电子装置1刚开始运作(开机)时,往往会有不稳定的状况发生步骤S102可以用于判断电子装置1是否刚开机。当处理器2判断在接收运作状态原始讯号之前并未接收过硬盘11的前次运作状态原始讯号,即判断电子装置1为刚开机时,便会执行步骤S103。此外,电子装置1的刚开机阶段亦可以定义为电子装置1接收电源而开启后的一运作周期内。于此实施例中,处理器2会判断在接收运作状态原始讯号前的一运作周期之前是否接收过硬盘11的前次运作状态原始讯号。举例来说,运作周期可以为串行通用型输入输出端口13的加载讯号(SLoad signal)第一个及第二个周期。其中,加载讯号用于指示比特流(bit stream)何时结束及何时重新开始。
于步骤S103中,处理器2依据硬盘11的运作状态原始讯号及串行通用型输入输出端口13的致能状态讯号产生运作状态校正讯号。其中,致能状态讯号可以指示串行通用型输入输出端口13处于致能或禁能状态。进一步来说,处理器2可以选择硬盘11的运作状态原始讯号中的异常状态讯号来与串行通用型输入输出端口13的致能状态讯号进行运算以产生运作状态校正讯号。假设运作状态原始讯号中的异常状态讯号定义为sgpio_fail(当指示正常状态时数值为0;当指示异常状态时则数值为1),致能状态讯号定义为sgpio_active_n(当指示禁能状态时数值为0;当指示致能状态时则数值为1),则处理器2会以下列运算逻辑来产生运作状态校正讯号hdd_fail(当指示正常状态时数值为0;当指示异常状态时则数值为1):
hdd_fail=sgpio_fail&(!sgpio_active_n),即对致能状态讯号进行反运算,并将反运算的结果和异常状态讯号作与运算,以产生运作状态校正讯号。
于步骤S104中,处理器2会依据一预设时间,对运作状态校正讯号执行延迟程序以产生并输出运作状态判定讯号。其中,延迟程序例如为de-bounce函式。假设预设时间为t秒,则处理器2于此步骤中会等待t秒后再将产生的运作状态校正讯号作为运作状态判定讯号以储存于缓存器,或是输出至基板管理控制器3。进一步来说,预设时间可以取决于基板管理控制器3的读取周期,更进一步来说,预设时间可以介于所述读取周期的2至5倍之间,其中又以4倍为较佳。于一实施例中,基板管理控制器3从处理器2接收运作状态判定讯号,并据以产生并输出对应的运作状态消息。
于图2所示的实施例中,当处理器12于步骤S102的判断结果为在接收运作状态原始讯号之前已接收过硬盘11的前次运作状态原始讯号时,处理器12会判断电子装置1非处于刚开机阶段,因此便可以直接将运作状态原始讯号储存起来或是输出。于刚开机阶段定义为电子装置1接收电源而开启后的一运作周期内的实施例中,处理器12则在判断接收运作状态原始讯号前的一运作周期前已接收过硬盘11的前次运作状态原始讯号时,判断电子装置1非处于刚开机阶段,并直接将运作状态原始讯号储存起来或是输出。
于一实施例中,硬盘运作状态判定方法在上述步骤S103执行之前,还可以包含以处理器2(特别是复杂可程序逻辑装置)来解析所得的运作状态原始讯号。进一步来说,串行通用型输入输出端口13提供的运作状态原始讯号中的活跃状态讯号、在位状态讯号及异常状态讯号为串行形式的讯号,因此处理器2可以先将串行形式的运作状态原始讯号译码转换为并列形式的活跃状态讯号、在位状态讯号及异常状态讯号,以撷取异常状态讯号来执行上述步骤S103的讯号处理程序。
藉由上述步骤,处理器2可以对从串行通用型输入输出端口13接收的讯号执行特殊的判断与讯号处理程序,以避开电子装置1于开机时的不稳定状态,藉此提高硬盘运作状态判定的准确性。
本发明的硬盘运作状态判定方法除了如上所述可应用于包含硬盘及串行通用型输入输出端口的电子装置的开机阶段,亦可应用于其他运作阶段。请一并参考图1及图3,其中图3为依据本发明另一实施例所绘示的硬盘运作状态判定方法的流程图。
于步骤S201中,同于步骤S101,处理器2会从串行通用型输入输出端口13接收硬盘11的运作状态原始讯号,其中运作状态原始讯号可以包含硬盘11的活跃状态讯号、在位状态讯号及异常状态讯号。
于步骤S202中,处理器2判断运作状态原始讯号是否指示运作正常。进一步来说,此步骤可以包含以处理器2(特别是复杂可程序逻辑装置)来解析所得的运作状态原始讯号。详细来说,串行通用型输入输出端口13提供的运作状态原始讯号中的活跃状态讯号、在位状态讯号及异常状态讯号为串行形式的讯号,因此处理器2可以先将串行形式的运作状态原始讯号译码转换为并列形式的活跃状态讯号、在位状态讯号及异常状态讯号,以撷取异常状态讯号来判断其是否指示运作正常。举例来说,当异常状态讯号的数值为0时,指示运作正常;而当异常状态讯号的数值为1时,指示运作异常。当处理器2判断运作状态原始讯号并非指示运作正常而是异常时,便会执行步骤S203。
于步骤S203中,处理器2判断在接收运作状态原始讯号之前所接收过的硬盘的前次运作状态原始讯号是否指示运作正常。当处理器2判断前次运作状态原始讯号指示运作正常时,便会执行步骤S204与S205。于步骤S204中,处理器2依据硬盘11的运作状态原始讯号及串行通用型输入输出端口13的致能状态讯号产生运作状态校正讯号。于步骤S205中,处理器2依据预设时间,对运作状态校正讯号执行延迟程序以产生并输出运作状态判定讯号。其中,步骤S204及S205的详细实施内容分别类似于前述步骤S103及104的实施内容,因此于此不再赘述。于一实施例中,基板管理控制器3从处理器2接收运作状态判定讯号,并据以产生并输出对应的运作状态消息。
于图3所示的实施例中,当处理器12于步骤S202的判断结果为运作状态原始讯号指示运作正常,或是于步骤S203的判断结果为前次运作状态原始讯号指示运作异常时,处理器12会判断电子装置1非处于不稳定的状态,因此便可以直接将运作状态原始讯号储存起来或是输出。
当处理器2判断硬盘11状态从正常变为异常时,由于处理器2是透过串行通用型输入输出端口13而非直接从硬盘11取得硬盘11的信息,所述由正常变为异常的情况可能是由于串行通用型输入输出端口13的不稳定所造成,而非硬盘11的真实状况。因此,藉由上述步骤,处理器2可以对从串行通用型输入输出端口13接收的讯号执行特殊的判断与讯号处理程序,藉此提高硬盘运作状态判定的准确性,减少误报的情况发生。
上述的图2的实施例用于在电子装置1刚开机的阶段来进行讯号处理;图3的实施例则用于在电子装置1输出的运作讯号由正常变为异常的时候来进行讯号处理。于又一实施例中,硬盘运作状态判定方法在电子装置1刚开机的阶段以及运作讯号由正常变为异常的时候,皆会进行特殊的讯号处理,请一并参考图1及图4,其中图4为依据所述又一实施例所绘示的硬盘运作状态判定方法的流程图。
图4所示的步骤S301~S304同于图2所示的步骤S101~S104,描述处理器2在判断电子装置1处于刚开机状态(例如定义为第一次产生讯号并输出至处理器2时,或是接收到电源后的一运作周期内)时所进行的讯号处理,其详细内容如前实施例所述,于此不再赘述。当处理器2判断电子装置1并非处于刚开机状态时,便会执行步骤S305:判断运作状态原始讯号是否指示运作正常。当处理器2判断运作状态原始讯号并非指示运作正常而为异常时,便会执行步骤S306:判断在接收运作状态原始讯号之前所接收过的硬盘的前次运作状态原始讯号是否指示运作正常。当处理器2判断前次运作状态原始讯号指示运作正常,意即处理器2判断运作状态原始讯号从正常变为异常时,便会执行步骤S303与S304的讯号处理程序。其中,步骤S305及S306分别同于图3所示的步骤S202及S203,详细内容不再赘述。
于图4所示的实施例中,当处理器12于步骤S305的判断结果为运作状态原始讯号指示运作正常,或是于步骤S306的判断结果为前次运作状态原始讯号指示运作异常时,处理器12会判断电子装置1非处于讯号变动的状态,因此便可以直接将运作状态原始讯号储存起来或是输出。
藉由上述内容,本案所揭示的硬盘运作状态判定方法能够判断所应用的电子装置是否处于不稳定状态以选择性地执行特殊的运作状态讯号处理程序,藉此提高硬盘运作状态判定的准确性,减少误报的情况发生。
虽然本发明以前述的实施例揭露如上,然其并非用以限定本发明。在不脱离本发明的精神和范围内,所为的更动与润饰,均属本发明的专利保护范围。关于本发明所界定的保护范围请参考所附的申请专利范围。

Claims (10)

1.一种硬盘运作状态判定方法,用于判定包括一串行通用型输入输出端口及一硬盘的一电子装置的运作状态,所述方法包括:
从所述串行通用型输入输出端口接收所述硬盘的一运作状态原始讯号;
判断在接收所述运作状态原始讯号前的一运作周期之前是否接收过所述硬盘的一前次运作状态原始讯号;
当判断在接收所述运作状态原始讯号前未接收过所述前次运作状态原始讯号时,依据所述硬盘的所述运作状态原始讯号及所述串行通用型输入输出端口的一致能状态讯号产生一运作状态校正讯号,即对所述致能状态讯号进行反运算,并将反运算的结果和所述运作状态原始讯号中的异常状态讯号作与运算,以产生所述运作状态校正讯号;以及
依据一预设时间,对所述运作状态校正讯号执行一延迟程序以产生并输出一运作状态判定讯号。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,从所述串行通用型输入输出端口接收所述硬盘的所述运作状态原始讯号以一基板管理控制器的读取周期来进行,且所述预设时间介于所述读取周期的2倍与5倍之间。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述预设时间是所述读取周期的4倍。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
以一复杂可程序逻辑装置解析所述运作状态原始讯号。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
以一基板管理控制器接收所述运作状态判定讯号,据以产生并输出对应的运作状态消息。
6.一种硬盘运作状态判定方法,用于判定包括一串行通用型输入输出端口及一硬盘的一电子装置的运作状态,所述方法包括:
从所述串行通用型输入输出端口接收所述硬盘的一运作状态原始讯号;
判断所述运作状态原始讯号指示运作正常或异常;
当所述运作状态原始讯指示运作异常时,判断在接收所述运作状态原始讯号之前所接收过的所述硬盘的一前次运作状态原始讯号指示运作正常或异常;
当所述前次运作状态原始讯号指示运作正常时,依据所述硬盘的所述运作状态原始讯号及所述串行通用型输入输出端口的一致能状态讯号产生一运作状态校正讯号,即对所述致能状态讯号进行反运算,并将反运算的结果和所述运作状态原始讯号中的异常状态讯号作与运算,以产生所述运作状态校正讯号;以及
依据一预设时间,对所述运作状态校正讯号执行一延迟程序以产生并输出一运作状态判定讯号。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,从所述串行通用型输入输出端口接收所述硬盘的所述运作状态原始讯号以一基板管理控制器的读取周期来进行,且所述预设时间介于所述读取周期的2倍与5倍之间。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述预设时间是所述读取周期的4倍。
9.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,判断所述运作状态原始讯号指示运作正常或异常包括:
以一复杂可程序逻辑装置解析所述运作状态原始讯号。
10.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,判断所述运作状态原始讯号指示运作正常或异常包括:
以一基板管理控制器接收所述运作状态判定讯号,据以产生并输出对应的运作状态消息。
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