CN111190782A - 一种ocp3.0接口功能测试治具及方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提出了一种OCP3.0接口功能测试治具,包括:电源模块、信号连接器、OCP3.0金手指、拨码开关、可编程逻辑器件,所述电源模块为可编程逻辑器件供电,所述信号连接器与可编程逻辑器件通信连接,所述可编程逻辑器件的开关状态读取端与拨码开关连接,所述可编程逻辑器件通过OCP3.0金手指与服务器OCP3.0网卡接口连接,本发明还提出了一种一种OCP3.0接口功能测试方法,有效解决由于采购或研发OCP3.0网卡测试造成成本高、不够灵活的问题,有效的提高了OCP3.0网卡测试的效率以及灵活性,通过引入显示模块,可以将测试结果进行直观的显示,便于测试人员进行管理维护,有效提高检测效率。
Description
技术领域
本发明涉及测试治具设计领域,尤其是涉及一种OCP3.0接口功能测试治具及方法。
背景技术
目前OCP NIC(网卡)3.0规范已更新至0.99版本,各网卡芯片及制造商也纷纷推出OCP 3.0网卡用于服务器新平台的应用。由于OCP NIC 3.0规范还未发布最终版本,各厂商推出的网卡类型较少,仅支持规范中的部分应用,在服务器开发中无法进行OCP 3.0网卡的全功能测试。
现有技术中针对OCP3.0网卡的测试一是采购网卡供应商现有的OCP 3.0网卡用于测试,另一种是研发满足测试需求的OCP 3.0网卡。
但是采购网卡供应商现有的OCP 3.0网卡用于测试,采购成本极大,且网卡规格受限于网卡供应商的开发计划,不够灵活;另一方面研发满足测试需求的OCP 3.0网卡,设计成本高,同时网卡本身的测试成本极高(网卡损坏),测试过程中也极难判断网卡与服务器搭配后的故障归属,不够灵活方便。
发明内容
本发明为了解决现有技术中存在的问题,创新提出了一种OCP3.0接口功能测试治具及方法,有效解决由于采购或研发OCP3.0网卡测试造成成本高、不够灵活的问题,有效的提高了OCP3.0网卡测试的效率以及灵活性。
本发明第一方面提供了一种OCP3.0接口功能测试治具,包括:电源模块、信号连接器、OCP3.0金手指、拨码开关、可编程逻辑器件,所述电源模块为可编程逻辑器件供电,所述信号连接器与可编程逻辑器件通信连接,所述可编程逻辑器件的开关状态读取端与拨码开关连接,所述可编程逻辑器件通过OCP3.0金手指与服务器OCP 3.0网卡接口连接。
结合第一方面,在第一方面第一种可能的实现方式中,所述电源模块包括电源连接器、电压转换芯片,所述电源连接器的电源输出端与电压转换芯片的电源输入端连接,所述电压转换芯片的电源输出端与可编程逻辑器件的输入端连接。
进一步地,所述电源模块还包括电源指示灯,所述电源指示灯的正极与电压转换芯片的电源输出端连接,所述电源指示灯的负极接地。
结合第一方面,在第一方面第二种可能的实现方式中,所述信号连接器包括JTAG连接器。
结合第一方面,在第一方面第三种可能的实现方式中,所述服务器OCP 3.0网卡接口为SFF 4C+连接器或SFF 2C+连接器或SFF 2C连接器或SFF 4C连接器或LFF连接器。
结合第一方面,在第一方面第四种可能的实现方式中,还包括显示模块,所述显示模块与可编程逻辑器件的显示输出端连接。
结合第一方面,在第一方面第五种可能的实现方式中,所述可编程逻辑器件为FPGA或CPLD。
本发明第二方面提供了一种OCP3.0接口功能测试方法,在本发明第一方面所述的OCP3.0接口功能测试治具的基础上实现的,包括:
根据网卡接口类型设置拨码开关,将功能测试治具插入服务器OCP 3.0网卡接口,对所述功能测试治具供电,服务器上电并开机;
服务器通过动态分配PCIE带宽,可编程逻辑器件获取服务器动态分配的PCIE带宽,并与读取的拨码开关设置的PCIE带宽进行对比,如果一致,则测试通过,如果不一致,则测试失败。
结合第二方面,在第二方面第一种可能的实现方式中,可编程逻辑器件获取服务器动态分配的PCIE带宽具体是:可编程逻辑器件通过读取PCIE寄存器的数值获取服务器动态分配的PCIE带宽。
结合第二方面,在第二方面第二种可能的实现方式中,可编程逻辑器件获取服务器动态分配的PCIE带宽具体是:可编程逻辑器件通过与服务器内部BMC或者BIOS的通信获取服务器动态分配的PCIE带宽。
本发明采用的技术方案包括以下技术效果:
1、本发明有效解决由于采购或研发OCP3.0网卡测试造成成本高、不够灵活的问题,有效的提高了OCP3.0网卡测试的效率以及灵活性。
2、本发明中测试治具具有较高的通用性,可自由配置成各种OCP3.0网卡规格,操作简易,便于使用和调试,可方便用于产线、机房等复杂环境;
3、本发明中通过引入显示模块,可以将测试结果进行直观的显示,便于测试人员进行管理维护,可通过板载液晶屏直接获取当前预设配置及测试结果,可省略进入BIOS界面或OS(操作系统)进行检测的步骤,有效提高检测效率。
4、本发明可通过修改拨码开关设置模拟各种OCP3.0网卡类型,在功能测试中替代实际的OCP 3.0网卡,用于解决OCP 3.0卡网卡类型繁多、价格昂贵的缺点。
应当理解的是以上的一般描述以及后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本发明。
附图说明
为了更清楚说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单介绍,显而易见的,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明方案中实施例一结构示意图;
图2为本发明方案中实施例二的结构示意图;
图3为本发明方案中实施例三方法的流程示意图。
具体实施方式
为能清楚说明本方案的技术特点,下面通过具体实施方式,并结合其附图,对本发明进行详细阐述。下文的公开提供了许多不同的实施例或例子用来实现本发明的不同结构。为了简化本发明的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。此外,本发明可以在不同例子中重复参考数字和/或字母。这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施例和/或设置之间的关系。应当注意,在附图中所图示的部件不一定按比例绘制。本发明省略了对公知组件和处理技术及工艺的描述以避免不必要地限制本发明。
实施例一
如图1所示,本发明提供了一种OCP3.0接口功能测试治具,包括:电源模块1、信号连接器2、OCP3.0金手指3、拨码开关4、可编程逻辑器件5,电源模块1为可编程逻辑器件5供电,信号连接器2与可编程逻辑器件5通信连接,可编程逻辑器件5的开关状态读取端与拨码开关4连接,可编程逻辑器件5通过OCP3.0金手指3与服务器OCP 3.0网卡接口6连接。
电源模块1包括电源连接器11、电压转换芯片12,电源连接器11的电源输出端与电压转换芯片12的电源输入端连接,电压转换芯片12的电源输出端与可编程逻辑器件5的输入端连接。电压转换芯片12主要是将电源连接器11的5V电压转换为3.3V电压。
进一步地,电源模块1还包括电源指示灯13,电源指示灯13的正极与电压转换芯片12的电源输出端连接,电源指示灯13的负极接地。
其中,信号连接器2包括JTAG(Joint Test Action Group,联合测试工作组)连接器21,具体地,JTAG连接器21的电源端与3.3V电源连接,JTAG连接器21的接地端接地,JTAG连接器21的数据传输端与可编程逻辑器件5的数据传输端连接,用于可编程逻辑器件5的代码烧录。
服务器OCP 3.0网卡接口可以为SFF(Small Form Factor,光模块连接器)4C+连接器或SFF 2C+连接器或SFF 2C连接器或SFF 4C连接器或LFF(Large Form Factor,光模块连接器)连接器,具体根据网卡接口类型进行灵活选择。可编程逻辑器件可以为FPGA或CPLD,主要是读取拨码开关4和OCP 3.0金手指3的状态,模拟PCIE接口。如下表所示,为服务器OCP3.0网卡接口连接器类型以及相应的PCIE带宽分配情况。
拨码开关4采用16位拨码开关,其中,高12位为预留管脚,用于后期维护和配置增加时的使用,低4位根据网卡接口的PCIE带宽进行相应设置,因为服务器OCP3.0网卡接口连接器为SFF 4C+为例,进行举例说明,其中一种设置方式如下表所示。
也可以根据实际情况以及规则进行相应调整,本发明在此不做限制。
本方案中功能测试治具外形尺寸与OCP3.0网卡尺寸一致,采用可编程逻辑器件对OCP 3.0网卡(PCIE设备)进行模拟。
本发明有效解决由于采购或研发OCP3.0网卡测试造成成本高、不够灵活的问题,有效的提高了OCP3.0网卡测试的效率以及灵活性。
本发明中测试治具具有较高的通用性,可自由配置成各种OCP3.0网卡规格,操作简易,便于使用和调试,可方便用于产线、机房等复杂环境;
本发明可通过修改拨码开关设置模拟各种OCP3.0网卡类型,在功能测试中替代实际的OCP 3.0网卡,用于解决OCP 3.0卡网卡类型繁多、价格昂贵的缺点。
实施例二
如图2所示,本发明技术方案还提供了一种OCP3.0接口功能测试治具,与实施例一不同的是,还包括:还包括显示模块7,所述显示模块7与可编程逻辑器件5的显示输出端连接。具体地,显示模块可以是LCD(Liquid Crystal Display,液晶显示器)液晶显示屏,可编程逻辑器件5中设置有LCD驱动程序,可以驱动LCD液晶显示屏的工作。
本方案中通过引入显示模块,可以将测试结果进行直观的显示,便于测试人员进行管理维护,可通过板载液晶屏直接获取当前预设配置及测试结果,可省略进入BIOS界面或OS(操作系统)进行检测的步骤,有效提高检测效率。
实施例三
如图3所示,本发明技术方案还提供了一种OCP3.0接口功能测试方法,是在本发明实施例或实施例二基础上实现的,包括:
S1,根据网卡接口类型设置拨码开关,将功能测试治具插入服务器OCP 3.0网卡接口,对所述功能测试治具供电,服务器上电并开机;
S2,服务器通过动态分配PCIE带宽,可编程逻辑器件获取服务器动态分配的PCIE带宽,并与读取的拨码开关设置的PCIE带宽进行对比,如果一致,则执行步骤S3,如果不一致,则执行步骤S4;
S3,则测试通过;
S4,则测试失败。
其中,在步骤S1中,拨码开关采用16位拨码开关,其中,高12位为预留管脚,用于后期维护和配置增加时的使用,低4位根据网卡接口的PCIE带宽进行相应设置,其中一种设置方式如下表所示。
也可以根据实际情况进行相应调整,本发明在此不做限制。
在步骤S2中,可编程逻辑器件获取服务器动态分配的PCIE带宽具体可以是:可编程逻辑器件通过读取PCIE寄存器的数值获取服务器动态分配的PCIE带宽;也可以是:可编程逻辑器件通过I2C总线与服务器内部BMC或者BIOS的通信获取服务器动态分配的PCIE带宽。
在步骤S4中,如果测试失败,功能测试治具连接以及使用没有问题的话,需要对服务器进行检查维护,排除问题后再进行测试。
在步骤S3或S4完成后,检测完成,将服务器关机并关闭治具电源;移除功能测试治具。
本发明有效解决由于采购或研发OCP3.0网卡测试造成成本高、不够灵活的问题,有效的提高了OCP3.0网卡测试的效率以及灵活性。
本发明中测试治具具有较高的通用性,可自由配置成各种OCP3.0网卡规格,操作简易,便于使用和调试,可方便用于产线、机房等复杂环境;
本发明可通过修改拨码开关设置模拟各种OCP3.0网卡类型,在功能测试中替代实际的OCP 3.0网卡,用于解决OCP 3.0卡网卡类型繁多、价格昂贵的缺点。
本方案中通过引入显示模块,可以将测试结果进行直观的显示,便于测试人员进行管理维护,可通过板载液晶屏直接获取当前预设配置及测试结果,可省略进入BIOS界面或OS(操作系统)进行检测的步骤,有效提高检测效率。
本发明技术方案主要是对OCP3.0网卡进行测试,对在其他的采用标准JTAG接口的芯片或设备的升级、校验等操作都有一定的借鉴意义。
上述虽然结合附图对本发明的具体实施方式进行了描述,但并非对本发明保护范围的限制,所属领域技术人员应该明白,在本发明的技术方案的基础上,本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本发明的保护范围以内。
Claims (10)
1.一种OCP3.0接口功能测试治具,其特征是,包括:电源模块、信号连接器、OCP3.0金手指、拨码开关、可编程逻辑器件,所述电源模块为可编程逻辑器件供电,所述信号连接器与可编程逻辑器件通信连接,所述可编程逻辑器件的开关状态读取端与拨码开关连接,所述可编程逻辑器件通过OCP3.0金手指与服务器OCP 3.0网卡接口连接。
2.根据权利要求1所述的OCP3.0接口功能测试治具,其特征是,所述电源模块包括电源连接器、电压转换芯片,所述电源连接器的电源输出端与电压转换芯片的电源输入端连接,所述电压转换芯片的电源输出端与可编程逻辑器件的输入端连接。
3.根据权利要求2所述的OCP3.0接口功能测试治具,其特征是,所述电源模块还包括电源指示灯,所述电源指示灯的正极与电压转换芯片的电源输出端连接,所述电源指示灯的负极接地。
4.根据权利要求1所述的OCP3.0接口功能测试治具,其特征是,所述信号连接器包括JTAG连接器。
5.根据权利要求1所述的OCP3.0接口功能测试治具,其特征是,所述服务器OCP 3.0网卡接口为SFF 4C+连接器或SFF 2C+连接器或SFF 2C连接器或SFF 4C连接器或LFF连接器。
6.根据权利要求1-5任一所述的OCP3.0接口功能测试治具,其特征是,还包括显示模块,所述显示模块与可编程逻辑器件的显示输出端连接。
7.根据权利要求1-5任一所述的OCP3.0接口功能测试治具,其特征是,所述可编程逻辑器件为FPGA或CPLD。
8.一种OCP3.0接口功能测试方法,其特征是,在权利要求1-7任一所述的OCP3.0接口功能测试治具的基础上实现的,包括:
根据网卡接口类型设置拨码开关,将功能测试治具插入服务器OCP 3.0网卡接口,对所述功能测试治具供电,服务器上电并开机;
服务器通过动态分配PCIE带宽,可编程逻辑器件获取服务器动态分配的PCIE带宽,并与读取的拨码开关设置的PCIE带宽进行对比,如果一致,则测试通过,如果不一致,则测试失败。
9.根据权利要求8所述的OCP3.0接口功能测试方法,其特征是,可编程逻辑器件获取服务器动态分配的PCIE带宽具体是:可编程逻辑器件通过读取PCIE寄存器的数值获取服务器动态分配的PCIE带宽。
10.根据权利要求8所述的OCP3.0接口功能测试方法,其特征是,可编程逻辑器件获取服务器动态分配的PCIE带宽具体是:可编程逻辑器件通过与服务器内部BMC或者BIOS的通信获取服务器动态分配的PCIE带宽。
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