CN111949457A - 服务器故障芯片检测方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本申请适用于服务器技术领域,提供了一种服务器故障芯片检测方法及装置,应用于所述服务器的基板管理控制器,所述基板管理控制器与预设数量的芯片通过接口连接,所述方法包括:检测所连接的各个芯片的接口电平信号;根据所检测的各个接口电平信号,确定相应的芯片是否存在故障。由此,能够快速定位到具体的故障芯片,使得服务器能快速恢复到正常工作状态。
Description
技术领域
本申请属于服务器技术领域,尤其涉及一种服务器故障芯片检测方法及装置。
背景技术
随着互联网应用的飞速发展,互联网应用的计算量及计算频率也随之增大,业务计算量的增加,使得服务器的运载压力变大,导致服务器的核心部件(例如,处理器、内存等)。此外,随着服务器使用时间的延续也会导致服务器的一些部件出现故障,而服务器作为一种需要长期稳定可靠运行的机种,一旦发生故障会造成很大的影响。
目前,在服务器出现故障时,往往需要运维人员根据故障现象逐步分析,需要花费大量的时间去寻找是服务器的具体的何种部件发生了故障。举例来说,服务器的主板上存在众多功能芯片,一旦主板上的某个芯片出现了故障,从上往下找到故障原因需要花费大量的时间,比如假设CPU提供基准频率的时钟芯片出现了故障,此时从现象来看是服务器无法启动,而需要判断是否操作系统出了问题,是否电源出了问题,是否硬盘控制器出了问题,是否上电时序出了问题,是否CPU本身出现了问题等等,最终才能定位到时钟芯片出现问题,需要花费大量人力物力。
发明内容
有鉴于此,本申请实施例提供了一种服务器故障芯片检测方法及装置,以至少解决现有技术中在服务器出现故障时需要花费大量人力物力来确定故障芯片的问题。
本申请实施例的第一方面提供了一种服务器故障芯片检测方法,应用于所述服务器的基板管理控制器,所述基板管理控制器与预设数量的芯片通过接口连接,所述方法包括:检测所连接的各个芯片的接口电平信号;根据所检测的各个接口电平信号,确定相应的芯片是否存在故障。
本申请实施例的第一方面提供了一种服务器故障芯片检测装置,设置于所述服务器的基板管理控制器中,所述基板管理控制器与预设数量的芯片通过接口连接,所述装置包括:电平检测单元,用于检测所连接的各个芯片的接口电平信号;故障芯片确定单元,用于根据所检测的各个接口电平信号,确定相应的芯片是否存在故障。
本申请实施例的第三方面提供了一种服务器,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现如上述方法的步骤。
本申请实施例的第四方面提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述方法的步骤。
本申请实施例的第五方面提供了一种计算机程序产品,当计算机程序产品在服务器上运行时,使得服务器实现如上述方法的步骤。
本申请实施例与现有技术相比存在的有益效果是:
将服务器中的基板管理控制器与各个芯片通过接口连接,由基板管理控制器来检测所连接的芯片的接口电平信号,并通过接口电平信号就能够确定相应的芯片是否存在故障。由此,在主板上的某个芯片发生故障时,能够快速定位到具体的故障芯片,而不需要运维人员根据故障现象逐步分析,可以节约大量的人力物力,使得服务器能快速恢复正常工作,保障了业务服务的可靠性。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,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地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,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示出了根据本申请实施例的服务器故障芯片检测方法的一示例的流程图;
图2示出了通过IIC(Inter-Integrated Circuit,集成电路总线)接口与BMC(Baseboard Management Controller,基板管理控制器)连接的芯片存在故障时的一示例的应答波形示意图;
图3示出了通过故障指示接口与BMC连接的芯片存在故障时的一示例的信号波形示意图;
图4A示出了通过工作信号接口与BMC连接的第二芯片正常时的一示例的波形示意图;
图4B示出了通过工作信号接口与BMC连接的第二芯片故障时的一示例的波形示意图;
图5A示出了通过工作信号接口与BMC连接的第三芯片正常时的一示例的波形示意图;
图5B示出了与BMC通过工作信号接口连接的第三芯片故障时的一示例的波形示意图;
图6示出了根据本申请实施例的服务器故障芯片检测装置的一示例的结构框图;
图7是本申请实施例的服务器的一示例的示意图。
具体实施方式
以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本申请实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本申请。在其它情况中,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本申请的描述。
为了说明本申请所述的技术方案,下面通过具体实施例来进行说明。
应当理解,当在本说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。
还应当理解,在此本申请说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的而并不意在限制本申请。如在本申请说明书和所附权利要求书中所使用的那样,除非上下文清楚地指明其它情况,否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。
还应当进一步理解,在本申请说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。
如在本说明书和所附权利要求书中所使用的那样,术语“如果”可以依据上下文被解释为“当...时”或“一旦”或“响应于确定”或“响应于检测到”。类似地,短语“如果确定”或“如果检测到[所描述条件或事件]”可以依据上下文被解释为意指“一旦确定”或“响应于确定”或“一旦检测到[所描述条件或事件]”或“响应于检测到[所描述条件或事件]”。
具体实现中,本申请实施例中描述的移动终端包括但不限于诸如具有触摸敏感表面(例如,触摸屏显示器和/或触摸板)的移动电话、膝上型计算机或平板计算机之类的其它便携式设备。还应当理解的是,在某些实施例中,上述设备并非便携式通信设备,而是具有触摸敏感表面(例如,触摸屏显示器和/或触摸板)的台式计算机。
在接下来的讨论中,描述了包括显示器和触摸敏感表面的移动终端。然而,应当理解的是,移动终端可以包括诸如物理键盘、鼠标和/或控制杆的一个或多个其它物理用户接口设备。
可以在移动终端上执行的各种应用程序可以使用诸如触摸敏感表面的至少一个公共物理用户接口设备。可以在应用程序之间和/或相应应用程序内调整和/或改变触摸敏感表面的一个或多个功能以及终端上显示的相应信息。这样,终端的公共物理架构(例如,触摸敏感表面)可以支持具有对用户而言直观且透明的用户界面的各种应用程序。
另外,在本申请的描述中,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
图1示出了根据本申请实施例的服务器故障芯片检测方法的一示例的流程图。
如图1所示,在步骤110中,检测所连接的各个芯片的接口电平信号。
需说明的是,服务器主板除了CPU(central processing unit,中央处理单元)和主要总线控制器,还存在众多芯片以实现各种功能,例如该服务器主板可以是拥有伺服芯片管理的服务器主板。BMC通常用于对主板的健康状态进行监控和管理,例如主板上的一些重要的参数如电压、温度、功耗等都可以是通过BMC来监控记录的。此外,基板管理控制器与芯片通过接口连接,所连接的芯片的接口的功能类型可以是多样化的,例如可以是针对错误信号或中断信号的错误接口或一般的工作信号接口,在此应不加限制。
在步骤120中,根据所检测的各个接口电平信号,确定相应的芯片是否存在故障。
在本申请实施例的一些示例中,BMC存在众多的IIC接口用于管理通信,故一些芯片(如PCIE SWITCH/时钟芯片/SAS控制器/电源芯片,等)需要通过IIC与BMC通信,只要芯片的IIC总线与BMC总线互连且在设备地址上不冲突即可。此时,可以通过添加相应的功能代码配置来实现针对芯片的故障检测过程。
在一些实施方式中,针对这些与BMC通信的具有IIC接口的芯片,BMC可以将通信无应答的芯片(或,从设备)都判断为故障。举例来说,假设时钟芯片Si52147-A01AGMR的IIC地址是0X70,BMC主机访问0X70无应答,则可以认为Si52147-A01AGMR芯片故障。假设某一IIC从设备(或芯片)的设备地址“1110A2A1A0”,其中A2A1A0是针对硬件可选择的地址码,当BMC(或主设备)访问后,Si52147-A01AGMR芯片(或从设备)无法应答,即可以认定该芯片存在故障。相应地,图2示出了通过IIC接口与BMC连接的芯片存在故障时的一示例的应答波形示意图,在BMC没有收到回应信号(或应答信号)时,可以确定相应的芯片存在故障。进一步地,BMC可以读取通过IIC接口连接的芯片的寄存器值,并当该寄存器值不正确时可以判定为该芯片存在故障。
此外,针对无IIC接口的芯片,或者芯片与BMC之间无主从设备关系时,可以在BMC于芯片之间创建新的接口连接关系,从而实现针对故障芯片的识别过程。
在本申请实施例的一些示例中,一些芯片(例如,第一芯片)自身存在故障指示接口(例如,错误指示灯引脚或错误中断引脚),则可以将故障指示接口连接到BMC的接口(例如,BMC的GPIO(General-Purpose Input/Output Ports,通用输入输出接口))。进而,当BMC检测到来自故障指示接口的第一接口电平信号时,BMC可以确定第一芯片存在故障,即BMC可以通过高、低电平(即信号值0或1)来判断第一芯片是否有故障。
举例来说,芯片Si5338N具有INTR(interrupt,中断)功能管脚(即,故障指示接口),芯片Si5338N与BMC可以通过接口连接,并对BMC通过配置,例如INTR功能管脚为低电平有效。图3示出了通过故障指示接口与BMC连接的芯片存在故障时的一示例的波形示意图,其中信号4所对应的波形表示在发生短路时故障指示接口由高置低。
在本申请实施例的一些示例中,针对既没有IIC接口又没有故障指示接口的芯片(例如第二芯片和第三芯片),可以将BMC与这些芯片的工作信号接口连接,并通过针对BMC的配置来实现相应的故障检测功能。
在一些实施方式中,BMC可以是通过芯片(例如第二芯片)的某个固定功能的引脚(例如第一工作信号接口)来实现判断故障芯片识别功能。示例性地,可以检测在设定时间段内来自第一工作信号接口的第二接口电平信号,并当在设定时间段内来自第一工作信号接口的第二接口电平信号符合预设的第一故障芯片电平条件时,确定第二芯片存在故障。这里,第一故障芯片条件可以是依据第一工作信号接口在正常工作情况下的电平表现来确定的,从而用于识别芯片的正常或故障的状态。
结合本申请实施例的一示例来说,针对SPI(Serial Peripheral Interface,串行外设接口)的cs(Chip Select,片选)信号,只有当芯片初始化完成后才将cs至低读取固件信息,读取过程中会不断高低变化电平。如果cs信号引脚一直为高电平,则可以判断此芯片为故障。结合本申请实施例的另一示例来说,TCA9517DGKR芯片是简单的电平转换芯片,而在正常情况下转换IIC信号时,在某一特定时刻应有波形变化,而若一直持续为高电平,则可以判断该TCA9517DGKR芯片存在故障。图4A示出了与BMC通过工作信号接口连接的第二芯片正常时的一示例的波形示意图,以及图4B示出了与BMC通过工作信号接口连接的第二芯片故障时的一示例的波形示意图。如图4A所示,在W25Q128JVFIQ芯片正常工作时,其所输出的信号是间断变化的高低电平,如图4B所示,当芯片出现故障时导致信息无法正常读取时,BMC检测到的电平波形会表现为持续的高或者是低电平,此时可以判定为故障芯片。
在一些实施方式中,针对既没有IIC接口又没有故障指示接口的芯片(例如,第三芯片),可以是通过将BMC与芯片的预设数量个(例如,多个)工作信号接口(例如,GPIO引脚)连接,并通过组合的不同接口的电平表现来实现检测芯片故障的功能。具体地,BMC可以与第三芯片的预设数量的第二工作信号接口连接,并检测预设数量的第二工作信号接口所对应的第三接口电平信号是否符合预设的第二故障芯片电平条件,并当符合该第二故障芯片电平条件时可以确定第三芯片存在故障。
举例来说,针对88SE9230芯片,其具有8个可进行相关功能配置的GPIO引脚,可以选择其中的多个引脚并连接到BMC的GPIO上,进而由BMC来识别该芯片是否存在故障。
图5A示出了与BMC通过工作信号接口连接的第三芯片正常时的一示例的波形示意图,以及图5B示出了与BMC通过工作信号接口连接的第三芯片故障时的一示例的波形示意图。如图5A和5B所示,88SE9230芯片的GPIO0和GPIO1接口分别与BMC通过接口连接,在芯片正常时GPIO0和GPIO1接口均输出高电平,而当BMC检测到GPIO0或GPIO1输出低电平,BMC可以判断88SE9230芯片芯片存在故障,导致正常功能无法完成。
在本申请实施例的一些示例中,在检测到存在故障芯片时,可以执行与故障芯片相应的故障提示操作。这里,针对预设数量的芯片分别设有相应的故障提示操作配置,由此通过针对不同芯片的个性化的提示操作配置来执行故障操作,使得用户或运维人员能够直观快速地得知故障芯片。
在一些实施方式中,可以通过列表的方式显示故障芯片所对应的编号,例如事先约定针对时钟芯片Si52147-A01AGMR的编号是U23,在发生故障时可以显示相应的编号。此外,还可以直接显示编号所对应的故障提示内容文本,例如“CPU基准时钟芯片故障”。
通过本申请实施例,实现了利用BMC硬件检测服务器主板上尽可能多的重要芯片的状态,并可以搜集所有信息并整理列出,以便达到实时检测和快速定位故障芯片的目标。
图6示出了根据本申请实施例的服务器故障芯片检测装置的一示例的结构框图。这里,服务器故障芯片检测装置600设置于所述服务器的基板管理控制器(未示出)中,所述基板管理控制器与预设数量的芯片通过接口连接。
如图6所示,服务器故障芯片检测装置600包括电平检测单元610和故障芯片确定单元620。
电平检测单元610用于检测所连接的各个芯片的接口电平信号;
故障芯片确定单元620用于根据所检测的各个接口电平信号,确定相应的芯片是否存在故障。
在一些实施方式中,所述基板管理控制器与第一芯片的故障指示接口连接,故障芯片确定单元620包括第一故障芯片确定模块(未示出),其被配置为当存在来自所述故障指示接口的第一接口电平信号时,确定所述第一芯片存在故障。
在一些实施方式中,所述基板管理控制器与第二芯片的第一工作信号接口连接,故障芯片确定单元620包括第二故障芯片确定模块(未示出),其被配置为当在设定时间段内来自所述第一工作信号接口的第二接口电平信号符合预设的第一故障芯片电平条件时,确定所述第二芯片存在故障。
需要说明的是,上述装置/单元之间的信息交互、执行过程等内容,由于与本申请方法实施例基于同一构思,其具体功能及带来的技术效果,具体可参见方法实施例部分,此处不再赘述。
图7是本申请实施例的服务器的一示例的示意图。如图7所示,该实施例的服务器700包括:处理器710、存储器720以及存储在所述存储器720中并可在所述处理器710上运行的计算机程序730。所述处理器710执行所述计算机程序730时实现上述服务器故障芯片检测方法实施例中的步骤,例如图1所示的步骤110至120。或者,所述处理器710执行所述计算机程序730时实现上述各装置实施例中各模块/单元的功能,例如图6所示单元610至620的功能。
示例性的,所述计算机程序730可以被分割成一个或多个模块/单元,所述一个或者多个模块/单元被存储在所述存储器720中,并由所述处理器710执行,以完成本申请。所述一个或多个模块/单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述所述计算机程序730在所述服务器700中的执行过程。例如,所述计算机程序730可以被分割成电平检测模块和故障芯片确定模块,各模块具体功能如下:
电平检测模块,用于检测所连接的各个芯片的接口电平信号。
故障芯片确定模块,用于根据所检测的各个接口电平信号,确定相应的芯片是否存在故障。
所述服务器700可以是桌上型计算机、笔记本、掌上电脑及云端服务器等计算设备。所述服务器可包括,但不仅限于,处理器710、存储器720。本领域技术人员可以理解,图7仅是服务器700的示例,并不构成对服务器700的限定,可以包括比图示更多或少的部件,或组合某些部件,或不同的部件,例如所述服务器还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。
所称处理器710可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
所述存储器720可以是所述服务器700的内部存储单元,例如服务器700的硬盘或内存。所述存储器720也可以是所述服务器700的外部存储设备,例如所述服务器700上配备的插接式硬盘,智能存储卡(Smart Media Card,SMC),安全数字(Secure Digital,SD)卡,闪存卡(Flash Card)等。进一步地,所述存储器720还可以既包括所述服务器700的内部存储单元也包括外部存储设备。所述存储器720用于存储所述计算机程序以及所述服务器所需的其他程序和数据。所述存储器720还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即将所述装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能单元、模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中,上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。另外,各功能单元、模块的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本申请的保护范围。上述系统中单元、模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置/服务器和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置/服务器实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通讯连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通讯连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件的形式实现。
所述集成的模块/单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请实现上述实施例方法中的全部或部分流程,也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。其中,所述计算机程序包括计算机程序代码,所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质可以包括:能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是,所述计算机可读介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读介质不包括电载波信号和电信信号。
以上所述实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本申请的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种服务器故障芯片检测方法,其特征在于,应用于所述服务器的基板管理控制器,所述基板管理控制器与预设数量的芯片通过接口连接,所述方法包括:
检测所连接的各个芯片的接口电平信号;
根据所检测的各个接口电平信号,确定相应的芯片是否存在故障。
2.如权利要求1所述的服务器故障芯片检测方法,其特征在于,所述基板管理控制器与第一芯片的故障指示接口连接,所述根据所检测的各个接口电平信号,确定相应的芯片是否存在故障,包括:
当存在来自所述故障指示接口的第一接口电平信号时,确定所述第一芯片存在故障。
3.如权利要求1所述的服务器故障芯片检测方法,其特征在于,所述基板管理控制器与第二芯片的第一工作信号接口连接,所述根据所检测的各个接口电平信号,确定相应的芯片是否存在故障,包括:
当在设定时间段内来自所述第一工作信号接口的第二接口电平信号符合预设的第一故障芯片电平条件时,确定所述第二芯片存在故障。
4.如权利要求1所述的服务器故障芯片检测方法,其特征在于,所述基板管理控制器与所述第三芯片的预设数量的第二工作信号接口连接,所述根据所检测的各个接口电平信号,确定相应的芯片是否存在故障,包括:
当来自各个所述第二工作信号接口的第三接口电平信号符合预设的第二故障芯片电平条件时,确定所述第三芯片存在故障。
5.如权利要求1所述的服务器故障芯片检测方法,其特征在于,在根据所检测的各个接口电平信号,确定相应的芯片是否存在故障之后,所述方法还包括:
当存在故障芯片时,执行与故障芯片相应的故障提示操作,针对所述预设数量的芯片分别设有相应的故障提示操作配置。
6.一种服务器故障芯片检测装置,其特征在于,设置于所述服务器的基板管理控制器中,所述基板管理控制器与预设数量的芯片通过接口连接,所述装置包括:
电平检测单元,用于检测所连接的各个芯片的接口电平信号;
故障芯片确定单元,用于根据所检测的各个接口电平信号,确定相应的芯片是否存在故障。
7.如权利要求6所述的服务器故障芯片检测装置,其特征在于,所述基板管理控制器与第一芯片的故障指示接口连接,所述故障芯片确定单元包括:
第一故障芯片确定模块,被配置为当存在来自所述故障指示接口的第一接口电平信号时,确定所述第一芯片存在故障。
8.如权利要求6所述的服务器故障芯片检测装置,其特征在于,所述基板管理控制器与第二芯片的第一工作信号接口连接,所述故障芯片确定单元包括:
第二故障芯片确定模块,被配置为当在设定时间段内来自所述第一工作信号接口的第二接口电平信号符合预设的第一故障芯片电平条件时,确定所述第二芯片存在故障。
9.一种服务器,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至5任一项所述方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至5任一项所述方法的步骤。
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