CN112069766A - 一种服务器内减少硬盘背板线缆的方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种服务器内减少硬盘背板线缆的方法,第一步,硬盘的管理信号通过印刷电路板上走线的方式连接到BMC;第二步,BMC解析管理信号,将解析后的信息存储在BMC内部并转换成IIC数据,IIC数据包含类型标识和点灯指令,BMC将IIC数据通过IIC链路下发给CPLD;第三步,CPLD接收IIC数据后进行解析,CPLD通过类型标识判断BMC与CPLD之间数据交互类型,区分硬盘的处理器类型,识别硬盘的种类,执行对应的点灯指令。通过上述方式,本发明能够减少硬盘背板上使用的线缆,同时能满足背板VPP点灯及SGPIO点灯的功能,提升产品的可制造性及易维护性。
Description
技术领域
本发明涉及硬盘管理技术领域,特别是涉及一种服务器内减少SGPIO线缆及VPP线缆来支持硬盘管理的方案。
背景技术
目前硬盘主要分为SAS/SATA硬盘和NVMe硬盘,这两种硬盘的管理方式主要有SGPIO协议和VPP协议,在硬盘背板设计时,都会预留设计支持两种不同的协议功能。为了满足不同的配置及后续扩配的可能,背板上把IIC线缆、SGPIO线缆及VPP线缆同时都保留,造成整机内部线缆过多,不利于cable routing线缆敷设及生产操作;由于VPP Header、SGPIOHeader、IIC Header大多采用的连接器类型是一致的,线缆容易插错;为了连接这些线缆,背板以及主板上还需预留很多header底座,占用PCB的布局空间。
硬盘点灯功能作为人机交互的一种重要信息,能够大大增强机器的可维护性。当背板连接NVMe硬盘时,CPU通过线缆使用VPP协议下发点灯信息给CPLD,CPLD识别VPP信号中的点灯信息,点亮对应硬盘所在槽位的指示灯;当背板连接SAS/SATA硬盘时,CPLD解析由PCH内部集成的SATA控制器下发的点灯信号或者主板连接的存储控制器下发的点灯信号;当背板中即有SAS/SATA硬盘又有NVMe硬盘时,需要将两种信号同时下发给CPLD;同时,BMC会通过IIC总线去抓取CPLD内各个硬盘对应的点灯信息,展示在BMC WEB中,BMC WEB中需从CPLD内部二次拿取数据,因BMC与CPLD之间的信号通过线缆连接,当线缆连接不稳或者配置不好,或者线缆在机箱内接近强干扰源时,容易造成信号的畸变,造成BMC WEB下硬盘故障误报情况。
发明内容
本发明主要解决的技术问题是提供一种服务器内减少硬盘背板线缆的方法及装置,能够减少硬盘背板上使用的线缆,同时能满足背板VPP点灯及SGPIO点灯的功能,提升产品的可制造性及易维护性。
为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种服务器内减少硬盘背板线缆的方法,包括:第一步,硬盘的管理信号通过印刷电路板上走线的方式连接到BMC;第二步,BMC解析管理信号,将解析后的信息存储在BMC内部并转换成IIC数据,IIC数据包含CPLD从机地址、命令提示符、槽位号、类型标识和点灯指令,BMC将IIC数据通过IIC链路下发给CPLD;第三步,CPLD接收IIC数据后进行解析,CPLD通过槽位号选择BMC控制的硬盘槽位,CPLD通过类型标识判断BMC与CPLD之间数据交互类型,区分硬盘的处理器类型,识别硬盘的种类,执行对应的点灯指令。
进一步,所述硬盘包括NAMe硬盘和SAS/SATA硬盘;所述NAMe硬盘的处理器为CPU,CPU使用VPP信号传输管理信号;所述SAS/SATA硬盘的处理器为PCH或存储卡,PCH或存储卡使用SGPIO信号传输管理信号;当硬盘为NAMe硬盘时,在第三步之后还需将硬盘的状态反馈给CPU。
进一步,所述将硬盘的状态反馈给CPU包括BMC通过IIC链路抓取CPLD内的数据,转换成VPP信号的格式,反馈给CPU。
进一步,所述IIC数据中类型标识包括SGPIO数据类型、VPP数据类型和正常IIC数据类型。
进一步,若第三步中CPLD通过类型标识得出BMC与CPLD之间数据交互类型为SGPIO数据类型,则判断上行处理器为PCH或存储卡,硬盘为SAS/SATA硬盘,匹配板载RAID/AHCI模式,执行点灯指令。
进一步,若第三步中CPLD通过类型标识得出BMC与CPLD之间数据交互类型为VPP数据类型,则判断上行处理器为CPU,硬盘为NAMe硬盘,匹配VMD的设置状态,执行点灯指令。
进一步,若第三步中CPLD通过类型标识得出BMC与CPLD之间数据交互类型为正常IIC数据类型,则进行IIC数据处理交互。
一种服务器内减少硬盘背板线缆的装置,包括:主板和背板,主板上设有BMC、CPU、PCH或存储卡,CPU、PCH或存储卡通过主板上走线的方式与BMC连接;所述背板上设有CPLD和指示灯,所述BMC通过IIC线缆与CPLD连接;所述CPU、PCH/存储卡的管理信号下发给BMC,BMC将管理信号解析、存储并转换成IIC数据;IIC数据包含类型标识和点灯指令,BMC将IIC数据下发至CPLD;CPLD根据IIC数据的类型标识判断硬盘类型,最后CPLD根据点灯指令控制指示灯进行点灯。
本发明的有益效果是:本发明能够减少服务器上线缆及板卡上连接器的使用,节省了成本,减少了空间占用,提高了产品的可制造性和易维护性;本发明减少线缆走线,采用板上走线的方式提高信号的抗干扰性;本发明在BMC获取硬盘状态时不需经过CPLD的桥接,可直接抓取信号,提高了解析的正确性,提升了BMC下报告硬盘状态的准确性;本发明可移植性强,可方便的移植到其他平台的项目上。
附图说明
图1是本发明一种服务器内减少硬盘背板线缆的方法一较佳实施例的流程图;
图2是所示一种服务器内减少硬盘背板线缆的方法中BMC与CPLD之间信息交互对照表;
图3是所示一种服务器内减少硬盘背板线缆的方法中CPLD处理信息流程图;
图4是本发明一种服务器内减少硬盘背板线缆的装置的架构图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的较佳实施例进行详细阐述,以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。
请参阅图1至图3,本发明实施例包括:
一种服务器内减少硬盘背板线缆的方法,包括:第一步,硬盘的管理信号通过印刷电路板上走线的方式连接到BMC;第二步,BMC解析管理信号,将解析后的信息存储在BMC内部并转换成IIC数据,IIC数据包含CPLD从机地址、命令提示符、槽位号、类型标识和点灯指令,BMC将IIC数据通过IIC链路下发给CPLD;第三步,CPLD接收IIC数据后进行解析,CPLD通过槽位号选择BMC控制的硬盘槽位,CPLD通过类型标识判断BMC与CPLD之间数据交互类型,区分硬盘的controller处理器类型,识别硬盘的种类,执行对应的点灯指令。
硬盘包括NAMe硬盘和SAS/SATA硬盘;NAMe硬盘的处理器为CPU,CPU使用VPP信号传输管理信号;SAS/SATA硬盘的处理器为PCH或存储卡,PCH或存储卡使用SGPIO信号传输管理信号;当硬盘为NAMe硬盘时,在第三步之后BMC通过IIC链路抓取CPLD内的数据,转换成VPP信号的格式,反馈给CPU。
其中,CPLD全称Complex Programmable Logic Device,是复杂可编程逻辑器件的意思;BMC: Baseboard Management Controller,基板管理控制器,用于服务器主板的管理;SPGIO: Serial General Purpose Input/Output,串行通用输入/输出协议;VPP:Virtual Pin Port,虚拟管脚端口,Intel提出的管理NVMe硬盘状态的一种方法;IIC:Inter-Integrated Circuit,集成电路总线。
硬件方面,VPP信号及SGPIO信号不再直连CPLD,而是通过板上的trace的方式连接到BMC内部,省去了使用外部线缆的使用,且采用板上走线的方式能够提高信号的抗干扰性,节省了成本。对于每块背板,只有唯一一根IIC线缆,不再存在接错的可能性。同时线缆的减少,与线缆相连接的端子也会减少,进一步降低了板卡的成本。而且线缆的减少,使得机箱内部更加整洁。
软件方面,CPU作为NAMe硬盘管理的host,PCH/存储卡作为SAS/SATA硬盘的host,管理信号VPP及SGPIO继续由其作为HOST发出;VPP及SGPIO的信号的slave端由CPLD变更为BMC,BMC作为VPP及SGPIO信号的slave端,负责解析上行HOST下发的信息,解析CPU或PCH/存储卡下发的信息,存储在BMC内部,用于BMC WEB展示,而且需要转换成对应的IIC数据下发给CPLD;BMC作为IIC链路的master,下发点灯信号给CPLD;CPLD作为IIC链路的slave端,通过IIC链路,接收BMC下发的IIC数据,按照格式进行解析,执行对应的命令;Nvme硬盘时,需要返回硬盘的状态给到CPU,因此BMC端需通过IIC链路抓取CPLD内对应的数据,转换成VPP信号的格式,反馈给CPU;BMC获取硬盘的状态,不再经过中间CPLD的桥接,而是可以直接抓取信号,提高了解析的正确性,进一步减少BMC下误报硬盘故障的可能性;CPLD内,通过IIC数据内容判断BMC与CPLD之间的数据格式,BMC与CPLD之间的数据格式见图2。
所述IIC数据中类型标识TYPE包括SGPIO数据类型、VPP数据类型和正常IIC数据类型。见图3,CPLD处理信息流程包括:CPLD接收到BMC下发的数据后,首先判断数据的类型TYPE,BMC最终下发的只有IIC,CPLD内部不再区分SPGIO模块,VPP模块,而是通过TYPE,区分不同的处理器controller,然后通过识别硬盘的种类,匹配VMD状态,板载RAID/AHCI模式,最终完成硬盘的点灯。
若CPLD通过类型标识得出BMC与CPLD之间数据交互类型为SGPIO数据类型,则判断上行处理器为PCH或存储卡,硬盘为SAS/SATA硬盘,匹配板载RAID/AHCI模式,执行点灯指令。
若CPLD通过类型标识得出BMC与CPLD之间数据交互类型为VPP数据类型,则判断上行处理器为CPU,硬盘为NAMe硬盘,匹配VMD的设置状态,执行点灯指令。
若CPLD通过类型标识得出BMC与CPLD之间数据交互类型为正常IIC数据类型,则进行正常的IIC数据处理交互。
见图4,一种服务器内减少硬盘背板线缆的装置,包括:主板和背板,主板上设有BMC、CPU、PCH或存储卡,CPU、PCH或存储卡通过主板上走线的方式与BMC连接;所述背板上设有CPLD和红绿蓝三色指示灯,所述BMC通过IIC线缆与CPLD连接;所述CPU、PCH/存储卡的管理信号下发给BMC,BMC将管理信号解析、存储并转换成IIC数据;IIC数据包含类型标识和点灯指令,BMC将IIC数据下发至CPLD;CPLD根据IIC数据的类型标识判断硬盘类型,最后CPLD根据点灯指令控制指示灯进行点灯。本发明能够减少服务器上线缆及板卡上连接器的使用,节省了成本,减少了空间占用,提高了产品的可制造性和易维护性;本发明减少线缆走线,采用板上走线的方式提高信号的抗干扰性。
以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种服务器内减少硬盘背板线缆的方法,其特征在于,包括:第一步,硬盘的管理信号通过印刷电路板上走线的方式连接到基板管理控制器;第二步,基板管理控制器解析管理信号,将解析后的信息存储在基板管理控制器内部并转换成IIC数据,IIC数据包含类型标识和点灯指令,基板管理控制器将IIC数据通过IIC链路下发给复杂可编程逻辑器件;第三步,复杂可编程逻辑器件接收IIC数据后进行解析,复杂可编程逻辑器件通过类型标识判断基板管理控制器与复杂可编程逻辑器件之间数据交互类型,区分硬盘的处理器类型,识别硬盘的种类,执行对应的点灯指令。
2.根据权利要求1所述的一种服务器内减少硬盘背板线缆的方法,其特征在于:所述基板管理控制器为BMC,所述复杂可编程逻辑器件为CPLD。
3.根据权利要求2所述的一种服务器内减少硬盘背板线缆的方法,其特征在于:所述IIC数据还包含CPLD从机地址、命令提示符和槽位号,所述CPLD通过槽位号选择BMC控制的硬盘槽位。
4.根据权利要求3所述的一种服务器内减少硬盘背板线缆的方法,其特征在于:所述硬盘包括NAMe硬盘和SAS/SATA硬盘;所述NAMe硬盘的处理器为CPU,CPU使用VPP信号传输管理信号;所述SAS/SATA硬盘的处理器为PCH或存储卡,PCH或存储卡使用SGPIO信号传输管理信号。
5.根据权利要求4所述的一种服务器内减少硬盘背板线缆的方法,其特征在于:当硬盘为NAMe硬盘时,在第三步之后还需将硬盘的状态反馈给CPU;所述将硬盘的状态反馈给CPU步骤包括BMC通过IIC链路抓取CPLD内的数据,转换成VPP信号的格式,反馈给CPU。
6.根据权利要求5所述的一种服务器内减少硬盘背板线缆的方法,其特征在于:所述IIC数据中类型标识包括SGPIO数据类型、VPP数据类型和正常IIC数据类型。
7.根据权利要求6所述的一种服务器内减少硬盘背板线缆的方法,其特征在于:若第三步中CPLD通过类型标识得出BMC与CPLD之间数据交互类型为SGPIO数据类型,则判断上行处理器为PCH或存储卡,硬盘为SAS/SATA硬盘,匹配板载RAID/AHCI模式,执行点灯指令。
8.根据权利要求6所述的一种服务器内减少硬盘背板线缆的方法,其特征在于:若第三步中CPLD通过类型标识得出BMC与CPLD之间数据交互类型为VPP数据类型,则判断上行处理器为CPU,硬盘为NAMe硬盘,匹配VMD的设置状态,执行点灯指令。
9.根据权利要求6所述的一种服务器内减少硬盘背板线缆的方法,其特征在于:若第三步中CPLD通过类型标识得出BMC与CPLD之间数据交互类型为正常IIC数据类型,则进行IIC数据处理交互。
10.一种服务器内减少硬盘背板线缆的装置,其特征在于,包括:主板和背板,主板上设有BMC、CPU、PCH或存储卡,CPU、PCH或存储卡通过主板上走线的方式与BMC连接;所述背板上设有CPLD和指示灯,所述BMC通过IIC线缆与CPLD连接;所述CPU、PCH/存储卡的管理信号下发给BMC,BMC将管理信号解析、存储并转换成IIC数据;IIC数据包含类型标识和点灯指令,BMC将IIC数据下发至CPLD;CPLD根据IIC数据的类型标识判断硬盘类型,最后CPLD根据点灯指令控制指示灯进行点灯。
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