CN113141323A - 基于串口的设备间通信方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于串口的设备间通信方法及装置,所述方法,包括:接收第一网络设备启机时通过所述第一网络设备的串口发送的启机字符;按照预设的多个波特率对所述启机字符进行采样分析,得到每个波特率对应的分析结果;当第一波特率的分析结果满足预设条件时,则确定所述第一波特率为所述第一网络设备的串口的波特率;采用所述多个波特率将所述第一波特率通过第二网络设备的串口广播给所述第二网络设备以使所述第二网络设备将自身串口的波特率设置为所述第一波特率。本发明实施例能够解决网络设备间基于串口进行通信实现成本高且效率较低的问题。
Description
技术领域
本发明涉及计算机通信技术领域,尤指一种基于串口的设备间通信方法及装置。
背景技术
数据中心高端交换机,其内部通常包含有基板管理控制器(BaseboardManagement Controller,BMC)和中央处理器(Central Processing Unit,CPU)两大控制处理器,BMC的作用主要实现对交换机整机的电流电压、温度传感器、风扇等系统状态的监控,以及上下电操作。CPU的作用是对各芯片进行管理,以及数据流量的管理与监控。
外部计算机要与交换机进行通信,需通过串口这一通道,来实现数据的交互。而要实现数据的正确接收与发送,外部计算机的串口波特率必须与交换机的BMC或者CPU的波特率保持一致。
目前实现方式就是外部计算机必须提前获知BMC端或者CPU端的波特率,并将计算机的串口波特率设定为对应相同的值后,才能正常通信。即交换机的BMC与CPU在通过串口与计算机进行通信时,用户必须提前知道BMC端或者CPU端的通信波特率,然后将计算机串口的波特率设定为该波特率,方能正常通信,需要人为配置,实现较为复杂,且效率较低。
发明内容
本发明实施例提供一种基于串口的设备间通信方法及装置,用以解决现有技术中网络设备间基于串口进行通信实现成本高且效率较低的问题。
根据本发明实施例,提供一种基于串口的设备间通信方法,所述方法,包括:
接收第一网络设备启机时通过所述第一网络设备的串口发送的启机字符;
按照预设的多个波特率对所述启机字符进行采样分析,得到每个波特率对应的分析结果;
当第一波特率的分析结果满足预设条件时,则确定所述第一波特率为所述第一网络设备的串口的波特率;
采用所述多个波特率将所述第一波特率通过第二网络设备的串口广播给所述第二网络设备以使所述第二网络设备将自身串口的波特率设置为所述第一波特率。
可选地,所述按照预设的多个波特率对所述启机字符进行采样分析,包括:
依次采用所述多个波特率中每个波特率对所述启机字符进行采样分析。
可选地,所述第一波特率的分析结果满足预设条件,包括:
如果按照第一波特率正确且连续识别出预设个数的启机字符对应的ASCII码,则所述第一波特率的分析结果满足预设条件。
可选地,所述采用所述多个波特率将所述第一波特率通过第二网络设备的串口广播给所述第二网络设备,包括:
按照预设的顺序分别采用每个波特率将所述第一波特率通过第二网络设备的串口广播给所述第二网络设备。
根据本发明实施例,还提供一种基于串口的设备间通信装置,所述装置,包括:检测模块以及发送模块;其中,
所述检测模块,用于接收第一网络设备启机时通过所述第一网络设备的串口发送的启机字符;按照预设的多个波特率对所述启机字符进行采样分析,得到每个波特率对应的分析结果;当第一波特率的分析结果满足预设条件时,则确定所述第一波特率为所述第一网络设备的串口的波特率;
所述发送模块,用于采用所述多个波特率将所述第一波特率通过第二网络设备的串口广播给所述第二网络设备以使所述第二网络设备将自身串口的波特率设置为所述第一波特率。
可选地,所述检测模块,按照预设的多个波特率对所述启机字符进行采样分析,具体用于:
依次采用所述多个波特率中每个波特率对所述启机字符进行采样分析。
可选地,所述检测模块,确定第一波特率的分析结果满足预设条件,具体用于:
如果按照第一波特率正确且连续识别出预设个数的启机字符对应的ASCII码,则所述第一波特率的分析结果满足预设条件。
可选地,所述发送模块,采用所述多个波特率将所述第一波特率通过第二网络设备的串口广播给所述第二网络设备,具体用于:
按照预设的顺序分别采用每个波特率将所述第一波特率通过第二网络设备的串口广播给所述第二网络设备。
根据本发明实施例,还提供一种电子设备,所述电子设备包括处理器、通信接口、存储器和通信总线,其中,处理器,通信接口,存储器通过通信总线完成相互间的通信;
存储器,用于存放计算机程序;
处理器,用于执行存储器上所存储的程序时,实现上述的方法步骤。
根据本发明实施例,还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质内存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述的方法步骤。
本发明有益效果如下:
本发明实施例提供的基于串口的设备间通信方法及装置,通过接收第一网络设备启机时通过所述第一网络设备的串口发送的启机字符;按照预设的多个波特率对所述启机字符进行采样分析,得到每个波特率对应的分析结果;当第一波特率的分析结果满足预设条件时,则确定所述第一波特率为所述第一网络设备的串口的波特率;采用所述多个波特率将所述第一波特率通过第二网络设备的串口广播给所述第二网络设备以使所述第二网络设备将自身串口的波特率设置为所述第一波特率。本发明实施例通过解析第一网络设备启机时处理器会发送的特定的启机字符,来判断处理器的通信串口波特率,然后会以预设的各种常用的波特率向第二网络设备的串口发送当前第一网络设备的处理器的波特率,告知第二设备将自身串口切换成对应波特率进行通信,本发明实施例能够实现网络设备间串口的自适应通信,降低了人为的时间成本,提高了工作效率。
附图说明
图1为本发明实施例中基于串口的设备间通信方法的流程图;
图2为本发明实施例中基于串口的设备间通信装置的结构示意图;
图3为本申请示出的一种电子设备的结构示意图;
图4为本发明实施例基于串口的设备间通信方法的应用场景示意图。
具体实施方式
针对现有技术中网络设备间基于串口进行通信实现成本高且效率较低的的问题,本发明实施例提供的基于串口的设备间通信方法,通过获取第一网络设备的串口波特率,并通过通过波特率广播经由与第二网络设备相连的串口告知第一网络设备串口的波特率,以将第二网络设备的串口的波特率设定为该波特率值,来实现第一网络设备和第二网络设备之间的自适应通信。本发明方法的流程如图1所示,该步骤的执行主体可以通过可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device,CPLD)实现,该CPLD分别与第一网络设备和第二网络设备通过串口连接,执行步骤如下:
步骤101,接收第一网络设备启机时通过所述第一网络设备的串口发送的启机字符;
第一网络设备开启,第一网络设备的处理器会通过自身的串口发出特定的启机字符,CPLD接收第一网络设备通过自身串口发送的该特定启机字符。
步骤102,按照预设的多个波特率对所述启机字符进行采样分析,得到每个波特率对应的分析结果;
这里,各种常用的波特率包括但不限于:300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、43000、56000、57600、115200等波特率;分别按照每个波特率对启机字符进行采样分析,得到启机字符对应的ASCII码。
步骤103,当第一波特率的分析结果满足预设条件时,则确定所述第一波特率为所述第一网络设备的串口的波特率;
当CPLD按照其中一个波特率,为表述方便记为第一波特率,对启机字符进行采样分析,能够正确且连续识别预设个数的启机字符对应的ASCII码,则确定第一网络设备串口的的波特率即为第一波特率。这里,预设个数可以为3、4、5等等。由于第一网络设备启机时,处理器发送的启机字符为特定字符,因此,CPLD可预存该特定字符与ASCII码的对应关系作为分析结果的判断标准。
步骤104,采用所述多个波特率将所述第一波特率通过第二网络设备的串口广播给所述第二网络设备以使所述第二网络设备将自身串口的波特率设置为所述第一波特率。
这里,由于CPLD并不确定相连的第二网络设备的串口的波特率,因此,需要按照自身预存的各种常用的波特率包括但不限于:300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、43000、56000、57600、115200等波特率,将上一步骤确定的第一网络设备的第一波特率通过第二网络设备的串口波特率广播告知第二网络设备,例如,当第二网络设备串口波特率为9600时,则只会识别CPLD采用9600波特率广播的第一波特率,并将该第一波特率设置为自身串口的波特率以完成与第一网络设备的自适应串口通信。
其中,所述按照预设的多个波特率对所述启机字符进行采样分析,包括:
依次采用所述多个波特率中每个波特率对所述启机字符进行采样分析。
其中,所述第一波特率的分析结果满足预设条件,包括:
如果按照第一波特率正确且连续识别出预设个数的启机字符对应的ASCII码,则所述第一波特率的分析结果满足预设条件。
其中,所述采用所述多个波特率将所述第一波特率通过第二网络设备的串口广播给所述第二网络设备,包括:
按照预设的顺序分别采用每个波特率将所述第一波特率通过第二网络设备的串口广播给所述第二网络设备。
本发明实施例提供的基于串口的设备间通信方法,通过接收第一网络设备启机时通过所述第一网络设备的串口发送的启机字符;按照预设的多个波特率对所述启机字符进行采样分析,得到每个波特率对应的分析结果;当第一波特率的分析结果满足预设条件时,则确定所述第一波特率为所述第一网络设备的串口的波特率;采用所述多个波特率将所述第一波特率通过第二网络设备的串口广播给所述第二网络设备以使所述第二网络设备将自身串口的波特率设置为所述第一波特率。本发明实施例通过解析第一网络设备启机时处理器会发送的特定的启机字符,来判断处理器的通信串口波特率,然后会以预设的各种常用的波特率向第二网络设备的串口发送当前第一网络设备的处理器的波特率,告知第二设备将自身串口切换成对应波特率进行通信,本发明实施例能够实现网络设备间串口的自适应通信,降低了人为的时间成本,提高了工作效率。
基于同一发明构思,本发明实施例提供一种基于串口的设备间通信装置,结构如图2所示,包括:检测模块21以及发送模块22;其中,
所述检测模块21,用于接收第一网络设备启机时通过所述第一网络设备的串口发送的启机字符;按照预设的多个波特率对所述启机字符进行采样分析,得到每个波特率对应的分析结果;当第一波特率的分析结果满足预设条件时,则确定所述第一波特率为所述第一网络设备的串口的波特率;
所述发送模块22,用于采用所述多个波特率将所述第一波特率通过第二网络设备的串口广播给所述第二网络设备以使所述第二网络设备将自身串口的波特率设置为所述第一波特率。
其中,所述检测模块21,按照预设的多个波特率对所述启机字符进行采样分析,具体用于:
依次采用所述多个波特率中每个波特率对所述启机字符进行采样分析。
其中,所述检测模块21,确定第一波特率的分析结果满足预设条件,具体用于:
如果按照第一波特率正确且连续识别出预设个数的启机字符对应的ASCII码,则所述第一波特率的分析结果满足预设条件。
其中,所述发送模块22,采用所述多个波特率将所述第一波特率通过第二网络设备的串口广播给所述第二网络设备,具体用于:
按照预设的顺序分别采用每个波特率将所述第一波特率通过第二网络设备的串口广播给所述第二网络设备。
应当理解,本发明实施例提供的基于串口的设备间通信装置实现原理及过程与上述图1及所示的实施例类似,在此不再赘述。
本发明实施例提供的基于串口的设备间通信方法及装置,通过接收第一网络设备启机时通过所述第一网络设备的串口发送的启机字符;按照预设的多个波特率对所述启机字符进行采样分析,得到每个波特率对应的分析结果;当第一波特率的分析结果满足预设条件时,则确定所述第一波特率为所述第一网络设备的串口的波特率;采用所述多个波特率将所述第一波特率通过第二网络设备的串口广播给所述第二网络设备以使所述第二网络设备将自身串口的波特率设置为所述第一波特率。本发明实施例通过解析第一网络设备启机时处理器会发送的特定的启机字符,来判断处理器的通信串口波特率,然后会以预设的各种常用的波特率向第二网络设备的串口发送当前第一网络设备的处理器的波特率,告知第二设备将自身串口切换成对应波特率进行通信,本发明实施例能够实现网络设备间串口的自适应通信,降低了人为的时间成本,提高了工作效率。
本申请实施例还提供了一种电子设备,请参见图3所示,包括处理器310、通信接口320、存储器330和通信总线340,其中,处理器310,通信接口320,存储器330通过通信总线340完成相互间的通信。
存储器330,用于存放计算机程序;
处理器310,用于执行存储器330上所存放的程序时,实现上述实施例中任一所述的基于串口的设备间通信方法。
通信接口320用于上述电子设备与其他设备之间的通信。
存储器可以包括随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),也可以包括非易失性存储器(Non-Volatile Memory,NVM),例如至少一个磁盘存储器。可选的,存储器还可以是至少一个位于远离前述处理器的存储装置。
上述的处理器可以是通用处理器,包括中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、网络处理器(Network Processor,NP)等;还可以是数字信号处理器(Digital SignalProcessing,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。
该方案中,通过解析第一网络设备启机时处理器会发送的特定的启机字符,来判断处理器的通信串口波特率,然后会以预设的各种常用的波特率向第二网络设备的串口发送当前第一网络设备的处理器的波特率,告知第二设备将自身串口切换成对应波特率进行通信,本发明实施例能够实现网络设备间串口的自适应通信,降低了人为的时间成本,提高了工作效率。
相应地,本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述实施例中任一所述的基于串口的设备间通信方法。
该方案中,通过解析第一网络设备启机时处理器会发送的特定的启机字符,来判断处理器的通信串口波特率,然后会以预设的各种常用的波特率向第二网络设备的串口发送当前第一网络设备的处理器的波特率,告知第二设备将自身串口切换成对应波特率进行通信,本发明实施例能够实现网络设备间串口的自适应通信,降低了人为的时间成本,提高了工作效率。
本领域普通技术人员可以理解:附图只是一个实施例的示意图,附图中的模块或流程并不一定是实施本发明所必须的。
下面通过一个具体实施例对本发明进行详细说明,该实施例中,所述装置可以通过CPLD实现,所述第一网络设备可以为数据中心交换机,包括BMC和CPU两大处理器,所述第二网络设备可以为外部需要与数据中心交换机进行数据通信的计算机终端;CPLD通过串口的CPU_UART_RX和CPU_UART_TX与CPU实现数据的收发,CPLD通过串口的BMC_UART_RX和BMC_UART_TX与CPU实现数据的收发,具体结合图4,实现过程如下:
1)数据中心交换机启机时,CPU或BMC处理器会分别通过串口的CPU_UART_RX或BMC_UART_RX发送一些特定的启机字符,CPLD中的检测模块会同时以各种常见的波特率去采集这些启机字符,当其中使用一个波特率能够正确并且连续识别到4个启机字符对应的ASCII码,则确定该CPU_UART_RX与CPU_UART_TX,或者BMC_UART_RX与BMC_UART_TX串口的波特率为该当前波特率。
2)当数据中心交换机启机时,外部的计算机终端的串口默认与数据中心交换机的CPU端相连,并且识别到CPU端的波特率为115200。此时CPLD中的发送模块就会以各种常用的波特率(300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400、43000、56000、57600、115200等)为载体通过UART_TX向外部计算机终端发送“Please set the baud rate to 115200”字符对应的ASCII码。由于此时外部计算机终端串口的波特率还未知,所以以波特率广播的形式向外部计算机设备的串口发送字符。
假设计算机终端当前UART_TX与UART_RX的波特率为9600,那么只要当CPLD的发送模块以9600波特率发送以上字符对应的ASCII码时,计算机终端才能收到正确的字符,其余的都是乱码。
3)当计算机终端根据接收到的ACSII码将自身的串口波特率设置好为115200后,即可与数据中心交换机设备的CPU端进行通信。
若用户将计算机终端的串口切换至与数据中心交换机的BMC端相连,则CPLD的发送模块会再执行一次以上操作,将BMC端BMC_UART_RX与BMC_UART_TX的波特率发送到计算机终端上以使用户根据提示切换完波特率后,就能实现与数据中心交换机的BMC端的通信。
通过以上的实施方式的描述可知,本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于装置或系统实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述得比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。以上所描述的装置及系统实施例仅仅是示意性的,其中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模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,即可以理解并实施。
另外,在上述实施例及附图中的描述的一些流程中,包含了按照特定顺序出现的多个操作,但是应该清楚了解,这些操作可以不按照其在本文中出现的顺序来执行或并行执行,操作的序号如201、202、203等,仅仅是用于区分开各个不同的操作,序号本身不代表任何的执行顺序。另外,这些流程可以包括更多或更少的操作,并且这些操作可以按顺序执行或并行执行。需要说明的是,本文中的“第一”、“第二”等描述,是用于区分不同的消息、设备、模块等,不代表先后顺序,也不限定“第一”和“第二”是不同的类型。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中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模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的可选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括可选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明实施例进行各种改动和变型而不脱离本发明实施例的精神和范围。这样,倘若本发明实施例的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (10)
1.一种基于串口的设备间通信方法,其特征在于,所述方法,包括:
接收第一网络设备启机时通过所述第一网络设备的串口发送的启机字符;
按照预设的多个波特率对所述启机字符进行采样分析,得到每个波特率对应的分析结果;
当第一波特率的分析结果满足预设条件时,则确定所述第一波特率为所述第一网络设备的串口的波特率;
采用所述多个波特率将所述第一波特率通过第二网络设备的串口广播给所述第二网络设备以使所述第二网络设备将自身串口的波特率设置为所述第一波特率。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述按照预设的多个波特率对所述启机字符进行采样分析,包括:
依次采用所述多个波特率中每个波特率对所述启机字符进行采样分析。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一波特率的分析结果满足预设条件,包括:
如果按照第一波特率正确且连续识别出预设个数的启机字符对应的ASCII码,则所述第一波特率的分析结果满足预设条件。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述采用所述多个波特率将所述第一波特率通过第二网络设备的串口广播给所述第二网络设备,包括:
按照预设的顺序分别采用每个波特率将所述第一波特率通过第二网络设备的串口广播给所述第二网络设备。
5.一种基于串口的设备间通信装置,其特征在于,所述装置,包括:检测模块以及发送模块;其中,
所述检测模块,用于接收第一网络设备启机时通过所述第一网络设备的串口发送的启机字符;按照预设的多个波特率对所述启机字符进行采样分析,得到每个波特率对应的分析结果;当第一波特率的分析结果满足预设条件时,则确定所述第一波特率为所述第一网络设备的串口的波特率;
所述发送模块,用于采用所述多个波特率将所述第一波特率通过第二网络设备的串口广播给所述第二网络设备以使所述第二网络设备将自身串口的波特率设置为所述第一波特率。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述检测模块,按照预设的多个波特率对所述启机字符进行采样分析,具体用于:
依次采用所述多个波特率中每个波特率对所述启机字符进行采样分析。
7.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述检测模块,确定第一波特率的分析结果满足预设条件,具体用于:
如果按照第一波特率正确且连续识别出预设个数的启机字符对应的ASCII码,则所述第一波特率的分析结果满足预设条件。
8.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述发送模块,采用所述多个波特率将所述第一波特率通过第二网络设备的串口广播给所述第二网络设备,具体用于:
按照预设的顺序分别采用每个波特率将所述第一波特率通过第二网络设备的串口广播给所述第二网络设备。
9.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括处理器、通信接口、存储器和通信总线,其中,处理器,通信接口,存储器通过通信总线完成相互间的通信;
存储器,用于存放计算机程序;
处理器,用于执行存储器上所存储的程序时,实现权利要求1-4任一所述的方法步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质内存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-4任一所述的方法步骤。
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