CN113872818A - 基板管理控制单元的连接状态的侦测方法及其服务器装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种基板管理控制单元的连接状态的侦测方法及其服务器装置。所述侦测方法包含服务器装置的网络监控单元先后发送读取命令至网络交换器的控制端口,网络监控单元取得网络交换器的多个网络端口于不同时间点与因特网之间的连接状态的多个连接状态数据,网络监控单元根据多个连接状态数据判断各网络端口与因特网之间的连接状态是否改变,当多个网络端口中与基板管理控制单元连接之第一网络端口的连接状态由已连接至因特网改变为未连接至因特网时,网络监控单元发送提示讯号至基板管理控制单元。
Description
【技术领域】
本发明是关于一种基板管理控制单元的连接状态的侦测方法及其服务器装置。
【背景技术】
目前市面上的网络路由器,一般并无主动提供网络接头插拔状态的讯息给后端连接设备,特别在后端连接设备是服务器中的基板管理控制器(BMC)时,由于基板管理控制器并未主动地监看网络路由器的各网络端口与因特网之间的联机状态,当基板管理控制器与网络路由器之间的网络线松脱或损坏、或网络路由器的网络端口损坏而导致网络线与网络端口之间之接触不良时,基板管理控制器并无法得知前述之连接断开或连接不良的情况,基板管理控制器无法实时地获得网络连接情况,基板管理控制器即无法有效地管理其网络功能。
【发明内容】
本发明要解决的技术问题是提供一种基板管理控制单元的连接状态的侦测方法及其服务器装置,其可大幅地提升产品的稳定度以及除错之便利性。
为解决上述技术问题,本发明一种服务器装置用以连接网络交换器,网络交换器包含多个网络端口,各网络端口用以连接网络线并经由网络线联机至因特网。服务器装置包含基板管理控制单元及网络监控单元。基板管理控制单元用以连接多个网络端口中之第一网络端口而联机至因特网。网络监控单元耦接基板管理控制单元,网络监控单元包含第一端口、第二端口及控制电路。第一端口用以耦接网络交换器,第二埠耦接基板管理控制单元,控制电路耦接第一端口及第二埠。控制电路用以经由第一埠先后发送一读取命令至网络交换器,以读取各网络端口于不同时间点的多个连接状态数据,控制电路根据多个连接状态数据判断各网络端口与因特网之间的连接状态是否改变,当第一网络端口的连接状态由已连接至因特网改变为未连接至因特网时,控制电路产生一提示讯号,并经由第二端口输出提示讯号至基板管理控制单元。
为解决上述技术问题,本发明一种服务器装置的基板管理控制单元的连接状态的侦测方法包含服务器装置的网络监控单元于不同时间点先后发送读取命令至网络交换器的控制端口,发送读取命令后,网络监控单元取得网络交换器的多个网络端口于不同时间点与因特网之间的连接状态的多个连接状态数据,网络监控单元根据多个连接状态数据判断各网络端口与因特网之间的连接状态是否改变,当多个网络端口中与基板管理控制单元连接之第一网络端口的连接状态由已连接改变为未连接时,网络监控单元发送提示讯号至基板管理控制单元。
相较于现有技术,在本发明之服务器装置及网络端口的连接状态的侦测方法中,当任一网络端口的连接状态改变时,网络监控单元都能通知后端之基板管理控制单元,基板管理控制单元可自动地更新其网络设定参数;再者,网络监控单元亦可取得对应每一网络端口的网络连接速度,并发送每一网络端口的网络连接速度至基板管理控制单元,使基板管理控制单元进行对应之管理与控制,也就是后端装置可实时地获得前端的实时网络连接信息,确实可大幅地提升产品的稳定度以及除错之便利性。
【附图说明】
图1为根据本发明之服务器装置以及与服务器装置连接之网络交换器之一实施例之示意图。
图2为根据本发明之服务器装置判断之一实施例之流程图。
图3为图1之网络交换器之一实施例之方块示意图。
图4为图1之服务器装置之一实施例之示意图。
【具体实施方式】
图1为根据本发明之服务器装置以及与服务器装置连接之网络交换器之一实施例之示意图。请参照图1,服务器装置1包含基板管理控制单元11,网络交换器2包含多个网络端口21-28及控制端口29。基板管理控制单元11具有专用之网络连接线路,也就是基板管理控制单元11的网络连接线路主要由基板管理控制单元11控制,且有别于服务器装置1中之中央处理器控制之有线网络卡的网络连接线路。基板管理控制单元11可藉由网络线L1连接网络交换器2的任一网络端口21-28,网络交换器2可藉由任一网络端口21-28经由网络线L2联机至因特网3。例如服务器装置1连接网络端口21,网络交换器2再以网络端口21以外之其他任一网络端口22-28经由网络线L2联机至因特网3,且网络交换器2可根据动态设定切换连接网络端口21-28中的任意二者,其中,网络交换器2可根据内建设定网络端口21-28的其中之一为连接因特网3的专用网络端口,例如网络端口28为固定用来连接因特网3的专用网络端口,或是利用网络交换器2与因特网3的网络通讯来判定网络端口21-28的其中哪一者连接因特网3,例如判定网络端口28已与因特网3联机,则网络交换器2动态的切换连接其他网络端口21-27与网络端口28,以动态的切换连接其他网络端口21-27与因特网3,其中,网络交换器2的其中多个网络端口21-28分别连接因特网3,且网络端口21-28中未连接因特网3的其他者则分别连接多个外围装置,例如,分别连接服务器装置的基板管理控制单元11或是服务器装置的网卡,则网络交换器2可根据默认规则固定的或动态切换连接网络端口21-28中的任意二者,且网络交换器2储存一联机关系表,联机关系表指示出连接因特网3的至少一网络端口21-28。基板管理控制单元11经由网络交换器2联机至因特网3之后,服务器装置1之管理者即可藉由因特网3由远程联机至基板管理控制单元11以透过基板管理控制单元11监控服务器装置1。
如图1所示,服务器装置1更包含网络监控单元12耦接基板管理控制单元11及网络交换器2。网络监控单元12包含第一端口121、第二端口122及控制电路123。控制电路123连接第一端口121及第二埠122,第二埠122连接基板管理控制单元11,第一端口121可藉由传输线路L3连接网络交换器2的控制端口29。当第一埠121藉由传输线路L3连接控制端口29,则网络监控单元12可藉由传输线路L3取得网络端口21-28与因特网3之间的连接状态,并据以通知基板管理控制单元11。
详细而言,请合并参照图1及图2,控制电路123经由第一埠121先后分别发送一读取命令(以下分别称为第一读取命令及第二读取命令)至控制端口29(步骤S01),网络交换器2藉由控制端口29先后分别接收第一读取命令及第二读取命令,网络交换器2分别根据接收第一读取命令及第二读取命令的顺序于不同时间点控制端口29对应所接收第一读取命令及第二读取命令依序的分别输出网络端口21-28的连接状态数据,网络交换器2可在第一时间点对应第一读取命令输出网络端口21-28的连接状态数据,并在第二时间点对应第二读取命令输出网络端口21-28的连接状态数据,其中,第一时间点早于第二时间点,控制电路123藉由传输线路L3取得网络端口21-28于不同时间点的多个连接状态数据(步骤S02),其中,网络端口21-28的连接状态数据指示出网络端口21-28是否有与其连接的外围装置或与其连接的因特网3的连接状态,例如:当基板管理控制单元11藉由网络线L1连接网络端口23,则网络端口23的连接状态指的是基板管理控制单元11与网络端口23之间的连接状态,当网络端口28经由网络线L2联机至因特网3,则网络端口28的连接状态,指的是网络端口28与因特网3之间的连接状态。多个连接状态数据系表示网络端口21-28于第一时间点的连接状态(以下称为第一连接状态)以及网络端口21-28于第二时间点的连接状态(以下称为第二连接状态)。控制电路123比较第一连接状态及第二连接状态,以根据网络端口21-28的多个连接状态数据判断网络端口21-28与因特网3之间的连接状态是否改变(步骤S03),也就是控制电路123可判断网络端口21-28与外围装置或是与因特网3之间对应的网络线之间之连接是否改变。
以前述之基板管理控制单元11所连接的网络端口21于网络交换器2中对应连接网络端口24以联机至因特网3,控制电路123藉由传输线路L3取得网络端口21-28于不同时间点的多个连接状态数据(步骤S02)为例,当网络线L1、L2分别插置于网络端口21、24时,网络端口21、24的连接状态数据为「已连接」,其他未插入网络线之网络端口22、23、25-28的连接状态数据为「未连接」,当网络线L1自网络端口21拔除、网络线L1损坏或网络端口21损坏而导致网络线L1与其接触不良时,网络端口21的连接状态数据由「已连接」改变为「未连接」,当网络线L2自网络端口24拔除、网络线L2损坏或网络端口24损坏而导致网络线L2与其接触不良时,网络端口24的连接状态数据由「已连接」改变为「未连接」。
于是,控制电路123可得知网络端口24与网络线L2之间的连接状态以及网络端口21与网络线L1之间的连接状态是否由「已连接」改变为「未连接」,当网络端口21或网络端口24的连接状态数据由「已连接」改变为「未连接」时(判断结果为「是」),控制电路123产生提示讯号,并藉由第二端口122发送提示讯号至基板管理控制单元11(步骤S04),使基板管理控制单元11根据提示讯号得知网络线L1及网络线L2中之一者或两者已自网络端口21、24拔除、网络线L1及网络线L2损坏或是网络端口21、24损坏。基此,基板管理控制单元11可自动地更新其网络设定参数或控制网络交换器2更新其网络设定参数,且基板管理控制单元11系作为后端装置,基板管理控制单元11之网络管理者可根据提示讯号获得前端的实时网络连接信息。
在一实施例中,网络端口21-28系为RJ45网络端口或以太网络端口。
在一实施例中,前述之提示讯号可包含不同的讯息,例如当全部网络端口21-28的连接状态均为「未连接」时,控制电路123可产生不相同的提示讯息,使基板管理控制单元11得知全部网络端口21-28的连接状态均为中断,基板管理控制单元11可暂停更新其网络设定参数。
在一实施例中,如图3所示,网络交换器2更包含控制芯片20耦接控制端口29及网络端口21-28。控制芯片20储存联机关系表且可监控并产生网络端口21-28的连接状态数据,控制芯片20可受控或主动控制切换网络端口21-28之间的连接关系,控制芯片20储存网络端口21-28的连接状态数据于缓存器,且不同网络端口21-28的连接状态数据可储存在不同的缓存器。基此,控制电路123在产生读取命令时,读取命令可包含指定特定缓存器之地址数据,例如网络交换器2包含八组缓存器分别储存网络端口21-28的连接状态数据,以八组缓存器中之第四缓存器储存网络端口24的连接状态数据为例,控制电路123可产生对应第四缓存器的地址数据之读取命令,并经由第一埠121及控制端口29传送至控制芯片20,控制芯片20根据读取命令包含的地址数据输出第四缓存器储存之连接状态数据,第四缓存器储存之连接状态数据再经由控制端口29及第一端口121输出至控制电路123,在另一实施例中,控制电路123在产生对应基板管理控制单元11的缓存器之地址数据之读取命令至控制芯片20,则控制芯片20根据读取命令及联机关系表,找出基板管理控制单元11的缓存器的地址数据所对应的网络端口21-28的缓存器之地址数据,也就是说控制芯片20根据读取命令找出在网络交换器2中与基板管理控制单元11所连接的网络端口21-28对应连接的网络端口21-28,例如:基板管理控制单元11连接网络端口21,而因特网3连接网络端口24,且联机关系表指示出基板管理控制单元11所连接的网络端口21在网络交换器2中与网络端口24连接,则控制芯片20根据对应基板管理控制单元11的缓存器之地址数据之读取命令及联机关系表找出连接因特网3的网络端口24及其缓存器之地址数据,接着控制芯片20根据读取命令回传网络端口21及网络端口24其中至少一者的联机状态数据至控制电路123。在其他的实施例中,控制电路123亦可产生包含全部八组缓存器之读取命令,使控制芯片20输出八组缓存器储存之连接状态数据,并经由传输线路L3传递至控制电路123,其中,服务器装置还储存一联机关系表,基板管理控制单元11可藉由联机关系表控制网络交换器2切换连接网络端口21-28其中任二者,控制电路123根据联机关系表取得与基板管理控制单元11连接的网络端口21-28以及对应基板管理控制单元11所连接的网络端口21-28且连接因特网3的网络端口21-28,藉此,控制电路123可根据由控制芯片20所接收的缓存器之连接状态数据判断基板管理控制单元11连接的网络端口21及其所对应的用以连接因特网3的网络端口24所分别对应的连接状态数据,藉以判断基板管理控制单元11与因特网3之间的网络联机状态(包括网络端口21及网络端口24的连接状态)。
在一实施例中,网络端口21-28的连接状态数据可以由控制芯片20判断网络端口21-28的侦测接脚所分别对应的高逻辑位准或低逻辑位准来表示并记录于控制芯片20的缓存器,以侦测接脚所对应的高逻辑位准及低逻辑位准分别表示对应的网络端口21-28之连接状态为「未连接」或「已连接」为例,当控制电路123在前述之第一时间点及第二时间点自网络交换器2接收到网络端口24的侦测接脚均处于低逻辑位准的连接状态数据时,表示网络端口24的连接状态在前述之第一时间点及第二时间点均为「已连接」,也就是网络端口24的连接状态并未改变。接着,当控制电路123在后来的其他时间点(例如第三时间点)接收到网络端口24的侦测接脚处于高逻辑位准的连接状态数据时,表示网络端口24的连接状态由「已连接」改变为「未连接」,控制电路123可判断出网络端口24的侦测接脚所指示的连接状态改变而产生提示讯号。其余网络端口21-23、25-28则依此类推,不再赘述。
再者,控制电路123可主动地将前述之提示讯号发送至基板管理控制单元11,或是控制电路123可不主动地将提示讯号发送至基板管理控制单元11,待基板管理控制单元11主动地向控制电路123发出请求讯号时,控制电路123再将提示讯号发送至基板管理控制单元11。
在一实施例中,控制芯片20可自动地分配各网络端口21-28对应的因特网协议(Internet Protocol;IP)至基板管理控制单元11。以控制芯片20分配网络端口21、22分别对应于第一因特网协议及第二因特网协议为例,当网络线L1连接于网络端口21,且基板管理控制单元11与网络交换器2进行网络通讯以取得第一因特网协议,基板管理控制单元11根据所取得的第一因特网协议将自身之网络设定参数设定为第一因特网协议,当网络线L1自网络端口21拔除而改连接至网络端口22,控制电路123可在要求所有网络端口21-28的连接状态数据时自控制芯片20取得第二因特网协议并传送给基板管理控制单元11以供基板管理控制单元11以所取得之第二因特网协议更新基板管理控制单元11自身的网络设定参数,或是控制电路123亦可在取得基板管理控制单元11的连接状态数据后判断出与原来基板管理控制单元11连接的网络端口21的连接状态改变时,发送提示讯号至基板管理控制单元11,以使基板管理控制单元11根据提示讯号,对网络交换器2索取因特网协议而取得当下与基板管理控制单元11连接之网络端口22所对应的第二因特网协议,基板管理控制单元11并将其自身之网络设定参数由第一因特网协议更新为第二因特网协定。
在一实施例中,基板管理控制单元11可包含多个基板管理控制器,例如基板管理控制器的数量为三,图4示例出服务器装置的三个基板管理控制器111-113,且基板管理控制器111-113分别经由网络线L11、L12、L13连接网络端口21、22、23联机至因特网3。其中,基板管理控制器111可为主控(master)基板管理控制器,基板管理控制器112、113可为从属(slave)基板管理控制器,其中基板管理控制单元11及控制电路123其中至少一者储存一联机关系表,联机关系表分别指示三个基板管理控制器111-113及因特网3所分别对应的网络端口21-24,当控制电路123判断出网络端口21、22、23中之任一者的连接状态由「已连接」改变为「未连接」时,例如网络端口22的连接状态由「已连接」改变为「未连接」时,控制电路123发送提示讯号至基板管理控制器111,控制电路123并发送网络端口22的连接状态数据至基板管理控制器111,使基板管理控制器111得知基板管理控制器112的连接状态由「已连接」改变为「未连接」,基板管理控制器111再对基板管理控制器112进行对应的控制或更新。
在一实施例中,前述之读取命令可包含取得网络端口21-28之连接速度数据之脚本。如图4所示,当网络线L11、L12、L13分别插置于网络端口21、22、23时,控制芯片20可自动地分配各网络端口21、22、23联机于因特网3的网络连接速度,控制电路123可发送第二读取命令(前述向控制芯片20要求连接状态数据的读取命令可视为第一读取命令)至控制芯片20,控制芯片20根据第二读取命令藉由控制端口29输出对应各网络端口21、22、23的网络连接速度至控制电路123,控制电路123再将各网络端口21、22、23的网络连接速度数据经由第二端口122发送至基板管理控制器111,使基板管理控制器111得知其自身以及基板管理控制器112、113的网络连接速度而进行后续之管理及控制。
基此,当网络线L11、L12、L13中之任一者自网络端口21、22、23拔除时,例如网络线L12自网络端口22拔除,控制芯片20重新分配各网络端口21、23联机于因特网3的网络连接速度。控制电路123根据周期性的藉由第一读取命令以取得并判断出网络端口22的连接状态改变,则控制电路123根据网络端口21-28的连接状态数据判断出网络端口21、23及24的连接状态为「已连接」,而其他网络端口25-28的连接状态为「未连接」,控制电路123可根据网络端口21-28其中一者的连接状态的改变而自动的再发送第三读取命令至控制芯片20要求网络端口21、23当前的网络连接速度,控制电路123自控制芯片20取得网络端口21、23的网络连接速度后再发送给主控之基板管理控制器111进行后续之管理及控制。
再者,当网络线L12或其他网络线插入网络端口25-28时,例如,网络线L12插入网络端口25,且与其他从属基板管理控制器连接之其他网络线插入网络端口28,控制芯片20重新分配网络端口21、23、25、28于因特网3的网络连接速度,控制电路123根据网络端口21-28的连接状态数据判断出网络端口25的连接状态由「未连接」改变为「已连接」,且控制电路123判断出网络端口21、23、25、28的连接状态为「已连接」,控制电路123据以发送第四读取命令至控制芯片20要求对应连接状态为「已连接」的网络端口21、23、25、28当前的网络连接速度,控制电路123自控制芯片20取得网络端口21、23、25、28的网络连接速度后再发送给主控之基板管理控制器111进行后续之管理及控制。
在一实施例中,传输线路L3之总线接口可以管理数据输入/输出(ManagementData Input/Output;MDIO)、串行外围设备接口(serial peripheral interface;SPI)总线、或集成电路总线(Inter-Integrated Circuit;I2C)来实现。
综上所述,根据本发明基本管理控制单元的连接状态的侦测方法之一实施例,当任一网络端口的连接状态改变时,网络监控单元都能通知后端之基板管理控制单元,基板管理控制单元可自动地更新其网络设定参数;再者,网络监控单元亦可取得对应每一网络端口的网络连接速度,并发送每一网络端口的网络连接速度至基板管理控制单元,使基板管理控制单元进行对应之管理与控制,也就是后端装置可实时地获得前端的实时网络连接信息,大幅地提升产品的稳定度以及除错之便利性。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
Claims (10)
1.一种服务器装置,用以连接一网络交换器,该网络交换器包含多个网络端口,各该网络端口用以连接网络线并经由网络线联机至一因特网,其特征在于,该服务器装置包含:
一基板管理控制单元,用以连接该些网络端口中之一第一网络端口而联机至该因特网;及
一网络监控单元,耦接该基板管理控制单元,包含:
一第一端口,用以耦接该网络交换器;
一第二埠,耦接该基板管理控制单元;及
一控制电路,耦接该第一埠及该第二埠,用以在不同时间点经由该第一埠发送一读取命令至该网络交换器,以读取各该网络端口于不同时间点的多个连接状态数据,该控制电路根据该些连接状态数据判断各该网络端口与该因特网之间的连接状态是否改变,当该第一网络端口的连接状态由已连接至该因特网改变为未连接至该因特网时,该控制电路产生一提示讯号,并经由该第二端口输出该提示讯号至该基板管理控制单元。
2.如权利要求1所述的服务器装置,其特征在于,该网络交换器更包含一控制端口及一控制芯片,该第一端口系耦接该控制端口,该控制电路系经由该控制端口发送该读取命令至该控制芯片,以读取该控制芯片取得之该些连接状态数据。
3.如权利要求2所述的服务器装置,其特征在于,该控制电路更自该控制芯片取得各该网络端口的连接速度数据,当该些网络端口中之任一者的连接状态由已连接改变为未连接或由未连接改变为已连接时,该控制电路触发该控制芯片自动地分配各该网络端口联机于该因特网的网络连接速度。
4.如权利要求1所述的服务器装置,其特征在于,该基板管理控制单元根据该提示讯号通讯于该网络交换器以更新其网络设定参数。
5.如权利要求1所述的服务器装置,其特征在于,该基板管理控制单元的数量至少为二,且该基板管理控制单元包含一主控基板管理控制器及一从属基板管理控制器,当该些连接状态数据表示该从属基板管理控制器与该因特网之间的连接状态由已连接改变为未连接时,该控制电路发送该提示讯号至该主控基板管理控制器。
6.一种服务器装置的基板管理控制单元的连接状态的侦测方法,该基板管理控制单元系经由该网络交换器联机至一因特网,其特征在于,包含:
该服务器装置的一网络监控单元于不同时间点先后发送一读取命令至该网络交换器的控制端口;
发送该读取命令后,该网络监控单元取得该网络交换器的多个网络端口于不同时间点与该因特网之间的连接状态的多个连接状态数据;
该网络监控单元根据该些连接状态数据判断各该网络端口与该因特网之间的连接状态是否改变;及
当该些网络端口中与该基板管理控制单元连接之一第一网络端口的连接状态由已连接至该因特网改变为未连接至该因特网时,该网络监控单元发送一提示讯号至该基板管理控制单元。
7.如权利要求6所述的服务器装置的基板管理控制单元的连接状态的侦测方法,其特征在于,该网络监控单元取得该多个网络端口于不同时间点的多个连接状态数据之步骤包含:
该网络监控单元发送该读取命令至该网络交换器之一控制芯片;及
该网络监控单元自该控制芯片取得该些连接状态数据。
8.如权利要求7所述的服务器装置的基板管理控制单元的连接状态的侦测方法,其特征在于,更包含:
一控制电路发送该读取命令之后,该控制电路更自该控制芯片取得各该网络端口联机于该因特网的连接速度数据;及
当该些网络端口中之任一者的连接状态由已连接改变为未连接或由未连接改变为已连接时,该控制电路触发该控制芯片自动地分配各该网络端口联机于该因特网的网络连接速度。
9.如权利要求6所述的服务器装置的基板管理控制单元的连接状态的侦测方法,其特征在于,更包含:
该基板管理控制单元根据该提示讯号更新其因特网协议设定参数。
10.如权利要求6所述的服务器装置的基板管理控制单元的连接状态的侦测方法,其特征在于,该网络监控单元发送该提示讯号至该基板管理控制单元之步骤包含:
当该些网络端口中与该基板管理控制单元之一从属基板管理控制器连接之该第一网络端口的连接状态由已连接改变为未连接时,该网络监控单元发送该提示讯号至管理该从属基板管理控制器之一主控基板管理控制器。
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