CN114138171A - 电子设备及磁盘装置 - Google Patents

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Abstract

实施方式提供提高了监视功能的电子设备及磁盘装置。实施方式的电子设备具备:接口,按预定的协议进行通信;和控制部,对经由接口接收的命令的响应附加响应帧,经由接口发送附加了响应帧的响应,控制部包括将响应帧所包含的能够任意设定的字段设定为多个分区的设定部。

Description

电子设备及磁盘装置
相关申请
本申请享有以日本专利申请2020-148935号(申请日:2020年9月4日)作为在先申请的优先权。本申请通过参照该在先申请而包括在先申请的全部内容。
技术领域
实施方式涉及电子设备及磁盘装置。
背景技术
已知在将电子设备等经由接口连接于主机的情况下,通过电子设备等在预定的定时向主机通知自身的状态,从而使主机监视电子设备等的状态的技术。
发明内容
本发明的实施方式提供一种提高了监视功能的电子设备及磁盘装置。
一实施方式涉及的电子设备具备:接口,按预定的协议进行通信;和控制部,对经由所述接口接收的命令的响应附加响应帧,并经由所述接口发送附加了所述响应帧的响应,所述控制部包括设定部,所述设定部将所述响应帧所包含的能够任意设定的字段设定为多个分区。
附图说明
图1是示出第1实施方式涉及的电子设备系统构成的一例的图。
图2是示出实施方式涉及的主机的示意性构成的一例的图。
图3是示出实施方式涉及的磁盘装置的构成的示意性构成的一例的图。
图4是示出实施方式涉及的SSP帧的一例的图。
图5是示出实施方式涉及的TPTT字段的详情的一例的图。
图6是示出实施方式涉及的功能块的一例的图。
图7是示出该实施方式涉及的响应帧发送处理的一例的流程图。
图8是示出第2实施方式涉及的功能块的一例的图。
图9是示出该实施方式涉及的响应帧发送处理的一例的流程图。
具体实施方式
以下,参照附图对实施方式进行说明。此外,公开只不过是一个例子,并不会通过以下的实施方式所记载的内容来限定发明。本领域技术人员能够容易地想到的变形当然包括在公开的范围内。为了更加明确地进行说明,在附图中,也有时将各部分的大小、形状等相对于实际的实施方式进行变更而示意地示出。在多个附图中,也有时对对应的要素标注相同的参照数字,并省略详细的说明。
(第1实施方式)
图1是示出本实施方式的电子设备系统1的构成的一例的图。
如图1所示,在电子设备系统1中包括主机100、扩展器200、多个磁盘装置(电子设备)300。主机100、扩展器200、以及多个磁盘装置300通过预定的接口连接。在本实施方式中,预定的接口以SAS(Serial attached SCSI:串行连接小型计算机系统接口)接口的情况进行说明,但不限于此。另外,在本实施方式中,以主机100经由扩展器200与各个磁盘装置300连接的情况进行说明,但主机100也可以直接与磁盘装置300连接。
主机100包括SAS接口101,扩展器200包括SAS接口201、202,磁盘装置300包括SAS接口301。主机100与扩展器200通过SAS接口101和SAS接口201连接。扩展器200与多个磁盘装置300分别通过SAS接口202和SAS接口301连接。此外,扩展器200的SAS接口202之一也可以与其他扩展器200连接。如上所述,主机100经由扩展器200,通过SAS接口与磁盘装置300连接,所以能够按通信标准SSP(Serial SCSI protocol:串行SCSI协议)进行数据通信。
图2是示出主机100的示意性构成的一例的图。
主机100例如是计算机装置这样的信息处理装置,管理多个磁盘装置300。如图2所示,主机100包括CPU110、ROM120、RAM130、SAS接口101、输入部150、显示部160、存储部170。CPU110分别与ROM120、RAM130、SAS接口101、输入部150、显示部160、存储部170连接。另外,存储部170包括通信程序171。
CPU110是中央处理装置,利用ROM120、RAM130等执行存储于存储部170的程序。ROM120是非易失性存储器,存储成为使主机100工作的基础(base)的程序等。RAM130例如是DRAM,作为CPU110执行程序时的工作区域等使用。SAS接口101与扩展器200的SAS接口201连接。输入部150例如是键盘或鼠标,由使用主机100的用户操作而向主机100输入指示。显示部160例如是显示器,向用户显示信息。
存储部170例如是硬盘驱动器,存储各种程序、数据。通信程序171是监视在向连接于主机100的磁盘装置300发送了命令的情况下,该命令在磁盘装置300内以怎样的状态被处理的程序。在本实施方式中,在使用SAS接口101向磁盘装置300发送了命令的情况下,作为该命令的应答结果,基于对从磁盘装置300发送的响应(response)附加的响应帧(response frame)的TPTT所保存的信息,监视命令在磁盘装置300内被如何处理。针对TPTT,稍后进行说明。
扩展器200是对主机100和磁盘装置300进行中继的中继装置。扩展器200具有SAS接口201、202。SAS接口201与主机100连接,SAS接口202分别与多个磁盘装置300连接。由此,主机100发送的命令经由扩展器200向指定的磁盘装置300发送,与该命令相应的响应从该磁盘装置300经由扩展器200向主机100发送。
图3是示出磁盘装置300的构成的示意性构成的一例的图。
如图3所示,磁盘装置300例如是硬盘驱动器(HDD)。磁盘装置300具备磁盘302、主轴马达(SPM)303、致动器304、音圈马达(VCM)305、磁头310、驱动控制部311、读写控制部312、数据缓冲器(data buffer)控制部313、数据缓冲器314、主机接口控制部315、控制部316、存储器317、以及SAS接口301。磁盘装置300能够通过SAS接口301与扩展器200连接。此外,读写控制部312、主机接口控制部315以及控制部316也可以组装于单芯片的集成电路。另外,磁盘302、SPM303、致动器304、VCM305以及磁头310等设置于预定的密封的壳体内。
磁头310具备写头(记录头:writer)、读头(再现头:reader)以及作为高频振荡元件的自旋转矩振荡器(Spin-Torque-Oscillator:STO)。磁头310对应于磁盘302的张数而设置多个。
磁盘302例如具有形成为圆板状且由非磁性体构成的基板。在基板的各表面,按如下记载的顺序层叠有:作为基底层的由表现出软磁特性的材料构成的软磁性层、在其上层部在相对于盘面垂直的方向上具有磁各向异性的磁记录层、以及在其上层部的保护膜层。
磁盘302固定于主轴马达(SPM)303,并且通过该SPM303以预定的速度旋转。此外,磁盘302不限于1张,也可以在SPM303设置多张磁盘302。SPM303利用从驱动控制部311供给的驱动电流(或驱动电压)而被驱动。磁盘302通过磁头310记录并再现数据图形(datapattern)。
致动器304以转动自如的方式设置,并且在其前端部支承有磁头310。通过利用音圈马达(VCM)305使致动器304转动,磁头310被移动到磁盘302的所期望的轨道(track)上而被定位。VCM305利用从驱动控制部311供给的驱动电流(或驱动电压)而被驱动。
读写控制部312包括对与读出(读:read)/写入(写:write)相关的信号进行处理的信号处理电路。该信号处理电路具备执行读数据的信号处理的读通道、和执行写数据的信号处理的写通道。读写控制部312放大从磁头(读头)310输出的读信号,将读信号转换为数字数据,从数字数据解调读数据并向数据缓冲器控制部313传送。另外,读写控制部312对从数据缓冲器控制部313传送的写数据进行编码,并将与编码后的写数据相应的写信号(写电流)向磁头(写头)310供给。
数据缓冲器控制部313将从读写控制部312传送的读数据暂时保持在数据缓冲器314中,之后向主机接口控制部315传送。另外,数据缓冲器控制部313将从主机接口控制部315传送的写数据暂时保持在数据缓冲器314中,之后向读写控制部312传送。
主机接口控制部315基于控制部316的控制,接收从主机100传送的命令(写命令、读命令等),并将接收到的命令向控制部316发送。另外,主机接口控制部315基于控制部316的控制,将命令的处理的结果向主机100发送。在本实施方式中,主机接口控制部315包括监视部318和TPTT构成设定部319。稍后进行监视部318和TPTT构成设定部319的详细说明。
控制部316是磁盘装置300的主控制器,控制经由磁头310、读写控制部312、数据缓冲器控制部313以及数据缓冲器314的向磁盘302的数据的写入、和从磁盘302的数据的读出。另外,控制部316执行定位磁头310所需的伺服控制。进而,控制部316在经由主机接口控制部315从主机100接收到命令的情况下,在预定的定时(timing)执行该命令,控制主机接口控制部315而向主机100发送基于包含命令的执行结果等的SSP帧的响应。
驱动控制部311按照CPU316的控制来控制SPM303和VCM305的驱动。通过VCM305驱动,磁头310被向磁盘302上的目标轨道定位。
存储器317包括易失性存储器和非易失性存储器。例如,存储器317包括由DRAM构成的缓冲存储器和闪存。存储器317存储控制部316的处理所需的程序和参数。
在用于在由SAS接口连接的主机100、扩展器200、磁盘装置300中进行通信的通信标准SSP中,在从磁盘装置300向主机100发送对于从主机100接收到的命令的响应(response)时,在对该响应附加的SSP帧中包含各种信息。
图4是示出SSP帧的一例的图。SSP帧例如在SSP FRAME HEADER FORMAT的情况下在SPL-5Ver07中被定义。
如图4所示,SSP帧T10由BYTE0至BYTEn构成。另外,使用FRAME TYPE规定为在每个帧中包含各种信息。在本实施方式中,可以不在SSP帧T10所包含的Reserved的字段中,而在BYTE18、19的TPTT(TARGET PORT TRANSFER TAG)字段T11中包含表示磁盘装置300的命令的执行结果等的信息。TPTT字段T11是在FRAME TYPE为响应帧(RESPONSE FRAME)时,能够任意地设定预先规定怎样的内容的字段。此外,以下,将TPTT字段T11仅称为字段T11。
图5是示出本实施方式中的字段T11所包含的信息的一例的图。如图5所示,示出了利用SSP帧的字段T11的两个字节(Byte)中的1个字节的例子。1个字节中的3比特(bit)是系统属性监视值,5比特是命令属性监视值。在命令属性TPTT用缓冲器中,将命令属性监视值存储为命令属性的内容,在系统属性TPTT用缓冲器中,将系统属性监视值存储为系统属性的内容。在此,命令属性监视值是取决于命令的值,例如是写命令、读命令的处理内容等。另外,系统属性监视值是不取决于命令的值,例如是磁盘装置的系统共通的处理和/或状态(例如有无维护动作、或处理命令时的磁盘装置的温度)。此外,在本实施方式中,如图5所示,分区的种类有命令属性、系统属性这两种,以命令属性的大小为5比特,系统属性的大小为3比特的情况对各种类的大小进行说明,但分区的种类和分区的大小能够在字段T11的大小(两个字节)的范围内任意地进行设定。
图6是示出监视部318的功能块的一例的图。
如图6所示,监视部318包括SSP帧发送部10、SSP帧生成部20、SSP帧发送预约部31、32、33、系统属性TPTT用缓冲器40。另外,SSP帧发送预约部31、32、33分别包括命令属性TPTT用缓冲器(第1缓冲器)31a、32a、33a。SSP帧发送预约部31、32、33分别与SSP帧生成部20连接,并且与TPTT构成设定部319连接。进而,系统属性TPTT用缓冲器(第2缓冲器)40与TPTT构成设定部319连接。在本实施方式中,为了便于进行说明,对设置有三个SSP帧发送预约部31、32、33的情况进行说明,但不限于此,也可以是两个,也可以是四个以上。另外,对SSP帧发送部10、SSP帧生成部20、SSP帧发送预约部31、32、33构成为主机接口控制部315内的硬件的情况进行说明,但不限于此,例如也可以由主机接口控制部315内的CPU基于控制部316的指示执行存储于存储器317的程序来实现。进而,以将命令属性TPTT用缓冲器31a、32a、33a、以及系统属性TPTT用缓冲器40作为寄存器(register)安装于主机接口控制部315内的情况进行说明,但也可以定义在存储器317上。
SSP帧发送部10发送SSP帧生成部20生成的SSP帧。SSP帧有几种类型。SSP帧生成部20以响应帧的形式生成SSP帧,该SSP帧在字段T11中包含SSP帧发送预约部31、32、33所包含的命令属性TPTT用缓冲器31a、32a、33a所存储的内容、和系统属性TPTT用缓冲器40所存储的内容。在本实施方式中,以下,以向主机100发送该响应帧的情况进行说明。SSP帧发送预约部31、32、33进行数据收发和响应发送的一并预约、或响应发送的预约。命令属性TPTT用缓冲器31a、32a、33a、以及系统属性TPTT用缓冲器40基于TPTT构成设定部319的设定来存储数据。
命令属性TPTT用缓冲器31a、32a、33a例如存储有命令的处理经过等取决于命令的命令属性监视值,该命令属性监视值是在与各命令对应的数据收发和响应发送的一并预约或响应发送的预约时,响应帧的字段T11所包含的值。另一方面,系统属性的监视值被设定为温度信息、有无系统共通处理这样的不取决于上述的命令的值,并且与命令的执行无关地分别在需要的取得定时(timing)存储于系统属性TPTT用缓冲器40。
接着,对附加了响应帧的响应的发送处理的一例进行说明。图7是示出响应帧的发送处理的一例的流程图。在图7中,示出命令1、命令2这两个命令、和发生了事件(event)1、事件2这两个系统属性事件的情况下的、在命令属性TPTT用缓冲器31a、32a、33a中设定的监视值和在系统属性TPTT用缓冲器40中设定的监视值。此外,在本实施方式中,省略对在该处理期间发送的其他命令和数据相关的SSP帧和该SSP帧内的字段T11(TPTT)所存储的内容的说明。
当控制部316经由主机接口控制部315从主机100接收到命令1时(ST101),控制部316根据其处理的内容来登记命令1属性事件。之后,在由控制部316结束了必要的处理之后,控制部316对主机接口控制部315的SSP帧发送预约部31,进行与命令1对应的发送预约。然后,主机接口控制部315基于控制部316的控制,将在该命令1的处理的过程中决定的基于命令1属性事件的命令1属性监视值登记于命令属性TPTT用缓冲器31a。在本实施方式中,将“01100”作为命令1属性监视值登记于命令属性TPTT用缓冲器31a(ST102)。因此,该监视值“01100”成为对该命令1的响应附加的响应帧的字段T11的内容的一部分。
接着,假设发生了系统属性事件1。假设该系统属性事件1的事件属性的监视值为“001”。于是,控制部316控制主机接口控制部315,将事件属性监视值“001”登记于主机接口控制部315的系统属性TPTT用缓冲器40(ST103)。
接着,当控制部316经由主机接口控制部315从主机100接收到命令2时(ST104),控制部316根据其处理的内容来登记命令2属性事件。接着,在由控制部316结束了必要的处理之后,控制部316对主机接口控制部315的SSP帧发送预约部32,进行与命令2对应的发送预约。也就是说,主机接口控制部315基于控制部316的控制,将在该命令2的处理的过程中决定的命令2属性监视值登记于命令属性TPTT用缓冲器32a。在本实施方式中,将“10010”作为命令2属性监视值登记于命令属性TPTT用缓冲器32a(ST105)。因此,该监视值“10010”成为对该命令2的响应附加的响应帧的字段T11的内容的一部分。
在此,在主机接口控制部315中预约完的命令2的处理比命令1的处理先结束的情况下,通过主机接口控制部315,在生成与命令1对应的响应帧之前生成与命令2对应的响应帧。此时,将对于命令2的命令属性监视值与系统属性监视值结合,生成字段T11的值。更详细而言,SSP帧生成部20基于SSP帧构成设定部319的内容,将登记于命令属性TPTT用缓冲器32a的命令2属性监视值“10010”与登记于系统属性TPTT用缓冲器40的事件属性监视值“001”结合。这样结合而生成的“00110010”包含在字段T11中的响应帧,由SSP帧发送部10发送(ST106)。其结果,由于SSP帧发送部10处于主机接口控制部315的属下,所以“00110010”包含于字段T11的响应帧作为SSP帧被发送至主机100。另外,在进行该发送时,系统属性TPTT用缓冲器40被清空(clear),并且SSP帧发送预约部32和命令属性TPTT用缓冲器32a被清空。
接着,假设发生了系统属性事件2。假设该系统属性事件2的事件属性监视值为“010”。于是,通过由控制部316进行的系统属性事件的登记,主机接口控制部315基于控制部316的控制,将事件属性监视值“010”登记于系统属性TPTT用缓冲器40(ST107)。
然后,当在主机接口控制部315内预约完的命令1的处理结束时,主机接口控制部315将与命令1对应的命令属性监视值“01100”和系统属性监视值“010”结合,并与步骤ST106的处理同样地,像这样结合而生成的“01001100”包含于字段T11的响应帧,由SSP帧发送部10发送(ST108)。另外,在进行该发送时,系统属性TPTT用缓冲器40被清空,并且SSP帧发送预约部31和命令属性TPTT用缓冲器31a被清空。
如上所述,磁盘装置300能够将从主机100接收的命令的响应帧的字段T11的区域分成多个分区,也即是命令属性TPTT用缓冲器31a、32a、33a和系统属性TPTT用缓冲器40这两个分区。因此,即使在将在SSP帧发送预约部31、32、33中预约的顺序和实际上向主机10发送响应的顺序进行了调换的情况下,也能够按时刻顺序输出系统属性监视值(系统属性的内容)。由此,能够提高磁盘装置300的监视功能。
(第2实施方式)
第2实施方式在构成为自动地合并(merge)系统属性监视值与命令属性监视值这一点上与上述第1实施方式不同。因此,以下,对自动地合并两个监视值的构成及处理详细地进行说明。此外,对与第1实施方式相同的构成标注同一标号进行说明。
图8是示出监视部318的功能块的一例的图。
与上述的图6所示的功能框图相比,追加了系统属性TPTT用缓冲器合并部60。系统属性TPTT用缓冲器合并部60是在系统属性事件的登记中,将登记完的值与新登记的系统属性事件的值自动地合并来作为新的系统属性事件的值而更新40的处理部。在本实施方式中,SSP帧生成部20基于TPTT构成设定部319,将系统属性TPTT用缓冲器合并部60的合并结果即40、与命令属性TPTT用缓冲器31a、32a、33a合并而编入字段T11。
接着,对到响应帧发送为止的处理的一例进行说明。图9是示出响应帧的发送处理的一例的流程图。在图9中,示出命令1、命令2这两个命令、和发生了事件1、事件2、事件3这三个系统属性事件的情况下的、在命令属性TPTT用缓冲器31a、32a、33a中设定的监视值和在系统属性TPTT用缓冲器40中设定的监视值。此外,在本实施方式中,省略对在该处理期间发送的其他命令和数据相关的SSP帧和该SSP帧内的字段T11(TPTT)所存储的内容的说明。
如图9所示,在系统属性TPTT用缓冲器40被清空,并设定有系统属性监视值“000”的状态下,当控制部316经由主机接口控制部315从主机100接收到命令1时(ST201),控制部316登记命令1属性事件。之后,在由控制部316结束了必要的处理之后,控制部316对主机接口控制部315的SSP帧发送预约部31,登记与命令1对应的发送预约。然后,主机接口控制部315基于控制部316的控制,将在该命令1的处理的过程中决定的命令1属性监视值登记于命令属性TPTT用缓冲器31a。在本实施方式中,将“01100”登记为命令1属性监视值(ST202)。
接着,假设发生了系统属性事件1。假设该系统属性事件1的事件属性的监视值为“001”。于是,控制部316控制主机接口控制部315,将事件属性监视值“001”登记于主机接口控制部315的系统属性TPTT用缓冲器40(ST203)。由此,在系统属性TPTT用缓冲器40中登记有系统属性监视值“001”。
接着,当控制部316经由主机接口控制部315从主机100接收到命令2时(ST204),控制部316根据其处理的内容,登记命令2属性事件。接着,在由控制部316结束了必要的处理之后,控制部316对主机接口控制部315的SSP帧发送预约部32,进行与命令2对应的发送预约。也就是说,主机接口控制部315基于控制部316的控制,将在该命令2的处理的过程中决定的命令2属性监视值登记于命令属性TPTT用缓冲器32a。在本实施方式中,将“10010”作为命令2属性监视值登记于命令属性TPTT用缓冲器32a(ST205)。
接着,假设发生了系统属性事件2。于是,控制部316控制主机接口控制部315,将事件属性监视值“100”登记于主机接口控制部315的系统属性TPTT用缓冲器40(ST206)。此时,在系统属性TPTT用缓冲器40中,基于控制部316的控制,系统属性TPTT用缓冲器合并部60将与系统属性事件2对应的事件属性监视值“100”合并到上次的系统属性监视值“001”中。由此,在系统属性TPTT用缓冲器40中登记有系统属性监视值“101”。
在此,在主机接口控制部315内预约完的命令2的处理比命令1的处理先结束的情况下,在主机接口控制部315内,在生成与命令1对应的响应帧之前生成与命令2对应的响应帧。此时,将命令2所对应的命令属性监视值与系统属性监视值结合,生成字段T11的值。更详细而言,SSP帧生成部20基于SSP帧构成设定部319的内容,将登记于命令属性TPTT用缓冲器32a的命令2属性监视值“10010”与登记于系统属性TPTT用缓冲器40的、由系统属性TPTT用缓冲器合并部60合并而得到的事件属性监视值“101”结合。与上述的步骤ST106的处理同样地,像这样结合而生成的“10110010”包含于字段T11的响应帧,由SSP帧发送部10基控制部316的控制而发送(ST207)。另外,在进行该发送时,系统属性TPTT用缓冲器40被清空,并且SSP帧发送预约部32和命令属性TPTT用缓冲器32a被清空。
接着,假设发生了系统属性事件3。假设该系统属性事件3的事件属性的监视值为“010”。于是,通过由控制部316进行的系统属性事件的登记,主机接口控制部315基于控制部316的控制,将事件属性监视值“010”登记于系统属性TPTT用缓冲器40(ST208)。此时,在系统属性TPTT用缓冲器40中,基于控制部316的控制,系统属性TPTT用缓冲器合并部60将与系统属性事件3对应的事件属性监视值“010”合并到上次清空的系统属性监视值“000”中。由此,在系统属性TPTT用缓冲器40中登记有系统属性监视值“010”。
在此,在主机接口控制部315内预约完的命令1的处理结束了的情况下,基于控制部316的控制,生成与命令1对应的SSP帧。此时,将命令1所对应的命令属性监视值与系统属性监视值结合,生成字段T11的值。更详细而言,SSP帧生成部20基于SSP帧构成设定部319的内容,将登记于命令属性TPTT用缓冲器32a的命令2属性监视值“01100”与登记于系统属性TPTT用缓冲器40的、由系统属性TPTT用缓冲器合并部60合并而得到的事件属性监视值“010”结合。与上述的步骤ST106的处理同样地,像这样结合而生成的“01001100”包含于字段T11的响应帧,由SSP帧发送部10基于控制部316的控制而发送(ST209)。另外,在进行该发送时,系统属性TPTT用缓冲器40被清空,并且SSP帧发送预约部32和命令属性TPTT用缓冲器32a被清空。
如上所述,在发生了多个系统属性事件的情况下,磁盘装置300也能够通过对系统属性监视值进行合并的系统属性TPTT用缓冲器合并部60,与命令的执行顺序无关地,按响应帧的发送间隔,将在磁盘装置300内发生的多个系统属性事件按时刻顺序且作为最初产生的响应帧的字段T11所包含的值,与命令属性监视值一起向主机10输出。
此外,在上述第2实施方式中,对由系统属性TPTT用缓冲器合并部60进行系统属性监视值的合并的情况进行了说明,但不限于此。例如,也可以不进行系统属性监视值的合并,而是按时序保存多个监视值,在发送响应帧时,将上述所保存的监视值,按顺序取出并按照TPTT构成设定部319的设定包含在字段T11中。另外,通过使主机接口控制部315具备按时序保存监视值的两个构成,磁盘装置300能够管理独立的两个系统的监视值。
另外,在上述实施方式中,对TPTT构成设定部319的设定内容使用3比特的值的情况进行了说明,但也可以构成为能够变更TPTT构成设定部。例如,也可以变更被设定为3比特的值的事件的内容。这样的内容的变更例如既可以在出厂时根据厂方的要求进行变更,也可以通过控制部316基于来自主机100的指示而控制主机接口控制部315来改变TPTT构成设定部319的设定。另外,不仅可以变更TPTT构成设定部319的设定内容,也可以在字段T11所包含的比特数(16比特)的范围内变更比特数。也可以伴随着这样的TPTT构成设定部319的设定内容的变更、或者与这样的变更分开地变更命令属性TPP用缓冲器31a、32a、33a的设定内容。
进而,在上述实施方式中,作为电子设备以磁盘装置300为例进行了说明,但不限于此,能够将在上述实施方式中所说明的技术应用于具有SAS接口,进一步而言,具有能够发送具有能够任意设定的字段的响应帧的接口的电子设备。在上述实施方式中,也可以应用于主机100、扩展器200。另外,例如,也可以应用于具有SAS接口的SSD(Solid StateDrive:固态驱动器)等。
此外,对本发明的几个实施方式进行了说明,但这些实施方式是作为例子而示出的,并非意在限定发明的范围。这些新颖的实施方式可以以其他各种各样的方式实施,在不脱离发明的要旨的范围内可以进行各种省略、替换、变更。这些实施方式及其变形包含于发明的范围、要旨,并且包含于权利要求书所记载的发明及与其等同的范围中。

Claims (9)

1.一种电子设备,具备:
接口,按预定的协议进行通信;和
控制部,对经由所述接口接收的命令的响应附加响应帧,经由所述接口发送附加了所述响应帧的响应,
所述控制部包括设定部,所述设定部将所述响应帧所包含的能够任意设定的字段设定为多个分区。
2.根据权利要求1所述的电子设备,
所述控制部包括:
多个发送预约部,预约所述命令的响应的发送;
多个第1缓冲器,与所述多个发送预约部进行了关联;以及
第2缓冲器,与所述多个第1缓冲器不同,
在所述多个第1缓冲器中存储取决于所述命令的属性,在所述第2缓冲器中存储不取决于所述命令的属性。
3.根据权利要求2所述的电子设备,
所述控制部,在所述发送预约部中预约了的命令的处理结束了的情况下,基于预约了该命令的发送预约部所关联的第1缓冲器所存储的内容、和所述第2缓冲器所存储的内容,生成在所述字段中保存的内容,将附加了包含该生成的内容的响应帧的响应向所述主机发送。
4.根据权利要求3所述的电子设备,
所述控制部包括合并部,所述合并部在发生了要在所述第2缓冲器中存储不取决于所述命令的属性的内容的事件的情况下,将该发生了的属性的内容合并到所述第2缓冲器所存储着的属性的内容中,
在生成在所述字段中保存的内容时所述第2缓冲器所存储的内容,是在从上次生成了在所述字段中保存的内容之后到本次生成在所述字段中保存的内容为止的期间由所述合并部进行了合并而得到的内容。
5.根据权利要求3所述的电子设备,
在向所述主机发送了所述响应的情况下,清空预约了所述命令的所述发送预约部所关联的第1缓冲器、和所述第2缓冲器。
6.根据权利要求1所述的电子设备,
所述多个分区的设定构成为,能够变更分区的种类和所述分区的比特数。
7.根据权利要求6所述的电子设备,
所述分区的设定基于主机的指示而被变更。
8.根据权利要求1~7中任一项所述的电子设备,
所述接口是串行连接SCSI接口,即串行连接小型计算机系统接口,
所述响应帧是串行SCSI协议帧,即串行小型计算机系统接口协议帧。
9.一种磁盘装置,具备:
磁盘;
磁头部,对所述磁盘进行读/写;
接口,按预定的协议进行通信;以及
控制部,根据经由所述接口接收的命令控制所述磁头部,并且对所述命令的响应附加响应帧,经由所述接口发送附加了所述响应帧的响应,
所述控制部包括设定部,所述设定部将所述响应帧所包含的能够任意设定的字段设定为多个分区。
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