CN115509849A - 一种基于bmc的传感器信息读取系统、方法、装置及介质 - Google Patents
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Abstract
本发明提出的一种基于BMC的传感器信息读取系统、方法、装置及介质,所述方法包括:建立BMC芯片与微控制单元的数据连接;微控制单元通过内部多个I2C设备分别与所有外插设备的传感器建立数据连接;微控制单元读取外插设备的传感器数据,并将读取的数据存储在内置的存储空间内;BMC芯片通过I2C通道不断轮询访问微控制芯片的存储空间,以读取外插设备的传感器信息。本发明有效解决了现有BMC I2C访问外插设备响应不及时,读值不精准的问题。
Description
技术领域
本发明涉及计算机技术领域,更具体的说是涉及一种基于BMC的传感器信息读取系统、方法、装置及介质。
背景技术
BMC是服务器重要的运维监控模块,负责监控服务器所有硬件模块的温度,电压,功耗等重要信息,并进行对应故障的监控和告警提示。BMC所监控的这些硬件信息的读值大部分都是通过I2C通道访问对应的传感器来获取的,现在服务器上外插设备越来越多,BMC的处理器芯片支持的物理I2C线路是有限的,无法做到每个外插卡设备都有一条单独的I2C物理线路跟BMC进行通信,针对这种情况一般服务器设计都是通过使用I2C switch进行I2C通道切换,即BMC一条I2C物理线路连接到I2C switch芯片,通过I2C switch分出来多个I2C线路连接到各个外插卡设备。这种情况下BMC不断轮询读取所有外插卡传感器读值时就只能通过发送命令给I2C Switch逐个切换不同的I2C通道串行访问读取,这种方式在外插设备较多或者有类似GPU等温度变化敏感的设备时就会出现一次轮询读取所有设备时间太长,对应设备sensor读值不够精准及时,造成监控读值不精准,不稳定的情况。
当前,BMC通过I2C访问多个外插设备时有两者方案,一种是串行访问,通过I2Cswitch逐个切换到不同的设备后进行访问,这种方式一次轮询时间长,存在访问不够及时,读值不稳定,不精确的问题;第二种方式是通过BMC软件代码内部多线程同步访问不同的设备,这种方案是多个线程同时对I2C Switch进行操作切换,这种方式存在多个先测同时发命令给I2C switch时造成I2c通道切换错误或者I2c通道抢占的情况,存在读值不准确的问题。
发明内容
针对以上问题,本发明的目的在于提供一种基于BMC的传感器信息读取系统、方法、装置及介质,有效解决了现有BMC I2C访问外插设备响应不及时,读值不精准的问题。
本发明为实现上述目的,通过以下技术方案实现:一种基于BMC的传感器信息读取系统,包括:BMC芯片和微控制单元,BMC芯片与微控制单元连接,微控制单元分别与外插设备的传感器连接;
所述微控制单元,用于读取外插设备的传感器数据,并将读取的数据存储在内置的存储空间内;
所述BMC芯片,用于通过I2C通道不断轮询访问微控制芯片的存储空间,以读取外插设备的传感器信息。
进一步,所述微控制单元通过内部的独立I2C物理通道与外插设备的传感器数据连接。
相应的,本发明还公开了一种基于BMC的传感器信息读取方法,包括:
建立BMC芯片与微控制单元的数据连接;
微控制单元通过内部多个I2C设备分别与所有外插设备的传感器建立数据连接;微控制单元读取外插设备的传感器数据,并将读取的数据存储在内置的存储空间内;
BMC芯片通过I2C通道不断轮询访问微控制芯片的存储空间,以读取外插设备的传感器信息。
进一步,所述建立BMC芯片与微控制单元的数据连接,包括:BMC芯片通过一个物理I2C线路与微控制单元数据连接。
进一步,所述方法还包括:
微控制单元根据连接的外插设备的数量,在内置的存储空间内划分相应数量的独立存储单元,用于存储相应外插设备的传感器信息,并为独立存储单元顺序编号。
进一步,所述微控制单元读取外插设备的传感器数据,并将读取的数据存储在内置的存储空间内,具体为:
微控制单元通过独立的I2C物理通道不断轮询读取外插设备的传感器数据,并将读取的数据存储在相应的存储单元中。
进一步,所述BMC芯片通过I2C通道不断轮询访问微控制芯片的存储空间,以读取外插设备的传感器信息,包括:
BMC芯片通过I2C通道根据独立存储单元的编号顺序轮询访问微控制芯片的独立存储单元,若独立存储单元内存在更新数据,将更新数据写入预设的传感器监控信息表内。
进一步,所述BMC芯片通过I2C通道不断轮询访问微控制芯片的存储空间,以读取外插设备的传感器信息,包括:
若BMC芯片轮询访问微控制芯片的独立存储单元时,独立存储单元未更新数据,则根据独立存储单元的编号顺序直接方法下一个独立存储单元。
相应的,本发明公开了一种基于BMC的传感器信息读取装置,包括:
存储器,用于存储基于BMC的传感器信息读取程序;
处理器,用于执行所述基于BMC的传感器信息读取程序时实现如上文任一项所述基于BMC的传感器信息读取方法的步骤。
相应的,本发明公开了一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有基于BMC的传感器信息读取程序,所述基于BMC的传感器信息读取程序被处理器执行时实现如上文任一项所述基于BMC的传感器信息读取方法的步骤。
对比现有技术,本发明有益效果在于:本发明公开了一种基于BMC的传感器信息读取系统、方法、装置及介质,在硬件设计上,在BMC和外插设备之间增加一个MCU设备,BMC通过一个物理I2C线路连接到MCU,MCU通过内部多个I2C设备分别连接到所有的外插设备,确保每个外插设备和MCU直接都有单独的I2C物理通道。MCU通过各自I2C线路不断轮询读取对应外插设备的传感器数据,然后把读到的所有数据存放在MCU自身指定的存储空间里,然后BMC通过I2C通道不断轮询访问MCU对应存储空间,读取所有外插设备的数据,这样就避免BMC因为自身I2C物理线路不够,通过I2C switch切换读取外插设备传感器读值存在的不及时和不精准的问题。
由此可见,本发明与现有技术相比,具有突出的实质性特点和显著的进步,其实施的有益效果也是显而易见的。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,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发明的实施例,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,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1是本发明具体实施方式的系统结构图。
图2是本发明具体实施方式的方法流程图。
具体实施方式
本发明的核心是提供一种基于BMC的传感器信息读取方法,现有技术中,BMC通过I2C访问多个外插设备时有两者方案,一种是串行访问,通过I2C switch逐个切换到不同的设备后进行访问,这种方式一次轮询时间长,存在访问不够及时,读值不稳定,不精确的问题;第二种方式是通过BMC软件代码内部多线程同步访问不同的设备,这种方案是多个线程同时对I2C Switch进行操作切换,这种方式存在多个先测同时发命令给I2C switch时造成I2c通道切换错误或者I2c通道抢占的情况,存在读值不准确的问题。
而本发明提供的基于BMC的传感器信息读取方法,在硬件设计上,在BMC和外插设备之间增加一个MCU设备,BMC通过一个物理I2C线路连接到MCU,MCU通过内部多个I2C设备分别连接到所有的外插设备,确保每个外插设备和MCU直接都有单独的I2C物理通道。MCU通过各自I2C线路不断轮询读取对应外插设备的传感器数据,然后把读到的所有数据存放在MCU自身指定的存储空间里,然后BMC通过I2C通道不断轮询访问MCU对应存储空间,读取所有外插设备的数据。由此可见,本发明有效避免了BMC因为自身I2C物理线路不够,通过I2Cswitch切换读取外插设备传感器读值存在的不及时和不精准的问题。
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的详细说明。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例一:
如图1所示,本实施例提供了一种基于BMC的传感器信息读取系统,包括:BMC芯片和微控制单元。BMC芯片与微控制单元连接,微控制单元通过内部的独立I2C物理通道与外插设备的传感器数据连接。所述微控制单元,用于读取外插设备的传感器数据,并将读取的数据存储在内置的存储空间内;所述BMC芯片,用于通过I2C通道不断轮询访问微控制芯片的存储空间,以读取外插设备的传感器信息。
使用时,微控制芯片通过各自I2C线路不断轮询读取对应外插设备的传感器数据,然后把读到的所有数据存放在微控制芯片自身指定的存储空间里,然后BMC通过I2C通道不断轮询访问微控制芯片对应存储空间,读取所有外插设备的数据,这样就避免BMC因为自身I2C物理线路不够,通过I2C switch切换读取外插设备传感器读值存在的不及时和不精准的问题
实施例二:
基于实施例一,如图2所示,本实施例提供了一种基于BMC的传感器信息读取方法,包括如下步骤:
S1:建立BMC芯片与微控制单元的数据连接。
具体来说,BMC芯片通过一个物理I2C线路与微控制单元数据连接。
S2:微控制单元通过内部多个I2C设备分别与所有外插设备的传感器建立数据连接。
具体的,微控制单元通过内部多个I2C设备分别连接到所有的外插设备,确保每个外插设备和微控制单元直接都有单独的I2C物理通道。
S3:微控制单元读取外插设备的传感器数据,并将读取的数据存储在内置的存储空间内。
其中,微控制单元根据连接的外插设备的数量,在内置的存储空间内划分相应数量的独立存储单元,用于存储相应外插设备的传感器信息,并为独立存储单元顺序编号。
作为示例的,微控制单元通过独立的I2C物理通道不断轮询读取外插设备的传感器数据,并将读取的数据存储在相应的存储单元中。
S4:BMC芯片通过I2C通道不断轮询访问微控制芯片的存储空间,以读取外插设备的传感器信息。
具体的,BMC芯片通过I2C通道根据独立存储单元的编号顺序轮询访问微控制芯片的独立存储单元,若独立存储单元内存在更新数据,将更新数据写入预设的传感器监控信息表内。若BMC芯片轮询访问微控制芯片的独立存储单元时,独立存储单元未更新数据,则根据独立存储单元的编号顺序直接方法下一个独立存储单元。
本实施例提供了一种基于BMC的传感器信息读取方法,首先在BMC和外插设备之间增加一个MCU设备,BMC通过一个物理I2C线路连接到MCU,MCU通过内部多个I2C设备分别连接到所有的外插设备,确保每个外插设备和MCU直接都有单独的I2C物理通道。然后,MCU通过各自I2C线路不断轮询读取对应外插设备的传感器数据,然后把读到的所有数据存放在MCU自身指定的存储空间里,然后BMC通过I2C通道不断轮询访问MCU对应存储空间,读取所有外插设备的数据,从而有效避免了BMC因为自身I2C物理线路不够,通过I2C switch切换读取外插设备传感器读值存在的不及时和不精准的问题。
实施例三:
本实施例公开了一种基于BMC的传感器信息读取装置,包括处理器和存储器;其中,所述处理器执行所述存储器中保存的基于BMC的传感器信息读取程序时实现以下步骤:
1、建立BMC芯片与微控制单元的数据连接。
2、微控制单元通过内部多个I2C设备分别与所有外插设备的传感器建立数据连接。
3、微控制单元读取外插设备的传感器数据,并将读取的数据存储在内置的存储空间内。
4、BMC芯片通过I2C通道不断轮询访问微控制芯片的存储空间,以读取外插设备的传感器信息。
进一步的,本实施例中的基于BMC的传感器信息读取装置,还可以包括:
输入接口,用于获取外界导入的基于BMC的传感器信息读取程序,并将获取到的基于BMC的传感器信息读取程序保存至所述存储器中,还可以用于获取外界终端设备传输的各种指令和参数,并传输至处理器中,以便处理器利用上述各种指令和参数展开相应的处理。本实施例中,所述输入接口具体可以包括但不限于USB接口、串行接口、语音输入接口、指纹输入接口、硬盘读取接口等。
输出接口,用于将处理器产生的各种数据输出至与其相连的终端设备,以便于与输出接口相连的其他终端设备能够获取到处理器产生的各种数据。本实施例中,所述输出接口具体可以包括但不限于USB接口、串行接口等。
通讯单元,用于在基于BMC的传感器信息读取装置和外部服务器之间建立远程通讯连接,以便于基于BMC的传感器信息读取装置能够将镜像文件挂载到外部服务器中。本实施例中,通讯单元具体可以包括但不限于基于无线通讯技术或有线通讯技术的远程通讯单元。
键盘,用于获取用户通过实时敲击键帽而输入的各种参数数据或指令。
显示器,用于运行服务器供电线路短路定位过程的相关信息进行实时显示。
鼠标,可以用于协助用户输入数据并简化用户的操作。
实施例四:
本实施例还公开了一种可读存储介质,这里所说的可读存储介质包括随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动硬盘、CD-ROM或技术领域内所公知的任意其他形式的存储介质。可读存储介质中存储有基于BMC的传感器信息读取程序,所述基于BMC的传感器信息读取程序被处理器执行时实现以下步骤:
1、建立BMC芯片与微控制单元的数据连接。
2、微控制单元通过内部多个I2C设备分别与所有外插设备的传感器建立数据连接。
3、微控制单元读取外插设备的传感器数据,并将读取的数据存储在内置的存储空间内。
4、BMC芯片通过I2C通道不断轮询访问微控制芯片的存储空间,以读取外插设备的传感器信息。
综上所述,本发明有效解决了现有BMC I2C访问外插设备响应不及时,读值不精准的问题。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其它实施例的不同之处,各个实施例之间相同或相似部分互相参见即可。对于实施例公开的方法而言,由于其与实施例公开的系统相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
专业人员还可以进一步意识到,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、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。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发明的范围。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、系统和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的系统实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,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信连接可以是通过一些接口,系统或单元的间接耦合或通信连接,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,在本发明各个实施例中的各功能模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个模块单独物理存在,也可以两个或两个以上模块集成在一个单元中。
同理,在本发明各个实施例中的各处理单元可以集成在一个功能模块中,也可以是各个处理单元物理存在,也可以两个或两个以上处理单元集成在一个功能模块中。
结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、处理器执行的软件模块,或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质中。
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上对本发明所提供的基于BMC的传感器信息读取方法、系统、装置及可读存储介质进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。
Claims (10)
1.一种基于BMC的传感器信息读取系统,其特征在于,包括:BMC芯片和微控制单元,BMC芯片与微控制单元连接,微控制单元分别与外插设备的传感器连接;所述微控制单元,用于读取外插设备的传感器数据,并将读取的数据存储在内置的存储空间内;
所述BMC芯片,用于通过I2C通道不断轮询访问微控制芯片的存储空间,以读取外插设备的传感器信息。
2.根据权利要求1所述的基于BMC的传感器信息读取系统,其特征在于,所述微控制单元通过内部的独立I2C物理通道与外插设备的传感器数据连接。
3.一种基于BMC的传感器信息读取方法,其特征在于,包括:
建立BMC芯片与微控制单元的数据连接;
微控制单元通过内部多个I2C设备分别与所有外插设备的传感器建立数据连接;微控制单元读取外插设备的传感器数据,并将读取的数据存储在内置的存储空间内;
BMC芯片通过I2C通道不断轮询访问微控制芯片的存储空间,以读取外插设备的传感器信息。
4.根据权利要求3所述的基于BMC的传感器信息读取方法,其特征在于,所述建立BMC芯片与微控制单元的数据连接,包括:
BMC芯片通过一个物理I2C线路与微控制单元数据连接。
5.根据权利要求3所述的基于BMC的传感器信息读取方法,其特征在于,所述方法还包括:
微控制单元根据连接的外插设备的数量,在内置的存储空间内划分相应数量的独立存储单元,用于存储相应外插设备的传感器信息,并为独立存储单元顺序编号。
6.根据权利要求5所述的基于BMC的传感器信息读取方法,其特征在于,所述微控制单元读取外插设备的传感器数据,并将读取的数据存储在内置的存储空间内,具体为:
微控制单元通过独立的I2C物理通道不断轮询读取外插设备的传感器数据,并将读取的数据存储在相应的存储单元中。
7.根据权利要求6所述的基于BMC的传感器信息读取方法,其特征在于,所述BMC芯片通过I2C通道不断轮询访问微控制芯片的存储空间,以读取外插设备的传感器信息,包括:
BMC芯片通过I2C通道根据独立存储单元的编号顺序轮询访问微控制芯片的独立存储单元,若独立存储单元内存在更新数据,将更新数据写入预设的传感器监控信息表内。
8.根据权利要求7所述的基于BMC的传感器信息读取方法,其特征在于,所述BMC芯片通过I2C通道不断轮询访问微控制芯片的存储空间,以读取外插设备的传感器信息,包括:
若BMC芯片轮询访问微控制芯片的独立存储单元时,独立存储单元未更新数据,则根据独立存储单元的编号顺序直接方法下一个独立存储单元。
9.一种基于BMC的传感器信息读取装置,其特征在于,包括:
存储器,用于存储基于BMC的传感器信息读取程序;
处理器,用于执行所述基于BMC的传感器信息读取程序时实现如权利要求3至8任一项权利要求所述的基于BMC的传感器信息读取方法的步骤。
10.一种可读存储介质,其特征在于:所述可读存储介质上存储有基于BMC的传感器信息读取程序,所述基于BMC的传感器信息读取程序被处理器执行时实现如权利要求3至8任一项权利要求所述基于BMC的传感器信息读取方法的步骤。
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