CN116301298A - 一种信息处理方法、系统及电子设备 - Google Patents

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CN116301298A CN202310280748.0A CN202310280748A CN116301298A CN 116301298 A CN116301298 A CN 116301298A CN 202310280748 A CN202310280748 A CN 202310280748A CN 116301298 A CN116301298 A CN 116301298A
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    • G06F1/32Means for saving power
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Abstract

本申请公开了一种信息处理方法、系统及电子设备,获取系统中特定功耗器件的配置信息,基于特定功耗器件的配置信息确定系统运行所需的功耗需求,基于系统运行所需的功耗需求输出控制指令至可编程逻辑控制器,以便可编程逻辑控制器基于控制指令控制系统的电源模块的使能,电源模块包括多个板卡级电源芯片。

Description

一种信息处理方法、系统及电子设备
技术领域
本申请涉及数据处理领域,尤其涉及一种信息处理方法、系统及电子设备。
背景技术
通常,服务器板卡级供电设计是按照系统满配置时的功率进行评估的,由于单个电源芯片输出功率的限制,通常是多个电源芯片并联供电,并且,无论服务器的系统当前是满配运行,还是减配运行,都是所有的电源芯片一直处于供电状态。
这就容易导致当系统的配置较低时,即电源芯片的负载较低,若此时多个电源芯片同时供电就会出现转换效率较低的问题而导致功耗较大。
发明内容
有鉴于此,本申请提供一种信息处理方法、系统及电子设备,其具体方案如下:
一种信息处理方法,包括:
获取系统中特定功耗器件的配置信息;
基于所述特定功耗器件的配置信息确定所述系统运行所需的功耗需求;
基于所述系统运行所需的功耗需求输出控制指令至可编程逻辑控制器,以便所述可编程逻辑控制器基于所述控制指令控制所述系统的电源模块中各板卡级电源芯片的使能,所述电源模块包括多个板卡级电源芯片。
进一步的,所述基于所述系统运行所需的功耗需求输出控制指令至可编程逻辑控制器,包括:
获得所述系统的电源模块的电能信息;
基于所述电源模块的电能信息及所述系统运行所需的功耗需求确定满足预先确定的特定电源转换效率的电源模块中板卡级电源芯片的供电信息;
基于所述供电信息输出控制指令至可编程逻辑控制器。
进一步的,所述基于所述电源模块的电能信息及所述系统运行所需的功耗需求确定满足预先确定的特定电源转换效率的电源模块中板卡级电源芯片的供电信息,包括:
基于所述电源模块中每个板卡级电源芯片的电能信息及所述系统运行所需的功耗需求确定满足所述特定电源转换效率所需的板卡级电源芯片的数量。
进一步的,所述基于所述电源模块中每个板卡级电源芯片的电能信息及所述系统运行所需的功耗需求确定满足所述特定电源转换效率所需的板卡级电源芯片的数量,包括:
基于所述电源模块中每个板卡级电源芯片的电能信息及所述系统运行所需的功耗需求确定不同数量的板卡级电源芯片的电源转换效率;
从所述不同数量的板卡级电源芯片中确定第一数量的板卡级电源芯片的电源转换效率满足所述特定电源转换效率。
进一步的,基于所述特定功耗器件的配置信息确定所述系统运行所需的功耗需求,包括:
基于所述特定功耗器件的配置信息确定所述特定功耗器件的功耗数据;
基于预先确定的特定电源转换效率及所述特定功耗器件的功耗数据确定所述系统运行所需的功耗需求。
进一步的,所述获取系统中特定功耗器件的配置信息,包括:
确定所述系统中处于在线运行状态的特定功耗器件的配置信息。
进一步的,所述获取系统中特定功耗器件的配置信息,包括:
若检测到系统上电,获取系统中特定功耗器件的配置信息;
或者,
若在系统运行过程中,检测到所述系统中的热插拔器件的变化,获取系统中特定功耗器件的配置信息;
其中,所述特定功耗器件包括系统中功耗大于预设阈值的器件。
一种信息处理系统,包括:
特定功耗器件;
电源模块,所述电源模块包括多个板卡级电源芯片,用于为所述特定功耗器件供电;
基板管理控制器,用于获取所述特定功耗器件的配置信息,基于所述配置信息确定所述系统运行所需的功耗需求,基于所述系统运行所需的功耗需求输出控制指令至所述可编程逻辑控制器;
可编程逻辑控制器,用于基于所述控制指令控制所述电源模块中多个板卡级电源芯片的使能。
一种电子设备,包括:
处理器,用于获取系统中特定功耗器件的配置信息,基于所述特定功耗器件的配置信息确定所述系统运行所需的功耗需求,基于所述系统运行所需的功耗需求输出控制指令至可编程逻辑控制器,以便所述可编程逻辑控制器基于所述控制指令控制所述系统的电源模块中各板卡级电源芯片的使能,所述电源模块包括多个板卡级电源芯片;
存储器,用于存储所述处理器执行上述处理过程的程序。
一种可读存储介质,用于至少存储一组指令集;
所述指令集用于被调用并至少执行如上任一项所述的信息处理的方法。
从上述技术方案可以看出,本申请公开的信息处理方法、系统及电子设备,获取系统中特定功耗器件的配置信息,基于特定功耗器件的配置信息确定系统运行所需的功耗需求,基于系统运行所需的功耗需求输出控制指令至可编程逻辑控制器,以便可编程逻辑控制器基于控制指令控制系统的电源模块的使能,电源模块包括多个板卡级电源芯片。
附图说明
为了更清楚地说明本申请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申请的一些实施例,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,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例公开的一种信息处理方法的流程图;
图2为本申请实施例公开的一种信息处理方法的流程图;
图3为本申请实施例公开的一种信息处理方法的流程图;
图4为本申请实施例公开的一种信息处理方法的流程图;
图5为本申请实施例公开的一种信息处理系统的结构示意图;
图6为本申请实施例公开的一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,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,都属于本申请保护的范围。
本申请公开了一种信息处理方法,其流程图如图1所示,包括:
步骤S11、获取系统中特定功耗器件的配置信息;
步骤S12、基于特定功耗器件的配置信息确定系统运行所需的功耗需求;
步骤S13、基于系统运行所需的功耗需求输出控制指令至可编程逻辑控制器,以便可编程逻辑控制器基于控制指令控制系统的电源模块中各板卡级电源芯片的使能,电源模块包括多个板卡级电源芯片。
随着服务器系统满配配置的功率越来越大,通常的服务器板卡级供电设计是按照系统满配置时的功率进行评估,满配置即系统中所有的功耗器件均处于运行状态。而由于单个电源芯片输出功率的限制,通常是多个电源芯片并联使用,并且,无论系统出货配置是最小配、减配、中配还是满配,都是所有电源芯片始终处于工作状态,这就导致当系统出货配置较低,即负载较低时,电源转换效率较低,导致功耗损失较大的问题。
基于此,本方案中,对系统的特定功耗器件的配置信息进行确定,并基于特定功耗器件的配置信息控制多个板卡级电源芯片的使能,以保证处于使能状态的板卡级电源芯片与系统的特定功耗器件的配置信息匹配,避免出现电源转换效率低、功耗损失较大的情况。
本实施例公开的信息处理方法是应用于基板管理控制器BMC的,由基板管理控制器BMC实现其具体的流程。
具体的,获取系统中特定功耗器件的配置信息,其中,特定功耗器件可以为系统中功耗大于预设阈值的器件,如:中央处理器CPU、内存、散热器件FAN、机械硬盘HDD、PCIE卡等。
获取的特定功耗器件的配置信息,实际为获取的在系统运行时处于在线工作状态的特定功耗器件的配置信息。
如:服务器系统满配是:CPU*2,内存*32,HDD*24,FAN*6,PCIE卡*8,即服务器系统满配置运行时处于工作状态的特定功耗器件为2个CPU,32个内存,24个HDD,6个FAN,8个PCIE卡;系统当前运行时的配置可以为:CPU*1,内存*4,HDD*8,FAN*4,PCIE卡*2,即系统在当前运行状态下处于工作状态的特定功耗器件为:1个CPU,4个内存,8个HDD,4个FAN,2个PCIE卡,则当前的配置信息不同于满配时的配置信息。
由于特定功耗器件为系统中功耗大于预设阈值的器件,则当系统运行时处于在线工作状态的特定功耗器件不同时,其所消耗的功耗也会不同,因此,本方案中基于系统运行时处于在线工作状态的特定功耗器件的配置信息确定系统运行所需的功耗需求。当
处于在线工作状态的特定功耗器件为满配时,系统运行所需的功耗需求必然大于非满配状态下的功耗需求,如:当其他配置相同,第一配置与第二配置的区别仅为:第一配置为2个CPU在线工作,而第二配置为1个CPU在线工作,则当系统中处于在线工作状态的特定功耗器件为第一配置时,其所需的功耗需求是大于系统中处于在线工作状态的特定功耗器件为第二配置时的功耗需求的。
当基于系统运行时处于在线工作状态的特定功耗器件的配置信息确定系统运行所需的功耗需求后,直接基于该功耗需求生成一个控制指令,将控制指令输出至可编程逻辑控制器FPGA,由可编程逻辑控制器FPGA控制系统的电源模块的使能,一个电源模块中包括多个板卡级电源芯片,则可编程逻辑控制器控制系统的电源模块的使能,其实际控制的是每个板卡级电源芯片的使能,即确定多个板卡级电源芯片中哪一个电源芯片需要供电,哪一个电源芯片不需要供电。
本方案实现了根据系统中处于在线工作状态的特定功耗器件确定多个板卡级电源芯片中每个板卡级电源芯片的供电状态,保证了电源转换效率,避免仅有较小功耗需求的特定功耗器件处于在线工作状态时,所有的板卡级电源芯片均处于供电状态导致的功耗损失较大的问题。
本实施例公开了一种信息处理方法,获取系统中特定功耗器件的配置信息,基于特定功耗器件的配置信息确定系统运行所需的功耗需求,基于系统运行所需的功耗需求输出控制指令至可编程逻辑控制器,以便可编程逻辑控制器基于控制指令控制系统的电源模块使能,电源模块包括多个板卡级电源芯片。本方案通过基于系统中特定功耗器件的配置信息对电源模块中多个板卡级电源芯片的使能进行控制,以使得系统运行过程中,使能的板卡级电源芯片与系统运行所需的功耗需求匹配,避免了即使在系统配置较低时,所有的板卡级电源芯片都处于工作状态导致的功耗损失较大的问题。
本实施例公开了一种信息处理方法,其流程图如图2所示,包括:
步骤S21、获取系统中特定功耗器件的配置信息;
步骤S22、基于特定功耗器件的配置信息确定系统运行所需的功耗需求;
步骤S23、获得系统的电源模块的电能信息,电源模块包括多个板卡级电源芯片;
步骤S24、基于电源模块的电能信息及系统运行所需的功耗需求确定满足预先确定的特定电源转换效率的电源模块中板卡级电源芯片的供电信息;
步骤S25、基于供电信息输出控制指令至可编程逻辑控制器。
板卡级电源芯片的供电信息,即每个板卡级电源芯片是处于供电状态,还是处于非供电状态,通过所有处于供电状态的板卡级电源芯片为系统供电,能够使得供电的电源转换效率达到一定的数值,避免电源转换效率低的问题。
其中,板卡级电源芯片为系统供电,其不仅为处于在线运行状态的特定功耗器件供电,还为系统中其他器件供电,由于特定功耗器件为功耗大于预设阈值的器件,则系统运行时所有处于在线运行状态的特定功耗器件的功耗在系统运行功耗中所占的比重较大,因此通过所有处于在线运行状态的特定功耗器件确定多个板卡级电源芯片的供电信息。
为了避免电源转换效率较低的问题,在基于系统中特定功耗器件的配置信息确定电源模块中各板卡级电源芯片的供电信息时,可首先确定预先设定的特定电源转换效率,即无论最终是有几个板卡级电源芯片供电,其最终为系统供电时的电源转换效率不能低于该特定电源转换效率,才能够避免出现电源转换效率较低的问题,降低功耗损失。
另外,还需要确定系统中电源模块的电能信息,即电源模块能够为系统提供的电能,其具体可以为确定电源模块中每个板卡级电源芯片的电能信息,以便以板卡级电源芯片为单位确定供电的板卡级电源芯片,即确定供电的板卡级电源芯片的数量,即:基于电源模块中每个板卡级电源芯片的电能信息及系统运行所需的功耗需求确定满足特定电源转换效率所需的板卡级电源芯片的数量。
若系统的电源模块中每个板卡级电源芯片的电能信息是相同的,则在确定电源模块中各板卡级电源芯片使能状态时,直接确定需要供电的板卡级电源芯片的数量即可,通过这些数量的板卡级电源芯片为系统供电,能够保证实际的电源转换效率不低于特定电源转换效率;
若系统的电源模块中每个板卡级电源芯片的电能信息是不同的,如:系统的电源模块中第一板卡级电源芯片为12V,第二板卡级电源芯片为24V,则在确定电源模块中各板卡级电源芯片使能状态时,不仅需要提供供电的板卡级电源芯片的数量,还需要具体提供不同参数的板卡级电源芯片的数量,以保证最终供电的板卡级电源芯片的总的电能信息能够使得最终的实际电源转换效率不低于特定电源转换效率。
本实施例公开了一种信息处理方法,获取系统中特定功耗器件的配置信息,基于特定功耗器件的配置信息确定系统运行所需的功耗需求,基于系统运行所需的功耗需求输出控制指令至可编程逻辑控制器,以便可编程逻辑控制器基于控制指令控制系统的电源模块使能,电源模块包括多个板卡级电源芯片。本方案通过基于系统中特定功耗器件的配置信息对电源模块中多个板卡级电源芯片的使能进行控制,以使得系统运行过程中,使能的板卡级电源芯片与系统运行所需的功耗需求匹配,避免了即使在系统配置较低时,所有的板卡级电源芯片都处于工作状态导致的功耗损失较大的问题。
本实施例公开了一种信息处理方法,其流程图如图3所示,包括:
步骤S31、获取系统中特定功耗器件的配置信息;
步骤S32、基于特定功耗器件的配置信息确定系统运行所需的功耗需求;
步骤S33、获得系统的电源模块的电能信息,电源模块包括多个板卡级电源芯片;
步骤S34、基于电源模块中每个板卡级电源芯片的电能信息及系统运行所需的功耗需求确定不同数量的板卡级电源芯片的电能转换效率;
步骤S35、从不同数量的板卡级电源芯片中确定第一数量的板卡级电源芯片的电源转换效率满足特定电源转换效率;
步骤S36、基于供电信息输出控制指令至可编程逻辑控制器。
在基于电源模块的电能信息及系统运行所需的功耗需求确定满足预先确定的特定电源转换效率的电源模块中板卡级电源芯片的供电信息时,可以基于电源模块中每个板卡级电源芯片的电能信息及功耗需求确定满足预先确定的特定电源转换效率的电源模块中板卡级电源芯片的数量。
具体的,若系统的电源模块中每个板卡级电源芯片的电能信息均相同,则可首先确定电源模块中板卡级电源芯片的总数量,并依次确定通过不同数量的板卡级电源芯片为当前系统供电时的电源转换效率。
如:若电源模块中板卡级电源芯片的总数量为n,则确定通过1个板卡级电源芯片为当前系统供电时的电源转换效率,确定通过2个板卡级电源芯片为当前系统供电时的电源转换效率,依次确定不同数量的板卡级电源芯片为当前系统供电时的电源转换效率,直至确定通过n个板卡级电源芯片为当前系统供电时的电源转换效率。
在确定不同数量的板卡级电源芯片为当前系统供电时的电源转换效率后,将每一个数量对应的电源转换效率与特定电源转换效率进行比对,从中确定电源转换效率不低于特定电源转换效率的一个数量,将该数量确定为第一数量,则输出控制指令至可编程逻辑控制器,该控制指令用于指示需要第一数量的板卡级电源芯片为当前系统供电,则可编程逻辑控制器控制电源模块中第一数量的板卡级电源芯片为当前系统供电。
例如:系统的电源模块中共有5个板卡级电源芯片,确定当前系统中特定功耗器件的配置信息,并基于此确定当前系统运行所需的功耗需求,基于每个板卡级电源芯片的电能信息以及功耗需求确定1个板卡级电源芯片供电时的第一电源转换效率,基于每个板卡级电源芯片的电能信息以及功耗需求确定2个板卡级电源芯片供电时的第二电源转换效率,确定3个板卡级电源芯片供电时的第三电源转换效率,确定4个板卡级电源芯片供电时的第四电源转换效率,基于每个板卡级电源芯片的电能信息以及功耗需求确定5个板卡级电源芯片共同供电时的第五电源转换效率,将第一转换效率、第二电源转换效率、第三电源转换效率、第四电源转换效率及第五电源转换效率分别与特定电源转换效率进行比较,确定与特定电源转换效率匹配的电源转换效率,若第三电源转换效率与特定电源转换效率匹配,则输出3个板卡级电源芯片为当前系统供电的控制指令至可编程逻辑控制器,以便可编程逻辑控制器控制电源模块中的3个板卡级电源芯片为当前系统供电。
其中,满足特定电源转换效率,即与特定电源转换效率匹配,其不仅包括实际的电源转换效率不低于特定电源转换效率,还包括实际的电源转换效率不高于特定转换效率的一定范围,即需保证实际的电源转换效率处于特定电源转换效率的阈值范围内。
其中,当系统重新启动或重新上电时,系统内处于在线运行状态的特定功耗器件可能发生变化,因此,在系统重新启动或重新上电后,需要重新确定系统中特定功耗器件的配置信息,以便重新确定与当前系统的功耗需求匹配的为系统供电的板卡级电源芯片的数量;
或者,在系统运行过程中,如果检测到系统中的热插拔器件发生变化,系统运行的功耗需求也可能发生变化,因此,也需要重新确定系统中特定功耗器件的配置信息,以便重新确定与当前系统的功耗需求匹配的为系统供电的板卡级电源芯片的数量。
当然,可以同时设置上述两种确定系统中特定功耗器件的配置信息的启动机制,以保证无论是在系统重新启动或重新上电时,还是在系统运行过程中,都能够基于系统的当前功耗需求确定为系统供电的板卡级电源芯片的数量,以保证电源转换效率,避免功耗的损失。
本实施例公开了一种信息处理方法,获取系统中特定功耗器件的配置信息,基于特定功耗器件的配置信息确定系统运行所需的功耗需求,基于系统运行所需的功耗需求输出控制指令至可编程逻辑控制器,以便可编程逻辑控制器基于控制指令控制系统的电源模块使能,电源模块包括多个板卡级电源芯片。本方案通过基于系统中特定功耗器件的配置信息对电源模块中多个板卡级电源芯片的使能进行控制,以使得系统运行过程中,使能的板卡级电源芯片与系统运行所需的功耗需求匹配,避免了即使在系统配置较低时,所有的板卡级电源芯片都处于工作状态导致的功耗损失较大的问题。
本实施例公开了一种信息处理方法,其流程图如图4所示,包括:
步骤S41、获取系统中特定功耗器件的配置信息;
步骤S42、基于特定功耗器件的配置信息确定特定功耗器件的功耗数据;
步骤S43、基于预先确定的特定电源转换效率及特定功耗器件的功耗数据确定系统运行所需的功耗需求;
步骤S44、基于系统运行所需的功耗需求输出控制指令至可编程逻辑控制器,以便可编程逻辑控制器基于控制指令控制系统的电源模块中各板卡级电源芯片的使能,电源模块包括多个板卡级电源芯片。
在确定系统中特定功耗器件的配置信息后,特定功耗器件的配置信息可表明在系统运行时处于在线工作状态的特定功耗器件,基于系统运行时处于在线工作状态的特定功耗器件可以确定这些处于在线工作状态的特定功耗器件的功耗数据,即这些在系统运行时处于在线工作状态的特定功耗器件的总功耗。
由于系统运行时进行功率消耗的不仅包括特定功耗器件,还包括其他器件,但是这些在系统运行时处于在线工作状态的特定功耗器件是功耗大于预设阈值的器件,则这些在系统运行时处于在线工作状态的特定功耗器件的总功耗占系统运行中所有器件的需求功耗的比例较大,则基于这个比例以及总功耗可确定系统运行中所有器件的需求功耗。
由于预先已设定需要保证的特定电源转换效率,则基于特定电源转换效率及系统运行中所有器件的需求功耗可确定系统运行所需的功耗需求,即电源模块需要为系统提供的功率,基于系统运行所需的功耗需求即可确定系统运行时需要为系统供电的板卡级电源芯片的数量。
其中,当系统重新启动或重新上电时,系统内处于在线运行状态的特定功耗器件可能发生变化,因此,在系统重新启动或重新上电后,需要重新确定系统中特定功耗器件的配置信息,以便重新确定与当前系统的功耗需求匹配的为系统供电的板卡级电源芯片的数量;
或者,在系统运行过程中,如果检测到系统中的热插拔器件发生变化,系统运行的功耗需求也可能发生变化,因此,也需要重新确定系统中特定功耗器件的配置信息,以便重新确定与当前系统的功耗需求匹配的为系统供电的板卡级电源芯片的数量。
当然,可以同时设置上述两种确定系统中特定功耗器件的配置信息的启动机制,以保证无论是在系统重新启动或重新上电时,还是在系统运行过程中,都能够基于系统的当前功耗需求确定为系统供电的板卡级电源芯片的数量,以保证电源转换效率,避免功耗的损失。
本实施例公开了一种信息处理方法,获取系统中特定功耗器件的配置信息,基于特定功耗器件的配置信息确定系统运行所需的功耗需求,基于系统运行所需的功耗需求输出控制指令至可编程逻辑控制器,以便可编程逻辑控制器基于控制指令控制系统的电源模块使能,电源模块包括多个板卡级电源芯片。本方案通过基于系统中特定功耗器件的配置信息对电源模块中多个板卡级电源芯片的使能进行控制,以使得系统运行过程中,使能的板卡级电源芯片与系统运行所需的功耗需求匹配,避免了即使在系统配置较低时,所有的板卡级电源芯片都处于工作状态导致的功耗损失较大的问题。
本实施例公开了一种信息处理系统,其结构示意图如图5所示,包括:
特定功耗器件51,电源模块52,基板管理控制器53及可编程逻辑控制器54。
其中,特定功耗器件可以为中央处理器CPU、内存、散热器件FAN、机械硬盘HDD、PCIE卡等。
电源模块52包括多个板卡级电源芯片,用于为特定功耗器件供电。多个板卡级电源芯片为并联输出,作为各特定功耗器件的主电源输入。
基板管理控制器53用于获取特定功耗器件的配置信息,基于配置信息确定系统运行所需的功耗需求,基于系统运行所需的功耗需求输出控制指令至可编程逻辑控制器;
可编程逻辑控制器54用于基于控制指令控制电源模块中多个板卡级电源芯片的使能。
本实施例公开的信息处理系统是基于上述实施例公开的信息处理方法实现的,在此不再赘述。
本实施例公开了一种信息处理系统,获取系统中特定功耗器件的配置信息,基于特定功耗器件的配置信息确定系统运行所需的功耗需求,基于系统运行所需的功耗需求输出控制指令至可编程逻辑控制器,以便可编程逻辑控制器基于控制指令控制系统的电源模块使能,电源模块包括多个板卡级电源芯片。本方案通过基于系统中特定功耗器件的配置信息对电源模块中多个板卡级电源芯片的使能进行控制,以使得系统运行过程中,使能的板卡级电源芯片与系统运行所需的功耗需求匹配,避免了即使在系统配置较低时,所有的板卡级电源芯片都处于工作状态导致的功耗损失较大的问题。
本实施例公开了一种电子设备,其结构示意图如图6所示,包括:
处理器61及存储器62。
其中,处理器61用于获取系统中特定功耗器件的配置信息,基于特定功耗器件的配置信息确定系统运行所需的功耗需求,基于系统运行所需的功耗需求输出控制指令至可编程逻辑控制器,以便可编程逻辑控制器基于控制指令控制系统的电源模块中各板卡级电源芯片的使能,电源模块包括多个板卡级电源芯片;
存储器62用于存储处理器执行上述处理过程的程序。
本实施例公开的电子设备实际可以为基板管理控制器BMC。
本实施例公开的电子设备是基于上述实施例公开的信息处理方法实现的,在此不再赘述。
本实施例公开了一种信息处理系统,获取系统中特定功耗器件的配置信息,基于特定功耗器件的配置信息确定系统运行所需的功耗需求,基于系统运行所需的功耗需求输出控制指令至可编程逻辑控制器,以便可编程逻辑控制器基于控制指令控制系统的电源模块使能,电源模块包括多个板卡级电源芯片。本方案通过基于系统中特定功耗器件的配置信息对电源模块中多个板卡级电源芯片的使能进行控制,以使得系统运行过程中,使能的板卡级电源芯片与系统运行所需的功耗需求匹配,避免了即使在系统配置较低时,所有的板卡级电源芯片都处于工作状态导致的功耗损失较大的问题。
本申请实施例还提供了一种可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器加载并执行,实现上述信息处理方法的各步骤,具体实现过程可以参照上述实施例相应部分的描述,本实施例不做赘述。
本申请还提出了一种计算机程序产品或计算机程序,该计算机程序产品或计算机程序包括计算机指令,该计算机指令存储在计算机可读存储介质中。电子设备的处理器从计算机可读存储介质读取该计算机指令,处理器执行该计算机指令,使得该电子设备执行上述信息处理方法方面或信息处理系统方面的各种可选实现方式中所提供方法,具体实现过程可以参照上述相应实施例的描述,不做赘述。
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他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,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申请的范围。
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。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本申请。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本申请的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本申请将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (10)

1.一种信息处理方法,包括:
获取系统中特定功耗器件的配置信息;
基于所述特定功耗器件的配置信息确定所述系统运行所需的功耗需求;
基于所述系统运行所需的功耗需求输出控制指令至可编程逻辑控制器,以便所述可编程逻辑控制器基于所述控制指令控制所述系统的电源模块中各板卡级电源芯片的使能,所述电源模块包括多个板卡级电源芯片。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述基于所述系统运行所需的功耗需求输出控制指令至可编程逻辑控制器,包括:
获得所述系统的电源模块的电能信息;
基于所述电源模块的电能信息及所述系统运行所需的功耗需求确定满足预先确定的特定电源转换效率的电源模块中板卡级电源芯片的供电信息;
基于所述供电信息输出控制指令至可编程逻辑控制器。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,所述基于所述电源模块的电能信息及所述系统运行所需的功耗需求确定满足预先确定的特定电源转换效率的电源模块中板卡级电源芯片的供电信息,包括:
基于所述电源模块中每个板卡级电源芯片的电能信息及所述系统运行所需的功耗需求确定满足所述特定电源转换效率所需的板卡级电源芯片的数量。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述基于所述电源模块中每个板卡级电源芯片的电能信息及所述系统运行所需的功耗需求确定满足所述特定电源转换效率所需的板卡级电源芯片的数量,包括:
基于所述电源模块中每个板卡级电源芯片的电能信息及所述系统运行所需的功耗需求确定不同数量的板卡级电源芯片的电源转换效率;
从所述不同数量的板卡级电源芯片中确定第一数量的板卡级电源芯片的电源转换效率满足所述特定电源转换效率。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,基于所述特定功耗器件的配置信息确定所述系统运行所需的功耗需求,包括:
基于所述特定功耗器件的配置信息确定所述特定功耗器件的功耗数据;
基于预先确定的特定电源转换效率及所述特定功耗器件的功耗数据确定所述系统运行所需的功耗需求。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,所述获取系统中特定功耗器件的配置信息,包括:
确定所述系统中处于在线运行状态的特定功耗器件的配置信息。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,所述获取系统中特定功耗器件的配置信息,包括:
若检测到系统上电,获取系统中特定功耗器件的配置信息;
或者,
若在系统运行过程中,检测到所述系统中的热插拔器件的变化,获取系统中特定功耗器件的配置信息;
其中,所述特定功耗器件包括系统中功耗大于预设阈值的器件。
8.一种信息处理系统,包括:
特定功耗器件;
电源模块,所述电源模块包括多个板卡级电源芯片,用于为所述特定功耗器件供电;
基板管理控制器,用于获取所述特定功耗器件的配置信息,基于所述配置信息确定所述系统运行所需的功耗需求,基于所述系统运行所需的功耗需求输出控制指令至所述可编程逻辑控制器;
可编程逻辑控制器,用于基于所述控制指令控制所述电源模块中多个板卡级电源芯片的使能。
9.一种电子设备,包括:
处理器,用于获取系统中特定功耗器件的配置信息,基于所述特定功耗器件的配置信息确定所述系统运行所需的功耗需求,基于所述系统运行所需的功耗需求输出控制指令至可编程逻辑控制器,以便所述可编程逻辑控制器基于所述控制指令控制所述系统的电源模块中各板卡级电源芯片的使能,所述电源模块包括多个板卡级电源芯片;
存储器,用于存储所述处理器执行上述处理过程的程序。
10.一种可读存储介质,用于至少存储一组指令集;
所述指令集用于被调用并至少执行如权利要求1-7中任一项所述的信息处理的方法。
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