CN207473500U - 一种用于4盘位存储服务器的sas直连背板 - Google Patents

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Abstract

一种用于4盘位存储服务器的SAS直连背板,该存储服务器具有4个用于插装硬盘托盒的盘位,所述SAS直连背板的电路包括:第一MCU,该MCU用于所述4盘位存储服务器硬盘的掉盘检测和4个硬盘的分时启动,所述第一MCU同时连接4个SAS接口插座,这4个SAS接口插座用于插接硬盘接口,每个SAS接口插座连接2个发光二极管,一个是电源指示灯,另一个是读写和报错指示灯,所述的4个SAS接口插座均电连接1个SFF‑8087SAS接口插座,该SFF‑8087SAS接口插座通过接口电缆连接装设于存储服务器主板的RAID卡。

Description

一种用于4盘位存储服务器的SAS直连背板
技术领域
本实用新型属于存储技术领域,特别涉及一种用于4盘位存储服务器的SAS直连背板。
背景技术
SAS(Serial Attached SCSI)即串行连接SCSI接口,利用了点到点的结构,采用串行技术获得了更高的传输速度。SAS接口技术可向下兼容SATA,SAS系统背板通过专用线缆既可以连接到SAS RAID阵列控制器,也可以连接到SATA控制器。
SATA(Serial Advanced Technology Attachment,串行高级技术附件)是一种基于行业标准的串行硬件硬盘接口规范。串行接口结构简单,支持热插拔,传输速度快,执行效率高。使用SATA(Serial ATA)口的硬盘又叫串口硬盘,Serial ATA采用串行连接方式,串行ATA总线使用嵌入式时钟信号,具备了更强的纠错能力,与以往相比其最大的区别在于能对传输指令(不仅仅是数据)进行检查,如果发现错误会自动矫正,这在很大程度上提高了数据传输的可靠性。
随着互联网大数据的兴起,对于大数据的存储需求快速增长。针对大数据容量庞大,但是单个数据读取并不频繁的特点,存储服务提供商需要一种性能够用,采用SAS硬盘接口,但是成本较低的存储服务器,但是现有的存储服务器系列中恰好缺乏这样的产品设计。
实用新型内容
本实用新型提供一种用于4盘位存储服务器的SAS直连背板,以解决现有存储服务器价格昂贵的问题。
一种用于4盘位存储服务器的SAS直连背板,该存储服务器具有4个用于插装硬盘托盒的的盘位,所述SAS直连背板的电路包括:
第一MCU,该MCU用于所述4盘位存储服务器硬盘的掉盘检测和4个硬盘的分时启动,
所述第一MCU同时连接4个SAS接口插座,这4个SAS接口插座用于插接硬盘接口,每个SAS接口插座连接2个发光二极管,一个是电源指示灯,另一个是读写和报错指示灯,在每个硬盘托盒的相对应位置设有2根导光柱,该导光柱用于将所述的电源指示灯和读写和报错指示灯的灯光投射到存储服务器的前面板,
所述的4个SAS接口插座均电连接1个SFF-8087SAS接口插座,该SFF-8087SAS接口插座通过接口电缆连接装设于存储服务器主板的RAID卡,
所述SAS直连背板的电路还包括:
第二MCU,该MCU连接一个用于测量存储服务器机箱内温度的热敏电阻,所述第二MCU同时连接6个风扇插座,所述风扇插座用于连接装设在存储服务器机箱内用于降温的风扇,
所述SAS直连背板的电路还包括2个电源插座,用于引入12V和5V直流工作电源。
进一步的,设所述SAS直连背板的PCB板面向硬盘托盒的一面为A面,背向硬盘托盒的一面为B面,
在A面上,4个SAS接口插座均匀分布在PCB板的下部,第一MCU位于左侧的2个SAS接口插座之间,每个SAS接口插座的2个指示灯位于SAS接口插座的右上方,以保证A面上的SAS接口插座位置正好对应硬盘托盒的位置,
在B面上,2个电源插座位于PCB板的左侧,在电源插座的右侧向右依次是1个风扇插座、第二MCU、3个风扇插座、1个SFF-8087SAS接口插座、2个风扇插座,热敏电阻位于PCB板的中部位置。
第一MCU采用EPM240T100C5,第二MCU采用STM8S003F3P6。
采用本实用新型的SAS直连背板,支持存储服务器可以扩展最多4个串口硬盘,既满足了大数据存储对于数据读取的要求,也降低了存储服务器的价格。
附图说明
通过参考附图阅读下文的详细描述,本实用新型示例性实施方式的上述以及其他目的、特征和优点将变得易于理解。在附图中,以示例性而非限制性的方式示出了本实用新型的若干实施方式,其中:
图1本实用新型的SAS直连背板电路原理示意图。
图2是本实用新型SAS直连背板PCB板的A面。
图3是本实用新型SAS直连背板PCB板的B面。
1——电源指示灯,2——读写和报错指示灯。
具体实施方式
如图1所示,本实用新型的用于4盘位存储服务器的SAS直连背板电路包括:
第一MCU,该MCU用于所述4盘位存储服务器硬盘的掉盘检测和4个硬盘的分时启动。分时启动的过程是:开机的三秒后第一个硬盘供电启动,后续每间隔一秒,剩下三个硬盘挨个启动,减少了开机一瞬间所有硬盘启动对电源的压力。使得实际应用上可以选择相对低功率电源来适配服务器,降低了存储服务器的成本。关于掉盘检测,当MCU检测到硬盘离线或者异常时,通过对应的指示红灯亮进行提醒用户,让用户尽快使用对应的RAID软件来处理RAID组异常,确保数据正常。
所述第一MCU同时连接4个SAS接口插座,这4个SAS接口插座用于插接硬盘接口,每个SAS接口插座连接2个发光二极管,一个是电源指示灯,另一个是读写和报错指示灯。在每个硬盘托盒的相对应位置设有2根导光柱,该导光柱用于将所述的电源指示灯和读写和报错指示灯的灯光投射到存储服务器的前面板。
所述的4个SAS接口插座均电连接1个SFF-8087SAS接口插座,该SFF-8087SAS接口插座通过接口电缆连接装设于存储服务器主板的RAID卡。RAID卡接口电缆型号是SATA延长线、SFF-8087连接线或SFF-8643连接线中的一种。
所述SAS直连背板的电路还包括:
第二MCU,该MCU连接一个用于测量存储服务器机箱内温度的热敏电阻,所述第二MCU同时连接6个风扇插座,所述风扇插座用于连接装设在存储服务器机箱内用于降温的风扇。
所述SAS直连背板的电路还包括2个电源插座,用于引入12V和5V直流工作电源。
第一MCU采用EPM240T100C5,第二MCU采用STM8S003F3P6。
如图2所示,所述SAS直连背板的PCB板面向硬盘托盒的一面为A面,在A面上,4个SAS接口插座均匀分布在PCB板的下部,第一MCU位于左侧的2个SAS接口插座之间,每个SAS接口插座的2个指示灯位于SAS接口插座的右上方,以保证A面上的SAS接口插座位置正好对应硬盘托盒的位置。
如图3所示,所述SAS直连背板的PCB板背向硬盘托盒的一面为B面,在B面上,2个电源插座位于PCB板的左侧,在电源插座的右侧向右依次是1个风扇插座、第二MCU、3个风扇插座、1个SFF-8087SAS接口插座、2个风扇插座,热敏电阻位于PCB板的中部位置。
值得说明的是,虽然前述内容已经参考若干具体实施方式描述了本实用新型创造的精神和原理,但是应该理解,本实用新型并不限于所公开的具体实施方式,对各方面的划分也不意味着这些方面中的特征不能组合,这种划分仅是为了表述的方便。本实用新型旨在涵盖所附权利要求的精神和范围内所包括的各种修改和等同布置。

Claims (3)

1.一种用于4盘位存储服务器的SAS直连背板,该存储服务器具有4个用于插装硬盘托盒的的盘位,其特征在于,所述SAS直连背板的电路包括:
第一MCU,该MCU用于所述4盘位存储服务器硬盘的掉盘检测和4个硬盘的分时启动,
所述第一MCU同时连接4个SAS接口插座,这4个SAS接口插座用于插接硬盘接口,每个SAS接口插座连接2个发光二极管,一个是电源指示灯,另一个是读写和报错指示灯,在每个硬盘托盒的相对应位置设有2根导光柱,该导光柱用于将所述的电源指示灯和读写和报错指示灯的灯光投射到存储服务器的前面板,
所述的4个SAS接口插座均电连接1个SFF-8087SAS接口插座,该SFF-8087SAS接口插座通过接口电缆连接装设于存储服务器主板的RAID卡,
所述SAS直连背板的电路还包括:
第二MCU,该MCU连接一个用于测量存储服务器机箱内温度的热敏电阻,所述第二MCU同时连接6个风扇插座,所述风扇插座用于连接装设在存储服务器机箱内用于降温的风扇,
所述SAS直连背板的电路还包括2个电源插座,用于引入12V和5V直流工作电源。
2.如权利要求1所述的用于4盘位存储服务器的SAS直连背板,其特征在于,设所述SAS直连背板的PCB板面向硬盘托盒的一面为A面,背向硬盘托盒的一面为B面,
在A面上,4个SAS接口插座均匀分布在PCB板的下部,第一MCU位于左侧的2个SAS接口插座之间,每个SAS接口插座的2个指示灯位于SAS接口插座的右上方,以保证A面上的SAS接口插座位置正好对应硬盘托盒的位置,
在B面上,2个电源插座位于PCB板的左侧,在电源插座的右侧向右依次是1个风扇插座、第二MCU、3个风扇插座、1个SFF-8087SAS接口插座、2个风扇插座,热敏电阻位于PCB板的中部位置。
3.如权利要求1所述的用于4盘位存储服务器的SAS直连背板,其特征在于,第一MCU采用EPM240T100C5,第二MCU采用STM8S003F3P6。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109753396A (zh) * 2019-01-16 2019-05-14 浪潮商用机器有限公司 一种存储系统的线缆自检方法、系统及服务器

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