CN214011968U - 一种服务器风扇转速监控装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种服务器风扇转速监控装置,包括BMC模块、风扇模块,还包括可编程逻辑控制器、电源模块;BMC模块分别与电源模块、可编程逻辑控制器电连接,可编程逻辑控制器与风扇模块电连接;BMC模块通过可编程逻辑控制器获取风扇转速检测值,通过电源模块获取抽载电流值,根据抽载电流值调整风扇转速检测值获得风扇转速实际值。本实用新型根据抽载电流值调整风扇转速检测值获得风扇转速实际值,消除抽重载时的大电流所产生静磁场对读取风扇转速的影响,使风扇监控更加准确有效。
Description
技术领域
本发明涉及服务器风扇监控领域,具体涉及一种服务器风扇转速监控装置。
背景技术
一般服务器皆只会使用BMC模块的风扇转速原生控制(PWM,即Pulse WidthModulation,脉冲宽度调制)和监测(TACH,即Tachometer Signal,转速信号)功能的脚位来达到风扇转速调变控制和转速监测应用,而往往在整机柜中有些机台因为搭配霍尔式IC风扇模块,其内部的霍尔IC(或称霍尔传感器),常因为系统在抽重载时的大电流,所产的生静磁场,将会干扰本身需靠磁圈来感应风扇内部转子位置的霍尔IC的读取转速功能,会严重干扰霍尔式IC风扇的转速输出信号(TACH),因而使BMC模块读取风扇模块的风扇转速值失真,进而使BMC模块控制和监测风扇模块转速的功能异常或失效。
发明内容
为解决上述问题,本实用新型提供一种服务器风扇转速监控装置,消除抽重载时的大电流产生静磁场对监测风扇转速的影响。
本实用新型的技术方案为:一种服务器风扇转速监控装置,包括BMC模块、风扇模块,还包括可编程逻辑控制器、电源模块;
BMC模块分别与电源模块、可编程逻辑控制器电连接,可编程逻辑控制器与风扇模块电连接;BMC模块通过可编程逻辑控制器获取风扇转速检测值,通过电源模块获取抽载电流值,根据抽载电流值调整风扇转速检测值获得风扇转速实际值。
进一步地,该装置还包括状态指示灯,状态指示灯与可编程逻辑控制器电连接。
进一步地,状态指示灯包括正常状态指示灯和异常状态指示灯。
进一步地,该装置还包括蜂鸣器,蜂鸣器与可编程逻辑控制器电连接。
进一步地,可编程逻辑控制器为CPLD芯片。
进一步地,该装置还包括网络接口,网络接口与BMC模块电连接。
本实用新型提供的一种服务器风扇转速监控装置,通过可编程逻辑控制器获取风扇转速检测值,同时通过电源模块获取抽载电流值,根据抽载电流值调整风扇转速检测值获得风扇转速实际值,消除抽重载时的大电流所产生静磁场对读取风扇转速的影响,使风扇监控更加准确有效。
附图说明
图1是本实用新型具体实施例结构示意框图。
具体实施方式
下面结合附图并通过具体实施例对本实用新型进行详细阐述,以下实施例是对本实用新型的解释,而本实用新型并不局限于以下实施方式。
如图1所示,本实施例提供一种服务器风扇转速监控装置,包括BMC(BaseboardManager Controller,基板管理控制器)模块、风扇模块4、可编程逻辑控制器3、电源模块1。
BMC模块2分别与电源模块1、可编程逻辑控制器3电连接,可编程逻辑控制器3与风扇模块4电连接;BMC模块2通过可编程逻辑控制器3获取风扇转速检测值,通过电源模块1获取抽载电流值,根据抽载电流值调整风扇转速检测值获得风扇转速实际值。
需要说明的是,电源模块1为电源供应单元PSU(Power supply unit),其SCL/SDA引脚与BMC模块2连接,用于BMC模块2读取抽载电流大小。
本实施例中,可编程逻辑控制器3采用CPLD芯片。优选地,可编程逻辑控制器3还电连接状态指示灯6,状态指示灯6包括正常状态指示灯6和异常状态指示灯6,风扇未受磁场影响时正常状态指示灯6亮,风扇受磁场影响时异常状态指示灯6亮,进一步还设置蜂鸣器7与可编程逻辑控制器3电连接,在风扇有磁场影响时响起。
另外,BMC模块2还电连接网络接口5(如RJ45接口),将风扇状态远程传出。
服务器正常运行下,风扇模块4通过TACH信号传递风扇转值速给CPLD芯片做中继站纪录接收后,BMC模块2再通过I2C讯号向CPLD芯片去读取风扇转速值(TACH),以实现BMC模块2对风扇模块4的风扇转速控制和转速监测的应用;同时PSU模块内部的MCU也会通过I2C界面传送当前系统的抽载电流大小让BMC模块2监控出当前的系统抽载电流大小,BMC模块2对抽载电流大小做判断,以调整BMC模块2所读取到的对应的风扇转速读值。因为假设目前统系统未抽载大电流,故BMC模块2通过I2C接口读取PSU模块的当前系统抽载电流大小未达风扇模块受静磁场影响的门坎值,则BMC模块2会输出由CPLD芯片所读取到的风扇模块4的TACH值给使用者得知当前风扇模块4的实际转速值。同时BMC模块2将抽载电流回传到CPLD芯片,CPLD模块做判断条件运算,判断出风扇模块4未受静磁场干扰,故CPLD模块通过GPIO脚位控制正常状态指示灯6(采用绿色发光二极管)亮起,异常状态指示灯6(采用红色发光二极管)关闭,蜂鸣器7关闭,用以表示机台目前正常运作,此时机房人员可在第一时间得知此机台为风扇模块4未受静磁场干扰的正常工作状态。另外,机房人员也可通过网络接口5远程监控BMC模块2,让机房人员可在第一时间得知机台的运作状态和有无任何告警信息。
需要说明的是,抽载电流使风扇模块受静磁场影响的门坎值预先统计设置,例如风扇调控策略判断侦测到PSU模块的电流达到100A时,BMC模块会根据风扇调控策略来控制风扇转速为100% 占空比的风扇转速(即TACH=转速最大值),但BMC模块2所侦测到的转速只有80%或90%占空比的风扇转速(即TACH=转速最大值的80% 或 90%),故可得知此时的风扇转速TACH正被静磁场影响,才导致BMC模块2所侦测到风扇转速降转。而这里的抽载电流门坎值100A只是假设,实际每个系统会受不同的抽载电流所产生的静磁场大小影响BMC模块2所侦测到的风扇转速值。
当系统在抽重载大电流时,BMC模块2通过I2C接口读取PSU模块的当前系统抽载电流大小已达受静磁场干扰影响的门坎值。假设此系统的风扇模块4转速受静磁场影响后的转速值和静磁场强度成正比,则通过BMC模块2调整后的风扇转速TACH值为TACH除以N(TACH/N,其中N为比例系数,同样可预先统计获得);若假设此系统的风扇模块4转速受静磁场影响后的转速值和静磁场强度成反比,则通过BMC模块2调整后的风扇转速TACH值为TACH乘以N(TACH*N)。需要说明的是,风扇转速值和静磁场强度的相关关系与风扇模块4摆放位置、金属导线上的电流方向所形成的磁力线有关。此作法将可修正风扇模块4的转速值静磁场干扰所造成的读值失真问题,以让使用者(机房人员)仍然可得知当前风扇模块4实际的风扇转速读值,因此BMC模块2仍可正常控制和监测风扇模块4的转速,控制和监测转速的功能并不会受到任何影响。同时CPLD芯片会透过GPIO脚位控制外部的正常状态指示灯6(绿色发光二极管)不亮灯,而将异常状态指示灯6(红色发光二极管)亮灯,并同时将外部的蜂鸣器7致能发出报警声,此时机房人员可在第一时间得知此机台正在抽载大电流,系统的风扇模块4转速已受静磁场影响,但仍不影响BMC模块2的风扇模块4监控和读取风扇转速的功能。
以上公开的仅为本实用新型的优选实施方式,但本实用新型并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的没有创造性的变化,以及在不脱离本实用新型原理前提下所作的若干改进和润饰,都应落在本实用新型的保护范围内。
Claims (6)
1.一种服务器风扇转速监控装置,包括BMC模块、风扇模块,其特征在于,还包括可编程逻辑控制器、电源模块;
BMC模块分别与电源模块、可编程逻辑控制器电连接,可编程逻辑控制器与风扇模块电连接;BMC模块通过可编程逻辑控制器获取风扇转速检测值,通过电源模块获取抽载电流值,根据抽载电流值调整风扇转速检测值获得风扇转速实际值。
2.根据权利要求1所述的服务器风扇转速监控装置,其特征在于,该装置还包括状态指示灯,状态指示灯与可编程逻辑控制器电连接。
3.根据权利要求2所述的服务器风扇转速监控装置,其特征在于,状态指示灯包括正常状态指示灯和异常状态指示灯。
4.根据权利要求3所述的服务器风扇转速监控装置,其特征在于,该装置还包括蜂鸣器,蜂鸣器与可编程逻辑控制器电连接。
5.根据权利要求1-4任一项所述的服务器风扇转速监控装置,其特征在于,可编程逻辑控制器为CPLD芯片。
6.根据权利要求1-4任一项所述的服务器风扇转速监控装置,其特征在于,该装置还包括网络接口,网络接口与BMC模块电连接。
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