CN217181527U - 一种CPU原型PCIe接口热插拔功能验证平台 - Google Patents
一种CPU原型PCIe接口热插拔功能验证平台 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型涉及CPU设计验证技术领域,具体涉及一种CPU原型PCIe接口热插拔功能验证平台,该验证平台由电源模块和无源背板组成;所述无源背板由电源模块接口、时钟管理控制器、IO扩展控制器、PCIe热插拔控制器和2个PCIe插槽组成。所述电源模块为所述无源背板和被测PCIe接口设备提供所需电源。2个所述PCIe插槽,分别用于连接CPU原型PCIe接口与被测PCIe接口设备,实现CPU原型PCIe接口热插拔功能测试。所述验证平台通过接口转换器将CPU原型PCIe接口信号连接到协议分析仪上,实现CPU原型PCIe接口信号性能测试;可满足不同类型CPU原型PCIe接口热插拔功能验证需求,节约投入成本,缩短项目开发周期,具有较高的使用率。
Description
技术领域
本实用新型涉及CPU设计验证技术领域,具体涉及一种CPU原型PCIe接口热插拔功能验证平台。
背景技术
近年来,随着大数据、人工智能、云计算等领域的发展,服务器内的高速硬件数据交互需求变得愈发紧迫,PCIe接口依靠其高速的传输速度成为服务器总线的主流解决方案。一些特殊的应用场合要求PCIe接口设备能够以高可靠性持续不间断运行。为此,PCIe接口总线需要采用热插拔技术来实现不关闭系统电源的情况下更换PCIe接口设备,而不影响系统的正常工作,从而提高系统的可靠性、易维护性、冗余性。这就需要CPU对PCIe接口热插拔的支持。
PCIe接口热插拔需要CPU对PCIe接口热插拔功能进行支持,因此需要在CPU设计时对该功能进行测试和验证。
实用新型内容
针对现有技术的不足,本实用新型提供了一种CPU原型PCIe接口热插拔功能验证平台,该验证平台可满足不同类型CPU原型PCIe接口热插拔功能验证需求,节约投入成本,缩短项目开发周期,具有较高的使用率。
本实用新型通过以下技术方案予以实现:
一种CPU原型PCIe接口热插拔功能验证平台,该验证平台由电源模块和无源背板组成;
所述无源背板由电源模块接口、时钟管理控制器、IO扩展控制器、PCIe热插拔控制器和2个PCIe插槽组成。
优选的,所述电源模块为所述无源背板和被测PCIe接口设备提供所需电源。
优选的,2个所述PCIe插槽,分别用于连接CPU原型PCIe接口与被测PCIe接口设备,实现CPU原型PCIe接口热插拔功能测试。
优选的,所述验证平台通过接口转换器将CPU原型PCIe接口信号连接到协议分析仪上,实现CPU原型PCIe接口信号性能测试。
优选的,所述电源模块采用航嘉1U标准ATX电源HK250-94FP,为所述无源背板提供+12V、+3.3V和+5Vsb三种直流电源;其中,+5Vsb直流电源通过LDO转换为+3.3Vsb,为所述无源背板上的2个所述PCIe插槽提供+3.3Vsb直流电源,LDO采用的是MICREL的MIC69153YME。
优选的,所述电源模块接口是MOLEX的24引脚ATX电源接口,其供应商型号是39281243。
优选的,所述时钟管理控制器为RENESAS的9FGV0441AKLF,为2个所述PCIe插槽提供100MHz的PCIe差分时钟;9FGV0441AKLF采用25MHz无源晶振作为参考时钟输入,其工作电压为+1.8V,所需+1.8V工作电压由+3.3V通过LDO转换得到,采用的LDO为MICREL的MIC69153YME。
优选的,所述IO扩展控制器为NXP的PCA9555PW,PCA9555PW的I2C接口与PCIe插槽的I2C接口互连,可以转出16位GPIO信号;转出的16位GPIO信号用于2个所述PCIe插槽状态指示和热插拔控制,每8位GPIO信号对应1个所述PCIe插槽的热插拔控制。
优选的,所述PCIe热插拔控制器为LINEAR的LTC4242IG,用于2个所述PCIe插槽电源的使能控制和PCIe复位控制。
优选的,2个所述PCIe插槽为MOLEX的×16的PCIe3.0插槽877159306;其中1个×16PCIe插槽用于连接CPU原型PCIe接口,另外1个×16PCIe插槽用于连接被测PCIe接口设备;2个×16PCIe3.0插槽的PCIe信号采用发送信号与接收信号交叉互联的方式进行连接。
本实用新型的有益效果为:
本实用新型在采用上述结构的设计和使用下,该验证平台可满足不同类型CPU原型PCIe接口热插拔功能验证需求,节约投入成本,缩短项目开发周期,具有较高的使用率;
而且本实用新型结构新颖、设计合理,具有较强的实用性。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型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实用新型的一些实施例,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是本实用新型的电路系统框图;
图2是本实用新型的电路原理具体结构图。
图中:1-电源模块、2-无源背板、21-电源模块接口、22-时钟管理控制器、23-IO扩展控制器、24-PCIe热插拔控制器、25-PCIe插槽。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1所示:本实施例具体公开提供了一种CPU原型PCIe接口热插拔功能验证平台的技术方案,该验证平台由电源模块1和无源背板2组成。
请继续参阅图2所示:具体的,电源模块1采用1U标准ATX电源,其型号为航嘉HK250-94FP,为无源背板2提供+12V、+3.3V和+5Vsb三种直流电源。+5Vsb直流电源通过MICREL的LDO控制器MIC69153YME转换为+3.3Vsb,为2个PCIe插槽25提供+3.3Vsb直流电源。
具体的,无源背板2由电源模块接口21、时钟管理控制器22、IO扩展控制器23、PCIe热插拔控制器24和2个PCIe插槽25组成。电源模块接口21采用24引脚的ATX电源接口,其型号为MOLEX的39281243。
具体的,时钟管理控制器22采用RENESAS的9FGV0441AKLF,9FGV0441AKLF采用25MHz无源晶振作为输入,为2路PCIe插槽25提供100MHz的PCIe差分时钟。9FGV0441AKLF的工作电压为+1.8V,所需+1.8V工作电压由+3.3V通过LDO转换得到,采用MICREL的LDO控制器MIC69153YME实现+3.3V到+1.8V的电源转换。
具体的,IO扩展控制器23采用NXP的I2C转16位GPIO控制器PCA9555PW。PCA9555PW的I2C接口与PCIe插槽25的I2C总线互连,扩展出16位GPIO。GPIO用于PCIe插槽25状态指示和热插拔控制,每8位GPIO用于1个PCIe插槽25的热插拔控制。
具体的,PCIe热插拔控制器24为LINEAR的LTC4242IG,用于2个PCIe插槽25电源的使能控制和PCIe复位控制;
具体的,无源背板2上集成的2个PCIe插槽25为×16的PCIe3.0插槽,其型号为MOLEX的877159306。2个×16PCIe3.0插槽的PCIe信号采用发送信号与接收信号交叉互联的方式进行连接,其中一个PCIe插槽25用于连接CPU原型PCIe接口,另外一个PCIe插槽25用于连接PCIe接口设备。
本实用新型在采用上述结构的设计和使用下,该验证平台可满足不同类型CPU原型PCIe接口热插拔功能验证需求,节约投入成本,缩短项目开发周期,具有较高的使用率。
以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (1)
1.一种CPU原型PCIe接口热插拔功能验证平台,其特征在于:
该验证平台由电源模块(1)和无源背板(2)组成;
所述无源背板(2)由电源模块接口(21)、时钟管理控制器(22)、IO扩展控制器(23)、PCIe热插拔控制器(24)和2个PCIe插槽(25)组成;
所述电源模块(1)为所述无源背板(2)和被测PCIe接口设备提供所需电源;
2个所述PCIe插槽(25),分别用于连接CPU原型PCIe接口与被测PCIe接口设备;
所述验证平台还包括通过接口转换器将CPU原型PCIe接口信号连接到协议分析仪上;
所述电源模块(1)采用ATX电源HK250-94FP,为所述无源背板(2)提供+12V、+3.3V和+5Vsb三种直流电源;其中,+5Vsb直流电源通过LDO转换为+3.3Vsb,为所述无源背板(2)上的2个所述PCIe插槽(25)提供+3.3Vsb直流电源,LDO采用MICREL的MIC69153YME;
所述电源模块接口(21)为MOLEX的24引脚ATX电源接口;
所述时钟管理控制器(22)为RENESAS的9FGV0441AKLF,为2个所述PCIe插槽(25)提供100MHz的PCIe差分时钟;9FGV0441AKLF采用25MHz无源晶振作为参考时钟输入,其工作电压为+1.8V,所需+1.8V工作电压由+3.3V通过LDO转换得到,采用的LDO为MICREL的MIC69153YME;
所述IO扩展控制器(23)为NXP的PCA9555PW,PCA9555PW的I2C接口与PCIe插槽(25)的I2C接口互连;
所述PCIe热插拔控制器(24)为LINEAR的LTC4242IG;
2个所述PCIe插槽(25)为MOLEX的×16 的PCIe3.0插槽877159306;其中1个×16 PCIe插槽(25)用于连接CPU原型PCIe接口,另外1个×16 PCIe插槽(25)用于连接被测PCIe接口设备;2个×16 PCIe3.0插槽的PCIe信号采用发送信号与接收信号交叉互联的方式进行连接。
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