CN217467579U - 一种服务器直连背板及硬盘信号识别传输机构 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种服务器直连背板,包括PCB板及PCB板上的印刷电路,PCB板上设有SFF8654连接器、可编程逻辑单元模块、高速信号开关模块及若干硬盘插槽,硬盘插槽内可插入SATA硬盘、SAS硬盘或NVME硬盘;硬盘插槽内包括硬盘导通引脚和信号感应引脚,信号感应引脚与可编程逻辑单元模块的输入端连接,可编程逻辑单元模块的输出端分别与SFF8654连接器的输入端和高速信号开关模块的输入端连接,SFF8654连接器的输出端也与高速信号开关模块的输入端连接,高速信号开关模块的输出端分别与若干硬盘插槽的硬盘导通引脚连接。通过此设置,直连背板只需单根线缆与储存阵列卡连接通信即可实现SATA、SAS或NVME硬盘的插入,并能够根据插入的硬盘类型自动配置输出的信号类型支持对应硬盘。

Description

一种服务器直连背板及硬盘信号识别传输机构
技术领域
本实用新型涉及硬盘连接技术领域,尤其是一种服务器直连背板及硬盘信号识别传输机构。
背景技术
目前,直连背板大体包括两种,一种是只支持SAS/SATA接口的直连背板,另一种是TRI-MODE背板,可以同时支持SAS/SATA/NVME接口,二者均采用了SFF8643连接器。第一种直连背板如果客户想支持NVME硬盘的情况下,只能重新提出采购需求,会导致采购支出和维护成本增加;第二种直连背板需要配置不同的线缆,来分别支持SAS/SATA和SCIE信号,这就需要增加指导说明其配置线缆的使用方式,会增加售后和维护成本,且线缆随着存储阵列卡的发展,阵列卡存储厂商会淘汰掉SFF8643连接器,容易给使用者带来使用限制与不便。
实用新型内容
鉴于上述情况,有必要提供一种服务器直连背板及硬盘信号识别传输机构,可以解决上述两种直连背板存在的不便问题。
为实现上述目的,第一方面,本实用新型提供了一种服务器直连背板,包括PCB板及PCB板上的印刷电路,PCB板上设有SFF8654连接器、可编程逻辑单元模块、高速信号开关模块及若干硬盘插槽,硬盘插槽内可插入SATA硬盘、SAS硬盘或NVME硬盘;
硬盘插槽内包括硬盘导通引脚和信号感应引脚,信号感应引脚与可编程逻辑单元模块的输入端连接,可编程逻辑单元模块的输出端分别与SFF8654连接器的输入端和高速信号开关模块的输入端连接,SFF8654连接器的输出端也与高速信号开关模块的输入端连接,高速信号开关模块的输出端分别与若干硬盘插槽的硬盘导通引脚连接。
进一步地,SFF8654连接器可设有若干组,其组数是硬盘插槽组数的二分之一。
进一步地,硬盘插槽设有八组。
进一步地,高速信号开关模块的输出端包括有用于传输SAS/SATA信号的第一通道和用于传输PCIE信号的第二通道。
进一步地,可编程逻辑单元模块遵守所述SFF8448连接器的协议规范。
第二方面,本申请提出了一种硬盘信号识别传输机构,包括第一方面所述的任意一种服务器直连背板。
进一步地,还包括储存阵列卡,储存阵列卡通过高速线缆与SFF8654连接器连接。
进一步地,储存阵列卡支持TRI-MODE功能,可以支持SATA、SAS或PCIE的信号传输。
进一步地,储存阵列卡包括有用于输出SATA/SAS信号的第一主控芯片和用于输出PCIE信号的第二主控芯片。
通过以上技术方案,本实用新型的有益效果:本实用新型的服务器直连背板可与储存阵列卡连接使用,信号感应引脚将接收到的硬盘信息,即SATA、SAS或NVME硬盘信息,回传给可编程逻辑单元模块进行识别并输出对应信号,一路信号传递给高速信号开关模块进行通道的切换,另一路信号传递给SFF8654连接器,通过SFF8654连接器与储存阵列卡进行通信,使储存阵列卡通过高速线缆输出高速SAS/SATA或PCIE信号,而后SFF8654连接器再将信号回传给高速信号开关模块,从而控制硬盘导通引脚中对应的占位引脚导通,支持不同的硬盘。
通过此设置,直连背板只需单根线缆与储存阵列卡连接通信即可实现SATA、SAS或NVME硬盘的插入,简化了应用配置,节省了生产成本,并能够根据插入的硬盘类型自动配置输出的信号类型给硬盘导通引脚,支持对应硬盘的导通工作。
附图说明
图1是本实用新型实施例一的结构示意图;
图2是本实用新型实施例二的结构示意图;
图3是本实用新型实施例的原理框图。
100、PCB板;110、硬盘插槽;200、SFF8654连接器;300可编辑逻辑单元模块;400、高速信号开关模块;500、存储阵列卡;510、第一主控芯片;520、第二主控芯片;600、高速线缆。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型一种服务器直连背板及硬盘信号识别传输机构进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
实施例一
请参照图1,本实用新型提供了一种服务器直连背板,包括PCB板100及PCB板100上的印刷电路,PCB板100上设有SFF8654连接器200、可编程逻辑单元模块300、高速信号开关模块400及若干硬盘插槽110,硬盘插槽110内可插入SATA硬盘、SAS硬盘或NVME硬盘;
硬盘插槽110内包括硬盘导通引脚和信号感应引脚,信号感应引脚与可编程逻辑单元模块300的输入端连接,可编程逻辑单元模块300的输出端分别与SFF8654连接器200的输入端和高速信号开关模块400的输入端连接,SFF8654连接器200的输出端也与高速信号开关模块400的输入端连接,高速信号开关模块400的输出端分别与若干硬盘插槽110的硬盘导通引脚连接。
可知的,SFF8654连接器200可用于高速串行总线PCIE、SAS/SATA的数据传输。通过该形态接口扩展的存储产品具有速度快、延时低、容量大的优点,能显著提高数据传输效率,提升I/O读写性能。
具体的,本实用新型的服务器直连背板可与储存阵列卡500连接使用,如图3所示,信号感应引脚将接收到的硬盘类型信息,即SATA、SAS或NVME硬盘信息,回传给可编程逻辑单元模块300进行识别并输出对应信号,一路信号传递给高速信号开关模块400进行通道的切换,另一路信号传递给SFF8654连接器200,通过SFF8654连接器200与储存阵列卡500进行通信,使储存阵列卡500通过高速线缆600输出高速SAS/SATA或PCIE信号,而后SFF8654连接器200再将信号回传给高速信号开关模块400,从而控制硬盘导通引脚中对应的占位引脚导通,达到支持不同类型硬盘的目的。通过此设置,直连背板只需单根线缆与储存阵列卡500连接通信即可实现SATA、SAS或NVME硬盘的插入,简化了应用配置,节省了生产成本,并能够根据插入的硬盘类型自动配置输出的信号类型给硬盘导通引脚,支持对应硬盘的导通工作。
可了解的,SFF8654连接器200可以传递十六对高速信号,可为PCIE信号,也可为SAS/SATA信号。若传输的是SAS/SATA信号,由于一组SAS或SATA硬盘会用到两对高速信号,则可以同时支持八组SAS或SATA硬盘。若传输的是PCIE信号,由于一组NVME硬盘需要使用到八对高速信号,因此一个SFF8654连接器200可以同时支持两组NVME硬盘。可知的,在硬盘插槽110数量允许的情况下,也可以同时插入一组NVME硬盘和四组SAS或SATA硬盘。
在本实施例中,SFF8654连接器200可设有若干组,其组数是硬盘插槽110组数的二分之一,在这种情况下,即可使所有的硬盘插槽110都能同时插入NVME硬盘,能够满足人们对NVME硬盘插槽的更高数量需求。
请参照图1,进一步地,硬盘插槽110设有八组,在SFF8654连接器200只设有一组的情况下,则只能同时支持八组SAS/SATA硬盘或同时支持两组NVME硬盘,或,同时插入一组NVME硬盘和四组SAS/SATA硬盘;当SFF8654连接器组数是硬盘插槽组数的二分之一时,即SFF8654连接器为四组时,此时可支持八组硬盘插槽110同时插入NVME硬盘。
在本实施例中,高速信号开关模块400的输出端包括有用于传输SAS/SATA信号的第一通道和用于传输PCIE信号的第二通道。具体的,高速信号开关模块400支持传输SAS3.0、SATA3.0、PICE4.0或PICE5.0等信号。
在本实施例中,可编程逻辑单元模块300遵守所述SFF8448连接器的协议规范。
实施例二
请参照图2-3,本申请提出了一种硬盘信号识别传输机构,包括实施例一中所述的任意一种服务器直连背板。
本实施例中,还包括储存阵列卡500,储存阵列卡500通过高速线缆600与SFF8654连接器200连接。储存阵列卡500与SFF8654连接器200相互通信,SFF8654连接器200将硬盘类型信号传递给储存阵列卡500,储存阵列卡500再将对应的SATA/SAS信号或PCIE信号回传给SFF8654连接器200,SFF8654连接器200再将高速信号传递给高速信号开关模块400,使高速信号从高速信号开关模块400切换好的通道中流向硬盘插槽110。在此设置下,直连背板只需单根线缆与储存阵列卡500连接通信即可实现SATA、SAS或NVME硬盘的插入。
在本实施例中,储存阵列卡支持TRI-MODE功能,可以支持SATA、SAS或PCIE的信号传输。
在本实施例中,储存阵列卡包括有用于输出SATA/SAS信号的第一主控芯片和用于输出PCIE信号的第二主控芯片。
本实用新型未详述之处,均为本领域技术人员的公知技术。
对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

Claims (9)

1.一种服务器直连背板,其特征在于,包括PCB板(100)及所述PCB板(100)上的印刷电路,所述PCB板(100)上设有SFF8654连接器(200)、可编程逻辑单元模块(300)、高速信号开关模块(400)及若干硬盘插槽(110),所述硬盘插槽(110)内可插入SATA硬盘、SAS硬盘或NVME硬盘;
所述硬盘插槽(110)内包括硬盘导通引脚和信号感应引脚,所述信号感应引脚与所述可编程逻辑单元模块(300)的输入端连接,所述可编程逻辑单元模块(300)的输出端分别与所述SFF8654连接器(200)的输入端和所述高速信号开关模块(400)的输入端连接,所述SFF8654连接器(200)的输出端也与所述高速信号开关模块(400)的输入端连接,所述高速信号开关模块(400)的输出端分别与若干所述硬盘插槽(110)的硬盘导通引脚连接。
2.根据权利要求1所述的一种服务器直连背板,其特征在于,所述SFF8654连接器(200)可设有若干组,其组数是所述硬盘插槽(110)组数的二分之一。
3.根据权利要求1或2所述的一种服务器直连背板,其特征在于,所述硬盘插槽(110)设有八组。
4.根据权利要求1所述的一种服务器直连背板,其特征在于,所述高速信号开关模块(400)的输出端包括有用于传输SAS/SATA信号的第一通道和用于传输PCIE信号的第二通道。
5.根据权利要求1所述的一种服务器直连背板,其特征在于,所述可编程逻辑单元模块(300)遵守所述SFF8448连接器(200)的协议规范。
6.一种硬盘信号识别传输机构,其特征在于,包括上述权利要求1-5中任一所述的服务器直连背板。
7.根据权利要求6所述的一种硬盘信号识别传输机构,其特征在于,还包括储存阵列卡(500),所述储存阵列卡(500)通过高速线缆(600)与所述SFF8654连接器(200)连接。
8.根据权利要求7所述的一种硬盘信号识别传输机构,其特征在于,所述储存阵列卡(500)支持TRI-MODE功能,可以支持SATA、SAS或PCIE的信号传输。
9.根据权利要求8所述的一种硬盘信号识别传输机构,其特征在于,所述储存阵列卡(500)包括有用于输出SATA/SAS信号的第一主控芯片(510)和用于输出PCIE信号的第二主控芯片(520)。
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