一种硬盘背板通信装置、通信方法和一种服务器制造方法及图纸

技术编号:33555568 阅读:22 留言:0更新日期:2022-05-26 22:52
本发明专利技术提出了一种硬盘背板通信装置、通信方法和一种服务器。该装置包括多个硬盘背板和主板;且每个硬盘背板上至少包括一个第一硬盘高速信号连接器;主板上包括多个第一主板高速信号连接器、扩展芯片和转换芯片;第一主板高速信号连接器的数量大于等于的第一硬盘高速信号连接器的总数量,且每个第一主板高速信号连接器均集成了硬盘在位信号和I2C信号;每个第一主板高速信号连接器均通过硬盘在位信号与扩展芯片的输入端通信连接,还均通过I2C信号与转换芯片的子通道通信相连。基于该装置,还提出了一种硬盘背板通信方法和一种服务器。本发明专利技术在主板上将边带信号集成在高速信号连接器中,减少了主板和背板上连接器的数量,降低了成本。低了成本。低了成本。

【技术实现步骤摘要】
一种硬盘背板通信装置、通信方法和一种服务器


[0001]本专利技术属于硬盘背板通信
,特别涉及一种硬盘背板通信装置、通信方法和一种服务器。

技术介绍

[0002]硬盘背板是服务器上的必备板卡,对外可扩展出一定数量的硬盘接口。硬盘背板上一般还会放置现场可更换单元、可编程逻辑芯片、温度传感器等器件。基板管理控制器。通过I2C总线与这些器件进行通讯,用于获取硬盘背板的类型信息、硬盘在位情况、硬盘区域的温度信息等。为了支持更多数量的硬盘,一台服务器中通常放置多块背板(如为了实现24硬盘,可使用3块8口背板或6块4口背板),每块背板都由主板提供相应的供电、高速信号和边带信号(I2C信号)等。随着服务器处理能力的提高,普通的SAS/SATA硬盘的传输速率已成为制约服务器性能发挥的瓶颈,越来越多的服务器开始采用基于PCIe通道的NVMe硬盘。在OS下NVMe硬盘的盘序与其PCIe总线数量大小有关,PCIe总线数量小的盘盘序在前,PCIe总线数量大的盘盘序在后,主板设计完成后各PCIe接口的总线数量大小基本也就固定了,因此在接NVMe硬盘背板时,要注意PCIe高速信号线的连接顺序。
[0003]现有技术硬盘背板通过单独的供电连接器、高速信号连接器、边带信号连接器与服务器主板相连。在服务器设计之初便规划好最大支持的背板数量,然后设计主板时按照支持的最大背板数量预留供电连接器、高速信号连接器、边带信号连接器。如图1给出了现有技术中背板与主板连接示例图。现有技术中主板上边带信号连接器的数量要与服务器最大可支持的背板数量保持一致,如果服务器支持的背板数量较多,则需要在主板上预留较多的边带信号连接器,占用宝贵的PCB布局空间;且主板和硬盘背板之间供电线缆、高速信号线缆、边带信号线缆,造成系统理线较复杂;且如果在组装时边带信号连接器未能按照顺序连接,会造成硬盘背板序号错误。

技术实现思路

[0004]为了解决上述技术问题,本专利技术提出了一种硬盘背板通信装置、通信方法和一种服务器。在主板上将边带信号集成到高速信号连接器中,减少了主板和背板上连接器的数量,降低了成本。
[0005]为实现上述目的,本专利技术采用以下技术方案:
[0006]一种硬盘背板通信装置,包括多个硬盘背板和主板;且每个硬盘背板上至少包括一个第一硬盘高速信号连接器;所述主板上包括多个第一主板高速信号连接器、扩展芯片和转换芯片;
[0007]所述第一主板高速信号连接器的数量大于等于的第一硬盘高速信号连接器的总数量,且每个第一主板高速信号连接器均集成了硬盘在位信号和I2C信号;每个第一主板高速信号连接器均通过硬盘在位信号与扩展芯片的输入端通信连接;每个第一主板高速信号连接器还均通过I2C信号与转换芯片的子通道通信相连。
[0008]进一步的,所述扩展芯片输入端口的数量大于等于第一主板高速信号连接器的数量。
[0009]进一步的,所述转换芯片子通道的数量大于等于第一主板高速信号连接器的数量。
[0010]进一步的,所述每个硬盘背板上还包括供电连接器;且每个硬盘背板上的供电连接器分别与主板上对应的供电连接器相连。
[0011]进一步的,所述每个硬盘背板上还包括第二硬盘高速信号连接器;
[0012]所述每个硬盘背板上的第二硬盘高速信号连接器均通过高速信号与主板上相对应的第二主板高速信号连接器通信连接。
[0013]进一步的,所述扩展芯片的输出端通过第一I2C信号连接至基板管理控制器;所述转换芯片的输出端通过第二I2C信号连接至基板管理控制器;
[0014]所述基板管理控制器用于通过第一I2C信号判断硬盘是否在位,通过第二I2C信号获取硬盘背板的相关信息。
[0015]进一步的,所述扩展芯片采用PCA9554芯片、PCA9555芯片或者可编程逻辑芯片。
[0016]进一步的,所述转换芯片采用PCA9548芯片、PCA9546芯片或者可编程逻辑芯片。
[0017]本专利技术还提出了一种硬盘背板通信方法,是基于一种硬盘背板通信装置实现的,包括以下步骤:
[0018]获取硬盘背板在位信号,根据扩展芯片的相对应通道获取硬盘的在位信息。
[0019]获取硬盘背板的I2C信号,根据转换芯片的相对应通道读取硬盘背板的相关信息。
[0020]本专利技术还提出了一种服务器,包括一种硬盘背板通信装置。
[0021]
技术实现思路
中提供的效果仅仅是实施例的效果,而不是专利技术所有的全部效果,上述技术方案中的一个技术方案具有如下优点或有益效果:
[0022]本专利技术提出了一种硬盘背板通信装置、通信方法和一种服务器。该通信装置包括多个硬盘背板和主板;且每个硬盘背板上至少包括一个第一硬盘高速信号连接器;主板上包括多个第一主板高速信号连接器、扩展芯片和转换芯片;第一主板高速信号连接器的数量大于等于的第一硬盘高速信号连接器的总数量,且每个第一主板高速信号连接器均集成了硬盘在位信号和I2C信号;每个第一主板高速信号连接器均通过硬盘在位信号与扩展芯片的输入端通信连接;每个第一主板高速信号连接器还均通过I2C信号与转换芯片的子通道通信相连。基于一种硬盘背板通信装置,还提出了一种硬盘背板通信方法和一种服务器。本专利技术在主板上将边带信号,即I2C信号和在位信号,集成在高速信号连接器中,减少了主板和背板上连接器的数量,降低了成本,节省了宝贵的PCB空间;减少了主板和背板之间的线缆连接,降低了理线复杂度和连线出错概率。
[0023]本专利技术主板上高速信号连接器所集成的I2C信号在转换芯片上的子通道的顺序、在位信号在I2C IO扩展芯片上的顺序与该连接器PCIe信号Bus Number在系统中的顺序一一对应;背板上存在多个高速信号连接器时,只在第一高速信号连接器,即如果背板要接线,一定会接的高速信号连接器,集成I2C信号、在位信号。根据在位信号判断背板数量个数及背板所对应的I2C子通道,实现背板信息的自动获取。
附图说明
[0024]如图1为现有技术中背板与主板连接示意图;
[0025]如图2为本专利技术实施例1提出的背板与主板的第一种连接示意图;
[0026]如图3为本专利技术实施例1提出的背板与主板的第二种连接示意图;
[0027]如图4为本专利技术实施例2一种硬盘背板通信方法流程图。
具体实施方式
[0028]为能清楚说明本方案的技术特点,下面通过具体实施方式,并结合其附图,对本专利技术进行详细阐述。下文的公开提供了许多不同的实施例或例子用来实现本专利技术的不同结构。为了简化本专利技术的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。此外,本专利技术可以在不同例子中重复参考数字和/或字母。这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施例和/或设置之间的关系。应当注意,在附图中所图示的部件不一定按比例绘制。本专利技术省略了对公知组件和处理技术及工艺的描述以避免不必要地限制本专利技术。
[0029]实施例1
[0030]本专利技术实施例1提出了一种硬盘背板通信装置。该通信装置包括多个本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种硬盘背板通信装置,其特征在于,包括多个硬盘背板和主板;且每个硬盘背板上至少包括一个第一硬盘高速信号连接器;所述主板上包括多个第一主板高速信号连接器、扩展芯片和转换芯片;所述第一主板高速信号连接器的数量大于等于的第一硬盘高速信号连接器的总数量,且每个第一主板高速信号连接器均集成了硬盘在位信号和I2C信号;每个第一主板高速信号连接器均通过硬盘在位信号与扩展芯片的输入端通信连接;每个第一主板高速信号连接器还均通过I2C信号与转换芯片的子通道通信相连。2.根据权利要求1所述的一种硬盘背板通信装置,其特征在于,所述扩展芯片输入端口的数量大于等于第一主板高速信号连接器的数量。3.根据权利要求1所述的一种硬盘背板通信装置,其特征在于,所述转换芯片子通道的数量大于等于第一主板高速信号连接器的数量。4.根据权利要求1所述的一种硬盘背板通信装置,其特征在于,所述每个硬盘背板上还包括供电连接器;且每个硬盘背板上的供电连接器分别与主板上对应的供电连接器相连。5.根据权利要求1所述的一种硬盘背板通信装置,其特征在于,所述每个硬盘背板上还包括第二硬盘高速信号连接器;所述每个硬盘背板上...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵现普李岩
申请(专利权)人:苏州浪潮智能科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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