一种服务器散热控制系统技术方案

技术编号:39837618 阅读:5 留言:0更新日期:2023-12-29 16:23
本申请涉及一种服务器散热控制系统

【技术实现步骤摘要】
一种服务器散热控制系统、方法、装置和计算机设备


[0001]本申请涉及服务器
,特别是涉及一种服务器散热控制系统

方法

装置和计算机设备


技术介绍

[0002]随着高性能服务器的快速增长,对服务器的散热设计更是提出严峻挑战,一旦服务器散热系统发生故障,而得不到及时

有效地处理,就会使服务器内部温度迅速升高,从而引起服务器停机,造成服务中断

数据丢失等事故,给用户带来严重损失

[0003]目前,主流服务器的散热系统一般由基板管理控制器通过控制信号和反馈信号来控制散热装置的运行,但对基板管理控制器正在初始化或是基板管理控制器出现异常时,缺乏散热管控

因此,部分服务器采用强制散热装置全速运转的方案,而散热装置全速运转会产生极大地噪音,不利于现场故障维护,同时大大增加了服务器供电能耗;而散热装置低速运转时会导致服务器温度过高,工作异常的问题

[0004]因此,如何提供一种解决上述技术问题的方案是本领域技术人员目前需要解决的问题


技术实现思路

[0005]基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够有效解决基板管理控制器工作异常时,无法调控散热装置运行的问题,避免散热装置高速运行导致功耗偏高

噪声大,以及低速运行导致温度过高

服务器工作异常的服务器散热控制系统

方法

>装置和计算机设备

[0006]第一方面,提供一种服务器散热控制系统,包括基板管理控制器

复杂可编程逻辑器件

存储芯片

温度传感器以及散热装置,
[0007]当所述基板管理控制器工作正常时,所述复杂可编程逻辑器件一端分别与所述存储芯片

温度传感器以及散热装置连接,另一端与所述基板管理控制器连接;
[0008]其中,所述复杂可编程逻辑器件用于接收所述存储芯片发送的散热调控策略和所述温度传感器发送的温度信号,并将所述散热调控策略和温度信号传输至所述基板管理控制器,以及接收所述基板管理控制器发送的控制信号,并将所述控制信号传输至所述散热装置,以通过所述基板管理控制器控制所述散热装置的运行;
[0009]所述基板管理控制器用于根据接收到的所述散热调控策略和温度信号,生成相应的控制信号,并将所述控制信号传输至所述复杂可编程逻辑器件;
[0010]当所述基板管理控制器工作异常时,所述复杂可编程逻辑器件分别与所述存储芯片

温度传感器以及散热装置连接;
[0011]其中,所述复杂可编程逻辑器件用于接收所述存储芯片的散热调控策略和所述温度传感器的温度信号,并根据所述散热调控策略和温度信号,生成相应的控制信号,以及将所述控制信号传输至所述散热装置,以通过所述复杂可编程逻辑器件控制所述散热装置的
运行

[0012]在其中一个实施例中,还包括串行外设接口和
I2C
链路,所述串行外设接口包括第一串行外设接口和第二串行外设接口,所述
I2C
链路包括第一
I2C
链路和第二
I2C
链路,
[0013]当所述基板管理控制器工作正常时,所述复杂可编程逻辑器件通过所述第一串行外设接口分别与所述存储芯片和基板管理控制器连接,以及通过所述第一
I2C
链路分别与所述温度传感器和基板管理控制器连接;
[0014]其中,所述复杂可编程逻辑器件用于通过所述第一串行外设接口,接收所述存储芯片发送的散热调控策略,并将所述散热调控策略传输至所述基板管理控制器,以及通过所述第一
I2C
链路,接收所述温度传感器的温度信号,并将所述温度信号传输至所述基板管理控制器;
[0015]当所述基板管理控制器工作异常时,所述复杂可编程逻辑器件通过所述第二串行外设接口与所述存储芯片连接,以及通过所述第二
I2C
链路与所述温度传感器连接;
[0016]其中,所述复杂可编程逻辑器件用于通过所述第二串行外设接口,接收所述存储芯片发送的散热调控策略,以及通过所述第二
I2C
链路,接收所述温度传感器发送的温度信号

[0017]在其中一个实施例中,还包括
PWM
链路,所述
PWM
链路包括第一
PWM
链路和第二
PWM
链路,
[0018]当所述基板管理控制器工作正常时,所述复杂可编程逻辑器件通过所述第一
PWM
链路分别与所述基板管理控制器和散热装置连接;
[0019]其中,所述基板管理控制器用于根据接收到的所述散热调控策略和温度信号,生成相应的控制信号,并将所述控制信号通过所述第一
PWM
链路传输至所述复杂可编程逻辑器件;
[0020]所述复杂可编程逻辑器件用于将接收到的所述控制信号通过所述第一
PWM
链路传输至所述散热装置;
[0021]当所述基板管理控制器工作异常时,所述复杂可编程逻辑器件通过所述第二
PWM
链路与所述散热装置连接;
[0022]其中,所述复杂可编程逻辑器件用于根据接收到的所述散热调控策略和温度信号,生成相应的控制信号,并将所述控制信号通过所述第二
PWM
链路传输至所述散热装置

[0023]在其中一个实施例中,还包括反馈链路,所述反馈链路包括第一反馈链路和第二反馈链路,
[0024]当所述基板管理控制器工作正常时,所述复杂可编程逻辑器件通过所述第一反馈链路分别与所述散热装置和基板管理控制器连接;
[0025]其中,所述散热装置用于生成反馈信号,并将所述反馈信号通过所述第一反馈链路传输至所述复杂可编程逻辑器件;
[0026]所述复杂可编程逻辑器件用于将接收到的所述反馈信号通过所述第一反馈链路传输至所述基板管理控制器;
[0027]所述基板管理控制器用于根据接收到的所述反馈信号,对所述散热装置进行反馈调节;
[0028]当所述基板管理控制器工作异常时,所述复杂可编程逻辑器件通过所述第二反馈
链路与所述散热装置连接;其中,所述散热装置用于生成反馈信号,并将所述反馈信号通过所述第二反馈链路传输至所述复杂可编程逻辑器件;
[0029]所述复杂可编程逻辑器件用于根据接收到的所述反馈信号,对所述散热装置进行反馈调节

[0030]第二方面,提供了一种服务器散热控制方法,所述方法包括:
[0031]基于复杂可编程逻辑器件,根据看门狗信号判断基板管理控制器是否工作异常;
[0032]响应于所述基板管理控制器工作正常,通过所述基板管理控制器本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.
一种服务器散热控制系统,其特征在于,包括基板管理控制器

复杂可编程逻辑器件

存储芯片

温度传感器以及散热装置,当所述基板管理控制器工作正常时,所述复杂可编程逻辑器件一端分别与所述存储芯片

温度传感器以及散热装置连接,另一端与所述基板管理控制器连接;其中,所述复杂可编程逻辑器件用于接收所述存储芯片发送的散热调控策略和所述温度传感器发送的温度信号,并将所述散热调控策略和温度信号传输至所述基板管理控制器,以及接收所述基板管理控制器发送的控制信号,并将所述控制信号传输至所述散热装置,以通过所述基板管理控制器控制所述散热装置的运行;所述基板管理控制器用于根据接收到的所述散热调控策略和温度信号,生成相应的控制信号,并将所述控制信号传输至所述复杂可编程逻辑器件;当所述基板管理控制器工作异常时,所述复杂可编程逻辑器件分别与所述存储芯片

温度传感器以及散热装置连接;其中,所述复杂可编程逻辑器件用于接收所述存储芯片的散热调控策略和所述温度传感器的温度信号,并根据所述散热调控策略和温度信号,生成相应的控制信号,以及将所述控制信号传输至所述散热装置,以通过所述复杂可编程逻辑器件控制所述散热装置的运行
。2.
根据权利要求1所述系统,其特征在于,还包括串行外设接口和
I2C
链路,所述串行外设接口包括第一串行外设接口和第二串行外设接口,所述
I2C
链路包括第一
I2C
链路和第二
I2C
链路,当所述基板管理控制器工作正常时,所述复杂可编程逻辑器件通过所述第一串行外设接口分别与所述存储芯片和基板管理控制器连接,以及通过所述第一
I2C
链路分别与所述温度传感器和基板管理控制器连接;其中,所述复杂可编程逻辑器件用于通过所述第一串行外设接口,接收所述存储芯片发送的散热调控策略,并将所述散热调控策略传输至所述基板管理控制器,以及通过所述第一
I2C
链路,接收所述温度传感器的温度信号,并将所述温度信号传输至所述基板管理控制器;当所述基板管理控制器工作异常时,所述复杂可编程逻辑器件通过所述第二串行外设接口与所述存储芯片连接,以及通过所述第二
I2C
链路与所述温度传感器连接;其中,所述复杂可编程逻辑器件用于通过所述第二串行外设接口,接收所述存储芯片发送的散热调控策略,以及通过所述第二
I2C
链路,接收所述温度传感器发送的温度信号
。3.
根据权利要求2所述系统,其特征在于,还包括
PWM
链路,所述
PWM
链路包括第一
PWM
链路和第二
PWM
链路,当所述基板管理控制器工作正常时,所述复杂可编程逻辑器件通过所述第一
PWM
链路分别与所述基板管理控制器和散热装置连接;其中,所述基板管理控制器用于根据接收到的所述散热调控策略和温度信号,生成相应的控制信号,并将所述控制信号通过所述第一
PWM
链路传输至所述复杂可编程逻辑器件;所述复杂可编程逻辑器件用于将接收到的所述控制信号通过所述第一
PWM
链路传输至所述散热装置;当所述基板管理控制器工作异常时,所述复杂可编程逻辑器件通过所述第二
PWM
链路
与所述散热装置连接;其中,所述复杂可编程逻辑器件用于根据接收到的所述散热调控策略和温度信号,生成相应的控制信号,并将所述控制信号通过所述第二
PWM
链路传输至所述散...

【专利技术属性】
技术研发人员:梁状
申请(专利权)人:苏州元脑智能科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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