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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及服务器系统领域,特别涉及服务器电源及其通信方法、系统、电子设备、存储介质。
技术介绍
1、服务器系统中的各个部件与服务器主板都会有信息通信,以保证服务器系统各个部件的运行状态可以被实时监控。服务器电源作为服务器系统中的能量核心部件,需要将自身输出电压、输出功率、运行温度等各项指标发送至服务器主板,以便服务器主板对服务器电源的运行状态进行监控。根据市场需求的不同服务器系统会开发各种不同的架构,根据系统设计架构的差异,设计通信速率、抗干扰等级的不同服务器电源时,会为服务器电源选择不同的通信物理协议,以保证在最优的设计成本下满足系统的设计需求。
2、现有方案中,由于每款电源只设计了一种通信物理协议,因此需要根据系统设计架构的需求选择采用对应通信物理协议的服务器电源,搭配单一,在不同通信需求的服务器系统中无法兼容,而且同一功率的电源需要设计多款规格来满足不同的通信物理协议,造成仓库维护困难,采购种类繁多,不利于批量采购降低成本,不利于生产物料复用。
3、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
1、本专利技术的目的是提供一种服务器电源及其通信方法、系统、电子设备、存储介质,能够实现一款服务器电源匹配多种物理通信协议,扩展了服务器电源在不同服务器设计架构的匹配性,有利于系统设计的部件统一性,降低了产品设计采购成本,有利于库存调配、产线生产,从而提高产品竞争力。
2、为解决上述技术问题,本专利技
3、接收握手信号,所述握手信号为服务器主板与所述服务器电源连接并上电后向所述服务器电源发送的固定频率格式的握手信号;
4、基于所述握手信号确定所述服务器电源与所述服务器主板之间的通信链路的当前通信物理协议;
5、将所述服务器电源的当前通信频率设置为所述当前通信物理协议的对应的主板通信频率后,通过所述当前通信物理协议向所述服务器主板发送握手成功信号,以便所述服务器主板和所述服务器电源正常通信。
6、其中,基于所述握手信号确定所述服务器电源与所述服务器主板之间的通信链路的当前通信物理协议的过程包括:
7、获取所述握手信号的信号类别及实际电压数据;
8、根据所述信号类别及所述实际电压数据确定所述服务器电源与所述服务器主板之间的通信链路的当前通信物理协议。
9、其中,所述信号类别为差分类别或单端类别,根据所述信号类别及所述实际电压数据确定所述服务器电源与所述服务器主板之间的通信链路的当前通信物理协议的过程包括:
10、当所述信号类别为所述差分类别,确定所述差分类别对应的、与多个所述通信物理协议对应的第一参考电压条件;
11、将所述实际电压数据所满足的第一参考电压条件对应的通信物理协议确定为所述服务器电源与所述服务器主板之间的通信链路的当前通信物理协议;
12、或,
13、当所述信号类别为所述单端类别,确定所述单端类别对应的、与多个所述通信物理协议对应的第二参考电压条件;
14、将所述实际电压数据所满足的第二参考电压条件对应的通信物理协议确定为所述服务器电源与所述服务器主板之间的通信链路的当前通信物理协议。
15、其中,当所述信号类别为所述差分类别,确定所述差分类别对应的、与多个所述通信物理协议对应的第一参考电压条件的过程包括:
16、当所述信号类别为所述差分类别,确定与第一串行通信接口标准对应的第一子参考电压条件,以及与控制器局域网总线对应的第二子参考电压条件;所述第一子参考电压条件包括所述握手信号的逻辑1以两通信线间的电压差处于第一预设范围表示、逻辑0以两通信线间的电压差处于第二预设范围表示,所述第一预设范围的上限值与所述第二预设范围的下限值互为相反数,所述第一预设范围的下限值与所述第二预设范围的上限值互为相反数,所述第二子参考电压条件包括所述握手信号的两通信线的信号压差在第三预设范围内变化;
17、将所述实际电压数据所满足的第一参考电压条件对应的通信物理协议确定为所述服务器电源与所述服务器主板之间的通信链路的当前通信物理协议的过程包括:
18、当所述实际电压数据满足所述第一子参考电压条件,确定所述服务器电源与所述服务器主板之间的通信链路的当前通信物理协议为所述第一串行通信接口标准协议;
19、当所述实际电压数据满足所述第二子参考电压条件,确定所述服务器电源与所述服务器主板之间的通信链路的当前通信物理协议为所述控制器局域网总线。
20、其中,当所述信号类别为所述单端类别,确定所述单端类别对应的、与多个所述通信物理协议对应的第二参考电压条件的过程包括:
21、当所述信号类别为所述单端类别,确定与第二串行通信接口标准对应的第三子参考电压条件,以及与集成电路总线协议对应的第四子参考电压条件;所述第三子参考电压条件包括所述握手信号的逻辑1的电平范围处于第四预设范围、逻辑0的电平范围处于第五预设范围,所述第四预设范围的上限值与所述第五预设范围的下限值互为相反数,所述第四预设范围的下限值与所述第六预设范围的上限值互为相反数,所述第四子参考电压条件包括所述握手信号的电压数据处于第七预设范围;
22、将所述实际电压数据所满足的第二参考电压条件对应的通信物理协议确定为所述服务器电源与所述服务器主板之间的通信链路的当前通信物理协议的过程包括:
23、当所述实际电压数据满足所述第三子参考电压条件,确定所述服务器电源与所述服务器主板之间的通信链路的当前通信物理协议为所述第二串行通信接口标准;
24、当所述实际电压数据满足所述第四子参考电压条件,确定所述服务器电源与所述服务器主板之间的通信链路的当前通信物理协议为所述集成电路总线协议。
25、其中,基于所述握手信号确定所述服务器电源与所述服务器主板之间的通信链路的当前通信物理协议之后,将所述服务器电源的当前通信频率设置为所述当前通信物理协议的对应的主板通信频率后,通过所述当前通信物理协议向所述服务器主板发送握手成功信号之前,所述服务器电源的通信方法还包括:
26、获取预设时间段内的采样信号;
27、根据所述当前通信物理协议确定所述采样信号中的目标高电平的第一持续时间及与所述目标高电平连续的目标低电平的第二持续时间;
28、基于所述第一持续时间和所述第二持续时间确定所述主板通信频率。
29、其中,所述服务器电源还包括多路选通芯片和信号采样电路,所述多路选通芯片的多个输入端口与所述主控芯片兼容的多种通信物理协议的通信端口一一对应连接,所述多路选通芯片的输出端口与所述服务器主板的通信端口连接;
30、接收握手信号的过程包括:
31、通过所述信号采样电路接收握手本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种服务器电源的通信方法,其特征在于,应用于所述服务器电源中的主控芯片,所述主控芯片兼容多种通信物理协议,所述服务器电源的通信方法包括:
2.根据权利要求1所述的服务器电源的通信方法,其特征在于,基于所述握手信号确定所述服务器电源与所述服务器主板之间的通信链路的当前通信物理协议的过程包括:
3.根据权利要求2所述的服务器电源的通信方法,其特征在于,所述信号类别为差分类别或单端类别,根据所述信号类别及所述实际电压数据确定所述服务器电源与所述服务器主板之间的通信链路的当前通信物理协议的过程包括:
4.根据权利要求3所述的服务器电源的通信方法,其特征在于,当所述信号类别为所述差分类别,确定所述差分类别对应的、与多个所述通信物理协议对应的第一参考电压条件的过程包括:
5.根据权利要求3所述的服务器电源的通信方法,其特征在于,当所述信号类别为所述单端类别,确定所述单端类别对应的、与多个所述通信物理协议对应的第二参考电压条件的过程包括:
6.根据权利要求1所述的服务器电源的通信方法,其特征在于,基于所述握手信号确定所述服务器电源
7.根据权利要求1-6任一项所述的服务器电源的通信方法,其特征在于,所述服务器电源还包括多路选通芯片和信号采样电路,所述多路选通芯片的多个输入端口与所述主控芯片兼容的多种通信物理协议的通信端口一一对应连接,所述多路选通芯片的输出端口与所述服务器主板的通信端口连接;
8.一种服务器电源的通信系统,其特征在于,应用于所述服务器电源中的主控芯片,所述主控芯片兼容多种通信物理协议,所述服务器电源的通信系统包括:
9.一种电子设备,其特征在于,包括:
10.一种服务器电源,其特征在于,包括:
11.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1-7任意一项所述的服务器电源的通信方法的步骤。
...【技术特征摘要】
1.一种服务器电源的通信方法,其特征在于,应用于所述服务器电源中的主控芯片,所述主控芯片兼容多种通信物理协议,所述服务器电源的通信方法包括:
2.根据权利要求1所述的服务器电源的通信方法,其特征在于,基于所述握手信号确定所述服务器电源与所述服务器主板之间的通信链路的当前通信物理协议的过程包括:
3.根据权利要求2所述的服务器电源的通信方法,其特征在于,所述信号类别为差分类别或单端类别,根据所述信号类别及所述实际电压数据确定所述服务器电源与所述服务器主板之间的通信链路的当前通信物理协议的过程包括:
4.根据权利要求3所述的服务器电源的通信方法,其特征在于,当所述信号类别为所述差分类别,确定所述差分类别对应的、与多个所述通信物理协议对应的第一参考电压条件的过程包括:
5.根据权利要求3所述的服务器电源的通信方法,其特征在于,当所述信号类别为所述单端类别,确定所述单端类别对应的、与多个所述通信物理协议对应的第二参考电压条件的过程包括:
6.根据权利要求1所述的服务器电源的通信方法,其特征在于,基于所述握手信...
【专利技术属性】
技术研发人员:李兴亮,
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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