[发明专利]服务器风扇控制系统及其控制方法有效

专利信息
申请号: 201710556850.3 申请日: 2017-07-10
公开(公告)号: CN109236710B 公开(公告)日: 2020-07-03
发明(设计)人: 王俊杰;王振东;杨瑞峰 申请(专利权)人: 佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司;神云科技股份有限公司
主分类号: F04D27/00 分类号: F04D27/00;G06F1/20
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 528308 广东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 服务器 风扇 控制系统 及其 控制 方法
【说明书】:

一种服务器风扇控制系统包括设置于第一节点的第一风扇控制器、第一风扇、第一基板管理控制器、以及设置于第二节点第二风扇控制器、第二风扇、第二基板管理控制器。第一、第二基板管理控制器皆通信连接至第一风扇控制器以及第二风扇控制器。当第二基板管理控制器的运作正常时,第一、第二基板管理控制器分别控制第一、第二风扇控制器以驱动第一、第二风扇。当第二基板管理控制器的运作异常时,第一基板管理控制器控制同时控制第一、第二风扇控制器以驱动第一、第二风扇。

【技术领域】

发明是有关于一种服务器风扇控制系统及其控制方法,特别是指具有若干个节点的服务器风扇控制系统及其控制方法。

【背景技术】

在需要不间断地进行运算的现今社会中,由组件故障、人为过失或系统当机引起的服务器故障可能会导致服务中断,并提高企业营运的成本。因此,不中断的可用性是降低成本及管理时间的重要目标,在服务器的设计上,高可用性(HA;High Availability)也逐渐成为趋势,而高可用性的设计,便是针对软硬件所可能产生的错误发生时,服务器被设计为仍能维持正常运作的方式,使用HA的好处是可避免长时间之硬件维修或系统重设。一般在多节点服务器(Multi-node Server)中,如图1所示之服务器风扇控制系统10,各个节点1-1到1-N(node)都各自设置有用于散热的风扇3-1到3-N,且各风扇由其节点上的基板管理控制器(Baseboard Management Controller;BMC)直接输出脉冲宽度调变信号(PulseWidth Modulation;PWM)来控制,基板管理控制器2-1控制风扇3-1,而基板管理控制器2-N控制风扇3-N。一旦节点上的风扇模块故障,则必须将整个节点更换,相当耗费成本,并不符合HA的设计原则。另一方面,若是节点上的基板管理控制器发生错误,也会使其节点上的风扇模块停止运作,连带地使整个服务器有散热不足而过热的风险。

传统上,为了改善这样的问题,在一些多节点服务器的设计中,如图2所示之服务器风扇控制系统20,风扇3皆独立设置于节点1-1到1-N外,微处理器4比对基板管理控制器2-1到2-N的输出脉冲宽度调变信号,并以风扇转速需求最大者的信号来控制服务器的风扇3。然而,这样的设计方式,却无法因应各个节点上的系统状态来提供适当的风扇转速,降低了整体散热的效能,此外,当其中一节点上的基板管理控制器故障而无法输出脉冲宽度调变信号时,微处理器4便无法因应调整所需要的风扇转速,不符合HA的设计原则。为了实现多节点服务器的高可用性(HA)并同时改善传统多节点服务器散热的问题,目前多节点服务器的领域仍需要一种能够改善基板管理控制器故障时的散热效果,且能提供各个节点最佳散热效率的风扇控制系统。

【发明内容】

本发明所要解决的技术问题是提供一服务器风扇控制系统及其控制方法,其能够改善基板管理控制器故障时的散热效果且能提供各个节点最佳散热效率。

为解决上述技术问题,本发明提供一种服务器风扇控制系统,其包括设置于第一节点的第一风扇控制器、第一风扇、第一基板管理控制器、以及设置于第二节点第二风扇控制器、第二风扇、第二基板管理控制器。第一基板管理控制器具有第一端口以及第二端口,分别连接至第一风扇控制器以及第二风扇控制器。第二基板管理控制器具有第三端口连接至第二风扇控制器。当第二基板管理控制器的运作正常时,第一基板管理控制器产生第一控制信号经由第一端口来控制第一风扇控制器以驱动第一风扇,而第二基板管理控制器产生第二控制信号经由第三端口来控制第二风扇控制器以驱动第二风扇。当第二基板管理控制器的运作异常时,第一基板管理控制器产生第一控制信号经由第一端口来控制第一风扇控制器以驱动第一风扇,并产生第二控制信号经由第二端口来控制第二风扇控制器以驱动第二风扇。

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