[发明专利]一种基于FPGA的多路服务器PECI链路控制系统有效
申请号: | 202010847286.2 | 申请日: | 2020-08-21 |
公开(公告)号: | CN112069106B | 公开(公告)日: | 2022-07-19 |
发明(设计)人: | 陈涛 | 申请(专利权)人: | 苏州浪潮智能科技有限公司 |
主分类号: | G06F13/40 | 分类号: | G06F13/40 |
代理公司: | 济南诚智商标专利事务所有限公司 37105 | 代理人: | 李修杰 |
地址: | 215100 江苏省苏州市吴*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 fpga 服务器 peci 控制系统 | ||
本发明提出了一种基于FPGA的多路服务器PECI链路控制系统,包括:若干服务器节点、header连接器以及FPGA,所述FPGA包括第一切换模块、第二切换模块、分区检测控制模块,所述第一切换模块通过第一PECI链路与对应的服务器节点的CPU通信连接,所述第一切换模块通过第二PECI链路与对应的服务器节点的BMC通信连接,所述第二切换模块分别与若干第一切换模块连接;所述header连接器用于设置分区数量;所述分区检测控制模块用于根据分区数量控制第一切换模块以及第二切换模块的通道切换,实现多路服务器分区数量的切换设置以及对应的PECI链路,提高了多路服务器PECI链路控制的稳定性以及可靠性。
技术领域
本发明涉及服务器PECI链路控制领域,尤其是涉及一种基于FPGA的多路服务器PECI链路控制系统。
背景技术
随着云平台、高性能计算、异构计算等应用场景的发展需求,客户对多路服务器系统柔性设计需求更加关注,即通过关键模块复用实现整系统快速改型。目前主流的多路服务器通常为8路、4路,通常情况下,多路服务器系统都需要满足分区(partition)切换功能,例如一个8路服务器系统可以拆分为两个4路服务器系统或者四个2路服务器系统。无论多路服务器系统如何分区,对于每个CPU(Central ProcessingUnit,中央处理器)运行过程中温度的实时侦测是整个系统检测的重要环节。
现有技术中CPU温度的检测主要是BMC(Baseboard ManagementController,基板管理控制器)通过PCH(Platform ControllerHub,南桥)中的ME(ManagementEngine,管理引擎)间接获取CPU核心温度或者BMC直接通过PECI(PlatformEnvironmentControlInterface,平台环境控制接口)总线获取CPU温度,当多路服务器系统切换成不同的分区时,PECI链路需要根据分区配置状态通过复杂的硬件逻辑链路进行切换;当BMC间接获取CPU温度的路径异常时,也需要通过复杂的硬件逻辑设计来切换路径,以保证可以检测到CPU的实时温度及调试使用。
通常情况下为了满足分区切换,部分硬件切换链路需要放置在一个公共节点上(即每个分区共用的模块,例如背板),否则会造成不同分区的主板无法共用,即由于硬件设计不同需要生产多种类型的主板模块,导致生产效率变低,灵活配置性大幅降低;与此同时,如果将公用芯片设计在背板上,需要将背板变为有源背板,对于背板的可生产性,可靠性相比无源情况会大幅降低,不利于多路服务器PECI链路控制。
发明内容
本发明为了解决现有技术中存在的问题,创新提出了一种基于FPGA的多路服务器PECI链路控制系统,有效解决由于现有技术造成需要设计多种类型主板模块的问题,有效的提高了多路服务器PECI链路控制的稳定性以及可靠性。
本发明第一方面提供了一种基于FPGA的多路服务器PECI链路控制系统,包括:若干服务器节点、header连接器以及FPGA,每个服务器节点包括CPU、BMC,所述FPGA包括第一切换模块、第二切换模块、分区检测控制模块,所述第一切换模块通过第一PECI链路与对应的服务器节点的CPU通信连接,所述第一切换模块通过第二PECI链路与对应的服务器节点的BMC通信连接,所述第二切换模块分别与若干第一切换模块连接;所述header连接器与分区检测控制模块的输入端连接,用于设置分区数量;所述分区检测控制模块的使能输出端与第一切换模块以及第二切换模块的使能控制端连接,用于根据分区数量控制第一切换模块以及第二切换模块的通道切换,实现多路服务器分区数量的切换设置以及对应的PECI链路。
可选地,服务器节点的数量为4。
进一步地,每个第一切换模块的第一输入端通过第二PECI链路与对应的服务器节点的BMC通信连接,每个第一切换模块的输出端通过第一PECI链路与对应服务器节点的CPU通信连接;
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