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CN107704405B - 一种多路相同i2c地址设备共用一个i2c主机的装置 - Google Patents

一种多路相同i2c地址设备共用一个i2c主机的装置 Download PDF

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CN107704405B
CN107704405B CN201710828208.6A CN201710828208A CN107704405B CN 107704405 B CN107704405 B CN 107704405B CN 201710828208 A CN201710828208 A CN 201710828208A CN 107704405 B CN107704405 B CN 107704405B
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彭俊华
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Suzhou Metabrain Intelligent Technology Co Ltd
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Suzhou Inspur Intelligent Technology Co Ltd
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    • G06F13/38Information transfer, e.g. on bus
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Abstract

本发明公开一种多路相同I2C地址设备共用一个I2C主机的装置,包括:主板,至少两个相同的背板,至少两个连接器;连接器数量与背板数量相同;主板上设置有BMC芯片和多路复用器;多路复用器的输入端与BMC芯片连接,多路复用器的输出端连接各个连接器,每个连接器连接一个背板;BMC芯片的FW中设置有GPIO配置信息。本装置降低背板的设计难度,改善产线生产组装工艺,提高生产效率。

Description

一种多路相同I2C地址设备共用一个I2C主机的装置
技术领域
本发明涉及I2C设备领域,具体涉及一种多路相同I2C地址设备共用一个I2C主机的装置。
背景技术
在通用服务器的整机中,有许多一块主板搭配多块相同或不同背板使用的配置,背板的温度以及硬盘的信息通过I2C协议传送给主板的BMC。在背板中,I2C总线上一般有两个设备,一个是记录背板温度信息的thermal sensor,另外一个是记录硬盘相关信息的CPLD。这两个设备在同一个I2C总线上,而且它们的I2C地址都是不一样的。如果在一个整机中使用了两块以上相同的背板,而且主板端只提供一个I2C主机跟几块背板同时沟通,就会造成一个I2C总线上有几个相同的I2C设备出现,这样会影响I2C总线的正常通信。
目前的做法是在背板上给每个I2C设备配置几个不同的I2C地址,并用跳帽来对I2C地址进行切换,这样在同时使用两个或者以上的背板时,不至于在同一个I2C总线上出现相同地址的I2C设备。这样虽然避免了同一个I2C总线上出现相同I2C地址的设备,但是同时也给工程作业带来了不便,每次都需要人工调整跳帽的配置来调整I2C地址,也容易发生人为错误,降低组装生产效率。
发明内容
为解决上述问题,本发明提供一种多路相同I2C地址设备共用一个I2C主机的装置,实现BMC芯片的I2C主机和多个I2C链路上的设备正常通信。
本发明的技术方案是:一种多路相同I2C地址设备共用一个I2C主机的装置,包括:主板,至少两个相同的背板,至少两个连接器;连接器数量与背板数量相同;
主板上设置有BMC芯片和多路复用器;多路复用器的输入端与BMC芯片连接,多路复用器的输出端连接各个连接器,每个连接器连接一个背板;
BMC芯片的FW中设置有GPIO配置信息。
进一步地,多路复用器为SN74CB3Q3253芯片。
进一步地,多路复用器的7脚、9脚、14脚、2脚、1脚、15脚分别与BMC芯片连接;多路复用器的16脚连接上拉电源,多路复用器的16脚还通过第一电容接地;多路复用器的8脚接地。
进一步地,还包括上拉电阻R1、上拉电阻R2、上拉电阻R3、上拉电阻R4、上拉电阻R5和上拉电阻R6;
多路复用器的6脚、5脚、4脚、10脚、11脚、12脚分别经上拉电阻R1、上拉电阻R2、上拉电阻R3、上拉电阻R4、上拉电阻R5、上拉电阻R6连接至上拉电源;多路复用器的3脚、13脚悬空。
进一步地,连接器包括第一连接器、第二连接器和第三连接器;
第一连接器的2脚、3脚分别连接多路复用器的10脚、6脚;第一连接器的1脚接地;
第二连接器的2脚、3脚分别连接多路复用器的11脚、5脚;第二连接器的1脚接地;
第三连接器的2脚、3脚分别连接多路复用器的12脚、4脚;第三连接器的1脚接地。
本发明提供的多路相同I2C地址设备共用一个I2C主机的装置,在主板上设置多路复用器,在主板上BMC芯片的FW中设置GPIO配置信息,实现BMC芯片对多路复用器进行控制,让BMC芯片的I2C主机和多个I2C链路上的设备正常通信,降低背板的设计难度,改善产线生产组装工艺,提高生产效率。
附图说明
图1是本发明具体实施例电路示意图。
图中,U1-多路复用器,U2-BMC芯片,J1-第一连接器,J2-第二连接器,J3-第三连接器,R1、R2、R3、R4、R5、R6-上拉电阻。
具体实施方式
下面结合附图并通过具体实施例对本发明进行详细阐述,以下实施例是对本发明的解释,而本发明并不局限于以下实施方式。
本实施例提供的多路相同I2C地址设备共用一个I2C主机的装置,包括:主板,至少两个相同的背板,至少两个连接器。连接器与背板相应,其数量与背板的数量相同。
如图1所示,主板上设置有BMC芯片U2和多路复用器U1,多路复用器U1的输入端与BMC芯片U2连接,多路复用器U1的输出端连接各个连接器,每个连接器连接一个背板。
为实现BMC芯片U2对多路复用器U1的控制,在BMC芯片U2的FW中设置有GPIO配置信息。
在本实施例中,多路复用器U1可使用SN74CB3Q3253芯片。多路复用器U1的7脚、9脚、14脚、2脚、1脚、15脚分别与BMC芯片U2连接;多路复用器U1的16脚连接上拉电源,多路复用器U1的16脚还通过第一电容C1接地;多路复用器U1的8脚接地。
BMC芯片U2可通过三个GPIO信号I2C_MUX1_EN,I2C_MUX_SEL0,I2C_MUX_SEL1控制多路复用器U1的S0、S1、
Figure BDA0001408028860000031
这三个管脚的电平高低,可以让BMC芯片U2上的一对I2C主机分别跟四个I2C链路通信,且在同一个时间点,只有一个I2C链路能够跟BMC芯片U2上的I2C主机通信,所以这四个I2C链路上的设备地址可以相同。
本实施例中,可设置三个连接器:第一连接器J1、第二连接器J2和第三连接器J3,三个连接器分别连接一个背板。为实现与三个背板连接,设置上拉电阻R1、上拉电阻R2、上拉电阻R3、上拉电阻R4、上拉电阻R5和上拉电阻R6。多路复用器U1的6脚、5脚、4脚、10脚、11脚、12脚分别经上拉电阻R1、上拉电阻R2、上拉电阻R3、上拉电阻R4、上拉电阻R5、上拉电阻R6连接至上拉电源;多路复用器U1的3脚、13脚悬空。第一连接器J1的2脚、3脚分别连接多路复用器U1的10脚、6脚;第一连接器J1的1脚接地;第二连接器J2的2脚、3脚分别连接多路复用器U1的11脚、5脚;第二连接器J2的1脚接地;第三连接器J3的2脚、3脚分别连接多路复用器U1的12脚、4脚;第三连接器J3的1脚接地。
用户也可根据需要,使用两个或四个连接器连接两个或四个背板。使用本装置,在背板设计中,同一个I2C设备不需要再通过跳帽来配置几个I2C地址,让背板的设计也变得简单,也免去了产线在组装时需要更改跳帽的作业。
以上公开的仅为本发明的优选实施方式,但本发明并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的没有创造性的变化,以及在不脱离本发明原理前提下所作的若干改进和润饰,都应落在本发明的保护范围内。

Claims (2)

1.一种多路相同I2C地址设备共用一个I2C主机的装置,其特征在于,包括:主板,至少两个相同的背板,至少两个连接器;连接器数量与背板数量相同;
主板上设置有BMC芯片和多路复用器;多路复用器的输入端与
BMC芯片连接,多路复用器的输出端连接各个连接器,每个连接器连接一个背板;
BMC芯片的FW中设置有GPIO配置信息;
多路复用器为SN74CB3Q3253芯片;
多路复用器的7脚、9脚、14脚、2脚、1脚、15脚分别与BMC芯片连接;多路复用器的16脚连接上拉电源,多路复用器的16脚还通过第一电容接地;多路复用器的8脚接地;
还包括上拉电阻R1、上拉电阻R2、上拉电阻R3、上拉电阻R4、上拉电阻R5和上拉电阻R6;
多路复用器的6脚、5脚、4脚、10脚、11脚、12脚分别经上拉电阻R1、上拉电阻R2、上拉电阻R3、上拉电阻R4、上拉电阻R5、上拉电阻R6连接至上拉电源;多路复用器的3脚、13脚悬空。
2.根据权利要求1所述的多路相同I2C地址设备共用一个I2C主机的装置,其特征在于,连接器包括第一连接器、第二连接器和第三连接器;
第一连接器的2脚、3脚分别连接多路复用器的10脚、6脚;
第一连接器的1脚接地;
第二连接器的2脚、3脚分别连接多路复用器的11脚、5脚;
第二连接器的1脚接地;
第三连接器的2脚、3脚分别连接多路复用器的12脚、4脚;
第三连接器的1脚接地。
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