在Elma,我们回答了大量客户的售前问题以及设计阶段、初步设计审查和关键设计审查中的问题,更不用说标准和定制产品的售后问题了。当同样的问题不断出现时,我们知道这是客户想听到的。
这个 Elma TIP 讨论了地理地址 (GA) 信号 VPX 系统集成。在 VPX 的早期,它们很少使用,但是随着机箱管理器的使用显著增加,地理寻址现在在新系统中起着重要作用。

VITA 65 要求这样做 VPX 背板 配置文件符合 VITA 46 中定义的 GA 字段分配和功能。VPX J0 连接器中有六个引脚与此相关:GA [4:0] * 和 GAP。要求背板要么以最大电阻为 1.0 欧姆连接到地上,要么保持打开状态。GA0* 是最低有效位,GA4* 是最高有效位,GAP* 是奇偶校验位,因为接地的 GA 引脚数量之和必须是奇数。
并非所有插卡都使用 GA,但背板必须有 GA 以备不时之需。还应注意的是,后置过渡模块可以利用这些 GA 信号。接地连接是逻辑 1,开路连接是逻辑 0。表 7-1 取自 VITA 46.0,如右所示,描绘了这种架构。
我们看到越来越多的客户根据VITA 46.11使用机箱管理,VITA 46.11中有更多关于寻址的信息。这种使用量的增加在很大程度上是由于 SOSA 应用程序推动的。为了满足用户的这种需求,Elma不仅在所有背板中都包含GA,而且我们还在为客户构建的机箱和系统中加入了许多符合VITA 46.11标准的机箱管理器,并按订单销售机箱管理卡。
VITA 46.11 基于使用插卡的 IPMI 通信。有两条 IPMI 总线(IPMB-A 和 IPMB-B)在插槽间的背板内布线,通常还布线到附加的 I/O 连接器。IPMB-A 使用背板信号 SM0(时钟)和 SM1(数据),IPMB-B 使用背板信号 SM2(时钟)和 SM3(数据)。下表 7-3 同样取自 VITA 46.0,描述了 GA 和 SM 信号的背板引脚分配。
机箱管理器连接到两个 IPMB,插卡和电源也可以插入这些 IPMB。IPMB 上的每台设备都必须有自己唯一的 GA,因为这为发送的消息传送到正确目的地提供了途径。
这听起来很简单,但让我们来试一试吧!

如前所述,每个插槽都需要一个唯一的 GA。要确保机箱中并排放的两个或更多背板不使用相同的 GA,需要考虑一下。确保背板有在需要时更换每个插槽上的 GA 的规定非常有用。一些背板设计包括跳线,另一些则移除和/或安装了零欧姆电阻。我们甚至设计了一些包含 DIP 开关的背板,以便于重新配置。
地理寻址已经使用了数十年,甚至可以追溯到 VME 和 CompactPCI. 但是,许多系统实际上并没有将其付诸使用。但是时代在变化,所以一定要熟悉 GA... 你很有可能会使用它!
近40年来,Elma Electronic一直为行业提供高质量的嵌入式计算产品,从挤压件和卡片导轨到背板、机箱、主板和集成系统,应有尽有。我们之所以取得巨大成功,要归功于我们的客户,而不仅仅是因为他们从我们这里购买了商品。这是因为我们的客户向我们提出问题并告诉我们一些事情。我们都在不断学习如何把事情做得更好。
对 GA 信号或其他 VPX 集成挑战有疑问吗? 给我们打个电话。我们可能已经帮助客户解决了您的特定问题或类似问题,我们在这里可以帮助您解决问题。
地理寻址 (GA) 是 VPX/OpenVPX 标准中定义的一项背板实用功能,它允许每个插件模块根据物理背板连接来确定其占用哪个插槽。这有助于主板使用插槽特定信息自动进行自我配置。
GA 让软件无需手动设置即可识别物理插槽,从而简化了系统的启动和配置,从而减少了设置错误。在模块角色或资源分配取决于插槽位置的系统中,它尤其有价值。
GA 使用一组背板实用信号,将主板的插槽位置映射到独特的图案。主板在启动时会读取此模式并使用它来确定其插槽号,从而帮助软件和固件在特定插槽中运行。
并非所有系统都使用 GA,许多系统依赖于其他发现或配置方法(例如机箱管理或固件逻辑)。GA 往往在需要确定性时隙感知的系统中更为常见,但其采用率因设计复杂性和软件基础架构而异
GA 提供基于硬件的本地插槽标识,无需机箱管理器通信,而机箱管理(例如 VITA 46.11)也可以将插槽信息作为更广泛的系统运行状况和控制框架的一部分提供。根据系统需求,这两种方法可以一起使用,也可以单独使用。
Sensor technologies are increasingly helping AI to advance. The blog discusses how advances are being made.