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18 Description du serveur
Gestion de l‘alimentation
La consommation électrique est administrée à plusieurs niveaux, à savoir :
• Support de logiciel par l‘interface ACPI de mise en veille pour économiser l‘énergie
• Support de matériel :
– Réactivation de la mémoire vive RAM suspendue
(par remise en route instantanée des micro-ordinateurs)
– Connecteurs d‘alimentation
– Connecteurs de ventilateurs
– Sonnerie de reprise
– Réveil à partir du bus USB
– Réveil à partir du clavier/de la souris PS/2
– Support du signal de gestion d‘alimentation
Support de logiciel par l‘interface de configuration et d‘énergie avancée ACPI
Sensibilisé par l‘interface de configuration et d‘énergie avancée ACPI, le système d‘exploitation peut placer l‘ordinateur dans un état tel que les lecteurs de disque dur cessent de tourner par arrêt de leur moteur ; les ventilateurs du système sont immobilisés et tout le traitement est interrompu. L‘unité d‘alimentation n‘en reste pas moins alors sous tension et les processeurs continuent d‘être parcourus par un courant de sorte que leurs ventilateurs respectifs restent en fonctionnement.
Ainsi doté de l‘interface ACPI, le système d‘exploitation gère les transitions dans l‘alimentation des unités et du système. Il met les unités en état ou hors d‘état de faible consommation en fonction des préférences de l‘utilisateur et de ses connaissances sur la manière d‘employer les unités dans la pratique. Les unités qui ne sont pas utilisées peuvent être éteintes. Le système d‘exploitation exploite les informations issues d‘applications et des réglages de l‘utilisateur pour mettre l‘enseMole de l‘ordinateur dans un état de faible consommation.
L‘interface ACPI couvre les fonctions suivantes :
• Prêt à tourner (Plug and Play), énumération (gestion des connexions et déconnexions
de bus et des unités).
• Contrôle de gestion d‘alimentation d‘unités individuelles, cartes de colmatage
(certaines peuvent nécessiter un pilote connecté à l‘interface ACPI), écrans vidéo et
lecteurs de disque dur.
• Méthodes de fonctionnement du système à une puissance inférieure à 15 Watt en état
sous tension/attente ou mise en veille.
• Suspension Soft off qui permet au système d‘exploitation de mettre l‘ordinateur
hors tension.
• Support de multiples événements de réveil
• Support d‘un commutateur de mise en marche ou en veille aménagé sur le
panneau avant.
La carte mère du serveur S875WP1-E supporte les états de veille S0, S1, S2, S3, S4, et S5. Lorsqu‘elle fonctionne sur le mode de l‘interface ACPI, le système d‘exploitation conserve la commande de l‘ordinateur et ses propres règles dèterminent les méthodes d‘entrée et les sources de réveil de chaque état de veille. Si les moyens de mise en veille et de réveil sont fournis par le matériel, ils sont activés par le système d‘exploitation.
Serveur MAXDATA PLATINUM 110 19
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Les états de veille supportés se présentent en résumé sous la forme suivante :
• S0 : État de fonctionnement normal
• S1 : État de sommeil du processeur. Aucun contexte n‘est alors perdu et les mémoires
caches du processeur maintiennent la cohérence.
• S3 : Suspension de la mémoire vive RAM (réactivée par la technique de la remise en
route instantanée de PC).
• S4 : Hibernation ou sauvegarde sur le disque. La mémoire et l‘état informatique
sont sauvegardés sur le disque. Il suffit de presser sur le bouton de mise sous tension
ou d‘activer un autre moyen de réveil pour restaurer l‘état du système à partir du disque
et rétablir un fonctionnement normal. Cet état suppose qu‘aucune modification matérielle
n‘a été apportée au système pendant qu‘il était à l‘arrêt.
• S5 : Suspension Soft off. Seule la section RTC de l‘horloge en temps réel fonctionne
dans cet état.
AVERTISSEMENT
Le système n‘est hors tension que si le câble d‘alimentation en courant alternatif c.a. est débranché.
Le tableau 7 énumère les états du système qui dépendent de la durée.
Tableau 7. Effet produit par l‘actionnement de l‘interrupteur de courant en présence
d‘une interface ACPI activée.
Etat d‘origine du système Etat final du système Durée de pression sur l‘interrupteur
Moins de 4 secondes Arrêt
(ACPI S5 – suspension)
Marche
(ACPI S0 – état de fonctionnement)
Marche
(ACPI S0 – état de fonctionnement)
Veille
(ACPI S1 – état veille)
Veille
(ACPI S1 – état veille)
Moins de 4 secondes
Plus de 4 secondes
Moins de 4 secondes
Plus de 4 secondes
Sous tension
(ACPI S0 – état de fonctionnement)
Suspension/attente
(ACPI S1 – état de veille)
Hors tension à sûreté intégrée
(ACPI S5 – suspension)
Réveil
(ACPI S0 – état de fonctionnement)
Hors tension
(ACPI S5 – suspension)
Description du serveur Serveur MAXDATA PLATINUM 110 21
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Table of contents
- 5 Position du serveur
- 6 Connexion du système
- 6 Connecteurs de la face arrière
- 6 Mise sous tension du système
- 8 Connecteurs du panneau arrière
- 9 Les connecteurs et des composants de la carte mère
- 10 Processeur
- 10 Mémoire
- 11 875P
- 11 82875P
- 12 Vidéo
- 12 Connecteur du port graphique accéléré AGP
- 13 Contrôleur vidéo ATI Rage XL
- 13 Modes vidéo
- 14 Super-contrôleur d‘entrées/sorties
- 14 Port série
- 14 Port parallèle
- 14 Contrôleur de lecteur de disquette
- 14 Connecteurs de lecteur de disquette
- 15 Bus sériel universel USB
- 15 Support USB 2.0 à grande vitesse
- 15 Support USB patrimonial
- 16 Sous-système d‘E/S PCI
- 16 Stockage de données
- 16 Unité de transfert de données sériel ATA (SATA)
- 16 Interfaces de connexion de périphériques IDE
- 17 Contrôleur d‘interface de réseau (NIC)
- 18 Connecteur NIC et LED de statut
- 19 Gestion de l‘alimentation
- 19 Support de logiciel par l‘interface de configuration et d‘énergie avancée ACPI
- 21 Unités et circonstances de réveil
- 21 Remarques
- 21 Réveil du réseau local LAN
- 21 Support de bus PCI par signal de gestion d‘alimentation et de réveil
- 22 Sonnerie de reprise
- 22 Réveil induit par le bus USB
- 22 Réveil induit par des unités PS
- 22 Support matériel
- 22 Connecteur d‘alimentation
- 23 Connecteurs de ventilateur
- 23 Fonction de remise en route instantanée de PC
- 24 Gestion et contrôle du matériel
- 25 Sécurité garantie par un mot de passe
- 26 Horloge en temps réel, mémoire CMOS SRAM et batterie
- 26 Récupération de la mémoire CMOS