Hp հիշողության մոդուլներ. RAM

RAM-ը մեծապես ազդում է սերվերի աշխատանքի վրա, ուստի հիշողության մոդուլների ընտրության հարցը պահանջում է զգույշ մոտեցում սերվերային համակարգի կոնֆիգուրացիա ընտրելիս: HP RAM-ը համապատասխանում է բոլոր ժամանակակից տեխնոլոգիական չափանիշներին և ի վիճակի է ապահովել տվյալների գերարագ մշակում առավել ծանրաբեռնված միջավայրերի համար:

Պատահական մուտքի հիշողության ժամանակակից տեսակներ

  • DDR2. Այս ստանդարտը հիմնականում օգտագործվում է բիզնեսի աշխատասեղանների և սկզբնական մակարդակի բյուջետային սերվերների համար: Այնուամենայնիվ, DDR2 հիշողությունը կրկնակի գերազանցում է նախորդ սերնդի DDR-ն՝ շնորհիվ իր ժամացույցի արագության բարձրացման: Բացի այդ, հիշողությունն ունի ավելի ցածր էներգիայի սպառում և լավ սառեցում;
  • DDR3. Նոր DDR3 ստանդարտը փոխարինել է DDR2-ին բարձրակարգ լուծումներում: Հիշողության այս տեսակը օգտագործում է տվյալների մշակման ամենաժամանակակից ալգորիթմները, ինչը տալիս է կատարողականի զգալի աճ։ DDR3 մոդուլների էներգիայի սպառումը 30%-ով ցածր է DDR2-ի համեմատ, իսկ թողունակությունն ավելի մեծ է և կազմում է 21300 ՄԲ/վ: Նշենք, որ DDR3 հիշողությունը հետընթաց համատեղելի է DDR2 մոդուլների հետ, բայց ոչ հակառակը:

Սերվերի օգտագործման ուղեցույց

HP ProLiant DL380p Gen8

Հիշողության ընտրանքներ

ԿԱՐԵՎՈՐ. Այս սերվերը միաժամանակ չի աջակցում LRDIMM, RDIMM, UDIMM կամ HDIMM:

Այս DIMM-ների ցանկացած համակցությունը խառնելու փորձը կարող է հանգեցնել սերվերի դադարեցմանը BIOS-ի սկզբնավորման ժամանակ: Այս սերվերի հիշողության ենթահամակարգը կարող է աջակցել LRDIMM, RDIMM, UDIMM կամ HDIMM.

  • UDIMM-ները ներկայացնում են հիշողության մոդուլների ամենահիմնական տեսակները և առաջարկում են ավելի ցածր ուշացում մեկ DIMM-ի մեկ ալիքի կոնֆիգուրացիայի համար և (համեմատաբար) ցածր էներգիայի սպառում, բայց սահմանափակված են հզորությամբ:
  • RDIMM-ներն ավելի մեծ են, քան UDIMM-ները և ներառում են հասցեների հավասարության պաշտպանություն:
  • LRDIMM-ներն ապահովում են ավելի մեծ խտություն, քան միայնակ և երկալիք RDIMM-ները և ավելի արագ արագություններ, քան քառաալիք RDIMM-ները: Այս աջակցությունը թույլ է տալիս, պոտենցիալ, ավելի բարձր DIMM խտություններ, ինչը հանգեցնում է համակարգի հնարավորությունների և թողունակության բարձրացման:
  • HDIMM-ներն ապահովում են ավելի արագ արագություններ, քան մյուս DIMM-ները: HDIMM-ներով մեկ պրոցեսորի համար պահանջվում է 12 DIMM:

Բոլոր տեսակները կոչվում են DIMM, երբ տեղեկատվությունը վերաբերում է բոլոր տեսակներին: Երբ նշված է որպես LRDIMM, RDIMM, UDIMM կամ HDIMM, տեղեկատվությունը այդ տեսակին է: Սերվերի վրա տեղադրված ամբողջ հիշողությունը պետք է լինի նույն տեսակի: Սերվերն աջակցում է հետևյալ DIMM արագություններին.

  • Մեկ և երկաստիճան PC3-10600 (DDR3-1333) RDIMM-ները գործում են մինչև 1333 MT/վ արագությամբ
  • Մեկ և երկաստիճան PC3-12800 (DDR3-1600) RDIMM-ները գործում են մինչև 1600 MT/վ արագությամբ
  • Մեկ և երկաստիճան PC3-14900 (DDR3-1866) RDIMM-ները գործում են մինչև 1866 MT/վ արագությամբ
  • Մեկ և երկաստիճան PC3-10600 (DDR3-1333) UDIMM-ները գործում են մինչև 1333 MT/վ արագությամբ
  • Քառաստիճան PC3L-10600 (DDR3-1333) LRDIMM-ներ, աշխատում են որպես երկալիք DIMM-ներ, մինչև 1333 MT/վրկ
  • Քառաստիճան PC3L-14900 (DDR3-1866) LRDIMM-ներն աշխատում են որպես երկալիքային DIMM-ներ մինչև 1866 MT/վրկ արագությամբ:

Հիշողության կազմաձևերի վերաբերյալ վերջին տեղեկատվության համար տե՛ս HP արտադրանքի տեղեկագրում (http://www.hp.com/go/productbulletin) արագ բնութագրերը:

HP SmartMemory

Ներկայացված Gen8 սերվերների համար՝ HP SmartMemory-ը նույնականացնում և ապակողպում է որոշակի հնարավորություններ, որոնք հասանելի են միայն որակավորված HP հիշողության համար և ստուգում է, որ հիշողությունը, որն անցել է HP որակավորման և փորձարկման գործընթացը, տեղադրված է: «HP ProLiant» և «BladeSystem» սերվերների համար հարմարեցված որակյալ հիշողությունը ձգտում է HP-ի ապագա ուժեղացված աջակցության HP Active Health-ի և կառավարվող ծրագրաշարի միջոցով: Գործողության մի քանի առանձնահատկություններ յուրահատուկ են HP SmartMemory-ին: HP SmartMemory 1.35V DDR3-1333 հիշողությունը նախատեսված է աշխատանքի նույն մակարդակի հասնելու համար, ինչ 1.5V հիշողությունը: Օրինակ, եթե արդյունաբերությունը աջակցում է 1.5V DDR3-1333 RDIMM-ներ, այս Gen8 սերվերն աջակցում է DDR3-1333 RDIMM մինչև 3 DIMM յուրաքանչյուր ալիքի վրա 1066 MT/վրկ արագությամբ և աշխատում է 1.35 Վ լարման վրա: DIMM մակարդակում սպառում է մինչև 20% ավելի քիչ էներգիա: առանց կատարողական տույժի. Բացի այդ, արդյունաբերությունն աջակցում է UDIMM-ներին 2 DIMM-ով մեկ ալիքով 1066 MT/վրկ արագությամբ: HP SmartMemory-ն աջակցում է 2 DIMM յուրաքանչյուր ալիքի համար 1333 ՄՏ/վրկ արագությամբ կամ 25%-ով ավելի թողունակությամբ:

Հիշողության ենթահամակարգի ճարտարապետություն

Այս սերվերում հիշողության կառավարման ենթահամակարգը բաժանված է ալիքների: Յուրաքանչյուր պրոցեսոր աջակցում է մինչև չորս ալիք, և յուրաքանչյուր ալիք աջակցում է երեք DIMM անցք, ինչպես ցույց է տրված հետևյալ աղյուսակում:

Տե՛ս DIMM սլոտի տեղակայումները՝ բնիկի համարների գտնվելու վայրը: Այս բազմալիքային ճարտարապետությունն ապահովում է բարելավված կատարում ընդլայնված ECC ռեժիմում: Այս ճարտարապետությունը ներառում է նաև Lockstep և Online պահեստային հիշողություն: Այս սերվերի DIMM-ը նույնացվում է թվով և տառով: Տառերը ցույց են տալիս դասավորվածության հերթականությունը։ Անցքի համարները ցույց են տալիս փոխարինվող DIMM բնիկի ID-ն:

Մեկ, երկու և չորս ալիքով DIMM-ներ

Հիշողության պաշտպանության ռեժիմները հասկանալու և ճիշտ կարգավորելու համար օգտակար է հասկանալ միայնակ, երկալիք և քառալիք DIMM-ների աշխատանքը: DIMM-ի կազմաձևման որոշ պահանջներ հիմնված են այս դասակարգումների վրա: Մեկ ալիքով DIMM-ն ունի մեկ հիշողության չիպսեթ, որը հասանելի է հիշողությունից գրելիս կամ կարդալիս: Երկալիքով DIMM-ը նման է երկու միալիք DIMM-ներին, որոնք ունեն միայն մեկ աստիճան և միաժամանակ մուտք դեպի նույն մոդուլ: Չորս ալիքով DIMM-ն ըստ էության յուրաքանչյուր մոդուլի համար երկու երկալիք DIMM է: Միաժամանակ հասանելի է միայն մեկ մակարդակ: Սերվերի հիշողության կառավարման ենթահամակարգը ընտրում է DIMM հիշողության համապատասխան դասակարգումը DIMM հիշողության մեջ գրելիս կամ կարդալիս: Երկու և չորս ալիքների DIMM-ներն ապահովում են ամենաշատ էներգիան՝ օգտագործելով առկա հիշողության տեխնոլոգիաները: Օրինակ, եթե ներկայիս DRAM տեխնոլոգիան աջակցում է մինչև 8 ԳԲ մեկ ալիքով DIMM-ներ, ապա երկալիք DIMM-ների համար՝ 16 ԳԲ, և չորս ալիքով DIMM-ների համար՝ 32 ԳԲ: LRDIMM-ները պիտակավորված են որպես չորս ալիք DIMM-ներ, բայց դրանք ավելի շատ գործում են որպես երկալիք DIMM-ներ: DRAM DIMM-ների չորս տող կա, բայց LRDIMM բուֆերը ստեղծում է աբստրակցիա, որը թույլ է տալիս DIMM-ին համակարգում երևալ որպես երկալիք DIMM: LRDIMM-ում բուֆերը նաև մեկուսացնում է DRAM-ի էլեկտրական բեռը համակարգից՝ թույլ տալով ավելի արագ կատարում: Այս երկու փոփոխությունները թույլ են տալիս համակարգին աջակցել մինչև երեք LRDIMM մեկ հիշողության ալիքի համար՝ ապահովելով 50% կամ ավելի հիշողության հզորություն և RAM-ի ավելի արագ կատարում, քան չորս ալիք RDIMM-ը:

DIMM նույնականացում

DIMM-ի բնութագրերը որոշելու համար օգտագործեք DIMM-ի վրա փակցված պիտակները և ստորև բերված նկարներն ու աղյուսակը:

Վերջին աջակցվող հիշողության համար տես QuickSpecs-ը HP-ի կայքում (http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/ProductBulletin.html): Կայքում ընտրեք աշխարհագրական տարածաշրջան և որոնեք ապրանքն ըստ անվանման կամ ապրանքի կատեգորիայի:

Հիշողության կոնֆիգուրացիաներ

Սերվերի հասանելիությունը օպտիմալացնելու համար սերվերն աջակցում է հետևյալ AMP ռեժիմները.

  • Ընդլայնված ECC - Ապահովում է մինչև 4-բիթանոց սխալի ուղղում և կատարողականի բարելավում Lockstep ռեժիմում:

Այս ռեժիմը լռելյայն է այս սերվերի համար:

  • Առցանց պահեստային հիշողություն - Ապահովում է պաշտպանություն սխալներից կամ դեգրադացված DIMM-ներից: Որոշ հիշողություն օգտագործվում է որպես պահեստային, և հիշողությունը ավտոմատ կերպով փոխվում է, երբ համակարգը հայտնաբերում է, որ DIMM-ը վնասված է: Սա թույլ է տալիս հեռացնել DIMM-ը, որն ունի մահացու սխալ ստանալու ավելի մեծ հավանականություն (որը կհանգեցնի համակարգի խափանումների):

Հիշողության պաշտպանության առաջադեմ կարգավորումները կազմաձևված են RBSU-ում: Եթե ​​պահանջվող AMP ռեժիմը չի աջակցվում տեղադրված կոնֆիգուրացիայի DIMM-ի կողմից, ապա սերվերը կբեռնվի Ընդլայնված ECC ռեժիմում: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս HP ROM-ի վրա հիմնված Setup Utility բաժինը: Սերվերը կարող է նաև աշխատել անկախ ալիքի ռեժիմում կամ համակցված ալիքի ռեժիմում (lockstep): Երբ դուք գործարկում եք lockstep ռեժիմը, դուք հուսալիություն եք ստանում երկու եղանակներից մեկով.

  • UDIMM-ներով (ներկառուցված x8 DRAM սարքերով) աշխատելիս համակարգը չի կարող լիովին գոյատևել DRAM-ի խափանումների պատճառով (SDDC): Ալիքների անկախ ռեժիմում այս ձախողումը կհանգեցնի ճակատագրական սխալի:
  • RDIMM-ի հետ աշխատելիս (կառուցված x4 DRAM սարքերով), համակարգը կարող է դիմակայել երկու DRAM սարքերի (DDDC) ամբողջական ձախողմանը: Անցանց գործարկման դեպքում սերվերը կարող է դիմակայել միայն մեկ DRAM սարքի (SDDC) ամբողջական ձախողմանը:

Առավելագույն հզորություն

Մեկ պրոցեսոր

Երկու պրոցեսոր

Միաստիճան

Երկաստիճան

Քառաստիճան

Միաստիճան

Միաստիճան

Երկաստիճան

Ընդլայնված ECC հիշողության կոնֆիգուրացիա

Ընդլայնված ECC հիշողությունը այս սերվերի հիշողությունը պաշտպանելու լռելյայն ռեժիմն է: ECC ստանդարտը կարող է ուղղել մեկ բիթային սխալները և հայտնաբերել բազմաբիթ հիշողության սխալները: Երբ ստանդարտ ECC-ների միջոցով հայտնաբերվում են բազմաբիթ սխալներ, սերվերի սխալ է ազդարարվում և սերվերը դադարեցվում է: Ընդլայնված ECC-ը պաշտպանում է սերվերը բազմաբիթ հիշողության սխալներից: Ընդլայնված ECC-ը կարող է շտկել 1-բիթանոց և 4-բիթանոց հիշողության սխալները, եթե ոչ բոլոր բիթերը նույն DRAM սարքի վրա են մեկ DIMM-ում: Ընդլայնված ECC-ն ապահովում է լրացուցիչ պաշտպանություն ստանդարտ ECC-ի նկատմամբ, քանի որ հնարավոր է շտկել հիշողության որոշ սխալներ, որոնք այլապես չեն զեկուցվի և կհանգեցնեն սերվերի խափանման: Օգտագործելով HP Advanced Memory Error Detection տեխնոլոգիան, սերվերը ծանուցում է տալիս, երբ DIMM-ը քայքայված է և ունի մահացու հիշողության սխալների մեծ հավանականություն:

Առցանց պահեստային հիշողության կազմաձևում

Առցանց հիշողության ամրագրում, ապահովում է պաշտպանություն դեգրադացված DIMM-ներից՝ նվազեցնելով հիշողության չուղղված սխալների հավանականությունը: Այս պաշտպանությունը տրամադրվում է առանց որևէ օպերացիոն համակարգի աջակցության: Առցանց պահեստային հիշողության պաշտպանությունը յուրաքանչյուր հիշողության ալիքի համար հատկացնում է մեկ աստիճան՝ որպես պահեստային հիշողություն օգտագործելու համար: Մնացած տողերը հասանելի են ՕՀ-ի և հավելվածների համար: Եթե ​​հիշողության սխալի ուղղումը տեղի է ունենում ավելի արագ տեմպերով, քան որոշակի շեմային արժեքը ցանկացած պահեստային տողերում, ապա սերվերն ավտոմատ կերպով պատճենում է դեգրադացված հիշողության պարունակությունը պահեստային տողերում: Այնուհետև սերվերը անջատում է անսարք հիշողության աստիճանը և ավտոմատ կերպով անցնում առցանց պահեստայինի:

Lockstep հիշողության կոնֆիգուրացիա

Lockstep ռեժիմն ապահովում է պաշտպանություն բազմաբիթ հիշողության սխալներից, որոնք տեղի են ունենում նույն DRAM սարքում: Lockstep ռեժիմը կարող է ուղղել DRAM սարքի ցանկացած խափանում x4 և x8 DIMM տեսակների վրա: Յուրաքանչյուր ալիքի DIMM-ները պետք է ունենան նույն HP լոտի համարը:

DIMM անցքերի լրացման ընդհանուր սկզբունքներ

  • Տեղադրեք DIMM-ներ միայն այն դեպքում, եթե տեղադրված է ճիշտ պրոցեսոր:
  • եթե տեղադրեք երկու պրոցեսոր, հավասարակշռեք DIMM-ները երկու պրոցեսորների միջև.
  • սպիտակ DIMM բնիկները ցույց են տալիս առաջին ալիքի բնիկը (Ch 1-A, Ch 2-B, Ch 3-C, Ch 4-D);
  • մի խառնեք LRDIMM-ները UDIMM-ների, RDIMM-ների կամ HDIMM-ների հետ;
  • Մի տեղադրեք ավելի քան երկու UDIMM յուրաքանչյուր ալիքի համար:
  • UDIMM-ները չպետք է տեղադրվեն Ch 1-I, Ch 2-J, Ch 3-K կամ Ch 4-L անցքերում;
  • HDIMM-ները պահանջում են 12 DIMM յուրաքանչյուր պրոցեսորի համար;
  • երկու պրոցեսոր տեղադրելիս DIMM-ները տեղադրեք այբբենական կարգով, որպեսզի հավասարակշռեն երկու պրոցեսորները՝ P1-A, P2-A, P1-B, P2-B, P1-C, P2-C և այլն:

Հիշողության կազմաձևման մանրամասն կանոնների և ուղեցույցների համար կարող եք օգտագործել առցանց DDR3 Memory Configuration Tool-ը HP-ի կայքում (http://www.hp.com/go/ddr3memory-configurator): DIMM-ների կողմից աջակցվող արագությունը ներկայացված է հետևյալ աղյուսակում:

Ընդլայնված ECC տեղադրման ուղեցույցներ

Ընդլայնված ECC ռեժիմում կազմաձևումների համար հետևեք հետևյալ կանոններին.

  • DIMM-ները կարող են տեղադրվել առանձին:

Առցանց պահեստային հիշողության տեղադրություն

Առցանց պահեստային հիշողության ռեժիմում կազմաձևման համար պահպանեք հետևյալ կանոնները.

  • հետևեք DIMM բնիկի տեղադրման ուղեցույցներին.
  • յուրաքանչյուր ալիք պետք է ունենա վավեր առցանց պահեստային կոնֆիգուրացիա.
  • յուրաքանչյուր ալիք կարող է ունենալ այլ վավեր առցանց պահուստավորման կոնֆիգուրացիա;
  • յուրաքանչյուր լցված ալիք պետք է ունենա պահեստային ալիք:

ա) Single Dual Channel DIMM-ը վավեր կազմաձև չէ: բ) LRDIMM-ները դիտվում են որպես երկալիքային DIMM-ներ:

Հիշողության դասավորության սկզբունքները Lockstep ռեժիմում

Lockstep հիշողության կազմաձևման ռեժիմում հետևեք հետևյալ ուղեցույցներին.

  • հետևեք DIMM բնիկի տեղադրման ուղեցույցներին.
  • DIMM-ը սահմանված է բոլոր ալիքների վրա, պրոցեսորները պետք է լինեն նույնը.
  • բազմապրոցեսորային կոնֆիգուրացիաներում յուրաքանչյուր պրոցեսոր պետք է ունենա Lockstep հիշողության վավեր կոնֆիգուրացիա;
  • բազմապրոցեսորային կոնֆիգուրացիաներում յուրաքանչյուր պրոցեսոր կարող է ունենալ Lockstep հիշողության տարբեր վավերական կոնֆիգուրացիաներ:

Պայմանավորվածության կարգը

Մեկ կամ մի քանի պրոցեսորներով հիշողության կազմաձևման համար լրացրեք DIMM սլոտները հետևյալ հաջորդականությամբ.

  • LRDIMM. հաջորդաբար այբբենական կարգով (A-ից L);
  • RDIMM. հաջորդաբար այբբենական կարգով (A-ից L);
  • UDIMM. A-ից H, հաջորդաբար, այբբենական կարգով, մի լրացրեք DIMM անցքերը I-ից L;
  • HDIMM-ներ. մեկ պրոցեսորի բոլոր 12 DIMM-ները պետք է լցված լինեն:

DIMM-ները տեղադրելուց հետո օգտագործեք RBSU-ն՝ Advanced ECC, Online պահեստային կամ Lockstep-ը կարգավորելու համար:

DIMM-ների տեղադրում

Սերվերն աջակցում է մինչև 24 DIMM: DIMM-ներ տեղադրելու համար՝

1. անջատել սերվերը;

2. Անջատեք հոսանքը.

ա) անջատեք յուրաքանչյուր հոսանքի լարը հոսանքի աղբյուրից.

բ) անջատել յուրաքանչյուր հոսանքի լարը սերվերից.

3. սահեցրեք սերվերը դարակից;

4. հեռացնել մուտքի վահանակը;

5. հեռացնել օդի դեֆլեկտորը;

6. բացեք DIMM անցքերի սողնակները;

7. Տեղադրեք DIMM-ը:

8. տեղադրել մուտքի վահանակը;

9. տեղադրել սերվերը դարակում;

10. միացրեք յուրաքանչյուր հոսանքի մալուխ սերվերին;

11. յուրաքանչյուր հոսանքի մալուխ միացրեք հոսանքի աղբյուրին;

12. Միացրեք սերվերը:

Հիշողության ռեժիմը կարգավորելու համար օգտագործեք RBSU («HP ROM-Based Setup Utility»):

LED-ների և DIMM-ների անսարքությունների վերացման մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս «Ներքին էկրանի ցուցումների համակցությունները»:

Բաղադրիչի նշանակում

Սերվերի հետևի վահանակի բաղադրիչներըHPProLiantDL 380էջԾն 8

Սերվերի տախտակի բաղադրիչներըHPProLiantDL 380էջԾն 8

Շահագործում

Անհատականացում

Կախված է առկա սարքավորումների հնարավոր հնարավորություններից և ժամանակին արդիականացումից՝ պահպանելով առկա բաղադրիչները: Ավելի հաճախ, քան ոչ, սարքի պահպանման համար լրացուցիչ ներդրումներ են ծախսվում գնման վրա, ինչը թույլ է տալիս ապահովել սերվերի արագությունը և հանդիսանում է ցանկացած սերվերի կայուն աշխատանքի համար անհրաժեշտ ամենակարեւորներից մեկը։ Հիշողության ընդհանուր քանակն ընտրվում է՝ կախված այն խնդիրներից, որոնք դուք նախատեսում եք լուծել: Այժմ հայտնի DDR3 հիշողության ստանդարտը աստիճանաբար փոխարինվում է DDR4-ով, որն ունի ավելի մեծ թողունակություն և ավելի ցածր լարում: HP RAMբնութագրվում է աշխատանքի բարձր արագությամբ և մեծ ծավալով։ «Հուսալիություն» աշխատասեղանի նման սահմանումը հաճախ փոխարինվում է «անսարքության հանդուրժողականություն» տերմինով, որն ավելի լիարժեք արտացոլում է իմաստը: Որովհետեւ HP հիշողություն համարպետք է անընդհատ աշխատի անդադար շահագործման հանձնման պահից, դրա փորձարկման համար օգտագործվում են շատ ավելի խիստ ստուգումներ, քան աշխատասեղանի արտադրանքների համար: Օրինակ՝ օգտագործվում է «արհեստական ​​ծերացման» մեթոդը՝ թեստավորման ժամանակ հիշողության մոդուլները շատ են տաքանում, ինչը հնարավորություն է տալիս ընդամենը մի քանի օրում դրանք հասցնել մի վիճակի, որը համապատասխանում է երկու ամիս անդադար աշխատանքի։ Սա թույլ է տալիս արագ բացահայտել արտադրության թերությունները: HP RAM, որը կարող եք գնել մեզանից, հագեցած է Սխալների ուղղման կոդի ֆունկցիայով։ Այն հնարավորություն է տալիս ավտոմատ կերպով գտնել և ուղղել գործընթացում հայտնված սխալները: Հիշողության հետ կապված խնդիրները բացասաբար են անդրադառնում սարքավորման ընդհանուր աշխատանքի վրա և կարող են հանգեցնել ամենաանցանկալի հետևանքների՝ ընդհուպ մինչև տվյալների ամբողջական կորուստ: Այնուամենայնիվ, ECC ֆունկցիան, չնայած իր օգտակարությանը, չի երաշխավորում ամբողջական պաշտպանություն, այլ միայն շտկում է պատահական սխալները՝ այդպիսով նվազեցնելով սերվերի խնդիրների ռիսկը: HP RAM-ը, որի գինը միանգամայն արդարացված է, առանձնանում է տարբեր ցանցերի և ծրագրային ապահովման խափանումների նկատմամբ դիմադրությամբ: Շատ մոդելներ լրացուցիչ հագեցված են ներկառուցված ջերմաստիճանի և լարման սենսորներով, ինչպես նաև զարկերակային հաշվիչներով և ջերմատախտակներով: Հատուկ հսկիչ, որը կարող է տրամադրվել HP սերվերի հիշողություն , թույլ չի տա, որ համակարգը աննկատ կախվի։ Հիշողություն DDR4 HP SmartMemoryԱպահովում է մինչև 2133 ՄՏ/վ թողունակություն (կախված տեղադրված պրոցեսորից), 14%-ով ավելի, քան DDR3 հիշողությունը: Բացի այդ, գրանցված DIMM-ներ (RDIMMs) ներսում HP DDR4 SmartMemoryառաջարկում են ավելի լավ կատարում 1,2 Վ-ում, ինչը կարող է նվազեցնել էներգիայի սպառումը մինչև 35%-ով՝ համեմատած 1,5 Վ DDR3-1866 DIMM-ների հետ: HP SmartMemory Low-Load DIMM-ները (LR-DIMM) նվազեցնում են էլեկտրական բեռը հիշողության կարգավորիչի վրա՝ թույլ տալով ավելի շատ հիշողություն ունենալ: օգտագործվում է երեք DIMM յուրաքանչյուր ալիքի կոնֆիգուրացիայի մեջ: HP Advanced Memory Error Detection տեխնոլոգիան հայտնաբերում է հիշողության վայրերի թերությունները, որոնք կա՛մ առաջացնում են կատարողականի զգալի անկում, կա՛մ զգալիորեն մեծացնում են մահացու (անվերականգնելի) հիշողության սխալների առաջացման հավանականությունը: Հիշողության իրադարձությունների ավելի արդյունավետ կանխատեսմամբ՝ այս տեխնոլոգիան կանխում է DIMM-ի անհարկի փոխարինումները և մեծացնում սերվերի գործարկման ժամանակը: Gen9-ը գալիս է հետևյալ առաջադեմ հիշողության պաշտպանության առանձնահատկություններով.

  • առաջադեմ ECC / SDDC սխալի ուղղում - Ապահովում է հիշողության շարունակական աշխատանքը մեկ հիշողության սարքի ձախողման դեպքում: Այս հատկությունը թույլ է տալիս հեռացնել մեկ DRAM մոդուլ հիշողության քարտից, եթե այն ցույց է տալիս ձախողման նշաններ և վերականգնել տվյալները այդ մոդուլից նորը: Աջակցություն SDDC կարգավորիչի x4 և x8 տարբերակներին
  • Smart Socket 9 Վերելակ
  • Rank Sparring (օնլայն պահեստային) - դինամիկ ձախողում պահուստային DIMM բանկի կամ պահեստային զույգ բանկերի նույն հիշողության կարգավորիչի ձախողման դեպքում: Ընդ որում, ՕՀ-ն ոչ մի կերպ չի մասնակցում այս գործընթացին։ HP-ն առաջարկում է վարկանիշների ամրագրումներ DIMM-ների վրա, քանի որ վարկանիշային ամրագրումները ավելի քիչ հիշողություն են օգտագործում և ավելի քիչ ավելորդություն ունեն
  • erase on demand-ը գրում է շտկված տվյալները հիշողության մեջ այն բանից հետո, երբ վերականգնվող սխալը կճանաչվի ընթերցման գործողության ընթացքում
  • հիշողության պարեկ - ակտիվորեն որոնեք համակարգի հիշողության մեջ սխալներ և ուղղեք դրանք, որոնք կարող են վերացվել: Պարեկության և հիշողության մաքրման գործառույթները կանխում են վերականգնվող սխալները և նվազեցնում չպլանավորված պարապուրդի հավանականությունը
  • Չհաջողվեց DIMM մեկուսացում — Որոշում է վատ DIMM զույգը: Պարզեցնում է ախտորոշումը և հետագա վերանորոգումը` մեկուսացնելով սխալը: Ուղղելի սխալը նույնացնում է կոնկրետ անսարք DIMM-ը. եթե հնարավոր չէ վերականգնել, մի զույգ DIMM
  • Հիշողության ջերմային հսկողություն - Օգտագործվում է DIMM-ների գերտաքացումից խուսափելու համար: Անհրաժեշտության դեպքում հիշողության հասանելիության արագությունը նվազում է: Ջերմաստիճանը վերահսկվում է DIMM-ի վրա ջերմաստիճանի տվիչների միջոցով
  • DIMM հասցե / Կառավարման ավտոբուսի հավասարաչափ պաշտպանություն - հրամանների և հասցեների սխալներից հայտնաբերելու և պաշտպանելու տեխնոլոգիա:

Այս անգամ մենք կենտրոնանալու ենք HP-ի արտադրանքի վրա։ Այս բոլոր խնդիրները լուծվել են մեր ինժեներների կողմից, և սա ընդամենը մի փոքր մասն է այն անակնկալների, որոնք կարող են ներկայացնել այս վաճառողի սերվերները: Այնուամենայնիվ, եթե դուք ինքներդ զբաղվում եք սերվերի սպասարկմամբ, ապա միգուցե մեր փորձը կարող է օգտակար լինել ձեզ համար:

RAM

HP սերվերների (և ոչ միայն) արդիականացման ժամանակ հաճախ դժվարություններ են առաջանում RAM-ի ընտրության հարցում: Ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, նույնիսկ փորձառու համակարգի ադմինիստրատորներն ու ինժեներները միշտ չէ, որ լավ տեղյակ են այս հարցում: Եթե ​​դուք հիշողության մոդուլներ եք տեղադրում քմահաճույքով, ապա, ամենայն հավանականությամբ, սերվերը պարզապես չի գործարկվի: RAM-ի սխալ կազմաձևման դեպքում հնարավոր է նաև ավելի մեղմ տարբերակ. մեքենան աշխատում է, բայց ոչ առավելագույն կատարողականությամբ:

HP բազմապրոցեսորային սերվերների համար, որպես կանոն, անհրաժեշտ է օգտագործել միայն ռեգիստրի հիշողություն՝ սխալների ուղղման գործառույթով (ECC RDIMM), իսկ միապրոցեսորների համար՝ չբուֆերային ECC հիշողություն (UDIMM): Թեև պաշտոնական ձեռնարկներում ասվում է, որ UDIMM-ները կարող են տեղադրվել բազմապրոցեսորային սերվերներում, դա չպետք է արվի մի քանի պատճառով.

  1. Հիշողության քանակի սահմանափակում. Որպես կանոն, սա 24-32 ԳԲ է մեկ պրոցեսորի համար:
  2. UDIMM շերտերը, որպես կանոն, պետք է լինեն «հայրենի» HP, հակառակ դեպքում կարող են տեղի ունենալ սերվերի ինքնաբուխ վերաբեռնում: Այս երեւույթը գրանցվել է առնվազն երեք մոդելների վրա՝ DL380p Gen8, DL360e Gen8, ML310e Gen8v2: Միևնույն ժամանակ, դուք կարող եք առանց որևէ խնդրի տեղադրել ցանկացած վաճառողի RDIMM հիշողություն:

    UDIMM հիշողության առավելությունն այն է, որ այն աշխատում է մի փոքր ավելի արագ, քան RDIMM-ն, որն ունի բուֆերային գործառնական ուշացում: Այնուամենայնիվ, բազմալիք համակարգերում հիշողության պատշաճ կազմաձևման դեպքում RDIMM-ները կարող են գերազանցել չբուֆերային հիշողությունը կատարողականով: Դուք չեք կարող միաժամանակ տեղադրել RDIMM և UDIMM-ներ:

    Դուք կարող եք տարբերակել UDIMM հիշողությունը RDIMM-ից՝ նայելով կպչուն: Օրինակ, եթե գրված է 12800 Ռ, ապա սա ռեգիստրի հիշողություն է, եթե 12800 Եապա unbuffered հետ ECC.

    RDIMM-ներ տեղադրելիս պետք է նախապատվությունը տալ մեկ և երկաստիճան հիշողությանը (1rx4, 2rx4): Ի տարբերություն նույն IBM-ի (Lenovo), HP սերվերները զգայուն են հիշողության կոնֆիգուրացիայի նկատմամբ: Մոդուլներ տեղադրելիս խորհուրդ է տրվում հիշողությունը հավասարաչափ բաշխել ինչպես սերվերի պրոցեսորների, այնպես էլ ալիքների միջև: Հակառակ դեպքում, սերվերը կարող է պարզապես չմիանալ, կամ դրա կատարումը կնվազի: HP սերվերներում բարերի լարումները կրիտիկական չեն, բայց այնուամենայնիվ փորձեք սահմանել բարերի լարումները նույն լարմամբ:

    DIMM slots-ում RAM-ի օպտիմալ տեղադրման մասին տեղեկատվությունը միշտ գտնվում է սերվերի ծածկույթի տակ և պաշտոնական ձեռնարկում:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ HP սերվերները մինչև Gen9-ը չեն աջակցում DDR4 հիշողություն: Այսպիսով, նախ ստուգեք, թե որ հիշողությունն է համատեղելի ձեր մոդելի հետ: Ճիշտ կոնֆիգուրացիան ընտրելու համար կարող եք օգտագործել սեփականության առցանց կոնֆիգուրատորը:

Երբ խոսքը գնում է սերվերների արդիականացման կամ վերանորոգման մասին, առաջանում է բաղադրիչ արտադրողի հավերժական հարցը: Ինչ-որ մեկը օգտագործում է բացառապես օրիգինալ բաղադրիչներ՝ անկախ ծախսերից, իսկ ինչ-որ մեկը համատեղելի բաղադրիչներ է ընտրում երրորդ կողմի արտադրողներից: Մենք կարծում ենք, որ այստեղ դուք պետք է հաշվի առնեք.

  • Երրորդ կողմի բաղադրիչների համատեղելիության աստիճանը:
  • Արժեքի տարբերությունը բնօրինակի համեմատ:
  • Տեղեկատվություն երրորդ կողմի բաղադրիչների հուսալիության մասին:
  • Երրորդ կողմի բաղադրիչներ օգտագործելիս ռիսկերի մակարդակը և հանդուրժողականությունը:
HP սերվերները կարող են ապահով կերպով օգտագործել տարբեր արտադրողների հիշողությունը: Հիմնական բանը այն է, որ մոդուլները ունեն նույն տեխնիկական պարամետրերը: Օրինակ, եթե մի քանի 4Gb 1Rx4 PC3L-10600R մոդուլներ արդեն տեղադրված են սերվերում, ապա դուք պետք է ավելացնեք ձայնի ծավալը՝ օգտագործելով հիշողությունը նույն պարամետրերով: Իսկ արտադրողը կարող է լինել ցանկացած բան:

Պահպանման սարքեր

Սերվերի համար նոր կրիչներ ընտրելիս ավելի դժվար է սխալվել, քան հիշողության կոնֆիգուրացիան փոխելիս: Բայց, այնուամենայնիվ, այստեղ կան որոգայթներ և մասամբ՝ առասպելներ։

Կարծիք կա, որ HP սերվերների համար անհրաժեշտ է գնել բացառապես նույն արտադրողի կրիչներ։ Սա հիմնավորված է նրանով, որ HP-ի լոգոտիպով բոլոր կրիչներն ունեն սեփական որոնվածը: Այս դեպքում «հայրենի» սկավառակները շատ ավելի թանկ են։ Եվ, անկեղծ ասած, 2-2,5 անգամ գերվճարելը կասկածելի հաճույք է։ Այնուամենայնիվ, Hewlett-Packard Corporation-ն ինքը կրիչներ չի արտադրում, այլ պատվիրում է դրանք այլ վաճառողներից: Եվ ինչպես ցույց է տալիս փորձը, HP սերվերների շատ մոդելներում միանգամայն հնարավոր է օգտագործել HGST, Toshiba, Seagate, Western Digital-ի արտադրանքները։

Սկավառակներ ընտրելիս ստուգեք, թե որ կրիչներն են աջակցվում ձեր սերվերի Raid վերահսկիչի կողմից: Որոշ կարգավորիչներ չեն աջակցում SAS կրիչներ, և 2-3 ՏԲ-ից մեծ կրիչներ նույնպես կարող են չաջակցվել:

Եթե ​​սերվերը չի տեսնում երրորդ կողմի սկավառակ, երբ այն միացված է, ապա ամենից հաճախ դա պայմանավորված է հենց սկավառակի կամ Raid կարգավորիչի անսարքությամբ: Եվս մեկ կարևոր դետալ. ոչ մի դեպքում մի դրեք աշխատասեղանի համակարգերի սկավառակներ ձեռնարկության սերվերների մեջ: Ելնելով մեր փորձից՝ կան մի քանի ամենահայտնի ոչ բնիկ սկավառակի մոդելներ, որոնք անխափան կաշխատեն G7-ից մինչև Gen9 սերվերների վրա.

  • Seagate Savvio (SAS)
  • Seagate համաստեղություն (SATA / SAS)
  • Seagate Enterprise Capacity (SATA / SAS)
    • Seagate Enterprise Performance (SATA)
    • WD VelociRaptor (SATA)

Պրոցեսորներ

Պրոցեսորներն ավելի հզորներով փոխարինելիս պետք է սերվերի սպեցիֆիկացիաներում պարզել, թե որ պրոցեսորային մոդելներն է աջակցում։ Մի մոռացեք հաշվի առնել ջերմատախտակի և հենց պրոցեսորի աջակցվող TDP-ն: Շատ դեպքերում դա օգնում է խուսափել հնարավոր խնդիրներից:

Սակայն պրոցեսորների քանակն ավելացնելիս ոչ մի դեպքում չպետք է անտեսել դրանցից յուրաքանչյուրի վրա հովացուցիչների տեղադրումը` հենվելով սերվերի սենյակի օդորակման վրա։ Յուրաքանչյուր օդափոխիչ սառեցնում է մայր տախտակի վրա հատուկ տարածքներ: Առանց կանոնավոր սառեցման, պրոցեսորների և RAM-ի ժամանակավոր գերտաքացման ռիսկը բազմիցս մեծանում է մինչև սերվերի ձախողումը էլեկտրոնային բաղադրիչների հալման կամ այրման պատճառով:

Սերվերում երկու պրոցեսոր տեղադրելուց հետո, մեկ ֆոնդային պրոցեսորից հզորության կարգով, այն կարող է չմիացնել: Օրինակ, մեր դեպքում դա HP ML350p Gen8 սերվերի հետ էր: Պատճառն այն է, որ որոշ մոդելներ մայր տախտակի վրա ունեն ապահովիչ, որն արգելափակում է էլեկտրամատակարարումը, եթե պահանջվող լարումը գերազանցում է բազային որոշակի շեմը: Եթե ​​այս կողպեքը աշխատում է, ապա միակ տարբերակը մայր տախտակի փոխարինումն է: Եթե ​​սերվերը երաշխիքի տակ չէ, ապա այն կարող է արժենալ բավականին կոպեկ, քանի որ HP-ն հայտնի է իր ապարատային բավականին բարձր գներով։

Այնուամենայնիվ, կա այս պաշտպանությունը շրջանցելու տեխնիկա: Օրինակ, E5-2609 (v1 / v2 / v3) մեկ կամ երկու մուտքային մակարդակի պրոցեսորների փոխարեն պետք է տեղադրել երկու արդյունավետ E5-2690 (v1 / v2 / v3): Թարմացման հետ կապված խնդիրներից խուսափելու համար ամենալավ բանն է.

  1. Թարմացրեք բոլոր ծրագրերը վերջին տարբերակներին (iLO, BIOS, AHS և այլն)
  2. Սպասեք, մինչև սերվերը ամբողջությամբ սկզբնավորվի երկու E5-2609-ի տեղադրմամբ:
  3. Տեղադրեք երկու պրոցեսոր «միջին» մակարդակի, օրինակ՝ E5-2640: Սպասեք մինչև POST ստուգման ավարտը:
  4. Եվ միայն դրանից հետո տեղադրեք ցանկալի E5-2690-ը:
Մի մոռացեք, որ բոլոր որոնվածը պետք է լինի վերջին տարբերակները:

Խելացի ապահովում և սերվերի արդիականացում

HP ProLiant Gen8 և Gen9 սերվերները օգտագործում են հզոր Intelligent Provisioning գործիքը սերվերը կարգավորելու, որոշ բաղադրիչների որոնվածը թարմացնելու և մեքենայի սարքաշարը վերահսկելու համար: Երբեմն, երբ փորձում եք թարմացնել, դուք սխալ եք ստանում HP տվյալների բազայի հետ միանալու անկարողության մասին: Դա պայմանավորված է Ինտելեկտուալ տրամադրման հնացած տարբերակով: Դուք կարող եք թարմացնել այն հետևյալ կերպ.
  1. Gen8-ի համար ներբեռնեք Intelligent Provisioning վերականգնման մեդիա պատկերի տարբերակը 1.62b, իսկ Gen9-ի համար՝ ներբեռնեք վերջին տարբերակը:
  2. Տեղադրեք պատկերը iLO-ի միջոցով կամ ձայնագրեք CD/DVD-ի վրա: Պատկերը մի գրեք USB ֆլեշ կրիչի վրա, երբ գործարկվի դրանից, Intelligent Provisioning-ը չի թարմացվի:
  3. Սերվերը բեռնելիս ընտրեք One Time Boot to CD-ROM տարբերակը:
  4. Երբ սերվերը բեռնվում է սկավառակից (կամ պատկերից), Gen9-ի դեպքում, ընտրացանկից ընտրեք Ինտերակտիվ HP Intelligent Provisioning վերականգնման մեդիա: Gen8 սերվերում թարմացումը կսկսվի ավտոմատ կերպով:
  5. Հաջորդ էկրանին սեղմեք Reinstall Intelligent Provisioning կոճակը, սպասեք ավարտին և նորմալ վերագործարկեք (միայն Gen9-ի համար):
Gen8 և Gen 9 սերվերների շատ սեփականատերեր փորձում են թարմացնել BIOS-ը՝ օգտագործելով Intelligent Provisioning: Բայց այս գործիքը թույլ է տալիս միայն թարմացնել iLO-ի որոնվածը, ցանցային քարտը (Ethernet) և որոշ դեպքերում Raid կարգավորիչը:

Սերվերի ամբողջական թարմացման երկու տարբերակ կա.

  1. Ձեռքով ներբեռնեք և տեղադրեք բոլոր անհրաժեշտ դրայվերները և որոնվածը ձեր սերվերի մոդելի համար: Այս տարբերակը հարմար է, եթե կա միայն մեկ սերվեր և այն արդեն ունի ՕՀ։
  2. Եթե ​​կան մի քանի սերվերներ, և դրանց վրա տեղադրված է Windows, ապա ավելի նպատակահարմար է օգտագործել ProLiant-ի սպասարկման փաթեթը (SPP):
    • Դուք պետք է ներբեռնեք սպասարկման փաթեթի պատկերը:
    • Տեղադրեք HP USB Key Utility-ը Windows-ի համար:
    • Օգտագործելով այս ծրագիրը, մենք տեղադրում ենք սպասարկման փաթեթի պատկերը առնվազն 8 ԳԲ ծավալով USB ֆլեշ կրիչի վրա:
    • Մենք բեռնում ենք սերվերը ֆլեշ կրիչից: Խորհուրդ ենք տալիս ընտրել Ինտերակտիվ որոնվածի թարմացում, որպեսզի կարողանաք վերահսկել թարմացման գործընթացը:
    • Հաճախորդը ներբեռնելուց հետո ընտրեք Թարմացնել որոնվածը: Երբ սարքավորումը ստուգվում է, համակարգը կառաջարկի թարմացումների ցանկ, որոնք կտեղադրվեն Deploy կոճակը սեղմելուց հետո:
    • Թարմացումն ավարտելուց հետո դուք պետք է վերաբեռնեք: Սերվերը մի քանի անգամ կմիանա և անջատվի՝ տեղադրելով որոնվածը, որից հետո տեղի կունենա սովորական բեռնում։

Ցանցային ադապտերները չեն հայտնաբերվել

Եթե ​​ցանցային ադապտերների համար Emulex դրայվերները թարմացնեք 3.x.x տարբերակից անմիջապես 10.x.x տարբերակի, ապա ցանցային ադապտերներն այլևս չեն հայտնաբերվի վերագործարկումից հետո: Այս խնդիրը կանխելու համար խորհուրդ է տրվում նախ տեղադրել Emulex 4.x.x, ապա ամենավերջին տարբերակը: Դուք կարող եք խուսափել այս սխալից մեկ այլ ձևով. նախ թարմացրեք OneConnect պատկերից, այնուհետև ProLiant-ի Service Pack-ից: Եվ եթե ադապտերներն արդեն դադարել են հայտնաբերել, ապա պարզապես թարմացրեք OneConnect պատկերից:

HP DL360p Gen8 սերվերների «առանձնահատկություն»

Սկզբում այս շարքի մոդելը նախատեսված էր առաջին վերանայման E5-26xx պրոցեսորների համար, սակայն 2013 թվականին Intel-ը թողարկեց երկրորդ կրկնությունը՝ V2: Վաճառողները, ներառյալ HP-ն, սկսեցին թարմացնել գծերը: Dell-ը և IBM-ը չփոխեցին ինժեներական բազան, միայն մայր տախտակները սկսեցին կրել այլ մասի համար: Իսկ HP-ն գնաց այլ ճանապարհով: Արդյունքում շուկայում կան երկու HP DL360p մոդելներ, որոնք ոչնչով չեն տարբերվում, բացառությամբ ռադիատորի ամրացումների։ Առաջին տարբերակում լեռը լծակ է, երկրորդում՝ պտուտակ:

Իրականում մանրուք. Այնուամենայնիվ, դա կարող է հանգեցնել լրացուցիչ ծախսերի: Հետևաբար, եթե որոշեք տեղադրել երկրորդ պրոցեսոր, համոզվեք, որ պարզեք ձեր սերվերի վերանայումը (սերիական համարով կամ կափարիչի տակ նայելով):
Հին լծակային ռադիատորի համարը 654770-B21 է։
Նոր պտուտակային ռադիատորի համարը 712731-B21 է:

Անբավարար թվով սնուցման աղբյուրներ

HP սերվերների որոշ սեփականատերեր x4 RPS հետին պլաններով, օրինակ՝ ML350 Gen9, տարակուսած են, թե ինչու է մեքենան գործարկելու համար անհրաժեշտ միացնել առնվազն երեք սնուցման աղբյուր, որոնց ընդհանուր հզորությունը զգալիորեն գերազանցում է սերվերի առավելագույն ընթացիկ սպառումը:

Փաստն այն է, որ ML350 Gen9-ը կարող է տեղավորել մինչև 9 PCI-E քարտ և մինչև 6 HDD հետին պլան (կամ, օրինակ, ներքին հոսք + 5 HDD հետնամաս): Եվ այս ամենը կարող է սպառել շատ վտ: RPS backplanes-ը թույլ է տալիս ավելորդ էներգիա ապահովել սերվերին բեռի կտրուկ աճի և հետևաբար էներգիայի սպառման դեպքում: Էլեկտրաէներգիայի սնուցման սնուցման աղբյուրները միացված են հետին պլանին ըստ N-1 սխեմայի, որտեղ N-ը միակցիչների ընդհանուր թիվն է: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է ավելորդ էներգիա սերվերին, ապա սնուցման սնուցման աղբյուրները պետք է միացված լինեն հետնամասի բոլոր միակցիչներին: Եթե ​​ավելորդ հոսանք չի պահանջվում, ապա սերվերը x4 backplane-ով գործարկելու համար անհրաժեշտ է երեք սնուցման աղբյուր, իսկ x2 backplane-ով` մեկ միավոր:

IPMI կառավարման սխալ

IPMI-ն կարող է օգտագործվել սերվերների հեռակա կառավարման համար: Կան իրավիճակներ, երբ հնարավոր չէ կապ հաստատել IPMI սերվերի ծառայության հետ.

Ipmitool -I lanplus -H $ ip -U $ օգտվող -P $ pass
Սխալ. Հնարավոր չէ հաստատել IPMI v2 / RMCP + նստաշրջան

Երկու պատճառ կարող է լինել.

Այս խնդիրը հազվադեպ է և հանգեցնում է սերվերի քաոսային ինքնավերագործարկման: ՕՀ-ի մատյաններում սխալներ չկան, iLO-ի մատյանները նույնպես սովորաբար կարևոր չեն: Նման իրավիճակներում ծրագրային ապահովման թարմացումը, հոսանքի մալուխների և UPS-ի փոխարինումը սովորաբար չի օգնում: Խնդիրը լուծվում է սերվերի BIOS-ում էներգիայի կառավարման կարգավորումները փոխելով: Մի խոսքով, պրոցեսորի ժամացույցի հաճախականությունը նվազեցնելու բոլոր մեխանիզմներն անջատված են.
  • Էլեկտրաէներգիայի կառավարման ընտրանքներ -> HP Power Profile -> Առավելագույն արդյունավետություն
  • Էլեկտրաէներգիայի կառավարման ընտրանքներ -> HP Power Regulator -> HP Static High Performance Mode
  • Էլեկտրաէներգիայի կառավարման ընտրանքներ -> Ընդլայնված էներգիայի կառավարման ընտրանքներ -> Համատեղ էներգիայի կառավարում -> անջատված
  • Էլեկտրաէներգիայի կառավարման ընտրանքներ -> Էլեկտրաէներգիայի կառավարման առաջադեմ ընտրանքներ -> նվազագույն պրոցեսորի անգործուն էներգիայի միջուկի վիճակ -> C- վիճակներ չկան
  • Էլեկտրաէներգիայի կառավարման ընտրանքներ -> Էլեկտրաէներգիայի կառավարման առաջադեմ ընտրանքներ -> նվազագույն պրոցեսորի անգործուն էներգիայի փաթեթի վիճակ -> փաթեթի վիճակ չկա

Սերվերը անջատելուց հետո ձախողում

Մենք հանդիպել ենք մի քանի դեպքերի, երբ սերվերը միացված է, լուսադիոդները միացված են, բայց տեսազդանշան չկա։ Մեքենան չի զանգում, iLO-ն չի արձագանքում, թեև LED-ները ցույց են տալիս iLO և Ethernet ակտիվությունը: Ստեղնաշարն ու մկնիկը չեն աշխատում։ Ամենից հաճախ դա տեղի է ունեցել սերվերի կանոնավոր անջատումից հետո, առանց որևէ մանիպուլյացիայի, առանց հոսանքի խափանումների: Նմանատիպ ձախողում գրանցվել է Gen5-ից մինչև Gen8 սերվերների վրա:

Այս խնդրի ստույգ լուծումը, ինչպես նաև դրա պատճառները դեռևս չեն գտնվել։ Մի դեպքում օգնեց բոլոր «System Maintenance Switch»-ի թարգմանությունը ON դիրքի, իսկ որոշ ժամանակ անց վերադառնալ OFF: Մի օր սերվերը կյանքի է կոչվել հիշողության մոդուլները փոխանակելուց հետո: Ցավոք, մի քանի դեպքերում սերվերները չեն վերականգնվել։

Սառեցման համակարգի բարձր աղմուկը

Այս խնդիրն առավել հաճախ նկատվել է ML350e Gen8 սերվերների վրա: Սերվերը միացնելուց անմիջապես հետո երկրպագուները բարձր արագությամբ են բարձրանում։ Պտտման արագությունը չի նվազում որևէ բեռի տակ: Արդյունքը կայուն և բարձր աղմուկի մակարդակն է:

Որոշ դեպքերում խնդիրը լուծվել է՝ հեռացնելով PCI-E ընդլայնման քարտերը՝ ցանցը և USB հանգույցները: Բայց այս խնդիրն առաջացել է առանց տեղադրված ընդլայնման քարտերի սերվերներում: Բոլոր օդափոխիչների և նրանց զամբյուղների ապամոնտաժումն ու տեղադրումը մի քանի անգամ օգնեց՝ նորից միացնելով հոսանքի լարերը: Երկրպագուները վերադարձան նորմալ ռեժիմին՝ որոնվածը թարմացնելուց և iLO-ն վերականգնելուց մեկ օր անց: Եղել է նաև դեպք, երբ BIOS-ում փոխվել է հովացման կառավարման կարգավորումը, և պարզվել է, որ բավական է արժեքը Increased-ից Optimal Cooling-ի փոխելու համար։

Վերականգնել կոնֆիգուրացիան Gen8 սերվերների վրա

Ի վերջո, մենք ուզում ենք ձեզ պատմել ոչ թե սխալի մասին, այլ Gen8 և Gen9 սերնդի HP սերվերների մի առանձնահատկությունի մասին. մայր տախտակների վրա բացակայում են սովորական կոնֆիգուրացիայի վերակայման ցատկերները: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է օգտագործել վերականգնում, կարող եք դա անել հետևյալ կերպ.

Երկրորդ ռեյդի վերահսկիչի տեղադրում Gen8 և Gen9 սերվերներում

Երկրորդ ռեյդի վերահսկիչի տեղադրման ժամանակ (օրինակ՝ մեկ արշավանք համակարգերի համար, երկրորդը՝ տվյալների համար), սերվերը կարող է սառչել OS-ի բեռնման փուլում կամ չանցնի POST-ը: Ամենից հաճախ դա տեղի է ունենում բեռնախցիկի սխալ հերթի պատճառով:

Խնդիրը լուծելու համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ կոնֆիգուրացիան.

  • Raid1 (օրինակ՝ ներկառուցված P420i):
  • Raid2 (ծրագրային ապահովում կամ ներկառուցված արշավանք, օրինակ՝ B120i, P222i):
  • Raid3 (ապարատային P420):

HP սերվերների առավելությունները

Անարդար կլինի խոսել միայն HP սերվերների խնդիրների մասին, քանի որ իզուր չէ, որ այս արտադրողի արտադրանքը մեծ ժողովրդականություն է վայելում։ Proliant սերվերի սերվերները համարվում են իրենց դասի լավագույններից մեկը, և նրանք, անշուշտ, կհիշվեն իրենց հուսալիությամբ, այլ ոչ թե iLO-ից անհետացած և ինչ-որ չափով թանկ գնով: Հենց HP-ն է հաճախ սահմանում սերվերի ֆունկցիոնալության և ճկունության նշաձողը` առաջարկելով ոչ ստանդարտ, բայց արդյունավետ ինժեներական լուծումներ:

Ահա HP սերվերների առավելություններից մի քանիսը.

  • Օգտագործման հեշտությունը՝ շնորհիվ սեփականության հատկանիշների՝ iLO, Խելացի ապահովում, Ակտիվ Առողջապահական Համակարգ:
  • Բյուջեի և բարձր արդյունավետության մոդելների հաջող գիծ:
  • Յուրաքանչյուր մոդելի համար «ապարատային» սահմանափակ նոմենկլատուրան (չնայած ոմանց համար դա թերություն է) թույլ է տալիս խուսափել անտեղի ծախսերից ապագա արդիականացման ժամանակ:
  • Գերազանց տեխնիկական աջակցություն:
  • Որոնվածը թարմացնելու լավագույն իրականացումներից մեկը:
  • Gen8-ը և Gen9-ն ունեն HDD սահնակների վրա ախտորոշիչ նշանների լավագույն ներդրումը:
Եթե ​​դուք սխալներ եք հանդիպել HP սերվերներում, բայց ի վերջո հաղթել եք, ապա կիսվեք մեկնաբանություններում: Շնորհակալություն։

Բարձրացրեք ձեր HP նոութբուքի պատահական մուտքի հիշողությունը (RAM)՝ համակարգի աշխատանքը բարելավելու համար: Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է թարմացնել ձեր RAM-ը, դուք պետք է որոշեք ձեր համակարգչում տեղադրված հիշողության տեսակը, ձեր համակարգչի կողմից աջակցվող հիշողության առավելագույն հզորությունը և օպերացիոն համակարգի կողմից աջակցվող հիշողության ծավալը:

Գտեք ապրանքի կոդը ձեր HP նոութբուքի համար

Նախքան նոր հիշողության մոդուլ պատվիրելը, դուք պետք է որոշեք ձեր նոութբուքի արտադրանքի ճիշտ կոդը՝ ձեր մոդելի փաստաթղթերն ու բնութագրերը գտնելու համար: Այս կոդը սովորաբար կարելի է գտնել ձեր նոութբուքի ներքևի մասում տեղադրված կպչուն պիտակի վրա կամ այն ​​տուփի վրա, որի մեջ մտել է: Տես Ինչպես կարող եմ գտնել իմ մոդելի համարը կամ ապրանքի համարը: լրացուցիչ տարբերակների համար:

Նշում.

Ստեղնաշարի կողքին կամ էկրանի շուրջ գտնվող շրջանակում ցուցադրված արտադրանքի ընդհանուր ազգանունը բավարար տեղեկատվություն չի տալիս փոխարինող մասեր պատվիրելու համար:

Գտեք տեղադրված հիշողության բնութագրերը (հզորությունը, տեսակը, առավելագույն աջակցվող հզորությունը)

Տեղադրված հիշողության մասին տեղեկությունների համար տե՛ս նոութբուքի բնութագրերը կամ խնամքի և սպասարկման ուղեցույցը: Գնացեք HP արտադրանքի աջակցության գլխավոր էջ ձեր համակարգչի մոդելի համար, այնուհետև ընտրեք կատեգորիա Ապրանքի մանրամասերըտվյալների թերթիկ գնալու համար կամ ընտրեք ՈւղեցույցԽնամքի և պահպանման ուղեցույցը դիտելու համար: Կամ մուտքագրեք ձեր ապրանքի կոդը այս էջի վերևում գտնվող Որոնման դաշտում, տեղադրեք բացատ և մուտքագրեք բառերը բնութագրերըկամ (օրինակ. RQ877AS Տեխնիկական պայմաններ).

Խնամքի և պահպանման ձեռնարկումտես բաժինը ՀիշողությունՀիշողության մոդուլի բնութագրերի, հիշողության մոդուլի մասերի համարների, համատեղելի պրոցեսորների և RAM-ի տեսակների, ինչպես նաև հիշողության սլոտների քանակի մասին տեղեկությունների համար:

Նոթատետրի բնութագրիչ փաստաթուղթտես բաժինը Հիշողությունհետեւյալ տեղեկատվության համար.

    Տեղադրված հիշողության հզորությունՍտուգեք ձեր համակարգչում տեղադրված հիշողության ընթացիկ հզորությունը, այնուհետև անցեք այս փաստաթղթի բաժին:

    Առավելագույն աջակցվող հիշողության հզորությունըՈրոշելու համար, թե որքան հիշողություն գնել, հանեք տեղադրված հիշողության հզորությունը առավելագույն աջակցվող հզորությունից: Կարող եք նաև գնել առավելագույն հասանելի հզորությամբ հիշողություն և փոխարինել տեղադրված հիշողությունը: Այնուհետև անցեք բաժին Windows-ի ձեր տարբերակի կողմից աջակցվող առավելագույն հիշողության հզորության որոշումայս փաստաթղթում: Որպես հիշողության առավելագույն հզորություն, օգտագործեք այս երկու թվային արժեքներից ամենափոքրը:

    Հիշողության տեսակը (ներառյալ արագությունը) HP-ն խորհուրդ է տալիս գնել նույն տեսակի հիշողության մոդուլներ (նույն հզորությունը, արագությունը և նույն արտադրողը) յուրաքանչյուր բնիկի համար: Լավագույն կատարողականության համար խորհուրդ է տրվում օգտագործել ձեր մայր տախտակի կողմից աջակցվող ամենաբարձր արագության վարկանիշ ունեցող հիշողության մոդուլները:

    Ուշադրություն.

    Որոշ մայրական տախտակներ չեն աջակցում տարբեր արտադրողների հիշողության մոդուլների կամ տարբեր CAS կամ խտության արժեքներով հիշողության մոդուլների կարգավորում: Հիշողության համատեղելիությունն ապահովելու համար դուք պետք է օգտագործեք SO-DIMM-ներ նույն մասերի համարներով:

Որոշել, թե որտեղ է տեղադրված հիշողությունը նոութբուքում

Հիշողության մոդուլի խցիկը գտնվում է HP և Compaq նոութբուքերի մեծ մասի ներքևի մասում: Նոթբուքերի որոշ մոդելներում հիշողության մոդուլի խցիկը գտնվում է ստեղնաշարի տակ: Այս դեպքում HP-ն խորհուրդ է տալիս կապվել HP-ի կողմից լիազորված սպասարկման կենտրոնի հետ՝ աջակցության պատվիրելու և հիշողության փոխարինման համար:

Դիտեք բաժինը Հեռացում և փոխարինում v խնամքի և պահպանման ձեռնարկՀիշողության մոդուլի պահոցը գտնելու մանրամասն հրահանգների համար դիմեք համակարգչին: Խնամքի և պահպանման ձեռնարկը հասանելի է կատեգորիայում Ապրանքի մանրամասերըձեր համակարգչի մոդելի HP արտադրանքի աջակցության գլխավոր էջում: Կամ մուտքագրեք ձեր ապրանքի կոդը այս էջի վերևում գտնվող Որոնման դաշտում, տեղադրեք բացատ և մուտքագրեք բառերը խնամքի և պահպանման ձեռնարկ(օրինակ: RQ877AS խնամքի և սպասարկման ձեռնարկ).

Ավելացված հիշողության հզորության որոշում

Տեղադրված հիշողության հզորության ստուգում` որոշելու ավելացված հիշողության հզորությունը, երբ համակարգիչը միացված է կամ անջատված:

Հիշողության հզորության ստուգում, երբ համակարգիչը միացված է

Օգտագործեք HP Support Assistant-ը՝ ստուգելու ձեր համակարգչի հիշողության հզորությունը, երբ այն միացված է:

Հիշողության հզորության ստուգում, երբ համակարգիչը անջատված է

Հիշողության հզորությունը ստուգելու համար, երբ համակարգիչը անջատված է, բացեք հիշողության մոդուլի խցիկը:

Windows-ի ձեր տարբերակի կողմից աջակցվող առավելագույն հիշողության հզորության որոշում

Որոշեք հիշողության ծավալը, որն ապահովվում է ձեր HP նոութբուքում տեղադրված Windows-ի տարբերակով:

  • Windows 10 տարբերակների հիշողության առավելագույն հզորությունը

    Windows 10-ի հիշողության նվազագույն պահանջներն են 1 ԳԲ RAM (32-բիթ) կամ 2 ԳԲ RAM (64-բիթ):

    Windows 8 տարբերակների հիշողության առավելագույն հզորությունը

    Windows 8-ի հիշողության նվազագույն պահանջներն են 1 ԳԲ RAM (32-բիթ) կամ 2 ԳԲ RAM (64-բիթ):

    Windows 8 տարբերակ

    Հիշողության առավելագույն հզորությունը 32-բիթանոց տարբերակների համար (x86)

    Հիշողության առավելագույն հզորությունը 64-բիթանոց տարբերակների համար (x64)

    Windows 8 Enterprise

    Windows 8 Professional-ում

  • Windows 7 տարբերակների հիշողության առավելագույն հզորությունը

    Windows 7-ի հիշողության նվազագույն պահանջներն են 1 ԳԲ RAM (32-bit) կամ 2 ԳԲ RAM (64-bit): Հիշողության առավելագույն հզորությունը կախված է նրանից, թե Windows-ի որ տարբերակն է տեղադրված.

    Windows 7 տարբերակ

    Առավելագույն հասցեական հիշողություն

    Սկսնակ (32 կամ 64 բիթ)

    Windows 7-ի ցանկացած 32-բիթանոց տարբերակ (բացառությամբ Starter-ի)

    4 ԳԲ (մոտ 3,3 ԳԲ հասանելի է օգտագործման համար)

    Գլխավոր Հիմնական 64-բիթ

    Home Premium 64-բիթ

    Ձեռնարկություն 64-բիթ

    Բիզնես 64-բիթ

    Վերջնական 64-բիթ

Հիշողության նոր մոդուլի տեղադրում

HP և Compaq նոութբուքերի մեծ մասում հիշողության նոր մոդուլը տեղադրվում է համակարգչի ներքևի մասում գտնվող հիշողության մոդուլի խցիկում: Վերանայեք հետևյալ հրահանգները՝ համոզվելու համար, որ դրանք ճիշտ են ձեր համակարգչի համար: Ձեր համակարգչի մոդելի հրահանգները գտնելու համար տեսեք ձեր օգտագործողի ձեռնարկը կամ մուտքագրեք ձեր համակարգչի մոդելի համարը և փոխարինել հիշողություն արտահայտությունը այս էջի վերևի որոնման դաշտում (օրինակ՝ RQ877AS հիշողության փոխարինում).

Նշում.

Եթե ​​վստահ չեք, թե կարող եք ինքներդ ավարտել տեղադրումը, օգնության համար դիմեք HP-ի լիազորված սպասարկման կենտրոնին: Եթե ​​HP-ի կողմից լիազորված անձը կամ ծառայությունը արդիականացնում է RAM-ը, արտադրանքի երաշխիքը չի ծածկում հնարավոր վնասը: Օգտագործողը ստանձնում է բոլոր ռիսկերը և պատասխանատվությունը հիշողության բարելավման հետ կապված վնասի համար:

Նոր հիշողություն տեղադրելուց հետո խնդիրների վերացում

Եթե ​​համակարգիչը չի միանում կամ Windows-ը չի բացվում հիշողություն ավելացնելուց հետո, դուք լսում եք ազդանշաններ կամ թարթում են ստեղների կողքին գտնվող լույսերը: Գլխարկների կողպեքկամ Num lock, փորձեք հետևյալը.

  • Հեռացրեք և նորից տեղադրեք հիշողության նոր մոդուլը:

    Հեռացրեք հիշողության նոր մոդուլը և մաքրեք այն անցքը, որտեղ այն տեղադրված է: Փչեք սեղմված օդը նուրբ վարդակով, օգտագործելով անվտանգության ակնոցներ՝ փոշին կամ բեկորները հեռացնելու համար:

    Հեռացրեք հիշողության նոր մոդուլը և նորից փորձեք միացնել համակարգիչը: Եթե ​​համակարգիչը միանում է, ստուգեք, որ ձեր գնած հիշողության մոդուլը համապատասխանում է ճիշտ տեսակին և հզորությանը: Գնման համար ճիշտ հիշողության ընտրության վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս բաժինները Տեղադրված հիշողության բնութագրերի որոնումև Ավելացված հիշողության հզորության որոշումայս փաստաթղթում: Խնդրում ենք օգտագործել բնօրինակ հիշողության մոդուլը հղման համար:

    Հնարավորության դեպքում օգտագործեք հիշողության մոդուլներ նույն արտադրողից և նույն արտադրանքի համարով:

    Եթե ​​դա անելուց հետո համակարգիչը դեռ չի վերագործարկվում, հեռացրեք փոխարինված հիշողության մոդուլները, նորից տեղադրեք բնօրինակ հիշողության մոդուլները և ստուգեք, որ համակարգիչը կարող է օգտագործվել նախորդ կազմաձևով:

Ստուգեք հիշողության մոդուլի տեսակներն ու պահանջները HP համակարգիչների համար

Իմացեք հիշողության մոդուլների և HP համակարգիչների հետ օգտագործման պահանջների մասին:

SO-DIMM հիշողության մոդուլներ և պահանջներ

Վ դյուրակիր համակարգիչներՕգտագործվում են փոքր երկակի ներկառուցված հիշողության մոդուլներ (SO-DIMM): Նրանք ավելի փոքր են և բարակ, քան մյուս DIMM-երը, ուստի դրանք օգտագործվում են, երբ շասսիում առկա են տարածության սահմանափակումներ: SO-DIMM-ները HP համակարգիչների համար պետք է համապատասխանեն հետևյալ պահանջներին

    SO-DIMM-ի քորոցների քանակը պետք է համապատասխանի միակցիչի տեսակին:

    SO-DIMM-ներ տեղադրելու համար անհրաժեշտ է 200 փին վարդակ:

    DDR2 SO-DIMM-ները համատեղելի չեն DDR1 DIMM-ների և DDR2 DIMM-ների հետ:

    DDR3 SO-DIMM-ները համատեղելի չեն DDR1 կամ DDR2 մոդուլների հետ և տեղադրելու համար անհրաժեշտ է 204 փին վարդակ:

    Եթե ​​ձեր համակարգիչը օգտագործում է 533 ՄՀց կամ 667 ՄՀց համակարգի ավտոբուս, օգտագործեք PC2-4200 հիշողություն (DDR2 DIMM 533):

DIMM-ներ և պահանջներ

Կրկնակի ներկառուցված հիշողության մոդուլները (DIMM) փոքր տպագիր տպատախտակներ են, որոնք պարունակում են հիշողության չիպերի խմբեր: Դրանք օգտագործվում են մեծ մասում աշխատասեղանհամակարգիչներ։ DIMM-ներն ունեն կապի ավելի լայն ուղի` յուրաքանչյուր կողմում երկու շարքով կապում` տվյալների ավելի արագ փոխանցման համար, քան մեկ ներկառուցված հիշողության մոդուլները (SIMM): DIMM-ները հասանելի են միակողմանի կամ երկկողմանի տարբերակներով: Պարտադիր չէ, որ DIMM-ները ավելացվեն զույգերով և կարող են օգտագործվել այլ DIMM-ների հետ, որոնք ունեն նույն քորոցների քանակը: Օրինակ, 2 ԳԲ DIMM-ի կողքին մայր տախտակի վրա կարող է տեղադրվել 1 ԳԲ DIMM:

Նշում.

DIMM-ների արագությունը չի կարող ավելի բարձր լինել, քան համակարգի ավտոբուսի հաճախականությունը: Եթե ​​տեղադրված են տարբեր աշխատանքային հաճախականություններով մի քանի DIMM, ապա բոլոր տեղադրված հիշողության գործառնական հաճախականությունը կլինի նույնը, ինչ ամենացածր արագությամբ DIMM-ի գործառնական հաճախականությունը:

HP համակարգիչների DIMM-ները պետք է համապատասխանեն հետևյալ պահանջներին

    DIMM-ի վրա կապումների թիվը պետք է համապատասխանի միակցիչի տեսակին:

    Հիշողության համար DDRպահանջում է 184-փին միակցիչ և 2,5 Վ աշխատանքային լարում:

    Հիշողություն DDR2համատեղելի չէ DDR1 հիշողության հետ և պահանջում է 240 փին միակցիչ և 1,8 Վ աշխատանքային լարում:

    Հիշողություն DDR3Ապահովում է մոտավորապես կրկնակի DDR2 թողունակությունը:

    Մոդուլներ DDR3անհամատեղելի է DDR1 կամ DDR2 հիշողության հետ:

    Մոդուլներ տեղադրելու համար DDR3 DIMM-ի համար անհրաժեշտ է 240 փին վարդակ և 1,5 Վ աշխատանքային լարում: DDR3 հիշողության բնիկը նախագծված է այլ կերպ, քան DDR2-ը կամ DAR-ը: Մի փորձեք տեղադրել DDR3 հիշողություն DAR կամ DDR2-ի համար նախատեսված մայր տախտակի վրա: Դա չկատարելը կարող է մշտական ​​վնաս պատճառել մայր տախտակին և DIMM-ներին:

    SCRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory). Օգտագործեք DAR տիպի SCRAM միայն այն դեպքում, եթե ձեր համակարգիչը հագեցած է DDR-SDRAM մոդուլներով:

RIMM-ներ և պահանջներ

DDR3 հիշողությունն աջակցում է 3 DIMM եռակի ալիքի ռեժիմում: Հիշողության նույն չափը և տեսակը պետք է տեղադրվեն A, B և C ալիքների համապատասխան DIMM անցքերում: Սովորաբար, հիշողության սլոտները գունավոր կոդավորված են՝ դրանք ավելի հեշտ հասկանալու համար:

Հիշողության գնում արդիականացման համար

HP-ն խորհուրդ է տալիս հիշողության մոդուլներ գնել անմիջապես HP-ի մանրածախ կետերից, լիազորված HP-ի վերավաճառողներից կամ վստահելի համակարգչային մատակարարներից, ինչպիսին է Crucial-ը: .

HP-ի գործընկեր համակարգչային բաղադրիչների շատ մատակարարներ կարող են օգնել ձեզ ընտրել ճիշտ հիշողություն ձեր համակարգչի մոդելի համար: Նախքան հիշողության մոդուլներ գնելը, դուք պետք է իմանաք, թե որքան հիշողություն է ձեզ անհրաժեշտ և ինչ տեսակի հիշողություն է համատեղելի ձեր համակարգչի հետ: