Bring both docs in line with the five commits pulled from Gitea. - BDF: pcimem V1.5.0 auto-detects the CB FPGA BDF, so the "edit the four lines per DUT" guidance was inverted. Documented the detection order and fpga_rescan, and flagged that utils/show_pcie_error_reg_*.ttl still hard-codes its 7 BDFs -- the footgun is only half gone - Traffic: documented blanton_traffic_linespeed.sh (bcmcmd SWB loopback, per-pair TX/RX cross-check) and tools/bcm_mibpair_report + the three loopback command tables; noted the route taken differs from the SONiC-CLI approach Phase 4 originally planned - Stress: stress_hhmd and stress_pcie were removed on 08-17, so the job count is 8 not 10; soak loop now pulls full setup_pmon (9 items) - Constraints: added the bcmcmd exit-0 and stdin-eating gotchas - Phases: ticked 10 completed items, corrected Phase 3/4 acceptance criteria, and moved BDF auto-detect out of Future Extensions Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_014RetWKFZFG1ZHcitQAyhwM
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# ARCHITECTURE — Blanton TTL Script
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## Overview
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**Blanton_TTL_Script** 是 Blanton(Project Helios)交換器平台的**系統層可靠性測試自動化腳本組**。
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測試工程師在 Windows 端用 **Tera Term (TTL macro)** 透過 COM port 連上 DUT 的 SONiC console,
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由 A / B / C 三支腳本依序驅動一整輪 stress + margin + error-counter 測試,全程自動存 log。
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三支腳本的分工就是一輪測試的三個階段:
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| Script | 階段 | 做什麼 |
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| `1_Blanton_Script_A.ttl` | **Pre-test / Baseline** | 登入、對時、載入 shell 工具、清 PCIe AER、抓 PCIe tree / margin / PMON / dmesg 基線 |
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| `2_Blanton_Script_B.ttl` | **Stress / Soak** | 開 CPU / DDR / SSD / USB 壓力程序 + 啟動 SWB loopback 線速流量,之後進無限迴圈每輪抓完整 PMON / margin |
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| `3_Blanton_Script_C.ttl` | **Post-test / Verdict** | 殺掉壓力程序、停流量並出 per-pair TX/RX 報表、再抓一次 PMON / dmesg / PCIe AER,比對 stress log 判定 |
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DUT 端的實際取數能力則來自一組 **bash 工具庫**(`Blanton_Script/`),這一層才是真正碰硬體的地方:
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CB FPGA 的 PCIe BAR(`pcimem`)→ FPGA 內建 I2C / VI2C master → 板上 VRM、溫度感測器、
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LTC2980 margin 控制器。TTL 只負責「按順序 `sendln` 並把畫面收進 log」,硬體語意全在 bash 這層。
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**使用者**:硬體 / 系統驗證工程師(ETWen、KC、Alan)。
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**核心價值**:把一輪要跑數小時、跨 PCIe / DDR / I2C / 電源多個子系統的 reliability run,
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壓縮成「開 Tera Term → 跑 A → 跑 B 泡著 → 跑 C 收工」三個動作,且每一筆數據都有 log 可回溯。
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## Tech Stack
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| Layer | Technology |
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|-------|-----------|
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| 測試控制端(Host) | Tera Term 5.x **TTL macro**(`.ttl`),Windows |
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| Host ↔ DUT 通道 | RS-232 / USB-Serial COM port(SONiC console) |
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| DUT OS | SONiC(Debian-based network OS),bash + busybox/mawk |
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| DUT 端工具語言 | Bash Shell Script |
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| 暫存器存取後端 | `pcimem`(mmap PCI sysfs `resource0` + BAR 相對 offset) |
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| I2C / PMBus 路徑 | CB FPGA F3 OpenCores I2C master、CB FPGA F3 VI2C proxy、CPU 原生 bus(`i2cset`/`i2cget`) |
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| 電源 margin | LTC2980(= 2 × LTC2977)over PMBus,LINEAR16 編碼 |
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| 錯誤計數來源 | Linux PCIe AER sysfs(`aer_dev_*`)、EDAC sysfs(`dimm_ce/ue_count`) |
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| 平台監控 | SONiC `show platform *`(pmon container,含 `leak status` / `leak channels`) |
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| 壓力測試 | `mlucas-avx2`(AMD CPU)、`~/hammer/tools/stress_{mem,ssd,usb}.py` |
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| 資料面流量 | `bcmcmd`(Broadcom drivshell)VLAN loopback + `tx` burst,switch unit 0 / 1 |
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| 流量報表 | DUT 上 awk(`blanton_traffic_linespeed report`);離線 `python3 tools/bcm_mibpair_report_V1.1.0.py` |
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| 版本控制 | Git(NAS + Gitea 私有 remote;**不推 GitHub,含客戶 NDA 資料**) |
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> ⚠️ **無編譯步驟。** TTL 與 bash 都是直譯執行,「build」等同「把 `src/Script_ABC_Blanton/` 複製到
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> Tera Term 工作目錄,並把 `Blanton_Script/` scp 到 DUT 的 `~/`」。
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## Architecture Diagram
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┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ Windows Host — Tera Term 5.x │
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│ │
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│ 1_Blanton_Script_A.ttl ──┐ │
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│ 2_Blanton_Script_B.ttl ──┼─→ include "config.ttl" │
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│ 3_Blanton_Script_C.ttl ──┘ (prompt / EN_* 旗標) │
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│ │ │
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│ └─→ include "utils/*.ttl" (可重用取數片段) │
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│ │
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│ logopen → Logs/Blanton_Margin_<ts>.log (整段 console 存檔) │
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└───────────────────────┬──────────────────────────────────────┘
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│ COM port:sendln "<cmd>" / wait "<prompt>"
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┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ DUT — SONiC console (root@sonic:~#) │
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│ │
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│ ~/Blanton_Script/ (source 進 shell 後成為一組函數) │
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│ ├ blanton_fpga_pcimem.sh cb_fpga / pmc_fpga / swb0_fpga │
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│ ├ blanton_cb_i2c.sh cb_i2c_* / cb_pmbus_* │
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│ ├ blanton_icb_vi2c.sh vi2c_* (ICB/PDB proxy) │
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│ ├ blanton_temp_sensor.sh temp_cb / temp_icb / temp_all │
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│ ├ blanton_pwr_data.sh pwr_data / pwr_data_pdb │
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│ ├ blanton_traffic_linespeed.sh │
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│ │ init/clear/show/start/stop/ps/report (bcmcmd) │
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│ └ LTC2980_Margin_Script/ margin_init / margin_status ... │
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│ │
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│ ~/hammer/tools/ 壓力程序(mlucas-avx2, stress_*.py) │
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│ bcmcmd -n 0|1 Broadcom drivshell(VLAN loopback / tx) │
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│ SONiC CLI show platform fan/temperature/leak/... │
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│ Linux sysfs aer_dev_* / edac mc0/rank* │
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└───────────────────────┬──────────────────────────────────────┘
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│ pcimem /sys/bus/pci/devices/0000:03:00.<fn>/resource0
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┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
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│ CB FPGA (PCIe EP,4 個 Function;BDF 於 source 時自動偵測) │
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│ F0 local regs:RST_CAUSE_REG 0xD90 / SWB 0xD94,0xD98 │
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│ F3 I2C master Ch0..Ch17 (base 0x300, stride 0x20) │
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│ F3 VI2C→ICB Ch0..Ch4 (base 0x780, stride 0x20) │
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│ F2 VSPI 橋接 PMC/ICB/SWB(慢,~18ms/reg,本專案不走) │
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└───────────────────────┬──────────────────────────────────────┘
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│ I2C / PMBus
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TCA9546/9543 mux · MP29816/MP2985B VRM · TMP75/TMP432 溫感
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MAX31790 風扇 · LTC2980 margin (CONN13~16 × CB/SWB0/SWB1)
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PDB:Hotswap / Power brick / EFUSE(走 VI2C ch3/ch4)
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## Project Structure
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Blanton_TTL_Script/
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├── CLAUDE.md # 專案記憶 & 給 Claude 的指令
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├── ARCHITECTURE.md # 本架構文件
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├── .gitignore # secret/ + For_AI/ + logs 規則
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├── docs/ # 規格與狀態文件(客戶提供 / 專案產出)
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│ ├── Blantons_FPGA_Registers.md # FPGA 暫存器規格(markdown 正本,查 offset 用)
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│ ├── Blantons_FPGA_Registers_draft.docx # 同上,客戶原始 docx
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│ ├── Blantons_FPGA_Registers_Map_draft.xlsx
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│ ├── Blantons_PCIe_AER_and_DDR_EDAC_checks.pdf # AER / EDAC 檢查點依據
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│ ├── TTL_Script_Blanton_Status_20260814.xlsx
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│ └── TTL_Script_Blanton_Status_20260817.xlsx # ⭐ 最新:三支腳本逐項 Status(OK / On-Going + Owner)
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├── tools/ # Host / 離線端輔助腳本
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│ ├── bcm_mibpair_report_V1.1.0.py # 離線解析 drivshell log → per-pair TX/RX + PASS/FAIL
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│ ├── traffic_loopback_vlan_setting.txt # bcmcmd VLAN 30..137 建立 + 成對 pbm(cdN <-> cdN+32)
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│ ├── traffic_loopback_start.txt # bcmcmd tx 100 length=512 VLantag=<vid>
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│ └── traffic_loopback_vlan_remove.txt # bcmcmd vlan remove <vid> pbm=...
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│ # ↑ 三份為手動貼上用的原始指令表,
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│ # blanton_traffic_linespeed.sh 是其 bash 版
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├── secret/ # 🚫 gitignored — DUT 密碼、per-unit BDF、COM 設定
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│ ├── README.md # ✅ committed — 用途索引
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│ ├── config_secret.ttl.example # ✅ committed — 帳密範本(__CHANGE_ME__)
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│ └── config_secret.ttl # 🚫 實際帳密,由 config.ttl include
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├── For_AI/ # 🚫 gitignored — AI 協作素材(波形截圖、草稿)
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├── publish/ # 可交付的打包輸出(Blanton_Script_ABC_v<ver>_<date>/ + zip)
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└── src/
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└── Script_ABC_Blanton/ # ← Tera Term 的工作目錄(整包給測試員)
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├── config.ttl # 全域設定:testcase 名、EN_Margin / EN_log、三個 prompt 字串
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├── 1_Blanton_Script_A.ttl # Pre-test:登入 → 對時 → source 工具 → 清 AER → 抓基線
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├── 2_Blanton_Script_B.ttl # Stress:開壓力程序 → while 1 每輪抓 fan/temp/margin
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├── 3_Blanton_Script_C.ttl # Post-test:kill → 再抓一次 → 比對 stress log
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├── utils/ # 可 include 的取數片段(TTL,無狀態、只 wait+sendln)
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│ ├── pcie_bus.ttl # lspci -tvvv / -vv
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│ ├── setup_pmon.ttl # show platform summary/fan/temperature/psustatus/voltage/
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│ │ # current/ssdhealth/leak status/leak channels(9 項)
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│ ├── show_dmesg.ttl # date + dmesg grep error/fail/warning
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│ ├── show_margin_status.ttl # source margin_status_all.sh(掃 9 顆 LTC2980)
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│ ├── kill_all_process.ttl # kill $(jobs -p)
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│ ├── show_pcie_error_reg.ttl # 舊的合併版(已被下列 per-device 版取代)
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│ ├── show_pcie_error_reg_TH6_SWB0.ttl # EP 01:00.0 + RP 00:01.1
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│ ├── show_pcie_error_reg_TH6_SWB1.ttl # EP 02:00.0 + RP 00:01.2
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│ ├── show_pcie_error_reg_FPGA.ttl # RP 00:01.5(共用上游)
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│ ├── show_pcie_error_reg_BMC.ttl # EP 03:00.0 + RP 00:01.4
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│ ├── show_pcie_error_reg_I210.ttl # EP 07:00.0 + RP 00:02.4
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│ ├── show_pcie_error_reg_SSD.ttl # EP 06:00.0 + RP 00:02.1
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│ └── show_pcie_error_reg_DDR.ttl # EDAC mc0 rank0~3 CE/UE
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├── logs/ # Tera Term logopen 輸出(*.log gitignored)
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└── Blanton_Script/ # ← scp 到 DUT ~/ 的單位(bash 工具庫)
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├── blanton_fpga_pcimem.sh # pcimem 後端:cb_fpga/pmc_fpga/icb_fpga/swb0_fpga/swb1_fpga
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├── blanton_cb_i2c.sh # CB FPGA F3 I2C master(Ch0~Ch17)+ PMBus helper
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├── blanton_icb_vi2c.sh # CB F3 VI2C proxy → ICB/PDB(Ch0~Ch4)
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├── blanton_temp_sensor.sh # TMP75 / TMP432 讀溫(CB Ch10 mux + ICB VI2C Ch2)
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├── blanton_pwr_data.sh # SWB VRM + PDB brick 的 Vin/Vout/Iout/Temp 表
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├── blanton_traffic_linespeed.sh # SWB loopback 線速流量(bcmcmd unit 0/1)
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│ # init/clear/show/start/stop/ps/report/run
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└── LTC2980_Margin_Script/ # 電壓 margin 子專案(另有獨立 repo)
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├── margin.sh # margin_init/status/set/apply_profile/save
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├── settings/*.conf # 一個 .conf = 一顆 LTC2980(CB + SWB0/1 × CONN13~16)
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├── profiles/*.conf # 16-ch 批次組合(comboA/B、high3/5、low3/5、normal、off)
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├── script/*_all.sh # 跨 9 顆 LTC2980 的批次 status / apply / save
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└── logs/ # margin 操作 log
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```
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## Data Models
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本專案沒有資料庫,「資料模型」是**設定檔格式**與**暫存器 / sysfs 語意**。
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### 1. `config.ttl` — 全域測試參數(TTL 變數)
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```ini
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strTestcase = "Margin" ; 測項名,進 log 檔名
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project_name = "Blanton" ; 專案名,進 log 檔名
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EN_Margin = 1 ; 1=跑 margin 掃描, 0=跳過
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EN_log = 1 ; 1=logopen 存檔, 0=不存
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prompt_login = "sonic login:"
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prompt_sonic = "admin@sonic:~$"
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prompt_sonic_root = "root@sonic:~#"
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```
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Log 檔名規則:`<mdir>\Logs\<project_name>_<strTestcase>_<YYYYmmdd-HHMMSS>.log`
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### 2. `settings/<board>.conf` — 一顆 LTC2980(16 channel)
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| 欄位 | 型別 | 說明 |
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|------|------|------|
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| `TRANSPORT` | string | `""`/`"i2c"` = CPU 原生 bus(`i2cset`);`"swb"` = 走 CB FPGA F3 I2C |
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| `CB_I2C_CH` | int | `TRANSPORT="swb"` 時的 FPGA I2C 通道(6/7/8/9) |
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| `CHIPS[]` | string[2] | `"bus:addr"`,index 0 → CH0~7、index 1 → CH8~15 |
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| `CHIP_PRE_CMD[]` / `CHIP_POST_CMD[]` | string[1] | mux 切換等前後置指令,`;` 分隔多筆 |
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| `CH<n>_VNOM` | string | 標稱電壓(`"-"` = 未使用 / NC) |
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| `CH<n>_NET` | string | 電路 net name(對照 schematic) |
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Channel 定址:`ch / 8` → `CHIPS[]` index,`ch % 8` → LTC2977 PMBus PAGE(0x00~0x07)。
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### 3. `profiles/*.conf` — 16-ch 批次 margin 組合
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```bash
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PROFILE_CHANNELS=( "0:high:8" "1:low:8" ... ) # "channel:operation:change_percent"
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| operation | PMBus `OPERATION`(0x01) | 說明 |
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|-----------|------------------------|------|
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| `high` | `0xA8` | Margin high |
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| `low` | `0x98` | Margin low |
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| `nominal` | `0x80` | 回標稱值(跟隨 VOUT_COMMAND) |
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| `off` | `0x00` | 關閉輸出 |
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### 4. FPGA / I2C 暫存器語意(工具庫依賴)
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| 區塊 | 位置 | 關鍵欄位 |
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|------|------|----------|
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| CB F0 local | `cb_fpga 0 0xD90` | `RST_CAUSE_REG`;`0xD94`/`0xD98` = SWB0/SWB1 |
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| CB F3 I2C(每 ch 0x20 stride,base 0x300) | `+00/04` PRSCL, `+08` CTRL(b7 MOD_EN), `+0C` TX/RX, `+10` CMD/STAT, `+14` MUX_SEL, `+18` RST, `+1C` SEM |
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| CB F3 VI2C(base 0x780,ICB/PDB) | 同上,但 **`+1C` 無 SEM** |
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| I2C CMD | `STA=0x80 STO=0x40 RD=0x20 WR=0x10 NACK=0x08 IACK=0x01` |
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| I2C STAT | `RX_ACK=0x80(1=NACK) BUSY=0x40 ARB_LOST=0x20 TIP=0x02 INT=0x01` |
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| Prescale @75MHz | `0x88` = 100 kHz、`0x24` = 400 kHz |
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### 5. 錯誤計數 sysfs(判定依據)
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| 類別 | 路徑 | 判定 |
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|------|------|------|
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| PCIe AER(EP + 上游 RP 都要看) | `/sys/bus/pci/devices/<BDF>/aer_dev_{correctable,nonfatal,fatal}` | test 前後差值 > 0 即 fail(correctable 需依 spec 設門檻) |
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| DDR EDAC | `/sys/devices/system/edac/mc/mc0/rank<0-3>/dimm_{ce,ue}_count` | UE > 0 直接 fail;CE 依門檻 |
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**Blanton PCIe 拓樸對照**(`show_pcie_error_reg_*.ttl` 的來源):
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| 裝置 | Endpoint BDF | Upstream Root Port |
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|------|--------------|--------------------|
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| TH6 SWB0 | `0000:01:00.0` | `0000:00:01.1` |
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| TH6 SWB1 | `0000:02:00.0` | `0000:00:01.2` |
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| CB FPGA | (F0~F3 @ `0000:03:00.x`) | `0000:00:01.5` |
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| BMC | `0000:03:00.0` | `0000:00:01.4` |
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| I210 1G NIC | `0000:07:00.0` | `0000:00:02.4` |
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| NVMe SSD | `0000:06:00.0` | `0000:00:02.1` |
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> ⚠️ **BDF 是 per-unit 的,而且只解決了一半。**
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> `blanton_fpga_pcimem.sh`(V1.5.0 起)**已改為 source 時自動偵測**,不再需要每台改檔:
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> 掃 sysfs 找 `vendor == 0x1590`(HPE)且 `.0`~`.3` 四個 function 都有 `resource0` 的裝置 →
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> 退回 `lspci -Dnn` 名稱比對 → 再退回 `FPGA_BDF_FALLBACK`(`0000:03:00`)。
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> 偵測結果會印一行 `[INFO] CB FPGA BDF = ...`,並存在 `FPGA_BDF_ACTIVE`。
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> 換 DUT 後可用 `fpga_rescan` 重測,或 `FPGA_BDF=0000:05:00 fpga_rescan` 手動釘住。
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>
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> **但 `utils/show_pcie_error_reg_*.ttl` 裡的 BDF 仍然是寫死的**(上表那 7 組),
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> 自動偵測完全沒有涵蓋到它們。換 DUT 時這些 TTL 還是要人工校對,否則 AER 會讀到錯誤的裝置
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> ——甚至讀到不存在的路徑而整段 `No such file or directory`。
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## Key Features
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| 模組 | 進入點 | 功能 |
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|------|--------|------|
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| **Script A(Pre-test)** | `1_Blanton_Script_A.ttl` | root 登入 → `mkdir ./logs` → `date -s` 對時 → source **六個** bash 工具 → 清/讀 7 組 PCIe AER → `lspci -tvvv/-vv` → margin 全掃 → PMON 九項 → dmesg 三 grep → `messagebox` 提示接 Script B |
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| **Script B(Stress)** | `2_Blanton_Script_B.ttl` | `mlucas-avx2 -cpu 0:15` + 5 份 `stress_mem.py` + `stress_ssd.py` + `stress_usb.py` 背景執行(**共 8 個 job**)→ `jobs` 確認 → traffic `ps/init/clear/show/start -u 0` → `while 1` 每輪完整 PMON + margin |
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| **Script C(Post-test)** | `3_Blanton_Script_C.ttl` | `kill $(jobs -p)` → PMON + dmesg 再抓一次 → 7 組 AER 再抓一次 → `cat` mlucas / stress_ssd log → traffic `stop` + `report -u 0` → 完成 messagebox |
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| **SWB loopback 流量** | `blanton_traffic_linespeed <sub> [-u 0\|1\|all]` | `init`(VLAN 30..137,成對 `cdN`/`cdN+32`)→ `clear` → `start`(`tx 100 length=512`)→ `stop` → `report`(per-pair TX/RX 交叉比對 PASS/FAIL);另有 `ps`(link/speed)與 `run`(一條龍) |
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| **FPGA 暫存器存取** | `cb_fpga <fn> <addr> [data]`、`fpga_rescan` | pcimem 打 `resource0` + BAR 相對 offset,32-bit word;BDF 於 source 時自動偵測;`pmc/icb/swb0/swb1_fpga` 走 VSPI 窗口 |
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| **CB I2C / PMBus** | `cb_i2c_init/scan/read/write`、`cb_pmbus_read/write/linear16` | FPGA F3 OpenCores master,**讀用 Repeated START**(SMBus/PMBus 裝置必需) |
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| **ICB / PDB 存取** | `vi2c_init/scan/read/write`、`vi2c_scan_all` | CB F3 VI2C proxy,~3.3 ms/reg,取代 VSPI 的 ~18 ms/reg(後者會踩 SMBus 25–35 ms timeout) |
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| **溫度** | `temp_cb` / `temp_icb` / `temp_all` | TMP75(12-bit 左靠齊 ×0.0625)、TMP432(含 RANGE bit 的 −64 偏移、remote1/2) |
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| **電源資料** | `pwr_data` / `pwr_data_pdb` / `pwr_pdb_id` | SWB VRM 全軌 Vin/Vout/Iout/Temp 對齊表;MP29816 解析度**執行期從 `MFR_VOUT_SCALE_LOOP` 讀**,不寫死 |
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| **電壓 Margin** | `margin_init/status/set/apply_profile/save` + `*_all.sh` | 9 顆 LTC2980(CB CONN13、SWB0/1 CONN13~16)批次 high/low margin 與狀態掃描 |
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## Data Flow
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### 一輪完整測試(端到端)
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```
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[測試員] 開 Tera Term,連 COM<n>,Control → Macro → 1_Blanton_Script_A.ttl
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Script A ── logopen Logs/Blanton_Margin_<ts>.log ──┐ (之後所有畫面都進這個檔)
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├─ 登入 admin → sudo -i → root@sonic:~# │
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├─ date -s "<host 時間>" ← 讓 DUT 時戳可對照 │
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├─ source 6 個 bash 工具(函數進 shell) │
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│ └ 此時 blanton_fpga_pcimem.sh 印出 [INFO] CB FPGA BDF = ...(自動偵測結果)
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├─ AER 基線:7 組 EP+RP 的 correctable/nonfatal/fatal
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├─ lspci -tvvv / -vv ← 拓樸 + link speed/width
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├─ margin_status_all ← 9 顆 LTC2980 × 16ch 的 Vout 與偏差%
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├─ show platform × 9 ← fan/temp/psu/voltage/current/ssdhealth/leak status/leak channels
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└─ dmesg | grep error/fail/warning
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[messagebox "Start Script B"] ← 人工確認後手動跑 B
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│
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Script B ── 同一個 log 檔續寫(logwrite 分隔線)
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├─ 背景程序:mlucas-avx2(CPU) ×1, stress_mem ×5, stress_ssd, stress_usb → 共 8 個 job
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│ (stress_hhmd / stress_pcie 已於 2026-08-17 移除,見 Status 表 ScriptB #5/#7 "KC Remove")
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├─ jobs ← 確認全部起來了
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├─ traffic: ps → init → clear → (pause 3) → show → start (unit 0,VLAN 30..137 loopback)
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└─ while 1: setup_pmon(9 項)→ margin_status_all (soak 期間持續取樣)
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[測試員 Ctrl-C / 停止 macro,接著跑 C]
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│
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Script C
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├─ kill $(jobs -p) ← 收掉所有背景壓力
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├─ show platform × 9 + dmesg ← 收工快照
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├─ AER 再抓一次 ← 與 Script A 基線相減 = 本輪新增錯誤
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├─ cat mlucas_amm_log / log.stress_ssd ← 壓力程式自身的 pass/fail
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└─ traffic: stop → report ← per-pair TX/RX 交叉比對,PASS/FAIL/NA(exit 2 = 有 FAIL/NA)
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[messagebox "GOOD JOB! Test Case DONE"] → 人工檢查 log
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```
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### 硬體讀值路徑(以「讀一顆 SWB VRM 的 Vout」為例)
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```
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pwr_data
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└→ cb_pmbus_read <ch> <slave7> 0x8B 2 (blanton_cb_i2c.sh)
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└→ _cbi2c_xfer_read:STA+WR(slave|W) → WR(reg) → Sr + STA+WR(slave|R)
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→ RD(ACK) → RD(NACK)+STO ← Repeated START
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└→ cb_fpga 3 <0x300 + ch*0x20 + reg> (blanton_fpga_pcimem.sh)
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└→ pcimem /sys/bus/pci/devices/0000:03:00.3/resource0 <off> w [data]
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└→ CB FPGA BAR0 → F3 I2C master → SCL/SDA → MP29816/MP2985B
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└→ 解碼:MP2985B = 1 mV/LSB;MP29816 = 由 MFR_VOUT_SCALE_LOOP(0x29) bit[12:10] 決定
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Vin 一律 31.25 mV/LSB(÷32)
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```
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## Key Constraints & Business Rules
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1. **A → B → C 必須依序跑,且 B 之後才能跑 C。** Script B 的背景 job 只存在於那個 shell session,
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Script C 的 `kill $(jobs -p)` 依賴同一個 session;中途斷線就得手動收程序。
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2. **A / B / C 共用同一個 log 檔**:只有 Script A `logopen`,B / C 用 `logwrite` 續寫分隔線。
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跑 B/C 前若關掉了 Tera Term,log 就斷了。
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3. **PCIe AER 的判定是「差值」不是「絕對值」**:Script A 抓基線、Script C 抓結果,
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兩者相減才是本輪產生的錯誤。EP 與上游 Root Port **兩邊都要看**(錯誤可能只記在 RP)。
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4. **BDF 是 per-unit 的,bash 端已自動偵測、TTL 端仍寫死**:`blanton_fpga_pcimem.sh` V1.5.0 起
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於 source 時自掃(vendor `0x1590` → `lspci` → fallback),但 `utils/show_pcie_error_reg_*.ttl`
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的 7 組 BDF 還是硬編碼,換 DUT 仍需人工校對(見 Data Models §5 註)。
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5. **ICB / PDB 一律走 VI2C,不走 VSPI**:VSPI ~18 ms/reg 會讓 I2C byte 相之間拉到 ~50 ms,
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踩中 SMBus 25–35 ms timeout,裝置會 NACK register pointer。實測全 5 通道掃描 9.4 s vs 34.0 s。
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6. **I2C 讀一律用 Repeated START**(不是 STOP + START):PMBus / SMBus 裝置(VRM、EFUSE)
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只吃 Sr;只有純暫存器裝置兩種都行。
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7. **`margin_save`(`STORE_USER_ALL`)會永久寫進 NVM**,斷電保留。測試流程中**絕不執行**,
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以免覆蓋客戶出廠 config。`margin.sh` 的 auto-enable 只改 RAM(`ON_OFF_CONFIG`),斷電復原。
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8. **操作硬體電壓有損壞 DUT 的風險**:套 profile 前先確認該軌 OV/UV limit 與 servo DAC 注入電阻
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有 populate(本板部分 margin 電阻標 PROTO,沒 populate 的軌電壓不會動)。
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9. **`ARB_LOST` 不等於裝置存在**:`vi2c_scan` 只看 `RX_ACK`,仲裁失敗會被誤報成「有裝置」。
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`blanton_pwr_data.sh` 因此加了 ARB_LOST-aware retry 與 plausibility window
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(`0xFFFF` 或超出範圍一律回 `NA`)——**寧可 NA 也不要印出一個看起來像數據的錯值**。
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10. **`bcmcmd` 成功退出不代表指令成功**:BCM shell 拒絕指令(`VLAN: ERROR: Entry exists` /
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`Failed to execute the diagnostic command`)時 `bcmcmd` 仍 exit 0。
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`blanton_traffic_linespeed.sh` 因此改用輸出比對(`$TL_ERR_PAT`),並把
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`vlan create` 的 `Entry exists`(重跑 init)與 `vlan remove` 的 `not found`(init 前先 stop)
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當良性情況分開計數。另外 `bcmcmd` 一律以 `</dev/null` 執行 ——
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否則它會吃掉 while 迴圈的 stdin,導致**只有第一個 VLAN 被設定**(V0.3.1 修的 bug)。
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11. **DUT 密碼不得進 git**:`1_Blanton_Script_A.ttl` 目前的 `sendln "YourPaSsWoRd"` 是 placeholder,
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實際帳密必須放 `secret/config_secret.ttl`(gitignored)並由 `config.ttl` include。
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12. **客戶 NDA**:`docs/` 內含客戶 FPGA 規格與 schematic 衍生資訊,**本 repo 只推 NAS + Gitea,
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絕不推 GitHub**。
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## Security Considerations
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| 項目 | 做法 |
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| **DUT console 帳密** | 集中在 `secret/config_secret.ttl`(gitignored),`config.ttl` 以 `include` 載入。repo 內只留 `secret/config_secret.ttl.example`,敏感欄位一律 `__CHANGE_ME__` |
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| **`secret/` 資料夾** | 本機 / 現場敏感資料集中地:DUT 帳密、per-unit BDF 覆寫、COM port 設定、客戶提供的未公開附件。`.gitignore` 用 `secret/*` + `!secret/README.md` + `!secret/*.example` + `!secret/.gitkeep`,**除 README 與 `.example` 外全部忽略** |
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| **客戶機密文件** | `docs/` 內 FPGA 規格(docx/xlsx/md)屬客戶 NDA 範圍;schematic 原始檔(`*.DSN`)一律 gitignore,不進 repo |
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| **Remote 限制** | 只推私有 remote:`nas`(`git.et-wen.com:51222`)+ `gitea`(`etgit.et-wen.com`)。**不設 GitHub `origin`** |
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| **測試 log** | `logs/*.log` 含 DUT 序號、MAC、韌體版本等可識別資訊 → gitignore,只保留目錄結構(`.gitkeep`) |
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| **破壞性硬體指令** | `margin_save` / `STORE_USER_ALL` 為永久 NVM 寫入,工具預設不呼叫;批次腳本 `margin_save_all.sh` 在 README 與腳本頂端都有警語 |
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| **root 權限** | 全流程在 `root@sonic:~#` 下執行(pcimem / i2c 需要);腳本不留任何 `chmod 777` 或放寬權限的動作 |
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| **For_AI/** | AI 協作素材(截圖、草稿筆記)整個資料夾 gitignore,避免不小心把客戶圖面帶進 repo |
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## Build & Setup Steps
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無編譯。從零到能跑一輪測試:
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```bash
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# ── 0. 取得專案(開發機 / 測試 NB)────────────────────────────
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git clone ssh://ETHouseNAS@git.et-wen.com:51222/volume1/git/Blanton_TTL_Script.git
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cd Blanton_TTL_Script
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# ── 1. 準備帳密(不進 git)──────────────────────────────────
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cp secret/config_secret.ttl.example secret/config_secret.ttl
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# 編輯 secret/config_secret.ttl,填入實際 DUT 帳密(取代 __CHANGE_ME__)
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# ── 2. DUT 端:部署 bash 工具庫 ─────────────────────────────
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scp -r src/Script_ABC_Blanton/Blanton_Script admin@<DUT_IP>:~/
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ssh admin@<DUT_IP> 'sudo -i'
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# (現場無網路時改用 USB 隨身碟複製到 ~/Blanton_Script)
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# ── 3. DUT 端:煙霧測試(跑 Script A 之前先手動確認)──────────
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source ~/Blanton_Script/blanton_fpga_pcimem.sh
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# → 會印 [INFO] CB FPGA BDF = 0000:0X:00.0-.3 (resource0) ← BDF 自動偵測,不用改檔
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# 偵測錯或多顆候選時:FPGA_BDF=0000:05:00 fpga_rescan
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cb_fpga 0 0xD90 # RST_CAUSE_REG,讀得到值 = BAR 通了
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source ~/Blanton_Script/blanton_cb_i2c.sh
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cb_i2c_init 11 && cb_i2c_scan 11 # Ch11 風扇控制器,應看到 0x20
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source ~/Blanton_Script/LTC2980_Margin_Script/margin.sh
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margin_init Blanton_CB_CONN13 && margin_status
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source ~/Blanton_Script/blanton_traffic_linespeed.sh
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blanton_traffic_linespeed ps -u 0 # 對照線的 link/speed
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blanton_traffic_linespeed init -u 0 -n # -n = dry-run,先看要下哪些 bcmcmd
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# ── 4. DUT 端:校對 AER 的 BDF(自動偵測沒涵蓋這裡!)─────────
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lspci -Dnn # 對照 ARCHITECTURE.md 的 PCIe 拓樸表
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# 與 src/Script_ABC_Blanton/utils/show_pcie_error_reg_*.ttl 內寫死的 7 組 BDF 比對,
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# 不符就改 TTL——否則 AER 會讀到別的裝置或不存在的路徑
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```
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**Host(Windows)端:**
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```
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1. 安裝 Tera Term 5.x
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2. 把 src\Script_ABC_Blanton\ 整包複製到本機(路徑不要有空白與非 ASCII)
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3. 在該資料夾下建立 Logs\ 目錄(Script A 的 logopen 需要)
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4. Tera Term 連上 DUT COM port(預設 115200-8-N-1)
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5. Control → Macro → 選 1_Blanton_Script_A.ttl
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6. A 跑完出現 messagebox → 手動跑 2_Blanton_Script_B.ttl(soak)
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7. Soak 時間到 → 停止 B 的 macro → 跑 3_Blanton_Script_C.ttl
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8. 檢查 Logs\Blanton_Margin_<ts>.log
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```
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> 註:本專案非 .NET / Blazor / EC2 架構,`aws-ec2-deploy` 與 `vbox-run-deploy` 兩份部署指南不適用,已跳過。
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## Development Phases
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現況基準:`docs/TTL_Script_Blanton_Status_20260814.xlsx` 已逐項標記 OK / On-Going,
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以下 Phase 直接把該表的 On-Going 項目排進來,並補上工程化(版控、密碼外移、打包)的缺口。
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### Phase 1 — 版控化 + 密碼外移(工作量:S)
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**目標:** 專案進 git(NAS + Gitea),帳密不再躺在腳本裡,任何人 clone 下來照文件就能跑。
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**包含:**
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- [x] `git init` + `.gitignore`(`secret/*`、`For_AI/`、`logs/*.log`、`~$*`、`*.DSN`)
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- [x] 建 `secret/README.md` + `secret/config_secret.ttl.example`(`__CHANGE_ME__` placeholder)
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- [ ] `config.ttl` 改為 `include "..\..\secret\config_secret.ttl"`(或現場放同層),
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把 `1_Blanton_Script_A.ttl` 的 `sendln "YourPaSsWoRd"` 換成 `sendln dut_password`
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**← 唯一未完成項;密碼目前仍寫在腳本裡**
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- [x] `src/Script_ABC_Blanton/logs/.gitkeep`,既有 `Blanton_Margin_20260814-164122.log` 移出 repo
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- [x] `CLAUDE.md` + `ARCHITECTURE.md` 進 repo,push `nas` + `gitea`(**不推 GitHub**)
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**驗收條件:** 在另一台機器 `git clone` → 填 `secret/config_secret.ttl` → Script A 能完整登入並產生 log;
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`git log -p` 中搜不到任何實際密碼。
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### Phase 2 — Script A 補完:Check History + Margin 驗收(工作量:M)
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**目標:** Script A 的基線資料補齊到「開機原因 + 全部電壓軌」都有紀錄,Status 表的兩個 On-Going 轉 OK。
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**包含:**
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- [ ] 新增 `utils/show_reset_cause.ttl`:`cb_fpga 0 0xD90`(RST_CAUSE_REG)、
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`cb_fpga 0 0xD94`(SWB0)、`cb_fpga 0 0xD98`(SWB1),並在註解貼上 bit 定義
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(來源 `docs/Blantons_FPGA_Registers.md` §5 RST_CAUSE_REG)
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- [ ] Script A 的 `; ========== Check History ==========` 區塊改 include 上面這支
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- [ ] `utils/show_margin_status.ttl`:清掉已註解的 per-conf 舊寫法,只留
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`margin_status_all.sh`;確認 9 顆 LTC2980 都能掃到(含 SWB 的 `TRANSPORT="swb"` 路徑)
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- [ ] 新增 `utils/show_pwr_data.ttl`(`pwr_data` + `pwr_data_pdb`)與
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`utils/show_temp_sensor.ttl`(`temp_all`),把 `blanton_pwr_data.sh` /
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`blanton_temp_sensor.sh` 真正接進流程(目前 Script A 只 source 沒用)
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- [x] Script A 開頭加 BDF 自檢 —— 由 `blanton_fpga_pcimem.sh` V1.5.0 的 source 時自動偵測達成,
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log 內會出現 `[INFO] CB FPGA BDF = ...`(比原本規劃的 `lspci` 一行更完整)
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**驗收條件:** 跑一次 Script A,log 內同時含 reset cause 三個暫存器值、9 顆 LTC2980 × 16ch 的
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margin status、全部 VRM 軌的 Vin/Vout/Iout/Temp、CB + ICB 溫感讀值,且無 `ERR` / `NA` 以外的異常。
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### Phase 3 — Script B 壓力層穩固化(工作量:M)
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**目標:** 壓力程序起得來、起不來看得出來,soak 迴圈有時戳、可控週期。
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**包含:**
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- [ ] 部署 `~/hammer/tools/` 前置檢查:新增 `utils/check_hammer_tools.ttl`
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(`ls -l ~/hammer/tools/` + `ls ~/hammer/tools/amd/mlucas-avx2`),缺檔就別往下跑
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- [ ] 壓力程序 log 加時戳,避免多輪覆蓋:
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`mlucas_amm_log` → `~/logs/mlucas_amm_log_$(date +%Y%m%d-%H%M%S).log`(Status 表 ScriptB #2 的既定寫法)
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- [ ] `jobs` 之後加驗證:期望 **8** 個背景 job(1 mlucas + 5 mem + ssd + usb),
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數量不符時 `messagebox` 提示
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(`stress_hhmd` / `stress_pcie` 已於 2026-08-17 由 KC 移除,原本的 10 改為 8)
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- [ ] soak 迴圈改為「每輪先 `date`、跑完 `pause <間隔>`」,
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把 `EN_LoopInterval`(預設 600 秒 = 10 min)放進 `config.ttl`,兌現 Status 表的「Get data every 10mins」
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**← 目前 `while 1` 仍無 `pause`,實際間隔取決於指令執行時間,不是 10 分鐘**
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- [x] soak 每輪補 `show platform psustatus` / `voltage` / `current`
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—— 迴圈已改為 `include "utils/setup_pmon.ttl"`,九項全收
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- [ ] 補 `; ========== CLEAR EVENT ==========`(Status 表 ScriptB #1,Owner: Alan)
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**驗收條件:** Script B 啟動後 `jobs` 顯示 8 個 job;連續跑 3 輪,log 內三段各自帶正確時戳且間隔 ≈10 min;
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故意把 `~/hammer` 改名,Script B 會在前置檢查就停下並提示。
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### Phase 4 — Traffic 與 SONiC 介面資料(工作量:M)
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**目標:** 補齊 Status 表中 Owner=Alan 的三個 traffic 項目,讓測試涵蓋交換晶片的資料面。
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> 📌 **實作路線與原規劃不同**:原本設想用 SONiC CLI(`sonic-clear counters` / `show interface counters`),
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> 實際落地的是**更底層的 `bcmcmd` drivshell 路線** —— SWB 實體 loopback 線 + VLAN 成對配置 + `tx` burst,
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> 直接讀 ASIC 的 `MIB_TPOK`/`MIB_RPOK`。好處是能做 per-pair 雙向交叉比對(`cdA.TX == cdB.RX`),
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> 比 SONiC CLI 的單向 counter 強得多;代價是綁定 Broadcom SDK 與那條 loopback 線。
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**包含:**
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- [x] `blanton_traffic_linespeed.sh`(V0.4.0):`init` / `clear` / `show` / `start` / `stop` /
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`ps` / `report` / `run`,unit 0 與 1,VLAN 30..137 對應 `cdN` ↔ `cdN+32`
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(取代原規劃的 `utils/traffic_setup.ttl`)
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- [x] per-pair TX/RX 報表與 PASS/FAIL 判定:DUT 上 awk(`report`)+ 離線
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`tools/bcm_mibpair_report_V1.1.0.py`,同版面同判定規則
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(取代原規劃的 `utils/show_traffic_counters.ttl`)
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- [x] Script B 接上 `ps → init → clear → show → start`、Script C 接上 `stop → report`
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- [x] 原始 bcmcmd 指令表留檔:`tools/traffic_loopback_{vlan_setting,start,vlan_remove}.txt`
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- [ ] **Script A 的 TRAFFIC-SETUP-STAGE 仍是空區塊** —— 目前流量只在 B/C,A 沒有基線
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- [ ] `utils/show_interface_detail.ttl`:`show interface transceiver eeprom/dom`、
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`show interface link-training`(Status 表 ScriptC #4,仍 On-Going)
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- [ ] `utils/show_tech.ttl`:`show techsupport`(Script C 收工快照,Status 表 ScriptC #4)
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- [ ] `config.ttl` 加 `EN_Traffic` 旗標,未接 loopback 線的站點可整段跳過
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(現在 B/C 是無條件執行,沒接線會整批 bcmcmd 失敗)
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- [ ] 兩支腳本目前都寫死 `-u 0`,另一塊 switch board(unit 1)沒被測到;
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工具本身預設是 `TL_UNITS="0 1"`,要決定是照工具預設跑兩塊,還是維持只測 unit 0
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**驗收條件:** `EN_Traffic=1` 時,Script C 的 `report` 印出 108 對的 TX/RX 表且全 PASS;
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拔掉一條 loopback 線重跑,該對顯示 FAIL 或 NA 且 exit code 為 2;`EN_Traffic=0` 時整段不執行且不報錯。
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### Phase 5 — Log 解析與自動判定(工作量:L)
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**目標:** 不用人眼掃幾 MB 的 console log,跑完自動吐一張 PASS/FAIL 摘要。
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**包含:**
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- [ ] `tools/parse_blanton_log.py`:吃 `Logs/*.log`,切出 ScriptA / ScriptB / ScriptC 三段
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(靠 `logwrite` 的 `#####` 分隔線)
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- [ ] AER / EDAC 差值計算:抽出 A 與 C 兩次的 `aer_dev_*` 與 `dimm_{ce,ue}_count`,輸出增量表,
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UE > 0 或 fatal/nonfatal > 0 直接標 FAIL
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- [ ] Margin 表解析:把 9 顆 × 16ch 的 Vout / 偏差% 收成 CSV,標出超出 ±(profile 設定值 + 容差) 的軌
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- [ ] 溫度 / 風扇 / 電源趨勢:soak 期間逐輪取樣 → CSV(可直接畫圖)
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- [ ] Stress 判定:`mlucas_amm_log` 與 `log.stress_ssd` 的錯誤關鍵字掃描
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- [ ] Traffic 判定:**直接複用 `tools/bcm_mibpair_report_V1.1.0.py`**(它已能吃 console log 的
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`show c` 段落並輸出 PASS/FAIL),不要重寫一套解析
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- [ ] 產出 `Logs/<run>_summary.md`:一頁 PASS/FAIL + 每個子系統一行結論
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**驗收條件:** 拿一份既有 log(如 `Blanton_Margin_20260814-164122.log`)跑解析器,
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產出 summary 與 CSV;人工植入一筆假的 `dimm_ue_count=1` 後,summary 正確翻成 FAIL。
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### Phase 6 — 打包、Runbook 與交付(工作量:S)
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**目標:** 產出可直接交給現場測試員(或客戶)的一包,含操作手冊,不需要看原始碼。
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**包含:**
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- [ ] `tools/publish.sh`:把 `src/Script_ABC_Blanton/` + 空 `Logs/` + `secret/*.example`
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打包成 `publish/Blanton_Script_ABC_v<ver>_<YYYYMMDD>/` 與同名 zip(比照
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既有的 `Blanton_Script_ABC_v1.0_20251229` 命名)
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- [ ] `README.md`(現場用):Tera Term 設定、A→B→C 操作順序、常見錯誤(BDF 不符、
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margin 掃不到、hammer 工具缺檔)與對應處理
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- [ ] `CHANGELOG.md`:延續三支腳本頂端的 Version History,集中成一份
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- [ ] 三支腳本的 header 版號與 `CHANGELOG.md` 對齊,`config.ttl` 加 `script_version` 並寫進 log 開頭
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- [ ] `docs/TTL_Script_Blanton_Status_*.xlsx` 更新為全 OK,或把剩餘項目移進 Future Extensions
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- [ ] 打 git tag `v1.1.0`,push `nas` + `gitea`
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**驗收條件:** 從 zip 解壓到一台乾淨的測試 NB,照 README 操作,不看原始碼就能完成一輪 A→B→C
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並產出 summary;`publish/` 內容與 git tag 一致。
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## Future Extensions
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- **Script B 的 eye measurement**:Status 表 ScriptB「Take one round of eye measurement on uplink ports」
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目前是空區塊,待 TH6 SDK 的 eye scan 指令確認後補上。
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- **PDB 電源轉換值驗證**:`blanton_pwr_data.sh` 的 PDB 段落在第一台 DUT(COM39)因 ch4 仲裁問題無法驗證,
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COM36 才拿到部分結果;`READ_VIN` 已知不是真的輸入電壓(跟隨 `READ_VOUT`)。待拿到 brick 的
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`MFR_ID`/`MFR_MODEL` 後對照 datasheet 定案。
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- **`show_pcie_error_reg.ttl` 淘汰**:舊的合併版已被 7 支 per-device 版取代,確認無人引用後刪除。
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- ✅ **BDF 自動偵測** —— 已於 `blanton_fpga_pcimem.sh` V1.5.0(2026-08-17)完成。
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下一步是把同樣的偵測結果餵給 `utils/show_pcie_error_reg_*.ttl`,
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讓 AER 那 7 組 BDF 也不用手改(目前仍是硬編碼)。
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- **`stress_hhmd` / `stress_pcie` 的替代**:兩者已於 2026-08-17 移除,I2C/PCIe 的持續讀取壓力
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目前沒有替代品。若仍需覆蓋這塊,可考慮用 `blanton_cb_i2c.sh` / `cb_fpga` 寫一支輕量 loop。
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- **SSH / 網路模式**:目前全走 COM console。若 DUT 管理網路可用,可改用 `plink`/`ssh` 執行同一組
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bash 工具,速度與可靠度都比 serial 好,TTL 只保留開機階段。
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- **多 DUT 併行**:多台 DUT 同時 soak 時,Tera Term 每台開一個 macro window;
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可考慮改成 Python(`pyserial`)統一排程與集中收 log。
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- **與 `LTC2980_Margin_Script` 獨立 repo 的同步機制**:目前 `Blanton_Script/LTC2980_Margin_Script/`
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是該 repo 的複本(少了 `ARCHITECTURE.md`/`CLAUDE.md`/`Reference/`,多了兩支 `blanton_*` 後端)。
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待評估改用 git submodule 或明確的 vendored 同步腳本。
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