CN102597978B - 通信系统、终端设备、通信处理方法、通信处理程序、存储有通信处理程序的存储介质 - Google Patents

通信系统、终端设备、通信处理方法、通信处理程序、存储有通信处理程序的存储介质 Download PDF

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Abstract

第二控制器40所连接至的控制器20基于用于定义在分组输入数据的数据区内为控制器20所分配的第一输入区和为第二控制器40所分配的第二输入区的预定合成方案信息,在第一输入区中布置与来自用户的操作输入相对应的操作输入数据并在第二输入区中布置基于从扩展设备获得的扩展输入数据的数据,生成分组输入数据,并将其发送至设备主单元10。

Description

通信系统、终端设备、通信处理方法、通信处理程序、存储有通信处理程序的存储介质
技术领域
本发明涉及一种通信系统、终端设备、通信处理方法、通信处理程序以及存储有通信处理程序的存储介质。
背景技术
公知一种用于通过预置的规定的通信方法在游戏设备与控制器之间发送和接收信息的通信系统。
[现有技术文献]
[专利文献]
[专利文献1]JP2008-102788A。
发明内容
本发明要解决的问题
想要增强控制器功能的用户希望将期望的扩展设备连接至控制器,然后使用该扩展设备。
然而,在游戏设备与控制器之间执行预定类型和预定容量的分组通信的情况下,无法仅通过将扩展设备连接至控制器来在扩展设备与游戏设备之间执行信息的发送和接收,从而不能使用扩展设备。
本发明旨在提供一种通信系统,能够仅通过将期望的扩展设备连接至终端设备,以在信息处理单元与终端设备之间执行预定类型和预定容量的分组通信,来使用该扩展设备。
解决问题的手段
根据本发明的第一方面的通信系统包括信息处理单元、终端设备和扩展设备。所述终端设备通过根据规定格式和容量的预定方法的分组通信将分组输入数据发送至所述信息处理单元。扩展设备以可附着(attachable)且可移除(removable)的方式连接至所述终端设备。
所述终端设备包括操作输入装置、分组生成装置、存储装置和扩展数据接收装置。所述操作输入装置从用户接收操作输入。所述分组生成装置使从所述操作输入装置获得的操作输入数据成为分组,以便生成分组输入数据。所述存储装置存储合成(integrated)方案(scenario)信息。所述合成方案信息定义了所述分组输入数据的数据区内为所述扩展设备所分配的区。所述扩展数据接收装置从已连接的扩展设备接收扩展输入数据。
当所述扩展设备连接至所述终端设备时,所述分组生成装置基于所述合成方案信息来生成分组输入数据。
根据本发明的第二方面的通信系统包括信息处理单元、终端设备和扩展设备。信息处理单元通过根据规定格式和容量的预定方法的分组通信来发送分组输出数据。所述终端设备从所述信息处理单元接收分组输出数据。扩展设备以可附着且可移除的方式连接至所述终端设备。
所述终端设备包括分组数据处理装置和存储装置。所述分组数据处理装置执行对所接收的分组输出数据的分析处理。所述存储装置存储提取方案信息。所述提取方案信息定义了在所述分组输出数据的数据区内为所述扩展设备所分配的区。
当所述扩展设备被连接时,所述分组数据处理装置基于所述提取方案信息从所述分组输出数据中提取用于所述扩展设备的扩展输出数据,然后将所提取的扩展输出数据发送至所述扩展设备。
本发明的结果
根据本发明,当通过以预定格式和预定容量进行的分组通信在信息处理设备与终端设备之间发送和接收数据时,可以仅通过将该扩展设备线连接(wire-connect)至终端设备来使用期望的扩展设备。
附图说明
图1是示意性地示出作为本发明的实施例的通信系统的图;
图2是示出设备主单元的主要内部结构的框图;
图3是示出控制器的主要电气结构的框图;
图4是示出示例合成方案信息的图;
图5是示出其他示例合成方案信息的图;
图6是示出示例提取方案信息的图;
图7是示出扩展模式转移处理的流程图;
图8是示出扩展模式转移处理的流程图;
图9是示出扩展模式处理的流程图;
图10是示出扩展模式处理的流程图;
图11是示出控制器和第二控制器的示例的图;
图12是示出控制器和第二控制器的另一示例的图;
图13是示出控制器和第二控制器的另一示例的图;
图14是示出控制器和第二控制器的另一示例的图;
图15是示出基本输入数据、扩展输入数据、合成方案信息和合成结果的示例的图;
图16是示出基本输入数据、扩展输入数据、合成方案信息和合成结果的另一示例的图;
图17是示出基本输入数据、扩展输入数据、合成方案信息和合成结果的另一示例的图;
图18是示出基本输入数据、扩展输入数据、合成方案信息和合成结果的另一示例的图;
图19是示出基本输入数据、扩展输入数据、合成方案信息和合成结果的另一示例的图;
图20是示出合成方案信息的格式的存储器中展开视图的图;
图21是示出属性值的列表的图;
图22是示出合成方案信息的示例格式的图;
图23是图示示例合成目标分组的图;
图24是图示合成主机I/O设备的图;
图25是图示计算后合成目标分组的图;
图26是图示合成方案信息的示例格式的图;
图27是图示计算后合成目标分组的示例的图;
图28是图示合成方案信息的示例格式的图;
图29是图示计算后合成目标分组的图;
图30是图示合成方案信息的示例格式的图;
图31是图示计算后合成目标分组的图;
图32是图示合成方案信息的示例格式的图;
图33是图示计算后合成目标分组的图;
图34是图示合成方案信息的示例格式的图;
图35是图示计算后合成目标分组的图;
图36是图示合成目标分组的图;
图37是图示合成主机I/O设备的图;
图38是图示合成方案信息的示例格式的图;以及
图39是图示计算后合成目标分组的图。
具体实施方式
[该实施例的通信系统的总体结构]
在图1中示意性地示出了作为本发明的实施例的通信系统。
该通信系统包括:娱乐设备(以下被称作设备主单元)10,其是示例信息处理单元(视频游戏设备);控制器20,作为由用户(玩家)操作的终端设备;第二控制器40,充当经由扩展线缆41与控制器20有线连接的可附着且可移除的扩展设备;以及监视器设备(例如,电视接收机)100,从设备主单元10向其供应画面(picture)和声音信号。监视器设备100具有图像显示器(显示屏)101,该图像显示器101用于基于从设备主单元10供应的画面信号来显示图像。注意,控制器20与第二控制器40之间的可移除的线连接包括上述扩展线缆41所进行的连接以及两个控制器的相应端子之间的直接连接。
通过设备主单元10与控制器20之间的通信来发送和接收信息。其间的通信方法可以通过无线连接或者经由线缆13的有线连接而进行。利用根据该实施例的控制器20,可以使用有线和无线方法来进行通信。在控制器20有线连接至设备主单元10时执行有线通信,而在有线连接断开时执行无线通信。
在图1的示例中,设备主单元10具有多个控制器端口11(在该实施例中为四个端口)。在经由线缆13将控制器20与设备主单元10线连接的情况下,线缆13在一端上提供插件连接器12,插件连接器12被插入到设备主单元10的控制器端口11中的任一个中,并且电连接,而在另一端上提供的插件连接器14被插入到控制器20的连接端口15中并且电连接。注意,对另一控制器端口11的使用允许将多个控制器20同时有线连接至设备主单元10。在设备主单元10与控制器20之间使用的有线连接方法应当允许两个方向上的通信,并且在该实施例中采用通用串行总线(USB)连接。
此外,控制器20被提供有无线通信单元(天线)17,无线通信单元17用于通过无线通信向设备主单元10的无线通信单元(天线)16发送信息并从设备主单元10的无线通信单元(天线)16接收信息。存在可在无线通信单元16和17之间应用的各种通信方法,例如,通用短距离高速无线通信方法(如Bluetooth?通信)或专用短距离无线通信方法,只要其间可以进行无线通信即可。在该实施例中采用Bluetooth?无线通信(以下被称作BT通信)。
在设备主单元10与控制器20之间的BT通信期间,通过采用预定格式(例如I2C格式)和容量(例如48个字节)进行的分组通信在其间相互发送和接收数据。注意,可以通过采用以上预定格式和容量进行的分组通信来接收数据,即使利用USB连接亦如此。在该实施例中描述了针对USB连接和BT通信这二者通过采用I2C格式和48个字节进行的分组通信来发送和和接收数据的情况。
第二控制器40可以与控制器20相同类型的,或者其可以是不同类型的。此外,第二控制器40可以是仅可用作控制器20的扩展设备的控制器,并且不能单独使用。此外,终端设备可以是除控制器20外的设备(例如便携式游戏控制台),并且扩展设备可以是除控制器40外的输入设备(例如鼠标、键盘、操纵杆等)或输出设备(扬声器等)。扩展设备也可以不包括CPU。
在该实施例中,例示了将与控制器20相同类型的第二控制器40用作控制器20的扩展设备的情况。注意,在以下描述中,当在控制器20的组件与第二控制器40的组件之间进行区分时,“M”附于控制器20的组件,且“E”附于第二控制器40的组件,以对它们进行区分。此外,未与控制器20线连接的第二控制器40的状态被称作基本模式,而与控制器20线连接的第二控制器40的状态被称作扩展模式。
第二控制器40充当处于扩展模式的控制器20的扩展设备。当使用扩展线缆41将控制器20和第二控制器40线连接时,在扩展线缆40的一端上提供的插件连接器42被插入到控制器20的连接端口18中并且电连接,而在另一端上提供的插件连接器43被插入到控制器40的连接端口18中并且电连接。注意,可以通过将插件连接器提供给第二控制器40并将该插件连接器连接至控制器20的连接端口18,将控制器20和40相连接。此外,当第二控制器40和设备主单元10能够通过有线或无线连接来直接通信时,禁止扩展模式中其间的直接通信。
[设备主单元的外部]
除上述控制器端口11(11A至11D)和无线通信单元16以外,设备主单元10还被提供有:存储卡槽,其中,可以插入/弹出包括半导体存储器的存储卡;盘托盘;开/关按钮,用于打开和关闭盘托盘;开启/待机/重置按钮,用于通电、进入待机模式或重置;音频-视频输出端子(AV多输出端子)、PC卡槽、光数字输出端子、IEEE(电气和电子工程师学会)1394连接端子;电源开关;以及图中未示出的AC电源输入端子。
设备主单元10能够基于在盘介质(例如DVD-ROM或CD-ROM)上记录的视频游戏的应用程序来执行视频游戏,并对在DVD或CD上记录的视频数据和音频数据进行再现(解码)。
注意,不仅从盘介质而且从半导体存储器和带介质读取上述应用程序和视频/音频数据。其还可以是从有线或无线广域或域内通信线路供应的。
[设备主单元的内部电路结构]
图2示出了设备主单元10的主要内部结构。
如图2所示,设备主单元10具有主总线61和子总线62,它们经由总线接口63彼此连接或断开连接。
主CPU64、由RAM配置的主存储器65、主直接存储器存取控制器(DMAC)66以及包括帧存储器67的图形处理单元(GPU)68连接至主总线61。作为用于生成视频输出信号的控制装置的CRT控制器(CRTC)69连接至GPU68。在经由线缆等与设备主单元10相连接的预定显示单元(根据该实施例的监视器单元100的图像显示单元101)上显示根据视频输出信号的图像。
一旦设备主单元10开始运行,主CPU64就经由总线接口63在子总线62上从ROM70读取引导程序,执行该引导程序,并执行操作系统。此外,其控制介质驱动器71,从被加载至介质驱动器71中的介质72读出应用程序或数据,并将其存储在主存储器65中。此外,针对从介质72读出的各种类型的数据(例如,由多个原始图(多边形)配置的三维对象数据(如多边形顶点(代表性点)的坐标值))执行几何处理。通过几何处理来生成包括多边形定义信息的内容的显示列表。此外,对基于MPEG(运动图像专家组)系统或JPEG(联合图像专家组)系统而压缩的数据进行解压缩。换言之,主CPU64具有根据软件程序对信息进行解密的信息解密功能。
多边形定义信息包括绘图区域设置信息和多边形信息。绘图区域设置信息包括用于在存在帧缓冲器地址中的绘图区域的偏移坐标和绘图区域外的多边形的坐标时取消绘图的绘图剪切区域的坐标。多边形信息包括多边形属性信息和顶点信息;其中,多边形属性信息是指定阴影(shading)模式、α混合模式、纹理映射模式等等的信息,并且顶点信息是顶点在绘图区域内的坐标、顶点在纹理区域内的坐标和顶点颜色的信息。
GPU68存储绘图上下文(context),基于从主CPU64通知的显示列表中包括的图像上下文的标识信息来读出适当的绘图上下文,基于该适当的绘图上下文来执行呈现处理,并且在帧存储器67中绘制多边形。帧存储器67可以用作纹理存储器,因此,可以将帧存储器67中的像素图像应用于作为纹理而绘制的多边形。
主DMAC66控制与主总线61相连接的相应电路的DMA传送,并根据总线接口63的状态来控制与子总线62相连接的相应电路的DMA传送。
由微处理器等配置的子CPU73、由RAM配置的子存储器74、子DMAC75、存储有程序(例如操作程序)的ROM70、读出在声音存储器76中存储的声音数据并将其作为音频输出而输出的声音处理单元(SPU)77、通过BT通信执行向控制器20有线发送信息和从控制器20有线接收信息的USB通信模块78、通过BT通信执行向控制器20无线发送信息和从控制器20无线接收信息的BT通信模块79、用于加载预定介质72的介质驱动器71、以及键盘80连接至子总线62。介质72是记录有用于图像处理的程序的记录介质,例如CD-ROM或DVD-ROM。设备主单元10读取该用于图像处理的程序,以执行必要的娱乐处理。USB通信模块78包括控制器端口11(图1所示),并且BT通信模块79包括无线通信单元16(图1所示)。
此外,如果USB通信模块78或BT通信模块79从控制器20接收到信号,则主CPU64基于该接收信号来生成显示列表并将其输出至GPU68。
子CPU73根据ROM70中存储的程序来执行各种操作。仅当总线结构63从主总线61和子总线62分离时,子DMAC75才控制与子总线62相连接的相应电路的DMA传送。
当将数据从BT通信模块79发送至控制器20时,主CPU64执行稍后描述的输出数据生成处理以便生成分组输出数据。当BT通信模块79从控制器20接收到数据时,主CPU64执行稍后描述的输入数据分析处理。注意,输出数据生成处理和输入数据分析处理可以由子CPU73执行。
[控制器的结构]
图3示出了控制器20的主要电气结构。
如图3所示,控制器20包括CPU81、ROM82、RAM84、电池83、操作输入单元85、加速度传感器87、摇动器97、USB通信模块88和BT通信模块89,它们经由总线90而连接。操作输入单元85是在控制器20的框架的外表面上提供的各种操作按钮(命令输入按钮、电源按钮、HOME(主画面)按钮、模式开关等)的总括。摇动器97是用于振动控制器20的振动发生设备。
USB通信模块88通过经由USB连接线缆与设备主单元10的有线通信来发送和接收信息,并且BT通信模块89通过BT通信来与设备主单元10无线发送和接收信息。USB通信模块88包括连接端口15和18(图1所示),BT通信模块89包括无线通信单元17(图1所示)。
注意,将控制器20和设备主单元10相连接的USB线缆13(图1所示)包括电源线,并且,利用USB连接,设备主单元10经由电源线来给控制器20供电,并对电池83充电。
CPU81执行预定处理,例如起动处理、输入分组生成处理、信号发送处理、信号接收处理和振动控制处理。
起动处理在激活控制器20时从ROM82读取起动程序,然后执行该起动程序。输入分组生成处理生成与来自使用操作输入单元85的用户的操作输入相对应的分组输入数据(稍后描述的基本分组输入数据或扩展分组输入数据)。分组输入数据可用于预定格式分组通信,该预定格式分组通信与预定容量48个字节和预定格式I2C相对应。信号发送处理在每个预定周期内将通过输入分组生成处理而生成的分组输入数据从USB通信模块88或BT通信模块89发送至设备主单元10。信号接收处理使USB通信模块88或BT通信模块89在每个预定周期内接收从设备主单元10发送的分组输出数据。振动控制处理使摇动器97根据USB通信模块88或BT通信模块89已从设备主单元10接收到的分组输出数据中包括的摇动信息进行振动。稍后将描述输入分组生成处理和信号接收处理的细节。
在ROM82中预先存储产品ID和方案信息作为扩展设备标识信息。产品ID是用于确定和标识设备类型的属性信息。方案信息包括合成方案信息和提取方案信息。
第二控制器40具有与控制器20相同的基本结构。然而,当在扩展模式中第二控制器40线连接至控制器20时,第二控制器40充当控制器20的扩展设备。在这种情况下,第二控制器40的CPU81E禁止与设备主单元10的直接通信,并将与来自使用操作输入单元85E的用户的操作输入相对应的操作信号作为扩展输入数据从USB通信模块88E发送至控制器20。然后,USB通信模块88E从控制器20接收扩展输出数据。
此外,当第二控制器40线连接至控制器20时,控制器20的CPU81M检测与第二控制器40的有线连接,并且如稍后所述,一旦执行了扩展模式转移处理,就将输入分组生成处理和信号接收处理中的处理从基本模式的处理改变为扩展模式的处理。
[扩展模式转移处理的描述]
如果第二控制器40线连接至控制器20,则控制器20和第二控制器40执行扩展模式转移处理,以便从基本模式转移至扩展模块。
在扩展模式转移处理期间,第二控制器40的CPU81E从ROM82E读出产品ID和方案信息,并将其发送至控制器20。控制器20将从第二控制器40接收的产品ID和方案信息存储在RAM84M中。注意,控制器20可以在从扩展模式转移至基本模式时(在释放了控制器20与第二控制器40之间的有线连接时)删除RAM84M中存储的方案信息,或者在转移至扩展模式时,可以盖写和更新合成方案信息,而在转移至基本模式时不删除方案信息。此外,控制器20还可以将从控制器40获得的方案信息发送至设备主单元10。
控制器20还通过BT通信向设备主单元10发送第二控制器40的产品ID和指示第二控制器40被连接的扩展设备连接信息。
在扩展模式转移处理期间,第二控制器40的CPU81E禁止与设备主单元10的直接通信,并将与来自使用操作输入单元85E的用户的操作输入相对应的操作信号从USB通信模块88E发送至控制器20。
[输入分组生成处理的描述]
由控制器20的CPU81M执行的输入分组生成处理包括基本模式期间的基本分组输入数据生成处理和扩展模式期间的扩展分组输入数据生成处理。
在基本分组输入数据生成处理期间,将根据来自使用控制器20的操作输入单元85M的用户的操作输入而获得的操作输入数据转换为分组,以便以预定格式I2C以预定容量48个字节生成基本分组输入数据。然后,通过信号发送处理将所生成的基本分组输入数据发送至设备主单元10。
在扩展分组输入数据生成处理期间,根据从第二控制器40获得的合成方案信息,生成包括基于从控制器40接收的扩展输入数据的数据在内的扩展分组输入数据。然后,通过信号发送处理将所生成的扩展分组输入数据发送至设备主单元10。注意,该扩展分组输入数据始终包括上述扩展设备连接信息。
合成方案信息定义了在分组输入数据的数据区内为扩展输入数据所分配的区(以下被称作扩展输入区)和未被分配给扩展输入数据的区(以下被称作原始输入区)、与单独扩展输入数据相对应的扩展输入区、以及基本分组输入数据和扩展分组输入数据的合成规定。合成规定是针对相应数据区而制定的,并包括以下各项:在留下基本分组输入数据(以下被称作原始输入数据)的同时毁坏扩展输入数据的处理(以下被称作维持原始输入数据的处理);利用扩展输入数据更新原始输入数据的处理(以下被称作利用扩展输入数据替换原始输入数据的处理);以及将原始输入数据和扩展输入数据进行合成的处理(以下被称作将原始输入数据和扩展输入数据进行合并的处理)。在原始输入区中设置维持原始输入数据的处理,并在扩展输入区中设置利用扩展输入数据替换原始输入数据的处理或将原始输入数据和扩展输入数据进行合并的处理。例如,合并的处理留下原始输入数据-当该数据在扩展输入区中写入时,并且写入原始输入数据-当其尚未在扩展输入区中写入时。
图4示出了示例合成方案信息。图4示出了:48字节数据区的从第一有色字节至第38字节的38个连续字节构成原始输入区,并且从无色的第39字节至第48字节的八个连续字节构成扩展输入区。图4示出了:在第39字节、第40字节、第43字节和从第46至第48字节的区(Rp01至Rp06)中执行利用扩展输入数据替换原始输入数据的处理,并且在第41字节、第42字节、第44字节和第45字节的区(Mg01至Mg04)中执行将原始输入数据和扩展输入数据进行合并的处理。
图5示出了其他示例合成方案信息。该示例示出了非连续设置的扩展输入区,并且如在图4中那样,有色区是原始输入区,且无色区是扩展输入区。图5还示出了:在第18字节、第22字节、第27字节、第37字节、第43字节和第48字节的区(Rp01至Rp06)中执行利用扩展输入数据替换原始输入数据的处理,并在第24字节、第25字节、第28字节和第31字节的区(Mg01至Mg04)中执行将原始输入数据和扩展输入数据进行合并的处理。
依照扩展设备的类型来设置扩展输入区的容量(字节数目)。优先从基本分组输入数据区的未用于控制器20的未使用区设置扩展输入区,并且当不存在未使用区或者仅未使用区不足时,通过从未频繁用于控制器20的区或者布置不重要信息的数据的区中适当地进行选择来设置扩展输入区。
即使当使用相同扩展设备时,也可以依照由设备主单元10执行的应用程序来使用不同的合成方案信息。例如,在运行由于执行了来自控制器40的更多输入操作而更有趣的游戏的游戏应用程序的情况下,应当使用较宽地设置扩展输入区的合成方案信息,并且在运行即使来自控制器40的输入操作较少的情况下也极有趣的游戏的游戏应用程序的情况下,应当使用较窄地设置扩展输入区的合成方案信息。在这种情况下,应当将多条合成方案信息预先存储在第二控制器40中,以便供控制器20选择和确定从第二控制器40获得且根据由设备主单元10执行的应用程序而使用的合成方案信息。
在该实施例中,通过在原始输入区中布置操作输入数据来生成与分组通信方法相对应的基本输入数据,通过在扩展输入区中布置扩展输入数据来生成与分组通信方法相对应的扩展输入数据,并将所生成的基本输入数据和扩展输入数据进行合成,从而生成扩展分组输入数据。
例如,在使用图4所示的合成方案信息的情况下,通过以与在基本分组输入数据生成处理中相同的方式布置操作输入数据来生成基本输入数据,通过在从第39字节至第48字节的区中布置扩展输入数据来生成扩展输入数据,然后将基本输入数据和扩展输入数据进行合成。在该合成期间,将从第一字节至第38字节的区(原始输入区)中的基本输入数据维持原样。在第18字节、第22字节、第27字节、第37字节、第43字节和第48字节的区(Rp01至Rp06)中,利用扩展输入数据来替换基本输入数据。在第24字节、第25字节、第28字节和第31字节的区(Mg01至Mg04)中,将基本输入数据与扩展输入数据进行合并。
注意,基本分组输入数据和扩展分组输入数据的合成规定是针对基本分组输入数据(基本输入数据)的所有数据区的,如上所述,并且还可以是仅针对扩展输入区而规定的。
[信号接收处理的描述]
由控制器20的CPU81M执行的信号接收处理包括基本模式中的基本接收处理和扩展模式中的扩展接收处理。
在基本接收处理期间,将从设备主单元10接收的分组输出数据作为向控制器20的输出信息来对待。例如,在所接收的分组输出数据包括摇动信息的情况下,依照摇动信息来执行摇动处理,并且振动摇动器97M。
在扩展接收处理期间,依照从第二控制器40获得的提取方案信息,从接收自设备主单元10的分组输出数据中提取扩展输出数据,并将所提取的扩展输出数据从USB通信模块88M发送至第二控制器40的USB通信模块E。例如,在所接收的提取输出数据包括摇动信息的情况下,第二控制器40的CPU81E依照摇动信息来执行摇动处理,以使摇动器97E振动。
提取方案信息指定了分组输出数据的数据区中的分配有扩展输出数据的区(以下被称作扩展输出区)和未分配扩展输出数据的区(以下被称作原始输出区)。
图6示出了示例提取方案信息。图6示出了:48字节数据区的从第一有色字节至第八字节的八个连续字节构成原始输出区,并且从无色第九字节至第48字节的40个连续字节(Ex01至Ex40)构成扩展输出区。
依照扩展设备的类型来设置扩展输出区的容量(字节数目)。优先从分组输出数据区的未用于控制器20的未使用区设置扩展输出区,并且当不存在未使用区或者仅未使用区不足时,通过从未频繁用于控制器20的区或者布置不重要信息的数据的区中适当地进行选择来设置扩展输出区。例如,在具有相对较大量的输出信息的扩展设备(例如扬声器)的情况下,应当将扩展输入区设置为较宽。
即使当使用相同扩展设备时,也可以依照由设备主单元10执行的应用程序来使用不同的提取方案信息。
[输出数据生成处理和输入数据分析处理的描述]
当从控制器20接收到的数据是扩展分组输入数据时(当所接收的数据包括扩展设备连接信息时),设备主单元10的主CPU64判断控制器20处于扩展模式。如果判断了其处于扩展模式,则基于从控制器20接收到的产品ID来生成根据与控制器20线连接的扩展设备的类型的分组输出数据。要生成的分组输出数据的扩展数据存储区与控制器20所使用的提取方案信息的扩展数据存储区相匹配。例如,当存储有图6的提取方案信息的扩展设备被连接时,第九字节至第48字节(Ex01至Ex40)是扩展输出区,并且在扩展输出区中布置用于扩展设备的扩展输出数据。
此外,设备主单元10的主CPU64执行对从控制器20接收到的分组输入数据的分析处理。注意,当预置由主CPU64执行的程序(例如游戏应用程序)以便在正常模式与扩展模式之间的区别下执行时,主CPU64根据控制器20依照上述程序是否处于扩展模式的判断结果来执行处理。
[扩展模式转移的描述]
接下来按照时间顺序来描述整个系统在扩展模式转移期间的处理。
如图7所示,如果在上电期间将第二控制器40线连接至控制器20,则控制器20检测该连接(步骤S1),并请求第二控制器40发送方案信息(步骤S2)。第二控制器40接收该请求(步骤S3),将方案信息发送至控制器20(步骤S4),然后,控制器20将所接收的方案信息存储在RAM84M中(步骤S5)。
设备主单元10和控制器20通过以预定周期性循环进行的分组通信来执行发送和接收。在检测到与第二控制器40的连接时,控制器20将扩展设备连接信息添加至分组输入数据,并将其整体发送至设备主单元10。已接收到包括扩展设备连接信息的分组输入数据的设备主单元10请求控制器20获取包括已连接的扩展设备的产品ID的属性信息,如图8所示(步骤S10)。控制器20接收该请求(步骤S11)并请求第二控制器40发送属性信息(步骤S12)。第二控制器40接收该请求(步骤S13)并将其自身的属性信息发送至控制器20(步骤S14)。已从第二控制器40接收到属性信息的控制器20将该信息作为缓冲值存储在RAM84M中(步骤S15)。然后,已请求获取属性信息的设备主单元10请求控制器20发送属性信息(步骤S20)。已存储第二控制器40的属性信息的控制器20应答来自设备主单元10的请求(步骤S21)并将所存储的属性信息发送至设备主单元10(步骤S22)。已接收到属性信息的设备主单元10将其存储在存储单元(主存储器65或子存储器74)中(步骤S23)。注意,已存储属性信息的设备主单元10请求控制器20对第二控制器40进行初始化,命令控制器20根据该请求来对第二控制器40进行初始化,然后,第二控制器40依照来自控制器20的命令来执行初始化处理。
[扩展模式的描述]
当控制器20处于扩展模式时,设备主单元10基于从控制器20接收到且所存储的产品ID、根据与控制器20线连接的扩展设备(第二控制器40)的类型来生成分组输出数据,然后将其输出至控制器20。已接收到分组输出数据的控制器20执行扩展接收处理。换言之,如图9所示,根据从第二控制器40获得的提取方案信息,从所接收的分组输出数据中提取扩展输出数据(步骤S30),然后,将所提取的扩展输出数据发送至第二控制器40(步骤S31)。第二控制器40根据所接收的扩展输出数据来执行处理。
此外,控制器20执行扩展分组输入数据生成处理。换言之,如图10所示,依照从第二控制器40获得的合成方案信息,通过在原始输入区中布置操作输入数据,生成与分组通信方法相对应的基本输入数据(步骤S40),通过在扩展输入区中布置扩展输入数据来生成与分组通信方法相对应的扩展输入数据(步骤S41),将所生成的基本输入数据和扩展输入数据进行合成,从而生成扩展分组输入数据(步骤S42),然后,将所生成的扩展分组输入数据发送至设备主单元10(步骤S43)。设备主单元10执行对扩展分组输入数据的分析处理。
例如,可以将第二控制器40线连接至控制器20,利用左手握住控制器20并利用左手指执行操作输入,并且利用右手握住第二控制器40并利用右手指执行操作输入。换言之,可以同时使用两个控制器20和40,一个给右手,另一个给左手。
此外,在左手输入操作不适当时通过诸如将摇动信息发送至控制器20(在原始输出区中布置摇动信息)之类的处理,以及在右手输入操作不适当时通过将摇动信息发送至第二控制器40(在扩展输出区中布置摇动信息),可以在运行对抗性游戏应用程序期间将两个控制器20和40用作单个单元控制器。
此外,在提供了用于待运行的游戏应用程序的专用专有控制器并且该专有控制器不具有BT通信功能的情况下,可以通过将专有控制器作为控制器20的扩展设备进行连接,将控制器20用作该专有控制器的BT通信设备。
接下来,例示了控制器20、第二控制器和方案信息的各个方面。这些示例中的每一个的控制器20共享相同的基本结构,该基本结构包括左操作部21、右操作部22、左杆23L、右杆23R、L1按钮24a、L2按钮24b、R1按钮25a、R2按钮25b、主画面按钮26和其他相关部分,如图11所示。左操作部21具有方向命令按钮(右按钮21a、左按钮21b、上按钮21c和下按钮21d),分别标有向上、向右、向下和向左标记。右操作部22包括四个命令按钮(三角形显示按钮22a、圆形显示按钮22b、X显示按钮22c和正方形显示按钮22d)。左杆23L和右杆23R能够进行倾斜操作和轨道(orbit)操作,并在未被操作时返回至空挡位置且维持。
[应用1]
该示例的第二控制器40A直接连接至控制器20,并具有比控制器20的圆形显示按钮22b和X显示按钮22c更大的圆形显示扩展按钮45和X显示扩展按钮46,如图11所示。例如,有利地,第二控制器40A用于问答游戏,在问答游戏中,通过按压两个按钮之一来输入所提交的问题的答案。
在图15中给出了控制器20的基本输入数据、第二控制器40A的扩展输入数据、合成方案信息以及在控制器20上安装第二控制器40A的情况的合成结果的示例。图15的合成方案信息指示了将扩展输入数据地址(0x008,+00)中的数据与基本输入数据地址(0x010,+00)中的数据进行合并以及扩展输入数据地址(0x008,+01)中的数据与基本输入数据地址(0x010,+01)中的数据进行合并。基本输入数据地址(0x010,+00)是写入控制器20的X显示按钮22c的按压操作的信息的数据区,并且扩展输入数据地址(0x008,+00)是写入第二控制器40A的X显示扩展按钮46的按压操作的信息的数据区。此外,基本输入数据地址(0x010,+01)是写入控制器20的圆形显示按钮22b的按压操作的信息的数据区,并且扩展输入数据地址(0x008,+01)是写入第二控制器40A的圆形扩展显示扩展按钮45的按压操作的信息的数据区。
在使用这种第二控制器40A和合成方案信息的扩展模式中,将圆形显示按钮22b或圆形显示扩展按钮45的按压操作与圆形显示按钮22b在正常模式中的按压操作相同对待,并将X显示按钮22c或X显示扩展按钮46的按压操作与X显示按钮22c在正常模式中的按压操作相同对待。相应地,用户可以执行对圆形显示按钮22b或圆形显示扩展按钮45的更易于导航的按钮的任意按压操作,并可以执行对X显示按钮22c或X显示扩展按钮46的更易于导航的按钮的任意按压操作。此外,不需要设备主单元10确定圆形显示按钮22b或圆形显示扩展按钮45中的哪个已被操作以及X显示按钮22c或X显示扩展按钮46中的哪个已被操作。
[应用2]
该示例的第二控制器40B直接连接至控制器20并具有扩展杆47,如图12所示。
在图16中给出了控制器20的基本输入数据、第二控制器40B的扩展输入数据、合成方案信息以及在控制器20上安装第二控制器40B的情况的合成结果的示例。图16的合成方案信息指示了利用扩展输入数据地址(0x008,+00)中的数据替换基本输入数据地址(0x018,+00)中的数据以及利用扩展输入数据地址(0x008,+01)中的数据替换基本输入数据地址(0x018,+01)中的数据。基本输入数据地址(0x018,+00)和(0x018,+01)均为空数据区,并且扩展输入数据地址(0x008,+00)和(0x008,+01)均为写入第二控制器40B的扩展杆47的操作的信息的数据区。换言之,生成了由于将扩展杆的操作信息添加至基本输入数据而得到的扩展分组输入数据。
由于在使用这种第二控制器40B和合成方案信息的扩展模式中,将扩展杆47的操作输入添加至正常模式中的操作,因此操作输入可以是多样化的。
[应用3]
该示例的第二控制器40B与应用3中相同,并且直接连接至控制器20并具有扩展杆47,如图12所示。
在图17中给出了控制器20的基本输入数据、第二控制器40B的扩展输入数据、合成方案信息以及在控制器20上安装第二控制器40B的情况的合成结果的示例。图17的合成方案信息指示了利用扩展输入数据地址(0x008,+00)中的数据替换基本输入数据地址(0x008,+04)中的数据以及利用扩展输入数据地址(0x008,+01)中的数据替换基本输入数据地址(0x018,+05)中的数据。基本输入数据地址(0x008,+04)和(0x008,+05)均为写入控制器20的左杆23L的操作的信息的数据区,并且扩展输入数据地址(0x008,+00)和(0x008,+01)均为写入第二控制器40B的扩展杆47的操作的信息的数据区。
在使用这种第二控制器40B和合成方案信息的扩展模式中,利用扩展杆47的操作来替换左杆23L的操作。注意,在这种情况下,不将左杆23L的操作的信息发送至设备主单元10。
[应用4]
该示例的第二控制器40C直接连接至控制器20,并具有圆形显示扩展按钮45、X显示扩展按钮46、扩展杆47、L1按钮48、L2按钮49、R1按钮50和R2按钮51,如图13所示。注意,控制器20不具有L1按钮、L2按钮、R1按钮和R2按钮。
在图18中给出了控制器20的基本输入数据、第二控制器40C的扩展输入数据、合成方案信息以及在控制器20上安装第二控制器40C的情况的合成结果的示例。图18的合成方案信息指示了将扩展输入数据地址(0x008,+00)中的数据与基本输入数据地址(0x010,+00)中的数据进行合并、将扩展输入数据地址(0x008,+01)中的数据与基本输入数据地址(0x010,+01)中的数据进行合并、利用扩展输入数据地址(0x008,+04)中的数据替换基本输入数据地址(0x010,+04)中的数据、利用扩展输入数据地址(0x008,+05)中的数据替换基本输入数据地址(0x010,+05)中的数据、利用扩展输入数据地址(0x008,+06)中的数据替换基本输入数据地址(0x010,+06)中的数据、利用扩展输入数据地址(0x008,+07)中的数据替换基本输入数据地址(0x010,+07)中的数据、利用扩展输入数据地址(0x008,+02)中的数据替换基本输入数据地址(0x018,+00)中的数据以及利用扩展输入数据地址(0x008,+03)中的数据替换基本输入数据地址(0x018,+01)中的数据。
基本输入数据地址(0x010,+00)是写入控制器20的X显示按钮22c的按压操作的信息的数据区,并且扩展输入数据地址(0x008,+00)是写入第二控制器40C的X显示扩展按钮46的按压操作的信息的数据区。基本输入数据地址(0x010,+01)是写入控制器20的圆形显示按钮22b的按压操作的信息的数据区,并且扩展输入数据地址(0x008,+01)是写入第二控制器40C的圆形扩展显示扩展按钮45的按压操作的信息的数据区。基本输入数据地址(0x010,+04)、(0x010,+05)、(0x010,+06)和(0x010,+07)都为空数据区。扩展输入数据地址(0x008,+04)、(0x008,+05)、(0x008,+06)和(0x008,+07)是写入第二控制器40B的扩展杆47、L1按钮48、R1按钮50、L2按钮49和R2按钮51的按压操作的信息的数据区。基本输入数据地址(0x018,+00)和(0x018,+01)都为空数据区,并且扩展输入数据地址(0x008,+02)和(0x018,+03)都为写入第二控制器40C的扩展杆47的操作的信息的数据区。
在使用这种第二控制器40C和合成方案信息的扩展模式中,将圆形显示按钮22b或圆形显示扩展按钮45的按压操作与圆形显示按钮22b在正常模式中的按压操作相同对待,并将X显示按钮22c或X显示扩展按钮46的按压操作与X显示按钮22b在正常模式中的按压操作相同对待。此外,将扩展杆47、L1按钮48、L2按钮49、R1按钮50和R2按钮51的操作输入添加至正常模式中的操作。
[应用5]
该示例的第二控制器40D是经由扩展线缆41与控制器20相连接的鼓形控制器,并具有由用户使用杆53等敲击的顶盖52,如图14所示。第二控制器40D检测顶盖52上的击打并输出对应的信号。例如,有利地,该第二控制器40D用于将节奏输入音乐的游戏。
在图19中给出了控制器20的基本输入数据、第二控制器40D的扩展输入数据、合成方案信息以及在控制器20上安装第二控制器40D的情况的合成结果的示例。图19的合成方案信息指示了分别利用扩展输入数据地址(0x000,+00)、(0x000,+01)、(0x000,+02)、(0x000,+03)、(0x000,+04)、(0x000,+05)、(0x000,+06)、(0x000,+07)、(0x008,+00)、(0x008,+01)和(0x008,+02)中的数据段替换基本输入数据地址(0x000,+00)、(0x000,+01)、(0x000,+02)、(0x000,+03)、(0x000,+04)、(0x000,+05)、(0x000,+06)、(0x000,+07)、(0x008,+00)、(0x008,+01)和(0x008,+02)中的数据段。基本输入数据地址(0x000,+00)、(0x000,+01)、(0x000,+02)、(0x000,+03)、(0x000,+04)、(0x000,+05)、(0x000,+06)和(0x000,+07)是写入控制器20的设置信息(例如,产品ID)的数据区,并且扩展输入数据地址(0x000,+00)、(0x000,+01)、(0x000,+02)、(0x000,+03)、(0x000,+04)、(0x000,+05)、(0x000,+06)和(0x000,+07)是写入控制器40D的设置信息(例如,产品ID)的数据区。基本输入数据地址(0x008,+00)、(0x008,+01)和(0x008,+02)是分别写入控制器20的X显示按钮22c、圆形显示按钮22b、正方形显示按钮22d的按压操作的信息的数据区,并且扩展输入数据地址(0x008,+00)、(0x008,+01)和(0x008,+02)是写入控制器40D的输入信息(例如,与击打输入有关的信息)的数据区。
在使用这种第二控制器40D和合成方案信息的扩展模式中,利用控制器40D的输入操作来替换X显示按钮22c、圆形显示按钮22b、正方形显示按钮22d在正常模式中的按压操作。
此外,利用第二控制器40D的设置信息来替换控制器20的所有设置信息。由此,设备主单元10处于以下状态:在将第二控制器40识别为通信伙伴的同时,实际上执行与控制器20的通信。换言之,控制器20仅充当第二控制器40D的无线通信装置(BT通信设备)。
[合成方案信息的基本格式的描述]
接下来描述合成方案信息的基本格式。图20是合成方案信息的格式的存储器中展开视图。
如图20所示,当基本格式包括单个单元时,在基本格式的单个单元或多个单元中制造合成方案信息。单个单元的基本格式是通过“属性值”、“合成目标分组内部第一地址”、“合成主机I/O设备第一地址”、“试验计数(trialcount)”和“参数”的组合来构造的。在上述实施例中,控制器(终端设备)20是合成目标设备,并且第二控制器(扩展设备)40是合成主机设备。通过根据基本格式的结构对定义区域的任意方案进行设置来规定合成方案信息。以这种方式对作为基本单元的单个单元的合成方案信息的设置允许各种构成,例如,与不同属性值的组合构成、与任意参数的合成和掩蔽处理等等。
注意,尽管在以下描述中将发送目标和主机限于分组和I/O设备(例如,分组内部地址或I/O器件设备),但是它们可以是任意存储空间或任意I/O空间。
[属性值的描述]
基本格式中的合成方案信息中包括的属性值是用于定义要针对合成目标分组内部地址内的信息执行什么类型的合成处理的参数,在图21中示出了其示例。由属性值(参数)定义的处理包括诸如合并、替换和掩蔽(mask)之类的类型。接下来描述合并(Mg)、替换(Rp)、与(掩蔽处理)、或(掩蔽处理)、非(掩蔽处理)和填充(Fil)的示例。
[合并(Mg)的示例]
该示例的合成方案信息(1个单元)是属性值0x01(Mg)、合成目标分组内部地址0x05、合成主机I/O设备地址0x10、试验计数0x01和参数0x00(尚未确定)。如图22中那样设置合成方案信息的格式结构(存储器中展开视图),并且,合成目标分组和合成主机I/O设备分别如图23和图24所示。注意,图24图示按钮信息是0x44的情况。
在合成处理期间,计算合成目标分组(地址0x05中的信息(0x23))和合成主机I/O设备(地址0x10中的信息(0x44))的或值,得到0x67。该值是合成目标分组地址并存储在地址0x05。由于在该示例中将试验计数设置为0x01,因此合成处理在此处结束,得到如图25所示的计算后合成目标分组。注意,当试验计数被设置为0x02的值或更大时,合成主机和合成目标地址递增,并重复相同处理。此外,由于在试验计数被设置为0x02的值或更大时的处理在接下来描述的替换(Rp)、与(掩蔽处理)、或(掩蔽处理)、非(掩蔽处理)和填充(Fil)的相应示例中相同,因此省略其描述。
[替换(Rp)的示例]
该示例的合成方案信息(1个单元)是属性值0x02(Rp)、合成目标分组内部地址0x05、合成主机I/O设备地址0x10、试验计数0x01和参数0x00(尚未确定)。如图26中那样设置合成方案信息的格式结构(存储器中展开视图),并且,合成目标分组和合成主机I/O设备与分别如图23和图24所示的以上合并示例中相同。
在合成处理期间,利用合成主机I/O设备(地址0x10中的信息(0x44))来替换合成目标分组(地址0x55中的信息(0x23)),并且合成目标分组地址(地址0x05)中的信息是0x44。由于在该示例中将试验计数设置为0x01,则合成处理在此处结束,得到如图27所示的计算后合成目标分组。
[与(掩蔽处理)的示例]
该示例的合成方案信息(1个单元)是属性值0x03(与)、合成目标分组内部地址0x05、合成主机I/O设备地址0x00(尚未确定)、试验计数0x01和参数0x55。如图28中那样设置合成方案信息的格式结构(存储器中展开视图),并且,合成目标分组与如图23所示的以上合并示例中相同。
在合成处理期间,执行合成目标分组(地址0x05中的信息(0x23))和方案中的参数值(0x55)的与计算(0x23与0x55),并将结果(0x01)存储在合成目标分组(地址0x05)中。由于在该示例中将试验计数设置为0x01,因此合成处理在此处结束,得到如图29所示的计算后合成目标分组。
[或(掩蔽处理)的示例]
该示例的合成方案信息(1个单元)是属性值0x04(或)、合成目标分组内部地址0x05、合成主机I/O设备地址0x00(尚未确定)、试验计数0x01和参数0x55。如图30中那样设置合成方案信息的格式结构(存储器中展开视图),并且,合成目标分组与如图23所示的以上合并示例中相同。
在合成处理期间,执行合成目标分组(地址0x05中的信息(0x23))和方案参数(0x55)的或计算(0x23或0x55),并将结果(0x77)存储在合成目标分组(地址0x05)中。由于在该示例中将试验计数设置为0x01,因此合成处理在此处结束,得到如图31所示的计算后合成目标分组。
[非(掩蔽处理)的示例]
该示例的合成方案信息(1个单元)是属性值0x05(非)、合成目标分组内部地址0x05、合成主机I/O设备地址0x00(尚未确定)、试验计数0x01和参数0x55。如图32中那样设置合成方案信息的格式结构(存储器中展开视图),并且,合成目标分组与如图23所示的以上合并示例中相同。
在合成处理期间,执行合成目标分组(地址0x05中的信息(0x23))和方案参数(0x55)的非计算(0x23非0x55),并将结果(0x88)存储在合成目标分组(地址0x05)中。由于在该示例中将试验计数设置为0x01,因此合成处理在此处结束,得到如图33所示的计算后合成目标分组。
[填充(填充处理)的示例]
该示例的合成方案信息(1个单元)是属性值0x06(填充)、合成目标分组内部地址0x05、合成主机I/O设备地址0x00(尚未确定)、试验计数0x01和参数0x55。如图34中那样设置合成方案信息的格式结构(存储器中展开视图),并且,合成目标分组与如图23所示的以上合并示例中相同。
在合成处理期间,利用方案参数(0x55)来替换合成目标分组(地址0x05中的信息(0x23)),并将结果(0x55)存储在合成目标分组(地址0x05)中。由于在该示例中将试验计数设置为0x01,因此合成处理在此处结束,得到如图35所示的计算后合成目标分组。
[应用]
接下来,描述以下示例:在第二控制器(扩展设备)40具有圆形显示按钮22b和X显示按钮22c而控制器(终端设备)20不具有的情况下,从扩展设备(合成主机I/O设备)接收圆形显示按钮22b的输入信息(地址0x00)和不存在于合成目标分组中的X显示按钮22的输入信息(地址0x01),然后执行合并(合成)处理。在该示例中,当扩展设备被连接时,对相应合成目标分组L1、L2、L3、R1、R21和R3的信息进行处理,以便处于OFF(关)状态(0x00)。合成目标分组和合成主机I/O设备如图36和27所示,并且如图38中那样设置合成方案信息的格式结构(存储器中展开视图)。注意,图37示出了按下圆形显示按钮22b和X显示按钮22c这二者(这两个按钮信息均为ON(开))的情况。
在合成处理期间根据图38的第一单元的所定义的方案的处理中,将已经经历合并处理的合成主机I/O设备的信息(地址0x10中的信息(O(ON)))和地址0x11中的信息(x(ON))存储在合成目标分组(地址0x00和0x01)中。存储和计算的细节如下。
(1)合成目标分组地址(0x00)=[旧合成目标分组地址(0x00)中的信息]或[合成主机I/O设备(地址0x10(O(ON)))的信息]
(2)合成目标分组地址(0x01)=[旧合成目标分组地址(0x01)中的信息]或[合成主机I/O设备(地址0x11(x(ON)))的信息]
在第二方案(针对后续单元而定义的方案)中,由于属性值为填充,合成目标分组第一地址或处理目标为(地址0x08),试验计数为0x06并且参数为0x00,因此可以替换以下内容:
(3)合成目标分组地址(0x08)=0x00
(4)合成目标分组地址(0x09)=0x00
(5)合成目标分组地址(0x0A)=0x00
(6)合成目标分组地址(0x0B)=0x00
(7)合成目标分组地址(0x0C)=0x00
(8)合成目标分组地址(0x0D)=0x00
作为上述处理的结果,生成了如图39所示的合成目标分组的最近信息。
如上所述,根据该实施例,想要通过以预定格式和预定容量进行的分组通信向设备主单元10发送数据并从设备主单元10接收数据来扩展控制器20的功能的用户可以仅通过将期望的扩展设备线连接至控制器20来使用该期望的扩展设备。
<修改>
尽管在上述实施例中控制器20从第二控制器40获得方案信息,但是也可以从另一设备获得方案信息。
例如,可以将方案信息预先存储在设备主单元10、设备主单元10要执行的应用程序、设备主单元10所连接至的网络服务器等等中。备选地,可以针对每种类型的扩展设备存储方案信息。在针对每种类型的扩展设备将方案信息存储在设备主单元10或应用程序中的情况下,在转移至扩展模式期间,设备主单元10从控制器20获得第二控制器40的产品ID,在所提供的多条方案信息中标识与第二控制器40的产品ID相对应的方案信息,并将其发送至第二控制器40。在将方案信息存储在每种类型的扩展设备(例如网络服务器)中的情况下,设备主单元10经由网络来获得与第二控制器40的产品ID相对应的方案信息,然后将其发送至第二控制器40。
注意,以上给出的相应实施例的描述仅是本发明的示例。因此,本发明不限于以上给出的相应实施例,毫无疑问,在不脱离本发明的精神或范围的前提下可以进行各种改变。
工业实用性
本发明可以适用于用于通过分组通信发送和接收数据的通信系统。
参考标记的描述
10:设备主单元;20:控制器;40:第二控制器。

Claims (15)

1.一种通信系统,包括:
信息处理单元;
终端设备,用于通过根据规定格式和容量的预定方法的分组通信将分组输入数据发送至所述信息处理单元;以及
扩展设备,以可附着且可移除的方式连接至所述终端设备,其中
所述终端设备包括:操作输入装置,用于从用户接收操作输入;分组生成装置,用于使从所述操作输入装置获得的操作输入数据成为分组以便生成分组输入数据;存储装置,用于存储合成方案信息,所述合成方案信息定义了在所述分组输入数据的数据区内为所述扩展设备分配的区;以及扩展数据接收装置,用于从已连接的扩展设备接收扩展输入数据,以及
当所述扩展设备连接至所述终端设备时,所述分组生成装置根据存储在所述存储装置中的所述合成方案信息来生成分组输入数据,所述分组输入数据包括基于所述扩展输入数据的数据。
2.根据权利要求1所述的通信系统,其中
所述合成方案信息定义了在所述分组输入数据的数据区内为所述终端设备分配的第一输入区和为所述扩展设备分配的第二输入区,以及
当所述扩展设备连接至所述终端设备时,所述分组生成装置在所述合成方案信息中定义的第一输入区中布置所述操作输入数据,在所述合成方案信息中定义的第二输入区中布置基于扩展输入数据的数据,然后生成所述分组输入数据。
3.根据权利要求2所述的通信系统,其中
当所述扩展设备连接至所述终端设备时,所述分组生成装置通过在所述第一输入区中布置所述操作输入数据来生成与所述预定方法相对应的基本输入数据,通过在所述第二输入区中布置所述扩展输入数据来生成与所述预定方法相对应的扩展输入数据,并将所述基本输入数据和所述扩展输入数据进行合成,从而生成所述分组输入数据。
4.根据权利要求1至权利要求3中任一项所述的通信系统,其中
所述合成方案信息被预先存储在所述扩展设备中,以及
当所述扩展设备连接至所述终端设备时,所述终端设备从所述扩展设备获得合成方案信息。
5.一种通信系统,包括:
信息处理单元,用于通过根据规定格式和容量的预定方法的分组通信来发送分组输出数据;终端设备,用于从所述信息处理单元接收分组输出数据;以及
可附着且可移除的扩展设备,连接至所述终端设备,其中
所述终端设备包括:分组数据处理装置,用于执行对所接收的分组输出数据的分析处理;以及存储装置,用于存储提取方案信息,所述提取方案信息定义了在所述分组输出数据的数据区内为所述扩展设备所分配的区,以及
当所述扩展设备被连接到所述终端设备时,所述分组数据处理装置根据存储在所述存储装置中的所述提取方案信息从所述分组输出数据中提取用于所述扩展设备的扩展输出数据,然后将所提取的扩展输出数据发送至所述扩展设备。
6.根据权利要求5所述的通信系统,其中
所述扩展设备预先存储有能够指定至少其自身类型的扩展设备标识信息,
所述终端设备从已连接的扩展设备获得扩展设备标识信息,并将其发送至信息处理设备,以及
所述信息处理设备根据所接收的扩展设备标识信息来生成分组输出数据。
7.根据权利要求5或权利要求6所述的通信系统,其中
所述提取方案信息被预先存储在所述扩展设备中,以及
当所述扩展设备连接至所述终端设备时,所述终端设备从所述扩展设备获得提取方案信息。
8.一种终端设备,用于通过根据规定格式和容量的预定方法的分组通信将分组输入数据发送至信息处理单元,其中,可附着且可移除的扩展设备连接至所述终端设备;所述终端设备包括:
操作输入装置,用于从用户接收操作输入;
分组生成装置,用于使从所述操作输入装置获得的操作输入数据成为分组,以便生成分组输入数据;
存储装置,用于存储合成方案信息,所述合成方案信息定义了在所述分组输入数据的数据区内为所述扩展设备所分配的区;以及
扩展数据接收装置,用于从已连接的扩展设备接收扩展输入数据,其中
当所述扩展设备连接至所述终端设备时,所述分组生成装置根据存储在所述存储装置中的所述合成方案信息来生成分组输入数据,所述分组输入数据包括基于所述扩展输入数据的数据。
9.根据权利要求8所述的终端设备,其中
所述合成方案信息定义了在所述分组输入数据的数据区内为所述终端设备所分配的第一输入区和为所述扩展设备所分配的第二输入区,以及
当所述扩展设备连接至所述终端设备时,所述分组生成装置在所述合成方案信息中定义的第一输入区中布置所述操作输入数据,在所述合成方案信息中定义的第二输入区中布置基于扩展输入数据的数据,然后生成所述分组输入数据。
10.根据权利要求9所述的终端设备,其中
当所述扩展设备连接至所述终端设备时,所述分组生成装置通过在所述第一输入区中布置所述操作输入数据来生成与所述预定方法相对应的基本输入数据,通过在所述第二输入区中布置所述扩展输入数据来生成与所述预定方法相对应的扩展输入数据,并将所述基本输入数据和所述扩展输入数据进行合成,从而生成扩展分组输入数据。
11.根据权利要求8至权利要求10中任一项所述的终端设备,其中
所述合成方案信息被预先存储在所述扩展设备中,以及
当所述扩展设备连接至所述终端设备时,所述终端设备从所述扩展设备获得合成方案信息。
12.一种终端设备,用于通过根据规定格式和容量的预定方法的分组通信从信息处理单元接收分组输出数据,其中,可附着且可移除的扩展设备连接至所述终端设备,所述终端设备包括:
分组数据处理装置,用于执行对所接收的分组输出数据的分析处理;以及
存储装置,用于存储提取方案信息,所述提取方案信息定义了在所述分组输出数据的数据区内为所述扩展设备所分配的区,其中
当所述扩展设备被连接到所述终端设备时,所述分组数据处理装置根据存储在所述存储装置中的提取方案信息从所述分组输出数据中提取用于所述扩展设备的扩展输出数据,然后将所提取的扩展输出数据发送至所述扩展设备。
13.根据权利要求12所述的终端设备,其中
所述提取方案信息被预先存储在所述扩展设备中,以及
当所述扩展设备连接至所述终端设备时,所述终端设备从所述扩展设备获得提取方案信息。
14.一种由终端设备执行的通信处理方法,用于通过根据规定格式和容量的预定方法的分组通信将分组输入数据发送至信息处理单元,其中,可附着且可移除的扩展设备连接至所述终端设备;所述通信处理方法包括以下步骤:
从用户接收操作输入;
当所述扩展设备连接至所述终端设备时,从所述扩展设备接收扩展输入数据;
存储合成方案信息,所述合成方案信息定义了在所述分组输入数据的数据区内为所述扩展设备所分配的区;以及
当已经接收到扩展输入数据时,根据所述存储的合成方案信息生成分组输入数据,所述分组输入数据包括基于所述扩展输入数据的数据。
15.一种由终端设备执行的通信处理方法,用于通过根据规定格式和容量的预定方法的分组通信从信息处理单元接收分组输出数据,其中,可附着且可移除的扩展设备连接至所述终端设备,所述通信处理方法包括以下步骤:
存储提取方案信息,所述提取方案信息定义了在所述分组输出数据的数据区内为所述扩展设备所分配的区;
当扩展数据被连接时,根据所述存储的提取方案信息,从所述分组输出数据中提取用于所述扩展设备的扩展输出数据;以及
将所提取的扩展输出数据发送至所述扩展设备。
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