DE112008001547B4 - Digitale Bilddaten übertragendes digitales Bildübertragungssystem - Google Patents
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Abstract
Digitales Bildübertragungssystem, das eine Hostvorrichtung, eine Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung sowie eine Displayvorrichtung aufweist, wobei die Hostvorrichtung digitale Bilddaten zu der Displayvorrichtung mittels der Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung überträgt, worin die Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung einen Sender, einen Empfänger und eine Stromversorgungsschaltung aufweist, und die Stromversorgungsschaltung eine erste Stromversorgungseinheit, die dem Sender Strom zuführt, sowie eine zweite Stromversorgungseinheit, die dem Empfänger Strom zuführt, aufweist, und Stromausgangsanschlüsse der ersten und zweiten Stromversorgungseinheiten miteinander verbunden sind, und externe Stromversorgungsspannungen, die jeweils in die erste und die zweite Stromversorgungseinheiten eingegeben werden, an die Stromausgangsanschlüsse ausgegeben werden, und wenn alle der externen Stromversorgungsspannungen, die in die ersten und zweiten Stromversorgungseinheiten eingegeben werden, niedriger als eine vorbestimmte Spannung sind, eine interne Stromversorgungsspannung, die sich in einer Kommunikationsleitung zwischen der Hostvorrichtung und der Displayvorrichtung befindet, an die Stromausgangsanschlüsse ausgegeben wird.
Description
- Technisches Gebiet
- Die vorliegende Erfindung betrifft ein digitale Bilddaten übertragendes digitales Bildübertragungssystem, und insbesondere ein digitales Bildübertragungssystem in einem hochauflösenden Multimedia-Schnittstellen-(HDMI)-Format oder einem digitalen visuellen Schnittstellen-(DVI)-Format.
- Technischer Hintergrund
-
1 zeigt ein herkömmliches digitales Bilddatenübertragungssystem in einem hochauflösenden Multimedia-(HDMI)-Format. In Bezug auf1 umfasst das herkömmliche digitale Bildübertragungssystem im HDMI-Format eine Hostvorrichtung11 , eine Displayvorrichtung12 sowie elektrische Kabel. Hier sind die elektrischen Kabel zwischen Eingangs-/Ausgangsanschlüssen TH1 bis TH14 der Hostvorrichtung11 und Eingangs-/Ausgangsanschlüssen TD1 bis TD14 der Displayvorrichtung12 angeschlossen. - Die Hostvorrichtung
11 umfasst einen HDMI-Sender111 und einen Graphikcontroller112 . Die Displayvorrichtung12 umfasst einen seriellen elektrisch löschbaren und programmierbaren Festwertspeicher (EEPROM)122 sowie einen HDMI-Empfänger121 . - Der HDMI-Sender
111 in der Hostvorrichtung11 wandelt Audiodaten SAUD, ein Taktsignal SCS sowie digitale Bilddaten SVID in übergangsminimierte differenzielle Signalisierung-(TMDS)-Signale gemäß dem HDMI-Format und sendet die TMDS-Signale zu der Displayvorrichtung12 . - Insbesondere werden die Audiodaten SAUD und die digitalen Bilddaten SVID durch den HDMI-Sender
111 bearbeitetet und als zwei Kanäle von Rotsignalen SR+ und SR–, zwei Kanäle von Grünsignalen SG+ und SG– sowie zwei Kanälevon Blausignalen SB+ und SB– ausgegeben. Das Taktsignal SCS wird durch den HDMI-Sender111 bearbeitet und als zwei Kanäle von Taktsignalen CLK+ und CLK– ausgegeben. - Das serielle EEPROM
122 in der Displayeinheit12 speichert erweiterte Displayidentifikationsdaten (EDID) der Displayvorrichtung12 und sendet die EDID zu dem Graphikcontroller112 in der Hostvorrichtung11 gemäß einem interintegrierten Schaltungs-(I2C)-Kommunikationsprotokoll. - Bei der I2C-Kommunikation sendet der Graphikcontroller
112 ein Taktsignal SCL zu dem seriellen EEPROM122 und sendet und empfängt ein Datensignal SDA zu und von dem seriellen EEPROM122 . Der Graphikcontroller112 legt an das EEPROM122 ein Stromversorgungspotential +5 V und ein Massepotential GND an, um den Betrieb des seriellen EEPROMs122 durchzuführen. Die Displayvorrichtung12 legt an den Graphikcontroller112 eine Spannung HPD zur Erkennung eines spannungsführenden Steckers (hot plug detect) (HPD) an, um hierdurch zu erfassen, dass der Grafikcontroller112 mit der Displayvorrichtung12 verbunden ist. Unbenutzte vorbereitete Anschlüsse TH14 und TD14 werden nicht verbundene (NC)-Anschlüsse genannt. - Der Graphikcontroller
112 in der Hostvorrichtung11 steuert den Betrieb des HDMI-Senders111 gemäß EDID. - Der HDMI-Empfänger
121 in der Displayvorrichtung12 speichert die TMDS-Signale in dem von der Hostvorrichtung11 ausgegebenen HDMI-Format in Audiodaten SAUD, das Taktsignal SCS und digitale Bilddaten SVID um. -
2 stellt ein herkömmliches digitales Bildübertragungssystem in einem digitalen visuellen Schnittstellen (DVI)-Format dar. In2 bezeichnen gleiche Bezugszahlen wie jene in1 Elemente mit den gleichen Funktionen. Nun werden nur die Unterschiede zwischen den digitalen Bildübertragungssystemen der1 und2 beschrieben. In Bezug auf2 umfasst das herkömmlichedigitale Bildübertragungssystem in einem DVD-Format eine Hostvorrichtung21 , eine Displayvorrichtung22 sowie elektrische Kabel. Hier sind die elektrischen Kabel zwischen Eingangs-/Ausgangsanschlüssen TH1 bis TH14 der Hostvorrichtung21 und Eingangs-/Ausgangsanschlüssen TD1 bis TD14 der Displayvorrichtung22 angeschlossen. - Die Hostvorrichtung
21 umfasst einen TMDS-Sender211 und einen Graphikcontroller212 . Die Displayvorrichtung22 umfasst ein serielles EEPROM222 und einen TMDS-Empfänger221 . - Der TMDS-Sender
211 in der Hostvorrichtung21 wandelt ein Taktsignal SCS und digitale Bilddaten SVID in TMDS-Signale um, so dass sie den DVI-Format entsprechen, und sendet die TMDS-Signale zu der Displayvorrichtung22 . - Das serielle EEPROM
222 in der Displayeinheit22 speichert EDID der Displayvorrichtung22 und sendet EDID zum Graphikcontroller212 in der Hostvorrichtung21 gemäß dem I2C-Kommunikationsprotokoll. - Der Graphikcontroller
212 in der Hostvorrichtung21 steuert den Betrieb des TMDS-Senders211 gemäß EDID. - Der TMDS-Empfänger
221 in der Displayvorrichtung22 speichert TMDS-Signale im DVI-Format, die von der Hostvorrichtung21 ausgegeben werden, in das Taktsignal SCS und digitale Bilddaten SVID um. - In dem digitalen Bilddatenübertragungssystem von
1 oder2 ist der längste Abstand, der zwischen der Hostvorrichtung21 und der Displayvorrichtung22 verwendet werden kann, auf angenähert 10 m beschränkt. Wenn ein Abstand zwischen der Hostvorrichtung21 und der Displayvorrichtung22 länger als dieser ist, ist eine Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung, wie etwa ein Optikkabelmodul oder ein Repeater erforderlich. - Die Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung umfasst einen Sender und einen Empfänger. Der Sender ist mit der Hostvorrichtung
11 oder21 gekoppelt, der Empfänger ist mit der Displayvorrichtung12 oder22 gekoppelt, und zwischen dem Sender und dem Empfänger ist eine Kommunikationsleitung angeschlossen. Hier arbeitet jeder von Sender und Empfänger aufgrund seiner eigenen externen Stromversorgung. - Somit könnte in der Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung des digitalen Bildübertragungssystems mit der obigen Struktur aufgrund des Unterschieds zwischen einer ersten externen Stromversorgungsspannung, die dem Sender zugeführt wird, und einer zweiten externen Stromversorgungsspannung, die dem Empfänger zugeführt wird, der Betrieb des Sender und der Betrieb des Empfängers unausgeglichen sein. In diesem Fall könnte zwischen dem Sender und dem Empfänger eine Datenkollision auftreten.
- Wenn darüberhinaus die externe Stromversorgung der Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung schwächer wird, wird die Übertragung der digitalen Bilddaten glattgängig durchgeführt, und wenn die externe Stromversorgung unterbrochen ist, ist eine Übertragung von digitalen Bilddaten nicht möglich.
- Die Veröffentlichung
US 2005/0141851 A1 - Aus der
JP 10 145 299 A - Die Veröffentlichung
JP 10 240 386 A - Demgegenüber ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein digitales Bildübertragungssystem anzugeben, bei dem eine Übertragung von digitalen Bilddaten besonders zuverlässig erfolgen kann.
- Zur Lösung dieser Aufgabe wird das digitale Bildsystem mit den Merkmalen des Anspruchs 1 bereitgestellt.
- In dem digitalen Bildübertragungssystem gemäß der vorliegenden Erfindung sind Stromausgangsanschlüsse der ersten und zweiten Stromversorgungseinheiten der Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung miteinander verbunden. Auch wenn hierbei ein Unterschied zwischen einer einem Sen-der zugeführten ersten externen Stromversorgungsspannung und einer einem Empfänger zugeführten zweiten externen Stromversorgungsspannung vorhanden ist, wird diejenige der ersten externen Stromversorgungsspannung und der zweiten externen Stromversorgungsspannung, die die höhere ist, jedem von Sender und Empfänger zugeführt, so dass der Betrieb des Senders und der Betrieb des Empfängers ausgeglichen werden können. Somit kann eine Datenkollision zwischen dem Sender und dem Empfänger verhindert werden.
- Wenn alle externen Stromversorgungsspannungen, die in die ersten und zweiten Stromversorgungseinheiten eingegeben werden, niedriger als eine vorbestimmte Spannung sind, arbeiten der Sender und der Empfänger der Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung aufgrund einer internen Stromversorgungsspannung. Auch wenn hierbei eine externe Stromversorgung der Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung schwach oder unterbrochen ist, kann die Übertragung von digitalen Bilddaten glattgängig durchgeführt werden.
- Die Erfindung wird im Folgenden anhand mehrerer Ausführungsbeispiele näher erläutert.
- Beschreibung der Zeichnungen
-
1 stellt ein herkömmliches digitales Bildübertragungssystem im hoch auflösenden Multimedia-Schnittstellen-(HDMI)-Format dar. -
2 stellt ein herkömmliches digitales Bildübertragungssystem im digitalen visuellen Schnittstellen-(DVI)-Format dar. -
3 stellt ein Optikkabelmodul als Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung dar, das zwischen einer Hostvorrichtung und einer Displayvorrichtung von1 oder2 eingesetzt ist, gemäß einer Ausführung der vorliegenden Erfindung. -
4 stellt im Detail eine Stromversorgungsschaltung dar, die in der Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung von3 enthalten ist. -
5 stellt ein Optikkabelmodul als Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung dar, die zwischen eine Hostvorrichtung und eine Displayvorrichtung von1 oder2 eingesetzt ist, gemäß einer anderen Ausführung der vorliegenden Erfindung. -
6 stellt einen Repeater als Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung dar, die zwischen eine Hostvorrichtung und eine Displayvorrichtung von1 oder2 eingesetzt ist, gemäß einer anderen Ausführung der vorliegenden Erfindung. - Detaillierte Beschreibung der Erfindung
-
3 stellt ein Optikkabelmodul als Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung dar, die zwischen eine Hostvorrichtung und eine Displayvorrichtung von1 oder2 eingesetzt ist, gemäß einer Ausführung der vorliegenden Erfindung. In3 bezeichnen gleiche Bezugszahlen wie jene von1 oder2 Elemente mit den gleichen Funktionen. Das oben beschriebene herkömmliche digitale Bildübertragungssystem von1 oder2 wird auf die vorliegende Ausführung der vorliegenden Erfindung angewendet, und daher wird eine Beschreibung davon weggelassen. - In Bezug auf
3 ist die Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung des digitalen Bildübertragungssystems gemäß der vorliegenden Ausführung der vorliegenden Erfindung ein Optikkabelmodul, das Optikkabel TH15-TD15 bis TH21-TD21, einen Sender31 , einen Empfänger32 sowie eine Stromver-sorgungsschaltung PSC1 aufweist. In3 bezeichnen die Bezugszahlen LH1 bis LH6 und LD1 lichtemittierende Dioden (LEDs), und PD1 bis PD6 und PH1 zeichnen Lichtempfangsdioden. - Der Sender
31 wandelt digitale Bilddaten SR+ bis CLK–, ein Taktsignal SCL für I2-Kommunikation sowie Daten SDA, die von der Hostvorrichtung11 oder21 ausgegeben werden, in optische Signale SR bis SDAR unter Verwendung eines Lichtsemissionstreibers311 um, um die optischen Signale SR bis SDAR durch die Optikkabel TH15-TD15 bis TH21-TD21 zu übertragen (wobei aus3 klar wird, dass „TH15-TD15” ein Kabel ist und nicht zwei separate Kabel), und wandelt Daten SDAL für I2C-Kommunikation, die von dem Optikkabel TH21-TD21 ausgegeben werden, in elektrische Signale um und sendet die elektrischen Signale zu einer Hostvorrichtung (11 oder21 von1 oder2 ). - Der Empfänger
32 wandelt die optischen Signale SR bis SDAR, die er durch die Optikkabel TH15-TD15 bis TH20-TD20 empfangen hat, mittels eines Lichtempfangsverstärkers321 in digitale Bilddaten SR+ bis CLK–, ein Taktsignal SCL für I2-Kommunikation und Daten SDA um und sendet die digitalen Bilddaten SR+ bis CLK–, das Taktsignal SCL für I2-Kommunikation und die Daten SDA zu einer Displayvorrichtung (12 oder22 von1 oder2 ). Zusätzlich wandelt der Empfänger32 die Daten SDA für I2C-Kommunikation, die von der Displayvorrichtung (12 oder22 von1 oder2 ) ausgegeben werden, in ein optisches Signal SDAL um und sendet das optische Signal SDAL durch das Optikkabel TH21-TD21. - Die Stromversorgungsschaltung PSC1 umfasst eine erste Stromversorgungseinheit
312 , die dem Sender31 Strom zuführt, und eine zweite Stromversorgungseinheit322 , die dem Empfänger32 Strom zuführt. Erste und zweite Stromausgangsanschlüsse VCC1 und VCC2 der ersten und zweiten Stromversorgungseinheiten312 und322 sind miteinander verbunden. Externe Stromversorgungsspannungen VEXT1 und VEXT2, die jeweils in die ersten und zweiten Stromversorgungseinheiten312 und322 eingegeben werden, werden von den ersten und zweiten Stromausgangsanschlüssen VCC1 und VCC2 ausgegeben. - Wenn alle der externen Stromversorgungsspannungen VEXT1 und VEXT2, die in die ersten und zweiten Stromversorgungseinheiten
312 und322 eingegeben werden, niedriger sind als eine vorbestimmte Spannung, wird eine interne Stromversorgungsspannung +5 V von einer Kommunikationsleitung zwischen der Hostvorrichtung11 oder21 und der Displayvorrichtung12 oder22 in einer der ersten und zweiten Stromversorgungseinheiten312 und322 von den ersten und zweiten Stromversorgungsausgangsanschlüssen VCC1 und VCC2 ausgegeben. - Wie oben beschrieben, sind die ersten und zweiten Stromversorgungsausgangsanschlüsse VCC1 und VCC2 der ersten und zweiten Stromversorgungseinheiten
312 und322 miteinander verbunden. Auch wenn hierbei eine Differenz zwischen der dem Sender31 zugeführten ersten externen Stromversorgungsspannung VEXT1 und der dem Empfänger32 zugeführten zweiten externen Stromversorgungsspannung VEXT2 vorhanden ist, wird diejenige der ersten externen Stromversorgungsspannung VEXT1 und der zweiten externen Stromversorgungsspannung VEXT2 mit der höheren Spannung jedem von Sender11 und Empfänger32 zugeführt, so dass der Betrieb des Senders31 und der Betrieb des Empfängers32 ausgeglichen sein können. Somit kann eine Datenkollision zwischen dem Sender31 und dem Empfänger32 verhindert werden. - Wenn wie oben beschrieben alle der externen Stromversorgungsspannungen VEXT1 und VEXT2, die in die ersten und zweiten Stromversorgungseinheiten
312 und322 eingegeben werden, niedriger als die vorbestimmte Spannung sind, arbeiten der Sender31 und der Empfänger32 der Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung aufgrund der internen Stromversorgungsspannung +5 V. Auch wenn hierbei eine externe Stromversorgung der Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung schwach oder unterbrochen ist, kann die Übertragung der digitalen Daten glattgängig erfolgen. -
4 stellt im Detail eine Stromversorgungsschaltung PSC1 dar, die in der Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung von3 enthalten ist. Gleiche Bezugszahlen wie jene von3 bezeichnen Elemente mit der gleichen Funktion. Die Bezugszahlen R1 bis R5 von4 bezeichnen Widerstände zur Spannungseinstellung. Die Stromversorgungsschaltung PSC1 wird nun im Detail in Bezug auf die1 bis4 beschrieben. - In der ersten Stromversorgungseinheit
312 wird die erste externe Stromversorgungsspannung VEXT von einer ersten Diode D1 an den ersten Stromausgangsanschluss VCC1 ausgegeben. Die in der Hostvorrichtung11 oder21 erzeugte interne Stromversorgungsspannung +5 V wird durch einen p-Kanalfeldeffekttransistor TRP als Schalttransistor und eine zweite Diode D2 an den ersten Stromausgangsanschluss VCC1 ausgegeben. - Wenn hier alle der ersten und zweiten externen Stromversorgungsspannungen VEXT1 und VEXT2, die in die ersten und zweiten Stromversorgungseinheiten
312 und322 eingegeben werden, niedriger sind als die vorbestimmte Spannung, wird der p-Kanalfeldeffekttransistor TRP eingeschaltet. - In der zweiten Stromversorgungseinheit
322 wird die zweite externe Stromversorgungsspannung VEXT2 durch eine dritte Diode D3 zu dem zweiten Stromausgangsanschluss VCC2 ausgegeben und wird durch eine vierte Diode D4 zu der ersten Stromversorgungseinheit312 übertragen. - Die ersten und zweiten Stromausgangsanschlüsse VCC1 und VCC2 der ersten und zweiten Stromversorgungseinheiten
312 und322 sind miteinander verbunden. - In der ersten Stromversorgungseinheit
312 wird die in der Hostvorrichtung (11 oder21 von1 oder2 ) erzeugte interne Stromversorgungsspannung +5 V an ein Source des p-Kanalfeldeffekttransistors TRP angelegt. Eine Anode der zweiten Diode D2 wird mit einem Drain des p-Kanalfeldeffekttransistors TRP verbunden. - Die erste externe Stromversorgungsspannung VEXT1 und die zweite Stromversorgungsspannung VEXT2, die von der zweiten Stromversorgungseinheit
322 erzeugt werden, sind durch ein ODER-Gatter401 mit einem Gate des P-Kanalfeldeffekttransistors TRP verbunden. Auch wenn hierbei alle der ersten und zweiten externen Stromversorgungsspannungen VEXT1, und VEXT2, die in die ersten und zweiten Stromversorgungseinheiten312 und322 eingegeben werden, niedriger als die vorbestimmte Spannung sind, wird die interne Stromversorgungsspannung +5 V durch den p-Kanalfeldeffekttransistor TRP und die zweite Diode D2 zu dem ersten Stromausgangsanschluss VCC1 ausgegeben. - Ausführung der Erfindung
-
5 stellt ein Optikkabelmodul als Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung dar, die zwischen einer Hostvorrichtung (11 oder21 von1 oder2 ) und einer Displayvorrichtung (12 oder22 von1 oder2 ) eingesetzt ist, gemäß einer anderen Ausführung der vorliegenden Erfindung. Gleiche Bezugszahlen wie jene von3 bezeichnen Elemente mit den gleichen Funktionen. Die Konfiguration und der Betrieb einer Stromversorgungsschaltung PSC2 sind die gleichen wie in Bezug auf die3 und4 beschrieben. Die interne Konfiguration einer ersten Stromversorgungseinheit512 von5 ist die gleiche wie die erste Stromversorgungseinheit312 von4 . Die interne Konfiguration einer zweiten Stromversorgungseinheit522 von5 ist die gleiche wie die zweite Stromversorgungseinheit322 von4 . Somit werden nur die Unterschiede zwischen den3 und5 beschrieben. - Die Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung in dem digitalen Bildübertragungssystem gemäß der vorliegenden Ausführung der vorliegenden Erfindung ist ein Optikkabelmodul, das Optikkabel TH15-TD15 bis TH18-TD18, einen Sender
51 und einen Empfänger52 aufweist. - Der Sender
51 wandelt 8 Kanäle von digitalen Bilddaten SR+ bis CLK–, die von der Hostvorrichtung (11 oder21 Von1 oder2 ) ausgegeben werden, in 4 Kanäle von optischen Signalen SR bis CLK unter Verwendung eines Lichtemissionstreibers511 um und sendet die optischen Signale SR– CLK durch die Optikkabel TH15-TD15 bis TH18-TD18, puffert ein Taktsignal SCL für I2-Kommunikation und Daten SDA, die von der Hostvorrichtung (11 oder21 von1 oder2 ) aufgegeben werden, mittels eines I2-Puffers513 , und sendetdas gepufferte Taktsignal SCL für I2-Kommunikation und die Daten SDA durch elektrische Kabel TH19-TD19 bis TH20-TD20, und puffert Daten SDA für I2C-Kommunikation, die durch das elektrische Kabel TH20-TD20 bis TH20-TD20 ausgegeben werden, und sendet die gepufferten Daten SDA für I2-Kommunikation zu der Hostvorrichtung (11 oder21 von1 oder2 ). - Der Empfänger
52 wandelt vier Kanäle von optischen Signalen Sr bis CLK, die durch die optischen Kabel TH15-TD15 bis TH18-TD18 ausgegeben werden, mittels eines Lichtempfangsverstärkers521 in acht Kanäle von digitalen Bilddaten SR+ bis CLK– um und sendet die vier Kanäle von optischen Signalen SR bis CLK zu der Displayvorrichtung (12 oder22 von1 oder2 ), puffert ein Taktsignal SCL für I2-Kommunikation und Daten SDA, die durch das elektrische Kabel TH20-TD20 ausgegeben werden, mittels eines I2C-Puffers623 und sendet das gepufferte Taktsignal SCL für I2C-Kommunikation die Daten SDA zu der Displayvorrichtung (12 oder22 von1 oder2 ) und puffert Daten SDA für I2C-Kommunikation, die von der Displayvorrichtung (12 oder22 von1 oder2 ) ausgegeben werden, mittels des I2C-Puffers623 und sendet die gepufferten Daten SDA für I2C-Kommunikation durch das elektrische Kabel TH20-TD20. -
6 stellt einen Repeater als Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung dar, die zwischen eine Hostvorrichtung und eine Displayvorrichtung von1 oder2 eingesetzt ist, gemäß einer anderen Ausführung der vorliegenden Erfindung. Gleiche Bezugszahlen wie jene von3 bezeichnen Elemente mit der gleichen Funktion. Die Konfiguration und der Betrieb einer Stromversorgungsschaltung PSC3 sind die gleichen wie in Bezug auf die3 und4 beschrieben. Die interne Konfiguration einer ersten Stromversorgungseinheit612 von6 ist die gleiche wie die erste Stromversorgungseinheit312 von4 . Die interne Konfiguration einer zweiten Stromversorgungseinheit622 von6 ist die gleiche wie die zweite Stromversorgungseinheit322 von4 . Somit werden nur die Unterschiede zwischen den3 und6 beschrieben. - Die Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung in dem digitalen Bildübertragungssystem gemäß der vorliegenden Ausführung der vorliegenden Erfindung ist ein Repeater, der einen Sender
61 und einen Empfänger62 aufweist. - Der Sender
61 verstärkt acht Kanäle von digitalen Bilddaten SR+ bis CLK–, die von der Hostvorrichtung (11 oder21 von1 oder2 ) ausgegeben werden, mittels eines TMDS-Verstärkers611 und sendet die digitalen Bilddaten SR bis CLK– durch die elektrischen Kabel TH15-TD15 bis TH18-TD18, puffert ein Taktsignal SCL für I2-Kommunikation und Daten SDA, die von der Hostvorrichtung (11 oder21 von1 oder2 ) ausgegeben werden, mittels eines I2-Puffers613 und sendet das gepufferte Taktsignal SCL für I2-Kommunikation und die Daten SDA durch elektrische Kabel TH19-TD19 und TH20-TD20 und puffert Daten SDA für I2-Kommunikation, die durch das elektrische Kabel TH20-TD20 ausgegeben werden, zum Senden der gepufferten Daten SDA für I2-Kommunikation zur Hostvorrichtung (11 oder21 von1 oder2 ). - Der Empfänger
62 verstärkt begrenzt die digitalen Bilddaten SR bis CLK–, die durch die elektrischen Kabel THI5-TD15 bis TH18-TD18 ausgegeben werden, mitteils eines TMDS-Grenzverstärkers621 und sendet die digitalen Bilddaten SR bis CLK– zu der Displayvorrichtung (12 oder22 von1 oder2 ), puffert Daten SDA und ein Taktsignal SCL für I2C-Kommunikation, die durch die elektrischen Kabel TH15-TD15 bis TH18-TD18 ausgegeben werden, mittels eines I2C-Puffers623 und sendet das gepufferte Taktsignal SCL für I2C-Kommunikation und die Daten SDA zur Displayvorrichtung (12 oder22 von1 oder2 ), und puffert Daten SDA für I2C-Kommunikation, die von der Displayvorrichtung (12 oder22 von1 oder2 ) ausgegeben werden, mittels des I2C-Puffers623 und sendet die gepufferten Daten SDA für I2C-Kommunikation durch das elektrische Kabel TH20–TD20. - Während die vorliegende Erfindung besonders in Bezug auf die Ausführungsbeispiele davon gezeigt und beschrieben worden ist, versteht es sich für den Fachkundigen, dass darin verschiedene Änderungen in Form und Details vorgenommen werden können, ohne vom Geist und Umfang der vorliegenden Erfindung abzuweichen, wie er in den folgenden Ansprüchen definiert ist.
- Industrielle Anwendbarkeit
- Wie oben beschrieben, sind in dem digitalen Bildübertragungssystem gemäß der vorliegenden Erfindung die Stromausgangsanschlüsse der ersten und zweiten Stromversorgungseinheiten einer Sende- und Emfpangsverstärkungsvorrichtung miteinander verbunden. Auch wenn hierbei eine Differenz zwischen der einem Sender zugeführten ersten externen Stromversorgungsspannung und der einem Empfänger zugeführten zweiten externen Stromversorgungsspannung vorhanden ist, wird diejenige der ersten externen Stromversorgungsspannung und der zweiten externen Stromversorgungsspannung, die die höhere Spannung ist, jedem des Senders und Empfängers zugeführt, so dass der Betrieb des Senders und der Betrieb des Empfängers ausgeglichen sein können. Somit kann eine Datenkollision zwischen dem Sender und dem Empfänger verhindert werden.
- Wenn alle der externen Stromversorgungsspannungen, die in die ersten und zweiten Stromversorgungseinheiten eingegeben werden, niedriger als eine vorbestimmte Spannung sind, arbeiten der Sender und der Empfänger der Sender- und der Empfangsverstärkungsvorrichtung aufgrund einer internen Stromversorgungsspannung. Auch wenn hierbei eine externe Stromversorgung der Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung schwach oder unterbrochen ist, kann die Übertragung von digitalen Bilddaten glattgängig erfolgen.
Claims (12)
- Digitales Bildübertragungssystem, das eine Hostvorrichtung, eine Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung sowie eine Displayvorrichtung aufweist, wobei die Hostvorrichtung digitale Bilddaten zu der Displayvorrichtung mittels der Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung überträgt, worin die Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung einen Sender, einen Empfänger und eine Stromversorgungsschaltung aufweist, und die Stromversorgungsschaltung eine erste Stromversorgungseinheit, die dem Sender Strom zuführt, sowie eine zweite Stromversorgungseinheit, die dem Empfänger Strom zuführt, aufweist, und Stromausgangsanschlüsse der ersten und zweiten Stromversorgungseinheiten miteinander verbunden sind, und externe Stromversorgungsspannungen, die jeweils in die erste und die zweite Stromversorgungseinheiten eingegeben werden, an die Stromausgangsanschlüsse ausgegeben werden, und wenn alle der externen Stromversorgungsspannungen, die in die ersten und zweiten Stromversorgungseinheiten eingegeben werden, niedriger als eine vorbestimmte Spannung sind, eine interne Stromversorgungsspannung, die sich in einer Kommunikationsleitung zwischen der Hostvorrichtung und der Displayvorrichtung befindet, an die Stromausgangsanschlüsse ausgegeben wird.
- Das System von Anspruch 1, worin in der Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung der Sender mit der Hostvorrichtung gekoppelt ist und der Empfänger mit der Displayvorrichtung gekoppelt ist, und eine Kommunikationsleitung zwischen dem Sender und dem Empfänger angeschlossen ist.
- Das System von Anspruch 1, worin in der ersten Stromversorgungseinheit eine erste externe Stromversorgungsspannung an einen ersten Stromausgangsanschluss durch eine erste Diode ausgegeben wird, und eine interne Stromversorgungsspannung, die in der Hostvorrichtungerzeugt wird, an den ersten Stromausgangsanschluss durch einen Schalttransistor und eine zweite Diode ausgegeben wird, und wenn alle der externen Stromversorgungsspannungen, die in die ersten und zweiten Stromversorgungseinheiten eingegeben werden, niedriger als eine vorbestimmte Spannung sind, der Schalttransistor eingeschaltet wird.
- Das System von Anspruch 3, worin in der zweiten Stromversorgungseinheit eine zweite externe Stromversorgungsspannung an einen zweiten Stromausgangsanschluss durch eine dritte Diode ausgegeben wird, und die zweite externe Stromversorgungsspannung an die erste Stromversorgungseinheit durch eine vierte Diode übertragen wird.
- Das System von Anspruch 4, worin in der ersten Stromversorgungseinheit der Schalttransistor ein p-Kanalfeldeffekttransistor ist, und eine in der Hostvorrichtung erzeugte interne Stromversorgungsspannung an ein Source des p-Kanalfeldeffekttransistors angelegt wird, und eine Annode der zweite Diode mit einem Drain des p-Kanalfeldeffekttransistors verbunden ist.
- Das System von Anspruch 5, worin in der ersten Stromversorgungseinheit die erste externe Stromversorgungsspannung und die zweite extern Stromversorgungsspannung, die von der zweiten Stromversorgungseinheit zugeführt wird, durch ein ODER-Gatter mit einem Gate des p-Kanalfeldeffekttransistors verbunden sind.
- Das System von Anspruch 1, worin erweiterte erweiterte Displayidentifikationsdaten (EDID) der Displayvorrichtung zu der Hostvorrichtung mittels der Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung gemäß einem interintegrierten Schaltungs-(I2C)-Kommunikationsprotokoll übertragen werden, und die Hostvorrichtung digitale Bilddaten der zu der Displayvorrichtung gemäß EDID überträgt.
- Das System von Anspruch 7, worin die Hostvorrichtung umfasst: einen hochauflösenden Multimediaschnittstellen-(HDMI)-Sender, der Audiodaten, ein Taktsignal und digitale Bilddaten in übergangsminimierte differenzielle signalisierende (TMDS)-Signale gemäß einem HDMI-Format umwandelt und die umgewandelten Audiodaten, das Taktsignal und die digitalen Bilddaten zur Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung überträgt; und einen Graphikcontroller, der einen Betrieb des HDMI-Senders gemäß EDID steuert, und die Displayvorrichtung umfasst: einen Speicher, der EDID speichert und EDID dem Graphikcontroller der Hostvorrichtung gemäß dem I2C-Kommunikationsprotokoll durchführt; und einen HDMI-Empfänger, der TMDS-Signale, die er von der Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung in HDMI-Format empfangen hat, in Audiodaten, das Taktsignal und digitale Bilddaten umspeichert.
- Das System von Anspruch 7, worin die Hostvorrichtung umfasst: einen TMDS-Sender, der ein Taktsignal und digitale Bilddaten in TMDS-Signale gemäß einem digitalen visuellen Schnittstellen-(DVI)-Format umwandelt und das umgewandelte Taktsignal und die digitalen Bilddaten zur Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung überträgt; und einen Graphikcontroller, der einen Betrieb des HDMI-Senders gemäß EDID steuert, und die Displayvorrichtung umfasst: einen Speicher, der EDID speichert und EDID dem Graphikcontroller der Hostvorrichtung gemäß dem I2C-Kommunikationsprotokoll zuführt; und einen HDMI-Empfänger, der TMDS-Signale, die er von der Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung in DVI-Format erhalten hat, in das Taktsignal und digitale Bilddaten umspeichert.
- Das System von Anspruch 7, worin ein Optikkabel an einer Kommunikationsleitung zwischen dem Sender und dem Empfänger der Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung angeordnet ist, und in dem Sender der Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung digitale Bilddaten, die in der Hostvorrichtung erzeugt werden, und das Taktsignal für I2C-Kommunikation und Daten in optische Signale umgewandelt und durch das Optikkabel übertragen werden, und Daten für I2C-Kommunikation, die in dem Optikkabel vorhanden sind, in ein elektrisches Signal umgewandelt werden und zur Hostvorrichtung übertragen werden, und in dem Empfänger der Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung optische Signale, die in dem Optikkabel vorhanden sind, in digitale Bilddaten und das Taktsignal für I2C-Kommunikation und Daten umgewandelt werden und zu der Displayvorrichtung übertragen werden, und Daten für I2C-Kommunikation, die in der Displayvorrichtung erzeugt werden, in ein optisches Signal umgewandelt werden und durch das Optikkabel übertragen werden.
- Das System von Anspruch 7, worin ein Optikkabel an einer Kommunikationsleitung zwischen dem Sender und dem Empfänger der Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung angeordnet ist, und in dem Sender der Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung digitale Bilddaten, die in der Hostvorrichtung erzeugt werden, in optische Signale umgewandelt werden und durch das Optikkabel übertragen werden, und ein Taktsignal für I2C-Kommunikation und Daten, die in der Hostvorrichtung erzeugt werden, gepuffert werden und durch ein elektrisches Kabel übertragen werden, und Daten für I2C-Kommunikation, die in dem elektrischen Kabel vorhanden sind, gepuffert werden und zu der Hostvorrichtung übertragen werden, und in dem Empfänger der Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung optische Signale, die in dem Optikkabel erzeugt werden, in digitale Bilddaten umgewandelt werden und zu der Displayvorrichtung übertragen werden, und ein Taktsignal für I2C-Kommunikation und Daten, die in dem elektrischen Kabel vorhanden sind, gepuffert werden und zu der Displayvorrichtung übertragen werden, und Daten für I2C-Kommunikation, die in der Displayvorrichtung erzeugt werden, gepuffert werden und durch das elektrische Kabel übertragen werden.
- Das System von Anspruch 7, worin in dem Sender der Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung digitale Bilddaten, die in der Hostvorrichtung erzeugt werden, verstärkt werden und durch das elektrische Kabel übertragen werden, und das Taktsignal für I2C-Kommunikation und Daten, die in der Hostvorrichtung erzeugt werden, gepuffert werden und durch das elektrische Kabel übertragen werden, und Daten für I2C-Kommunikation, die in dem elektrischen Kabel vorhanden sind, gepuffert werden und zu der Hostvorrichtung übertragen werden, und in dem Empfänger der Sende- und Empfangsverstärkungsvorrichtung digitale Bilddaten, die in dem elektrischen Kabel vorhanden sind, verstärkt werden und zu der Displayvorrichtung übertragen werden, und das Taktsignal für I2C-Kommunikation und Daten, die in dem elektrischen Kabel vorhanden sind, gepuffert werden und zu der Displayvorrichtung übertragen werden, und Daten für I2C-Kommunikation, die in der Displayvorrichtung erzeugt werden, gepuffert werden und durch das elektrische Kabel übertragen werden.
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Legal Events
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OP8 | Request for examination as to paragraph 44 patent law | ||
R016 | Response to examination communication | ||
R016 | Response to examination communication | ||
R018 | Grant decision by examination section/examining division | ||
R020 | Patent grant now final |
Effective date: 20130529 |