JP2004023187A - データ送信装置、データ受信装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】DVI規格のケーブルなどを利用して、映像データにオーディオデータを多重化して伝送することが、簡単な構成で良好に行えるデータ送信装置,データ受信装置を提供する。
【解決手段】データ送信側から、映像データのピクセルクロック、及びオーディオデータのサンプリング周波数に応じ、且つ300Hz≦オーディオクロック/N≦3000Hzの範囲でとりえる分周パラメータNと、該分周パラメータNで分周後のオーディオクロックの周期をピクセルクロックでカウントしたカウント値CTSとを伝送し、データ受信側で、ピクセルクロックをカウント値CTSで分周し、その分周後の分周クロックs501を、VCO504から発振されるオーディオクロックs403を分周パラメータNで分周した位相比較クロックs505で位相制御して、オーディオクロックs403を生成するようにした。
【選択図】   図7

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、たとえばDVI(Digital Video Interface)を用いて映像信号源と映像表示装置とを接続したディジタルデータ伝送システムにおけるデータ送信装置、及びデータ受信装置に関し、特に映像データを伝送する既存のインターフェイスを用いて、簡単かつ良好にオーディオデータを伝送することができるデータ送信装置、及びデータ受信装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
近年、テレビジョンチューナ、ビデオ再生装置、パーソナルコンピュータ装置本体などの映像信号源と、モニター受信機などの映像表示装置とを接続させる場合にデジタルデータで映像データを表示装置に伝送させるDVI規格と称されるものが規格化されている。
このDVI規格の詳細については、後述する実施の形態の中で説明するが、簡単に述べると、映像データを原色信号R,G,Bのそれぞれを画素(ピクセル)単位でデジタル化したデータとして、表示装置に伝送するようにしたもので、高品位の画像を伝送して表示させることができる。また、画素単位の映像データであるため、表示装置側では受信した映像データで直接表示ドライバを駆動させることができ、比較的簡単な処理構成で表示などを行うことができる。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、DVI規格により規定されたケーブルで伝送されるデータは、基本的に映像データだけであり、オーディオデータを同時に伝送させることを考えた場合には、DVI規格で規定されたケーブルとは別のオーディオ用のケーブルで、チューナなどのオーディオ出力装置とを接続させる必要がある。
ところが、このように複数のケーブルで接続させるようにすると、接続構成が複雑化する問題があった。
【0004】
すなわち、映像データだけを伝送するシステム構成を考えた場合には、例えば図30に示すように、映像信号源600とディスプレイ装置610とを、DVI規格のケーブル620で接続し、このケーブル620を介してDVI規格で符号化された映像データを伝送するようにすれば、映像信号源600からディスプレイ装置610に映像データを伝送することができる。これに対して、例えば図31に示すように、映像・音声信号源700からスピーカ付ディスプレイ装置710に映像データと音声データとを伝送する場合には、DVI規格のケーブル620で映像データを伝送するように接続し、さらにケーブル620とは別のオーディオ信号用ケーブル630でオーディオデータを伝送するように接続する必要がある。そして、このように接続することで、映像・音声信号源700から出力された映像データをディスプレイ装置710で表示させることができ、またディスプレイ装置710に取りつけられたスピーカ711,712から音声を出力させることができる。
【0005】
ところが、図31に示すように、映像データと音声データとで別々のケーブルを使用して接続するようにすると、それだけ接続構成が複雑化する問題がある。よって、できれば機器間を接続するケーブルの数は少ないほうが好ましい。
【0006】
従来において、映像データと音声データを多重化して1本のケーブルを使用して伝送できるようにする技術としては、例えばIEEE(The Institute of Electrical and Electronics Engineers) 1394方式として規格化されたバスラインを使用したデータ伝送技術があり、機器間を接続するケーブルとして、IEEE1394方式で規格されたバスラインを適用すれば、1本のケーブルで映像データと音声データとを同時に伝送することで可能である。しかし、このようなIEEE1394方式のバスラインなどでデータ伝送を行うためには、非常に複雑なデータ処理が必要であり、送信側における伝送用のエンコード処理の構成や、受信側におけるバスラインを介して受信したデータのデコード処理の構成に、非常に大規模な回路構成が必要となるため、コストがかかる問題がある。また、IEEE1394方式などでは、伝送レートなどの問題から、映像データや音声データを圧縮符号化して多重化するようにしているため、上述したDVI規格のように画素単位でデジタル化した映像データを伝送するものに比べて、画質が劣る問題がある。
【0007】
また、デジタル化された音声データを伝送する場合には、映像用のクロックと同時に、オーディオ用クロックも伝送する必要があり、そのための伝送用の信号ラインが必要になること、また、その伝送用の信号ラインで高速な信号を伝送することになるため、ジッタの増加が起こるという問題があった。
【0008】
本発明は、上述のような問題点を解消するためになされたもので、映像データを伝送する既存のインターフェイスを用いて、送信側から、簡単かつ良好に、オーディオデータ、及びオーディオ用クロックを生成するためのデータを伝送し、受信側で、簡単かつ良好に、前記オーディオ用クロックを生成し、前記オーディオデータを再生することができるデータ送信装置、及びデータ受信装置を提供することを目的とする。
【0009】
【課題を解決するための手段】
前記課題を解決するために、本発明(請求項1)に係るデータ送信装置は、映像音声データをデジタルディスプレイ接続用のインターフェースを介して送信するデータ送信装置であって、音声データを加工して伝送用オーディオデータを出力するデータ加工手段と、映像データを前記伝送用オーディオデータと重畳して映像音声データを出力するデータ重畳手段とを備え、前記データ加工手段は、前記音声データの基準クロックであるオーディオクロックを、所定の分周パラメータNで分周し、該オーディオクロックのN倍の周期を有する伝送用オーディオクロックを生成する分周手段と、前記分周手段により生成された前記伝送用オーディオクロックの周期を、映像データの基準クロックであるピクセルクロックでカウントし、そのカウント値CTSを出力するカウント手段とを有し、前記音声データに前記分周パラメータN及び前記カウント値CTSを含む付加情報を付加して、前記伝送用オーディオデータを生成するものであり、前記伝送用オーディオクロックは、その周波数が300Hz以上のクロックである。
【0010】
また、本発明(請求項2)に係るデータ送信装置は、映像音声データをデジタルディスプレイ接続用のインターフェースを介して送信するデータ送信装置であって、音声データを加工して伝送用オーディオデータを出力するデータ加工手段と、映像データを前記伝送用オーディオデータと重畳して映像音声データを出力するデータ重畳手段とを備え、前記データ加工手段は、前記音声データの基準クロックであるオーディオクロックを、所定の分周パラメータNで分周し、該オーディオクロックのN倍の周期を有する伝送用オーディオクロックを生成する分周手段と、前記分周手段により生成された前記伝送用オーディオクロックの周期を、映像データの基準クロックであるピクセルクロックでカウントし、そのカウント値CTSを出力するカウント手段とを有し、前記音声データに前記分周パラメータN及び前記カウント値CTSを含む付加情報を付加して、前記伝送用オーディオデータを生成するものであり、前記伝送用オーディオクロックは、その周波数が3000Hz以下のクロックである。
【0011】
また、本発明(請求項3)に係るデータ送信装置は、映像音声データをデジタルディスプレイ接続用のインターフェースを介して送信するデータ送信装置であって、音声データを加工して伝送用オーディオデータを出力するデータ加工手段と、映像データを前記伝送用オーディオデータと重畳して映像音声データを出力するデータ重畳手段とを備え、前記データ加工手段は、前記音声データの基準クロックであるオーディオクロックを、所定の分周パラメータNで分周し、該オーディオクロックのN倍の周期を有する伝送用オーディオクロックを生成する分周手段と、前記分周手段により生成された前記伝送用オーディオクロックの周期を、映像データの基準クロックであるピクセルクロックでカウントし、そのカウント値CTSを出力するカウント手段とを有し、前記音声データに前記分周パラメータN及び前記カウント値CTSを含む付加情報を付加して、前記伝送用オーディオデータを生成するものであり、前記伝送用オーディオクロックは、その周波数が300Hz以上、且つ3000Hz以下のクロックである。
【0012】
また、本発明(請求項4)に係るデータ送信装置は、請求項3に記載のデータ送信装置において、前記ピクセルクロックが25.2/1.001MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が32kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図8(a)に示すものである。
【0013】
また、本発明(請求項5)に係るデータ送信装置は、請求項3に記載のデータ送信装置において、前記ピクセルクロックが25.2/1.001MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が44.1kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図8(b)に示すものである。
【0014】
また、本発明(請求項6)に係るデータ送信装置は、請求項3に記載のデータ送信装置において、前記ピクセルクロックが25.2/1.001MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が48kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図8(c)に示すものである。
【0015】
また、本発明(請求項7)に係るデータ送信装置は、請求項3に記載のデータ送信装置において、前記ピクセルクロックが25.2MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が32kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図9に示すものである。
【0016】
また、本発明(請求項8)に係るデータ送信装置は、請求項3に記載のデータ送信装置において、前記ピクセルクロックが25.2MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が44.1kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図10、図11、図12、図13、図14、及び図15(a)に示すものである。
【0017】
また、本発明(請求項9)に係るデータ送信装置は、請求項3に記載のデータ送信装置において、前記ピクセルクロックが25.2MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が48kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図15(b)、及び図16に示すものである。
【0018】
また、本発明(請求項10)に係るデータ送信装置は、請求項3に記載のデータ送信装置において、前記ピクセルクロックが27MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が32kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図17(a)に示すものである。
【0019】
また、本発明(請求項11)に係るデータ送信装置は、請求項3に記載のデータ送信装置において、前記ピクセルクロックが27MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が44.1kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図17(b)に示すものである。
【0020】
また、本発明(請求項12)に係るデータ送信装置は、請求項3に記載のデータ送信装置において、前記ピクセルクロックが27MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が48kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図18に示すものである。
【0021】
また、本発明(請求項13)に係るデータ送信装置は、請求項3に記載のデータ送信装置において、前記ピクセルクロックが27×1.001MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が32kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図19(a)に示すものである。
【0022】
また、本発明(請求項14)に係るデータ送信装置は、請求項3に記載のデータ送信装置において、前記ピクセルクロックが27×1.001MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が44.1kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図19(b)に示すものである。
【0023】
また、本発明(請求項15)に係るデータ送信装置は、請求項3に記載のデータ送信装置において、前記ピクセルクロックが27×1.001MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が48kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図19(c)に示すものである。
【0024】
また、本発明(請求項16)に係るデータ送信装置は、請求項3に記載のデータ送信装置において、前記ピクセルクロックが54.0MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が32kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図20(a)に示すものである。
【0025】
また、本発明(請求項17)に係るデータ送信装置は、請求項3に記載のデータ送信装置において、前記ピクセルクロックが54.0MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が44.1kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図20(b)、及び図21(a)に示すものである。
【0026】
また、本発明(請求項18)に係るデータ送信装置は、請求項3に記載のデータ送信装置において、前記ピクセルクロックが54.0MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が48kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図21(b)、及び図22に示すものである。
【0027】
また、本発明(請求項19)に係るデータ送信装置は、請求項3に記載のデータ送信装置において、前記ピクセルクロックが74.25/1.001MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が32kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、N=11648、且つ、210937≦CTS≦210938である。
【0028】
また、本発明(請求項20)に係るデータ送信装置は、請求項3に記載のデータ送信装置において、前記ピクセルクロックが74.25/1.001MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が44.1kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、N=17836、且つ、CTS=234375である。
【0029】
また、本発明(請求項21)に係るデータ送信装置は、請求項3に記載のデータ送信装置において、前記ピクセルクロックが74.25/1.001MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が48kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、N=11648、且つ、CTS=140625である。
【0030】
また、本発明(請求項22)に係るデータ送信装置は、請求項3に記載のデータ送信装置において、前記ピクセルクロックが74.25MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が32kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図24(a)に示すものである。
【0031】
また、本発明(請求項23)に係るデータ送信装置は、請求項3に記載のデータ送信装置において、前記ピクセルクロックが74.25MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が44.1kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図24(b)に示すものである。
【0032】
また、本発明(請求項24)に係るデータ送信装置は、請求項3に記載のデータ送信装置において、前記ピクセルクロックが74.25MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が48kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図24(c)に示すものである。
【0033】
また、本発明(請求項25)に係るデータ送信装置は、請求項3に記載のデータ送信装置において、前記ピクセルクロックが148.5/1.001MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が32kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図25(a)に示すものである。
【0034】
また、本発明(請求項26)に係るデータ送信装置は、請求項3に記載のデータ送信装置において、前記ピクセルクロックが148.5/1.001MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が44.1kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図25(b)に示すものである。
【0035】
また、本発明(請求項27)に係るデータ送信装置は、請求項3に記載のデータ送信装置において、前記ピクセルクロックが148.5/1.001MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が48kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図25(c)に示すものである。
【0036】
また、本発明(請求項28)に係るデータ送信装置は、請求項3に記載のデータ送信装置において、前記ピクセルクロックが148.5MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が32kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図26(a)に示すものである。
【0037】
また、本発明(請求項29)に係るデータ送信装置は、請求項3に記載のデータ送信装置において、前記ピクセルクロックが148.5MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が44.1kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図26(b)に示すものである。
【0038】
また、本発明(請求項30)に係るデータ送信装置は、請求項3に記載のデータ送信装置において、前記ピクセルクロックが148.5MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が48kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図26(c)に示すものである。
【0039】
また、本発明(請求項31)に係るデータ受信装置は、映像音声データをデジタルディスプレイ接続用のインターフェースを介して受信するデータ受信装置であって、前記映像音声データに含まれる映像データと伝送用オーディオデータとを分離する映像音声データ分離手段と、前記映像データの基準クロックであるピクセルクロックと、前記伝送用オーディオデータに付加された分周パラメータNとに基づいて、音声データの基準クロックであるオーディオクロックを生成するオーディオクロック生成手段とを備え、該オーディオクロック生成手段は、制御信号に基づいて前記オーディオクロックを発生する発信器と、前記ピクセルクロックを、前記伝送用オーディオデータに含まれているカウント値CTSで分周し、前記ピクセルクロックのCTS倍の周期を有する分周クロックを生成する分周手段と、前記分周クロックの位相と、前記オーディオクロックを分周パラメータNで分周した位相比較クロックの位相との位相差に基づいて生成される前記制御信号により、前記発信器を制御する位相制御手段と、を備えるものである。
【0040】
また、本発明(請求項32)に係るデータ受信装置は、請求項31に記載のデータ受信装置において、前記位相制御手段は、前記分周手段により生成された分周クロックの位相と、1000Hzに最も近い周波数を有する前記位相比較クロックの位相との位相差に基づいて、前記発信器を制御するものである。
【0041】
また、本発明(請求項33)に係るデータ受信装置は、請求項31に記載のデータ受信装置において、前記音声データのサンプリング周波数が44.1kHzの場合、前記位相制御手段は、前記分周手段により生成された分周クロックの位相と、900Hzに最も近い周波数を有する前記位相比較クロックの位相との位相差に基づいて、前記発信器を制御するものである。
【0042】
また、本発明(請求項34)に係るデータ受信装置は、請求項31に記載のデータ受信装置において、前記音声データのデータサンプリング周波数が32kHz、あるいは48kHzで、且つ、前記ピクセルクロックが、25.2/1.001MHz、25.022MHz、27.000MHz、27.0×1.001MHz、54.000MHz、74.25/1.001MHz、74.25MHz、148.5/1.001MHz、及び148.5MHz以外である場合、前記分周パラメータN(Nは整数)は、前記ピクセルクロックを分周パラメータNで分周した位相比較クロックの周波数が、1000Hzに最も近い周波数となるように決定されるものである。
【0043】
また、本発明(請求項35)に係るデータ受信装置は、請求項31に記載のデータ受信装置において、前記音声データのデータサンプリング周波数が44.1kHzで、且つ、前記ピクセルクロックが、25.2/1.001MHz、25.022MHz、27.000MHz、27.0×1.001MHz、54.000MHz、74.25/1.001MHz、74.25MHz、148.5/1.001MHz、及び148.5MHz以外である場合、前記分周パラメータN(Nは整数)は、前記ピクセルクロックを分周パラメータNで分周した位相比較クロックの周波数が、900Hzに最も近い周波数となるように決定されるものである。
【0044】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を、図を用いて説明する。
本実施の形態によるディジタル信号送受信システムは、ビデオテープ記録再生装置、ビデオディスク再生装置、チュ−ナーなどの映像・音声信号源から出力される映像データ,及びオーディオデータを、表示装置として音声出力機能を有するモニタ受像機、テレビジョン受像機などの表示装置に対し、1つの伝送ケーブルを使用して伝送するようにしたものである。この伝送ケーブルとしては、DVI(Digital Visual Interface)と称される規格でデータが伝送されるケーブルを使用する。
【0045】
まず、図1〜図3を用いて、本実施の形態におけるディジタルデータ伝送システムについて説明する。
図1は、本実施の形態によるディジタルデータ伝送システムの全体構成を示す図である。図において、100はビデオテープ記録再生装置、ビデオディスク再生装置、チュ−ナーなどの映像・音声信号源、110は前記映像・音声信号源100から出力される映像データとオーディオデータとを重畳してDVI用ケーブルに送出するデータ送信装置、120はDVI用ケーブル、130は前記DVI用ケーブル120により伝送された映像・オーディオデータ重畳信号(映像音声信号)を受信し、映像データとアナログオーディオ信号とを出力するデータ受信装置、140は前記データ受信装置から映像データとアナログオーディオ信号とを受け取り映像及び音声の表示を行う映像・音声表示装置である。そして、DVI用ケーブル120が接続されるデータ送信装置110及びデータ受信装置130のコネクタ部は、例えば24本のピンコネクタで構成され、DVI用ケーブル120によりデータ送信装置110のコネクタの24本のピンと、データ受信装置130のコネクタの24本のピンとが個別に接続される。
【0046】
前記構成を有する伝送システムにおいて、オーディオデータを伝送するために、本実施の形態においては、図2に示すように、DVIフォーマットの映像データに伝送用オーディオデータを重畳し、その映像・音声重畳信号を水平ブランク周期信号や、ピクセルクロックと共に、DVI用ケーブル120を介して、データ送信装置110からデータ受信装置130に伝送する。また、受信側において、映像データに重畳されて伝送されたオーディオデータをアナログオーディオ信号として再生するためには、オーディオデータの基準クロックであるオーディオクロックが必要となるが、DVI用ケーブル120では直接オーディオクロックを伝送できないので、本実施の形態では、送信側から、オーディオクロックを、該オーディオクロックとピクセルクロックとの公倍数である伝送用オーディオクロックにする分周パラメータN、及びその分周後の伝送用オーディオクロックの周期をピクセルクロックでカウントしたカウント値CTS等を、オーディオデータに付加情報として付加し、その付加情報を含む伝送用オーディオデータを、映像データに重畳して、受信側に伝送し、その分周パラメータN、及びカウント値CTSに基づいて、同期性を維持したオーディオクロックを生成するようにする。
【0047】
ここで、図2を用いて、DVI用ケーブル120を介して伝送される、DVIフォーマットの映像データの構成について説明する。伝送される映像データとしては、channel0に示すBデータ(青データ)と、channel1に示すGデータ(緑データ)と、channel2に示すRデータ(赤データ)とが、それぞれ個別のチャンネルで、1画素が8ビットのデータ、つまり、3チャンネルで1画素当たり合計24ビットのデータとして伝送される。ただし、実際にDVI用ケーブル120で画素データを伝送する際には、8ビットのデータを10ビットのデータに変換して伝送するようにしており、また、各チャンネルの画素データは、ピクセルクロックに同期して伝送される。
【0048】
さらに、DVIフォーマットでは、各チャンネルの画素データは、水平ブランキング期間、及び垂直ブランキング期間には伝送されず、水平同期信号HSYNCとして規定されたデータ、垂直同期信号VSYNCとして規定されたデータ、あるいは各種の制御データが伝送されるものとなっている。よって、本実施の形態によるディジタルデータ伝送システムでは、いずれかのチャンネル(図2においては、channel1で示すGデータの伝送チャンネル)の水平ブランキング期間に、オーディオデータを加工して生成した伝送用オーディオデータを重畳する。
【0049】
また、本実施の形態において入力されるオーディオデータは、例えば、図3に示すような、IEC(International Electrotechnical Commission)60958方式でパケット化されたオーディオデータであり、IEC60958方式のパケットデータは、図3に示すように、1パケット(1サブフレーム)が32ビットで構成され、先頭に4ビットのプリアンブルが配置され、続く24ビットの区間に1サンプルのオーディオデータ(オーディオサンプルワード)が配置され、末尾の4ビットにはサブコード(VUCP)が配置されるものである。なお、1サンプルが24ビット未満のビット数(たとえば16ビット)のデータが配置される場合もある。
【0050】
以下、本実施の形態におけるデータ送信装置110、及びデータ受信装置130の構成について、図4〜図7を参照しながら詳細に説明する。
まず、図4は、本実施の形態のデータ送信装置の構成を示すブロック図であり、図5は、前記データ送信装置のオーディオデータ加工手段における、分周パラメータN、及びカウント値CTSを生成する構成部分のブロック図である。
【0051】
図4において、201は映像・音声信号源100から出力されるディジタルオーディオデータに付加情報を付加し、映像データに重畳して受信側に伝送する伝送用オーディオデータを作成するオーディオデータ加工手段であり、202は前記オーディオデータ加工手段201により生成された伝送用オーディオデータを一時記憶するデータ記憶手段、203は前記映像・音声信号源100から出力される水平ブランク同期信号、及び映像データのピクセルクロックを用いてタイミング信号を生成し、このタイミング信号を用いて、前記データ記憶手段202に記憶された伝送用オーディオデータを、映像・音声信号源100から出力される映像データの水平ブランキング期間の所定位置に重畳して、映像・オーディオデータ重畳信号を生成する映像・オーディオデータ重畳手段である。また、204はオーディオデータの入力端子、205は映像データの入力端子である。
【0052】
以上のような構成を有するデータ送信装置110に、ディジタルオーディオデータが、映像・音声信号源100のオーディオ処理部(図示せず)から、オーディオデータ入力端子204に入力され、また、DVI規格で符号化された映像データが、映像・音声信号源100の映像処理部(図示せず)から、映像データ入力端子205に入力される。そして、ディジタルオーディオデータはオーディオデータ加工手段201に入力され、映像データは映像・オーディオデータ重畳手段205に入力される。
【0053】
そして、オーディオデータ加工手段201において、映像・音声信号源100から出力される映像のピクセルクロックと、オーディオデータのサンプリング周波数とに基づいて所定の分周パラメータNを決定し、前記分周パラメータNと、該分周パラメータNで分周後のオーディオクロックのN倍の周期を有する、伝送用オーディオクロックの周期を、ピクセルクロックでカウントしたカウント値CTSとを求め、前記分周パラメータ及びカウント値CTS等を付加情報としてオーディオデータに付加し、伝送用オーディオデータs201を生成する。
【0054】
ここで、図5を用いて、前記オーディオデータ加工手段201における、分周パラメータN及びカウント値CTSを生成する構成部分を説明する。なお、図では、クロックの流れのみを示し、データの流れは図示しない。
【0055】
前記オーディオデータ加工手段201に入力されたオーディオクロック、及びピクセルクロックは、分周パラメータ決定手段301に入力され、オーディオデータのサンプリング周波数とピクセルクロックとにより、分周パラメータNを決定し、出力する。なお、ここでは、オーディオクロックが、オーディオデータのサンプリング周波数の128倍のクロックであるものとする。
【0056】
この分周パラメータNは、分周パラメータ決定手段301内に予め、前記ピクセルクロック及びサンプリング周波数と分周パラメータNとの関係を示すテーブルを設けておき、図5に示すように、該分周パラメータ決定手段301にピクセルクロック及びオーディオデータのサンプリング周波数を入力し、その入力されたオーディオクロック及びピクセルクロックに応じた所定の値をテーブルにより決定するものであってもよいし、また、ここでは図示しないが、例えば、映像・音声信号源がCDやDVD等で、前記データ送信装置110内に本データ伝送システムを制御する制御手段が設けられている場合、該制御手段により、直接CDやDVD等の所定の領域からオーディオデータのサンプリング周波数及びピクセルクロックの値を取りこんで、前記オーディオデータ加工手段201における分周パラメータ決定手段301に対して出力し、その出力された値に応じた分周パラメータNの値を、前記分周パラメータ決定手段301において決定するものであってもよい。なお、この分周パラメータNがとりうる値、また、前記分周パラメータ決定手段301内に予め設けておくテーブルについては後述する。
【0057】
そして、前記分周パラメータ決定手段301により決定された分周パラメータNは、分周手段302に入力され、分周手段302において、オーディオクロックを分周パラメータNで分周し、該オーディオクロックのN倍の周期を有する伝送用オーディオクロックs302を作成する。そして、伝送用オーディオクロックs302の周期を、カウンタ303において、ピクセルクロックでカウントし、そのカウンタ値CTSを出力する。
【0058】
そして、図5には図示されていないが、上述のようにして求めた分周パラメータN、及びカウンタ値CTS、あるいは加工後のデータ長等の付加情報を含むヘッダを、前記オーディオデータ加工手段201において、オーディオデータに付加し、さらに、データの多ビット化等、データ伝送に適した形態への変換処理を行って、伝送用オーディオデータs201を生成する。なお、図5においては、分周パラメータN及びカウンタ値CTSが、オーディオデータ加工手段201から出力されるよう図示されているが、これは、前述した伝送用オーディオデータs201に付加された状態で出力されることを意味する。
【0059】
この後、オーディオデータ加工手段201で生成された伝送用オーディオデータs201は、データ記憶手段202に一時記憶され、映像・オーディオデータ重畳手段203で生成されるオーディオデータ重畳タイミング信号にあわせた読み込み信号s202に従い、映像・オーディオデータ重畳手段203に入力される。
【0060】
そして、映像・オーディオデータ重畳手段203において、映像・音声信号源100から与えられる水平ブランク同期信号とピクセルクロックとを用いて、オーディオデータの重畳タイミング信号を生成する。すなわち、水平ブランク同期信号を受けた時からピクセルクロックを予め定められた個数であるn個をカウントしたタイミングで、読み込み信号s202をデータ記憶手段202に対して出力し、データ記憶手段202に一時記憶された伝送用オーディオデータs201は、映像・オーディオデータ重畳手段203から出力される読み込み信号s202に応じてデータ記憶手段202から映像・オーディオデータ重畳手段203に入力され、映像データの水平ブランキング期間の所定の位置に重畳される。例えば、映像データの水平周波数が15.75kHzであり、オーディオデータのサンプリング周波数が48kHzであるとすると、映像データの1水平走査期間は約63.5μ秒であり、音声データの1サンプリング期間は約20.8μ秒であるので、1水平ラインで3フレームの音声データを送る処理を数十回行う毎に、1水平ラインで4フレームの音声データを送る処理を1回行うように、2つの処理を組み合わせることで、映像に対するオーディオの遅延を生じさせることなく伝送できる。
【0061】
このように、本実施の形態のデータ送信装置110は、映像データに、分周パラメータNやカウント値CTS等を付加した加工後の伝送用オーディオデータs201を重畳して、映像・オーディオデータ重畳信号s204を生成し、該信号s204をDVI用ケーブル120を介してデータ受信装置130に送信する。
【0062】
次に、図6は、本実施の形態のデジタル伝送システムにおけるデータ受信装置の構成を示すブロック図であり、図7は、データ受信装置のオーディオクロック生成手段におけるオーディオクロックを生成する構成部分のブロック図である。図6において、401はデータ送信装置110からDVI用ケーブル120を介して伝送された水平ブランク同期信号とピクセルクロックとを用いて、映像・オーディオデータ重畳信号s204からオーディオデータを抽出するタイミング信号であるオーディオデータ抽出信号s401を生成するオーディオデータ抽出信号生成手段、402は前記オーディオデータ抽出信号生成手段401が出力するオーディオデータ抽出信号s401と、前記データ送信装置110において伝送用オーディオデータs201に付加されたオーディオデータのデータ長を示す情報とに基づいて、入力端子406から入力される映像・オーディオデータ重畳信号s204を、映像データと、伝送用オーディオデータs201とに分離して出力する映像・オーディオデータ分離手段、403は前記データ送信装置110からDVI用ケーブル120を介して伝送されたピクセルクロックを、前記データ送信装置110において伝送用オーディオデータs201に付加されたカウント値CTSに基づいて分周し、位相制御してオーディオクロックs403を生成するオーディオクロック生成手段、404は前記映像・オーディオデータ分離手段402により分離出力された伝送用オーディオデータs201を記憶し、記憶した伝送用オーディオデータs201を、前記オーディオクロック生成手段403が出力するオーディオクロックs403に基づいて出力するデータ記憶手段、405は前記データ記憶手段404から出力される伝送用オーディオデータs201を、オーディオクロック生成手段403から出力されるオーディオクロックs403に基づいて順次アナログオーディオ信号に変換して出力するD/Aコンバータである。
【0063】
以上のような構成を有するデータ受信装置130に、データ送信装置110からDVI用ケーブル120を介して、水平ブランク同期信号、ピクセルクロック、及び映像・オーディオデータ重畳信号s204が入力され、水平ブランク同期信号、及びピクセルクロックが、オーディオデータ抽出信号生成手段401に入力されると、水平ブランク同期信号を受けた時からピクセルクロックを予め定められた個数であるn個をカウントしたタイミングで、オーディオデータ抽出信号s401を出力する。
【0064】
そして、オーディオデータ抽出信号生成手段401で生成されたオーディオデータ抽出信号s401は、映像・オーディオデータ分離手段402に供給され、映像・オーディオデータ分離手段402では、オーディオデータ抽出信号s401を受けたタイミングから、伝送用オーディオデータs201のヘッダに記述されたオーディオデータのデータ長分のデータを、映像・オーディオデータ重畳信号s204から分離して出力することにより、映像データの水平ブランキング期間の所定位置に配置されたオーディオデータを分離抽出する。この分離されたオーディオデータは、一時的にデータ記憶手段404に記憶される。
そして、オーディオクロック生成手段403において、前記ピクセルクロックを、前記データ送信装置110において伝送用オーディオデータs201に付加された分周パラメータNに基づいて分周し、オーディオクロックs403を作成する。
【0065】
ここで、図7を用いて、オーディオクロック生成手段403内の、オーディオクロックを生成する構成について説明する。
図7において、オーディオクロック生成手段403に入力されたピクセルクロック、及び伝送用オーディオデータs201に含まれる付加情報であるカウント値CTSは、第1の分周手段501に入力され、該第1の分周手段501において、前記ピクセルクロックは、前記カウント値CTSで分周される。そして、分周後のピクセルクロックのCTS倍の周期を有する分周クロックs501は、位相制御手段506に入力され、該位相制御手段506内で生成された位相比較クロックs505により位相制御され、オーディオクロックs403が生成される。
【0066】
前記位相制御手段506は、入力される分周クロックs501と、第2の分周手段505により生成される位相比較クロックs505の位相との位相差を検出して、その位相差に基づいて制御信号を出力する位相検出器502と、ローパスフィルタ503と、前記位相検出器502から出力される制御信号に基づいてオーディオクロックs403を発振するVCO504と、該VCO504から発振されるオーディオクロックs403を分周パラメータNで分周し、位相比較クロックを生成する第2の分周手段505とからなり、前記第1の分周手段501で生成された分周クロックs501の位相と、前記第2の分周手段505から出力される位相比較クロックs505の位相との位相差に基づいて、前記位相検出器502で生成される制御信号によりVCO504を制御して、オーディオクロックs403を生成するものである。なお、図7においては、分周パラメータN、及びカウンタ値CTSが、オーディオクロック生成手段403に入力されるよう図示されているが、これは、前述した伝送用オーディオデータs201に付加された状態で入力されていることを意味する。
【0067】
この後、図示されていないが、前記オーディオクロック生成手段403において生成されたオーディオクロックs403を更に分周し、L/Rクロック(オーディオのサンプリングクロックである。一般には、ハイの部分でLchのデータを、ローの部分でRchのデータが伝送される。)と、ビットクロック(L/Rクロックに同期し、オーディオのデータを決定するためのクロックであり、シリアルにデータを伝送する場合に用いられる。一般には、サンプリング周波数の64倍または32倍のクロックであり、1クロックで1ビットのデータが決定される。)とを作成する。
【0068】
そして、データ記憶手段404は、記憶したオーディオデータs201を、また、オーディオクロック生成手段403は、生成したオーディオクロックs403を、D/Aコンバータ405に対し出力する。D/Aコンバータ405は、データ記憶手段404からビットクロックに同期したディジタルオーディオデータを受け、オーディオクロック生成手段403で生成された3種類のクロック信号(オーディオクロック,L/Rクロック,ビットクロック)を用いて、ディジタルオーディオデータをアナログオーディオ信号に変換する。
【0069】
このように、本実施の形態においては、前記データ送信装置110から、ピクセルクロックと、映像・オーディオデータ重畳信号s204を、DVI用ケーブル120を介して受信し、前記信号s204に重畳されている伝送用オーディオデータに含まれるカウント値CTSで、ピクセルクロックを分周した分周クロックs501の位相と、前記信号s204に重畳されている伝送用オーディオデータに含まれる分周パラメータNで、オーディオクロックを分周した位相比較クロックs505の位相との位相差で位相制御し、オーディオクロックs403を生成する。
【0070】
以下、分周パラメータNのとりうる値について、詳細に説明する。
分周パラメータNは、上述したデータ受信装置130内のデータクロック生成手段503の構成からも明らかなようにの以下の式を満たす値であればよい。
オーディオクロック×CTS=ピクセルクロック×N ・・・(式1)
(ただし、N,CTSは整数)
そして、上述の(式1)を満たす分周パラメータNが小さければ小さいほど、前記オーディオクロック生成手段403における第2の分周手段505から出力される位相比較クロックs505(=オーディオクロック/N)の周波数が高くなり、それに伴いオーディオクロックs403の周波数も高くなるので、オーディオクロック生成手段403における同期引き込み時間を短縮することができるという長所はあるが、生成されるオーディオクロックs403はジッタが多くなってしまい、なめらかな高品質のオーディオデータが得られない欠点がある。一方、分周パラメータNが大きければ大きいほど、第2の分周手段505から出力される位相比較クロックs505(=オーディオクロック/N)の周波数が低くなり、オーディオクロックs403の周波数も低くなるので、オーディオクロック生成手段403における、同期引き込み時間が長くなってしまう欠点があるが、逆に、ジッタの少ないオーディクロックs403を生成することができ、なめらかな高品質のオーディオデータを生成することができる長所がある。
【0071】
そこで、本実施の形態においては、上述した(式1)に加え、以下に示す(式2)の制限をさらに加える。
300Hz≦オーディオクロック/N≦3000Hz・・・(式2)
(式2)に示すように、オーディオクロック/N、つまり、位相比較クロックs505の周波数を300Hz以上にすれば、同期引き込み時間を100ms以下にすることができ、オーディオクロック生成手段403における、同期引き込み時間を適度な時間とすることができ、また、本データ伝送システムの装置間でデータ送受信中に、データのモードが変更された場合、つまり、データ送信装置110から送信されるデータのピクセルクロックの値、あるいはオーディオデータサンプリング周波数の値が変更された場合には、オーディオクロック生成手段403において、再度同期引き込みをする必要があるのであるが、上述のように位相比較クロックs505の周波数を300Hz以上にすれば、その同期引き込み時間を100ms以内にすることができ、モード変換後、オーディオクロックを再度作成し、そのクロックを基にオーディオデータを再生するまでにかかる時間を適度な時間に抑えることができる。
【0072】
一方、(式2)に示すように、位相比較クロックs505(=オーディオクロック/N)の周波数を3000Hz以下にすれば、クロックジッタの高周波成分を抑制できるという効果がある。特に、最近ではD/Aコンバータとして、その性能のよさと、低コストという理由により1ビットD/Aコンバータがよく使用されるが、その1ビットD/Aコンバータは、ジッタによる影響をうけやすく、オーディオクロックには、低いジッタが要求される。このような場合、(式1)に、位相比較クロックs505の周波数を3000Hz以下にするという制限を加え、クロックジッタを抑制することは、D/Aコンバータ405でオーディオデータを再生するときに、より大きな効果をもたらすこととなる。
【0073】
ここで、図8〜図26を用いて、各種ピクセルクロック、各種オーディオデータのサンプリング周波数における、上記2式を満たした分周パラメータNの値と、その際のカウント値CTS、及び位相比較クロックの周波数(kHz)を示す。
図8〜図26は、各種ピクセルクロックが、25.1/1.001MHz,25.2MHz,27MHz,27.1×1.001MHz,54MHz,74.25/1.001MHz,74.25MHz,148.5/1.001MHz,148MHzであり、各種オーディオデータのサンプリング周波数が32kHz,44.1kHz,48kHzであるときに、それぞれとりえる分周パラメータNと、カウント値CTSと、位相比較クロックの周波数ref(Hz)の値を示す図である。なお、図8〜図26で示される分周パラメータNは、オーディオクロックが、オーディオデータのサンプリング周波数の128倍のクロックである場合の値である。
【0074】
例えば、図8は、ピクセルクロックが27.5/1.001MHz、且つ、オーディオデータのサンプル周波数が32kHz、44.1kHz、48kHzのそれぞれである場合の、上記2式を満たす分周パラメータN、カウント値CTS、位相比較クロックの周波数、を示している。
【0075】
そして、データ送信装置110内のオーディオデータ加工手段201における、分周パラメータ決定手段301において、例えば、27.5/1.001MHzのピクセルクロックと、32kHzのオーディオクロック(ここでは、32kHzの128倍のクロック)とが入力されたとすると、図8のオーディオデータサンプリング周波数32kHzの部分に記載されている分周パラメータN(N=4576,9152)を取り得る。
【0076】
しかし、ピクセルクロックが74.25/1.001MHzで、且つオーディオデータサンプリング周波数が32kHzの場合は、(式2)を満たす値がない(図23参照)。従って、位相比較クロックの周波数を300Hz以上にするために、位相比較クロックの周波数0.176kHz(N=23296,CTS=421875)を2倍することよって、位相比較クロックの周波数を0.352kHz(N=11648,CTS=210937〜210938)とし、位相比較クロックの周波数を300Hz以上にする。なお、位相比較クロックの周波数を0.352kHz(N=11648,CTS=210937〜210938)とした場合、(式1)によりカウント値CTSを求めると、計算上は210937.5となるが、実際オーディオデータ加工手段201におけるカウンタ303においてカウントされるときには、210937と210938との2つの数が交互に得られることになる。このように、カウンタ303において、カウント値CTSとして2値(210937と210938)をとることは、受信側で生成されるオーディオクロックに、ジッタが発生しやすくなることとなる。しかし、高品質のなめらかなオーディオデータが必要とされるのは、オーディオデータサンプリング周波数が、少なくとも、DVD等で使用される96kHzや、192kHzの場合であり、32kHzの場合は、多少オーディオデータの質が悪くなったとしても問題はない。
【0077】
以上に示すように、分周パラメータNは、図8〜図26に挙げた値をとりうるものである。そして、本データ伝送システムにおいて、同期引き込み時間の短縮の効果を重視する場合は、位相比較クロックの周波数が3000Hzに近くなるような分周パラメータNを選択して、オーディオデータ加工手段201における分周パラメータ決定手段301に設定すればよく、また、クロックジッタを抑制し高品質のオーディオデータを生成したい場合には、位相比較クロックの周波数が300Hzに近くなるような分周パラメータNを選択して、分周パラメータ決定手段301に設定すればよい。
【0078】
さらに、上記説明においては、分周パラメータNを決定する式として、(式1)を(式2)で制限するものとしたが、(式1)を、以下に示す(式3)で制限するようにしてもよい。
オーディオクロック/N≒1000Hz ・・・(式3)
このようにすれば、上述した2つの効果が同時に得られ、引き込み時間の短縮を図ると共に、ジッタを抑制して高品質のオーディオデータを生成することができる。この(式1)を(式3)で制限した場合の、各種ピクセルクロック、及び各種オーディオデータのサンプリング周波数における、具体的な分周パラメータNの値は、図27及び図28に示し、これらの値を分周パラメータNの推奨パラメータとする。図27及び図28は、分周パラメータNが推奨パラメータである場合の、カウント値CTS、及び位相比較クロックの周波数(kHz)を示す図である。
【0079】
この図27及び図28に示される推奨パラメータを、前記分周パラメータ決定手段301内にテーブルとして設けておけば、データ送信装置110に入力された映像データのピクセルクロック、及びオーディオデータのサンプリング周波数から、自動的に分周パラメータNが決定でき、本データ伝送システムの回路設計を簡単にすることができる。
【0080】
なお、上述の説明においては、オーディオクロック/N≒1000Hzとなる分周パラメータNを、推奨パラメータとしたが、図27及び図28に示すように、オーディオデータサンプリング周波数が、44.1kHz、88.2kHz、176.4kHzの場合は、オーディオクロック/N≒900Hzとなる分周パラメータNを推奨パラメータとする。
【0081】
この理由としては、例えば、オーディオデータサンプリング周波数が44.1kHzの場合に、オーディオクロック/N≒1000Hzとなる分周パラメータNを、図8〜図26からピックアップした場合、図30に示すように、それぞれのピクセルクロックで、推奨パラメータである分周パラメータNの値が異なってしまう。しかし、上述したように、オーディオクロック/N≒900Hzとなる分周パラメータNを推奨パラメータとすれば、図27及び図28に示されるように、N=6272という値をとる確率が高くなり、分周パラメータNに共通性がでてくる。これにより、本データ伝送システムにおける回路設計を簡単にすることができ、装置コストを削減できる。
【0082】
さらに、上述の説明においては、ピクセルクロックが、25.1/1.001MHz、25.2MHz、27MHz、27.1×1.001MHz、54MHz、74.25/1.001MHz、74.25MHz、148.5/1.001MHz、148MHzの場合について、分周パラメータNが取り得る具体的な値を挙げて説明したが、これら以外のピクセルクロックが本伝送システムに入力される可能性もある。その場合、図27及び図28の“others”の段に示す分周パラメータを使用するようにする。この“others”にかかれた分周パラメータNの値は、各オーディオデータサンプリング周波数毎に示された、推奨パラメータである分周パラメータNのうち、共通性の高い値(例えば、オーディオデータサンプリング周波数が32kHzの場合は、分周パラメータN=4096、オーディオデータサンプリング周波数が44.1kHzの場合は、分周パラメータN=6272)である。このようにすれば、本伝送システムにおいて、上記以外のピクセルクロックが入力された場合であっても、ジッタの発生を抑制し、高品質なオーディオデータを生成することができ、また、回路設計が簡単になり、装置コストを削減できる。
【0083】
以上のように、本実施の形態によれば、データ送信装置110側から、水平ブランク同期信号とピクセルクロックを用いて生成した重畳タイミングでオーディオデータを映像データの水平ブランキング期間に重畳してなる映像・オーディオデータ重畳信号s204を、水平ブランク同期信号及びピクセルクロックとともにDVI用ケーブル120を介してデータ受信装置130側に対して伝送し、データ受信装置130側において、伝送された水平ブランク同期信号とピクセルクロックとを用いて映像・オーディオデータ重畳信号s204からオーディオデータを抽出するタイミング信号を生成し、このタイミング信号を用いて映像・オーディオデータ重畳信号s204を映像データとオーディオデータに分離するとともに、ピクセルクロックを分周して生成したオーディオクロックを用いてディジタルオーディオデータをアナログオーディオ信号に変換するようにしたので、映像データを伝送する既存のインターフェイスを用いて、簡単かつ良好にオーディオデータを伝送することができる。すなわち、DVI規格として規格化された既存のデジタル映像データを伝送するシステムを利用して、同じ信号ケーブルでオ―ディオデータを伝送することが可能となる。特に、本実施の形態では、映像データの伝送処理自体は既存のままで、水平ブランク同期信号とピクセルクロックを用いてタイミング信号を生成し、このタイミング信号を用いてオーディオデータの重畳、及び分離を行うようにしたので、映像データの伝送処理機構構成については、従来のDVI規格を全く変更する必要がなく、送信側、受信側ともにDVI規格用に用意された映像データの処理ブロックがそのまま使用できる。
【0084】
また、本実施の形態においては、前記データ受信装置130側において生成するオーディオクロックを、データ送信装置110側で、入力される映像信号のピクセルクロック及びオーディオデータのオーディオデータサンプリング周波数に基づいて決定した分周パラメータN、及び該分周パラメータNで分周後のオーディオクロックの周期をピクセルクロックでカウントしたカウント値CTSに基づいて生成するようにし、該分周パラメータNを、300Hz≦オーディオクロック/N≦3000Hzの範囲としたので、データ受信装置130側でオーディオクロックs403を生成する際の同期引き込み時間を100ms以内にすることができ、さらに、クロックジッタの高周波成分を抑制して、高品質のオーディデータを生成することができる。
【0085】
なお、上述した実施の形態では、オーディオクロックが、オーディオデータのサンプリング周波数の128倍である場合を例に挙げて説明したが、このオーディオクロックは、例えば、サンプリング周波数256倍、あるいは384倍であってもよく、その場合、図8〜図30に示した分周パラメータNは、サンプリング周波数が256倍のときは各図に示す分周パラメータNのN/2の値をとるものとし、また、384倍のときはN/3の値をとるものとする。
【0086】
また、上述した実施の形態では、水平ブランク同期信号とピクセルクロックを用いてタイミング信号を生成し、このタイミング信号を用いてオーディオデータを画像データの水平ブランキング期間の所定の位置に重畳するものについて説明したが、垂直ブランク同期信号とピクセルクロックを用いてタイミング信号を生成し、このタイミング信号を用いてオーディオデータを画像データの垂直ブランキング期間の所定の位置に重畳するようにしてもよい。
【0087】
また、上述した実施の形態では、1チャンネルのデジタルオーディオデータを伝送するものについて説明したが、2チャンネルのデジタルオーディオデータを伝送する場合や、3チャンネル以上のデジタルオーディオデータを伝送する場合にも本発明は適応可能である。
【0088】
また、上述した実施の形態では、一定のサンプリングレートのデジタルオーディオデータが配置されたパケットを伝送するようにしたが、所定の方式(たとえばAC3方式やAAC方式等)で圧縮符号化されたデジタルオーディオデータをパケット内に配置して伝送するようにしても良い。
また、上述した実施の形態では、DVI規格の伝送路を使用して映像データにオーディオデータを多重化して伝送するようにしたが、その他の映像データ伝送用の規格を適用しても良い。この場合、伝送路は有線のケーブルで接続される伝送路の他に、無線伝送される伝送路を使用しても良い。
【0089】
【発明の効果】
以上のように、本発明(請求項1)に係るデータ送信装置によれば、映像音声データをデジタルディスプレイ接続用のインターフェースを介して送信するデータ送信装置であって、音声データを加工して伝送用オーディオデータを出力するデータ加工手段と、映像データを前記伝送用オーディオデータと重畳して映像音声データを出力するデータ重畳手段とを備え、前記データ加工手段は、前記音声データの基準クロックであるオーディオクロックを、所定の分周パラメータNで分周し、該オーディオクロックのN倍の周期を有する伝送用オーディオクロックを生成する分周手段と、前記分周手段により生成された前記伝送用オーディオクロックの周期を、映像データの基準クロックであるピクセルクロックでカウントし、そのカウント値CTSを出力するカウント手段とを有し、前記音声データに前記分周パラメータN及び前記カウント値CTSを含む付加情報を付加して、前記伝送用オーディオデータを生成するものであり、前記伝送用オーディオクロックは、その周波数が300Hz以上のクロックであるようにしたので、既存の映像データを伝送するための構成をそのまま生かした上で、映像データを伝送するための伝送路を使用して、映像データとオーディオデータを同時に伝送することができ、また、送信側から分周後のクロックの周波数が300Hz以上となる分周パラメータN、及びカウント値CTSを伝送するので、受信側でオーディオクロックを生成する際、同期引き込みの時間を短縮でき、且つデータ受信中に、そのデータのピクセルクロックあるいはオーディオデータサンプル周波数が変更された場合であっても、再度行われる同期引き込み時間を短縮することができるオーディオクロックを生成するようにすることができる。
【0090】
また、本発明(請求項2)によれば、映像音声データをデジタルディスプレイ接続用のインターフェースを介して送信するデータ送信装置であって、音声データを加工して伝送用オーディオデータを出力するデータ加工手段と、映像データを前記伝送用オーディオデータと重畳して映像音声データを出力するデータ重畳手段とを備え、前記データ加工手段は、前記音声データの基準クロックであるオーディオクロックを、所定の分周パラメータNで分周し、該オーディオクロックのN倍の周期を有する伝送用オーディオクロックを生成する分周手段と、前記分周手段により生成された前記伝送用オーディオクロックの周期を、映像データの基準クロックであるピクセルクロックでカウントし、そのカウント値CTSを出力するカウント手段とを有し、前記音声データに前記分周パラメータN及び前記カウント値CTSを含む付加情報を付加して、前記伝送用オーディオデータを生成するものであり、前記伝送用オーディオクロックは、その周波数が3000Hz以下のクロックであるようにしたので、既存の映像データを伝送するための構成をそのまま生かした上で、映像データを伝送するための伝送路を使用して、映像データとオーディオデータを同時に伝送することができ、また、送信側から分周後のクロックの周波数が3000Hz以下となる分周パラメータN、及びカウント値CTSを伝送するので、受信側でオーディオクロックを生成する際、クロックジッタを抑制し高品質なオーディオデータの生成を可能にするオーディオクロックを生成するようにすることができる。
【0091】
また、本発明(請求項3)によれば、映像音声データをデジタルディスプレイ接続用のインターフェースを介して送信するデータ送信装置であって、音声データを加工して伝送用オーディオデータを出力するデータ加工手段と、映像データを前記伝送用オーディオデータと重畳して映像音声データを出力するデータ重畳手段とを備え、前記データ加工手段は、前記音声データの基準クロックであるオーディオクロックを、所定の分周パラメータNで分周し、該オーディオクロックのN倍の周期を有する伝送用オーディオクロックを生成する分周手段と、前記分周手段により生成された前記伝送用オーディオクロックの周期を、映像データの基準クロックであるピクセルクロックでカウントし、そのカウント値CTSを出力するカウント手段とを有し、前記音声データに前記分周パラメータN及び前記カウント値CTSを含む付加情報を付加して、前記伝送用オーディオデータを生成するものであり、前記伝送用オーディオクロックは、その周波数が300Hz以上、且つ3000Hz以下のクロックであるようにしたので、既存の映像データを伝送するための構成をそのまま生かした上で、映像データを伝送するための伝送路を使用して、映像データとオーディオデータを同時に伝送することができ、また、送信側から分周後のクロックの周波数が300Hz以上、且つ3000Hz以下となる分周パラメータN、及びカウント値CTSを伝送するので、受信側でオーディオクロックを生成する際に同期引き込み時間を短縮できる、あるいはクロックジッタを抑制し高品質なオーディオデータの生成を可能にする、オーディオクロックを生成するようにすることができる。
【0092】
また、本発明(請求項31)によれば、映像音声データをデジタルディスプレイ接続用のインターフェースを介して受信するデータ受信装置であって、前記映像音声データに含まれる映像データと伝送用オーディオデータとを分離する映像音声データ分離手段と、前記映像データの基準クロックであるピクセルクロックと、前記伝送用オーディオデータに付加された分周パラメータNとに基づいて、音声データの基準クロックであるオーディオクロックを生成するオーディオクロック生成手段とを備え、該オーディオクロック生成手段は、制御信号に基づいて前記オーディオクロックを発生する発信器と、前記ピクセルクロックを、前記伝送用オーディオデータに含まれているカウント値CTSで分周し、前記ピクセルクロックのCTS倍の周期を有する分周クロックを生成する分周手段と、前記分周クロックの位相と、前記オーディオクロックを分周パラメータNで分周した位相比較クロックの位相との位相差に基づいて生成される前記制御信号により、前記発信器を制御する位相制御手段と、を備えるようにしたので、既存の映像データを伝送するための構成をそのまま生かした上で、映像データを伝送するための伝送路を使用して、映像データとオーディオデータを同時に伝送することができ、また、受信側でオーディオクロックの同期を維持したオーディオクロックを生成することができる。
【0093】
また、本発明(請求項32)によれば、請求項31に記載のデータ受信装置において、前記位相制御手段は、前記分周手段により生成された分周クロックの位相と、1000Hzに最も近い周波数を有する前記位相比較クロックの位相との位相差に基づいて、前記発信器を制御するようにしたので、受信側でオーディオクロックを生成する際、同期引き込みの時間を短縮できると共に、クロックジッタの発生を抑制することができる。
【0094】
また、本発明(請求項33)によれば、請求項31に記載のデータ受信装置において、前記音声データのサンプリング周波数が44.1kHzの場合、前記位相制御手段は、前記分周手段により生成された分周クロックの位相と、900Hzに最も近い周波数を有する前記位相比較クロックの位相との位相差に基づいて、前記発信器を制御するようにしたので、受信側でオーディオクロックを生成する際、同期引き込みの時間を短縮できると共に、クロックジッタの発生を抑制することができ、さらに、分周パラメータNの値に共通性をもたせることができ、データ受信装置の回路設計を簡単にして、装置作成のコストを削減することができる。
【0095】
また、本発明(請求項34)によれば、請求項31に記載のデータ受信装置において、前記音声データのデータサンプリング周波数が32kHz、あるいは48kHzで、且つ、前記ピクセルクロックが、25.2/1.001MHz、25.022MHz、27.000MHz、27.0×1.001MHz、54.000MHz、74.25/1.001MHz、74.25MHz、148.5/1.001MHz、及び148.5MHz以外である場合、前記分周パラメータN(Nは整数)は、前記ピクセルクロックを分周パラメータNで分周した位相比較クロックの周波数が、1000Hzに最も近い周波数となるように決定されるものであるようにしたので、上述のピクセルクロック以外のピクセルクロックが入力されても、受信側にて同期性を維持したオーディオクロックを作成することができ、さらに、データ受信装置の回路設計を簡単にして、装置作成のコストを削減することができる。
【0096】
また、本発明(請求項35)によれば、請求項31に記載のデータ受信装置において、前記音声データのデータサンプリング周波数が44.1kHzで、且つ、前記ピクセルクロックが、25.2/1.001MHz、25.022MHz、27.000MHz、27.0×1.001MHz、54.000MHz、74.25/1.001MHz、74.25MHz、148.5/1.001MHz、及び148.5MHz以外である場合、前記分周パラメータN(Nは整数)は、前記ピクセルクロックを分周パラメータNで分周した位相比較クロックの周波数が、900Hzに最も近い周波数となるように決定されるものであるようにしたので、上述のピクセルクロック以外のピクセルクロックが入力されても、受信側にて同期性を維持したオーディオクロックを作成することができ、さらに、データ受信装置の回路設計を簡単にして、装置作成のコストを削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施の形態によるシステム全体の構成を示すブロック図である。
【図2】DVIフォーマットで伝送される映像データにオーディオデータを重畳する動作を説明するための図である。
【図3】ディジタルオーディオデータの構成の一例を示す図である。
【図4】本発明の実施の形態によるデータ送信装置の構成を示すブロック図である。
【図5】本発明の実施の形態によるデータ送信装置における、オーディオデータ加工手段における、分周パラメータN、及びカウント値CSTを求める構成部分を示すブロック図である。
【図6】本発明の実施の形態によるデータ受信装置の構成を示すブロック図である。
【図7】本発明の実施の形態によるデータ送信装置の、オーディオクロック生成手段の構成を示すブロック図である。
【図8】本発明の実施の形態において、ピクセルクロックが25.1/1.001MHzの場合に、分周パラメータNがとりうる値を示す図であり、図(a)はオーディオサンプリング周波数が32kHz、図(b)はオーディオサンプリング周波数が44.1kHz、図(c)はオーディオサンプリング周波数が48kHzの場合である。
【図9】本発明の実施の形態において、ピクセルクロックが25.2MHz、且つオーディオサンプリング周波数が32kHzの場合に、分周パラメータNがとりうる値を示す図である。
【図10】本発明の実施の形態において、ピクセルクロックが25.2MHz、且つオーディオサンプリング周波数が44.1kHzの場合に、分周パラメータNがとりうる値を示す図である。
【図11】本発明の実施の形態において、ピクセルクロックが25.2MHz、且つオーディオサンプリング周波数が44.1kHzの場合に、分周パラメータNがとりうる値を示す図である。
【図12】本発明の実施の形態において、ピクセルクロックが25.2MHz、且つオーディオサンプリング周波数が44.1kHzの場合に、分周パラメータNがとりうる値を示す図である。
【図13】本発明の実施の形態において、ピクセルクロックが25.2MHz、且つオーディオサンプリング周波数が44.1kHzの場合に、分周パラメータNがとりうる値を示す図である。
【図14】本発明の実施の形態において、ピクセルクロックが25.2MHz、且つオーディオサンプリング周波数が44.1kHzの場合に、分周パラメータNがとりうる値を示す図である。
【図15】本発明の実施の形態において、ピクセルクロックが25.2MHz、且つオーディオサンプリング周波数が44.1kHz(図(a))、及びピクセルクロックが25.2MHz、且つオーディオサンプリング周波数が48kHz(図(b))の場合に、分周パラメータNがとりうる値を示す図である。
【図16】本発明の実施の形態において、ピクセルクロックが25.2MHz、且つオーディオサンプリング周波数が48kHzの場合に、分周パラメータNがとりうる値を示す図である。
【図17】本発明の実施の形態において、ピクセルクロックが27MHz、且つオーディオサンプリング周波数が32kHz(図(a))、及びピクセルクロックが27MHz、且つオーディオサンプリング周波数が44.1kHz(図(b))の場合に、分周パラメータNがとりうる値を示す図である。
【図18】本発明の実施の形態において、ピクセルクロックが27MHz、且つオーディオサンプリング周波数が48kHzの場合に、分周パラメータNがとりうる値を示す図である。
【図19】本発明の実施の形態において、ピクセルクロックが27.0×1.001MHzの場合に、分周パラメータNがとりうる値を示す図であり、図(a)はオーディオサンプリング周波数が32kHz、図(b)はオーディオサンプリング周波数が44.1kHz、図(c)はオーディオサンプリング周波数が48kHzの場合である。
【図20】本発明の実施の形態において、ピクセルクロックが54.0MHz、且つオーディオサンプリング周波数が32kHz(図(a))、及びピクセルクロックが54.0MHz、且つオーディオサンプリング周波数が44.1kHz(図(b))の場合に、分周パラメータNがとりうる値を示す図である。
【図21】本発明の実施の形態において、ピクセルクロックが54.0MHz、且つオーディオサンプリング周波数が44.1kHz(図(a))、及びピクセルクロックが54.0MHz、且つオーディオサンプリング周波数が48kHz(図(b))の場合に、分周パラメータNがとりうる値を示す図である。
【図22】本発明の実施の形態において、ピクセルクロックが54.0MHz、且つオーディオサンプリング周波数が48kHzの場合に、分周パラメータNのとりうる値を示す図である。
【図23】本発明の実施の形態において、ピクセルクロックが74.25/1.001MHzの場合に、分周パラメータNがとりうる値を示す図であり、図(a)はオーディオサンプリング周波数が32kHz、図(b)はオーディオサンプリング周波数が44.1kHz、図(c)はオーディオサンプリング周波数が48kHzの場合である。
【図24】本発明の実施の形態において、ピクセルクロックが74.25MHzの場合に、分周パラメータNがとりうる値を示す図であり、図(a)はオーディオサンプリング周波数が32kHz、図(b)はオーディオサンプリング周波数が44.1kHz、図(c)はオーディオサンプリング周波数が48kHzの場合である。
【図25】本発明の実施の形態において、ピクセルクロックが148.5/1.001MHzの場合に、分周パラメータNがとりうる値を示す図であり、図(a)はオーディオサンプリング周波数が32kHz、図(b)はオーディオサンプリング周波数が44.1kHz、図(c)はオーディオサンプリング周波数が48kHzの場合である。
【図26】本発明の実施の形態において、ピクセルクロックが148.5MHzの場合に、分周パラメータNがとりうる値を示す図であり、図(a)はオーディオサンプリング周波数が32kHz、図(b)はオーディオサンプリング周波数が44.1kHz、図(c)はオーディオサンプリング周波数が48kHzの場合である。
【図27】本発明の実施の形態において、各ピクセルクロック、各オーディオサンプリング周波数における、分周パラメータNの推奨パラメータを示す図である。
【図28】本発明の実施の形態において、各ピクセルクロック、各オーディオサンプリング周波数における、分周パラメータNの推奨パラメータを示す図である。
【図29】本発明の実施の形態において、オーディオサンプリング周波数が44.1kHzの場合の、各ピクセルクロックにおける、位相比較クロックの周波数が1kHzに最も近い分周パラメータNの値を示す図である。
【図30】従来の映像データのみを伝送するシステム全体の構成の例を示すブロック図である。
【図31】従来の問題点を説明するための図である。
【符号の説明】
100,600,700 映像・音声信号源
110 データ送信装置
120,620 DVI用ケーブル
130 データ受信装置
140 映像・音声表示装置
201 オーディオデータ加工手段
202 データ記憶手段
203 映像・オーディオデータ重畳手段
204 オーディオデータの入力端子
205 映像データの入力端子
301 分周パラメータ決定手段
302 分周手段
303 カウンタ
401 オーディオデータ抽出信号生成手段
402 映像・オーディオデータ分離手段
403 オーディオクロック生成手段
404 データ記憶手段
405 D/Aコンバータ
406 映像・オーディオデータ重畳信号の入力端子
501 第1の分周手段
502 位相検出器
503 ローパスフィルタ
504 VCO
505 第2の分周手段
506 位相制御手段
610 ディスプレイ
630 オーディオ用ケーブル
710 スピーカ付きディスプレイ
711,712 スピーカ

Claims (35)

  1. 映像音声データをデジタルディスプレイ接続用のインターフェースを介して送信するデータ送信装置であって、
    音声データを加工して伝送用オーディオデータを出力するデータ加工手段と、
    映像データを前記伝送用オーディオデータと重畳して映像音声データを出力するデータ重畳手段とを備え、
    前記データ加工手段は、
    前記音声データの基準クロックであるオーディオクロックを、所定の分周パラメータNで分周し、該オーディオクロックのN倍の周期を有する伝送用オーディオクロックを生成する分周手段と、
    前記分周手段により生成された前記伝送用オーディオクロックの周期を、映像データの基準クロックであるピクセルクロックでカウントし、そのカウント値CTSを出力するカウント手段とを有し、
    前記音声データに前記分周パラメータN及び前記カウント値CTSを含む付加情報を付加して、前記伝送用オーディオデータを生成するものであり、
    前記伝送用オーディオクロックは、その周波数が300Hz以上のクロックである、
    ことを特徴とするデータ送信装置。
  2. 映像音声データをデジタルディスプレイ接続用のインターフェースを介して送信するデータ送信装置であって、
    音声データを加工して伝送用オーディオデータを出力するデータ加工手段と、
    映像データを前記伝送用オーディオデータと重畳して映像音声データを出力するデータ重畳手段とを備え、
    前記データ加工手段は、
    前記音声データの基準クロックであるオーディオクロックを、所定の分周パラメータNで分周し、該オーディオクロックのN倍の周期を有する伝送用オーディオクロックを生成する分周手段と、
    前記分周手段により生成された前記伝送用オーディオクロックの周期を、映像データの基準クロックであるピクセルクロックでカウントし、そのカウント値CTSを出力するカウント手段とを有し、
    前記音声データに前記分周パラメータN及び前記カウント値CTSを含む付加情報を付加して、前記伝送用オーディオデータを生成するものであり、
    前記伝送用オーディオクロックは、その周波数が3000Hz以下のクロックである、
    ことを特徴とするデータ送信装置。
  3. 映像音声データをデジタルディスプレイ接続用のインターフェースを介して送信するデータ送信装置であって、
    音声データを加工して伝送用オーディオデータを出力するデータ加工手段と、
    映像データを前記伝送用オーディオデータと重畳して映像音声データを出力するデータ重畳手段とを備え、
    前記データ加工手段は、
    前記音声データの基準クロックであるオーディオクロックを、所定の分周パラメータNで分周し、該オーディオクロックのN倍の周期を有する伝送用オーディオクロックを生成する分周手段と、
    前記分周手段により生成された前記伝送用オーディオクロックの周期を、映像データの基準クロックであるピクセルクロックでカウントし、そのカウント値CTSを出力するカウント手段とを有し、
    前記音声データに前記分周パラメータN及び前記カウント値CTSを含む付加情報を付加して、前記伝送用オーディオデータを生成するものであり、
    前記伝送用オーディオクロックは、その周波数が300Hz以上、且つ3000Hz以下のクロックである、
    ことを特徴とするデータ送信装置。
  4. 請求項3に記載のデータ送信装置において、
    前記ピクセルクロックが25.2/1.001MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が32kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図8(a)に示すものである、ことを特徴とするデータ送信装置。
  5. 請求項3に記載のデータ送信装置において、
    前記ピクセルクロックが25.2/1.001MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が44.1kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図8(b)に示すものである、ことを特徴とするデータ送信装置。
  6. 請求項3に記載のデータ送信装置において、
    前記ピクセルクロックが25.2/1.001MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が48kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図8(c)に示すものである、ことを特徴とするデータ送信装置。
  7. 請求項3に記載のデータ送信装置において、
    前記ピクセルクロックが25.2MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が32kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図9に示すものである、ことを特徴とするデータ送信装置。
  8. 請求項3に記載のデータ送信装置において、
    前記ピクセルクロックが25.2MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が44.1kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図10、図11、図12、図13、図14、及び図15(a)に示すものである、ことを特徴とするデータ送信装置。
  9. 請求項3に記載のデータ送信装置において、
    前記ピクセルクロックが25.2MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が48kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図15(b)、及び図16に示すものである、ことを特徴とするデータ送信装置。
  10. 請求項3に記載のデータ送信装置において、
    前記ピクセルクロックが27MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が32kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図17(a)に示すものである、ことを特徴とするデータ送信装置。
  11. 請求項3に記載のデータ送信装置において、
    前記ピクセルクロックが27MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が44.1kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図17(b)に示すものである、ことを特徴とするデータ送信装置。
  12. 請求項3に記載のデータ送信装置において、
    前記ピクセルクロックが27MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が48kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図18に示すものである、ことを特徴とするデータ送信装置。
  13. 請求項3に記載のデータ送信装置において、
    前記ピクセルクロックが27×1.001MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が32kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図19(a)に示すものである、ことを特徴とするデータ送信装置。
  14. 請求項3に記載のデータ送信装置において、
    前記ピクセルクロックが27×1.001MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が44.1kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図19(b)に示すものである、ことを特徴とするデータ送信装置。
  15. 請求項3に記載のデータ送信装置において、
    前記ピクセルクロックが27×1.001MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が48kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図19(c)に示すものである、ことを特徴とするデータ送信装置。
  16. 請求項3に記載のデータ送信装置において、
    前記ピクセルクロックが54.0MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が32kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図20(a)に示すものである、ことを特徴とするデータ送信装置。
  17. 請求項3に記載のデータ送信装置において、
    前記ピクセルクロックが54.0MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が44.1kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図20(b)、及び図21(a)に示すものである、ことを特徴とするデータ送信装置。
  18. 請求項3に記載のデータ送信装置において、
    前記ピクセルクロックが54.0MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が48kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図21(b)、及び図22に示すものである、ことを特徴とするデータ送信装置。
  19. 請求項3に記載のデータ送信装置において、
    前記ピクセルクロックが74.25/1.001MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が32kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、N=11648、且つ、210937≦CTS≦210938である、ことを特徴とするデータ送信装置。
  20. 請求項3に記載のデータ送信装置において、
    前記ピクセルクロックが74.25/1.001MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が44.1kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、N=17836、且つ、CTS=234375である、ことを特徴とするデータ送信装置。
  21. 請求項3に記載のデータ送信装置において、
    前記ピクセルクロックが74.25/1.001MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が48kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、N=11648、且つ、CTS=140625である、ことを特徴とするデータ送信装置。
  22. 請求項3に記載のデータ送信装置において、
    前記ピクセルクロックが74.25MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が32kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図24(a)に示すものである、ことを特徴とするデータ送信装置。
  23. 請求項3に記載のデータ送信装置において、
    前記ピクセルクロックが74.25MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が44.1kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図24(b)に示すものである、ことを特徴とするデータ送信装置。
  24. 請求項3に記載のデータ送信装置において、
    前記ピクセルクロックが74.25MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が48kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図24(c)に示すものである、ことを特徴とするデータ送信装置。
  25. 請求項3に記載のデータ送信装置において、
    前記ピクセルクロックが148.5/1.001MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が32kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図25(a)に示すものである、ことを特徴とするデータ送信装置。
  26. 請求項3に記載のデータ送信装置において、
    前記ピクセルクロックが148.5/1.001MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が44.1kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図25(b)に示すものである、ことを特徴とするデータ送信装置。
  27. 請求項3に記載のデータ送信装置において、
    前記ピクセルクロックが148.5/1.001MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が48kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図25(c)に示すものである、ことを特徴とするデータ送信装置。
  28. 請求項3に記載のデータ送信装置において、
    前記ピクセルクロックが148.5MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が32kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図26(a)に示すものである、ことを特徴とするデータ送信装置。
  29. 請求項3に記載のデータ送信装置において、
    前記ピクセルクロックが148.5MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が44.1kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図26(b)に示すものである、ことを特徴とするデータ送信装置。
  30. 請求項3に記載のデータ送信装置において、
    前記ピクセルクロックが148.5MHz、且つ、音声データのデータサンプリング周波数が48kHzである場合、前記分周パラメータN(Nは整数)と、カウント値CTS(CTSは整数)との関係は、図26(c)に示すものである、ことを特徴とするデータ送信装置。
  31. 映像音声データをデジタルディスプレイ接続用のインターフェースを介して受信するデータ受信装置であって、
    前記映像音声データに含まれる映像データと伝送用オーディオデータとを分離する映像音声データ分離手段と、
    前記映像データの基準クロックであるピクセルクロックと、前記伝送用オーディオデータに付加された分周パラメータNとに基づいて、音声データの基準クロックであるオーディオクロックを生成するオーディオクロック生成手段とを備え、
    該オーディオクロック生成手段は、
    制御信号に基づいて前記オーディオクロックを発生する発信器と、
    前記ピクセルクロックを、前記伝送用オーディオデータに含まれているカウント値CTSで分周し、前記ピクセルクロックのCTS倍の周期を有する分周クロックを生成する分周手段と、
    前記分周クロックの位相と、前記オーディオクロックを分周パラメータNで分周した位相比較クロックの位相との位相差に基づいて生成される前記制御信号により、前記発信器を制御する位相制御手段と、を備える、
    ことを特徴とするデータ受信装置。
  32. 請求項31に記載のデータ受信装置において、
    前記位相制御手段は、前記分周手段により生成された分周クロックの位相と、1000Hzに最も近い周波数を有する前記位相比較クロックの位相との位相差に基づいて、前記発信器を制御する、
    ことを特徴とするデータ受信装置。
  33. 請求項31に記載のデータ受信装置において、
    前記音声データのサンプリング周波数が44.1kHzの場合、
    前記位相制御手段は、前記分周手段により生成された分周クロックの位相と、900Hzに最も近い周波数を有する前記位相比較クロックの位相との位相差に基づいて、前記発信器を制御する、
    ことを特徴とするデータ受信装置。
  34. 請求項31に記載のデータ受信装置において、
    前記音声データのデータサンプリング周波数が32kHz、あるいは48kHzで、且つ、前記ピクセルクロックが、25.2/1.001MHz、25.022MHz、27.000MHz、27.0×1.001MHz、54.000MHz、74.25/1.001MHz、74.25MHz、148.5/1.001MHz、及び148.5MHz以外である場合、
    前記分周パラメータN(Nは整数)は、前記ピクセルクロックを分周パラメータNで分周した位相比較クロックの周波数が、1000Hzに最も近い周波数となるように決定されるものである、
    ことを特徴とするデータ受信装置。
  35. 請求項31に記載のデータ受信装置において、
    前記音声データのデータサンプリング周波数が44.1kHzで、且つ、前記ピクセルクロックが、25.2/1.001MHz、25.022MHz、27.000MHz、27.0×1.001MHz、54.000MHz、74.25/1.001MHz、74.25MHz、148.5/1.001MHz、及び148.5MHz以外である場合、
    前記分周パラメータN(Nは整数)は、前記ピクセルクロックを分周パラメータNで分周した位相比較クロックの周波数が、900Hzに最も近い周波数となるように決定されるものである、
    ことを特徴とするデータ受信装置。
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