JP2006185246A - 通信方式変換アダプター - Google Patents

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由夫 真瀬
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Abstract

【課題】 携帯電話機を最新の第三世代に買い換えた場合には、外部接続タイプの制御装置自体も買い換える必要があるが、第三世代対応のものはまだ開発されていない。また、現在使用している制御装置を廃棄せずにそのまま使用できれば、廃棄物とせず、ユーザーのニーズにも合致することになる。
【解決手段】通信方式変換アダプター1の内部のMPU15(チップ)はCPU、UART制御部17等で構成されており、CPUはコマンド変換部19としての機能を備えており、コマンド変換プログラムに従ってコマンド変換テーブル21を参照しながらコマンド変換処理を実行する。従って、UART制御部17を制御装置3に接続し、USBホスト制御部23を携帯電話機9に接続すると、第三世代の携帯電話機9を第二世代対応の制御装置3で制御できる。
【選択図】 図2

Description

本発明は、UART(非同期)通信方式とUSB通信方式との間の相互変換を可能にする通信方式変換アダプターに関するものである。
現在主流の第二世代に属するPDC、CDMA−One等の携帯電話機では、ハンズフリーなどの外部接続タイプの制御装置との間の通信方式はUART(非同期)方式を標準で採用している。これに対して次世代である第三世代に属するW−CDMA等の携帯電話機では、外部接続タイプの制御装置との間の通信方式はUSB方式を採用している。即ち、採用されている通信方式が異なっている。
従って、携帯電話機を第三世代に属するものに買い換えた場合には、従来の第二世代対応の制御装置を利用することができなくなるため、制御装置自体も第三世代対応のものに買い換える必要があるが、そもそも第三世代対応のものはまだ開発されていない。また、現在のところ制御装置自体はユーザーの趣味性に訴えるものではないので、新機種が発売されても、携帯電話機と異なり、ユーザーが積極的に買い替えを希望するようなものには至っていない。
また、現在使用している制御装置を廃棄せずにそのまま使用できれば、廃棄物とせず、ユーザーのニーズにも合致することになる。
なお、説明の便宜のこのことは、携帯電話機用に限定されず、すべての通信機器についても言える問題である。
それ故、本発明は、上記発明を解決するために、通信方式の異なる通信機器と外部接続タイプの制御装置の間の通信を可能とし、特に第三世代に属する携帯電話機に第二世代対応の外部接続タイプの制御装置を利用することを可能にする通信方式変換アダプターを提供することを目的とする。
また、前記通信方式変換アダプターの電源供給と通信機器の連続充電を可能にすることにより、前記通信方式変換アダプターと通信機器の利便性を高めることを目的とする。
上記課題を解決するために、請求項1の発明は、UART(非同期)通信方式用のコマンドとUSB通信方式用の同等機能コマンドとを相互に変換するコマンド変換部を介してUART制御部とUSB制御部が接続されており、前記UART制御部とUART機器との間でコマンドの送受信が行われ、前記USB制御部とUSB機器との間で変換コマンドの送受信が行われることを特徴とする通信方式変換アダプターである。
請求項2の発明は、請求項1に記載した通信方式変換アダプターにおいて、UART制御部とコマンド変換部はMPUによって構成されていることを特徴とする通信方式変換アダプターである。
請求項3の発明は、請求項1または2に記載した通信方式変換アダプターにおいて、UART機器がハンズフリー装置等の外部接続型の制御装置であり、USB機器が携帯電話機であることを特徴とする通信方式変換アダプターである。
請求項4の発明は、請求項1から3のいずれかに記載した通信方式変換アダプターにおいて、通信機器用の充電器の接続用リセと、前記接続用リセを介して充電器から供給された電源を分別して所定の電圧に変換してUART制御部等に電源電圧を供給する電源部とUSB通信方式用ケーブルを介して前記通信機器に電源電圧を供給する充電制御部とを備え、前記通信方式変換アダプターの動作電圧と前記通信機器の充電電圧の発生を同時に可能とすることを特徴とする通信方式変換アダプターである。
本発明の通信方式変換アダプターを使用すれば、携帯電話機等の通信機器を最新の第三世代のものに買い換えても、外部接続タイプの制御装置は従来の第ニ世代対応のものを引続き利用できる。
本発明の実施の形態に係る通信方式変換アダプター1を図面に従って説明する。
図1は、通信方式変換アダプター1の接続方法の説明図であり、図2は、通信方式変換アダプター1のハードウエア構成図である。
先ず、通信機能に着目して説明すると、この通信方式変換アダプター1は、第ニ世代対応の外部接続タイプの制御装置3と第三世代に属する携帯電話機9との間に接続されて使用されるものであり、外部接続タイプの制御装置3とは通信方式変換アダプター1の接続用リセ5に接続されたUART通信方式用ケーブル7を介してコマンドの送受信が行われ、携帯電話機9とは通信方式変換アダプター1のW−CDMA用通信プラグ11に接続されたUSB通信方式用ケーブル13を介してコマンドの送受信が行われる。
MPU15(チップ)はCPU、ROM、RAM、UART制御部17で主に構成されており、CPUはコマンド変換部19としての機能を備えている。即ち、ROMにはコマンド変換プログラムとコマンド変換テーブル21が格納されており、CPUにより構成されたコマンド変換部19はコマンド変換プログラムに従ってコマンド変換テーブル21を読み出して、RAMをワークエリアとして使用しながらコマンド処理を実行する。コマンド変換テーブル21には、第二世代コマンドと第三世代コマンドの対応データが書き込まれている。
USBホスト制御部23(チップ)は、携帯電話機9の図示しないターゲット制御部とのコマンドの送受信機能を有している。
以下に、通信方式変換手順を、図3の通信方式変換手順フローチャートに従って説明する。
外部接続タイプの制御装置3から携帯電話機9用のATコマンド列が発行されると(ステップS1)、通信方式変換アダプター1はUART通信方式用ケーブル7のTxD(シリアル送信ライン)及び接続用リセ5を介してUART制御部17でコマンド受信する(ステップS2)。
UART制御部17がATコマンド列を受信すると、MPU15がコマンド変換部19を動作させて同等機能のコマンド列に変換して(ステップS3)、変換コマンド列をUSBホスト制御部23に転送する。ホスト機能を有するUSBホスト制御部23が変換コマンド列を受取ると、W−CDMA用通信プラグ11及びUSB通信方式用ケーブル13のUSB D+またはD−(シリアル送信ライン)を介して携帯電話機9にUSB通信方式に従ったシーケンスによりコマンド送信する(ステップS4)。
そして、コマンド応答の待機状態となる。
携帯電話機9の図示しないターゲット制御部は変換コマンド列を受信すると(ステップS5)、コマンド処理を行い、正常処理か異常(無効を含む)終了かいずれかの応答コマンドを送信する(ステップS6)。携帯電話機9は変換コマンド列を受信すると、正常処理か異常終了かのいずれでも、応答コマンドの発行によりコマンド処理を終了する。
携帯電話機9から応答コマンドが送信されると、通信方式変換アダプター1はUSB通信方式用ケーブル13のUSB D−またはD+(シリアル受信ライン)及びW−CDMA用通信プラグ11を介してUSBホスト制御部23でコマンド受信する(ステップS7)。
USBホスト制御部23が応答コマンドを受信すると、MPU15がUART制御部17にそれを転送させ、コマンド変換部19を動作させて同等機能のコマンドに変換して(ステップS8)、変換コマンドをUART制御部17に転送する。UART制御部17が変換コマンドを受取ると、接続用リセ5及びUART通信方式用ケーブル7のRxD(シリアル受信ライン)を介してUART通信方式に従ったシーケンスによりコマンド送信する(ステップS9)。
そして、制御装置3が該変換コマンドを応答コマンドとして受信することで一連の手順を終了する(ステップS10)。
次に、充電機能に着目して説明すると、この通信方式変換アダプター1は、本自分自身と携帯電話機9の図示しないバッテリへの充電を携帯電話機9の付属充電器25を利用して可能としている。
充電器25からの電源は、接続用リセ27を介して、通信方式変換アダプター1に供給され、更に分別されて、アダプター1自体の電源部29と、携帯電話機9のバッテリと、USB通信方式用ケーブル13のUSB VBUS(電圧バス)ライン35に供給される。
GNDはグランド(GND:0[V])に接続され、GND(USB GND)からはUSB電圧V0が供給される。
以下、図4の充電動作の説明図に従って、供給先毎に説明する。
電源部29に供給された電源は、そこで電源電圧として最適な電圧に変換された上で、MPU15、USBホスト制御部23にそれぞれ電源電圧として供給されて、通信方式変換アダプター1自体の動作電圧を発生させる。
上記の他に、電源部29からの供給電圧は、スイッチ制御部33、W−CDMA用通信プラグ11、及びUSB通信方式用ケーブル13のUSB VBUS(電圧バス)ライン35を介して携帯電話機9にUSB通信方式に従ったシーケンスによりVBUS信号として出力される。
USB VBUS(電圧バス)ライン35は携帯電話機9の内部のレジスタに連結されており、USB VBUS信号の存在が検出されると携帯電話機9はハンズフリーモードで動作する。一方、USB VBUS信号の存在が検出されないと通常の携帯モードで動作する。携帯モードにおいては、外装上で接触可能な種々のボタンの押下により反応する。
USB VBUS(電圧バス)信号の供給/停止の制御は、通信方式変換アダプター1のMPU15からの制御信号に従ってスイッチ制御部33が行う。
携帯電話機9のバッテリに最終的に供給される場合には、先ず、通信方式変換アダプター1の内部の充電制御部31に電源が供給され、そこで携帯電話機9用の充電電圧として最適な電圧に変換された上で、USB通信方式用ケーブル13のW−CDMA用通信プラグ11及びPower Supple(電力供給ライン)を介して携帯電話機9のバッテリに供給される。
この実施の形態によれば、通信方式変換アダプター1に充電器25を接続させることで通信方式変換アダプター1を動作させるだけでなく、携帯電話機9のバッテリへの連続充電を行えることから、充電のためだけに充電器25を携帯電話機9に接続する手間が無くなる。
以上、本発明の実施の形態を説明したが、本発明の具体的構成が上記の実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨から外れない範囲での設計変更があっても本発明に含まれる。
例えば、異常コマンドは、通信方式変換アダプター1の内部のMPU15によって正常・異常を判断させた上で発行させてもよい。
本発明の通信方式変換アダプターを利用すれば、通信機器を最新の第三世代のものに買い換えても、ハンズフリー装置などの外部接続タイプの制御装置は従来の第二世代対応のものをそのまま利用できるので、ユーザーにとって高額な出費を伴う買い替えをしないで済むだけでなく、資源の有効利用にも寄与する。
また、本発明の通信方式変換アダプターは、通信機器の付属充電器を利用して自分自身の動作電源の供給を受けるだけでなく、通信機器の連続充電を可能とするので、利便性が高い。
本発明の実施の形態に係る通信方式変換アダプターの接続方法の説明図である。 図1の通信方式変換アダプターのハードウエア構成図である。 図1の通信方式変換アダプターを利用した通信方式変換手順フローチャートである。 図1の通信方式変換アダプターを利用した充電動作の説明図である。
符号の説明
1‥‥通信方式変換アダプター
3‥‥外部接続タイプの制御装置 9‥‥携帯電話機
15‥‥MPU 17‥‥UART制御部
19‥‥コマンド変換部 21‥‥コマンド変換テーブル
23‥‥USBホスト制御部 25‥‥充電器
29‥‥電源部 31‥‥充電制御部
33‥‥スイッチ制御部 35‥‥USB VBUS

Claims (4)

  1. UART(非同期)通信方式用のコマンドとUSB通信方式用の同等機能コマンドとを相互に変換するコマンド変換部を介してUART制御部とUSB制御部が接続されており、前記UART制御部とUART機器との間でコマンドの送受信が行われ、前記USB制御部とUSB機器との間で変換コマンドの送受信が行われることを特徴とする通信方式変換アダプター。
  2. 請求項1に記載した通信方式変換アダプターにおいて、UART制御部とコマンド変換部はMPUによって構成されていることを特徴とする通信方式変換アダプター。
  3. 請求項1または2に記載した通信方式変換アダプターにおいて、UART機器がハンズフリー装置等の外部接続型の制御装置であり、USB機器が携帯電話機であることを特徴とする通信方式変換アダプター。
  4. 請求項1から3のいずれかに記載した通信方式変換アダプターにおいて、通信機器用の充電器の接続用リセと、前記接続用リセを介して充電器から供給された電源を分別して所定の電圧に変換してUART制御部等に電源電圧を供給する電源部とUSB通信方式用ケーブルを介して前記通信機器に電源電圧を供給する充電制御部とを備え、前記通信方式変換アダプターの動作電圧と前記通信機器の充電電圧の発生を同時に可能とすることを特徴とする通信方式変換アダプター。

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