JP2007535211A - システムコネクタのアクセサリ識別アルゴリズム - Google Patents

システムコネクタのアクセサリ識別アルゴリズム Download PDF

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Abstract

電子デバイスのコネクタに取り付けられるアクセサリを識別する方法は、コネクタのピンにおいて、デバイスで電圧パルスを生成するステップと、アクセサリの負荷により影響を受けた時、ピンにおける電圧を測定するステップと、測定された電圧を所定の電圧基準と比較するステップと、比較に依存してアクセサリの識別を実行するステップとを含む。この方法は、種々のアクセサリを検出し且つ識別するのに適しており、その方法に対して種々の識別処理が使用される。

Description

本発明は、一般に、端末用のアクセサリを接続可能なシステムコネクタを備えるインタフェースを有する無線通信端末に関する。
商品として魅力的な最初の携帯電話又は携帯端末は、1980年代末に最初に販売された。その後、主に電子部品の小型化及び効率的なバッテリの開発により、端末の小型化に労力が注がれてきた。今日、多くの製造業者は、パケット送信及び無線広帯域サービスエリア等の広範囲にわたる機能及びサービスを有するポケットサイズの端末を提供する。
顧客の興味を引きつけるため、端末の製造業者は、端末用の種々のアクセサリを提供するなど、競争において自身の位置を強化するための対策を取ってきた。ここでのアクセサリとしては、補助キーボード、メディアプレーヤ、ヘッドセット及びバッテリ充電器が挙げられる。特定の各目的のために提供される端末の個々のソケットに各アクセサリが接続される構成であってもよい。しかし、多くの場合、端末はシステムコネクタを含み、種々のアクセサリは、そのシステムコネクタに接続される。そのため、端末は、接続されているアクセサリの種類を識別する必要がある。
Ericsson(登録商標)T28端末シリーズでは、解決策として、3Vシステムコネクタは、データ通信のブレーク信号を使用し、検出可能な唯一のパッシブアクセサリとして、携帯ハンドフリーセットを検知していた。
本発明の主な目的は、電子装置が相互に接続される場合に、通信インタフェースを自動的に識別するという、市場の要求を満たす解決策を提供することである。特に、そのような解決策は、いくつかの種類のアクセサリと共に動作できる小型通信端末において実現されることが望ましい。
この目的の一つの側面は、システムコネクタのより少ないピンで、より多くの機能に対処する解決策を提供することである。
別の面は、システムコネクタが種々の通信インタフェースに対して同一のピンを使用できる解決策を提供することである。
更に別の側面は、非マイクロプロセッサ制御のパッシブアクセサリを識別する解決策を提供することである。
第1の側面によると、電子デバイスのコネクタに取り付けられる電子ユニットの通信インタフェースを識別する方法であって、前記コネクタのピンにおいて、前記デバイスで電圧パルスを生成するステップと、前記ユニットの負荷により影響を受けた時、前記ピンにおける前記電圧を測定するステップと、前記測定された電圧を所定の電圧基準と比較するステップと、前記比較に依存して前記ユニットの通信インタフェース識別を実行するステップとを含む方法により、上記目的は実現される。
前記識別を実行するステップは、前記測定された電圧の値に依存して識別処理を選択するステップの後に起こるのが好ましい。
更に、前記識別を実行するステップは、所定のタイミング基準に依存して識別処理を選択するステップの後に起こってもよい。
一実施形態において、前記識別を実行するステップは、前記電圧レベルの動特性を測定するステップと、前記動特性に依存して識別アドレスを前記ユニットに割り当てるステップとを含む。
前記動特性を測定するステップは、前記電圧が安定したレベルを維持する期間を測定するステップと、前記安定した電圧レベルの値を測定するステップとを含むのが好ましい。
そのような一実施形態において、前記識別アドレスは、前記期間の長さ及び前記電圧レベル値の大きさにより好都合に判定される。
前記識別アドレスは2ニブルであり、アドレスの1ニブルは前記期間の長さに依存して選択され、残りの1ニブルは前記電圧レベル値の大きさに依存して選択されるのが好ましい。
前記識別アドレスは、所定の時間及び電圧範囲に依存して設定される2ニブルの16進数であるのが好都合である。
前記期間の長さが所定の最大期間を超える場合に、所定の数字が前記アドレスの1ニブルに対して選択されるのが好ましい。
一実施形態において、前記方法は、前記測定された電圧レベルがデジタル接続可能なユニットに対する所定の基準を満たすか否かに依存して、所定の期間、前記電子デバイスの接続制御バスを監視するステップを含む。
デジタル接続可能なユニットに対する前記所定の基準は、最大閾値電圧レベルであるのが好ましい。
データ通信が、前記期間中に前記接続制御バスを介して検出される場合、前記方法は、前記ユニットのデジタル識別を実行するステップを含む。
更に、データ通信が、前記期間中に前記接続制御バスを介して検出されない場合、前記方法は、2ニブルで構成される識別アドレスを前記ユニットに割り当てるステップを含み、アドレスの1ニブルに対しては所定の数字が選択され、残りの1ニブルに対しては前記電圧レベル値の大きさに依存して数字が選択されるのが好ましい。
好適な実施形態において、前記方法は、所定の周波数で前記電圧パルスを繰返し生成するステップを含む。
別の実施形態において、前記方法は、所定の繰返し周波数の特性を伴って前記電圧パルスを繰返し生成するステップと、取り付けられたユニットに対して、前記コネクタのアイドルモードでは第1の繰返し周波数を印加し、前記コネクタのアクティブモードでは前記第1の繰返し周波数より高い第2の繰返し周波数を印加することにより、前記コネクタの動作モードに前記繰返し周波数を適応させるステップとを含む。
一実施形態において、前記識別を実行するステップは、前記ユニットに識別アドレスを割り当てるステップを含み、前記方法は、前記ユニットに関連付けられた動作データを検索するために、前記識別アドレスを使用してデータメモリにアクセスするステップを更に含む。
前記データメモリは、前記電子デバイスに配置されてもよい。
あるいは、前記データメモリは、前記電子ユニットに配置されてもよい。
更に別の実施形態において、前記方法は、前記メモリにアクセスするために、通信ネットワークを介する接続を確立するステップと、前記ユニットに関連する動作データを前記電子デバイスにダウンロードするステップとを含む。
そのような実施形態は、前記動作データに基づき、取り付けられた前記電子ユニットに依存して前記電子デバイスに対して調整を行なうステップを含むのが好ましい。
好適な実施形態において、前記電子デバイスは無線通信端末であり、前記電子ユニットは前記無線通信端末に取り付け可能なアクセサリである。
一実施形態において、前記一致は、電子ユニットの種類を表す。
別の実施形態において、前記一致は、前記電子ユニットに固有である。
第2の側面によると、メモリ手段に格納されたコンピュータプログラムコードを含み、前記コンピュータプログラムコードは、上述の方法のステップのいずれかに従って前記ステップを実行する電子デバイスのマイクロプロセッサにより実行可能であるコンピュータプログラム製品により、上記目的は実現される。
第3の側面によると、電子デバイスのシステムコネクタに取り付け可能な第1のコネクタを含む通信インタフェースを有する電子ユニットであって、前記通信インタフェースは、前記第1のコネクタに接続された電子回路を含み、前記電子回路は、前記通信インタフェースの一致を表すために選択される電気負荷を構成する電子ユニットにより、上記目的は実現される。
一実施形態において、前記回路は抵抗素子を含み、前記一致は前記抵抗素子のオーム抵抗に依存する。
別の実施形態又は任意の実施形態において、前記回路は容量性素子を含み、前記一致は前記回路のダイナミックスに依存する。
前記回路は、取り付けられた電子デバイスから電圧を受けた時に動荷重を生成するように構成され、前記動荷重は、所定の期間、前記コネクタを介してほぼ安定した電圧レベルを維持し、その後前記電圧の上昇をトリガするのが好ましい。
前記一致は、前記所定の期間及び前記電圧レベルにより判定されるのが好都合である。
一実施形態において、前記電子ユニットは、前記回路が接続される第2のコネクタを含み、追加の電子ユニットは、前記第2のコネクタに対して縦続接続で取り付けられてもよい。
一実施形態において、前記電子ユニットは、無線通信端末の形態の電子デバイスに取り付け可能なアクセサリである。
一実施形態において、前記一致は電子ユニットの種類を表す。
別の実施形態において、前記一致は、前記電子ユニットに固有である。
第4の側面によると、電子デバイスのシステムコネクタに取り付け可能な第1のコネクタを有する電子ユニットにおいて使用される電子回路であって、取り付けられた電子デバイスから電圧を受けた時に動荷重を生成するように構成され、前記動荷重は、前記電子ユニットの通信インタフェースの一致を表す電子回路により、上記目的は実現される。
一実施形態において、前記回路は、トランジスタ、抵抗素子及びRC素子を含み、前記トランジスタは、所定の期間中にほぼ安定した電圧レベルを生成する前記抵抗素子に対する前記電子デバイスからの電流を制御し、その後前記RC回路が前記電圧の上昇をトリガする。
好適な実施形態において、前記期間は前記トランジスタの特性に依存し、前記トランジスタはASIC上に含まれる。
本明細書は、相互に接続可能な電子デバイスの識別の分野に関し、特に、無線通信端末のアクセサリ識別に関する。この開示において単に「端末」とも示される用語「無線端末」又は「通信端末」は、無線局と無線通信するように構成される全ての移動機器を含む。無線局は、移動端末又は例えば固定基地局であってもよい。従って、用語「無線端末」は、移動電話、ページャ、通信機、電子手帳、スマートフォン、PDA(パーソナルデジタルアシスタント)及びDECT端末(Digital Enhanced Cordless Telephony)を含む。
更に、本発明は、通信端末だけでなく、コードにより又はコネクタに直接取り付けることにより相互に取り付け可能な種々の電子デバイスに適用可能である。従って、本発明の実施形態は、例えばホームエレクトロニクス、音声信号又はビデオ信号を送信するハイファイ機器又はテレビ受信機に接続可能なビデオカメラ、パーソナルコンピュータに接続可能なコンピュータアクセサリ等を含む。コンピュータアクセサリには、マウス、キーボード、スマートカードリーダ等がある。本明細書では、移動電話での実現を例として、本発明による端末の構成及び特性について説明するが、上述したような他の種類の無線端末での実現を除外すると解釈されるべきではない。
図示される実施形態は、端末に取り付けられたアクセサリに関する。しかし、本発明の識別の概念は、ある装置を他の装置に対するアクセサリと呼ぶのは適切ではない場合があるという意味において、同等の又は異なる状況を有する種々の電子装置間で適用可能である。従って、特に添付の特許請求の範囲においては、第1の電子装置を電子デバイスと呼び、電子デバイスに対して着脱可能な第2の電子装置を電子ユニットと呼ぶ。デバイス及びユニットという用語は、単に2つを区別するために便宜上選択され、階層関係又は複雑性の相違に関係するとは限らない。
また、用語「具備する」は、含まれる特徴、要素又はステップを示すために本明細書及び添付の特許請求の範囲で使用される際、そこで特に記述した特徴、要素又はステップ以外の特徴、要素又はステップを除外すると解釈されるべきではない。
<頭字語及び略語>
ACB(Accessory Control Bus):アクセサリ制御バス
AID(Accessory Identification):アクセサリ識別
EMP(Ericsson Multiplex Protocol):Ericsson多重プロトコル
DCIO(Digital Current In Out):デジタル電流入出力
LSN(Least Significant Nibble):最下位ニブル
MSN(Most Significant Nibble):最上位ニブル
ニブル:1バイトのうちの4ビット
PHF(Portable Hands Free):携帯ハンドフリー
SPHF(Stereo Portable Hands Free):ステレオ携帯ハンドフリー
FMS(From Mobile Station):移動局から
TMS(To Mobile Station):移動局へ
TA(To Accessory):アクセサリへ
FA(From Accessory):アクセサリから
UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter):汎用非同期送受信機
USB(Universal Serial Bus):ユニバーサルシリアルバス
添付の図面を参照して、いくつかの実施形態を説明する。
本発明の実現の手段を参照するために、図1は、この例においては携帯電話の形態の典型的な無線通信端末1である電子デバイスの正面図を示す。端末1は、支持構造16により保持される。支持構造16は、シャーシ及びカバーを含み、端末の他の構成要素を直接又は間接的に支持する。端末1は、表示される実施形態においてはマイクロフォン14及びキーパッド19を具備するユーザ入力インタフェースにより構成される。ユーザ入力インタフェースは、キーパッド19に加えて又はキーパッド19の代わりにタッチセンシティブディスプレイを具備してもよい。端末1のユーザ出力インタフェースは、スピーカ15及びディスプレイ18を具備する。これらの全ての特徴は、従来技術において周知である。図1には示さないが、端末1は、アンテナ、無線送受信電子回路及び電源を更に含む。電源は、バッテリの形態であることが好ましい。端末1は、連想メモリを有するマイクロプロセッサ及びソフトウェアを含むコンピュータシステムにより更に構成される。他の端末、あるいは充電器又はPHF等の種々のアクセサリ等の他の電子ユニットを使用し且つそれらの電子ユニットと通信するために、端末1は、システムコネクタ17により更に構成される。図1は、着脱可能な電子ユニットの例をPHFアクセサリ20の形態で更に示す。PHFアクセサリ20は、PHFコネクタ21によりシステムコネクタ17に接続可能である。電子ユニット20は、電子回路22を更に含む。電子回路22の種々の実施形態を以下に詳細に説明する。
取り付けられた電子ユニットの通信インタフェースの識別は、イグニッションキーとしての役割を果たし、適切なモードで端末のシステムバスを開始する。本明細書においては、そのような通信インタフェースの識別を主にアクセサリ識別と呼ぶ。端末は、アクセサリと通信を開始する前に又は音声パスを起動する前に、接続されているアクセサリの種類を検出し且つ識別する必要がある。本発明によると、アクセサリ識別は、AIDピンと示されるシステムコネクタの事前に選択された1つのピン又はパッドにおいて実行される。
好適な実施形態において、システムコネクタは、以下の状態又はモードを仮定するように構成される:
-アイドル/検出
-識別
-アクティブ
-取り外し
-アイドルに戻る
アイドルモードにおいて、システムバスは以下の2つを実行するように構成される:
-DCIOにおける電圧をチェックする
-AIDピンにおけるアクセサリデバイスをチェックする
電圧がDCIOにおいて検出されると、AIDピンにおけるアクセサリデバイスのチェックが実行され、接続されたアクセサリはUSBホストアクセサリではないことが保証される。AIDピンにおけるアクセサリデバイスのチェックは、本発明によるアクセサリ識別アルゴリズムを使用して実行される。そのアルゴリズムは、通信を開始する前に又は音声パス及び音声パラメータを起動する前に多数のアクセサリを識別する可能性がある。それらのアクセサリの一致は、アクセサリが使用しているデータインタフェースの種類と、PHF、SPHF、単純なデスクスタンド及び単純なVHFクレードル等のそれ自身を識別するためのデータインタフェースを有さないある限定数のアクセサリの種類とを識別するために使用される。
1.好適な実施形態において、アクセサリデバイスのチェックは、パルス繰返し周波数fID pulseの周期性として与えられる間隔Tで、AIDピンにおいて電圧パルスを生成し且つ電圧を測定することにより実行される。検出された電圧がレベルUidle pulse detectより低い場合、識別はトリガされる。識別シーケンスのパルス幅は、以下に更に詳細に説明されるように、tID pulseにより判定される。一実施形態に対する識別シーケンスの周期性は図2に示され、Tの代表値は以下の表で与えられる。パルス繰返し周波数は一定であってもよい。しかし、別の実施形態において、前記電圧パルスは、電子デバイスのコネクタのモードに依存する適応可能な周波数で、所定の繰返し周波数の特性を伴って繰返し生成される。好適な実施形態において、取り付けられたユニットに対して、コネクタのアイドルモードでは第1の繰返し周波数を印加し且つ前記コネクタのアクティブモードでは前記第1の繰返し周波数より高い第2の繰返し周波数を印加することにより、繰返し周波数は前記コネクタの動作モードに適応される。一例として、アイドルモードにおいて、期間T、すなわち1/fID pulseは2秒であってもよい。アクティブモードに入る時に電子ユニットが取り付けられる場合、期間Tが1秒以下に減少されるように、繰返し周波数は上昇される。
ID pulseの値を小さい値に維持することにより、移動リスクは最小限となる。電圧応答UIDがVDIGの95%を上回るレベルまで増加すると、tID pulseは変化する。これは、アクセサリが接続される時及びシステムコネクタがアイドルである時を考慮する。tID pulseは、VDIGの95%に到達後、ある一定の短い期間中は終了しないことが好ましく、その期間中、妨害を明らかにするために、UIDは再びVDIGの95%を下回るべきではない。縦続接続不可能な抵抗アクセサリが接続される場合、パルスは最大のtID pulse後に変化する。fID pulseがそれに応じて適応されるため、アクセサリのAIDユニットのコンデンサは放電される。
本発明によると、識別は、アイドル検出状態で判定された間隔で引き続き実行される。好適な実施形態において、AIDピンを介して識別される一致には、3つの異なる種類が存在する:
-抵抗専用ID
-動的識別
-デジタル識別
以下のインタフェースが識別される:
-充電器(電力インタフェース)
-USB OTGホストアクセサリ
-USBスレーブアクセサリ
-UART Rx及びTxを使用するアクセサリ
-PHF/音声アクセサリ(アナログ識別のみを使用する)
-アナログACCSアクセサリ(アナログ識別のみを使用する)
-デバッグ用プラグ
図3は、本発明の一実施形態に従って、アイドルループ及び端末に取り付けられたアクセサリの識別のフローを説明する。フローの6つの段階について以下に説明する。
(1)所定の周波数で、例えば1秒に1度、電圧パルスは端末システムコネクタのAIDピンを介して生成される。端末のソフトウェアは、電圧を測定することにより、アクセサリが取り付けられたか又は取り外されたかを検出できる。
(2)測定された電圧UIDが印加された電源電圧の95%を上回る場合、取り付けられたアクセサリは存在せず、端末はアイドル状態に戻り、次のIdパルスを送信する時まで待つと仮定される。UIDが電源電圧の95%を下回る場合、アクセサリは取り付けられており、その識別が起動されると仮定される。識別手順を判定する第1のステップにおいて、UIDは、図示される実施形態においては0.6Vである所定の電圧閾値レベルと比較される。UIDが閾値レベルより高い場合、アクセサリにおいて動特性が存在すれば、端末は継続し且つ確立する(以下のステップ3を参照)。UIDが閾値レベルより低い場合、端末は以下のステップ4に従って進む。
(3)識別シーケンスの開始から測定された第1の期間中にUIDが変化した場合、動特性を有するアクセサリが取り付けられたことが確立される。第1の期間は、電圧パルスの開始から50msの期間であることが好ましい。以下に更に詳細に説明されるように、端末は動的アクセサリ識別を継続するように設定される。これに対し、UIDが前記第1の期間中に一定の状態である場合、抵抗識別が実行される。これについては、以下に更に詳細に説明される。
(4)UIDが閾値レベルより低い場合、端末はDCIOを起動する。端末は、アクセサリがEMP等の適切なプロトコルを使用してACBを介して通信を開始できるように、第2の期間中、その状態を保持する。第2の期間は、50〜100msにわたるID処理の開始から50msであることが好ましい。
(5)ACBを介するデータ通信が検出される場合、アクセサリは、AT(ATtention)コマンドを使用して自身を識別する。
(6)ACBを介するデータ通信が検出されない場合、アクセサリは、抵抗アクセサリ識別を使用して自身を識別する。
従って、本発明は、まずアクセサリの種類を判定し、その後アクセサリIDを確立することにより、アクセサリを識別できるアルゴリズムを提供する。
異なる3つの種類の一致のアクセサリ識別について次に説明する。異なる種類に有用な実施形態に対する特定の図面及び図4に示される一致表を参照する。一致表は、特に動的識別に関連するだけでなく、他の種類の一致に関する情報も含む。識別アルゴリズムによると、取り付けられたアクセサリは分析され、16進アドレスを割り当てられる。この16進アドレスは、一意的にアクセサリを識別することが好ましい。このアドレスにより、取り付けられたアクセサリの関連データは、例えば音声又は通信パラメータの設定のために、端末のデータメモリから検索される。あるいは、アドレスが分からない場合、すなわちデータが割り当てられたアドレスに関連付けられて端末に格納されていない場合、関連するアクセサリデータを端末にダウンロードし且つ端末のパラメータの設定等の更なる処理を実行するために、端末は通信網を介して所定の通信アドレスに自動的に接続するように構成されてもよい。
動的識別は、AIDピンにおいて動的電圧を生成するアクセサリインタフェースを使用して実行される。そのようなインタフェースの実施形態の一例を図5に示す。図5において、端末側は実現可能な例として電話機で示される。好適な実施形態によると、アクセサリインタフェースの回路網は、AIDピンにおいて生成される電圧パルスに対して電圧応答UIDを生成するように構成される。その応答は、所定の閾値レベルを超える。図4に示され、上記(2)において簡単に説明されたように、一実施形態において、所定の閾値レベルは0.6Vである。更に、アクセサリインタフェースの回路網は、動的な電圧応答を生成するように構成される。従って、電圧応答UIDの大きさは、ある一定の期間後に増加し始める。
本発明の一側面によると、アクセサリの一致は、振幅及びUIDの安定した位相の期間により判定される。電圧応答UIDは、アクセサリの回路網により判定されるある一定の期間はほぼ安定した状態であるが、その後上昇し始め、最終的にはVdigに達する。図4の破線は、図5に示される回路等の動的なアクセサリ回路からの応答の一例を示す。電圧パルスが図5によるインタフェースに印加される場合、最初に、約1.5Vの電圧UIDが応答において取得される。この例において、約5msの間、UIDは安定した状態である。5msは、アクセサリIDの1桁目、すなわち最上位ニブルの16進数の2に対応する。電圧が上昇する前の安定した電圧応答のレベル1.5Vは、図4の一致表によると、この例においては16進数の7に対応する。この数字は、アクセサリIDの2桁目、すなわち最下位ニブルに設定される。本実施形態において、アクセサリのアドレスは27hexとなる。アクセサリIDの2桁目を設定するUIDの安定した振幅は、インタフェースの端末(電話機)部分の抵抗器RI1+RI2、及びインタフェースのアクセサリ部分のRIDにより判定される。アクセサリIDの1桁目を設定する期間は、インタフェースのアクセサリ部分のR1及びCID、並びに特にトランジスタT1により判定される。
動的識別は、縦続接続可能なアクセサリ及び終端アクセサリの双方において使用される。また、動的識別は、他の手段により通信できない状態を識別するためにIDを変更する必要があるデバイスにも適する。そのデバイスの例は、USBアクセサリである。一実施形態において、縦続接続されたアクセサリを追加し、且つそれら縦続接続されたアクセサリを動的識別処理により識別することが可能である。図5から明らかであるように、AID’は、次に縦続接続されるアクセサリの接続ポイントとなる。抵抗容量結合及びトランジスタを使用してAIDからAID’に接続することにより、第1のアクセサリが識別されるまで、すなわちUIDが上昇し始めるまで、第2のアクセサリからの電圧応答は取得されないという効果を得る。
識別を起動するために生成された電圧パルスの開始から所定の第1の期間内に動特性が示されない場合、識別アルゴリズムは、動的アクセサリが取り付けられていないと仮定する。この所定の第1の期間は、10〜100msであってもよいが、30〜80msであることが好ましい。図4に示される好適な実施形態において、その期間は50msである。デジタル信号は、第1の期間の終了から第2の期間内、例えば電圧パルスの開始後の50ms〜100msまで継続する50msの期間内に開始する必要がある。更に、生成された電圧パルスに応答して検出された電圧レベルが、図4の例においては0.6Vである所定の閾値レベルより低い場合、一実施形態において、識別アクセサリアルゴリズムは、取り付けられたアクセサリがマイクロプロセッサ制御のアクセサリであることを自動的に判定するように構成され、それにより、アクセサリのデジタル識別のためにデジタルアクセサリ制御バスを起動するように構成されてもよい。デジタルデータ通信に使用されるプロトコルは、EMP又はRS232であることが好ましい。更に、ATコマンドは、識別に使用されるのが好ましい。図6は、本発明によるデジタル識別に対するインタフェースの実施形態の一例を示す。
抵抗専用IDは、小型コネクタ及び費用対効果の高い解決策が重要である縦続接続不可能なアクセサリにのみ適用されることが好ましい。そのようなアクセサリは、例えばPHFを含む。図7は、抵抗専用IDを有するアクセサリに対するコネクタインタフェースの実施形態を示す。図の右側から明らかであるように、アクセサリは、RIDの抵抗の大きさにより一意的に識別される。RIDは、この例においてはピン4であるAIDピンを介して電圧を判定する。AIDピンにおける電圧レベルは、取り付けられているアクセサリの種類を示す。本発明の実施形態によると、説明される例においてはUidsourceの0.95%である所定の値より低い電圧応答が取得され且つ動的応答及びデジタル通信が検出されなかった場合、取り付けられたアクセサリの抵抗識別は実行される。
本発明によるアクセサリ識別アルゴリズムの実施形態を示す図4の表において、電圧レベルが、図示される実施形態においては0.6Vである所定の閾値レベルを上回るか又は下回るかにより、アクセサリIDの1桁目は判定される。UID<0.6Vである場合、1桁目はFとなる。UID>0.6Vである場合、1桁目はEとなる。UIDのレベルは、所定の尺度から2桁目を判定する。図示される実施形態において、アドレスF1〜F5及びE1〜EEは、取り付けられたアクセサリに割り当てられてもよい。電圧レベルFは、システムバスのアイドル状態に対して確保される。
本発明の好適な実施形態において、端末は、データインタフェースを有するアクセサリ及び有さないアクセサリの双方を識別でき、データインタフェースを有さないアクセサリの場合は、動的識別及び抵抗識別を使用して識別できる。図8は、そのような端末コネクタ回路網に対する回路網の一例を示す。更に、有用な代表値及びパラメータ値の選択可能な範囲は、以下の表で与えられる。
Figure 2007535211
上記説明は、本発明によるアクセサリ識別アルゴリズムの検出モード及び識別モードを主に示す。識別が実現されるとアクティブ状態に入り、そのアクティブ状態は、アクセサリが検出される限り維持される。検出は、識別手順により実行される。アクセサリが繰返し識別される限り、アクセサリは、取り付けられており且つアクティブであると考えられる。
アクセサリが識別されなくなると、アクセサリは、取り外されたと考えられる。アクセサリ識別アルゴリズムは、アイドル/検出モードに戻る。
図9は、破線によりAIDAとして示されるアクセサリ識別ASICであるASIC上に実現される電子ユニットに対する回路の好適な実施形態を示す。ASICの特に重要な点は、トランジスタT1を含むことである。電流が電子ユニットの電子回路を介してID電源から印加されると、トランジスタT1は、電流をRifid(図5のRID)に中継する。電子デバイスからの電圧パルスの開始からほぼ安定した期間中、Rifidの大きさは、電子デバイスのRI1による分圧により、図9のポイントAIDにおける電圧応答を判定する。Rifidの抵抗の代表範囲は0〜1500オームであり、上述のように、この大きさにより、電子デバイスの一致又はアドレスの1ニブルが判定される。異なるRifid間の抵抗差は、低い値に対しては数オームであってもよく、例えば、大きい抵抗値に対しては大きい差となる。Rifidに対する区別可能な抵抗値の集合の例は、0,2,3.6,8.2,130,300,510,820及び1300オームである。
図5から明らかであるように、左側の電子デバイスと右側の電子ユニットとのインタフェースは、ポイントAIDに電気的に配置される。コンデンサCifid(図5のCID)が充電されるのに伴い、電子ユニットのインピーダンスが上昇し始め、その結果、分圧はR2の大きさにより本質的に判定される。電圧がほぼ安定している期間は、Cifid及び特にT1のUg-sにより判定される。Cifidの容量の代表範囲は、1〜220nFである。
図9に例として示されるように、少なくともトランジスタT1を含む電子ユニットの電子回路の応用により、電子回路が個々の構成要素により完全に構築される場合に起こる問題を解決する。ASICの実施形態は、アクセサリにおいて実現される時に空間を節約する。更に、その実施形態は、種々の応用において選択されるトランジスタT1の種々のUg-sによる変形を制限する。それにより、電圧及び特に時間分解能は増加するだろう。従って、図4に示されるような識別グリッドは、より小さい電圧及び時間ステップで増加する。その結果、より多くのアクセサリを識別し、繰返し精度を向上することが可能となる。更に、使用される基板空間は減少する。
本発明の原理は、実施形態又は動作モードの例により説明してきた。しかし、本発明は上述の特定の実施形態に限定されない。それら実施形態は、限定するものではなく例として考えられるべきであり、添付の特許請求の範囲により規定される本発明の範囲から逸脱せずに、当業者がそれら実施形態において変形を行なってもよいことが理解されるべきである。
本発明によるアクセサリ識別アルゴリズムが使用される通信端末の形態の電子デバイス及びアクセサリの例である携帯ハンドフリーアクセサリを概略的に示す図である。 本発明の一実施形態による識別シーケンスの周期性を概略的に示すグラフである。 本発明の一実施形態による識別処理、特に、アクセサリからの電圧応答に依存する識別方法の選択処理を示すフローチャートである。 本発明の一実施形態による識別処理を示す表である。 本発明の一実施形態による動的識別に有用な端末とアクセサリとのインタフェースを概略的に示す図である。 本発明の一実施形態によるデジタル識別に有用な端末とアクセサリとのインタフェースを概略的に示す図である。 本発明の一実施形態による抵抗識別に有用な端末とアクセサリとのインタフェースを概略的に示す図である。 取り付けられたアクセサリに応じて、デジタル識別、動的識別及び抵抗識別を使用してアクセサリを識別するのに有用な端末システムコネクタの回路を概略的に示す図である。 本発明の一実施形態に従って、電子デバイスのアクセサリで使用される電子回路を含むASICを概略的に示す図である。

Claims (36)

  1. 電子デバイスのコネクタに取り付けられる電子ユニットの通信インタフェースを識別する方法であって、
    前記コネクタのピンにおいて、前記デバイスで電圧パルスを生成するステップと、
    前記ユニットの負荷により影響を受けた時、前記ピンにおける前記電圧を測定するステップと、
    前記測定された電圧を所定の電圧基準と比較するステップと、
    前記比較に依存して前記ユニットの通信インタフェース識別を実行するステップとを含むことを特徴とする方法。
  2. 前記識別を実行するステップは、
    前記測定された電圧の値に依存して識別処理を選択するステップの後に起こることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記識別を実行するステップは、所定のタイミング基準に依存して識別処理を選択するステップの後に起こることを特徴とする請求項1又は2に記載の方法。
  4. 前記識別を実行するステップは、
    前記電圧レベルの動特性を測定するステップと、
    前記動特性に依存して識別アドレスを前記ユニットに割り当てるステップとを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. 前記動特性を測定するステップは、
    前記電圧が安定したレベルを維持する期間を測定するステップと、
    前記安定した電圧レベルの値を測定するステップとを含むことを特徴とする請求項4に記載の方法。
  6. 前記識別アドレスは、前記期間の長さ及び前記電圧レベル値の大きさにより判定されることを特徴とする請求項5に記載の方法。
  7. 前記識別アドレスは2ニブルで構成され、アドレスの1ニブルは前記期間の長さに依存して選択され、残りの1ニブルは前記電圧レベル値の大きさに依存して選択されることを特徴とする請求項5に記載の方法。
  8. 前記識別アドレスは、所定の時間及び電圧範囲に依存して設定される2ニブルの16進数であることを特徴とする請求項5に記載の方法。
  9. 前記期間の長さが所定の最大期間を超える場合に、所定の数字が前記アドレスの1ニブルに対して選択されることを特徴とする請求項7に記載の方法。
  10. 前記測定された電圧レベルがデジタル接続可能なユニットに対する所定の基準を満たすか否かに依存して、所定の期間、前記コネクタの制御バスを監視するステップを含むことを特徴とする請求項2に記載の方法。
  11. デジタル接続可能なユニットに対する前記所定の基準は、最大閾値電圧レベルであることを特徴とする請求項10に記載の方法。
  12. データ通信が、前記期間中に前記制御バスを介して検出される場合に前記ユニットのデジタル識別を実行するステップを含むことを特徴とする請求項10記載の方法。
  13. データ通信が、前記期間中に前記制御バスを介して検出されない場合、2ニブルで構成される識別アドレスを前記ユニットに割り当てるステップを含み、アドレスの1ニブルに対しては所定の数字が選択され、残りの1ニブルに対しては前記電圧レベル値の大きさに依存して数字が選択されることを特徴とする請求項10に記載の方法。
  14. 所定の繰返し周波数で前記電圧パルスを繰返し生成するステップを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  15. 所定の繰返し周波数の特性を伴って前記電圧パルスを繰返し生成するステップと、
    取り付けられたユニットに対して、前記コネクタのアイドルモードでは第1の繰返し周波数を印加し、前記コネクタのアクティブモードでは前記第1の繰返し周波数より高い第2の繰返し周波数を印加することにより、前記コネクタの動作モードに前記繰返し周波数を適応させるステップと、を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  16. 前記識別を実行するステップは、前記ユニットに識別アドレスを割り当てるステップを含み、
    前記ユニットに関連付けられた動作データを検索するために、前記識別アドレスを使用してデータメモリにアクセスするステップを更に含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  17. 前記データメモリは、前記電子デバイスに配置されることを特徴とする請求項16記載の方法。
  18. 前記データメモリは、前記電子ユニットに配置されることを特徴とする請求項16記載の方法。
  19. 前記メモリにアクセスするために、通信ネットワークを介する接続を確立するステップと、
    前記ユニットに関連する動作データを前記電子デバイスにダウンロードするステップとを含むことを特徴とする請求項16に記載の方法。
  20. 前記動作データに基づき、取り付けられた前記電子ユニットに依存して前記電子デバイスに対して調整を行なうステップを含むことを特徴とする請求項16に記載の方法。
  21. 前記電子デバイスは無線通信端末であり、前記電子ユニットは前記無線通信端末に取り付け可能なアクセサリであることを特徴とする請求項1から20のいずれか1項に記載の方法。
  22. 前記通信インタフェース識別は、電子ユニットの種類を表すことを特徴とする請求項1から21のいずれか1項に記載の方法。
  23. 前記通信インタフェース識別は、前記電子ユニットに固有であることを特徴とする請求項1から22のいずれか1項に記載の方法。
  24. メモリ手段に格納されたコンピュータプログラムコードを含み、前記コンピュータプログラムコードは、請求項1から22のいずれか1項に従って前記ステップを実行する電子デバイスのマイクロプロセッサにより実行可能であるコンピュータプログラム製品。
  25. 電子デバイスのシステムコネクタに取り付け可能な第1のコネクタを含む通信インタフェースを有する電子ユニットであって、前記通信インタフェースは、前記第1のコネクタに接続された電子回路を含み、前記電子回路は、前記通信インタフェースを識別するために選択される電気負荷を構成することを特徴とする電子ユニット。
  26. 前記電子回路は抵抗素子を含み、前記抵抗素子のオーム抵抗に応じて識別することを特徴とする請求項25記載の電子ユニット。
  27. 前記電子回路は容量性素子を含み、前記回路のダイナミックスに応じて識別することを特徴とする請求項25又は26記載の電子ユニット。
  28. 前記電子回路は、取り付けられた電子デバイスから電圧を受けた時に動荷重を生成するように構成され、前記動荷重は、所定の期間、前記コネクタを介してほぼ安定した電圧レベルを維持し、その後前記電圧の上昇をトリガすることを特徴とする請求項26及び27記載の電子ユニット。
  29. 前記所定の期間及び前記電圧レベルにより前記通信インタフェースを識別することを特徴とする請求項28記載の電子ユニット。
  30. 前記電子ユニットは、前記電子回路が接続される第2のコネクタを含み、追加の電子ユニットは、前記第2のコネクタに対して縦続接続で取り付けられてもよいことを特徴とする請求項25から29のいずれか1項に記載の電子ユニット。
  31. 前記電子ユニットは、無線通信端末の形態の電子デバイスに取り付け可能なアクセサリであることを特徴とする請求項25から30のいずれか1項に記載の電子ユニット。
  32. 前記電子ユニットの種類を識別することを特徴とする請求項25から31のいずれか1項に記載の電子ユニット。
  33. 前記電子ユニットを個別に識別することを特徴とする請求項25から31のいずれか1項に記載の電子ユニット。
  34. 電子デバイスのシステムコネクタに取り付け可能な第1のコネクタを有する電子ユニットにおいて使用される電子回路であって、取り付けられた電子デバイスから電圧を受けた時に動荷重を生成するように構成され、前記動荷重は、前記電子ユニットの通信インタフェースの一致を表すことを特徴とする電子回路。
  35. トランジスタ、抵抗素子及びRC素子を含み、前記トランジスタは、所定の期間中にほぼ安定した電圧レベルを生成する前記抵抗素子に対する前記電子デバイスからの電流を制御し、その後前記RC素子が前記電圧の上昇を指示することを特徴とする請求項34記載の電子回路。
  36. 前記期間は前記トランジスタの特性に依存し、前記トランジスタはASIC上に含まれることを特徴とする請求項35記載の電子回路。
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