JP5292776B2 - 送信装置、送信装置の電源切換方法、受信装置および受信装置の電源供給方法 - Google Patents

送信装置、送信装置の電源切換方法、受信装置および受信装置の電源供給方法 Download PDF

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Description

この発明は、例えば、HDMI(HighDefinition Multimedia Interface)等の通信インタフェースを用いる送信装置、送信装置の電源切換方法、受信装置および受信装置の電源供給方法に関する。詳しくは、この発明は、電源供給を要求する要求情報を、ケーブルを介して受信装置に送信し、この要求情報の送信に伴って受信装置からケーブルを介して供給される電源を内部回路に供給することにより、電源回路の簡素化を図るようにした送信装置等に係るものである。
近年、例えば、DVD(DigitalVersatile Disc)レコーダや、セットトップボックス、その他のAVソース(Audio Visualsource)から、テレビジョン受像機、プロジェクタ、その他のディスプレイに対して、デジタル映像信号、すなわち、非圧縮(ベースバンド)の映像信号(以下、「画像データ」という)と、その映像信号に付随するデジタル音声信号(以下、「音声データ」という)とを、高速に伝送する通信インタフェースとして、HDMIが普及しつつある(例えば、特許文献1参照)。
HDMIについては、画像データと音声データを、高速で、HDMIソース(HDMI Source)からHDMIシンク(HDMI Sink)に一方向に伝送するTMDS(Transition Minimized Differential Signaling)チャネル、HDMIソースとHDMIシンクとの間で双方向の通信を行うためのCECライン(Consumer Electronics Control Line)等が規定されている。
図21は、従来の通信システム200の構成例を示している。この通信システム200は、ソース機器210と、シンク機器220とを有している。ソース機器210およびシンク機器220は、HDMIケーブル230を介して接続されている。
ソース機器210は、制御部211と、再生部212と、HDMI送信部(HDMIソース)213と、電源回路214と、HDMI端子215とを有している。制御部211は、再生部212およびHDMI送信部213の動作を制御する。再生部212は、図示しない記録媒体から、所定のコンテンツの、ベースバンドの画像データ(非圧縮の映像信号)、およびこの画像データに付随する音声データ(音声信号)を再生し、HDMI送信部213に供給する。再生部212における再生コンテンツの選択は、ユーザの操作に基づき、制御部211によって制御される。
HDMI送信部(HDMIソース)213は、HDMIに準拠した通信により、再生部212から供給されるベースバンドの画像と音声のデータを、HDMI端子215からHDMIケーブル230を介して、シンク機器220に、一方向に送信する。電源回路214は、ソース機器210の内部回路に電源を供給すると共に、HDMI端子215からHDMIケーブル230を介して、シンク機器220に電源を供給する。
シンク機器220は、HDMI端子221と、制御部222と、記憶部223と、HDMI受信部(HDMIシンク)224と、表示部225とを有している。制御部221は、HDMI受信部224および表示部225の動作を制御する。記憶部223は、制御部222に接続されている。この記憶部223には、制御部222の制御に必要な、E−EDID(Enhanced-ExtendedDisplay Identification)等の情報が記憶されている。
HDMI受信部(HDMIシンク)224は、HDMIに準拠した通信により、HDMIケーブル230を介してHDMI端子221に供給されるベースバンドの画像と音声のデータを受信する。HDMI受信部224は、受信した画像データを表示部225に供給する。また、HDMI受信部224は、受信した音声のデータを、例えば、図示しないスピーカに供給する。
ここで、ソース機器210のHDMI端子215およびシンク機器220のHDMI端子221の18ピンは、電源端子になっている。そのため、HDMI端子215,221がHDMIケーブル230で接続されるとき、ソース機器210の電源回路214からの電源は、HDMI端子215の18ピン、HDMIケーブル230およびHDMI端子221の18ピンを介して、シンク機器220に供給される。
また、ソース機器210のHDMI端子215の19ピンおよびシンク機器220のHDMI端子221の19ピンは、HPD(Hot Plug Detect)端子になっている。HDMI端子221の19ピンは1kΩの抵抗を介して+5V電源に接続されている。また、HDMI端子215の19ピンの電圧は制御部211で監視されている。そのため、HDMI端子215,221がHDMIケーブル230で接続されるとき、HDMI端子215の19ピンの電圧が高くなる。これにより、制御部211は、ソース機器210にHDMIケーブル230を介してシンク機器220が接続されたことを認識でき、所定の動作を開始する。
図21に示す通信システム200の動作を説明する。ソース機器210の再生部212で、ユーザの選択操作に基づいて、所定のコンテンツの再生が行われる。再生部212で得られる所定のコンテンツに係るベースバンド(非圧縮)の画像および音声のデータは、HDMI送信部(HDMIソース)213に供給される。HDMI送信部213では、HDMIに準拠した通信により、ベースバンドの画像データおよび音声データが、HDMIケーブル230を介して、シンク機器220に一方向に送信される。
シンク機器220のHDMI受信部(HDMIシンク)224では、HDMIに準拠した通信により、ソース機器210から、HDMIケーブル230を介して一方向に送られてくるベースバンドの画像と音声のデータが受信される。HDMI受信部224で受信されたベースバンド(非圧縮)の画像データは表示部225に供給される。この表示部225では、HDMI受信部224から供給される画像データが処理され、当該画像データによる画像が表示される。また、HDMI受信部224で受信されたベースバンド(非圧縮)の音声データは、図示しないスピーカに供給され、当該音声データによる音声が出力される。
特開2006−319503号公報
HDMI規格では、HDMI端子に接続された機器に対して電源を供給できるように、その電源電圧と電流が規定されている。当該電源供給の機能は、上述の図21に示す通信システム200におけるように、ソース機器に限定されている。すなわち、HDMI規格では、ソース機器からシンク機器に対して、+5Vの電源を、最小55mA、最大500mAだけ供給できることになっている。
しかし、テレビ受信機のような十分な電源回路を持つシンク機器に、今後、HDMIケーブルを介してビデオカメラ等の小型の外部ソース機器が接続される場合も想定される。この小型の外部ソース機器では、出来る限りの回路の簡略化により、コストおよび筐体サイズを最小限にする要求が高い。
このため、十分な電源回路を持つシンク機器から外部ソース機器に電源を供給できれば、当該外部ソース機器は大規模な電源回路を内蔵する必要がなくなり、あるいは電源回路を保有していなくてもよくなり、外部ソース機器をシンク機器に接続することで、当該外部ソース機器の機能を提供することが可能となる。ただし、外部ソース機器が電源回路を保有していない場合は、Hot Plug Detect用の+5V電源をシンク機器に供給できないため、シンク機器はソース機器が接続されたことを認識できなくなるという問題がある。
この発明の目的は、受信装置に接続される送信装置(例えば、シンク機器にHDMI接続される外部ソース機器)の電源回路の簡素化を図ることにある。
この発明の概念は、
映像信号を、差動信号により、ケーブルを介して、受信装置に送信する信号送信部と、
双方向通信路を用いて、電源の供給を要求する要求情報を、上記受信装置に送信する情報送信部と、
上記情報送信部の上記要求情報の送信に伴って上記受信装置から上記ケーブルを介して供給される電源を内部回路に供給する電源切換部とを備え
上記双方向通信路は、上記ケーブルの複数のラインのうち、上記映像信号の送信に使用されるラインおよび上記電源の供給に使用されるラインを除く所定ラインにより構成され、
上記双方向通信路は一対の差動伝送路であり、該一対の差動伝送路のうち少なくとも一方は直流バイアス電位によって上記受信装置からの接続状態の通知を受ける機能を有する
送信装置にある。
また、この発明の概念は、
映像信号を、差動信号により、ケーブルを介して、受信装置に送信する信号送信部と、
電源の供給を要求する要求情報を、上記ケーブルを介して、上記受信装置に送信する情報送信部と、
上記ケーブルの第1のラインを介して上記受信装置から供給される電源を、内部回路に供給すると共に、上記ケーブルの第2のラインを介して上記受信装置に供給する電源供給部と、
上記情報送信部の上記要求情報の送信に伴って上記受信装置から上記ケーブルの第2のラインを介して供給される電源を、上記受信装置から上記ケーブルの第1のラインを介して供給される電源と共に上記内部回路に供給する電源切換部とを備える
送信装置にある。
この発明においては、情報送信部により、ケーブルを介して、受信装置に電源の供給を要求する要求情報が送信される。例えば、要求情報は、ケーブルを構成する複数のラインのうち、映像信号の送信に使用されるラインおよび電源の供給に使用されるラインを除く所定の1ラインを用いて、送信される。また、例えば、要求情報は、ケーブルを構成する複数のラインのうち、電源の供給に使用される1ラインを用いて、送信される。
また、例えば、要求情報は、ケーブルを構成する複数のラインのうち、制御信号の伝送に使用される1ラインを用いて、送信される。また、例えば、要求情報は、双方向通信路を用いて、送信される。ここで、双方向通信路は、ケーブルの複数のラインのうち、映像信号の送信に使用されるラインおよび電源の供給に使用されるラインを除く所定ラインにより構成されるものである。また、双方向通信路は一対の差動伝送路であり、この一対の差動伝送路のうち少なくとも一方は直流バイアス電位によって受信装置からの接続状態の通知を受ける機能を有するものである。例えば、ケーブルはHDMIケーブルであり、ケーブルの所定ラインはリザーブラインおよびHPDラインである。また、例えば、要求情報は、信号送信部で送信される映像信号のブランキング期間に挿入されて送信される。
要求情報の送信に伴って受信装置から電源が供給されるとき、電源切換部により、当該受信装置から供給される電源が内部回路に供給される。例えば、電源回路と、この電源回路からの電源をケーブルを介して受信装置に供給する電源供給部とを備えており、電源切換部により、受信装置からケーブルを介して供給される電源が、電源回路からの電源に代えて内部回路に供給される。この場合、電源回路を例えばバッテリ回路だけで構成でき、ACアダプタ等は不要となり、電源回路の簡素化が可能となる。
また、例えば、ケーブル第1のラインを介して受信装置から供給される電源を、内部回路に供給すると共に、ケーブル第2のラインを介して受信装置に供給する電源供給部を備えており、電源切換部により、受信装置からケーブル第2のラインを介して供給される電源が、受信装置からケーブル第1のラインを介して供給される電源と共に内部回路に供給される。
この場合、電源回路を保有していなくても、受信装置にHot Plug Detect用の+5V電源を供給でき、受信装置は送信装置が接続されたことを確認可能となる。また、受信装置に要求情報を送信することで、受信装置からケーブルを構成する第1ラインおよび第2のラインを介して電源が供給される状態となるので、必要とする電流容量が大きい場合にも対処可能となる。
なお、この発明において、例えば、情報送信部が送信する要求情報は、少なくとも、電圧値または電流値の制御情報を含むようにされてもよい。この場合、受信装置では送信装置に供給すべき電源の電圧値または電流値の制御を行うことができ、送信装置は、当該受信装置から、必要とする電圧値または電流値の電源の供給を受けることが可能となる。
また、この発明の概念は、
送信装置から、複数のチャネルで、差動信号により、ケーブルを介して送られてくる映像信号を受信する信号受信部と、
上記送信装置から上記ケーブルを介して供給される電源を取得する電源取得部と、
電源回路と、
上記送信装置から上記ケーブルを介して送られてくる、電源の供給を要求する要求情報を受信する情報受信部と、
上記情報受信部の上記要求情報の受信に伴って、上記電源回路からの電源を、上記ケーブルを介して、上記送信装置に供給する電源供給部と
を備えることを特徴とする受信装置にある。
この発明においては、情報受信部により、送信装置から送られてくる、電源の供給を要求する要求情報が受信される。そして、この要求情報の受信に伴って、電源供給部により、電源回路からの電源が送信装置に供給される。この発明では、送信装置からの電源供給の要求に応じて、当該送信装置に電源を供給するものであり、送信装置は、電源回路を例えばバッテリ回路だけで構成でき、ACアダプタ等は不要となり、電源回路の簡素化が可能となる。
なお、この発明において、例えば、情報受信部で受信される要求情報は、少なくとも電圧値または電流値の制御情報を含み、電源供給部から送信装置に供給される、電源回路からの電源を、制御情報に基づいて制御する電源制御部をさらに備えるようにされてもよい。この場合、送信装置に、当該送信装置が必要とする電圧値または電流値の電源を供給することが可能となる。
この発明によれば、送信装置は、電源供給を要求する要求情報を、ケーブルを介して受信装置に送信し、この要求情報の送信に伴って受信装置からケーブルを介して供給される電源を内部回路に供給するものであり、電源回路の簡素化を図ることができる。
以下、図面を参照しながら、この発明の実施の形態について説明する。図1は、実施の形態としての通信システム100の構成例を示している。
通信システム100は、ソース機器110と、シンク機器120とを有している。ソース機器110およびシンク機器120は、HDMIケーブル130を介して接続されている。例えば、ソース機器110は、撮像部および記録部の図示は省略しているが、デジタルカメラレコーダ、デジタルスチルカメラ等のバッテリ駆動のモバイル機器であり、シンク機器120は十分な電源回路を持つテレビ受信機である。
ソース機器110は、制御部111と、再生部112と、HDMI送信部(HDMIソース)113と、電源回路114と、切換回路115と、HDMI端子116とを有している。制御部111は、再生部112、HDMI送信部113および切換回路115の動作を制御する。再生部112は、図示しない記録媒体から、所定のコンテンツの、ベースバンドの画像データ(非圧縮の映像信号)、およびこの画像データに付随する音声データ(音声信号)を再生し、HDMI送信部113に供給する。再生部112における再生コンテンツの選択は、ユーザの操作に基づき、制御部111によって制御される。
HDMI送信部(HDMIソース)113は、HDMIに準拠した通信により、再生部112から供給されるベースバンドの画像と音声のデータを、HDMI端子116からHDMIケーブル130を介して、シンク機器120に、一方向に送信する。このHDMI送信部113の詳細については後述する。
電源回路114は、ソース機器110の内部回路およびシンク機器120に供給する電源を発生する。この電源回路114は、例えば、バッテリから電源を発生するバッテリ回路である。切換回路115は、電源回路114で発生される電源を内部回路およびシンク機器120に選択的に供給し、また、シンク機器120から供給される電源を、選択的に、内部回路に供給する。この切換回路115は、電源供給部および電源切換部を構成している。この切換回路115の詳細については後述する。
シンク機器120は、HDMI端子121と、制御部122と、記憶部123と、HDMI受信部(HDMIシンク)124と、表示部125と、電源回路126と、切換回路127とを有している。制御部121は、HDMI受信部124、表示部125、電源回路126および切換回路127の動作を制御する。記憶部123は、制御部122に接続されている。この記憶部123には、制御部122の制御に必要な、E−EDID(Enhanced-ExtendedDisplay Identification)等の情報が記憶されている。
HDMI受信部(HDMIシンク)124は、HDMIに準拠した通信により、HDMIケーブル130を介してHDMI端子121に供給されるベースバンドの画像と音声のデータを受信する。HDMI受信部124は、受信した画像データを表示部125に供給する。また、HDMI受信部124は、受信した音声のデータを、例えば、図示しないスピーカに供給する。このHDMI受信部124の詳細については後述する。
電源回路126は、シンク機器120の内部回路およびソース機器110に供給する電源を発生する。この電源回路126は、例えば、AC電源から電源(直流電源)を発生する十分な電源回路である。切換回路127は、電源回路126で発生される電源を内部回路およびソース機器110に選択的に供給し、また、ソース機器110からシンク機器120に供給される電源を、選択的に、内部回路に供給する。この切換回路127は、電源供給部を構成している。この切換回路127の詳細については後述する。
図2は、図1の通信システム100における、ソース機器110のHDMI送信部(HDMIソース)113と、シンク機器120のHDMI受信部(HDMIシンク)124の構成例を示している。
HDMI送信部113は、ある垂直同期信号から次の垂直同期信号までの区間(以下、適宜、「ビデオフィールド」という)から、水平ブランキング期間および垂直ブランキング期間を除いた区間である有効画像区間(以下、適宜、「アクティブビデオ区間」という)において、ベースバンド(非圧縮)の一画面分の画像データの差動信号を、複数のチャネルで、HDMI受信部124に一方向に送信する。また、HDMI送信部113は、水平ブランキング期間および垂直ブランキング期間において、画像データに付随する音声データおよび制御パケット(Control Packet)、さらにその他の補助データ等に対応する差動信号を、複数のチャネルで、HDMI受信部124に一方向に送信する。
HDMI送信部113は、ソース信号処理部71およびHDMIトランスミッタ72を有する。ソース信号処理部71には、再生部112(図1参照)から、ベースバンドの非圧縮の画像(Video)および音声(Audio)のデータが供給される。ソース信号処理部71は、供給される画像および音声のデータに必要な処理を施し、HDMIトランスミッタ72に供給する。また、ソース信号処理部71は、HDMIトランスミッタ72との間で、必要に応じて、制御用の情報やステータスを知らせる情報(Control/Status)等をやりとりする。
HDMIトランスミッタ72は、ソース信号処理部71から供給される画像データを、対応する差動信号に変換し、複数のチャネルである3つのTMDSチャネル#0,#1,#2で、HDMIケーブル130を介して接続されているHDMI受信部124に、一方向に送信する。
さらに、トランスミッタ72、ソース信号処理部71から供給される、非圧縮の画像データに付随する音声データや制御パケットその他の補助データ(auxiliary data)と、垂直同期信号(VSYNC)、水平同期信号(HSYNC)等の制御データ(control data)とを、対応する差動信号に変換し、3つのTMDSチャネル#0,#1,#2で、HDMIケーブル130を介して接続されているHDMI受信部124に、一方向に送信する。
また、トランスミッタ72は、3つのTMDSチャネル#0,#1,#2で送信する画像データに同期したピクセルクロックを、TMDSクロックチャネルで、HDMIケーブル130を介して接続されているHDMI受信部124に送信する。
HDMI受信部124は、アクティブビデオ区間において、複数チャネルで、HDMI送信部113から一方向に送信されてくる、画像データに対応する差動信号を受信すると共に、水平ブランキング期間および垂直ブランキング期間において、複数のチャネルで、HDMI送信部113から送信されてくる、補助データや制御データに対応する差動信号を受信する。
HDMI受信部124は、HDMIレシーバ81およびシンク信号処理部82を有する。HDMIレシーバ81は、TMDSチャネル#0,#1,#2で、HDMIケーブル130を介して接続されているHDMI送信部113から一方向に送信されてくる、画像データに対応する差動信号と、補助データや制御データに対応する差動信号を、同じくHDMI送信部113からTMDSクロックチャネルで送信されてくるピクセルクロックに同期して受信する。さらに、HDMIレシーバ81は、差動信号を、対応する画像データ、補助データ、制御データに変換し、必要に応じて、シンク信号処理部82に供給する。
シンク信号処理部82は、HDMIレシーバ81から供給されるデータに必要な処理を施し、表示部125に供給する。その他、シンク信号処理部82は、HDMIレシーバ81との間で、必要に応じて、制御用の情報やステータスを知らせる情報(Control/Status)等をやりとりする。
HDMIの伝送チャネルには、HDMI送信部113からHDMI受信部124に対して、画像データ、補助データ、および制御データを、ピクセルクロックに同期して、一方向にシリアル伝送するための3つのTMDSチャネル#0,#1,#2と、ピクセルクロックを伝送する伝送チャネルとしてのTMDSクロックチャネルとの他に、DDC(Display Data Channel)83、さらには、CECライン84と呼ばれる伝送チャネルがある。
DDC83は、HDMIケーブル130に含まれる図示しない2本のライン(信号線)からなり、ソース機器110が、HDMIケーブル130を介して接続されたシンク機器120から、E−EDID(Enhanced-ExtendedDisplay Identification)を読み出すために使用される。
すなわち、シンク機器120は、記憶部123(図1参照)のなかにEDIDROM85を有している。ソース機器110は、HDMIケーブル130を介して接続されているシンク機器120から、EDIDROM85が記憶しているE−EDIDを、DDC83を介して読み出し、当該E−EDIDに基づき、シンク機器120の設定、性能を認識する。
CECライン84は、HDMIケーブル130に含まれる図示しない1本のラインからなり、ソース機器110とシンク機器120との間で、制御用のデータの双方向通信を行うために用いられる。
また、HDMIケーブル130には、HPD(Hot Plug Detect)と呼ばれるピンに接続されるライン86が含まれている。ソース機器110は、当該ライン86を利用して、シンク機器120の接続を検出することができる。また、HDMIケーブル130には、ソース機器110からシンク機器120に電源を供給するため、あるいはこの実施の形態ではさらにシンク機器120からソース機器110に電源を供給するために用いられるライン87が含まれている。
図3は、HDMIの3つのTMDSチャネル#0,#1,#2で各種の伝送データが伝送される伝送区間(期間)の例を示している。なお、図3は、TMDSチャネル#0,#1,#2において、横×縦が720×480画素のプログレッシブの画像が伝送される場合の、各種の伝送データの区間を示している。
HDMIの3つのTMDSチャネル#0,#1,#2で伝送データが伝送されるビデオフィールド(Video Field)には、伝送データの種類に応じて、ビデオデータ区間(VideoData period)、データアイランド区間(Data Island period)、およびコントロール区間(Control period)の3種類の区間が存在する。
ここで、ビデオフィールド区間は、ある垂直同期信号の立ち上がりエッジ(active edge)から次の垂直同期信号の立ち上がりエッジまでの区間であり、水平ブランキング期間(horizontal blanking)、垂直ブランキング期間(verticalblanking)、並びに、ビデオフィールド区間から、水平ブランキング期間および垂直ブランキング期間を除いた区間であるアクティブビデオ区間(Active Video)に分けられる。
ビデオデータ区間は、アクティブビデオ区間に割り当てられる。このビデオデータ区間では、非圧縮の1画面分の画像データを構成する720画素×480ライン分の有効画素(Active pixel)のデータが伝送される。
データアイランド区間およびコントロール区間は、水平ブランキング期間および垂直ブランキング期間に割り当てられる。このデータアイランド区間およびコントロール区間では、補助データ(Auxiliary data)が伝送される。
すなわち、データアイランド区間は、水平ブランキング期間と垂直ブランキング期間の一部分に割り当てられている。このデータアイランド区間では、補助データのうち、制御に関係しないデータである、例えば、音声データのパケット等が伝送される。
コントロール区間は、水平ブランキング期間と垂直ブランキング期間の他の部分に割り当てられている。このコントロール区間では、補助データのうちの、制御に関係するデータである、例えば、垂直同期信号および水平同期信号、制御パケット等が伝送される。
ここで、現行のHDMIでは、TMDSクロックチャネルで伝送されるピクセルクロックの周波数は、例えば165MHzであり、この場合、データアイランド区間の伝送レートは約500Mbps程度である。
図4は、HDMI端子116,121のピン配列を示している。このピン配列はタイプA(type-A)と呼ばれている。
TMDSチャネル#iの差動信号であるTMDS Data#i+とTMDS Data#i-が伝送される差動線である2本のラインは、TMDS Data#i+が割り当てられているピン(ピン番号が1,4,7のピン)と、TMDSData#i-が割り当てられているピン(ピン番号が3,6,9のピン)に接続される。
また、制御用のデータであるCEC信号が伝送されるCECライン84は、ピン番号が13であるピンに接続され、ピン番号が14のピンは空き(Reserved)ピンとなっている。また、E−EDID等のSDA(Serial Data)信号が伝送されるラインは、ピン番号が16であるピンに接続され、SDA信号の送受信時の同期に用いられるクロック信号であるSCL(Serial Clock)信号が伝送されるラインは、ピン番号が15であるピンに接続される。上述のDDC83は、SDA信号が伝送されるラインおよびSCL信号が伝送されるラインにより構成される。
また、上述したようにソース機器110がシンク機器120の接続を検出するためのライン86は、ピン番号が19であるピンに接続される。また、上述したように電源を供給するためのライン87は、ピン番号が18であるピンに接続される。
図1に示す通信システム100において、ソース機器110のHDMI端子116およびシンク機器120のHDMI端子121の18ピンは、電源端子になっている。そのため、HDMI端子116,121がHDMIケーブル130で接続されるとき、ソース機器110の電源回路114からの電源をシンク機器120に供給すること、さらには、シンク機器120の電源回路126からの電源をソース機器110に供給することが可能となる。
また、ソース機器110のHDMI端子116の19ピンおよびシンク機器120のHDMI端子121の19ピンは、HPD(Hot Plug Detect)端子になっている。HDMI端子121の19ピンは1kΩの抵抗を介して+5V電源に接続されている。また、HDMI端子116の19ピンの電圧は制御部111で監視されている。そのため、HDMI端子116,121がHDMIケーブル130で接続されるとき、HDMI端子116の19ピンの電圧が高くなる。これにより、制御部111は、ソース機器110にHDMI機器130を介してシンク機器120が接続されたことを認識でき、所定の動作を開始する。
図1に示す通信システム100において、ソース機器110からシンク機器120に画像データおよびそれに付随する音声データを伝送する際の動作を説明する。
ソース機器110の再生部112で、ユーザの選択操作に基づいて、所定のコンテンツの再生が行われる。再生部112で得られる所定のコンテンツに係るベースバンド(非圧縮)の画像および音声のデータは、HDMI送信部(HDMIソース)113に供給される。HDMI送信部113では、HDMIに準拠した通信により、ベースバンドの画像データおよび音声データが、HDMIケーブル130を介して、シンク機器120に一方向に送信される。
シンク機器120のHDMI受信部(HDMIシンク)124では、HDMIに準拠した通信により、ソース機器110から、HDMIケーブル130を介して一方向に送られてくるベースバンドの画像と音声のデータが受信される。HDMI受信部124で受信されたベースバンド(非圧縮)の画像データは表示部125に供給される。この表示部125では、HDMI受信部124から供給される画像データが処理され、当該画像データによる画像が表示される。また、HDMI受信部124で受信されたベースバンド(非圧縮)の音声データは、図示しないスピーカに供給され、当該音声データによる音声が出力される。
次に、図1に示す通信システム100における、ソース機器110とシンク機器120の間の電源供給に関して説明する。図1に示す通信システム100においては、最初、ソース機器110の電源回路114からシンク機器120に電源が供給される状態におかれるが、その後、ソース機器110からシンク機器120に電源の供給を要求する要求情報が送信されることで、シンク機器120からソース機器110に電源が供給される状態に変更される。
図5(a)は、ソース機器110の切換回路115の構成例を示している。切換回路115は、2個の切換スイッチ115a,115bを有して構成されている。電源回路114からの電源は、切換スイッチ115aのa側の固定端子に供給されると共に、切換スイッチ115bのa側の固定端子に供給される。切換スイッチ115aの可動端子から内部回路に電源が供給される。また、この切換スイッチ115aのb側の固定端子はHDMI端子116の18ピンに接続される。
また、切換スイッチ115bのb側の固定端子は抵抗Rを介して接地される。また、この切換スイッチ115bの可動端子は電圧・電流検出器115cを介してHDMI端子116の18ピンに接続される。なお、電圧・電流検出器115cで検出される電圧・電流の検出出力は制御部111に供給されて監視される。
切換スイッチ115aの切換は、制御部111から制御信号C1が供給されて制御される。同様に、切換スイッチ115bの切換は、制御部111から制御信号C2が供給されて制御される。すなわち、最初、切換スイッチ115a,115bはa側に接続された状態におかれるが、その後、上述したようにソース機器110からシンク機器120に電源の供給を要求する要求情報が送信されると、切換スイッチ115a,115bはb側に接続された状態とされる。
図5(b)は、シンク機器120の切換回路127の構成例を示している。切換回路127は、2個の切換スイッチ127a,127bを有して構成されている。電源回路126からの電源は、切換スイッチ127aのa側の固定端子に供給されると共に、切換スイッチ127bのa側の固定端子に供給される。切換スイッチ127aの可動端子から内部回路に電源が供給される。また、この切換スイッチ127aのb側の固定端子はHDMI端子121の18ピンに接続される。
また、切換スイッチ127bのb側の固定端子は抵抗Rを介して接地される。また、この切換スイッチ127bの可動端子は電圧・電流検出器127cを介してHDMI端子121の18ピンに接続される。なお、電圧・電流検出器127cで検出される電圧・電流の検出出力は制御部122に供給されて監視される。
切換スイッチ127aの切換は、制御部122から制御信号C3が供給されて制御される。同様に、切換スイッチ127bの切換は、制御部122から制御信号C4が供給されて制御される。すなわち、最初、切換スイッチ127a,127bはb側に接続された状態におかれるが、その後、上述したようにソース機器110からシンク機器120に電源の供給を要求する要求情報が送信されると、切換スイッチ127a,127bはa側に接続された状態とされる。
ソース機器110の切換回路115およびシンク機器120の切換回路127は以上のように構成されおり、ソース機器110およびシンク機器120における電源供給は以下のようになる。すなわち、最初、ソース機器110の切換スイッチ115a,115bはa側に接続され、シンク機器120の切換スイッチ127a,127bはb側に接続される。そのため、ソース機器110の電源回路114からの電源は、切換回路115の切換スイッチ115aを介して当該ソース機器110の内部回路に供給される。また、ソース機器110の電源回路114からの電源は、切換回路115の切換スイッチ115bを介してHDMI端子116の18ピンに供給され、さらに、HDMIケーブル130を介してシンク機器120のHDMI端子121の18ピンに供給され、さらに、切換回路127の切換スイッチ127aを介して、シンク機器120の内部回路に供給される。
その後、ソース機器110からシンク機器120に電源の供給を要求する要求情報が送信されると、ソース機器110の切換スイッチ115a,115bはb側に接続され、シンク機器120の切換スイッチ127a,127bはa側に接続される。そのため、シンク機器120の電源回路126からの電源は、切換回路127の切換スイッチ127aを介して当該シンク機器120の内部回路に供給される。また、シンク機器120の電源回路126からの電源は、切換回路127の切換スイッチ127bを介してHDMI端子121の18ピンに供給され、さらに、HDMIケーブル130を介してソース機器110のHDMI端子116の18ピンに供給され、さらに、切換回路115の切換スイッチ115aを介して、ソース機器110の内部回路に供給される。なお、シンク機器120の内部回路には、当該シンク機器120の電源回路126からの+5V電源が供給される。
次に、ソース機器110からシンク機器120に送信される、電源供給の要求情報について説明する。この電源供給の要求情報は、ユーザ操作、あるいは、電源回路114を構成するバッテリの残量情報等に基づいて、例えば、以下の第1〜第5の制御方法によって、ソース機器110からシンク機器120に送信される。
(1)第1の制御方法
ソース機器110は、シンク機器120に、HDMIケーブル130の空き(Reserved)ピンに対応したラインを用いて、電源供給の要求情報を送信する。この場合、ソース機器110の制御部111は、HDMI端子116の14ピンの電圧を低レベル(Low)から高レベル(High)とすることで、電源供給の要求情報を、シンク機器120に送る。この場合、シンク機器120の制御部122は、HDMI端子121の14ピンの電圧を監視し、当該電圧が低レベル(Low)から高レベル(High)に変化するとき、ソース機器110から電源供給の要求情報が送られてきたと判断する。ここで、ソース機器110の制御部111は情報送信部を構成し、シンク機器120の制御部122は情報受信部を構成している。以下の第2〜第5の制御方法においても同様である。
なお、ソース機器110は、シンク機器120からの電源の供給が不要となるとき、HDMIケーブル130の空き(Reserved)ピンに対応したラインを用いて、電源停止の要求情報を送信できる。この場合、ソース機器110の制御部111は、HDMI端子116の14ピンの電圧を高レベル(High)から低レベル(Low)とすることで、電源停止の要求情報を、シンク機器120に送る。この場合、シンク機器120の制御部122は、HDMI端子121の14ピンの電圧を監視し、当該電圧が高レベル(High)から低レベル(Low)に変化するとき、ソース機器110から電源停止の要求情報が送られてきたと判断する。このとき、ソース機器110およびシンク機器120における電源供給の状態は最初の状態に戻る。
図6は、第1の制御方法による制御シーケンスの一例を示している。
(a)ソース機器110の切換回路115の切換スイッチ115a,115bがa側に接続されるとともに、(b)シンク機器120の切換回路127の切換スイッチ127a,127bがb側に接続された状態で、ソース機器110にHDMIケーブル130を介してシンク機器120が接続されると、(c)ソース機器110の電源回路114からの+5V電源がHDMIケーブル130を介してシンク機器120の内部回路に供給される。なお、ソース機器110の内部回路には、当該ソース機器110の電源回路114からの+5V電源が供給される。
(d)この場合、シンク機器120のHDMI端子121の19ピン(HPD)の電圧が高くなり、それに伴って、ソース機器110のHDMI端子116の19ピン(HPD)の電圧が高くなる。そのため、ソース機器110の制御部111はシンク機器120が接続されたことを認識できる。
(e)その後、ユーザ操作、あるいは、電源回路114を構成するバッテリの残量情報等に基づいて、ソース機器110は、HDMI端子116の14ピンの電圧を、低レベル(Low)から高レベル(High)とし、シンク機器120に、電源供給の要求情報を送る。(f)これに対応して、ソース機器110は切換回路115の切換スイッチ115a,115bをb側に接続した状態になるとともに、(g)シンク機器120は切換回路127の切換スイッチ127a,127bをa側に接続した状態となる。
(h)これにより、シンク機器120の電源回路126からの+5V電源がHDMIケーブル130を介してソース機器110の内部回路に供給される。なお、シンク機器120の内部回路には、当該シンク機器120の電源回路126からの+5V電源が供給される。なお、この場合、シンク機器120の電源回路126からの+5V電源により、ソース機器110の電源回路114を構成するバッテリが充電されるようにしてもよい。
(i)その後、ユーザ操作等に基づいて、ソース機器110は、HDMI端子116の14ピンの電圧を、高レベル(High)から低レベル(Low)とし、シンク機器120に、電源停止の要求情報を送る。(j)これに対応して、ソース機器110は切換回路115の切換スイッチ115a,115bをa側に接続した状態に戻すとともに、(k)シンク機器120は切換回路127の切換スイッチ127a,127bをb側に接続した状態に戻す。これにより、ソース機器110およびシンク機器120における電源供給の状態は最初の状態に戻る。
(2)第2の制御方法
ソース機器110は、シンク機器120に、HDMIケーブル130の電源供給ラインを用いて、電源供給の要求情報を送信する。この場合、ソース機器110の制御部111は、HDMI端子116の18ピンの電圧を高レベル(High)から低レベル(Low)とすることで、電源供給の要求情報を、シンク機器120に送る。この場合、シンク機器120の制御部122は、HDMI端子121の18ピンの電圧を監視し、当該電圧が高レベル(High)から低レベル(Low)に変化するとき、ソース機器110から電源供給の要求情報が送られてきたと判断する。
なお、シンク機器120は、HDMI端子121の18ピンの電流値を監視し、当該電流値が高レベル(High)から低レベル(Low)に変化するとき、ソース機器110から電源停止の要求情報が送られてきたと判断する。このとき、ソース機器110およびシンク機器120における電源供給の状態は最初の状態に戻る。
図7は、第2の制御方法による制御シーケンスの一例を示している。
(a)ソース機器110の切換回路115の切換スイッチ115a,115bがa側に接続されるとともに、(b)シンク機器120の切換回路127の切換スイッチ127a,127bがb側に接続された状態で、ソース機器110にHDMIケーブル130を介してシンク機器120が接続されると、(c)ソース機器110の電源回路114からの+5V電源がHDMIケーブル130を介してシンク機器120の内部回路に供給される。なお、ソース機器110の内部回路には、当該ソース機器110の電源回路114からの+5V電源が供給される。
(d)この場合、シンク機器120のHDMI端子121の19ピン(HPD)の電圧が高くなり、それに伴って、ソース機器110のHDMI端子116の19ピン(HPD)の電圧が高くなる。そのため、ソース機器110の制御部111はシンク機器120が接続されたことを認識できる。
(e)その後、ユーザ操作、あるいは、電源回路114を構成するバッテリの残量情報等に基づいて、ソース機器110は、HDMI端子116の18ピンの電圧を、高レベル(High)から低レベル(Low)とし、シンク機器120に、電源供給の要求情報を送る。(f)これに対応して、ソース機器110は切換回路115の切換スイッチ115a,115bをb側に接続した状態になるとともに、(g)シンク機器120は切換回路127の切換スイッチ127a,127bをa側に接続した状態となる。
(h)これにより、シンク機器120の電源回路126からの+5V電源がHDMIケーブル130を介してソース機器110の内部回路に供給される。なお、シンク機器120の内部回路には、当該シンク機器120の電源回路126からの+5V電源が供給される。なお、この場合、シンク機器120の電源回路126からの+5V電源により、ソース機器110の電源回路114を構成するバッテリが充電されるようにしてもよい。
(i)その後、ソース機器110で電源が不要となると、HDMI端子116,121の18ピンの電流値が高レベル(High)から低レベル(Low)に変化する。そのため、シンク機器120はソース機器110から電源停止の要求情報が送られてきたと判断し、また、ソース機器110はシンク機器120に電源停止の要求情報を送ったと判断する。
(j)これに対応して、ソース機器110は切換回路115の切換スイッチ115a,115bをa側に接続した状態に戻すとともに、(k)シンク機器120は切換回路127の切換スイッチ127a,127bをb側に接続した状態に戻す。これにより、ソース機器110およびシンク機器120における電源供給の状態は最初の状態に戻る。
(3)第3の制御方法
ソース機器110は、シンク機器120に、HDMIケーブル130のCECラインを用いて、電源供給の要求情報を送信する。すなわち、ソース機器110はシンク機器120に電源供給リクエストを送信する。また、シンク機器120は、当該リクエストに対応する電源供給レスポンスをソース機器110に送る。シンク機器120は、電源供給リクエストに含まれる電圧値、電流値のそれぞれについての可否情報を含む電源供給レスポンスをソース機器110に返す。シンク機器120は、電源供給リクエストによる電源供給が可能であるとき、ソース機器110に電源を供給する状態となる。
なお、ソース機器110は、シンク機器120からの電源の供給が不要となるとき、HDMIケーブル130のCECラインを用いて、電源停止の要求情報を送信する。すなわち、ソース機器110はシンク機器120に、電源供給が不要である旨を示す電源供給リクエスト(電圧値=0、電流値=0)を送信する。このとき、ソース機器110およびシンク機器120における電源供給の状態は最初の状態に戻る。
図8は、CECコマンドによる、電源供給リクエスト<Request PowerSupply>と、電源供給レスポンス<Response Power Supply>の制御データ構造を示している。新規に定義するコマンドは電源供給に関するリクエストとそのレスポンスである。リクエストコマンドには、付随するパラメータとして供給してほしい電源電圧[Voltage]と最大電流値[Max Current]を指定することが出来る。
図8の例では、いくつかの電源電圧と最大電流値をクラス分けで指定しているが、このデータ形式には捉われず表現することも可能である。レスポンスコマンドには、付随するパラメータとして、要求された電源電圧、最大電流値のそれぞれについての可否[V result],[C Result]を指定することができる。
図9は、第3の制御方法による制御シーケンスの一例を示している。
(a)ソース機器110の切換回路115の切換スイッチ115a,115bがa側に接続されるとともに、(b)シンク機器120の切換回路127の切換スイッチ127a,127bがb側に接続された状態で、ソース機器110にHDMIケーブル130を介してシンク機器120が接続されると、(c)ソース機器110の電源回路114からの+5V電源がHDMIケーブル130を介してシンク機器120の内部回路に供給される。なお、ソース機器110の内部回路には、当該ソース機器110の電源回路114からの+5V電源が供給される。
(d)この場合、シンク機器120のHDMI端子121の19ピン(HPD)の電圧が高くなり、それに伴って、ソース機器110のHDMI端子116の19ピン(HPD)の電圧が高くなる。そのため、ソース機器110の制御部111はシンク機器120が接続されたことを認識できる。
(e)その後、ユーザ操作、あるいは、電源回路114を構成するバッテリの残量情報等に基づいて、ソース機器110は、電源供給リクエストである<Request Power Supply>コマンドを、CECラインを介して、シンク機器120に送信する。(f)シンク機器120は、<Request Power Supply>コマンドで要求される電圧値、電流値の供給が可能か否かを判断し、(g)その結果を含む電源供給レスポンスである<Response Power Supply>コマンドを、CECラインを介して、ソース機器110に送信する。
(h)シンク機器120は、要求される電圧値、電流値の供給が可能であるとき、電源回路126からの電源の電圧値、電流値を、ソース機器110が要求する電圧値、電流値に対応するように制御し、切換回路127の切換スイッチ127a,127bをa側に接続した状態とする。(i)これにより、シンク機器120の電源回路126からの電源がHDMIケーブル130を介してソース機器110に供給される。
(j)ソース機器110はシンク機器120からの<Response Power Supply>コマンドを判断し、(k)供給が可能であるとのレスポンスであるときは、切換回路115の切換スイッチ115a,115bをb側に接続した状態とする。これにより、シンク機器120から供給される電源が、ソース機器110の内部回路に供給される状態となる。
(l)その後、ソース機器110で電源が不要となると、ソース機器110は、シンク機器120に、電源供給が不要である旨を示す<Request Power Supply>コマンドを送信する。(m)シンク機器120は、当該<Request Power Supply>コマンドを検出し、ソース機器110に、<ResponsePower Supply>コマンドを返信する。(n)これに対応して、ソース機器110は切換回路115の切換スイッチ115a,115bをa側に接続した状態に戻すとともに、(p)シンク機器120は切換回路127の切換スイッチ127a,127bをb側に接続した状態に戻す。これにより、ソース機器110およびシンク機器120における電源供給の状態は最初の状態に戻る。
(4)第4の制御方法
ソース機器110は、シンク機器120に、高速双方向通信手段を用いて、電源供給の要求情報を送信する。高速双方向通信手段は、例えば、HDMIケーブル130のうち、1対の差動ライン、例えば、空き(Reserve)ピン(14ピン)に対応したライン(以下、「リザーブライン」という)、およびHPDピン(19ピン)に対応したライン(以下、「HPDライン」という)を用いたものとされる。
まず、図10を用いて、LAN(Local AreaNetwork)通信を行う高速双方向通信手段400について説明する。この図10において、図1と対応する部分には同一符号を付している。なお、図1には、高速双方向通信手段400に関する部分は、図示されていない。
ソース機器110は、LAN信号送信回路411、終端抵抗412、AC結合容量413,414、LAN信号受信回路415、減算回路416、プルアップ抵抗421、ローパスフィルタを構成する抵抗422および容量423、比較器424、プルダウン抵抗431、ローパスフィルタを形成する抵抗432および容量433、並びに比較器434を有している。
電源線(+5.0V)と接地線との間には、プルアップ抵抗421、AC結合容量413、終端抵抗412、AC結合容量414およびプルダウン抵抗431の直列回路が接続される。AC結合容量413と終端抵抗412の互いの接続点P1は、LAN信号送信回路411の正出力側に接続されると共に、LAN信号受信回路415の正入力側に接続される。また、AC結合容量414と終端抵抗412の互いの接続点P2は、LAN信号送信回路411の負出力側に接続されると共に、LAN信号受信回路415の負入力側に接続される。LAN信号送信回路411の入力側には、制御部111から送信信号SG411が供給される。
また、減算回路416の正側端子には、LAN信号受信回路415の出力信号SG412が供給され、この減算回路416の負側端子には、制御部111から送信信号SG411が供給される。この減算回路416では、LAN信号受信回路415の出力信号SG412から送信信号SG411が減算される。この減算回路416の出力信号SG413は、制御部111に供給される。
また、プルアップ抵抗421およびAC結合容量413の互いの接続点Q1は、抵抗422および容量423の直列回路を介して接地線に接続される。そして、抵抗422および容量423の互いの接続点に得られるローパスフィルタの出力信号は比較器424の一方の入力端子に供給される。この比較器424では、ローパスフィルタの出力信号が他方の入力端子に供給される基準電圧Vref1(+3.75V)と比較される。この比較器424の出力信号SG414は制御部111に供給される。
また、AC結合容量414およびプルダウン抵抗431の互いの接続点Q2は、抵抗432および容量433の直列回路を介して接地線に接続される。そして、抵抗432および容量433の互いの接続点に得られるローパスフィルタの出力信号は比較器434の一方の入力端子に供給される。この比較器434では、ローパスフィルタの出力信号が他方の入力端子に供給される基準電圧Vref2(+1.4V)と比較される。この比較器434の出力信号SG415は制御部111に供給される。
シンク機器402は、LAN信号送信回路441、終端抵抗442、AC結合容量443,444、LAN信号受信回路445、減算回路446、プルダウン抵抗451、ローパスフィルタを構成する抵抗452および容量453、比較器454、チョークコイル461、抵抗462、並びに抵抗463を有している。
電源線(+5.0V)と接地線との間には、抵抗462および抵抗463の直列回路が接続される。そして、この抵抗462と抵抗463の互いの接続点と、接地線との間には、チョークコイル461、AC結合容量444、終端抵抗442、AC結合容量443およびプルダウン抵抗451の直列回路が接続される。
AC結合容量443と終端抵抗442の互いの接続点P3は、LAN信号送信回路441の正出力側に接続されると共に、LAN信号受信回路445の正入力側に接続される。また、AC結合容量444と終端抵抗442の互いの接続点P4は、LAN信号送信回路441の負出力側に接続されると共に、LAN信号受信回路445の負入力側に接続される。LAN信号送信回路441の入力側には、制御部122から送信信号SG417が供給される。
また、減算回路446の正側端子には、LAN信号受信回路445の出力信号SG418が供給され、この減算回路446の負側端子には、制御部122から送信信号SG417が供給される。この減算回路446では、LAN信号受信回路445の出力信号SG418から送信信号SG417が減算される。この減算回路446の出力信号SG419は、制御部122に供給される。
また、プルダウン抵抗451およびAC結合容量443の互いの接続点Q3は、抵抗452および容量453の直列回路を介して接地線に接続される。そして、抵抗452および容量453の互いの接続点に得られるローパスフィルタの出力信号は比較器454の一方の入力端子に供給される。この比較器454では、ローパスフィルタの出力信号が他方の入力端子に供給される基準電圧Vref3(+1.25V)と比較される。この比較器454の出力信号SG416は制御部122に供給される。
HDMIケーブル130に含まれるリザーブライン501およびHPDライン502は、差動ツイストペアを構成している。リザーブライン501のソース側端511はHDMI端子116の14ピンに接続され、当該リザーブライン501のシンク側端521はHDMI端子121の14ピンに接続される。また、HPDライン502のソース側端512はHDMI端子116の19ピンに接続され、当該HPDライン502のシンク側端522はHDMI端子121の19ピンに接続される。
ソース機器110において、上述したプルアップ抵抗421とAC結合容量413の互いの接続点Q1はHDMI端子116の14ピンに接続され、また、上述したプルダウン抵抗431とAC結合容量414の互いの接続点Q2はHDMI端子116の19ピンに接続される。一方、シンク機器120において、上述したプルダウン抵抗451とAC結合容量443の互いの接続点Q3はHDMI端子121の14ピンに接続され、また、上述したチョークコイル461とAC結合容量444の互いの接続点Q4はHDMI端子121の19ピンに接続される。
図10に示す高速双方向通信手段400のLAN通信の動作を説明する。
ソース機器110において、制御部111から出力される送信信号SG411はLAN信号送信回路411の入力側に供給され、このLAN信号送信回路411から送信信号SG411に対応した差動信号(正出力信号、負出力信号)が出力される。そして、LAN信号送信回路411から出力される差動信号は、接続点P1,P2に供給され、HDMIケーブル130の1対のライン(リザーブライン501、HPDライン502)を通じて、シンク機器120に送信される。
また、シンク機器120において、制御部122から出力される送信信号SG417はLAN信号送信回路441の入力側に供給され、このLAN信号送信回路441から送信信号SG417に対応した差動信号(正出力信号、負出力信号)が出力される。そして、LAN信号送信回路441から出力される差動信号は、接続点P3,P4に供給され、HDMIケーブル130の1対のライン(リザーブライン501、HPDライン502)を通じて、ソース機器110に送信される。
また、ソース機器110において、LAN信号受信回路415の入力側は接続点P1,P2に接続されていることから、当該LAN信号受信回路415の出力信号SG412として、LAN信号送信回路411から出力された差動信号(電流信号)に対応した送信信号と、上述したようにシンク機器120から送信されてくる差動信号に対応した受信信号との加算信号が得られる。減算回路416では、LAN信号受信回路415の出力信号SG412から送信信号SG411が減算される。そのため、この減算回路416の出力信号SG413は、シンク機器120の送信信号SG417に対応したものとなる。
また、シンク機器120において、LAN信号受信回路445の入力側は接続点P3,P4に接続されていることから、当該LAN信号受信回路445の出力信号SG418として、LAN信号送信回路441から出力された差動信号(電流信号)に対応した送信信号と、上述したようにソース機器110から送信されてくる差動信号に対応した受信信号との加算信号が得られる。減算回路446では、LAN信号受信回路445の出力信号SG418から送信信号SG417が減算される。そのため、この減算回路446の出力信号SG419は、ソース機器110の送信信号SG411に対応したものとなる。
このように、図10に示す高速双方向通信手段400においては、ソース機器110とシンク機器120との間で、双方向のLAN通信を行うことができる。
なお、図10に示す高速双方向通信手段400において、HPDライン502は、上述のLAN通信の他に、DCバイアスレベルで、HDMIケーブル130がシンク機器120に接続されたことをソース機器110に伝達する。
すなわち、シンク機器120内の抵抗462,463とチョークコイル461は、HDMIケーブル130がシンク機器120に接続されるとき、HPDライン502を、HDMI端子121の19ピンを介して、約4Vにバイアスする。
ソース機器110は、HPDライン502のDCバイアスを抵抗432と容量433からなるローパスフィルタで抽出し、比較器434で基準電圧Vref2(例えば、1.4V)と比較する。
HDMI端子116の19ピンの電圧は、HDMIケーブル130がシンク機器120に接続されていなければ、プルダウン抵抗431が存在するために基準電圧Vref2より低く、逆に、HDMIケーブル130がシンク機器120に接続されていれば基準電圧Vref2より高い。したがって、比較器434の出力信号SG415は、HDMIケーブル130がシンク機器120に接続されているときは高レベルとなり、そうでないときは低レベルとなる。これにより、ソース機器110の制御部111は、比較器434の出力信号SG415に基づいて、HDMIケーブル130がシンク機器120に接続されたか否かを認識できる。
また、図10に示す高速双方向通信手段400においては、リザーブライン501のDCバイアス電位で、HDMIケーブル130の両端に接続された機器が、LAN通信が可能な機器(以下、「e−HDMI対応機器」という)であるか、LAN通信が不可能な機器(以下、「e−HDMI非対応機器」かを、相互に認識する機能を有している。
上述したように、ソース機器110はリザーブライン501を抵抗421でプルアップ(+5V)し、シンク機器120はリザーブライン501を抵抗451でプルダウンする。抵抗421,451は、e−HDMI非対応機器には存在しない。
ソース機器110は、上述したように、比較器424で、抵抗422および容量423からなるローパスフィルタを通過したリザーブライン501のDC電位を基準電圧Vref1と比較する。シンク機器120が、e−HDMI対応機器でプルダウン抵抗451があるときには、リザーブライン501の電圧が2.5Vとなる。しかし、シンク機器120が、e−HDMI非対応機器でプルダウン抵抗451がないときには、リザーブライン501の電圧がプルアップ抵抗421の存在により5Vとなる。
そのため、基準電圧Vref1が例えば3.75Vとされることで、比較器424の出力信号SG414は、シンク機器120がe−HDMI対応機器であるときは低レベルとなり、そうでないときは高レベルとなる。これにより、ソース機器110の制御部111は、比較器424の出力信号SG414に基づいて、シンク機器120がe−HDMI対応機器であるか否かを認識できる。
同様に、シンク機器120は、上述したように、比較器454で、抵抗452および容量453からなるローパスフィルタを通過したリザーブライン501のDC電位を基準電圧Vref3と比較する。ソース機器110が、e−HDMI対応機器でプルアップ抵抗421があるときには、リザーブライン501の電圧が2.5Vとなる。しかし、ソース機器110が、e−HDMI非対応機器でプルアップ抵抗421がないときには、リザーブライン501の電圧がプルダウン抵抗451の存在により0Vとなる。
そのため、基準電圧Vref3が例えば1.25Vとされることで、比較器454の出力信号SG416は、ソース機器110がe−HDMI対応機器であるときは高レベルとなり、そうでないときは低レベルとなる。これにより、シンク機器120の制御部122は、比較器454の出力信号SG416に基づいて、ソース機器110がe−HDMI対応機器であるか否かを認識できる。
なお、図10に示したプルアップ抵抗421が、ソース機器110内ではなく、HDMIケーブル130内に設けられているようにしてもよい。そのような場合、プルアップ抵抗421の端子のそれぞれは、HDMIケーブル130内に設けられたラインのうち、リザーブライン501、および電源(電源電位)に接続されるライン(信号線)のそれぞれに接続される。
さらに、図10に示したプルダウン抵抗451および抵抗463がシンク機器120内ではなく、HDMIケーブル130内に設けられているようにしてもよい。そのような場合、プルダウン抵抗451の端子のそれぞれは、HDMIケーブル130内に設けられたラインのうち、リザーブライン501、およびグランド(基準電位)に接続されるライン(グランド線)のそれぞれに接続される。また、抵抗463の端子のそれぞれは、HDMIケーブル130内に設けられたラインのうち、HPDライン502、およびグランド(基準電位)に接続されるライン(グランド線)のそれぞれに接続される。
第4の制御方法は、ソース機器110およびシンク機器120に、上述の高速双方向通信手段400と同じ、あるいは同等の高速双方向通信手段が形成されていることが前提である。ソース機器110は、シンク機器120に、この高速双方向通信手段を用いて、電源供給の要求情報を送信する。すなわち、ソース機器110はシンク機器120に電源供給リクエストを送信する。また、シンク機器120は、当該リクエストに対応する電源供給レスポンスをソース機器110に送る。シンク機器120は、電源供給リクエストに含まれる電圧値、電流値のそれぞれについての可否情報を含む電源供給レスポンスをソース機器110に返す。シンク機器120は、電源供給リクエストによる電源供給が可能であるとき、ソース機器110に電源を供給する状態となる。
なお、ソース機器110は、シンク機器120からの電源の供給が不要となるとき、高速双方向通信手段を用いて、電源停止の要求情報を送信する。すなわち、ソース機器110はシンク機器120に、電源供給が不要である旨を示す電源供給リクエスト(電圧値=0、電流値=0)を送信する。このとき、ソース機器110およびシンク機器120における電源供給の状態は最初の状態に戻る。
図11は、第4の制御方法による制御シーケンスの一例を示している。
(a)ソース機器110の切換回路115の切換スイッチ115a,115bがa側に接続されるとともに、(b)シンク機器120の切換回路127の切換スイッチ127a,127bがb側に接続された状態で、ソース機器110にHDMIケーブル130を介してシンク機器120が接続されると、(c)ソース機器110の電源回路114からの+5V電源がHDMIケーブル130を介してシンク機器120の内部回路に供給される。なお、ソース機器110の内部回路には、当該ソース機器110の電源回路114からの+5V電源が供給される。
(d)この場合、シンク機器120のHDMI端子121の19ピン(HPD)の電圧が高くなり、それに伴って、ソース機器110のHDMI端子116の19ピン(HPD)の電圧が高くなる。そのため、ソース機器110の制御部111はシンク機器120が接続されたことを認識できる。
(e)その後、ユーザ操作、あるいは、電源回路114を構成するバッテリの残量情報等に基づいて、ソース機器110は、電源供給を要求するリクエスト(上述したCECラインで送信する<Request Power Supply>コマンドと同様に、要求する電圧値、電流値の情報を含む)を、高速双方向通信手段を介して、シンク機器120に送信する。(f)シンク機器120は、リクエストで要求される電圧値、電流値の供給が可能か否かを判断し、(g)その結果を含むレスポンスを、高速双方向通信手段を介して、ソース機器110に送信する。
(h)シンク機器120は、要求される電圧値、電流値の供給が可能であるとき、電源回路126からの電源の電圧値、電流値を、ソース機器110が要求する電圧値、電流値に対応するように制御し、切換回路127の切換スイッチ127a,127bをa側に接続した状態とする。(i)これにより、シンク機器120の電源回路126からの電源がHDMIケーブル130を介してソース機器110に供給される。
(j)ソース機器110はシンク機器120からの電源供給レスポンスを判断し、(k)供給が可能であるとのレスポンスであるときは、切換回路115の切換スイッチ115a,115bをb側に接続した状態とする。これにより、シンク機器120から供給される電源が、ソース機器110の内部回路に供給される状態となる。
(l)その後、ソース機器110で電源が不要となると、ソース機器110は、シンク機器120に、電源停止を要求するリクエストを送信する。(m)シンク機器120は、当該電源停止リクエストを検出し、ソース機器110に、レスポンスを返す。(n)これに対応して、ソース機器110は切換回路115の切換スイッチ115a,115bをa側に接続した状態に戻すとともに、(p)シンク機器120は切換回路127の切換スイッチ127a,127bをb側に接続した状態に戻す。これにより、ソース機器110およびシンク機器120における電源供給の状態は最初の状態に戻る。
(5)第5の制御方法
ソース機器110は、要求情報を、HDMIのTMDSチャネルで送信する映像信号のブランキング期間に挿入して、シンク機器120に送信する。例えば、要求情報を、TMDSチャネルで送信する映像信号のブランキング期間に挿入するために、HDMIのSPD(Source Product Description) InfoFrameを用いることが考えられる。
この場合、ソース機器110の制御部111は、SPD InfoFrameのベンダーネーム領域(Vendor nameCharacter領域)に特定のベンダーネーム、例えば「ABCD」を記載する。シンク機器120の制御部122は、SPD InfoFrameのベンダーネーム領域を監視し、特定のベンダーネームが記載されているとき、ソース機器110から電源供給の要求情報が送られてきたと判断する。なお、特定のベンダーネームは、ある一つのベンダーネームに限定されるものではなく、複数のベンダーネームのうちのいずれかであってもよい。
図12は、SPD InfoFrameの構成を示している。例えば、DataByte1から8まではVendor name Character(ベンダーネーム)領域とされており、この領域を用いてベンダーネーム情報が格納される。また、DataByte9から24まではProductDescript Character(モデルナンバー)領域とされている。さらに、DataByte25は、Source.Device.Information(ソース機器種類)領域とされている。このソース機器種類領域には、図13に示すように、ソース機器種類を示すコードが格納される。
図14は、第5の制御方法による制御シーケンスの一例を示している。
(a)ソース機器110の切換回路115の切換スイッチ115a,115bがa側に接続されるとともに、(b)シンク機器120の切換回路127の切換スイッチ127a,127bがb側に接続された状態で、ソース機器110にHDMIケーブル130を介してシンク機器120が接続されると、(c)ソース機器110の電源回路114からの+5V電源がHDMIケーブル130を介してシンク機器120の内部回路に供給される。なお、ソース機器110の内部回路には、当該ソース機器110の電源回路114からの+5V電源が供給される。
(d)この場合、シンク機器120のHDMI端子121の19ピン(HPD)の電圧が高くなり、それに伴って、ソース機器110のHDMI端子116の19ピン(HPD)の電圧が高くなる。そのため、ソース機器110の制御部111はシンク機器120が接続されたことを認識できる。
(e)その後、ソース機器110からシンク機器120に、ベンダーネーム領域に特定のベンダーネーム、例えば「ABCD」が記載されたSPD InfoFrameがブランキング期間に挿入されている映像信号が、HDMIのTMDSチャネルで供給される。これにより、ソース機器110からシンク機器120に、電源供給の要求情報が送られたことになる。ここで、ベンダーネーム領域に特定のベンダーネームを記載することは、設定、あるいはユーザ操作に基づいて行われる。
(f)これに対応して、ソース機器110は切換回路115の切換スイッチ115a,115bをb側に接続した状態になるとともに、(g)シンク機器120は切換回路127の切換スイッチ127a,127bをa側に接続した状態となる。
(h)これにより、シンク機器120の電源回路126からの+5V電源がHDMIケーブル130を介してソース機器110の内部回路に供給される。なお、シンク機器120の内部回路には、当該シンク機器120の電源回路126からの+5V電源が供給される。
上述したように、SPD InfoFrameのベンダーネーム領域に特定のベンダーネームが記載されているとき、シンク機器120からソース機器110に電源が供給されるようにすることで、シンク機器120に特定のメーカのソース機器110が接続された場合には、シンク機器120から当該ソース機器110に電源が供給されるようにすることができる。
以上説明したように、図1に示す通信システム100においては、ソース機器110からの電源供給の要求に応じて、シンク機器120はソース機器110に電源を供給するものである。そのため、ソース機器110は、電源回路114を例えばバッテリ回路だけで構成でき、ACアダプタ等は不要となり、電源回路114の簡素化が可能となる。例えば、テレビ受信機等のような十分な電源回路を持つシンク機器に接続される、デジタルカメラレコーダ、デジタルスチルカメラなどのモバイル機器(ソース機器)の電源回路を簡素化でき、小型化、低廉化が可能となる。
また、図1に示す通信システム100においては、ソース機器110からシンク機器120に送信する電源供給の要求(リクエスト)に、要求する電圧値、電流値の情報を含ませることができ(第3の制御方法、第4の制御方法)、ソース機器110は、シンク機器20から、必要とする電圧値または電流値の電源供給を受けることができる。この場合、シンク機器120は、ソース機器110が5V以外の電源を必要とするモバイル機器である場合、当該モバイル機器に最適な電源を供給できる。
次に、この発明の他の実施の形態について説明する。図15は、他の実施の形態としての通信システム100Aの構成例を示している。この図15において、図1と対応する部分には同一符号を付し、適宜、詳細説明を省略する。
通信システム100Aは、ソース機器110Aと、シンク機器120Aとを有している。ソース機器110Aおよびシンク機器120Aは、HDMIケーブル130を介して接続されている。例えば、ソース機器110Aは、電源回路を有しない再生機器であり、シンク機器120は十分な電源回路を持つテレビ受信機である。
ソース機器110Aは、制御部111と、再生部112と、HDMI送信部(HDMIソース)113と、切換回路115Aと、HDMI端子116とを有している。切換回路115Aは、シンク機器120AからHDMIケーブル130のリザーブラインを介して供給される電源を内部回路に供給する。また、この切換回路115Aは、HDMIケーブル130のリザーブラインを介して供給される電源を、選択的に、HDMIケーブル130の電源ラインを介してシンク機器120Aに供給する。さらに、この切換回路115Aは、シンク機器120AからHDMIケーブル130の電源ラインを介して供給される電源を、選択的に内部回路に供給する。この切換回路115Aは、電源供給部および電源切換部を構成している。この切換回路115Aの詳細については後述する。ソース機器110Aのその他は、詳細説明は省略するが、図1に示すソース機器110と同様に構成されている。
シンク機器120Aは、HDMI端子121と、制御部122と、記憶部123と、HDMI受信部(HDMIシンク)124と、表示部125と、電源回路126Aと、切換回路127とを有している。
電源回路126Aは、シンク機器120Aの内部回路およびソース機器110Aに供給する電源を発生する。この電源回路126Aは、例えば、AC電源から電源(直流電源)を発生する十分な電源回路である。この電源回路126Aは、HDMIケーブル130のリザーブラインを介して、ソース機器110Aに電源を供給する。また、この電源回路126Aは、切換回路127により、選択的に、HDMIケーブル130の電源ラインを介して、ソース機器110Aに電源を供給する。シンク機器120Aのその他は、詳細説明は省略するが、図1に示すシンク機器120と同様に構成されている。
図16は、ソース機器110Aの切換回路115Aの構成例を示している。切換回路115Aは、2個の接続スイッチ115d,115eと、ダイオード115f,115gとを有して構成されている。HDMIケーブル130のリザーブラインが接続されるHDMI端子116の14ピンは、接続スイッチ115dを介して、HDMIケーブル130の電源ラインが接続されるHDMI端子116の18ピンに接続されている。また、HDMI端子116の14ピンおよび接続スイッチ115dの互いの接続点はダイオード115fのアノード・カソードを介して、内部回路に接続されている。また、HDMI端子116の18ピンおよび接続スイッチ115dの互いの接続点はダイオード115gのアノード・カソードおよび接続スイッチ115eを介して、内部回路に接続されている。
接続スイッチ115dのオンオフは、制御部111から制御信号C5が供給されて制御される。同様に、接続スイッチ115eのオンオフは、制御部111から制御信号C6が供給されて制御される。すなわち、最初、接続スイッチ115dはオン(接続)状態、接続スイッチ115eはオフ(非接続)状態におかれるが、その後、ソース機器110Aからシンク機器120Aに電源の供給を要求する要求情報が送信されると、接続スイッチ115dはオフ状態、接続スイッチ115eはオン状態とされる。
ソース機器110Aの切換回路115Aは以上のように構成されており、シンク機器120Aからシンク機器110Aへの電源供給は以下のように行われる。すなわち、最初、ソース機器110Aの接続スイッチ115dはオン状態、接続スイッチ115eはオフ状態におかれ、シンク機器120Aの電源回路126AからHDMIケーブル130のリザーブラインを介してソース機器110Aに電源が供給され、さらに、シンク機器120Aの切換スイッチ127a,127bはb側に接続される。
そのため、シンク機器120Aの電源回路126Aからの電源は、HDMIケーブル130のリザーブラインを介してソース機器110A側に供給される。そして、ソース機器110Aでは、シンク機器120AからHDMIケーブル130のリザーブラインを介して供給される電源が、HDMI端子116の14ピンからダイオード115fを介して内部回路に供給される。また、ソース機器110Aでは、シンク機器120AからHDMIケーブル130のリザーブラインを介して供給される電源が、HDMI端子116の14ピンから接続スイッチ115dを介して、HDMI端子116の18ピンに供給される。
そして、この電源は、HDMIケーブル130の電源ラインを介して、シンク機器120Aに供給される。シンク機器120Aでは、ソース機器110AからHDMIケーブル130の電源ラインを介して供給される電源が、HDMI端子121の18ピンから、切換回路127の切換スイッチ127aを介して、内部回路に供給される。
その後、ソース機器110Aからシンク機器120Aに、電源の供給を要求する要求情報が送信されると、ソース機器110Aの接続スイッチ115dはオフ状態、接続スイッチ115eはオン状態となり、シンク機器120Aの切換スイッチ127a,127bはa側に接続される。そのため、シンク機器120Aの電源回路126Aからの電源は、切換回路127の切換スイッチ127aを介して当該シンク機器120Aの内部回路に供給される。また、シンク機器120Aの電源回路126Aからの電源は、切換回路127の切換スイッチ127bを介してHDMI端子121の18ピンに供給され、さらに、HDMIケーブル130の電源ラインを介して、ソース機器110A側に供給される。
そして、ソース機器110Aでは、HDMI端子116の18ピンから、ダイオード115gおよび接続スイッチ115eを介して、内部回路に供給される。この場合、ソース機器110Aの内部回路には、シンク機器120Aの電源回路126Aから、HDMIケーブル130のリザーブラインおよび電源ラインの双方を介して電源が供給される状態となる。これにより、ソース機器110Aで必要とする電流容量が大きい場合にも対処可能となる。このことから、ソース機器110Aからシンク機器120Aに要求情報を送信するのは、例えば、リザーブラインを介して供給される電源だけでは、電流容量が不足する場合等である。
次に、ソース機器110Aからシンク機器120Aに送信される、電源供給の要求情報について説明する。この電源供給の要求情報は、ユーザ操作、あるいは、動作情報等に基づいて、例えば、以下の第1〜第4の制御方法によって、ソース機器110Aからシンク機器120Aに送信される。
(1)第1の制御方法
ソース機器110Aは、シンク機器120Aに、HDMIケーブル130の電源供給ラインを用いて、電源供給の要求情報を送信する。この場合、ソース機器110Aの制御部111は、HDMI端子116の18ピンの電圧を高レベル(High)から低レベル(Low)とすることで、電源供給の要求情報を、シンク機器120Aに送る。この場合、シンク機器120Aの制御部122は、HDMI端子121の18ピンの電圧を監視し、当該電圧が高レベル(High)から低レベル(Low)に変化するとき、ソース機器110Aから電源供給の要求情報が送られてきたと判断する。
なお、シンク機器120Aは、HDMI端子121の18ピンの電流値を監視し、当該電流値が高レベル(High)から低レベル(Low)に変化するとき、ソース機器110Aから電源停止の要求情報が送られてきたと判断する。このとき、ソース機器110Aおよびシンク機器120Aにおける電源供給の状態は最初の状態に戻る。
図17は、第1の制御方法による制御シーケンスの一例を示している。
(a)ソース機器110Aの切換回路115Aの接続スイッチ115dがオン、接続スイッチ115eがオフの状態(受取、戻し状態)におかれると共に、(b)シンク機器120Aの切換回路127の切換スイッチ127a,127bがb側に接続された状態(外部切換状態)で、ソース機器110AにHDMIケーブル130を介してシンク機器120Aが接続されると、(c)シンク機器120Aの電源回路126Aからの+5V電源がHDMIケーブル130のリザーブラインを介してソース機器110Aに供給される。そして、ソース機器110Aにおいて、この電源は、内部回路に供給されると共に、(d)HDMIの電源ラインを介してシンク機器120Aに供給される。そして、シンク機器120Aにおいて、この電源は、内部回路に供給される。
(e)この場合、シンク機器120AのHDMI端子121の19ピン(HPD)の電圧が高くなり、それに伴って、ソース機器110AのHDMI端子116の19ピン(HPD)の電圧が高くなる。そのため、ソース機器110Aの制御部111はシンク機器120Aが接続されたことを認識できる。
(f)その後、ユーザ操作、あるいは、動作情報等に基づいて、ソース機器110Aは、HDMI端子116の18ピンの電圧を、高レベル(High)から低レベル(Low)とし、シンク機器120Aに、電源供給の要求情報を送る。(g)これに対応して、ソース機器110Aは、接続スイッチ115dがオフ、接続スイッチ115eがオンの状態(二重受取状態)となり、(h)シンク機器120Aは切換回路127の切換スイッチ127a,127bがa側に接続された状態(内部切換状態)となる。
(i)これにより、シンク機器120Aの電源回路126Aからの+5V電源がHDMIケーブル130の電源ラインを介してソース機器110Aに供給される。そして、ソース機器110Aにおいて、この電源は、内部回路に供給される。この状態では、ソース機器110Aの内部回路に、シンク機器120Aの電源回路126Aから、HDMIケーブル130のリザーブラインおよび電源ラインの双方を介して電源が供給される状態となる。なお、シンク機器120Aの内部回路には、当該シンク機器120Aの電源回路126Aからの+5V電源が供給される。
(j)その後、ソース機器110Aで電源ラインを介しての電源が不要となると、HDMI端子116,121の18ピンの電流値が高レベル(High)から低レベル(Low)に変化する。そのため、シンク機器120Aはソース機器110Aから電源停止の要求情報が送られてきたと判断し、また、ソース機器110Aはシンク機器120Aに電源停止の要求情報を送ったと判断する。
(k)これに対応して、ソース機器110Aは切換回路115Aの接続スイッチ115dをオン、接続スイッチ115eをオフの状態(受取、戻し状態)に戻すと共に、(m)シンク機器120Aは切換回路127の切換スイッチ127a,127bをb側に接続した状態(外部切換状態)に戻す。これにより、シンク機器120Aからソース機器110Aへの電源供給の状態は最初の状態に戻る。
(2)第2の制御方法
ソース機器110Aは、シンク機器120Aに、HDMIケーブル130のCECラインを用いて、電源供給の要求情報を送信する。すなわち、ソース機器110Aはシンク機器120Aに電源供給リクエストを送信する。また、シンク機器120Aは、当該リクエストに対応する電源供給レスポンスをソース機器110Aに送る。シンク機器120Aは、電源供給リクエストに含まれる電圧値、電流値のそれぞれについての可否情報を含む電源供給レスポンスをソース機器110Aに返す。シンク機器120Aは、電源供給リクエストによる電源供給が可能であるとき、ソース機器110AにHDMIケーブル130の電源ラインを介して電源を供給する状態となる。
なお、ソース機器110Aは、シンク機器120AからHDMIケーブル130の電源ラインを介しての電源の供給が不要となるとき、HDMIケーブル130のCECラインを用いて、電源停止の要求情報を送信する。すなわち、ソース機器110Aはシンク機器120Aに、電源供給が不要である旨を示す電源供給リクエスト(電圧値=0、電流値=0)を送信する。このとき、シンク機器120Aからソース機器110Aへの電源供給の状態は最初の状態に戻る。この第2の制御方法で使用されるCECコマンドは、上述の図8に示されている。
図18は、第2の制御方法による制御シーケンスの一例を示している。
(a)ソース機器110Aの切換回路115Aの接続スイッチ115dがオン、接続スイッチ115eがオフの状態(受取、戻し状態)におかれると共に、(b)シンク機器120Aの切換回路127の切換スイッチ127a,127bがb側に接続された状態(外部切換状態)で、ソース機器110AにHDMIケーブル130を介してシンク機器120Aが接続されると、(c)シンク機器120Aの電源回路126Aからの+5V電源がHDMIケーブル130のリザーブラインを介してソース機器110Aに供給される。そして、ソース機器110Aにおいて、この電源は、内部回路に供給されると共に、(d)HDMIの電源ラインを介してシンク機器120Aに供給される。そして、シンク機器120Aにおいて、この電源は、内部回路に供給される。
(e)この場合、シンク機器120AのHDMI端子121の19ピン(HPD)の電圧が高くなり、それに伴って、ソース機器110AのHDMI端子116の19ピン(HPD)の電圧が高くなる。そのため、ソース機器110Aの制御部111はシンク機器120Aが接続されたことを認識できる。
(f)その後、ユーザ操作、あるいは、動作情報等に基づいて、ソース機器110Aは、電源供給リクエストである<Request Power Supply>コマンドを、CECラインを介して、シンク機器120Aに送信する。(g)シンク機器120Aは、<Request Power Supply>コマンドで要求される電圧値、電流値の供給が可能か否かを判断し、(h)その結果を含む電源供給レスポンスである<Response Power Supply>コマンドを、CECラインを介して、ソース機器110Aに送信する。
(i)ソース機器110Aはシンク機器120Aからの<Response Power Supply>コマンドを判断し、(j)供給が可能であるとのレスポンスであるときは、切換回路115Aの接続スイッチ115dをオフ、接続スイッチ115eをオンの状態(二重受取状態)とする。
(k)シンク機器120Aは、要求される電圧値、電流値の供給が可能であるとき、電源回路126Aからの電源の電圧値、電流値を、ソース機器110Aが要求する電圧値、電流値に対応するように制御し、切換回路127の切換スイッチ127a,127bをa側に接続した状態(内部切換状態)とする。
(m)これにより、シンク機器120Aの電源回路126Aからの+5V電源がHDMIケーブル130の電源ラインを介してソース機器110Aに供給される。そして、ソース機器110Aにおいて、この電源は、内部回路に供給される。この状態では、ソース機器110Aの内部回路に、シンク機器120Aの電源回路126Aから、HDMIケーブル130のリザーブラインおよび電源ラインの双方を介して電源が供給される状態となる。なお、シンク機器120Aの内部回路には、当該シンク機器120Aの電源回路126Aからの+5V電源が供給される。
(n)その後、ソース機器110AでHDMIケーブル130の電源ラインを介しての電源が不要となると、ソース機器110Aは、シンク機器120Aに、電源供給が不要である旨を示す<Request Power Supply>コマンドを送信する。(p)シンク機器120Aは、当該<Request Power Supply>コマンドを検出し、ソース機器110Aに、<ResponsePower Supply>コマンドを返信する。(q)これに対応して、ソース機器110Aは切換回路115Aの接続スイッチ115dをオン、接続スイッチ115eをオフの状態(受取、戻し状態)に戻すとともに、(r)シンク機器120Aは切換回路127の切換スイッチ127a,127bをb側に接続した状態(外部切換状態)に戻す。これにより、シンク機器120Aからソース機器110Aへの電源供給の状態は最初の状態に戻る。
(3)第3の制御方法
ソース機器110Aは、シンク機器120Aに、上述した高速双方向通信手段を用いて、電源供給の要求情報を送信する。この第3の制御方法は、ソース機器110Aおよびシンク機器120Aに、上述の図10に示す高速双方向通信手段400と同じ、あるいは同等の高速双方向通信手段が形成されていることが前提である。
ソース機器110Aは、シンク機器120Aに、高速双方向通信手段を用いて、電源供給リクエストを送信する。また、シンク機器120Aは、当該リクエストに対応する電源供給レスポンスを、高速双方向通信手段を用いて、ソース機器110Aに送る。シンク機器120Aは、電源供給リクエストに含まれる電圧値、電流値のそれぞれについての可否情報を含む電源供給レスポンスを、ソース機器110Aに返す。シンク機器120Aは、電源供給リクエストによる電源供給が可能であるとき、ソース機器110AにHDMIケーブル130の電源ラインを介して電源を供給する状態となる。
なお、ソース機器110Aは、シンク機器120AからHDMIケーブル130の電源ラインを介しての電源の供給が不要となるとき、電源停止の要求情報を送信する。すなわち、ソース機器110Aはシンク機器120Aに、電源供給が不要である旨を示す電源供給リクエスト(電圧値=0、電流値=0)を送信する。このとき、シンク機器120Aからソース機器110Aへの電源供給の状態は最初の状態に戻る。
図19は、第3の制御方法による制御シーケンスの一例を示している。
(a)ソース機器110Aの切換回路115Aの接続スイッチ115dがオン、接続スイッチ115eがオフの状態(受取、戻し状態)におかれると共に、(b)シンク機器120Aの切換回路127の切換スイッチ127a,127bがb側に接続された状態(外部切換状態)で、ソース機器110AにHDMIケーブル130を介してシンク機器120Aが接続されると、(c)シンク機器120Aの電源回路126Aからの+5V電源がHDMIケーブル130のリザーブラインを介してソース機器110Aに供給される。そして、ソース機器110Aにおいて、この電源は、内部回路に供給されると共に、(d)HDMIの電源ラインを介してシンク機器120Aに供給される。そして、シンク機器120Aにおいて、この電源は、内部回路に供給される。
(e)この場合、シンク機器120AのHDMI端子121の19ピン(HPD)の電圧が高くなり、それに伴って、ソース機器110AのHDMI端子116の19ピン(HPD)の電圧が高くなる。そのため、ソース機器110Aの制御部111はシンク機器120Aが接続されたことを認識できる。
(f)その後、ユーザ操作、あるいは、動作情報等に基づいて、ソース機器110Aは、電源供給を要求するリクエスト(上述したCECラインで送信する<Request Power Supply>コマンドと同様に、要求する電圧値、電流値の情報を含む)を、高速双方向通信手段を介して、シンク機器120Aに送信する。(g)シンク機器120Aは、リクエストで要求される電圧値、電流値の供給が可能か否かを判断し、(h)その結果を含むレスポンスを、高速双方向通信手段を介して、ソース機器110Aに送信する。
(i)ソース機器110Aは、シンク機器120Aからの電源供給レスポンスを判断し、(j)供給が可能であるとのレスポンスであるときは、切換回路115Aの接続スイッチ115dをオフ、接続スイッチ115eをオンの状態(二重受取状態)とする。
(k)シンク機器120Aは、要求される電圧値、電流値の供給が可能であるとき、電源回路126Aからの電源の電圧値、電流値を、ソース機器110Aが要求する電圧値、電流値に対応するように制御し、切換回路127の切換スイッチ127a,127bをa側に接続した状態(内部切換状態)とする。
(m)これにより、シンク機器120Aの電源回路126Aからの+5V電源がHDMIケーブル130の電源ラインを介してソース機器110Aに供給される。そして、ソース機器110Aにおいて、この電源は、内部回路に供給される。この状態では、ソース機器110Aの内部回路に、シンク機器120Aの電源回路126Aから、HDMIケーブル130のリザーブラインおよび電源ラインの双方を介して電源が供給される状態となる。なお、シンク機器120Aの内部回路には、当該シンク機器120Aの電源回路126Aからの+5V電源が供給される。
(n)その後、ソース機器110AでHDMIケーブル130の電源ラインを介しての電源が不要となると、ソース機器110Aは、シンク機器120Aに、電源停止を要求するリクエストを送信する。(p)シンク機器120Aは、当該電源停止リクエストを検出し、ソース機器110Aに、レスポンスを返す。(q)これに対応して、ソース機器110Aは、切換回路115Aの接続スイッチ115dをオン、接続スイッチ115eをオフの状態(受取、戻し状態)に戻すとともに、(r)シンク機器120Aは切換回路127の切換スイッチ127a,127bをb側に接続した状態(外部切換状態)に戻す。これにより、シンク機器120Aからソース機器110Aへの電源供給の状態は最初の状態に戻る。
(4)第4の制御方法
ソース機器110Aは、要求情報を、HDMIのTMDSチャネルで送信する映像信号のブランキング期間に挿入して、シンク機器120Aに送信する。例えば、要求情報を、TMDSチャネルで送信する映像信号のブランキング期間に挿入するために、HDMIのSPD(Source Product Description) InfoFrameを用いることが考えられる。
この場合、ソース機器110Aの制御部111は、SPD InfoFrameのベンダーネーム領域(Vendor nameCharacter領域)に特定のベンダーネーム、例えば「ABCD」を記載する。シンク機器120Aの制御部122は、SPD InfoFrameのベンダーネーム領域を監視し、特定のベンダーネームが記載されているとき、ソース機器110Aから電源供給の要求情報が送られてきたと判断する。なお、特定のベンダーネームは、ある一つのベンダーネームに限定されるものではなく、複数のベンダーネームのうちのいずれかであってもよい。
図20は、第4の制御方法による制御シーケンスの一例を示している。
(a)ソース機器110Aの切換回路115Aの接続スイッチ115dがオン、接続スイッチ115eがオフの状態(受取、戻し状態)におかれると共に、(b)シンク機器120Aの切換回路127の切換スイッチ127a,127bがb側に接続された状態(外部切換状態)で、ソース機器110AにHDMIケーブル130を介してシンク機器120Aが接続されると、(c)シンク機器120Aの電源回路126Aからの+5V電源がHDMIケーブル130のリザーブラインを介してソース機器110Aに供給される。そして、ソース機器110Aにおいて、この電源は、内部回路に供給されると共に、(d)HDMIの電源ラインを介してシンク機器120Aに供給される。そして、シンク機器120Aにおいて、この電源は、内部回路に供給される。
(e)この場合、シンク機器120AのHDMI端子121の19ピン(HPD)の電圧が高くなり、それに伴って、ソース機器110AのHDMI端子116の19ピン(HPD)の電圧が高くなる。そのため、ソース機器110Aの制御部111はシンク機器120Aが接続されたことを認識できる。
(f)その後、ソース機器110Aからシンク機器120Aに、ベンダーネーム領域に特定のベンダーネーム、例えば「ABCD」が記載されたSPD InfoFrameがブランキング期間に挿入されている映像信号が、HDMIのTMDSチャネルで供給される。これにより、ソース機器110Aからシンク機器120Aに、電源供給の要求情報が送られたことになる。ここで、ベンダーネーム領域に特定のベンダーネームを記載することは、設定、またはユーザ操作、あるいは動作情報等に基づいて行われる。
(g)これに対応して、ソース機器110Aは切換回路115Aの接続スイッチ115dがオフ、接続スイッチ115eがオンの状態(二重受取状態)となるとともに、(h)シンク機器120Aは切換回路127の切換スイッチ127a,127bをa側に接続した状態(内部切換状態)となる。
(i)これにより、シンク機器120Aの電源回路126Aからの+5V電源がHDMIケーブル130の電源ラインを介してソース機器110Aに供給される。そして、ソース機器110Aにおいて、この電源は、内部回路に供給される。この状態では、ソース機器110Aの内部回路に、シンク機器120Aの電源回路126Aから、HDMIケーブル130のリザーブラインおよび電源ラインの双方を介して電源が供給される状態となる。なお、シンク機器120Aの内部回路には、当該シンク機器120Aの電源回路126Aからの+5V電源が供給される。
上述したように、SPD InfoFrameのベンダーネーム領域に特定のベンダーネームが記載されているとき、シンク機器120Aからソース機器110AにHDMIケーブル130の電源ラインを介して電源が供給されるようにすることで、シンク機器120Aに特定のメーカのソース機器110Aが接続された場合には、シンク機器120Aから当該ソース機器110Aに、HDMIケーブル130のリザーブラインおよび電源ラインの双方を介して電源が供給されるようにすることができる。
以上説明したように、図15に示す通信システム100Aにおいては、シンク機器120Aからソース機器110AにHDMIケーブル130のリザーブラインを介して電源が供給され、ソース機器110Aにおいて、この電源が、内部回路に供給されると共に、HDMIケーブル130の電源ラインを介してシンク機器120Aに供給される。そのため、ソース機器110Aは、電源回路を保有しなくてもよくなる。
また、図15に示す通信システム100Aにおいては、ソース機器110Aからの電源供給の要求に応じて、シンク機器120Aからソース機器110AにHDMIケーブル130の電源ラインを介して電源が供給され、ソース機器110Aにおいて、この電源が、内部回路に供給される。この場合、ソース機器110Aの内部回路には、シンク機器120Aの電源回路126Aから、HDMIケーブル130のリザーブラインおよび電源ラインの双方介して電源が供給され、ソース機器110Aで必要とする電流容量が大きくなる場合に良好に対処できる。
なお、上述実施の形態においては、各機器を接続する伝送路として、HDMI規格のインタフェースを前提として説明したが、その他の同様な伝送規格にも適用できることは勿論である。
この発明は、ソース機器に接続されるシンク機器の電源回路の簡素化を可能とするものであり、十分な電源回路を持つテレビ受信機に接続されるバッテリ駆動のモバイル機器、電源回路を保有しない再生機器等に適用できる。
この発明の実施の形態としてのHDMIインタフェースを用いた通信システムの構成例を示すブロック図である。 HDMIソースとHDMIシンクの構成例を示すブロック図である。 TMDS伝送データの構造を示す図である。 HDMI端子のピン配列(タイプA)を示す図である。 ソース機器およびシンク機器が有する電源供給の切換を行う切換回路の構成例を示す図である。 ソース機器からシンク機器に、HDMIケーブルの空き(Reserved)ピンに対応したラインを用いて電源供給の要求情報を送信する場合(第1の制御方法)における、制御シーケンス例を示す図である。 ソース機器からシンク機器に、HDMIケーブルの電源供給ラインを用いて電源供給の要求情報を送信する場合(第2の制御方法)における、制御シーケンス例を示す図である。 CECコマンドによる、電源供給リクエスト<Request Power Supply>と、電源供給レスポンス<ResponsePower Supply>の制御データ構造を示す図である。 ソース機器からシンク機器に、HDMIケーブルのCECラインを用いて、電源供給の要求情報を送信する場合(第3の制御方法)における、制御シーケンス例を示す図である。 ソース機器とシンク機器との間でLAN通信を行う高速双方向通信手段の構成例を示す接続図である。 ソース機器からシンク機器に、高速双方向通信手段を用いて、電源供給の要求情報を送信する場合(第4の制御方法)における、制御シーケンス例を示す図である。 SPD InfoFrameの構成を示す図である。 Source.Device.Informationの構成を示す図である。 SPD InfoFrameを用いて、電源供給の要求情報を送信する場合(第5の制御方法)における、制御シーケンス例を示す図である。 この発明の他の実施の形態としてのHDMIインタフェースを用いた通信システムの構成例を示すブロック図である。 ソース機器が有する電源供給の切換を行う切換回路の構成例を示す図である。 ソース機器からシンク機器に、HDMIケーブルの電源供給ラインを用いて電源供給の要求情報を送信する場合(第1の制御方法)における、制御シーケンス例を示す図である。 ソース機器からシンク機器に、HDMIケーブルのCECラインを用いて、電源供給の要求情報を送信する場合(第2の制御方法)における、制御シーケンス例を示す図である。 ソース機器からシンク機器に、高速双方向通信手段を用いて、電源供給の要求情報を送信する場合(第3の制御方法)における、制御シーケンス例を示す図である。 SPD InfoFrameを用いて、電源供給の要求情報を送信する場合(第4の制御方法)における、制御シーケンス例を示す図である。 従来のHDMIインタフェースを用いた通信システムの構成例を示すブロック図である。
符号の説明
100,100A・・・通信システム、110,110A・・・ソース機器、111・・・制御部、112・・・再生部、113・・・HDMI送信部(HDMIソース)、114・・・電源回路、115,115A・・・切換回路、116・・・HDMI端子、120,120A・・・シンク機器、121・・・HDMI端子、122・・・制御部、123・・・記憶部、124・・・HDMI受信部(HDMIシンク)、125・・・表示部、126・・・電源回路、127・・・切換回路、400・・・高速双方向通信手段、501・・・リザーブライン、502・・・HPDライン

Claims (12)

  1. 映像信号を、差動信号により、ケーブルを介して、受信装置に送信する信号送信部と、
    双方向通信路を用いて、電源の供給を要求する要求情報を、上記受信装置に送信する情報送信部と、
    上記情報送信部の上記要求情報の送信に伴って上記受信装置から上記ケーブルを介して供給される電源を内部回路に供給する電源切換部とを備え
    上記双方向通信路は、上記ケーブルの複数のラインのうち、上記映像信号の送信に使用されるラインおよび上記電源の供給に使用されるラインを除く所定ラインにより構成され、
    上記双方向通信路は一対の差動伝送路であり、該一対の差動伝送路のうち少なくとも一方は直流バイアス電位によって上記受信装置からの接続状態の通知を受ける機能を有する
    送信装置。
  2. 電源回路と、
    上記電源回路からの電源を、上記ケーブルを介して、上記受信装置に供給する電源供給部とをさらに備え、
    上記電源切換部は、
    上記情報送信部の上記要求情報の送信に伴って上記受信装置から上記ケーブルを介して供給される電源を、上記電源回路からの電源に代えて上記内部回路に供給する
    求項1に記載の送信装置。
  3. 上記ケーブルはHDMIケーブルであり、
    上記ケーブルの所定ラインはリザーブラインおよびHPDラインである
    請求項1に記載の送信装置。
  4. 映像信号を、差動信号により、ケーブルを介して、受信装置に送信する信号送信部を備える送信装置の電源切換方法であって、
    双方向通信路を用いて、電源の供給を要求する要求情報を、上記受信装置に送信する情報送信ステップと、
    上記情報送信ステップの上記要求情報の送信に伴って上記受信装置から上記ケーブルを介して供給される電源を内部回路に供給する電源切換ステップとを有し、
    上記双方向通信路は、上記ケーブルの複数のラインのうち、上記映像信号の送信に使用されるラインおよび上記電源の供給に使用されるラインを除く所定ラインにより構成され、
    上記双方向通信路は一対の差動伝送路であり、該一対の差動伝送路のうち少なくとも一方は直流バイアス電位によって上記受信装置からの接続状態の通知を受ける機能を有する
    送信装置の電源切換方法。
  5. 映像信号を、差動信号により、ケーブルを介して、受信装置に送信する信号送信部と、
    電源の供給を要求する要求情報を、上記ケーブルを介して、上記受信装置に送信する情報送信部と、
    上記ケーブルの第1のラインを介して上記受信装置から供給される電源を、内部回路に供給すると共に、上記ケーブルの第2のラインを介して上記受信装置に供給する電源供給部と、
    上記情報送信部の上記要求情報の送信に伴って上記受信装置から上記ケーブルの第2のラインを介して供給される電源を、上記受信装置から上記ケーブルの第1のラインを介して供給される電源と共に上記内部回路に供給する電源切換部とを備える
    信装置。
  6. 上記情報送信部は、
    上記ケーブルの所定ラインにより構成された双方向通信路を用いて、上記電源の供給を要求する要求情報を上記受信装置に送信し、
    上記双方向通信路は一対の差動伝送路であり、該一対の差動伝送路のうち少なくとも一方は直流バイアス電位によって上記受信装置からの接続状態の通知を受ける機能を有する
    請求項に記載の送信装置。
  7. 上記ケーブルはHDMIケーブルであり、
    上記ケーブルの所定ラインはリザーブラインおよびHPDラインである
    請求項に記載の送信装置。
  8. 映像信号を、差動信号により、ケーブルを介して、受信装置に送信する信号送信部を備える送信装置の電源切換方法であって、
    電源の供給を要求する要求情報を、上記ケーブルを介して、上記受信装置に送信する情報送信ステップと、
    上記ケーブルの第1のラインを介して上記受信装置から供給される電源を、内部回路に供給すると共に、上記ケーブルの第2のラインを介して上記受信装置に供給する電源供給ステップと、
    上記情報送信ステップの上記要求情報の送信に伴って上記受信装置から上記ケーブルの第2のラインを介して供給される電源を、上記受信装置から上記ケーブルの第1のラインを介して供給される電源と共に上記内部回路に供給する電源切換ステップとを有する
    信装置の電源切換方法。
  9. 映像信号を、差動信号により、ケーブルを介して、受信装置に送信する信号送信部と、
    上記ケーブル第1のラインを介して上記受信装置から供給される電源を、内部回路に供給すると共に、上記ケーブル第2のラインを介して上記受信装置に供給する電源供給部とを備える
    信装置。
  10. 送信装置から差動信号により、ケーブルを介して送られてくる映像信号を受信する信号受信部と、
    上記送信装置から上記ケーブルを介して供給される電源を取得する電源取得部と、
    電源回路と、
    上記送信装置から双方向通信路を用いて送られてくる、電源の供給を要求する要求情報を受信する情報受信部と、
    上記情報受信部の上記要求情報の受信に伴って、上記電源回路からの電源を、上記ケーブルを介して、上記送信装置に供給する電源供給部とを備え
    上記双方向通信路は、上記ケーブルの複数のラインのうち、上記映像信号の受信に使用されるラインおよび上記電源の供給に使用されるラインを除く所定ラインにより構成され、
    上記双方向通信路は一対の差動伝送路であり、該一対の差動伝送路のうち少なくとも一方は直流バイアス電位によって自装置の接続状態を上記送信装置に通知する機能を有する
    受信装置。
  11. 上記情報受信部で受信される上記要求情報は、少なくとも電圧値または電流値の制御情報を含み、
    上記電源供給部から上記送信装置に供給される、上記電源回路からの電源を、上記制御情報に基づいて制御する電源制御部をさらに備える
    求項10に記載の受信装置。
  12. 送信装置から、差動信号により、ケーブルを介して送られてくる映像信号を受信する信号受信部と、上記送信装置から上記ケーブルを介して供給される電源を取得する電源取得部と、電源回路とを備える受信装置の電源供給方法であって、
    上記送信装置から双方向通信路を用いて送られてくる、電源の供給を要求する要求情報を受信する情報受信ステップと、
    上記情報受信ステップの上記要求情報の受信に伴って、上記電源回路からの電源を、上記ケーブルを介して、上記送信装置に供給する電源供給ステップとを有し、
    上記双方向通信路は、上記ケーブルの複数のラインのうち、上記映像信号の受信に使用されるラインおよび上記電源の供給に使用されるラインを除く所定ラインにより構成され、
    上記双方向通信路は一対の差動伝送路であり、該一対の差動伝送路のうち少なくとも一方は直流バイアス電位によって自装置の接続状態を上記送信装置に通知する機能を有する
    受信装置の電源供給方法。
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