JP5522332B1 - Receiving apparatus and information processing method - Google Patents

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Abstract

【課題】送信装置との間における通信を良好に行い得るようにする。
【解決手段】データ受信部により、一の垂直同期信号から次の垂直同期信号までの区間から、水平帰線区間および垂直帰線区間を除いた区間である有効画像区間において、送信装置から一方向に送信されてくる、非圧縮の1画面分の画像の画素データを受信する。信号送信部により、送信するデータであって上記画素データとは異なる第3の差動信号を、第1の信号線および第2の信号線の一対からなる差動伝送路を介して送信装置に送信する。信号送信部と接続された信号受信部により、送信装置から第1の信号線および第2の信号線を介して送信された第2の差動信号を受信する。そして、減算部により、信号受信部が受信した信号から、第3の差動信号を減算する。また、アドレス受信部により、CEC制御プロトコルのReport Physical Addressにより、送信装置から送信されてくる、物理アドレスと論理アドレスを受信する。
【選択図】図9
Communication with a transmission apparatus can be performed satisfactorily.
In a valid image section that is a section obtained by removing a horizontal blanking section and a vertical blanking section from a section from one vertical synchronizing signal to the next vertical synchronizing signal by a data receiving unit, The pixel data of the image for one uncompressed image transmitted to the terminal is received. A third differential signal, which is data to be transmitted and is different from the pixel data by the signal transmission unit, is transmitted to the transmission device via a differential transmission path including a pair of the first signal line and the second signal line Send. The signal reception unit connected to the signal transmission unit receives the second differential signal transmitted from the transmission device via the first signal line and the second signal line. Then, the subtracting unit subtracts the third differential signal from the signal received by the signal receiving unit. In addition, the address receiving unit receives the physical address and the logical address transmitted from the transmitting device by the Report Physical Address of the CEC control protocol.
[Selection] Figure 9

Description

この発明は、受信装置および情報処理方法に関する。   The present invention relates to a receiving apparatus and an information processing method.

近年、例えば、DVD(Digital Versatile 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 Visual source)から、テレビ受信機、プロジェクタ、その他のディスプレイに対して、デジタル映像信号と、その映像信号に付随するデジタル音声信号とを、高速に伝送する通信インタフェースとして、HDMI(High Definition Multimedia Interface)が普及しつつある。例えば、特許文献1には、HDMI規格の詳細についての記載がある。   In recent years, for example, from a DVD (Digital Versatile Disc) recorder, a set-top box, or other AV source (Audio Visual source) to a television receiver, projector, or other display, a digital video signal and its video signal As a communication interface for transmitting an accompanying digital audio signal at high speed, HDMI (High Definition Multimedia Interface) is becoming widespread. For example, Patent Document 1 describes the details of the HDMI standard.

また、近年、テレビ受信機のリモコン送信機で、テレビ受信機に接続されている電子機器を制御できるCEC(Consumer Electronics Control)の採用が活発化している。これは、HDMIの信号に、CEC制御信号線が一つ追加されたものである。   In recent years, adoption of CEC (Consumer Electronics Control) that can control an electronic device connected to a television receiver with a remote control transmitter of the television receiver has been activated. This is obtained by adding one CEC control signal line to the HDMI signal.

図24は、従来のAVシステム200の構成例を示している。このAV(Audio Visual)システム200は、ソース機器としてのディスクレコーダ210と、ソース機器としてのフォトプレーヤ370と、シンク機器としてのテレビ受信機250とを有している。   FIG. 24 shows a configuration example of a conventional AV system 200. This AV (Audio Visual) system 200 includes a disk recorder 210 as a source device, a photo player 370 as a source device, and a television receiver 250 as a sink device.

フォトプレーヤ370およびテレビ受信機250は、HDMIケーブル391を介して接続されている。すなわち、HDMIケーブル391の一端はフォトプレーヤ370のHDMI端子371に接続され、その他端はテレビ受信機250のHDMI端子251に接続されている。   The photo player 370 and the television receiver 250 are connected via an HDMI cable 391. That is, one end of the HDMI cable 391 is connected to the HDMI terminal 371 of the photo player 370, and the other end is connected to the HDMI terminal 251 of the television receiver 250.

ディスクレコーダ210およびテレビ受信機250は、HDMIケーブル392を介して接続されている。すなわち、HDMIケーブル392の一端はディスクレコーダ210のHDMI端子211に接続され、その他端はテレビ受信機250のHDMI端子254に接続されている。   The disk recorder 210 and the television receiver 250 are connected via an HDMI cable 392. That is, one end of the HDMI cable 392 is connected to the HDMI terminal 211 of the disc recorder 210, and the other end is connected to the HDMI terminal 254 of the television receiver 250.

テレビ受信機250は、CEC対応機器であり、リモコン送信機277からの赤外線のリモートコントロール信号を受信する赤外線受信部(IR受信部)276を有している。また、ディスクレコーダ210およびフォトプレーヤ370も、CEC対応機器である。   The television receiver 250 is a CEC-compatible device, and includes an infrared receiver (IR receiver) 276 that receives an infrared remote control signal from the remote control transmitter 277. The disk recorder 210 and the photo player 370 are also CEC compatible devices.

図24に示すAVシステム200においては、ディスクレコーダ210およびフォトプレーヤ370が共にCEC対応機器である。そのため、テレビ受信器250のリモコン送信機277を用いて、ディスクレコーダ210およびフォトプレーヤ370の動作を制御できる。   In the AV system 200 shown in FIG. 24, both the disk recorder 210 and the photo player 370 are CEC-compatible devices. Therefore, the operations of the disc recorder 210 and the photo player 370 can be controlled using the remote control transmitter 277 of the television receiver 250.

図25は、テレビ受信機250に、フォトプレーヤ370およびディスクレコーダ210が接続される際の動作シーケンスの一例を示している。   FIG. 25 shows an example of an operation sequence when the photo player 370 and the disc recorder 210 are connected to the television receiver 250.

(a)テレビ受信機250にHDMIケーブル391を介してフォトプレーヤ370が接続されると、(b)フォトプレーヤ370は、HDMI制御プロトコルを使用して、テレビ受信機250から物理アドレス(Physical Address)[1000]を取得する。   (A) When the photo player 370 is connected to the television receiver 250 via the HDMI cable 391, (b) the photo player 370 uses the HDMI control protocol to send a physical address (Physical Address) from the television receiver 250. Get [1000].

CEC対応機器は、HDMI接続時に、論理アドレス(Logical Address)を取得するように規定されている。CEC対応機器は、この論理アドレスを用いて、メッセージの送受信を行う。図26は、デバイスとCEC論理アドレスの対応関係を示すCECテーブルを示している。   A CEC-compatible device is defined to acquire a logical address (Logical Address) at the time of HDMI connection. The CEC-compatible device transmits and receives messages using this logical address. FIG. 26 shows a CEC table showing the correspondence between devices and CEC logical addresses.

デバイスの「TV」はテレビ、プロジェクタ等である。デバイスの「Recording Device」はHDDレコーダ等である。デバイスの「Tuner」はSTB(Set Top Box)等である。デバイスの「Playback Device」はDVDプレーヤ、カムコーダ等である。デバイスの「Audio System」はAVアンプ等である。   The device “TV” is a television, a projector, or the like. The device “Recording Device” is an HDD recorder or the like. The device “Tuner” is an STB (Set Top Box) or the like. The device “Playback Device” is a DVD player, a camcorder or the like. The “Audio System” of the device is an AV amplifier or the like.

図26のテーブルから明らかなように、一度に接続できる各デバイスの数は決まっている。規定以上の機器が接続された場合には、それらの機器の論理アドレスは{15}となる。   As is apparent from the table of FIG. 26, the number of devices that can be connected at one time is determined. If more than the specified devices are connected, the logical address of those devices is {15}.

図25に戻って、(c)フォトプレーヤ370は、自身が再生機器であることから、図26のテーブルに基づいて、CEC制御機器のPlayback Deviceとして論理アドレス{4}を決定する。この場合、フォトプレーヤ370は、CEC制御プロトコルのPolling Messageで他の機器にこの論理アドレス{4}を持つ機器が存在しないことを認識した後に、当該論理アドレス{4}を自身の論理アドレスとして決定する。   Returning to FIG. 25, (c) since the photo player 370 itself is a playback device, the logical address {4} is determined as the playback device of the CEC control device based on the table of FIG. In this case, the photo player 370 recognizes that there is no device having the logical address {4} in another device by using the polling message of the CEC control protocol, and then determines the logical address {4} as its own logical address. To do.

(d)フォトプレーヤ370は、上述したように論理アドレス{4}を決定した後、CEC制御プロトコルのReport Physical Addressにより、物理アドレス[1000]は、CEC対応機器{4}であることを、テレビ受信機250に通知する。   (D) After determining the logical address {4} as described above, the photo player 370 determines that the physical address [1000] is the CEC-compatible device {4} according to the CEC control protocol Report Physical Address. Notify receiver 250.

(e)テレビ受信機250にHDMIケーブル392を介してディスクレコーダ210が接続されると、(f)ディスクレコーダ210は、HDMI制御プロトコルを使用して、テレビ受信機250から物理アドレス(Physical Address)[2000]を取得する。   (E) When the disk recorder 210 is connected to the television receiver 250 via the HDMI cable 392, (f) the disk recorder 210 uses the HDMI control protocol to send a physical address (Physical Address) from the television receiver 250. Get [2000].

(g)ディスクレコーダ210は、自身が記録機器であることから、図26のテーブルに基づいて、CEC制御機器のRecording Deviceとして論理アドレス{1}を決定する。この場合、ディスクレコーダ210は、CEC制御プロトコルのPolling Messageで他の機器にこの論理アドレス{1}を持つ機器が存在しないことを認識した後に、当該論理アドレス{1}を自身の論理アドレスとして決定する。   (G) Since the disk recorder 210 itself is a recording device, the logical address {1} is determined as the recording device of the CEC control device based on the table of FIG. In this case, the disc recorder 210 recognizes that there is no device having this logical address {1} in another device in the polling message of the CEC control protocol, and then determines the logical address {1} as its own logical address. To do.

(h)ディスクレコーダ210は、上述したように論理アドレス{1}を決定した後、CEC制御プロトコルのReport Physical Addressにより、物理アドレス[2000]は、CEC対応機器{1}であることを、テレビ受信機250に通知する。   (H) After determining the logical address {1} as described above, the disk recorder 210 determines that the physical address [2000] is the CEC-compatible device {1} according to the CEC control protocol Report Physical Address. Notify receiver 250.

図27は、テレビ受信機250のリモコン送信機277で、フォトプレーヤ370およびディスクレコーダ210の再生制御を行う際の動作シーケンスの一例を示している。   FIG. 27 shows an example of an operation sequence when the remote control transmitter 277 of the television receiver 250 performs playback control of the photo player 370 and the disk recorder 210.

(a)テレビ受信機250のリモコン送信機277でユーザがフォトプレーヤ370への入力切り替えを行ったとき、(b)テレビ受信機250は、CEC制御プロトコルで、入力がテレビ受信機250からフォトプレーヤ370に切り替わったことを、SetStreamPath[0000]→[1000]で、接続されているCEC対応機器に通知する。   (A) When the user switches input to the photo player 370 with the remote control transmitter 277 of the television receiver 250, (b) the television receiver 250 uses the CEC control protocol, and the input is from the television receiver 250 to the photo player. The switch to 370 is notified to the connected CEC compatible device by SetStreamPath [0000] → [1000].

(c)物理アドレス[1000]のフォトプレーヤ370は、この通知を検出し、CECの制御がフォトプレーヤ370に移ったことを、接続されているCEC対応機器に、ActiveSource{4}→{F}で通知する。(d)これにより、テレビ受信機250は、リモコン送信先をフォトプレーヤ370に切り替える。   (C) The photo player 370 with the physical address [1000] detects this notification, and notifies the connected CEC-compatible device that the CEC control has shifted to the photo player 370 by using ActiveSource {4} → {F}. Notify at. (D) Thereby, the television receiver 250 switches the remote control transmission destination to the photo player 370.

(e)テレビ受信機250のリモコン送信機277でユーザが再生キーを押したとき、(f)テレビ受信機250は、CEC制御プロトコルで、UserControlPressed:PB{4}を、接続されているCEC対応機器に通知する。(g)論理アドレス{4}のフォトプレーヤ370は、この通知を検出し、フラッシュメモリの画像を再生し、再生出力を、HDMIケーブル391を介して、テレビ受信機250に送る。   (E) When the user presses the play key on the remote control transmitter 277 of the television receiver 250, (f) the television receiver 250 uses the CEC control protocol and UserControlPressed: PB {4} is connected to the connected CEC. Notify the device. (G) The photo player 370 having the logical address {4} detects this notification, reproduces the image in the flash memory, and sends the reproduction output to the television receiver 250 via the HDMI cable 391.

次に、(h)テレビ受信機250のリモコン送信機277でユーザがディスクレコーダ210への入力切り替えを行ったとき、(i)テレビ受信機250は、CEC制御プロトコルで、入力がフォトプレーヤ370からディスクレコーダ210に切り替わったことを、SetStreamPath[1000]→[2000]で、接続されているCEC対応機器に通知する。   Next, (h) when the user switches the input to the disc recorder 210 with the remote control transmitter 277 of the television receiver 250, (i) the television receiver 250 uses the CEC control protocol and the input is from the photo player 370. The switch to the disk recorder 210 is notified to the connected CEC-compatible device through SetStreamPath [1000] → [2000].

(j)物理アドレス[2000]のディスクレコーダ210は、この通知を検出し、CECの制御がディスクレコーダ210に移ったことを、接続されているCEC対応機器に、ActiveSource{1}→{F}で通知する。(k)これにより、テレビ受信機250は、リモコン送信先をディスクレコーダ210に切り替える。   (J) The disk recorder 210 with the physical address [2000] detects this notification and informs the connected CEC-compatible device that the CEC control has been transferred to the disk recorder 210. ActiveSource {1} → {F} Notify at. (K) Thereby, the television receiver 250 switches the remote control transmission destination to the disk recorder 210.

(m)テレビ受信機250のリモコン送信機277でユーザが再生キーを押したとき、(n)テレビ受信機250は、CEC制御プロトコルで、UserControlPressed:PB{1}を、接続されているCEC対応機器に通知する。(p)論理アドレス{1}のディスクレコーダ210は、この通知を検出し、ディスクに記録されている画像を再生し、再生出力を、HDMIケーブル392を介して、テレビ受信機250に送る。   (M) When the user presses the play key on the remote control transmitter 277 of the television receiver 250, (n) the television receiver 250 uses the CEC control protocol and UserControlPressed: PB {1} is connected to the connected CEC. Notify the device. (P) The disk recorder 210 with the logical address {1} detects this notification, reproduces the image recorded on the disk, and sends the reproduction output to the television receiver 250 via the HDMI cable 392.

図28は、フォトプレーヤ370の構成例を示している。このフォトプレーヤ370は、HDMI端子371と、HDMI送信部372と、CPU(Central Processing Unit)374と、ROM(Read Only Memory)375と、RAM(Random Access Memory)376と、バス377と、外部メモリインタフェース378と、信号処理LSI379とを有している。   FIG. 28 shows a configuration example of the photo player 370. The photo player 370 includes an HDMI terminal 371, an HDMI transmission unit 372, a CPU (Central Processing Unit) 374, a ROM (Read Only Memory) 375, a RAM (Random Access Memory) 376, a bus 377, and an external memory. An interface 378 and a signal processing LSI 379 are included.

このフォトプレーヤ370において、CPU374、ROM375、RAM376は、バス377により相互に接続されている。CPU374は、フォトプレーヤ370の各部の動作を制御する。ROM375には、CPU374の動作プログラム等が記憶されている。RAM375は、CPU374のワークエリア等として使用される。CPU374は、ROMから動作プログラムを読み出してRAM上で展開することで、制御動作を実行する。   In the photo player 370, the CPU 374, the ROM 375, and the RAM 376 are connected to each other via a bus 377. The CPU 374 controls the operation of each unit of the photo player 370. The ROM 375 stores an operation program of the CPU 374 and the like. The RAM 375 is used as a work area for the CPU 374. The CPU 374 executes the control operation by reading the operation program from the ROM and developing it on the RAM.

バス377には、さらに、外部メモリインタフェース378と、信号処理LSI379が接続されている。外部メモリインタフェース378は、フラッシュメモリ380の装填部を備えている。この外部メモリインタフェース378は、CPU374の制御のもと、装填されたフラッシュメモリ380から静止画データを読み出す。例えば、外部メモリインタフェース378はメモリカードドライブであり、フラッシュメモリ380はメモリカードである。   Further, an external memory interface 378 and a signal processing LSI 379 are connected to the bus 377. The external memory interface 378 includes a loading unit for the flash memory 380. The external memory interface 378 reads still image data from the loaded flash memory 380 under the control of the CPU 374. For example, the external memory interface 378 is a memory card drive, and the flash memory 380 is a memory card.

上述したようにフラッシュメモリ380から読み出される静止画データはJPEG等の圧縮符号化データである。信号処理LSI379は、フラッシュメモリ380から読み出された静止画データに対して伸長処理を施して、ベースバンドの映像信号(画像データ)を得る。HDMI送信部372は、HDMIに準拠した通信により、信号処理LSIで得られるベースバンドの映像信号を、HDMI端子371から送出する。   As described above, the still image data read from the flash memory 380 is compressed and encoded data such as JPEG. The signal processing LSI 379 performs a decompression process on the still image data read from the flash memory 380 to obtain a baseband video signal (image data). The HDMI transmission unit 372 transmits a baseband video signal obtained by the signal processing LSI from the HDMI terminal 371 by communication conforming to HDMI.

図28に示すフォトプレーヤ370において、テレビ受信機250からHDMIケーブル391のCECラインを介して供給されるCEC制御コマンド、図29に破線で示すように、HDMI送信部372からCPU374を介してRAM376に供給され、当該RAM376に一時的に保持される。CPU374は、RAM376に保持されているCEC制御コマンドを読み出して解釈する。   In the photo player 370 shown in FIG. 28, a CEC control command supplied from the television receiver 250 via the CEC line of the HDMI cable 391, and as shown by a broken line in FIG. 29, from the HDMI transmission unit 372 to the RAM 376 via the CPU 374. Supplied and temporarily held in the RAM 376. The CPU 374 reads and interprets the CEC control command held in the RAM 376.

CEC制御コマンドが再生コマンドであるとき、CPU374の制御のもと、外部メモリインタフェース378で、装填されているフラッシュメモリ380から静止画データの読み出しが行われる。フラッシュメモリ380から読み出された静止画データは、図30に破線で示すように、外部メモリインタフェース378からバス377を介してRAM376に供給され、当該RAM376に一時的に保持される。   When the CEC control command is a playback command, still image data is read from the loaded flash memory 380 by the external memory interface 378 under the control of the CPU 374. Still image data read from the flash memory 380 is supplied from the external memory interface 378 to the RAM 376 via the bus 377 and temporarily held in the RAM 376 as indicated by a broken line in FIG.

その後、RAM376に保持されている静止画データは、図30に破線で示すように、当該RAM376から読み出されて信号処理LSI379に供給される。この信号処理LSI379では、RAM376から供給された静止画データに対して伸長処理が施され、ベースバンドの映像信号(画像データ)が得られる。このベースバンドの映像信号はHDMI送信部372に供給され、HDMI端子371に接続されたHDMIケーブル391に送出される。   Thereafter, the still image data held in the RAM 376 is read from the RAM 376 and supplied to the signal processing LSI 379 as indicated by a broken line in FIG. In the signal processing LSI 379, the still image data supplied from the RAM 376 is expanded, and a baseband video signal (image data) is obtained. The baseband video signal is supplied to the HDMI transmission unit 372 and transmitted to the HDMI cable 391 connected to the HDMI terminal 371.

上述したように、図24に示すAVシステム200においては、ディスクレコーダ210およびフォトプレーヤ370が共にCEC対応機器であることから、テレビ受信器250のリモコン送信機277を用いて、ディスクレコーダ210およびフォトプレーヤ370の動作を制御できる。   As described above, in the AV system 200 shown in FIG. 24, since the disc recorder 210 and the photo player 370 are both CEC-compatible devices, the remote control transmitter 277 of the television receiver 250 is used to control the disc recorder 210 and the photo player. The operation of the player 370 can be controlled.

これに対して、図31に示すAVシステム200Aも考えられる。この図31において、図24と対応する部分には同一符号を付して示している。このAVシステム200Aは、図24に示すAVシステム200におけるディスクレコーダ210の代わりに、ディスクレコーダ210Aが、HDMIケーブル392を介してテレビ受信機250に接続されている。   On the other hand, an AV system 200A shown in FIG. 31 is also conceivable. In FIG. 31, portions corresponding to those in FIG. 24 are denoted by the same reference numerals. In this AV system 200A, a disk recorder 210A is connected to a television receiver 250 via an HDMI cable 392 instead of the disk recorder 210 in the AV system 200 shown in FIG.

ディスクレコーダ210AはCEC非対応機器である。そのため、テレビ受信機250にHDMIケーブル392を介してディスクレコーダ210Aが接続されるとき、ディスクレコーダ210Aは、HDMI制御プロトコルを使用して、テレビ受信機250から物理アドレス(Physical Address)[2000]を取得するが、CEC論理アドレスの取得は行わない。   The disk recorder 210A is a CEC non-compliant device. Therefore, when the disc recorder 210A is connected to the television receiver 250 via the HDMI cable 392, the disc recorder 210A uses the HDMI control protocol to obtain a physical address [2000] from the television receiver 250. Acquire, but do not acquire CEC logical address.

このAVシステム200Aにおいては、フォトプレーヤ370はCEC対応機器であることから、テレビ受信器250のリモコン送信機277を用いて、その動作を制御できる。しかし、ディスクレコーダ210AはCEC非対応機器であることから、テレビ受信器250のリモコン送信機277を用いて、その動作を制御できない。   In this AV system 200A, since the photo player 370 is a CEC-compatible device, its operation can be controlled using the remote control transmitter 277 of the television receiver 250. However, since the disc recorder 210A is a CEC non-compliant device, the operation cannot be controlled using the remote control transmitter 277 of the television receiver 250.

そのため、このAVシステム200Aにおいて、ディスクレコーダ210Aの動作は、ディスクレコーダ210Aが有する赤外線受信部231を利用し、ディスクレコーダ210Aのリモコン送信機232を利用して行われる。   Therefore, in this AV system 200A, the operation of the disk recorder 210A is performed using the infrared receiver 231 included in the disk recorder 210A and using the remote control transmitter 232 of the disk recorder 210A.

WO2002/078336号公報WO2002 / 078336

上述の図31のAVシステム200Aのように、テレビ受信機250にHDMIケーブルで接続されている機器のうち、CEC非対応機器に関しては、テレビ受信機250のリモコン送信機277を用いた動作制御を行うことができない。しかし、このCEC非対応機器に関しても、テレビ受信機250のリモコン送信機277を用いて動作制御を行うことができれば、便利である。   Among the devices connected to the television receiver 250 with the HDMI cable as in the AV system 200A in FIG. 31 described above, operation control using the remote control transmitter 277 of the television receiver 250 is performed for devices that do not support CEC. I can't do it. However, it is convenient for the non-CEC compatible device if the operation control can be performed using the remote control transmitter 277 of the television receiver 250.

この発明の目的は、送信装置との間における通信を良好に行い得るようにすることにある。   An object of the present invention is to enable good communication with a transmission apparatus.

この発明の概念は、
一の垂直同期信号から次の垂直同期信号までの区間から、水平帰線区間および垂直帰線区間を除いた区間である有効画像区間において、送信装置から一方向に送信されてくる、非圧縮の1画面分の画像の画素データを、第1の差動信号により受信するデータ受信部と、
送信するデータであって上記画素データとは異なる第3の差動信号を、第1の信号線および第2の信号線の一対からなる差動伝送路を介して上記送信装置に送信する信号送信部と、
上記送信装置から上記第1の信号線および上記第2の信号線を介して送信された第2の差動信号を受信する、上記信号送信部と接続された信号受信部と、
上記信号受信部が受信した信号から、上記第3の差動信号を減算する減算部と、
CEC制御プロトコルのReport Physical Addressにより、上記送信装置から送信されてくる、物理アドレスと論理アドレスを受信するアドレス受信部とを備える
受信装置にある。
The concept of this invention is
An uncompressed signal transmitted in one direction from the transmission device in an effective image section that is a section obtained by excluding the horizontal blanking section and the vertical blanking section from the section from one vertical synchronization signal to the next vertical synchronization signal. A data receiving unit for receiving pixel data of an image for one screen by a first differential signal;
Signal transmission for transmitting a third differential signal, which is data to be transmitted and different from the pixel data, to the transmission device via a differential transmission path composed of a pair of a first signal line and a second signal line And
A signal receiver connected to the signal transmitter for receiving a second differential signal transmitted from the transmitter via the first signal line and the second signal line;
A subtractor for subtracting the third differential signal from the signal received by the signal receiver;
The receiving apparatus includes an address receiving unit that receives a physical address and a logical address transmitted from the transmitting apparatus using Report Physical Address of the CEC control protocol.

また、この発明の概念は、
一の垂直同期信号から次の垂直同期信号までの区間から、水平帰線区間および垂直帰線区間を除いた区間である有効画像区間において、送信装置から一方向に送信されてくる、非圧縮の1画面分の画像の画素データを、第1の差動信号により受信する受信装置における情報処理方法であって、
送信するデータであって上記画素データとは異なる第3の差動信号を、第1の信号線および第2の信号線の一対からなる差動伝送路を介して信号送信部が上記送信装置に送信し、
上記送信装置から、上記第1の信号線および上記第2の信号線を介して送信された第2の差動信号を上記信号送信部と接続された信号受信部が受信し、
上記信号受信部が受信した信号から、上記第3の差動信号を減算部が減算するステップと、
CEC制御プロトコルのReport Physical Addressにより、上記送信装置から送信されてくる、物理アドレスと論理アドレスを受信するステップとを含む
情報処理方法にある。
The concept of the present invention is
An uncompressed signal transmitted in one direction from the transmission device in an effective image section that is a section obtained by excluding the horizontal blanking section and the vertical blanking section from the section from one vertical synchronization signal to the next vertical synchronization signal. An information processing method in a receiving apparatus for receiving pixel data of an image for one screen by a first differential signal,
A signal transmission unit transmits a third differential signal, which is data to be transmitted and different from the pixel data, to the transmission device via a differential transmission path including a pair of a first signal line and a second signal line. Send
A signal receiver connected to the signal transmitter receives the second differential signal transmitted from the transmitter via the first signal line and the second signal line;
Subtracting the third differential signal from the signal received by the signal receiving unit,
The information processing method includes a step of receiving a physical address and a logical address transmitted from the transmission device by Report Physical Address of the CEC control protocol.

この発明によれば、送信装置との間における通信を良好に行うことができる。   According to the present invention, it is possible to satisfactorily communicate with the transmission device.

この発明の実施の形態としてのAVシステムの構成例を示すブロック図である。1 is a block diagram showing a configuration example of an AV system as an embodiment of the present invention. AVシステムを構成するフォトプレーヤ(ソース機器)の構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of the photo player (source device) which comprises AV system. AVシステムを構成するディスクレコーダ(ソース機器)の構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of the disk recorder (source device) which comprises AV system. AVシステムを構成するテレビ受信機(シンク機器)の構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of the television receiver (sink apparatus) which comprises AV system. HDMI送信部(HDMIソース)とHDMI受信部(HDMIシンク)の構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of an HDMI transmission part (HDMI source) and an HDMI receiving part (HDMI sink). HDMIトランスミッタとHDMIレシーバの構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of an HDMI transmitter and an HDMI receiver. TMDS伝送データの構造を示す図である。It is a figure which shows the structure of TMDS transmission data. HDMI端子のピン配列(タイプA)を示す図である。It is a figure which shows the pin arrangement (type A) of an HDMI terminal. ソース機器およびシンク機器の高速データラインインタフェースの構成例を示す接続図である。It is a connection diagram showing a configuration example of a high-speed data line interface of a source device and a sink device. テレビ受信機に、フォトプレーヤおよびディスクレコーダが接続される際の動作シーケンスの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the operation | movement sequence at the time of a photo player and a disc recorder being connected to a television receiver. テレビ受信機のリモコン送信機で、フォトプレーヤおよびディスクレコーダの再生制御を行う際の動作シーケンスの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the operation | movement sequence at the time of performing reproduction control of a photo player and a disc recorder with the remote control transmitter of a television receiver. テレビ受信機のリモコン送信器を使用した、ディスクレコーダの再生制御の経路を示す図である。It is a figure which shows the path | route of the reproduction | regeneration control of a disc recorder using the remote control transmitter of a television receiver. フォトプレーヤ内の再生制御の経路を示す図である。It is a figure which shows the path | route of the reproduction | regeneration control in a photo player. フォトプレーヤからディスクレコーダに、HDMIケーブルの所定ラインにより構成される双方向通信路を介して、制御信号を送信する例を示す図である。It is a figure which shows the example which transmits a control signal to the disc recorder from the photo player via the bidirectional | two-way communication path comprised by the predetermined line of an HDMI cable. この発明の他の実施の形態としてのAVシステムの構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of the AV system as other embodiment of this invention. テレビ受信機におけるリモコンコントロールのユーザ設定時の表示例を示す図である。It is a figure which shows the example of a display at the time of the user setting of the remote control in a television receiver. この発明の他の実施の形態としてのAVシステムの構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of the AV system as other embodiment of this invention. AVシステムを構成するAVアンプ(リピータ機器)の構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of AV amplifier (repeater apparatus) which comprises AV system. テレビ受信機にAVアンプが接続され、さらに、このAVアンプにフォトプレーヤおよびディスクレコーダが接続される際の動作シーケンスの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the operation | movement sequence at the time of connecting an AV amplifier to a television receiver, and also a photo player and a disk recorder to this AV amplifier. AVアンプにおけるユーザ設定時の表示例を示す図である。It is a figure which shows the example of a display at the time of the user setting in AV amplifier. テレビ受信機のリモコン送信機で、フォトプレーヤおよびディスクレコーダの再生制御を行う際の動作シーケンスの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the operation | movement sequence at the time of performing reproduction control of a photo player and a disc recorder with the remote control transmitter of a television receiver. テレビ受信機のリモコン送信機を使用した、ディスクレコーダの再生制御の経路を示す図である。It is a figure which shows the path | route of the reproduction | regeneration control of a disk recorder using the remote control transmitter of a television receiver. AVアンプからディスクレコーダに、HDMIケーブルの所定ラインにより構成される双方向通信路を介して、制御信号を送信する例を示す図である。It is a figure which shows the example which transmits a control signal to the disk recorder from the AV amplifier via the bidirectional | two-way communication path comprised by the predetermined line of an HDMI cable. 従来のAVシステムの構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of the conventional AV system. テレビ受信機に、フォトプレーヤおよびディスクレコーダが接続される際の動作シーケンスの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the operation | movement sequence at the time of a photo player and a disc recorder being connected to a television receiver. デバイスとCEC論理アドレスの対応関係を示すCECテーブルを示す図である。It is a figure which shows the CEC table which shows the correspondence of a device and a CEC logical address. テレビ受信機のリモコン送信機で、フォトプレーヤおよびディスクレコーダの再生制御を行う際の動作シーケンスの一例を示す図である。It is a figure which shows an example of the operation | movement sequence at the time of performing reproduction control of a photo player and a disc recorder with the remote control transmitter of a television receiver. フォトプレーヤの構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of a photo player. CEC制御コマンドの受信時におけるフォトプレーヤの動作を説明するための図である。It is a figure for demonstrating operation | movement of the photo player at the time of reception of a CEC control command. 静止画データの読み出し時におけるフォトプレーヤの動作を説明するための図である。It is a figure for demonstrating operation | movement of the photo player at the time of reading of still image data. 従来のAVシステムの他の構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the other structural example of the conventional AV system.

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AVシステム100の構成例を示している。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 shows a configuration example of an AV system 100 as an embodiment.

このAVシステム100は、テレビ受信機250Bと、フォトプレーヤ370Bと、ディスクレコーダ210Bとを有している。フォトプレーヤ370Bおよびディスクレコーダ210Bは、HDMIのソース機器を構成している。テレビ受信機250Bは、HDMIのシンク機器を構成している。   The AV system 100 includes a television receiver 250B, a photo player 370B, and a disc recorder 210B. The photo player 370B and the disc recorder 210B constitute an HDMI source device. The television receiver 250B constitutes an HDMI sink device.

フォトプレーヤ370Bおよびテレビ受信機250Bは、HDMIケーブル391を介して接続されている。フォトプレーヤ370Bには、HDMI送信部(HDMI TX)372および高速データラインインタフェース373が接続されたHDMI端子371が設けられている。テレビ受信機250Bには、HDMI受信部(HDMI RX)252および高速データラインインタフェース253が接続されたHDMI端子251が設けられている。HDMIケーブル391の一端はフォトプレーヤ370BのHDMI端子371に接続され、このHDMIケーブル391の他端はテレビ受信機250BのHDMI端子251に接続されている。   The photo player 370B and the television receiver 250B are connected via an HDMI cable 391. The photo player 370 </ b> B is provided with an HDMI terminal 371 to which an HDMI transmission unit (HDMI TX) 372 and a high-speed data line interface 373 are connected. The television receiver 250B is provided with an HDMI terminal 251 to which an HDMI receiving unit (HDMI RX) 252 and a high-speed data line interface 253 are connected. One end of the HDMI cable 391 is connected to the HDMI terminal 371 of the photo player 370B, and the other end of the HDMI cable 391 is connected to the HDMI terminal 251 of the television receiver 250B.

また、ディスクレコーダ210Bおよびテレビ受信機250Bは、HDMIケーブル392を介して接続されている。ディスクレコーダ210Bには、HDMI送信部(HDMI TX)212および高速データラインインタフェース213が接続されたHDMI端子211が設けられている。テレビ受信機250Bには、HDMI受信部(HDMI RX)255および高速データラインインタフェース256が接続されたHDMI端子254が設けられている。HDMIケーブル392の一端はディスクレコーダ210BのHDMI端子211に接続され、このHDMIケーブル392の他端はテレビ受信機250BのHDMI端子254に接続されている。   Further, the disk recorder 210B and the television receiver 250B are connected via an HDMI cable 392. The disk recorder 210B is provided with an HDMI terminal 211 to which an HDMI transmission unit (HDMI TX) 212 and a high-speed data line interface 213 are connected. The television receiver 250B is provided with an HDMI terminal 254 to which an HDMI receiving unit (HDMI RX) 255 and a high-speed data line interface 256 are connected. One end of the HDMI cable 392 is connected to the HDMI terminal 211 of the disk recorder 210B, and the other end of the HDMI cable 392 is connected to the HDMI terminal 254 of the television receiver 250B.

テレビ受信機250Bは、CEC対応機器であり、リモコン送信機277からの赤外線のリモートコントロール信号を受信する赤外線受信部(IR受信部)276を有している。また、フォトプレーヤ370BはCEC対応機器であり、赤外線信号を送信する赤外線送信部384を有している。また、ディスクレコーダ210Bは、CEC非対応機器であり、赤外線信号を受信する赤外線受信部231を有している。   The television receiver 250 </ b> B is a CEC-compatible device, and includes an infrared receiver (IR receiver) 276 that receives an infrared remote control signal from the remote control transmitter 277. The photo player 370B is a CEC-compatible device and has an infrared transmission unit 384 that transmits an infrared signal. The disc recorder 210B is a CEC non-compliant device and has an infrared receiving unit 231 that receives an infrared signal.

図1に示すAVシステム100において、フォトプレーヤ370Bで再生された映像信号(画像データ)は、HDMIケーブル391を介してテレビ受信機250Bに供給され、当該テレビ受信機250Bにおいて再生画像が表示される。また、図1に示すAVシステム100において、ディスクレコーダ210Bで再生された映像信号(画像データ)は、HDMIケーブル392を介してテレビ受信機250Bに供給され、当該テレビ受信機250Bにおいて再生画像が表示される。   In the AV system 100 shown in FIG. 1, the video signal (image data) reproduced by the photo player 370B is supplied to the television receiver 250B via the HDMI cable 391, and the reproduced image is displayed on the television receiver 250B. . In the AV system 100 shown in FIG. 1, the video signal (image data) reproduced by the disk recorder 210B is supplied to the television receiver 250B via the HDMI cable 392, and the reproduced image is displayed on the television receiver 250B. Is done.

図2は、フォトプレーヤ370Bの構成例を示している。このフォトプレーヤ370Bは、HDMI端子371と、HDMI送信部372と、高速データラインインタフェース373と、CPU(Central Processing Unit)374と、ROM(Read Only Memory)375と、RAM(Random Access Memory)376と、バス377と、外部メモリインタフェース378と、信号処理LSI379と、イーサネットインタフェース(Ethernet I/F)381と、ネットワーク端子382と、赤外線送信回路383と、赤外線送信部384とを有している。なお、「イーサネット」および「Ethernet」は登録商標である。   FIG. 2 shows a configuration example of the photo player 370B. The photo player 370B includes an HDMI terminal 371, an HDMI transmission unit 372, a high-speed data line interface 373, a CPU (Central Processing Unit) 374, a ROM (Read Only Memory) 375, and a RAM (Random Access Memory) 376. , A bus 377, an external memory interface 378, a signal processing LSI 379, an Ethernet interface (Ethernet I / F) 381, a network terminal 382, an infrared transmission circuit 383, and an infrared transmission unit 384. “Ethernet” and “Ethernet” are registered trademarks.

このフォトプレーヤ370Bにおいて、CPU374、ROM375、RAM376は、バス377により相互に接続されている。CPU374は、フォトプレーヤ370Bの各部の動作を制御する。ROM375には、CPU374の動作プログラム等が記憶されている。RAM376は、CPU374のワークエリア等として使用される。CPU374は、ROMから動作プログラムを読み出してRAM上で展開することで、制御動作を実行する。   In the photo player 370B, the CPU 374, the ROM 375, and the RAM 376 are connected to each other via a bus 377. The CPU 374 controls the operation of each unit of the photo player 370B. The ROM 375 stores an operation program of the CPU 374 and the like. The RAM 376 is used as a work area for the CPU 374 and the like. The CPU 374 executes the control operation by reading the operation program from the ROM and developing it on the RAM.

バス377には、さらに、外部メモリインタフェース378と、信号処理LSI379と、イーサネットインタフェース381と、赤外線送信回路383とが接続されている。外部メモリインタフェース378は、フラッシュメモリ380の装填部を備えている。この外部メモリインタフェース378は、CPU374の制御のもと、装填されたフラッシュメモリ380から静止画データを読み出す。例えば、外部メモリインタフェース378はメモリカードドライブであり、フラッシュメモリ380はメモリカードである。   Further, an external memory interface 378, a signal processing LSI 379, an Ethernet interface 381, and an infrared transmission circuit 383 are connected to the bus 377. The external memory interface 378 includes a loading unit for the flash memory 380. The external memory interface 378 reads still image data from the loaded flash memory 380 under the control of the CPU 374. For example, the external memory interface 378 is a memory card drive, and the flash memory 380 is a memory card.

上述したようにフラッシュメモリ380から読み出される静止画データはJPEG等の圧縮符号化データである。信号処理LSI379は、フラッシュメモリ380から読み出された静止画データに対して伸長処理を施して、ベースバンドの映像信号(画像データ)を得る。   As described above, the still image data read from the flash memory 380 is compressed and encoded data such as JPEG. The signal processing LSI 379 performs a decompression process on the still image data read from the flash memory 380 to obtain a baseband video signal (image data).

赤外線送信回路383は、CPU374の制御のもと、赤外線送信部384を駆動して、赤外線信号を発生させる。赤外線送信部384は、例えば、赤外線発光素子により構成されている。   The infrared transmission circuit 383 drives the infrared transmission unit 384 under the control of the CPU 374 to generate an infrared signal. The infrared transmission unit 384 is configured by, for example, an infrared light emitting element.

HDMI送信部(HDMIソース)372は、HDMIに準拠した通信により、ベースバンドの映像信号(画像データ)を、HDMI端子371から送出する。このHDMI送信部372の詳細は後述する。高速データラインインタフェース373は、HDMIケーブルを構成する所定ライン(この実施の形態においては、リザーブライン、HPDライン)を用いた双方向通信のインタフェースである。この高速データラインインタフェース373の詳細は後述する。   The HDMI transmission unit (HDMI source) 372 transmits a baseband video signal (image data) from the HDMI terminal 371 by communication conforming to HDMI. Details of the HDMI transmission unit 372 will be described later. The high-speed data line interface 373 is an interface for bidirectional communication using a predetermined line (in this embodiment, a reserved line and an HPD line) constituting an HDMI cable. Details of the high-speed data line interface 373 will be described later.

この高速データラインインタフェース373は、イーサネットインタフェース381を介して、バス377に接続されている。また、このイーサネットインタフェース381にはネットワーク端子382が接続されている。   The high-speed data line interface 373 is connected to the bus 377 via the Ethernet interface 381. A network terminal 382 is connected to the Ethernet interface 381.

図2に示すフォトプレーヤ370Bの動作を簡単に説明する。フラッシュメモリ380に書き込まれている静止画データの再生時には、以下のような動作となる。すなわち、外部メモリインタフェース378で、装填されているフラッシュメモリ380から静止画データの読み出しが行われる。フラッシュメモリ380から読み出された静止画データは、外部メモリインタフェース378からバス377を介してRAM376に供給され、当該RAM376に一時的に保持される。   The operation of the photo player 370B shown in FIG. 2 will be briefly described. At the time of reproducing the still image data written in the flash memory 380, the following operation is performed. That is, the external memory interface 378 reads still image data from the loaded flash memory 380. The still image data read from the flash memory 380 is supplied from the external memory interface 378 to the RAM 376 via the bus 377 and temporarily held in the RAM 376.

その後、RAM376に保持されている静止画データは、当該RAM376から読み出されて信号処理LSI379に供給される。この信号処理LSI379では、RAM376から供給された静止画データに対して伸長処理が施され、ベースバンドの映像信号(画像データ)が得られる。このベースバンドの映像信号はHDMI送信部372に供給され、HDMI端子371に送出される。   Thereafter, the still image data held in the RAM 376 is read from the RAM 376 and supplied to the signal processing LSI 379. In the signal processing LSI 379, the still image data supplied from the RAM 376 is expanded, and a baseband video signal (image data) is obtained. The baseband video signal is supplied to the HDMI transmission unit 372 and sent to the HDMI terminal 371.

RAM376に保持されている静止画データを、ネットワークに送出する際には、以下のような動作となる。すなわち、外部メモリインタフェース378で、装填されているフラッシュメモリ380から静止画データの読み出しが行われる。フラッシュメモリ380から読み出された静止画データは、外部メモリインタフェース378からバス377を介してRAM376に供給され、当該RAM376に一時的に保持される。   When the still image data held in the RAM 376 is sent to the network, the following operation is performed. That is, the external memory interface 378 reads still image data from the loaded flash memory 380. The still image data read from the flash memory 380 is supplied from the external memory interface 378 to the RAM 376 via the bus 377 and temporarily held in the RAM 376.

その後、RAM376に保持されている静止画データは、当該RAM376から読み出されてIPパケット化され、イーサネットインタフェース381を介してネットワーク端子382、あるいは、イーサネットインタフェース381および高速データラインインタフェース373を通じてHDMI端子371に出力される。   Thereafter, the still image data held in the RAM 376 is read from the RAM 376 and converted into an IP packet, and the network terminal 382 via the Ethernet interface 381, or the HDMI terminal 371 via the Ethernet interface 381 and the high-speed data line interface 373. Is output.

図3は、ディスクレコーダ210Bの構成例を示している。このディスクレコーダ210Bは、HDMI端子211と、HDMI送信部212と、高速データラインインタフェース213と、アンテナ端子214と、デジタルチューナ215と、デマルチプレクサ216と、内部バス217と、記録部インタフェース218と、DVD/BDドライブ219と、HDD(Hard Disk Drive)220と、CPU(Central Processing Unit)221と、フラッシュROM(Read Only Memory)222と、DRAM(Dynamic Random Access Memory)223と、イーサネットインタフェース(Ethernet I/F)224と、ネットワーク端子225と、DTCP(Digital Transmission Content Protection)回路226と、MPEGデコーダ227と、グラフィック生成回路228と、映像出力端子229と、音声出力端子230と、赤外線受信部231を有している。   FIG. 3 shows a configuration example of the disk recorder 210B. The disc recorder 210B includes an HDMI terminal 211, an HDMI transmission unit 212, a high-speed data line interface 213, an antenna terminal 214, a digital tuner 215, a demultiplexer 216, an internal bus 217, a recording unit interface 218, DVD / BD drive 219, HDD (Hard Disk Drive) 220, CPU (Central Processing Unit) 221, flash ROM (Read Only Memory) 222, DRAM (Dynamic Random Access Memory) 223, Ethernet interface (Ethernet I / F) 224, network terminal 225, DTCP (Digital Transmission Content Protection) circuit 226, MPEG decoder 227, graphic generation circuit 228, video output terminal 229, audio output terminal 230, and infrared receiver 231. Have.

HDMI送信部(HDMIソース)212は、HDMIに準拠した通信により、ベースバンドの映像と音声のデータを、HDMI端子211から送出する。このHDMI送信部212の詳細は後述する。高速データラインインタフェース213は、HDMIケーブルを構成する所定ライン(この実施の形態においては、リザーブライン、HPDライン)を用いた双方向通信のインタフェースである。この高速データラインインタフェース213の詳細は後述する。   The HDMI transmission unit (HDMI source) 212 transmits baseband video and audio data from the HDMI terminal 211 through communication conforming to HDMI. Details of the HDMI transmission unit 212 will be described later. The high-speed data line interface 213 is an interface for bidirectional communication using a predetermined line (in this embodiment, a reserved line and an HPD line) constituting an HDMI cable. Details of the high-speed data line interface 213 will be described later.

アンテナ端子214は、受信アンテナ(図示しない)で受信されたテレビ放送信号を入力する端子である。デジタルチューナ215は、アンテナ端子214に入力されるテレビ放送信号を処理して、所定のトランスポートストリームを出力する。デマルチプレクサ216は、デジタルチューナ215で得られたトランスポートストリームから、所定の選択チャネルに対応した、パーシャルTS(Transport Stream)(映像データのTSパケット、音声データのTSパケット)を抽出する。   The antenna terminal 214 is a terminal for inputting a television broadcast signal received by a receiving antenna (not shown). The digital tuner 215 processes the television broadcast signal input to the antenna terminal 214 and outputs a predetermined transport stream. The demultiplexer 216 extracts a partial TS (Transport Stream) (a TS packet of video data and a TS packet of audio data) corresponding to a predetermined selected channel from the transport stream obtained by the digital tuner 215.

また、デマルチプレクサ216は、デジタルチューナ215で得られたトランスポートストリームから、PSI/SI(Program Specific Information/Service Information)を取り出し、CPU221に出力する。デジタルチューナ215で得られたトランスポートストリームには複数のチャネルが多重化されている。デマルチプレクサ216で、当該トランスポートストリームから任意のチャネルのパーシャルTSを抽出する処理は、PSI/SI(PAT/PMT)から当該任意のチャネルのパケットID(PID)の情報を得ることで可能となる。   Further, the demultiplexer 216 extracts PSI / SI (Program Specific Information / Service Information) from the transport stream obtained by the digital tuner 215 and outputs the PSI / SI (Program Specific Information / Service Information) to the CPU 221. A plurality of channels are multiplexed in the transport stream obtained by the digital tuner 215. The process of extracting the partial TS of an arbitrary channel from the transport stream by the demultiplexer 216 can be performed by obtaining the packet ID (PID) information of the arbitrary channel from the PSI / SI (PAT / PMT). .

CPU221、フラッシュROM222、DRAM223、デマルチプレクサ216、イーサネットインタフェース224、および記録部インタフェース218は、内部バス217に接続されている。DVD/BDドライブ219およびHDD220は、記録部インタフェース218を介して内部バス217に接続されている。DVD/BDドライブ219およびHDD220は、デマルチプレクサ216で抽出されたパーシャルTSを記録する。また、DVD/BDドライブ219およびHDD220は、それぞれ、記録媒体に記録されているパーシャルTSを再生する。   The CPU 221, flash ROM 222, DRAM 223, demultiplexer 216, Ethernet interface 224, and recording unit interface 218 are connected to the internal bus 217. The DVD / BD drive 219 and the HDD 220 are connected to the internal bus 217 via the recording unit interface 218. The DVD / BD drive 219 and the HDD 220 record the partial TS extracted by the demultiplexer 216. Also, the DVD / BD drive 219 and the HDD 220 each reproduce the partial TS recorded on the recording medium.

MPEGデコーダ227は、デマルチプレクサ216で抽出された、あるいは、DVD/BDドライブ219またはHDD220で再生されたパーシャルTSを構成する映像PESパケットに対してデコード処理を行って映像データを得る。また、MPEGデコーダ227は、当該パーシャルTSを構成する音声PESパケットに対してデコード処理を行って音声データを得る。   The MPEG decoder 227 performs a decoding process on the video PES packet constituting the partial TS extracted by the demultiplexer 216 or reproduced by the DVD / BD drive 219 or the HDD 220 to obtain video data. Also, the MPEG decoder 227 obtains audio data by performing a decoding process on the audio PES packet constituting the partial TS.

グラフィック生成回路228は、MPEGデコーダ227で得られた映像データに対して、必要に応じてグラフィックスデータの重畳処理等を行う。映像出力端子229は、グラフィック生成回路228から出力される映像データを出力する。音声出力端子230は、MPEGデコーダ227で得られた音声データを出力する。   The graphic generation circuit 228 performs graphics data superimposition processing on the video data obtained by the MPEG decoder 227 as necessary. The video output terminal 229 outputs video data output from the graphic generation circuit 228. The audio output terminal 230 outputs the audio data obtained by the MPEG decoder 227.

DTCP回路226は、デマルチプレクサ216で抽出されたパーシャルTS、あるいはDVD/BDドライブ219またはHDD220で再生されたパーシャルTSを、必要に応じて暗号化する。また、DTCP回路226は、ネットワーク端子225あるいは高速データラインインタフェース213からイーサネットインタフェース224に供給される暗号化データを復号する。   The DTCP circuit 226 encrypts the partial TS extracted by the demultiplexer 216 or the partial TS reproduced by the DVD / BD drive 219 or the HDD 220 as necessary. The DTCP circuit 226 also decrypts the encrypted data supplied from the network terminal 225 or the high-speed data line interface 213 to the Ethernet interface 224.

CPU221は、ディスクレコーダ210Bの各部の動作を制御する。フラッシュROM222は、制御ソフトウェアの格納およびデータの保管を行う。DRAM223は、CPU221のワークエリアを構成する。CPU221は、フラッシュROM222から読み出したソフトウェアやデータをDRAM223上に展開してソフトウェアを起動させ、ディスクレコーダ210Bの各部を制御する。   The CPU 221 controls the operation of each part of the disk recorder 210B. The flash ROM 222 stores control software and data. The DRAM 223 constitutes a work area for the CPU 221. The CPU 221 develops the software and data read from the flash ROM 222 on the DRAM 223, activates the software, and controls each part of the disk recorder 210B.

赤外線受信部231は、後述するように、フォトプレーヤ370の赤外線送信部384から送信されてくる赤外線信号を受信する。   As will be described later, the infrared receiver 231 receives an infrared signal transmitted from the infrared transmitter 384 of the photo player 370.

図3に示すディスクレコーダ210Bの動作を簡単に説明する。   The operation of the disk recorder 210B shown in FIG. 3 will be briefly described.

アンテナ端子214に入力されるテレビ放送信号はデジタルチューナ215に供給される。このデジタルチューナ215では、テレビ放送信号を処理して、所定のトランスポートストリームが取り出され、当該所定のトランスポートストリームはデマルチプレクサ216に供給される。このデマルチプレクサ216では、トランスポートストリームから、所定のチャネルに対応した、パーシャルTS(映像データのTSパケット、音声データのTSパケット)が抽出される。このパーシャルTSは、記録部インタフェース218を介してDVD/BDドライブ219、あるいはHDD220に供給され、CPU221からの記録指示に基づいて記録される。   A television broadcast signal input to the antenna terminal 214 is supplied to the digital tuner 215. The digital tuner 215 processes a television broadcast signal, extracts a predetermined transport stream, and supplies the predetermined transport stream to the demultiplexer 216. The demultiplexer 216 extracts a partial TS (video data TS packet, audio data TS packet) corresponding to a predetermined channel from the transport stream. The partial TS is supplied to the DVD / BD drive 219 or the HDD 220 via the recording unit interface 218 and is recorded based on a recording instruction from the CPU 221.

また、上述したようにデマルチプレクサ216で抽出されるパーシャルTS、または、DVD/BDドライブ219、あるいはHDD220で再生されるパーシャルTSは、MPEGデコーダ227に供給される。このMPEGデコーダ227では、映像データのTSパケットにより構成される映像PESパケットに対してデコード処理が行われて映像データが得られる。この映像データは、グラフィック生成回路228でグラフィックスデータの重畳処理等が行われた後に、映像出力端子229に出力される。また、MPEGデコーダ227では、音声データのTSパケットにより構成される音声PESパケットに対してデコード処理が行われて音声データが得られる。この音声データは、音声出力端子230に出力される。   Further, as described above, the partial TS extracted by the demultiplexer 216 or the partial TS reproduced by the DVD / BD drive 219 or the HDD 220 is supplied to the MPEG decoder 227. In the MPEG decoder 227, video data is obtained by performing a decoding process on a video PES packet constituted by a TS packet of video data. This video data is output to the video output terminal 229 after the graphics data superimposing processing or the like is performed by the graphic generation circuit 228. In the MPEG decoder 227, audio data is obtained by performing a decoding process on an audio PES packet constituted by an audio data TS packet. This audio data is output to the audio output terminal 230.

DVD/BDドライブ219、あるいはHDD220で再生されたパーシャルTSに対応してMPEGデコーダ227で得られた映像(画像)データおよび音声データはHDMI送信部212に供給され、HDMI端子211に接続されたHDMIケーブルに送出される。   The video (image) data and audio data obtained by the MPEG decoder 227 corresponding to the partial TS reproduced by the DVD / BD drive 219 or the HDD 220 are supplied to the HDMI transmission unit 212 and are connected to the HDMI terminal 211. Sent to the cable.

また、デマルチプレクサ216で抽出されたパーシャルTS、または、DVD/BDドライブ219、あるいはHDD220で再生されたパーシャルTSをネットワークに送出できる。この場合、パーシャルTSは、DTCP回路226で暗号化された後、イーサネットインタフェース224を介してネットワーク端子225に出力される。あるいは、この場合、パーシャルTSは、DTCP回路226で暗号化された後、イーサネットインタフェース224および高速データラインインタフェース213を通じてHDMI端子211に出力される。   Also, the partial TS extracted by the demultiplexer 216, or the partial TS reproduced by the DVD / BD drive 219 or the HDD 220 can be transmitted to the network. In this case, the partial TS is encrypted by the DTCP circuit 226 and then output to the network terminal 225 via the Ethernet interface 224. Alternatively, in this case, the partial TS is encrypted by the DTCP circuit 226 and then output to the HDMI terminal 211 through the Ethernet interface 224 and the high-speed data line interface 213.

図4は、テレビ受信機250Bの構成例を示している。このテレビ受信機250Bは、HDMI端子251,254と、HDMI受信部252,255と、高速データラインインタフェース253,256と、アンテナ端子257と、デジタルチューナ258と、デマルチプレクサ259と、MPEG(Moving Picture Expert Group)デコーダ260と、映像・グラフィック処理回路261と、パネル駆動回路262と、表示パネル263と、音声信号処理回路264と、音声増幅回路265と、スピーカ266と、DTCP回路267と、内部バス270と、CPU271と、フラッシュROM272と、DRAM273と、イーサネットインタフェース(Ethernet I/F)274と、ネットワーク端子275と、赤外線受信部276と、リモコン送信機277とを有している。   FIG. 4 shows a configuration example of the television receiver 250B. This television receiver 250B includes HDMI terminals 251 and 254, HDMI receiving units 252 and 255, high-speed data line interfaces 253 and 256, an antenna terminal 257, a digital tuner 258, a demultiplexer 259, and MPEG (Moving Picture). Expert Group) decoder 260, video / graphic processing circuit 261, panel drive circuit 262, display panel 263, audio signal processing circuit 264, audio amplification circuit 265, speaker 266, DTCP circuit 267, and internal bus 270, a CPU 271, a flash ROM 272, a DRAM 273, an Ethernet interface (Ethernet I / F) 274, a network terminal 275, an infrared receiver 276, and a remote control transmitter 277.

アンテナ端子257は、受信アンテナ(図示しない)で受信されたテレビ放送信号を入力する端子である。デジタルチューナ258は、アンテナ端子257に入力されるテレビ放送信号を処理して、ユーザの選択チャネルに対応した所定のトランスポートストリームを出力する。デマルチプレクサ259は、デジタルチューナ258で得られたトランスポートストリームから、ユーザの選択チャネルに対応した、パーシャルTS(Transport Stream)(映像データのTSパケット、音声データのTSパケット)を抽出する。   The antenna terminal 257 is a terminal for inputting a television broadcast signal received by a receiving antenna (not shown). The digital tuner 258 processes the television broadcast signal input to the antenna terminal 257 and outputs a predetermined transport stream corresponding to the user's selected channel. The demultiplexer 259 extracts a partial TS (Transport Stream) (a TS packet of video data and a TS packet of audio data) corresponding to the user's selected channel from the transport stream obtained by the digital tuner 258.

また、デマルチプレクサ259は、デジタルチューナ258で得られたトランスポートストリームから、PSI/SI(Program Specific Information/Service Information)を取り出し、CPU271に出力する。デジタルチューナ258で得られたトランスポートストリームには、複数のチャネルが多重化されている。デマルチプレクサ259で、当該トランスポートストリームから任意のチャネルのパーシャルTSを抽出する処理は、PSI/SI(PAT/PMT)から当該任意のチャネルのパケットID(PID)の情報を得ることで可能となる。   Further, the demultiplexer 259 extracts PSI / SI (Program Specific Information / Service Information) from the transport stream obtained by the digital tuner 258, and outputs the PSI / SI to the CPU 271. A plurality of channels are multiplexed in the transport stream obtained by the digital tuner 258. The process of extracting the partial TS of an arbitrary channel from the transport stream by the demultiplexer 259 can be performed by obtaining the packet ID (PID) information of the arbitrary channel from the PSI / SI (PAT / PMT). .

MPEGデコーダ260は、デマルチプレクサ259で得られる映像データのTSパケットにより構成される映像PES(Packetized Elementary Stream)パケットに対してデコード処理を行って映像データを得る。また、MPEGデコーダ260は、デマルチプレクサ259で得られる音声データのTSパケットにより構成される音声PESパケットに対してデコード処理を行って音声データを得る。なお、このMPEGデコーダ260は、必要に応じて、DTCP回路267で復号化されて得られた映像および音声のPESパケットに対してデコード処理を行って映像データおよび音声データを得る。   The MPEG decoder 260 obtains video data by performing a decoding process on a video PES (Packetized Elementary Stream) packet composed of TS packets of video data obtained by the demultiplexer 259. Further, the MPEG decoder 260 obtains audio data by performing a decoding process on the audio PES packet constituted by the TS packet of the audio data obtained by the demultiplexer 259. Note that the MPEG decoder 260 performs a decoding process on the video and audio PES packets obtained by decoding by the DTCP circuit 267 as necessary to obtain video data and audio data.

映像・グラフィック処理回路261は、MPEGデコーダ260で得られた映像データに対して、必要に応じてマルチ画面処理、グラフィックスデータの重畳処理等を行う。パネル駆動回路262は、映像・グラフィック処理回路261から出力される映像データに基づいて、表示パネル263を駆動する。表示パネル263は、例えば、LCD(Liquid Crystal Display)、PDP(Plasma Display Panel)等で構成されている。音声信号処理回路264はMPEGデコーダ260で得られた音声データに対してD/A変換等の必要な処理を行う。音声増幅回路265は、音声信号処理回路264から出力される音声信号を増幅してスピーカ266に供給する。   The video / graphic processing circuit 261 performs multi-screen processing, graphics data superimposition processing, and the like on the video data obtained by the MPEG decoder 260 as necessary. The panel drive circuit 262 drives the display panel 263 based on the video data output from the video / graphic processing circuit 261. The display panel 263 includes, for example, an LCD (Liquid Crystal Display), a PDP (Plasma Display Panel), or the like. The audio signal processing circuit 264 performs necessary processing such as D / A conversion on the audio data obtained by the MPEG decoder 260. The audio amplifier circuit 265 amplifies the audio signal output from the audio signal processing circuit 264 and supplies the amplified audio signal to the speaker 266.

DTCP回路267は、デマルチプレクサ259で抽出されたパーシャルTSを、必要に応じて暗号化する。また、DTCP回路267は、ネットワーク端子275あるいは高速データラインインタフェース253,256からイーサネットインタフェース274に供給される暗号化データを復号する。   The DTCP circuit 267 encrypts the partial TS extracted by the demultiplexer 259 as necessary. Further, the DTCP circuit 267 decrypts the encrypted data supplied from the network terminal 275 or the high-speed data line interfaces 253 and 256 to the Ethernet interface 274.

CPU271は、テレビ受信機250Bの各部の動作を制御する。フラッシュROM272は、制御ソフトウェアの格納およびデータの保管を行う。DRAM273は、CPU271のワークエリアを構成する。CPU271は、フラッシュROM272から読み出したソフトウェアやデータをDRAM273上に展開してソフトウェアを起動させ、テレビ受信機250Bの各部を制御する。赤外線受信部276は、リモコン送信機277から送信されたリモーコントロール信号(リモコンコード)を受信し、CPU271に供給する。CPU271、フラッシュROM272、DRAM273およびイーサネットインタフェース274は、内部バス270に接続されている。   The CPU 271 controls the operation of each unit of the television receiver 250B. The flash ROM 272 stores control software and data. The DRAM 273 constitutes a work area for the CPU 271. The CPU 271 develops software and data read from the flash ROM 272 on the DRAM 273, activates the software, and controls each unit of the television receiver 250B. The infrared receiving unit 276 receives the remote control signal (remote control code) transmitted from the remote control transmitter 277 and supplies it to the CPU 271. The CPU 271, flash ROM 272, DRAM 273, and Ethernet interface 274 are connected to the internal bus 270.

HDMI受信部(HDMIシンク)252,255は、HDMIに準拠した通信により、HDMI端子251,254に供給されるベースバンドの映像(画像)と音声のデータを受信する。このHDMI受信部252,255の詳細は後述する。高速データラインインタフェース253,256は、HDMIケーブルを構成する所定ライン(この実施の形態においては、リザーブライン、HPDライン)を用いた双方向通信のインタフェースである。この高速データラインインタフェース253,256の詳細は後述する。   The HDMI receiving units (HDMI sinks) 252 and 255 receive baseband video (image) and audio data supplied to the HDMI terminals 251 and 254 through communication conforming to HDMI. Details of the HDMI receiving units 252 and 255 will be described later. The high-speed data line interfaces 253 and 256 are bidirectional communication interfaces using predetermined lines (in this embodiment, a reserved line and an HPD line) constituting an HDMI cable. Details of the high-speed data line interfaces 253 and 256 will be described later.

図4に示すテレビ受信機250Bの動作を簡単に説明する。   The operation of the television receiver 250B shown in FIG. 4 will be briefly described.

アンテナ端子157に入力されるテレビ放送信号はデジタルチューナ258に供給される。このデジタルチューナ258では、テレビ放送信号を処理して、ユーザの選択チャネルに対応した所定のトランスポートストリームが出力され、当該所定のトランスポートストリームはデマルチプレクサ259に供給される。このデマルチプレクサ259では、トランスポートストリームから、ユーザの選択チャネルに対応した、パーシャルTS(映像データのTSパケット、音声データのTSパケット)が抽出され、当該パーシャルTSはMPEGデコーダ260に供給される。   A television broadcast signal input to the antenna terminal 157 is supplied to the digital tuner 258. The digital tuner 258 processes the television broadcast signal, outputs a predetermined transport stream corresponding to the user's selected channel, and supplies the predetermined transport stream to the demultiplexer 259. The demultiplexer 259 extracts a partial TS (video data TS packet, audio data TS packet) corresponding to the user's selected channel from the transport stream, and supplies the partial TS to the MPEG decoder 260.

MPEGデコーダ260では、映像データのTSパケットにより構成される映像PESパケットに対してデコード処理が行われて映像データが得られる。この映像データは、映像・グラフィック処理回路261において、必要に応じてマルチ画面処理、グラフィックスデータの重畳処理等が行われた後に、パネル駆動回路262に供給される。そのため、表示パネル263には、ユーザの選択チャネルに対応した画像が表示される。   In the MPEG decoder 260, video data is obtained by performing a decoding process on a video PES packet composed of TS packets of video data. This video data is supplied to the panel drive circuit 262 after being subjected to multi-screen processing, graphics data superimposition processing, and the like in the video / graphic processing circuit 261 as necessary. Therefore, the display panel 263 displays an image corresponding to the user's selected channel.

また、MPEGデコーダ260では、音声データのTSパケットにより構成される音声PESパケットに対してデコード処理が行われて音声データが得られる。この音声データは、音声信号処理回路264でD/A変換等の必要な処理が行われ、さらに、音声増幅回路265で増幅された後に、スピーカ266に供給される。そのため、スピーカ266から、ユーザの選択チャネルに対応した音声が出力される。   Also, in the MPEG decoder 260, audio data is obtained by performing a decoding process on the audio PES packet configured by the TS packet of audio data. The audio data is subjected to necessary processing such as D / A conversion by the audio signal processing circuit 264, further amplified by the audio amplification circuit 265, and then supplied to the speaker 266. Therefore, sound corresponding to the user's selected channel is output from the speaker 266.

上述したテレビ放送信号の受信時において、デマルチプレクサ259で抽出されたパーシャルTSをネットワークに送出できる。この場合、当該パーシャルTSはDTCP回路267で暗号化された後、イーサネットインタフェース274を介してネットワーク端子275に出力される。あるいは、この場合、パーシャルTSは、DTCP回路267で暗号化された後、イーサネットインタフェース274および高速データラインインタフェース253,256を通じてHDMI端子251,254に出力される。   The partial TS extracted by the demultiplexer 259 can be transmitted to the network when receiving the above-described television broadcast signal. In this case, the partial TS is encrypted by the DTCP circuit 267 and then output to the network terminal 275 via the Ethernet interface 274. Alternatively, in this case, the partial TS is encrypted by the DTCP circuit 267 and then output to the HDMI terminals 251 and 254 through the Ethernet interface 274 and the high-speed data line interfaces 253 and 256.

なお、ネットワーク端子275からイーサネットI/F274に供給される、暗号化されているパーシャルTSは、DTCP回路267で復号化された後に、MPEGデコーダ260に供給される。あるいは、HDMI端子251,254から高速データラインインタフェース253,256を介してイーサネットI/F274に供給される、暗号化されているパーシャルTSは、DTCP回路267で復号化された後に、MPEGデコーダ260に供給される。以降は、上述したテレビ放送信号の受信時と同様の動作となり、表示パネル263に画像が表示され、スピーカ266から音声が出力される。   Note that the encrypted partial TS supplied from the network terminal 275 to the Ethernet I / F 274 is decrypted by the DTCP circuit 267 and then supplied to the MPEG decoder 260. Alternatively, the encrypted partial TS supplied from the HDMI terminals 251 and 254 to the Ethernet I / F 274 via the high-speed data line interfaces 253 and 256 is decrypted by the DTCP circuit 267 and then sent to the MPEG decoder 260. Supplied. Thereafter, the operation is the same as that when receiving the television broadcast signal described above, an image is displayed on the display panel 263, and sound is output from the speaker 266.

また、HDMI受信部252,255では、HDMIケーブルを通じてHDMI端子251,254に入力される映像(画像)データおよび音声データが取得される。この映像データおよび音声データは、それぞれ、映像・グラフィック処理回路261および音声信号処理回路264に供給される。以降は、上述したテレビ放送信号の受信時と同様の動作となり、表示パネル263に画像が表示され、スピーカ266から音声が出力される。   The HDMI receiving units 252 and 255 obtain video (image) data and audio data that are input to the HDMI terminals 251 and 254 through the HDMI cable. The video data and audio data are supplied to the video / graphic processing circuit 261 and the audio signal processing circuit 264, respectively. Thereafter, the operation is the same as that when receiving the television broadcast signal described above, an image is displayed on the display panel 263, and sound is output from the speaker 266.

図5は、ソース機器(フォトプレーヤ370B、ディスクレコーダ210B)のHDMI送信部(HDMIソース)と、シンク機器(テレビ受信機250B)のHDMI受信部(HDMIシンク)の構成例を示している。   FIG. 5 shows a configuration example of the HDMI transmitting unit (HDMI source) of the source device (photo player 370B, disc recorder 210B) and the HDMI receiving unit (HDMI sink) of the sink device (TV receiver 250B).

HDMI送信部は、一の垂直同期信号から次の垂直同期信号までの区間から、水平帰線区間および垂直帰線区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もいう)において、非圧縮の1画面分の画像の画素データに対応する差動信号を、複数のチャネルで、HDMI受信部に一方向に送信するとともに、水平帰線区間または垂直帰線区間において、少なくとも画像に付随する音声データや制御データ、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受信部に一方向に送信する。   The HDMI transmission unit is an effective image section (hereinafter also referred to as an active video section as appropriate) that is a section obtained by removing a horizontal blanking section and a vertical blanking section from a section from one vertical synchronization signal to the next vertical synchronization signal. , The differential signal corresponding to the pixel data of the uncompressed image for one screen is transmitted in one direction to the HDMI receiving unit through a plurality of channels, and at least in the horizontal blanking interval or the vertical blanking interval. A differential signal corresponding to audio data, control data, other auxiliary data, etc. associated with is transmitted in one direction to the HDMI receiving unit through a plurality of channels.

すなわち、HDMI送信部は、トランスミッタ81を有する。トランスミッタ81は、例えば、非圧縮の画像の画素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ケーブルを介して接続されているHDMI受信部に、一方向にシリアル伝送する。   That is, the HDMI transmission unit has a transmitter 81. The transmitter 81 converts, for example, pixel data of an uncompressed image into a corresponding differential signal, and is connected via HDMI cables with three TMDS channels # 0, # 1, and # 2 that are a plurality of channels. Serial transmission in one direction to the HDMI receiving unit.

また、トランスミッタ81は、非圧縮の画像に付随する音声データ、さらには、必要な制御データその他の補助データ等を、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ケーブルを介して接続されているHDMI受信部に、一方向にシリアル伝送する。   The transmitter 81 converts audio data accompanying uncompressed images, further necessary control data and other auxiliary data, etc. into corresponding differential signals, and converts them into three TMDS channels # 0, # 1, #. 2 serially transmits in one direction to the HDMI receiver connected via the HDMI cable.

さらに、トランスミッタ81は、3つのTMDSチャネル#0,#1,#2で送信する画素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ケーブルを介して接続されているHDMI受信部に送信する。ここで、1つのTMDSチャネル#i(i=0,1,2)では、ピクセルクロックの1クロックの間に、10ビットの画素データが送信される。   Further, the transmitter 81 transmits the pixel clock synchronized with the pixel data transmitted through the three TMDS channels # 0, # 1, and # 2 to the HDMI receiving unit connected via the HDMI cable through the TMDS clock channel. . Here, in one TMDS channel #i (i = 0, 1, 2), 10-bit pixel data is transmitted during one pixel clock.

HDMI受信部は、アクティブビデオ区間において、複数のチャネルで、HDMI送信部から一方向に送信されてくる、画素データに対応する差動信号を受信するとともに、水平帰線区間または垂直帰線区間において、複数のチャネルで、HDMI送信部から一方向に送信されてくる、音声データや制御データに対応する差動信号を受信する。   The HDMI receiving unit receives a differential signal corresponding to pixel data transmitted in one direction from the HDMI transmitting unit through a plurality of channels in the active video section, and in the horizontal blanking section or the vertical blanking section. The differential signals corresponding to the audio data and the control data transmitted in one direction from the HDMI transmission unit are received through a plurality of channels.

すなわち、HDMI受信部は、レシーバ82を有する。レシーバ82は、TMDSチャネル#0,#1,#2で、HDMIケーブルを介して接続されているHDMI送信部から一方向に送信されてくる、画素データに対応する差動信号と、音声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。   That is, the HDMI receiving unit has a receiver 82. The receiver 82 uses TMDS channels # 0, # 1, and # 2 to transmit a differential signal corresponding to pixel data, audio data, and the like transmitted in one direction from an HDMI transmission unit connected via an HDMI cable. The differential signal corresponding to the control data is received in synchronization with the pixel clock transmitted from the HDMI transmission unit via the TMDS clock channel.

HDMI送信部とHDMI受信部とからなるHDMIシステムの伝送チャネルには、HDMI送信部からHDMI受信部に対して、画素データおよび音声データを、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伝送チャネルとしての3つのTMDSチャネル#0乃至#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クロックチャネルの他に、DDC(Display Data Channel)83やCECライン84と呼ばれる伝送チャネルがある。   In the transmission channel of the HDMI system including the HDMI transmission unit and the HDMI reception unit, pixel data and audio data are serially transmitted in one direction in synchronization with the pixel clock from the HDMI transmission unit to the HDMI reception unit. In addition to the three TMDS channels # 0 to # 2 as the transmission channels and the TMDS clock channel as the transmission channel for transmitting the pixel clock, there are transmission channels called the DDC (Display Data Channel) 83 and the CEC line 84.

DDC83は、HDMIケーブルに含まれる図示せぬ2本の信号線からなり、HDMI送信部が、HDMIケーブルを介して接続されたHDMI受信部から、E−EDID(Enhanced Extended Display Identification Data)を読み出すために使用される。   The DDC 83 includes two signal lines (not shown) included in the HDMI cable, and the HDMI transmission unit reads E-EDID (Enhanced Extended Display Identification Data) from the HDMI reception unit connected via the HDMI cable. Used for.

すなわち、HDMI受信部は、HDMIレシーバ82の他に、自身の性能(Configuration/capability)に関する性能情報であるE−EDIDを記憶している、EDID ROM(Read Only Memory)85を有している。HDMI送信部は、HDMIケーブルを介して接続されているHDMI受信部から、当該HDMI受信部のE−EDIDを、DDC83を介して読み出し、そのE−EDIDに基づき、例えば、HDMI受信部を有する電子機器が対応している画像のフォーマット(プロファイル)、例えば、RGB、YCbCr4:4:4、YCbCr4:2:2等を認識する。   That is, the HDMI receiving unit has an EDID ROM (Read Only Memory) 85 that stores E-EDID, which is performance information related to its performance (Configuration / capability), in addition to the HDMI receiver 82. The HDMI transmission unit reads the E-EDID of the HDMI reception unit from the HDMI reception unit connected via the HDMI cable via the DDC 83, and based on the E-EDID, for example, an electronic device having an HDMI reception unit It recognizes the image format (profile) supported by the device, for example, RGB, YCbCr4: 4: 4, YCbCr4: 2: 2, and the like.

CECライン84は、HDMIケーブルに含まれる図示せぬ1本の信号線からなり、HDMI送信部とHDMI受信部との間で、制御用のデータの双方向通信を行うのに用いられる。   The CEC line 84 is composed of one signal line (not shown) included in the HDMI cable, and is used for bidirectional communication of control data between the HDMI transmission unit and the HDMI reception unit.

また、HDMIケーブルには、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。ソース機器は、当該ライン86を利用して、シンク機器の接続を検出することができる。また、HDMIケーブルには、ソース機器からシンク機器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。さらに、HDMIケーブルには、リザーブライン88が含まれている。   Also, the HDMI cable includes a line 86 connected to a pin called HPD (Hot Plug Detect). The source device can detect the connection of the sink device using the line 86. The HDMI cable also includes a line 87 that is used to supply power from the source device to the sink device. Further, the reserved line 88 is included in the HDMI cable.

図6は、図5のHDMIトランスミッタ81とHDMIレシーバ82の構成例を示している。   FIG. 6 shows a configuration example of the HDMI transmitter 81 and the HDMI receiver 82 of FIG.

トランスミッタ81は、3つのTMDSチャネル#0,#1,#2にそれぞれ対応する3つのエンコーダ/シリアライザ81A,81B,81Cを有する。そして、エンコーダ/シリアライザ81A,81B,81Cのそれぞれは、そこに供給される画像データ、補助データ、制御データをエンコードし、パラレルデータからシリアルデータに変換して、差動信号により送信する。ここで、画像データが、例えばR(赤),G(緑),B(青)の3成分を有する場合、B成分(B component)はエンコーダ/シリアライザ81Aに供給され、G成分(G component)はエンコーダ/シリアライザ81Bに供給され、R成分(R component)はエンコーダ/シリアライザ81Cに供給される。   The transmitter 81 includes three encoders / serializers 81A, 81B, and 81C corresponding to the three TMDS channels # 0, # 1, and # 2, respectively. Each of the encoders / serializers 81A, 81B, and 81C encodes the image data, auxiliary data, and control data supplied thereto, converts the parallel data into serial data, and transmits the data by a differential signal. Here, when the image data has, for example, three components of R (red), G (green), and B (blue), the B component (B component) is supplied to the encoder / serializer 81A, and the G component (G component). Is supplied to the encoder / serializer 81B, and the R component (R component) is supplied to the encoder / serializer 81C.

また、補助データとしては、例えば、音声データや制御パケットがあり、制御パケットは、例えば、エンコーダ/シリアライザ81Aに供給され、音声データは、エンコーダ/シリアライザ81B,81Cに供給される。   The auxiliary data includes, for example, audio data and control packets. The control packets are supplied to, for example, the encoder / serializer 81A, and the audio data is supplied to the encoder / serializers 81B and 81C.

さらに、制御データとしては、1ビットの垂直同期信号(VSYNC)、1ビットの水平同期信号(HSYNC)、および、それぞれ1ビットの制御ビットCTL0,CTL1,CTL2,CTL3がある。垂直同期信号および水平同期信号は、エンコーダ/シリアライザ81Aに供給される。制御ビットCTL0,CTL1はエンコーダ/シリアライザ81Bに供給され、制御ビットCTL2,CTL3はエンコーダ/シリアライザ81Cに供給される。   Further, the control data includes a 1-bit vertical synchronization signal (VSYNC), a 1-bit horizontal synchronization signal (HSYNC), and 1-bit control bits CTL0, CTL1, CTL2, and CTL3. The vertical synchronization signal and the horizontal synchronization signal are supplied to the encoder / serializer 81A. The control bits CTL0 and CTL1 are supplied to the encoder / serializer 81B, and the control bits CTL2 and CTL3 are supplied to the encoder / serializer 81C.

エンコーダ/シリアライザ81Aは、そこに供給される画像データのB成分、垂直同期信号および水平同期信号、並びに補助データを、時分割で送信する。すなわち、エンコーダ/シリアライザ81Aは、そこに供給される画像データのB成分を、固定のビット数である8ビット単位のパラレルデータとする。さらに、エンコーダ/シリアライザ81Aは、そのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、TMDSチャネル#0で送信する。   The encoder / serializer 81A transmits the B component of the image data, the vertical synchronization signal and the horizontal synchronization signal, and auxiliary data supplied thereto in a time division manner. That is, the encoder / serializer 81A converts the B component of the image data supplied thereto into 8-bit parallel data that is a fixed number of bits. Further, the encoder / serializer 81A encodes the parallel data, converts it into serial data, and transmits it through the TMDS channel # 0.

また、エンコーダ/シリアライザ81Aは、そこに供給される垂直同期信号および水平同期信号の2ビットのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、TMDSチャネル#0で送信する。さらに、エンコーダ/シリアライザ81Aは、そこに供給される補助データを4ビット単位のパラレルデータとする。そして、エンコーダ/シリアライザ81Aは、そのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、TMDSチャネル#0で送信する。   The encoder / serializer 81A encodes the 2-bit parallel data of the vertical synchronization signal and horizontal synchronization signal supplied thereto, converts the data into serial data, and transmits the serial data through the TMDS channel # 0. Furthermore, the encoder / serializer 81A converts the auxiliary data supplied thereto into parallel data in units of 4 bits. Then, the encoder / serializer 81A encodes the parallel data, converts it into serial data, and transmits it through the TMDS channel # 0.

エンコーダ/シリアライザ81Bは、そこに供給される画像データのG成分、制御ビットCTL0,CTL1、並びに補助データを、時分割で送信する。すなわち、エンコーダ/シリアライザ81Bは、そこに供給される画像データのG成分を、固定のビット数である8ビット単位のパラレルデータとする。さらに、エンコーダ/シリアライザ81Bは、そのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、TMDSチャネル#1で送信する。   The encoder / serializer 81B transmits the G component of the image data, control bits CTL0 and CTL1, and auxiliary data supplied thereto in a time division manner. That is, the encoder / serializer 81B sets the G component of the image data supplied thereto as parallel data in units of 8 bits, which is a fixed number of bits. Further, the encoder / serializer 81B encodes the parallel data, converts it into serial data, and transmits it through the TMDS channel # 1.

また、エンコーダ/シリアライザ81Bは、そこに供給される制御ビットCTL0,CTL1の2ビットのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、TMDSチャネル#1で送信する。さらに、エンコーダ/シリアライザ81Bは、そこに供給される補助データを4ビット単位のパラレルデータとする。そして、エンコーダ/シリアライザ81Bは、そのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、TMDSチャネル#1で送信する。   Also, the encoder / serializer 81B encodes the 2-bit parallel data of the control bits CTL0 and CTL1 supplied thereto, converts it into serial data, and transmits it through the TMDS channel # 1. Furthermore, the encoder / serializer 81B converts the auxiliary data supplied thereto into parallel data in units of 4 bits. Then, the encoder / serializer 81B encodes the parallel data, converts it into serial data, and transmits it through the TMDS channel # 1.

エンコーダ/シリアライザ81Cは、そこに供給される画像データのR成分、制御ビットCTL2,CTL3、並びに補助データを、時分割で送信する。すなわち、エンコーダ/シリアライザ81Cは、そこに供給される画像データのR成分を、固定のビット数である8ビット単位のパラレルデータとする。さらに、エンコーダ/シリアライザ81Cは、そのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、TMDSチャネル#2で送信する。   The encoder / serializer 81C transmits the R component of the image data, control bits CTL2 and CTL3, and auxiliary data supplied thereto in a time division manner. That is, the encoder / serializer 81C sets the R component of the image data supplied thereto as parallel data in units of 8 bits, which is a fixed number of bits. Further, the encoder / serializer 81C encodes the parallel data, converts it into serial data, and transmits it through the TMDS channel # 2.

また、エンコーダ/シリアライザ81Cは、そこに供給される制御ビットCTL2,CTL3の2ビットのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、TMDSチャネル#2で送信する。さらに、エンコーダ/シリアライザ81Cは、そこに供給される補助データを4ビット単位のパラレルデータとする。そして、エンコーダ/シリアライザ81Cは、そのパラレルデータをエンコードし、シリアルデータに変換して、TMDSチャネル#2で送信する。   The encoder / serializer 81C encodes 2-bit parallel data of the control bits CTL2 and CTL3 supplied thereto, converts the data into serial data, and transmits the serial data through the TMDS channel # 2. Furthermore, the encoder / serializer 81C converts the auxiliary data supplied thereto into parallel data in units of 4 bits. Then, the encoder / serializer 81C encodes the parallel data, converts it into serial data, and transmits it through the TMDS channel # 2.

レシーバ82は、3つのTMDSチャネル#0,#1,#2にそれぞれ対応する3つのリカバリ/デコーダ82A,82B,82Cを有する。そして、リカバリ/デコーダ82A,82B,82Cのそれぞれは、TMDSチャネル#0,#1,#2で差動信号により送信されてくる画像データ、補助データ、制御データを受信する。さらに、リカバリ/デコーダ82A,82B,82Cのそれぞれは、画像データ、補助データ、制御データを、シリアルデータからパラレルデータに変換し、さらにデコードして出力する。   The receiver 82 includes three recovery / decoders 82A, 82B, and 82C corresponding to the three TMDS channels # 0, # 1, and # 2, respectively. Then, each of the recovery / decoders 82A, 82B, and 82C receives image data, auxiliary data, and control data transmitted as differential signals through the TMDS channels # 0, # 1, and # 2. Further, each of the recovery / decoders 82A, 82B, and 82C converts the image data, auxiliary data, and control data from serial data to parallel data, and further decodes and outputs them.

すなわち、リカバリ/デコーダ82Aは、TMDSチャネル#0で差動信号により送信されてくる画像データのB成分、垂直同期信号および水平同期信号、補助データを受信する。そして、リカバリ/デコーダ82Aは、その画像データのB成分、垂直同期信号および水平同期信号、補助データを、シリアルデータからパラレルデータに変換し、デコードして出力する。   That is, the recovery / decoder 82A receives the B component of the image data, the vertical synchronization signal, the horizontal synchronization signal, and the auxiliary data that are transmitted as differential signals through the TMDS channel # 0. Then, the recovery / decoder 82A converts the B component of the image data, the vertical synchronization signal, the horizontal synchronization signal, and the auxiliary data from serial data to parallel data, and decodes and outputs them.

リカバリ/デコーダ82Bは、TMDSチャネル#1で差動信号により送信されてくる画像データのG成分、制御ビットCTL0,CTL1、補助データを受信する。そして、リカバリ/デコーダ82Bは、その画像データのG成分、制御ビットCTL0,CTL1、補助データを、シリアルデータからパラレルデータに変換し、デコードして出力する。   The recovery / decoder 82B receives the G component of the image data, the control bits CTL0 and CTL1, and the auxiliary data transmitted by the differential signal through the TMDS channel # 1. Then, the recovery / decoder 82B converts the G component of the image data, the control bits CTL0 and CTL1, and the auxiliary data from serial data to parallel data, and decodes and outputs them.

リカバリ/デコーダ82Cは、TMDSチャネル#2で差動信号により送信されてくる画像データのR成分、制御ビットCTL2,CTL3、補助データを受信する。そして、リカバリ/デコーダ82Cは、その画像データのR成分、制御ビットCTL2,CTL3、補助データを、シリアルデータからパラレルデータに変換し、デコードして出力する。   The recovery / decoder 82C receives the R component of the image data, the control bits CTL2 and CTL3, and the auxiliary data transmitted by the differential signal through the TMDS channel # 2. Then, the recovery / decoder 82C converts the R component of the image data, the control bits CTL2 and CTL3, and the auxiliary data from serial data to parallel data, and decodes and outputs them.

図7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7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。   FIG. 7 shows an example of a transmission section (period) in which various types of transmission data are transmitted through the three TMDS channels # 0, # 1, and # 2 of HDMI. Note that FIG. 7 shows sections of various transmission data when a progressive image of 720 × 480 pixels in width × length is transmitted in TMDS channels # 0, # 1, # 2.

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(Video Data 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。   A video field (Video Field) in which transmission data is transmitted through the three TMDS channels # 0, # 1, and # 2 of HDMI includes a video data period and a data island period according to the type of transmission data. There are three types of sections: (Data Island period) and Control period.

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(vertical blanking)、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。   Here, the video field period is a period from a rising edge (active edge) of a certain vertical synchronizing signal to a rising edge of the next vertical synchronizing signal, and includes a horizontal blanking period (horizontal blanking) and a vertical blanking period (vertical blanking period). ), And an active video section (Active Video) that is a section obtained by removing the horizontal blanking period and the vertical blanking period from the video field section.

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。   The video data section is assigned to the active video section. In this video data section, data of effective pixels (Active pixels) corresponding to 720 pixels × 480 lines constituting uncompressed image data for one screen is transmitted.

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。   The data island period and the control period are assigned to the horizontal blanking period and the vertical blanking period. In the data island section and the control section, auxiliary data (Auxiliary data) is transmitted.

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。   That is, the data island period is assigned to a part of the horizontal blanking period and the vertical blanking period. In this data island period, for example, audio data packets, which are data not related to control, of auxiliary data are transmitted.

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。   The control period is allocated to other parts of the horizontal blanking period and the vertical blanking period. In this control period, for example, vertical synchronization signals, horizontal synchronization signals, control packets, and the like, which are data related to control, of auxiliary data are transmitted.

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。   Here, in the current HDMI, the frequency of the pixel clock transmitted through the TMDS clock channel is, for example, 165 MHz, and in this case, the transmission rate in the data island period is about 500 Mbps.

図8は、HDMI端子のピン配列を示している。このピン配列は、タイプA(type-A)の例である。   FIG. 8 shows the pin arrangement of the HDMI terminal. This pin arrangement is an example of type A (type-A).

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、TMDS Data#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。   Two lines, which are differential lines through which TMDS Data # i + and TMDS Data # i−, which are differential signals of TMDS channel #i, are transmitted are pins to which TMDS Data # i + is assigned (the pin number is 1). , 4, 7) and pins assigned with TMDS Data # i− (pin numbers 3, 6, 9).

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。   A CEC line 84 through which a CEC signal as control data is transmitted is connected to a pin having a pin number of 13, and a pin having a pin number of 14 is a reserved pin. A line through which an SDA (Serial Data) signal such as E-EDID is transmitted is connected to a pin having a pin number of 16 and is an SCL (Serial Clock) which is a clock signal used for synchronization when transmitting and receiving the SDA signal. A line through which a signal is transmitted is connected to a pin having a pin number of 15. The above-described DDC 83 includes a line for transmitting the SDA signal and a line for transmitting the SCL signal.

また、上述したようにソース機器がシンク機器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。   Further, as described above, the line 86 for the source device to detect the connection of the sink device is connected to the pin having the pin number 19. Further, as described above, the line 87 for supplying power is connected to a pin having a pin number of 18.

図9は、ソース機器およびシンク機器の高速データラインインタフェースの構成例を示している。この高速データラインインタフェースは、LAN(Local Area Network)通信を行う通信部を構成する。この通信部は、HDMIケーブルを構成する複数のラインのうち、1対の差動ライン、この実施の形態においては、空き(Reserve)ピン(14ピン)に対応したリザーブライン(Ether−ライン)、およびHPDピン(19ピン)に対応したHPDライン(Ether+ライン)により構成された双方向通信路を用いて、通信を行う。   FIG. 9 shows a configuration example of the high-speed data line interface of the source device and the sink device. This high-speed data line interface constitutes a communication unit that performs LAN (Local Area Network) communication. This communication unit is a pair of differential lines among a plurality of lines constituting the HDMI cable, and in this embodiment, a reserve line (Ether-line) corresponding to an empty (Reserve) pin (14 pins), Communication is performed using a bidirectional communication path configured by HPD lines (Ether + lines) corresponding to the HPD pins (19 pins).

ソース機器は、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。ここで、高速データラインインタフェース(高速データラインI/F)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により構成されている。   The source device includes a LAN signal transmission circuit 411, a termination resistor 412, AC coupling capacitors 413 and 414, a LAN signal reception circuit 415, a subtraction circuit 416, a pull-up resistor 421, a resistor 422 and a capacitor 423 constituting a low-pass filter, and a comparator 424. , A pull-down resistor 431, a resistor 432 and a capacitor 433 forming a low-pass filter, and a comparator 434. Here, the high-speed data line interface (high-speed data line I / F) includes a LAN signal transmission circuit 411, a terminating resistor 412, AC coupling capacitors 413 and 414, a LAN signal reception circuit 415, and a subtraction circuit 416.

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、送信信号(送信データ)SG411が供給される。   A series circuit of a pull-up resistor 421, an AC coupling capacitor 413, a termination resistor 412, an AC coupling capacitor 414, and a pull-down resistor 431 is connected between the power supply line (+5.0 V) and the ground line. A connection point P1 between the AC coupling capacitor 413 and the termination resistor 412 is connected to the positive output side of the LAN signal transmission circuit 411 and to the positive input side of the LAN signal reception circuit 415. The connection point P2 between the AC coupling capacitor 414 and the termination resistor 412 is connected to the negative output side of the LAN signal transmission circuit 411 and to the negative input side of the LAN signal reception circuit 415. A transmission signal (transmission data) SG411 is supplied to the input side of the LAN signal transmission circuit 411.

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、送信信号(送信データ)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、受信信号(受信データ)SG413が得られる。   The output signal SG412 of the LAN signal receiving circuit 415 is supplied to the positive side terminal of the subtraction circuit 416, and the transmission signal (transmission data) SG411 is supplied to the negative side terminal of the subtraction circuit 416. In the subtracting circuit 416, the transmission signal SG411 is subtracted from the output signal SG412 of the LAN signal receiving circuit 415 to obtain a reception signal (reception data) SG413.

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、ソース機器の制御部(CPU)に供給される。   In addition, a connection point Q1 between the pull-up resistor 421 and the AC coupling capacitor 413 is connected to the ground line through a series circuit of the resistor 422 and the capacitor 423. The output signal of the low-pass filter obtained at the connection point between the resistor 422 and the capacitor 423 is supplied to one input terminal of the comparator 424. In the comparator 424, the output signal of the low-pass filter is compared with a reference voltage Vref1 (+ 3.75V) supplied to the other input terminal. The output signal SG414 of the comparator 424 is supplied to the control unit (CPU) of the source device.

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、ソース機器の制御部(CPU)に供給される。   Further, a connection point Q2 between the AC coupling capacitor 414 and the pull-down resistor 431 is connected to the ground line via a series circuit of the resistor 432 and the capacitor 433. The output signal of the low-pass filter obtained at the connection point between the resistor 432 and the capacitor 433 is supplied to one input terminal of the comparator 434. In the comparator 434, the output signal of the low-pass filter is compared with a reference voltage Vref2 (+1.4 V) supplied to the other input terminal. The output signal SG415 of the comparator 434 is supplied to the control unit (CPU) of the source device.

シンク機器は、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。ここで、高速データラインインタフェース(高速データラインI/F)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により構成されている。   The sink device includes a LAN signal transmission circuit 441, a termination resistor 442, AC coupling capacitors 443 and 444, a LAN signal reception circuit 445, a subtraction circuit 446, a pull-down resistor 451, a resistor 452 and a capacitor 453 constituting a low-pass filter, a comparator 454, A choke coil 461, a resistor 462, and a resistor 463 are provided. Here, the high-speed data line interface (high-speed data line I / F) includes a LAN signal transmission circuit 441, a terminating resistor 442, AC coupling capacitors 443 and 444, a LAN signal reception circuit 445, and a subtraction circuit 446.

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。   A series circuit of a resistor 462 and a resistor 463 is connected between the power supply line (+5.0 V) and the ground line. A series circuit of a choke coil 461, an AC coupling capacitor 444, a termination resistor 442, an AC coupling capacitor 443, and a pull-down resistor 451 is connected between the connection point of the resistors 462 and 463 and the ground line. The

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、送信信号(送信データ)SG417が供給される。   A connection point P3 between the AC coupling capacitor 443 and the termination resistor 442 is connected to the positive output side of the LAN signal transmission circuit 441 and to the positive input side of the LAN signal reception circuit 445. A connection point P4 between the AC coupling capacitor 444 and the termination resistor 442 is connected to the negative output side of the LAN signal transmission circuit 441 and to the negative input side of the LAN signal reception circuit 445. A transmission signal (transmission data) SG417 is supplied to the input side of the LAN signal transmission circuit 441.

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、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、受信信号(受信データ)SG419が得られる。   The output signal SG418 of the LAN signal receiving circuit 445 is supplied to the positive terminal of the subtracting circuit 446, and the transmission signal SG417 is supplied to the negative terminal of the subtracting circuit 446. In the subtracting circuit 446, the transmission signal SG417 is subtracted from the output signal SG418 of the LAN signal receiving circuit 445 to obtain a reception signal (reception data) SG419.

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、シンク機器の制御部(CPU)に供給される。   The connection point Q3 between the pull-down resistor 451 and the AC coupling capacitor 443 is connected to the ground line via a series circuit of the resistor 452 and the capacitor 453. The output signal of the low-pass filter obtained at the connection point between the resistor 452 and the capacitor 453 is supplied to one input terminal of the comparator 454. In this comparator 454, the output signal of the low-pass filter is compared with a reference voltage Vref3 (+1.25 V) supplied to the other input terminal. The output signal SG416 of the comparator 454 is supplied to the control unit (CPU) of the sink device.

HDMIケーブル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、ソース機器のHDMI端子の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はシンク機器のHDMI端子の14ピンに接続される。また、HPDライン502のソース側端512はソース機器のHDMI端子の19ピンに接続され、当該HPDライン502のシンク側端522はシンク機器のHDMI端子の19ピンに接続される。   The reserved line 501 and the HPD line 502 included in the HDMI cable constitute a differential twisted pair. The source side end 511 of the reserved line 501 is connected to pin 14 of the HDMI terminal of the source device, and the sink side end 521 of the reserved line 501 is connected to pin 14 of the HDMI terminal of the sink device. The source side end 512 of the HPD line 502 is connected to the 19th pin of the HDMI terminal of the source device, and the sink side end 522 of the HPD line 502 is connected to the 19th pin of the HDMI terminal of the sink device.

ソース機器において、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端子の19ピンに接続される。一方、シンク機器において、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端子の19ピンに接続される。   In the source device, the connection point Q1 between the pull-up resistor 421 and the AC coupling capacitor 413 described above is connected to the 14th pin of the HDMI terminal, and the connection point Q2 between the pull-down resistor 431 and the AC coupling capacitor 414 described above. Is connected to the 19th pin of the HDMI terminal. On the other hand, in the sink device, the connection point Q3 between the pull-down resistor 451 and the AC coupling capacitor 443 described above is connected to the 14th pin of the HDMI terminal, and the connection point Q4 between the choke coil 461 and the AC coupling capacitor 444 described above. Is connected to the 19th pin of the HDMI terminal.

次に、上述したように構成された、高速データラインインタフェースによるLAN通信の動作を説明する。   Next, the operation of LAN communication using the high-speed data line interface configured as described above will be described.

ソース機器において、送信信号(送信データ)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、シンク機器に送信される。   In the source device, the transmission signal (transmission data) SG411 is supplied to the input side of the LAN signal transmission circuit 411, and a differential signal (positive output signal, negative output signal) corresponding to the transmission signal SG411 is output from the LAN signal transmission circuit 411. Is output. The differential signal output from the LAN signal transmission circuit 411 is supplied to the connection points P1 and P2, and is transmitted to the sink device through a pair of lines (reserved line 501 and HPD line 502) of the HDMI cable.

また、シンク機器において、送信信号(送信データ)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、ソース機器に送信される。   In the sink device, the transmission signal (transmission data) SG417 is supplied to the input side of the LAN signal transmission circuit 441, and the differential signal (positive output signal, negative output signal) corresponding to the transmission signal SG417 from the LAN signal transmission circuit 441. ) Is output. The differential signal output from the LAN signal transmission circuit 441 is supplied to the connection points P3 and P4, and transmitted to the source device through a pair of lines (reserved line 501 and HPD line 502) of the HDMI cable.

また、ソース機器において、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、シンク機器の送信信号(送信データ)SG417に対応したものとなる。   In the source device, since the input side of the LAN signal receiving circuit 415 is connected to the connection points P1 and P2, the difference output from the LAN signal transmitting circuit 411 is output as the output signal SG412 of the LAN signal receiving circuit 415. An addition signal of the transmission signal corresponding to the motion signal (current signal) and the reception signal corresponding to the differential signal transmitted from the sink device as described above is obtained. In the subtracting circuit 416, the transmission signal SG411 is subtracted from the output signal SG412 of the LAN signal receiving circuit 415. Therefore, the output signal SG413 of the subtraction circuit 416 corresponds to the transmission signal (transmission data) SG417 of the sink device.

また、シンク機器において、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、ソース機器の送信信号(送信データ)SG411に対応したものとなる。   In the sink device, since the input side of the LAN signal receiving circuit 445 is connected to the connection points P3 and P4, the difference output from the LAN signal transmitting circuit 441 as the output signal SG418 of the LAN signal receiving circuit 445 concerned. An addition signal of the transmission signal corresponding to the motion signal (current signal) and the reception signal corresponding to the differential signal transmitted from the source device as described above is obtained. In the subtracting circuit 446, the transmission signal SG417 is subtracted from the output signal SG418 of the LAN signal receiving circuit 445. For this reason, the output signal SG419 of the subtraction circuit 446 corresponds to the transmission signal (transmission data) SG411 of the source device.

このように、ソース機器の高速データラインインタフェースと、シンク機器の高速データラインインタフェースとの間では、双方向のLAN通信を行うことができる。   In this way, bidirectional LAN communication can be performed between the high-speed data line interface of the source device and the high-speed data line interface of the sink device.

なお、図9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ケーブルがシンク機器に接続されたことをソース機器に伝達する。すなわち、シンク機器内の抵抗462,463とチョークコイル461は、HDMIケーブルがシンク機器に接続されるとき、HPDライン502を、HDMI端子の19ピンを介して、約4Vにバイアスする。ソース機器は、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。   In FIG. 9, the HPD line 502 transmits to the source device that the HDMI cable is connected to the sink device at the DC bias level in addition to the LAN communication described above. That is, the resistors 462 and 463 and the choke coil 461 in the sink device bias the HPD line 502 to about 4V via the 19th pin of the HDMI terminal when the HDMI cable is connected to the sink device. The source device extracts the DC bias of the HPD line 502 with a low-pass filter including a resistor 432 and a capacitor 433, and compares it with a reference voltage Vref2 (for example, 1.4V) by a comparator 434.

ソース機器のHDMI端子の19ピンの電圧は、HDMIケーブルがシンク機器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ケーブルがシンク機器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ケーブルがシンク機器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、ソース機器の制御部(CPU)は、比較器434の出力信号SG415に基づいて、HDMIケーブルがシンク機器に接続されたか否かを認識できる。   The 19-pin voltage of the HDMI terminal of the source device is lower than the reference voltage Vref2 because the pull-down resistor 431 exists if the HDMI cable is not connected to the sink device. Conversely, the HDMI cable is connected to the sink device. Is higher than the reference voltage Vref2. Therefore, the output signal SG415 of the comparator 434 is at a high level when the HDMI cable is connected to the sink device, and is at a low level otherwise. Thereby, the control unit (CPU) of the source device can recognize whether or not the HDMI cable is connected to the sink device based on the output signal SG415 of the comparator 434.

また、図9において、リザーブライン501のDCバイアス電位で、HDMIケーブル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。   In FIG. 9, whether the devices connected to both ends of the HDMI cable at the DC bias potential of the reserved line 501 are devices capable of LAN communication (hereinafter referred to as “e-HDMI compatible devices”), or LAN communication. Have a function of recognizing each other as to whether the device cannot be used (hereinafter referred to as “e-HDMI non-compliant device”).

上述したように、ソース機器はリザーブライン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。   As described above, the source device pulls up the reserve line 501 with the resistor 421 (+5 V), and the sink device pulls down the reserve line 501 with the resistor 451. The resistors 421 and 451 do not exist in an e-HDMI non-compliant device.

ソース機器は、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。   As described above, the source device uses the comparator 424 to compare the DC potential of the reserved line 501 that has passed through the low-pass filter including the resistor 422 and the capacitor 423 with the reference voltage Vref1. When the sink device is an e-HDMI compatible device and has a pull-down resistor 451, the voltage of the reserved line 501 is 2.5V. However, when the sink device is an e-HDMI non-compliant device and does not have the pull-down resistor 451, the voltage of the reserved line 501 becomes 5V due to the presence of the pull-up resistor 421.

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、ソース機器の制御部(CPU)は、比較器424の出力信号SG414に基づいて、シンク機器がe−HDMI対応機器であるか否かを認識できる。   Therefore, by setting the reference voltage Vref1 to 3.75 V, for example, the output signal SG414 of the comparator 424 is at a low level when the sink device is an e-HDMI compatible device, and is at a high level otherwise. Accordingly, the control unit (CPU) of the source device can recognize whether the sink device is an e-HDMI compatible device based on the output signal SG414 of the comparator 424.

同様に、シンク機器は、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。   Similarly, as described above, the sink device uses the comparator 454 to compare the DC potential of the reserved line 501 that has passed through the low-pass filter including the resistor 452 and the capacitor 453 with the reference voltage Vref3. When the source device is an e-HDMI compatible device and has a pull-up resistor 421, the voltage of the reserved line 501 is 2.5V. However, when the source device is an e-HDMI non-compliant device and does not have the pull-up resistor 421, the voltage of the reserved line 501 becomes 0 V due to the presence of the pull-down resistor 451.

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、シンク機器の制御部(CPU)は、比較器454の出力信号SG416に基づいて、ソース機器がe−HDMI対応機器であるか否かを認識できる。   Therefore, when the reference voltage Vref3 is set to 1.25 V, for example, the output signal SG416 of the comparator 454 is at a high level when the source device is an e-HDMI compatible device, and is at a low level otherwise. Accordingly, the control unit (CPU) of the sink device can recognize whether or not the source device is an e-HDMI compatible device based on the output signal SG416 of the comparator 454.

図9に示す構成例によれば、1本のHDMIケーブルで映像と音声のデータ伝送と接続機器情報の交換および認証と機器制御データの通信とLAN通信を行うインタフェースにおいて、LAN通信が1対の差動伝送路を介した双方向通信で行われ、伝送路のうちの少なくとも片方のDCバイアス電位によってインタフェースの接続状態が通知されることから、物理的にSCLライン、SDAラインをLAN通信につかわない空間的分離を行うことが可能となる。その結果、DDCに関して規定された電気的仕様と無関係にLAN通信のための回路を形成することができ、安定で確実なLAN通信が安価に実現できる。   According to the configuration example shown in FIG. 9, in an interface for performing video and audio data transmission, exchange of connected device information and authentication, communication of device control data, and LAN communication with a single HDMI cable, a pair of LAN communication is performed. Since the interface connection state is notified by the DC bias potential of at least one of the transmission paths through bidirectional communication via the differential transmission path, the SCL line and the SDA line are physically used for LAN communication. It is possible to perform no spatial separation. As a result, a circuit for LAN communication can be formed irrespective of the electrical specifications defined for DDC, and stable and reliable LAN communication can be realized at low cost.

なお、図9に示したプルアップ抵抗421が、ソース機器内ではなく、HDMIケーブル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。   Note that the pull-up resistor 421 shown in FIG. 9 may be provided not in the source device but in the HDMI cable. In such a case, each of the terminals of the pull-up resistor 421 is connected to each of the reserved line 501 and the line (signal line) connected to the power supply (power supply potential) among the lines provided in the HDMI cable. The

さらに、図9に示したプルダウン抵抗451および抵抗463がシンク機器内ではなく、HDMIケーブル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。   Furthermore, the pull-down resistor 451 and the resistor 463 shown in FIG. 9 may be provided not in the sink device but in the HDMI cable. In such a case, each of the terminals of the pull-down resistor 451 is connected to each of the reserved line 501 and the line (ground line) connected to the ground (reference potential) among the lines provided in the HDMI cable. . Each of the terminals of the resistor 463 is connected to each of the HPD line 502 and a line (ground line) connected to the ground (reference potential) among lines provided in the HDMI cable.

図10は、テレビ受信機250Bに、フォトプレーヤ370Bおよびディスクレコーダ210Bが接続される際の動作シーケンスの一例を示している。   FIG. 10 shows an example of an operation sequence when the photo player 370B and the disc recorder 210B are connected to the television receiver 250B.

(a)テレビ受信機250BにHDMIケーブル391を介してフォトプレーヤ370Bが接続されると、(b)フォトプレーヤ370Bは、HDMI制御プロトコルを使用して、テレビ受信機250Bから物理アドレス(Physical Address)[1000]を取得する。   (A) When the photo player 370B is connected to the television receiver 250B via the HDMI cable 391, (b) the photo player 370B uses the HDMI control protocol to send a physical address (Physical Address) from the television receiver 250B. Get [1000].

(c)フォトプレーヤ370Bは、自身が再生機器であることから、図26のテーブルに基づいて、CEC制御機器のPlayback Deviceとして論理アドレス{4}を決定する。この場合、フォトプレーヤ370Bは、CEC制御プロトコルのPolling Messageで他の機器にこの論理アドレス{4}を持つ機器が存在しないことを認識した後に、当該論理アドレス{4}を自身の論理アドレスとして決定する。   (C) Since the photo player 370B itself is a playback device, the logical address {4} is determined as the playback device of the CEC control device based on the table of FIG. In this case, the photo player 370B recognizes that there is no device having the logical address {4} in another device by using the polling message of the CEC control protocol, and then determines the logical address {4} as its own logical address. To do.

(d)フォトプレーヤ370Bは、上述したように論理アドレス{4}を決定した後、CEC制御プロトコルのReport Physical Addressにより、物理アドレス[1000]はCEC対応機器{4}であることを、テレビ受信機250Bに通知する。   (D) After determining the logical address {4} as described above, the photo player 370B receives the television reception that the physical address [1000] is the CEC-compatible device {4} according to the Report Physical Address of the CEC control protocol. Notify machine 250B.

(e)テレビ受信機250BにHDMIケーブル392を介してディスクレコーダ210Bが接続されると、(f)ディスクレコーダ210Bは、HDMI制御プロトコルを使用して、テレビ受信機250Bから物理アドレス(Physical Address)[2000]を取得する。ここで、ディスクレコーダ210Bは、CEC非対応機器であるので、CEC論理アドレスの決定動作は行わない。   (E) When the disk recorder 210B is connected to the television receiver 250B via the HDMI cable 392, (f) the disk recorder 210B uses the HDMI control protocol to send a physical address (Physical Address) from the television receiver 250B. Get [2000]. Here, since the disc recorder 210B is a CEC non-compliant device, the CEC logical address determination operation is not performed.

(g)その後、ユーザにより、フォトプレーヤ370Bに、物理アドレス[2000]は、当該フォトプレーヤ370Bが代わって制御する機器(Recording Device)であることを設定する。ユーザは、この設定を、例えば、CPU374に接続されているユーザ操作部374Aにより行うことができる。(h)フォトプレーヤ370Bは、上述の設定に伴って、図26のテーブルに基づいて、CEC制御機器のRecording Deviceとして論理アドレス{1}を決定する。この場合、フォトプレーヤ370Bは、CEC制御プロトコルのPolling Messageで他の機器にこの論理アドレス{1}を持つ機器が存在しないことを認識した後に、当該論理アドレス{1}を論理アドレスとして決定する。   (G) Thereafter, the user sets, in the photo player 370B, the physical address [2000] that is a device (Recording Device) controlled by the photo player 370B instead. The user can perform this setting by, for example, the user operation unit 374A connected to the CPU 374. (H) With the above setting, the photo player 370B determines the logical address {1} as the recording device of the CEC control device based on the table of FIG. In this case, the photo player 370B determines that the device having the logical address {1} does not exist in other devices in the polling message of the CEC control protocol, and then determines the logical address {1} as the logical address.

(i)フォトプレーヤ370Bは、上述したように物理アドレス[2000]に対応した論理アドレス{1}を決定した後、CEC制御プロトコルのReport Physical Addressにより、物理アドレス[2000]はCEC対応機器{1}であることを、テレビ受信機250Bに通知する。   (I) After determining the logical address {1} corresponding to the physical address [2000] as described above, the photo player 370B determines that the physical address [2000] is a CEC compatible device {1 by Report Physical Address of the CEC control protocol. } Is notified to the television receiver 250B.

図11は、テレビ受信機250Bのリモコン送信機277で、フォトプレーヤ370Bおよびディスクレコーダ210Bの再生制御を行う際の動作シーケンスの一例を示している。   FIG. 11 shows an example of an operation sequence when the remote control transmitter 277 of the television receiver 250B performs playback control of the photo player 370B and the disc recorder 210B.

(a)テレビ受信機250Bのリモコン送信機277でユーザがフォトプレーヤ370Bへの入力切り替えを行ったとき、(b)テレビ受信機250Bは、CEC制御プロトコルで、入力がテレビ受信機250Bからフォトプレーヤ370Bに切り替わったことを、SetStreamPath[0000]→[1000]で、接続されているCEC対応機器に通知する。   (a) When the user switches the input to the photo player 370B with the remote control transmitter 277 of the television receiver 250B, (b) the television receiver 250B uses the CEC control protocol and the input is from the television receiver 250B to the photo player. The switch to 370B is notified to the connected CEC-compatible device through SetStreamPath [0000] → [1000].

(c)物理アドレス[1000]のフォトプレーヤ370Bは、この通知を検出し、CECの制御がフォトプレーヤ370Bに移ったことを、接続されているCEC対応機器に、ActiveSource{4}→{F}で通知する。(d)これにより、テレビ受信機250Bは、リモコン送信先をフォトプレーヤ370Bに切り替える。   (C) The photo player 370B with the physical address [1000] detects this notification and informs the connected CEC-compatible device that the CEC control has shifted to the photo player 370B. Notify at. (D) Thereby, the television receiver 250B switches the remote control transmission destination to the photo player 370B.

(e)テレビ受信機250Bのリモコン送信機277でユーザが再生キーを押したとき、(f)テレビ受信機250Bは、CEC制御プロトコルで、UserControlPressed:PB{4}を、接続されているCEC対応機器に通知する。(g)論理アドレス{4}のフォトプレーヤ370Bは、この通知を検出し、フラッシュメモリの画像を再生し、再生出力を、HDMIケーブル391を介して、テレビ受信機250Bに送る。これにより、テレビ受信機250Bに、フラッシュメモリの再生画像が表示される。   (E) When the user presses a play key on the remote control transmitter 277 of the television receiver 250B, (f) the television receiver 250B uses the CEC control protocol and UserControlPressed: PB {4} is connected to the connected CEC. Notify the device. (G) The photo player 370B having the logical address {4} detects this notification, reproduces the image in the flash memory, and sends the reproduction output to the television receiver 250B via the HDMI cable 391. Thereby, the reproduction image of the flash memory is displayed on the television receiver 250B.

次に、(h)テレビ受信機250Bのリモコン送信機277でユーザがディスクレコーダ210Bへの入力切り替えを行ったとき、(i)テレビ受信機250Bは、CEC制御プロトコルで、入力がフォトプレーヤ370Bからディスクレコーダ210Bに切り替わったことを、SetStreamPath[1000]→[2000]で、接続されているCEC対応機器に通知する。   Next, (h) when the user switches the input to the disk recorder 210B with the remote control transmitter 277 of the television receiver 250B, (i) the television receiver 250B uses the CEC control protocol and the input is from the photo player 370B. The switch to the disk recorder 210B is notified to the connected CEC-compatible device through SetStreamPath [1000] → [2000].

(j)物理アドレス[2000]に対するCEC制御は、フォトプレーヤ370Bがディスクレコーダ210Bの代わりに行うため、フォトプレーヤ370Bは、この通知を検出する。そして、フォトプレーヤ370Bは、CECの制御が仮想的にディスクレコーダ210Bに移ったことを、接続されているCEC対応機器に、ActiveSource{1}→{F}で通知する。(k)これにより、テレビ受信機250Bは、リモコン送信先をディスクレコーダ210Bに切り替える。   (J) Since the CEC control for the physical address [2000] is performed by the photo player 370B instead of the disc recorder 210B, the photo player 370B detects this notification. Then, the photo player 370B notifies the connected CEC-compatible device that the CEC control has been virtually transferred to the disc recorder 210B by ActiveSource {1} → {F}. (K) Thereby, the television receiver 250B switches the remote control transmission destination to the disk recorder 210B.

(m)テレビ受信機250Bのリモコン送信機277でユーザが再生キーを押したとき、(n)テレビ受信機250B(CPU271)は、CEC制御プロトコルで、UserControlPressed:PB{1}を、接続されているCEC対応機器に通知する。ここで、CPU271は制御信号発生部を構成する。(p)論理アドレス{1}に対する制御はフォトプレーヤ370Bがディスクレコーダ210Bの代わりに行うために、フォトプレーヤ370Bは、この通知を検出する。そして、フォトプレーヤ370Bは、CECの再生コマンドを、赤外リモコンコマンドに変換して赤外線で送信することで、CEC非対応のディスクレコーダ210Bに通知する。この変換は、例えば、CPU374が行う。この意味で、CPU374は制御信号変換部を構成している。   (M) When the user presses the play key on the remote control transmitter 277 of the television receiver 250B, (n) the television receiver 250B (CPU 271) is connected with UserControlPressed: PB {1} by the CEC control protocol. To the existing CEC-compatible device. Here, the CPU 271 constitutes a control signal generator. (P) Since the photo player 370B performs control for the logical address {1} instead of the disc recorder 210B, the photo player 370B detects this notification. Then, the photo player 370B notifies the CEC non-compliant disc recorder 210B by converting the CEC playback command into an infrared remote control command and transmitting it by infrared. This conversion is performed by the CPU 374, for example. In this sense, the CPU 374 constitutes a control signal conversion unit.

(q)ディスクレコーダ210Bは、この通知を検出し、ディスクに記録されている画像を再生し、再生出力を、HDMIケーブル392を介して、テレビ受信機250Bに送る。これにより、テレビ受信機250Bに、ディスクの再生画像が表示される。   (Q) The disc recorder 210B detects this notification, plays back the image recorded on the disc, and sends the playback output to the television receiver 250B via the HDMI cable 392. Thereby, the playback image of the disc is displayed on the television receiver 250B.

図12は、テレビ受信機250Bのリモコン送信機277を使用した、上述のディスクレコーダ210Bの再生制御の経路を破線で示している。図13は、フォトプレーヤ370B内の再生制御の経路を破線で示している。テレビ受信機250Bから通知される、CEC再生コマンド(UserControlPressed:PB{1})は、HDMI送信部372からCPU374を介してRAM376に供給され、当該RAM376に一時的に保持される。   FIG. 12 shows the playback control path of the above-described disc recorder 210B using the remote control transmitter 277 of the television receiver 250B by a broken line. FIG. 13 shows a playback control path in the photo player 370B by a broken line. The CEC playback command (UserControlPressed: PB {1}) notified from the television receiver 250 </ b> B is supplied from the HDMI transmission unit 372 to the RAM 376 via the CPU 374 and temporarily held in the RAM 376.

CPU374は、RAM376に保持されているCEC制御コマンドを読み出して解釈する。そして、CPU374は、赤外線送信回路383を制御し、CEC再生コマンドを赤外リモコンコマンドに変換し、赤外線送信部384から赤外線信号とし出力する。   The CPU 374 reads and interprets the CEC control command held in the RAM 376. Then, the CPU 374 controls the infrared transmission circuit 383, converts the CEC reproduction command into an infrared remote control command, and outputs it as an infrared signal from the infrared transmission unit 384.

以上説明したように、図1に示すAVシステム100においては、ユーザがテレビ受信機250Bのリモコン送信機277を用いて、CEC非対応機器であるディスクレコーダ210Bの操作を行った場合、テレビ受信機250Bから、ディスクレコーダ210Bを宛先とするCEC制御コマンドが発生される。そして、フォトプレーヤ370Bにおいて当該CEC制御コマンドが赤外リモコンコマンドに変換されて、ディスクレコーダ210Bに送信される。したがって、図1に示すAVシステム100においては、テレビ受信機250Bのリモコン送信機277を用いて、当該テレビ受信機250Bに接続されているCEC非対応機器であるディスクレコーダ210Bの動作を制御できる。   As described above, in the AV system 100 shown in FIG. 1, when the user operates the disc recorder 210B, which is a non-CEC compatible device, using the remote control transmitter 277 of the television receiver 250B, A CEC control command destined for the disk recorder 210B is generated from 250B. Then, in the photo player 370B, the CEC control command is converted into an infrared remote control command and transmitted to the disc recorder 210B. Therefore, in the AV system 100 shown in FIG. 1, the operation of the disc recorder 210B, which is a non-CEC compatible device connected to the television receiver 250B, can be controlled using the remote control transmitter 277 of the television receiver 250B.

なお、図1に示す実施の形態においては、フォトプレーヤ370Bは、ディスクレコーダ210Bを宛先とするCEC制御コマンドを赤外リモコンコマンドに変換してディスクレコーダ210Bに送信するものを示した。しかし、フォトプレーヤ370Bは、CEC制御コマンドを所定の形式の制御信号に変換し、この制御信号を、図14に示すように、HDMIケーブル391、392のリザーブラインおよびHPDラインで構成される双方向通信路を介してディスクレコーダ210Bに送信する、ようにしてもよい。この場合、フォトプレーヤ370Bにおいては、赤外線送信回路383および赤外線送信部384は不要となる。また、この場合、ディスクレコーダ210Bにおいては、赤外線受信部231は不要となる。   Note that in the embodiment shown in FIG. 1, the photo player 370B converts the CEC control command destined for the disc recorder 210B into an infrared remote control command and transmits it to the disc recorder 210B. However, the photo player 370B converts the CEC control command into a control signal of a predetermined format, and the control signal is bidirectionally configured by the reserved line of the HDMI cables 391 and 392 and the HPD line as shown in FIG. You may make it transmit to the disk recorder 210B via a communication path. In this case, in the photo player 370B, the infrared transmission circuit 383 and the infrared transmission unit 384 are unnecessary. In this case, the infrared receiver 231 is not necessary in the disk recorder 210B.

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、この発明の他の実施の形態としてのAVシステム100′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、その詳細説明は省略する。   Next, another embodiment of the present invention will be described. FIG. 15 shows a configuration example of an AV system 100 'as another embodiment of the present invention. In FIG. 15, portions corresponding to those in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.

フォトプレーヤ370B′およびテレビ受信機250B′は、HDMIケーブル391を介して接続されている。すなわち、HDMIケーブル391の一端はフォトプレーヤ370B′のHDMI端子371に接続され、このHDMIケーブル391の他端はテレビ受信機250B′のHDMI端子251に接続されている。また、ディスクレコーダ210Bおよびテレビ受信機250B′は、HDMIケーブル392を介して接続されている。すなわち、HDMIケーブル392の一端はディスクレコーダ210BのHDMI端子211に接続され、このHDMIケーブル392の他端はテレビ受信機250B′のHDMI端子254に接続されている。   The photo player 370B ′ and the television receiver 250B ′ are connected via an HDMI cable 391. That is, one end of the HDMI cable 391 is connected to the HDMI terminal 371 of the photo player 370B ′, and the other end of the HDMI cable 391 is connected to the HDMI terminal 251 of the television receiver 250B ′. Further, the disk recorder 210B and the television receiver 250B ′ are connected via an HDMI cable 392. That is, one end of the HDMI cable 392 is connected to the HDMI terminal 211 of the disc recorder 210B, and the other end of the HDMI cable 392 is connected to the HDMI terminal 254 of the television receiver 250B ′.

テレビ受信機250B′は、CEC対応機器であり、リモコン送信機277からの赤外線のリモートコントロール信号を受信する赤外線受信部(IR受信部)276を有する他に、赤外線信号を送信する赤外線送信部278を有している。このテレビ受信機250B′は、図1のAVシステム100におけるテレビ受信機250Bに、赤外線送信回路(図示せず)および赤外線送信部278が付加されたものとなる。ここで、赤外線送信回路は、CPU271(図4参照)の制御のもと、赤外線送信部278を駆動して、赤外線信号を発生させる。   The TV receiver 250B ′ is a CEC-compatible device, and includes an infrared receiver (IR receiver) 276 that receives an infrared remote control signal from the remote controller transmitter 277, and an infrared transmitter 278 that transmits an infrared signal. have. This television receiver 250B ′ is obtained by adding an infrared transmission circuit (not shown) and an infrared transmission unit 278 to the television receiver 250B in the AV system 100 of FIG. Here, the infrared transmission circuit drives the infrared transmission unit 278 under the control of the CPU 271 (see FIG. 4) to generate an infrared signal.

また、フォトプレーヤ370B′はCEC対応機器である。このフォトプレーヤ370B′は、図1のAVシステム100におけるフォトプレーヤ370Bから、赤外線送信回路383および赤外線送信部384を除いたものとなる。また、ディスクレコーダ210Bは、CEC非対応機器であり、赤外線信号を受信する赤外線受信部231を有している。このディスクレコーダ210Bは、図1のAVシステム100におけるディスクレコーダ210Bと同じものである。   The photo player 370B ′ is a CEC compatible device. The photo player 370B ′ is obtained by removing the infrared transmission circuit 383 and the infrared transmission unit 384 from the photo player 370B in the AV system 100 of FIG. The disc recorder 210B is a CEC non-compliant device and has an infrared receiving unit 231 that receives an infrared signal. The disc recorder 210B is the same as the disc recorder 210B in the AV system 100 of FIG.

この図15に示すAVシステム100′において、テレビ受信機250B′にフォトプレーヤ370B′が接続されるとき、フォトプレーヤ370B′は、HDMI制御プロトコルを使用して、テレビ受信機250B′から物理アドレス(Physical Address)[1000]を取得する。そして、このフォトプレーヤ370B′は、自身が再生機器であることから、図26のテーブルに基づいて、CEC制御機器のPlayback Deviceとして論理アドレス{4}を決定する。   In the AV system 100 ′ shown in FIG. 15, when the photo player 370B ′ is connected to the television receiver 250B ′, the photo player 370B ′ uses the HDMI control protocol to send a physical address ( Get Physical Address) [1000]. Since the photo player 370B ′ itself is a playback device, the logical address {4} is determined as the playback device of the CEC control device based on the table of FIG.

また、この図15に示すAVシステム100′において、テレビ受信機250B′にディスクレコーダ210Bが接続されるとき、ディスクレコーダ210Bは、HDMI制御プロトコルを使用して、テレビ受信機250B′から物理アドレス(Physical Address)[2000]を取得する。ここで、ディスクレコーダ210Bは、CEC非対応機器であるので、CEC論理アドレスの決定動作は行わない。   Further, in the AV system 100 ′ shown in FIG. 15, when the disc recorder 210B is connected to the television receiver 250B ′, the disc recorder 210B uses the HDMI control protocol to receive a physical address (from the television receiver 250B ′. Get Physical Address) [2000]. Here, since the disc recorder 210B is a CEC non-compliant device, the CEC logical address determination operation is not performed.

その後、ユーザにより、テレビ受信機250B′に、物理アドレス[2000]は、当該テレビ受信機250B′が代わって制御する機器(Recording Device)であることを設定する。テレビ受信機250B′は、上述の設定に伴って、図26のテーブルに基づいて、CEC制御機器のRecording Deviceとして論理アドレス{1}を決定する。   Thereafter, the user sets the physical address [2000] in the television receiver 250B ′ that the television receiver 250B ′ is a device (Recording Device) to be controlled instead. The television receiver 250B ′ determines the logical address {1} as the Recording Device of the CEC control device based on the table of FIG.

図16は、テレビ受信機250B′におけるリモコンコントロールのユーザ設定時の表示例を示している。テレビ受信機250B′は、HDMI入力1に係るHDMI端子251と、HDMI入力2に係るHDMI端子254を備えている。図16(a)は、カーソルCAの位置をHDMI入力1とした場合であり、このHDMI入力1に接続されている機器(フォトプレーヤ370B)はCEC制御コマンドでコントロールされることが表示される。   FIG. 16 shows a display example at the time of user setting of remote control in the television receiver 250B ′. The television receiver 250B ′ includes an HDMI terminal 251 related to the HDMI input 1 and an HDMI terminal 254 related to the HDMI input 2. FIG. 16A shows a case where the position of the cursor CA is set to the HDMI input 1, and it is displayed that the device (photo player 370B) connected to the HDMI input 1 is controlled by the CEC control command.

図16(b)は、カーソルCAの位置をHDMI入力2とした場合であり、このHDMI入力2に接続されている機器(ディスクレコーダ210B)は赤外線コマンドでコントロールされることが表示される。ここで、ユーザは、HDMI入力2に接続されている機器(ディスクレコーダ210B)が録画機器(Recording Device)であることを設定できる。この設定動作は、上述したように、テレビ受信機250B′に、物理アドレス[2000]は、当該テレビ受信機250B′が代わって制御する機器(Recording Device)であることを設定する動作となる。   FIG. 16B shows a case where the position of the cursor CA is set to HDMI input 2, and it is displayed that the device (disk recorder 210B) connected to the HDMI input 2 is controlled by an infrared command. Here, the user can set that the device (disk recorder 210B) connected to the HDMI input 2 is a recording device. As described above, this setting operation is an operation for setting the television receiver 250B ′ that the physical address [2000] is a device (Recording Device) controlled by the television receiver 250B ′.

図15に示すAVシステム100′において、テレビ受信機250B′のリモコン送信機277でユーザがフォトプレーヤ370B′への入力切り替えを行った後、再生キーを押した場合、テレビ受信機250B′からフォトプレーヤ370B′宛てのCEC再生制御コマンドが発生され、フォトプレーヤ370B′に通知される。これにより、フォトプレーヤ370B′で再生動作が開始され、再生された画像データが、HDMIケーブル391を介して、テレビ受信機250B′に送られてくる。これにより、テレビ受信機250B′には、フォトプレーヤ370B′の再生画像が表示される。   In the AV system 100 ′ shown in FIG. 15, when the user switches the input to the photo player 370B ′ using the remote control transmitter 277 of the television receiver 250B ′ and then presses the play key, the television receiver 250B ′ A CEC playback control command addressed to the player 370B ′ is generated and notified to the photo player 370B ′. As a result, the reproduction operation is started in the photo player 370B ′, and the reproduced image data is sent to the television receiver 250B ′ via the HDMI cable 391. As a result, the playback image of the photo player 370B ′ is displayed on the television receiver 250B ′.

また、図15に示すAVシステム100′において、テレビ受信機250B′のリモコン送信機277でユーザがディスクレコーダ210Bへの入力切り替えを行った後、再生キーを押した場合、テレビ受信機250B′からディスクレコーダ210B宛てのCEC再生制御コマンドが発生される。テレビ受信機250B′では、このCEC再生制御コマンドを赤外線コマンドに変換し、赤外線送信部278からディスクレコーダ210Bに送信する。これにより、ディスクレコーダ210Bで再生動作が開始され、再生された画像データが、HDMIケーブル392を介して、テレビ受信機250B′に送られてくる。これにより、テレビ受信機250B′には、ディスクレコーダ210Bの再生画像が表示される。   Further, in the AV system 100 ′ shown in FIG. 15, when the user switches the input to the disk recorder 210B with the remote control transmitter 277 of the television receiver 250B ′ and then presses the playback key, the television receiver 250B ′ A CEC playback control command addressed to the disk recorder 210B is generated. In the television receiver 250B ′, the CEC reproduction control command is converted into an infrared command and transmitted from the infrared transmission unit 278 to the disk recorder 210B. As a result, the playback operation is started in the disk recorder 210B, and the played back image data is sent to the television receiver 250B ′ via the HDMI cable 392. As a result, the reproduced image of the disk recorder 210B is displayed on the television receiver 250B ′.

以上説明したように、図15に示すAVシステム100′においても、図1に示すAVシステム100と同様に、テレビ受信機250B′のリモコン送信機277を用いて、当該テレビ受信機250B′に接続されているCEC非対応機器であるディスクレコーダ210Bの動作を制御できる。   As described above, the AV system 100 ′ shown in FIG. 15 is connected to the television receiver 250B ′ using the remote control transmitter 277 of the television receiver 250B ′, similarly to the AV system 100 shown in FIG. The operation of the disc recorder 210B, which is a non-CEC compatible device, can be controlled.

なお、図15に示す実施の形態においては、テレビ受信機250B′は、ディスクレコーダ210Bを宛先とするCEC制御コマンドを赤外リモコンコマンドに変換してディスクレコーダ210Bに送信するものを示した。しかし、テレビ受信機250B′は、CEC制御コマンドを所定の形式の制御信号に変換し、この制御信号を、HDMIケーブル392のリザーブラインおよびHPDラインで構成される双方向通信路を介してディスクレコーダ210Bに送信する、ようにしてもよい。この場合、テレビ受信機250B′においては、赤外線送信回路および赤外線送信部278は不要となる。また、この場合、ディスクレコーダ210Bにおいては、赤外線受信部231は不要となる。   In the embodiment shown in FIG. 15, the television receiver 250B ′ shows a CEC control command destined for the disk recorder 210B converted to an infrared remote control command and transmitted to the disk recorder 210B. However, the television receiver 250B ′ converts the CEC control command into a control signal of a predetermined format, and the control signal is transmitted to the disc recorder via the bidirectional communication path constituted by the reserved line of the HDMI cable 392 and the HPD line. You may make it transmit to 210B. In this case, in the television receiver 250B ′, the infrared transmission circuit and the infrared transmission unit 278 are not necessary. In this case, the infrared receiver 231 is not necessary in the disk recorder 210B.

次に、この発明の他の実施の形態について説明する。図17は、この発明の他の実施の形態としてのAVシステム100″の構成例を示している。この図17において、図1、図15と対応する部分には同一符号を付し、その詳細説明は省略する。   Next, another embodiment of the present invention will be described. FIG. 17 shows a configuration example of an AV system 100 ″ as another embodiment of the present invention. In FIG. 17, parts corresponding to those in FIG. 1 and FIG. Description is omitted.

このAVシステム100″は、テレビ受信機250Bと、フォトプレーヤ370B′と、ディスクレコーダ210Bと、AVアンプ310を有している。フォトプレーヤ370B′およびディスクレコーダ210Bは、HDMIのソース機器を構成している。テレビ受信機250Bは、HDMIのシンク機器を構成している。AVアンプ310は、HDMIのリピータ機器を構成している。   This AV system 100 ″ includes a television receiver 250B, a photo player 370B ′, a disk recorder 210B, and an AV amplifier 310. The photo player 370B ′ and the disk recorder 210B constitute an HDMI source device. The television receiver 250B constitutes an HDMI sink device, and the AV amplifier 310 constitutes an HDMI repeater device.

テレビ受信機250BおよびAVアンプ310は、HDMIケーブル393を介して接続されている。すなわち、HDMIケーブル393の一端はAVアンプ310のHDMI端子314に接続され、このHDMIケーブル393の他端はテレビ受信機250BのHDMI端子251に接続されている。   The television receiver 250 </ b> B and the AV amplifier 310 are connected via an HDMI cable 393. That is, one end of the HDMI cable 393 is connected to the HDMI terminal 314 of the AV amplifier 310, and the other end of the HDMI cable 393 is connected to the HDMI terminal 251 of the television receiver 250B.

フォトプレーヤ370B′およびAVアンプ310は、HDMIケーブル391を介して接続されている。すなわち、HDMIケーブル391の一端はフォトプレーヤ370B′のHDMI端子371に接続され、このHDMIケーブル391の他端はAVアンプ310のHDMI端子311Aに接続されている。また、ディスクレコーダ210BおよびAVアンプ310は、HDMIケーブル392を介して接続されている。すなわち、HDMIケーブル392の一端はディスクレコーダ210BのHDMI端子211に接続され、このHDMIケーブル392の他端はAVアンプ310のHDMI端子311Bに接続されている。   The photo player 370 </ b> B ′ and the AV amplifier 310 are connected via an HDMI cable 391. That is, one end of the HDMI cable 391 is connected to the HDMI terminal 371 of the photo player 370 B ′, and the other end of the HDMI cable 391 is connected to the HDMI terminal 311 A of the AV amplifier 310. The disk recorder 210B and the AV amplifier 310 are connected via an HDMI cable 392. That is, one end of the HDMI cable 392 is connected to the HDMI terminal 211 of the disc recorder 210B, and the other end of the HDMI cable 392 is connected to the HDMI terminal 311B of the AV amplifier 310.

テレビ受信機250Bは、CEC対応機器であり、リモコン送信機277からの赤外線のリモートコントロール信号を受信する赤外線受信部(IR受信部)276を有している。このテレビ受信機250Bは、図1のAVシステム100におけるテレビ受信機250Bと同じものである。   The television receiver 250 </ b> B is a CEC-compatible device, and includes an infrared receiver (IR receiver) 276 that receives an infrared remote control signal from the remote control transmitter 277. This television receiver 250B is the same as the television receiver 250B in the AV system 100 of FIG.

また、フォトプレーヤ370B′はCEC対応機器である。このフォトプレーヤ370B′は、図15のAVシステム100′におけるフォトプレーヤ370B′と同じものである。また、ディスクレコーダ210Bは、CEC非対応機器であり、赤外線信号を受信する赤外線受信部231を有している。このディスクレコーダ210Bは、図1のAVシステム100におけるディスクレコーダ210Bと同じものである。   The photo player 370B ′ is a CEC compatible device. This photo player 370B 'is the same as the photo player 370B' in the AV system 100 'of FIG. The disc recorder 210B is a CEC non-compliant device and has an infrared receiving unit 231 that receives an infrared signal. The disc recorder 210B is the same as the disc recorder 210B in the AV system 100 of FIG.

また、AVアンプ310は、CEC対応機器であり、赤外線信号を送信する赤外線送信部330を有している。図18は、AVアンプ310の構成例を示している。   The AV amplifier 310 is a CEC compatible device, and includes an infrared transmission unit 330 that transmits an infrared signal. FIG. 18 shows a configuration example of the AV amplifier 310.

図18は、AVアンプ310の構成例を示している。このAVアンプ310は、HDMI端子311A,311B,314と、HDMI受信部312A,312Bと、HDMI送信部315と、高速データラインインタフェース313A,313B,316と、MPEGデコーダ317と、映像・グラフィック処理回路318と、音声処理回路319と、音声増幅回路320と、音声出力端子321a〜321eと、DTCP回路322と、イーサネットインタフェース323と、内部バス324と、CPU325と、フラッシュROM326と、DRAM327と、赤外線送信回路329と、赤外線送信部330とを有している。   FIG. 18 shows a configuration example of the AV amplifier 310. The AV amplifier 310 includes an HDMI terminal 311A, 311B, 314, an HDMI receiving unit 312A, 312B, an HDMI transmitting unit 315, a high-speed data line interface 313A, 313B, 316, an MPEG decoder 317, and a video / graphic processing circuit. 318, audio processing circuit 319, audio amplification circuit 320, audio output terminals 321a to 321e, DTCP circuit 322, Ethernet interface 323, internal bus 324, CPU 325, flash ROM 326, DRAM 327, infrared transmission A circuit 329 and an infrared transmission unit 330 are included.

HDMI受信部(HDMIシンク)312A,312Bは、HDMIに準拠した通信により、HDMI端子311A,311Bに供給されるベースバンドの映像(画像)と音声のデータを受信する。HDMI送信部(HDMIソース)315は、HDMIに準拠した通信により、ベースバンドの映像(画像)と音声のデータを、HDMI端子314から送出する。HDMI受信部312A,312BおよびHDMI送信部315は、上述した他の機器のHDMI受信部およびHDMI送信部と同様に構成されている。   The HDMI receiving units (HDMI sinks) 312A and 312B receive baseband video (image) and audio data supplied to the HDMI terminals 311A and 311B by communication conforming to HDMI. The HDMI transmission unit (HDMI source) 315 transmits baseband video (image) and audio data from the HDMI terminal 314 by communication conforming to HDMI. The HDMI receiving units 312A and 312B and the HDMI transmitting unit 315 are configured in the same manner as the HDMI receiving unit and the HDMI transmitting unit of other devices described above.

高速データラインインタフェース313A,313B,316は、HDMIケーブルを構成する所定ライン(この実施の形態においては、リザーブライン、HPDライン)を用いた双方向通信のインタフェースである。高速データラインインタフェース313A,313B,316は、上述した他の機器の高速データラインインタフェースと同様に構成されている。   The high-speed data line interfaces 313A, 313B, and 316 are bidirectional communication interfaces using predetermined lines (in this embodiment, a reserved line and an HPD line) constituting an HDMI cable. The high-speed data line interfaces 313A, 313B, and 316 are configured in the same manner as the high-speed data line interfaces of other devices described above.

DTCP回路322は、高速データラインインタフェース313を介してイーサネットインタフェース323に供給される、暗号化されているパーシャルTSを復号化する。MPEGデコーダ317は、DTCP回路で復号化されて得られたパーシャルTSのうち、音声のPESパケットに対してデコード処理を行って音声データを得る。   The DTCP circuit 322 decrypts the encrypted partial TS supplied to the Ethernet interface 323 via the high-speed data line interface 313. The MPEG decoder 317 performs a decoding process on the audio PES packet in the partial TS obtained by decoding with the DTCP circuit to obtain audio data.

音声処理回路319は、MPEGデコーダ317で得られた音声データにD/A変換等の必要な処理を行う。音声増幅回路320は、音声処理回路319から出力されるフロントレフト音声信号SFL、フロントライト音声信号SFR、フロントセンタ音声信号SFCと、リアレフト音声信号SRLおよびリアライト音声信号SRRを増幅して、音声出力端子321a,321b,321c,321dおよび321eに出力する。   The audio processing circuit 319 performs necessary processing such as D / A conversion on the audio data obtained by the MPEG decoder 317. The audio amplifier circuit 320 amplifies the front left audio signal SFL, the front right audio signal SFR, the front center audio signal SFC, the rear left audio signal SRL, and the rear right audio signal SRR output from the audio processing circuit 319, and outputs the audio. Output to terminals 321a, 321b, 321c, 321d and 321e.

なお、音声出力端子321a,321b,321c,321dおよび321eには、それぞれ、スピーカ群350を構成するフロントレフトスピーカ350a、フロントライトスピーカ350b、フロントセンタースピーカ350c、リアレフトスピーカ350dおよびリアライトスピーカ350eが接続されている。   The audio output terminals 321a, 321b, 321c, 321d, and 321e include a front left speaker 350a, a front right speaker 350b, a front center speaker 350c, a rear left speaker 350d, and a rear right speaker 350e that constitute the speaker group 350, respectively. It is connected.

音声処理回路319は、さらに、HDMI受信部312A,312Bで得られた音声データを、必要な処理を施した後に、HDMI送信部315に供給する。映像・グラフィック処理回路318は、HDMI受信部312A,312Bで得られた映像(画像)データを、グラフィックスデータの重畳等の処理を施した後に、HDMI送信部315に供給する。これにより、オーディオアンプ310はリピータ機能を発揮する。   The audio processing circuit 319 further performs necessary processing on the audio data obtained by the HDMI receiving units 312A and 312B, and then supplies the audio data to the HDMI transmitting unit 315. The video / graphic processing circuit 318 supplies the video (image) data obtained by the HDMI receiving units 312A and 312B to the HDMI transmitting unit 315 after performing processing such as superimposition of graphics data. As a result, the audio amplifier 310 exhibits a repeater function.

CPU325は、オーディオアンプ310の各部の動作を制御する。フラッシュROM326は、制御ソフトウェアの格納およびデータの保管を行う。DRAM327は、CPU325のワークエリアを構成する。CPU325は、フラッシュROM326から読み出したソフトウェアやデータをDRAM327上に展開してソフトウェアを起動させ、オーディオアンプ310の各部を制御する。CPU325、フラッシュROM326、DRAM327およびイーサネットインタフェース323は、内部バス324に接続されている。   The CPU 325 controls the operation of each unit of the audio amplifier 310. The flash ROM 326 stores control software and data. The DRAM 327 constitutes a work area for the CPU 325. The CPU 325 develops software and data read from the flash ROM 326 on the DRAM 327 to activate the software, and controls each unit of the audio amplifier 310. The CPU 325, flash ROM 326, DRAM 327, and Ethernet interface 323 are connected to the internal bus 324.

赤外線送信回路329は、CPU325の制御のもと、赤外線送信部330を駆動して、赤外線信号を発生させる。赤外線送信部330は、例えば、赤外線発光素子により構成されている。   The infrared transmission circuit 329 drives the infrared transmission unit 330 under the control of the CPU 325 to generate an infrared signal. The infrared transmitter 330 is configured by, for example, an infrared light emitting element.

図18に示すAVアンプ310の動作を簡単に説明する。   The operation of the AV amplifier 310 shown in FIG. 18 will be briefly described.

HDMI受信部312A,312Bでは、HDMIケーブルを通じてHDMI端子311A,311Bに入力される映像(画像)データおよび音声データが取得される。この映像データおよび音声データは、それぞれ、映像・グラフィック処理回路318および音声処理回路319を介して、HDMI送信部315に供給され、HDMI端子314に接続されたHDMIケーブルを介して送信される。   In the HDMI receiving units 312A and 312B, video (image) data and audio data input to the HDMI terminals 311A and 311B through the HDMI cable are acquired. The video data and audio data are supplied to the HDMI transmission unit 315 via the video / graphic processing circuit 318 and the audio processing circuit 319, respectively, and transmitted via the HDMI cable connected to the HDMI terminal 314.

また、HDMI端子311A,311Bから高速データラインインタフェース313A,313Bを介してイーサネットインタフェース323に供給される、暗号化されている音声データのTSパケットはDTCP回路322で復号化される。そして、MPEGデコーダでは、DTCP回路322で得られる音声データのPESパケットに対してデコード処理が施されて音声データが得られる。   The TS packet of encrypted audio data supplied from the HDMI terminals 311A and 311B to the Ethernet interface 323 via the high-speed data line interfaces 313A and 313B is decrypted by the DTCP circuit 322. In the MPEG decoder, the audio data is obtained by decoding the PES packet of the audio data obtained by the DTCP circuit 322.

HDMI受信部312A,312Bで受信された音声データ、あるいはMPEGデコーダ317で得られた音声データは、音声処理回路319に供給されて、D/A変換等の必要な処理が施される。そして、ミューティングがオフ状態にあるとき、音声処理回路319から出力される各音声信号SFL,SFR,SFC,SRL,SRRが増幅されて音声出力端子321a,321b,321c,321d,321eに出力される。そのため、スピーカ群350から音声が出力される。   The audio data received by the HDMI receiving units 312A and 312B or the audio data obtained by the MPEG decoder 317 is supplied to the audio processing circuit 319 and subjected to necessary processing such as D / A conversion. When muting is off, the audio signals SFL, SFR, SFC, SRL, and SRR output from the audio processing circuit 319 are amplified and output to the audio output terminals 321a, 321b, 321c, 321d, and 321e. The Therefore, sound is output from the speaker group 350.

図19は、テレビ受信機250BにAVアンプ310が接続され、さらに、このAVアンプ310にフォトプレーヤ370B′およびディスクレコーダ210Bが接続される際の動作シーケンスの一例を示している。   FIG. 19 shows an example of an operation sequence when the AV amplifier 310 is connected to the television receiver 250B and the photo player 370B ′ and the disc recorder 210B are connected to the AV amplifier 310.

(a)テレビ受信機250BにHDMIケーブル393を介してAVプレーヤ310が接続されると、(b)AVプレーヤ310は、HDMI制御プロトコルを使用して、テレビ受信機250Bから物理アドレス(Physical Address)[1000]を取得する。   (A) When the AV player 310 is connected to the television receiver 250B via the HDMI cable 393, (b) the AV player 310 uses the HDMI control protocol to send a physical address (Physical Address) from the television receiver 250B. Get [1000].

(c)AVアンプ310は、図26のテーブルに基づいて、CEC制御機器のAudio Systemとして論理アドレス{5}を決定する。この場合、AVアンプ310は、CEC制御プロトコルのPolling Messageで他の機器に、この論理アドレス{5}を持つ機器が存在しないことを認識した後に、当該論理アドレス{5}を自身の論理アドレスとして決定する。   (C) The AV amplifier 310 determines the logical address {5} as the Audio System of the CEC control device based on the table of FIG. In this case, the AV amplifier 310 recognizes that there is no device having this logical address {5} in another device by using the polling message of the CEC control protocol, and then uses the logical address {5} as its own logical address. decide.

(d)AVアンプ310は、上述したように論理アドレス{5}を決定した後、CEC制御プロトコルのReport Physical Addressにより、物理アドレス[1000]はCEC対応機器{5}であることを、テレビ受信機250Bに通知する。   (D) After determining the logical address {5} as described above, the AV amplifier 310 determines that the physical address [1000] is the CEC-compatible device {5} according to the CEC control protocol Report Physical Address. Notify machine 250B.

(e)AVアンプ310にHDMIケーブル391を介してフォトプレーヤ370B′が接続されると、(f)フォトプレーヤ370B′は、HDMI制御プロトコルを使用して、AVアンプ310から物理アドレス(Physical Address)[1100]を取得する。   (E) When the photo player 370B ′ is connected to the AV amplifier 310 via the HDMI cable 391, (f) the photo player 370B ′ uses the HDMI control protocol to transmit a physical address (Physical Address) from the AV amplifier 310. Get [1100].

(g)フォトプレーヤ370B′は、自身が再生機器であることから、図26のテーブルに基づいて、CEC制御機器のPlayback Deviceとして論理アドレス{4}を決定する。この場合、フォトプレーヤ370B′は、CEC制御プロトコルのPolling Messageで他の機器にこの論理アドレス{4}を持つ機器が存在しないことを認識した後に、当該論理アドレス{4}を自身の論理アドレスとして決定する。   (G) Since the photo player 370B ′ itself is a playback device, the logical address {4} is determined as the playback device of the CEC control device based on the table of FIG. In this case, the photo player 370B ′ recognizes that there is no device having this logical address {4} in another device by using the polling message of the CEC control protocol, and then uses the logical address {4} as its own logical address. decide.

(h)フォトプレーヤ370B′は、上述したように論理アドレス{4}を決定した後、CEC制御プロトコルのReport Physical Addressにより、物理アドレス[1100]は、CEC対応機器{4}であることを、テレビ受信機250BおよびAVアンプ310に通知する。   (H) After determining the logical address {4} as described above, the photo player 370B ′ determines that the physical address [1100] is the CEC-compatible device {4} by the Report Physical Address of the CEC control protocol. Notify TV receiver 250B and AV amplifier 310.

(i)AVアンプ310にHDMIケーブル392を介してディスクレコーダ210Bが接続されると、(j)ディスクレコーダ210Bは、HDMI制御プロトコルを使用して、AVアンプ310から物理アドレス(Physical Address)[1200]を取得する。ここで、ディスクレコーダ210Bは、CEC非対応機器であるので、CEC論理アドレスの決定動作は行わない。   (I) When the disk recorder 210B is connected to the AV amplifier 310 via the HDMI cable 392, (j) the disk recorder 210B uses the HDMI control protocol to transmit a physical address (Physical Address) [1200 ] To get. Here, since the disc recorder 210B is a CEC non-compliant device, the CEC logical address determination operation is not performed.

(k)その後、ユーザにより、AVアンプ310に、物理アドレス[1200]は、当該AVアンプ310が代わって制御する機器(Recording Device)であることを設定する。図20は、AVアンプ310におけるユーザ設定時の表示例を示している。AVアンプ310は、HDMI入力1に係るHDMI端子311Aと、HDMI入力2に係るHDMI端子311Bとを備えている。   (K) Thereafter, the user sets the physical address [1200] in the AV amplifier 310 to be a device (Recording Device) controlled by the AV amplifier 310 instead. FIG. 20 shows a display example at the time of user setting in the AV amplifier 310. The AV amplifier 310 includes an HDMI terminal 311A related to the HDMI input 1 and an HDMI terminal 311B related to the HDMI input 2.

図20の表示では、このHDMI入力2に接続されている機器(ディスクレコーダ210B)は赤外線コマンドでコントロールされることが表示されている。ここで、ユーザは、HDMI入力2に接続されている機器(ディスクレコーダ210B)が録画機器(Recording Device)であることを設定できる。この設定動作は、上述したように、AVアンプ310に、物理アドレス[1200]は、当該AVアンプ310が代わって制御する機器(Recording Device)であることを設定する動作となる。   In the display of FIG. 20, it is displayed that the device (disk recorder 210B) connected to the HDMI input 2 is controlled by an infrared command. Here, the user can set that the device (disk recorder 210B) connected to the HDMI input 2 is a recording device. As described above, this setting operation is an operation for setting the physical address [1200] in the AV amplifier 310 to be a device (Recording Device) controlled by the AV amplifier 310 instead.

(m)AVアンプ310は、上述の設定に伴って、図26のテーブルに基づいて、CEC制御機器のRecording Deviceとして論理アドレス{1}を決定する。この場合、AVアンプ310は、CEC制御プロトコルのPolling Messageで他の機器にこの論理アドレス{1}を持つ機器が存在しないことを認識した後に、当該論理アドレス{1}を論理アドレスとして決定する。   (M) With the above setting, the AV amplifier 310 determines the logical address {1} as the Recording Device of the CEC control device based on the table of FIG. In this case, the AV amplifier 310 recognizes that there is no device having this logical address {1} in another device by using the polling message of the CEC control protocol, and then determines the logical address {1} as the logical address.

(n)AVアンプ310は、上述したように物理アドレス[1200]に対応した論理アドレス{1}を決定した後、CEC制御プロトコルのReport Physical Addressにより、物理アドレス[1200]は、CEC対応機器{1}であることを、テレビ受信機250Bおよびフォトプレーヤ370B′に通知する。   (N) After determining the logical address {1} corresponding to the physical address [1200] as described above, the AV amplifier 310 determines that the physical address [1200] is the CEC compatible device { 1} is notified to the television receiver 250B and the photo player 370B ′.

図21は、テレビ受信機250Bのリモコン送信機277で、フォトプレーヤ370B′およびディスクレコーダ210Bの再生制御を行う際の動作シーケンスの一例を示している。   FIG. 21 shows an example of an operation sequence when the remote control transmitter 277 of the television receiver 250B performs playback control of the photo player 370B ′ and the disc recorder 210B.

(a)テレビ受信機250Bのリモコン送信機277でユーザがフォトプレーヤ370Bへの入力切り替えを行ったとき、(b)テレビ受信機250Bは、CEC制御プロトコルで、入力がテレビ受信機250Bからフォトプレーヤ370B′に切り替わったことを、SetStreamPath[0000]→[1100]で、接続されているCEC対応機器に通知する。   (a) When the user switches the input to the photo player 370B with the remote control transmitter 277 of the television receiver 250B, (b) the television receiver 250B uses the CEC control protocol and the input is from the television receiver 250B to the photo player. The connected CEC-compatible device is notified by SetStreamPath [0000] → [1100] that it has been switched to 370B ′.

(c)AVアンプ310は、この通知に基づいて、入力を、フォトプレーヤ370B′側に切り替える。(d)物理アドレス[1100]のフォトプレーヤ370B′は、この通知に基づいて、自分がActiveになったことを認識し、(e)CECの制御がフォトプレーヤ370B′に移ったことを、接続されているCEC対応機器に、ActiveSource{4}→{F}で通知する。これにより、テレビ受信機250Bは、リモコン送信先をフォトプレーヤ370B′に切り替える。   (C) Based on this notification, the AV amplifier 310 switches the input to the photo player 370B ′ side. (D) Based on this notification, the photo player 370B ′ with the physical address [1100] recognizes that it has become active, and (e) connects the CEC control to the photo player 370B ′. The CEC-compatible device is notified by ActiveSource {4} → {F}. As a result, the television receiver 250B switches the remote control transmission destination to the photo player 370B ′.

(f)テレビ受信機250Bのリモコン送信機277でユーザが再生キーを押したとき、(g)テレビ受信機250Bは、CEC制御プロトコルで、UserControlPressed:PB{4}を、接続されているCEC対応機器に通知する。(h)論理アドレス{4}のフォトプレーヤ370Bは、この通知を検出し、フラッシュメモリの画像を再生し、再生出力を、AVアンプ310を介して、テレビ受信機250Bに送る。これにより、テレビ受信機250Bに、フラッシュメモリの再生画像が表示される。   (F) When the user presses the play key on the remote control transmitter 277 of the television receiver 250B, (g) the television receiver 250B uses the CEC control protocol and UserControlPressed: PB {4} is connected to the connected CEC. Notify the device. (H) The photo player 370B having the logical address {4} detects this notification, reproduces the image in the flash memory, and sends the reproduction output to the television receiver 250B via the AV amplifier 310. Thereby, the reproduction image of the flash memory is displayed on the television receiver 250B.

次に、(i)テレビ受信機250Bのリモコン送信機277でユーザがディスクレコーダ210Bへの入力切り替えを行ったとき、(j)テレビ受信機250Bは、CEC制御プロトコルで、入力がフォトプレーヤ370B′からディスクレコーダ210Bに切り替わったことを、SetStreamPath[1100]→[1200]で、接続されているCEC対応機器に通知する。   Next, (i) when the user switches input to the disk recorder 210B with the remote control transmitter 277 of the television receiver 250B, (j) the television receiver 250B uses the CEC control protocol and the input is the photo player 370B ′. Is switched to the disk recorder 210B from SetStreamPath [1100] → [1200] to notify the connected CEC-compatible device.

(k)AVアンプ310は、この通知に基づいて、入力を、ディスクレコーダ210B側に切り替える。また、(m)物理アドレス[1200]に対するCEC制御は、AVアンプ310がディスクレコーダ210Bの代わりに行うため、AVアンプ310は、この通知に基づいて、CECの制御が仮想的にディスクレコーダ210Bに移ったことを、接続されているCEC対応機器に、ActiveSource{1}→{F}で通知する。(p)これにより、フォトプレーヤ370B′は、自分がActiveでなくなったことを認識する。またテレビ受信機250Bは、リモコン送信先をディスクレコーダ210Bに切り替える。   (K) The AV amplifier 310 switches the input to the disk recorder 210B side based on this notification. Further, (m) the CEC control for the physical address [1200] is performed by the AV amplifier 310 instead of the disk recorder 210B. Therefore, the AV amplifier 310 virtually controls the CEC to the disk recorder 210B based on this notification. The fact that it has moved is notified to the connected CEC-compatible device by ActiveSource {1} → {F}. (P) Thus, the photo player 370B ′ recognizes that it is no longer active. Also, the television receiver 250B switches the remote control transmission destination to the disk recorder 210B.

(q)テレビ受信機250Bのリモコン送信機277でユーザが再生キーを押したとき、(r)テレビ受信機250Bは、CEC制御プロトコルで、UserControlPressed:PB{1}を、接続されているCEC対応機器に通知する。(s)論理アドレス{1}に対する制御はAVアンプ310がディスクレコーダ210Bの代わりに行うために、AVアンプ310は、この通知を検出する。そして、AVアンプ310は、CECの再生制御コマンドを、赤外リモコンコマンドに変換して赤外線で送信することで、CEC非対応のディスクレコーダ210Bに通知する。   (Q) When the user presses the play key on the remote control transmitter 277 of the television receiver 250B, (r) the television receiver 250B uses the CEC control protocol to connect UserControlPressed: PB {1} to the connected CEC Notify the device. (S) Since the AV amplifier 310 performs control for the logical address {1} instead of the disk recorder 210B, the AV amplifier 310 detects this notification. Then, the AV amplifier 310 notifies the disc recorder 210B that does not support CEC by converting the CEC playback control command into an infrared remote control command and transmitting the command by infrared.

(t)ディスクレコーダ210Bは、この通知を検出し、ディスクに記録されている画像を再生し、再生出力を、AVアンプ310を介して、テレビ受信機250Bに送る。これにより、テレビ受信機250Bに、ディスクの再生画像が表示される。   (T) The disc recorder 210B detects this notification, plays back the image recorded on the disc, and sends the playback output to the television receiver 250B via the AV amplifier 310. Thereby, the playback image of the disc is displayed on the television receiver 250B.

図22は、テレビ受信機250Bのリモコン送信機277を使用した、上述のディスクレコーダ210Bの再生制御の経路を破線で示している。   FIG. 22 shows the reproduction control path of the above-described disc recorder 210B using the remote control transmitter 277 of the television receiver 250B by a broken line.

以上説明したように、図17に示すAVシステム100″においては、ユーザがテレビ受信機250Bのリモコン送信機277を用いて、CEC非対応機器であるディスクレコーダ210Bの操作を行った場合、テレビ受信機250Bから、ディスクレコーダ210Bを宛先とするCEC制御コマンドが発生される。そして、AVアンプ310において当該CEC制御コマンドが赤外リモコンコマンドに変換されて、ディスクレコーダ210Bに送信される。したがって、図17に示すAVシステム100″においては、テレビ受信機250Bのリモコン送信機277を用いて、当該テレビ受信機250BにAVアンプ310を介して接続されているCEC非対応機器であるディスクレコーダ210Bの動作を制御できる。   As described above, in the AV system 100 ″ shown in FIG. 17, when the user uses the remote control transmitter 277 of the television receiver 250B to operate the disc recorder 210B, which is a non-CEC compatible device, the television reception is performed. The CEC control command destined for the disk recorder 210B is generated from the machine 250B, and the CEC control command is converted into an infrared remote control command in the AV amplifier 310 and transmitted to the disk recorder 210B. In the AV system 100 ″ shown in FIG. 17, the operation of the disc recorder 210B, which is a non-CEC compatible device connected to the television receiver 250B via the AV amplifier 310 using the remote control transmitter 277 of the television receiver 250B. Can be controlled.

なお、図17に示す実施の形態においては、AVアンプ310は、ディスクレコーダ210Bを宛先とするCEC制御コマンドを赤外リモコンコマンドに変換してディスクレコーダ210Bに送信するものを示した。しかし、AVアンプ310は、CEC制御コマンドを所定の形式の制御信号に変換し、この制御信号を、図23に示すように、HDMIケーブル392のリザーブラインおよびHPDラインで構成される双方向通信路を介してディスクレコーダ210Bに送信する、ようにしてもよい。この場合、AVアンプ310においては、赤外線送信回路329および赤外線送信部330は不要となる。また、この場合、ディスクレコーダ210Bにおいては、赤外線受信部231は不要となる。   In the embodiment shown in FIG. 17, the AV amplifier 310 converts the CEC control command destined for the disk recorder 210B into an infrared remote control command and transmits it to the disk recorder 210B. However, the AV amplifier 310 converts the CEC control command into a control signal of a predetermined format, and the control signal is converted into a bidirectional communication path composed of a reserved line and an HPD line of the HDMI cable 392 as shown in FIG. May be transmitted to the disk recorder 210B. In this case, the AV amplifier 310 does not require the infrared transmission circuit 329 and the infrared transmission unit 330. In this case, the infrared receiver 231 is not necessary in the disk recorder 210B.

なお、上述実施の形態においては、シンク機器がテレビ受信機250B,250B′であり、ソース機器がフォトプレーヤ370B,370B′、ディスクレコーダ210Bであるものを示したが、この発明の適用範囲は、これらの機器に限定されるものではない。また、上述の実施の形態においては、各機器をHDMIケーブルで接続する例を示したが、各機器を接続する伝送路は有線に限定されるものではなく、無線伝送路であってもよい。   In the above embodiment, the sink device is the television receiver 250B, 250B ′, and the source device is the photo player 370B, 370B ′, the disc recorder 210B. However, the scope of application of the present invention is as follows. It is not limited to these devices. In the above-described embodiment, an example is shown in which each device is connected by an HDMI cable. However, a transmission path for connecting each device is not limited to a wired line, and may be a wireless transmission path.

100,100′,100″・・・AVシステム、210B・・・ディスクレコーダ、211・・・HDMI端子、212・・・HDMI送信部、213・・・高速データラインインタフェース、231・・・赤外線受信部、250B,250B′・・・テレビ受信機、251,254・・・HDMI端子、252,255・・・HDMI受信部、253,256・・・高速データラインインタフェース、276・・・赤外線受信部、277・・・リモコン送信機、278・・・赤外線送信部、310・・・AVアンプ、311A,311B,314・・・HDMI端子、330・・・赤外線送信部、370B,370B′、・・・フォトプレーヤ、371・・・HDMI端子、372・・・HDMI送信部、373・・・高速データラインインタフェース、384・・・赤外線送信部、391,392,393・・・HDMIケーブル   100, 100 ', 100 "... AV system, 210B ... disk recorder, 211 ... HDMI terminal, 212 ... HDMI transmission unit, 213 ... high-speed data line interface, 231 ... infrared reception , 250B, 250B '... TV receiver, 251,254 ... HDMI terminal, 252,255 ... HDMI receiver, 253,256 ... high-speed data line interface, 276 ... infrared receiver 277 ... Remote control transmitter, 278 ... Infrared transmitter, 310 ... AV amplifier, 311A, 311B, 314 ... HDMI terminal, 330 ... Infrared transmitter, 370B, 370B ', ... Photo player, 371, HDMI terminal, 372, HDMI transmission unit, 373, high-speed data line Interface, 384 ... infrared transmission section, 391,392,393 ··· HDMI cable

Claims (2)

一の垂直同期信号から次の垂直同期信号までの区間から、水平帰線区間および垂直帰線区間を除いた区間である有効画像区間において、送信装置から一方向に送信されてくる、非圧縮の1画面分の画像の画素データを、第1の差動信号により受信するデータ受信部と、
送信するデータであって上記画素データとは異なる第3の差動信号を、第1の信号線および第2の信号線の一対からなる差動伝送路を介して上記送信装置に送信する信号送信部と、
上記送信装置から上記第1の信号線および上記第2の信号線を介して送信された第2の差動信号を受信する、上記信号送信部と接続された信号受信部と、
上記信号受信部が受信した信号から、上記第3の差動信号を減算する減算部と、
CEC制御プロトコルのReport Physical Addressにより、上記送信装置から送信されてくる、物理アドレスと論理アドレスを受信するアドレス受信部とを備える
受信装置。
An uncompressed signal transmitted in one direction from the transmission device in an effective image section that is a section obtained by excluding the horizontal blanking section and the vertical blanking section from the section from one vertical synchronization signal to the next vertical synchronization signal. A data receiving unit for receiving pixel data of an image for one screen by a first differential signal;
Signal transmission for transmitting a third differential signal, which is data to be transmitted and different from the pixel data, to the transmission device via a differential transmission path composed of a pair of a first signal line and a second signal line And
A signal receiver connected to the signal transmitter for receiving a second differential signal transmitted from the transmitter via the first signal line and the second signal line;
A subtractor for subtracting the third differential signal from the signal received by the signal receiver;
A receiving apparatus comprising: an address receiving unit that receives a physical address and a logical address transmitted from the transmitting apparatus according to Report Physical Address of a CEC control protocol.
一の垂直同期信号から次の垂直同期信号までの区間から、水平帰線区間および垂直帰線区間を除いた区間である有効画像区間において、送信装置から一方向に送信されてくる、非圧縮の1画面分の画像の画素データを、第1の差動信号により受信する受信装置における情報処理方法であって、
送信するデータであって上記画素データとは異なる第3の差動信号を、第1の信号線および第2の信号線の一対からなる差動伝送路を介して信号送信部が上記送信装置に送信し、
上記送信装置から、上記第1の信号線および上記第2の信号線を介して送信された第2の差動信号を上記信号送信部と接続された信号受信部が受信し、
上記信号受信部が受信した信号から、上記第3の差動信号を減算部が減算するステップと、
CEC制御プロトコルのReport Physical Addressにより、上記送信装置から送信されてくる、物理アドレスと論理アドレスを受信するステップとを含む
情報処理方法。
An uncompressed signal transmitted in one direction from the transmission device in an effective image section that is a section obtained by excluding the horizontal blanking section and the vertical blanking section from the section from one vertical synchronization signal to the next vertical synchronization signal. An information processing method in a receiving apparatus for receiving pixel data of an image for one screen by a first differential signal,
A signal transmission unit transmits a third differential signal, which is data to be transmitted and different from the pixel data, to the transmission device via a differential transmission path including a pair of a first signal line and a second signal line. Send
A signal receiver connected to the signal transmitter receives the second differential signal transmitted from the transmitter via the first signal line and the second signal line;
Subtracting the third differential signal from the signal received by the signal receiving unit,
An information processing method including a step of receiving a physical address and a logical address transmitted from the transmission device by Report Physical Address of a CEC control protocol.
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