JP5771986B2 - 電子機器、電子機器の制御方法および電子機器システム - Google Patents
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Description
外部機器との間の伝送路に用意された複数の差動信号レーンを利用してデジタル信号の双方向伝送を行うデジタル信号送受信部と、
上記外部機器との間で上記伝送路に用意された双方向通信ラインを利用した通信を行って使用レーン数、使用レーン番号および伝送方向を含む伝送路構成を決定する伝送路構成決定部と、
上記伝送路構成決定部で決定された伝送路構成の情報に基づいて、上記デジタル信号送受信部の構成を制御する伝送路構成制御部と
を備える電子機器にある。
第1の外部機器から、差動信号により、伝送路を介して、デジタル信号を受信し、上記差動信号のチャネル数を第1の数とする第1の動作モードおよび上記差動信号のチャネル数を上記第1の数よりも大きな第2の数とする第2の動作モードを有するデジタル信号受信部と、
上記第1の外部機器から、上記第1の動作モードおよび上記第2の動作モードのいずれを選択すべきかを示す動作モード情報を受信する情報受信部と、
上記情報受信部で受信された動作モード情報に基づいて、上記デジタル信号受信部の動作を制御する動作制御部と、
第2の外部機器との間の伝送路に用意された複数の差動信号レーンを利用してデジタル信号の双方向伝送を行うデジタル信号送受信部と、
上記第2の外部機器との間で上記伝送路に用意された双方向通信ラインを利用した通信を行って使用レーン数、使用レーン番号および伝送方向を含む伝送路構成を決定する伝送路構成決定部と、
上記伝送路構成決定部で決定された伝送路構成の情報に基づいて、上記デジタル信号送受信部の構成を制御する伝送路構成制御部と
を備える電子機器にある。
所定数のソース機器が接続された複数のシンク機器が伝送路を介して接続されてなる電子機器システムであって、
上記シンク機器は、
他のシンク機器との間の伝送路に用意された複数の差動信号レーンを利用してデジタル信号の双方向伝送を行うデジタル信号送受信部と、
上記他のシンク機器との間で上記伝送路に用意された双方向通信ラインを利用した通信を行って使用レーン数、使用レーン番号および伝送方向を含む伝送路構成を決定する伝送路構成決定部と、
上記伝送路構成決定部で決定された伝送路構成の情報に基づいて、上記デジタル信号送受信部の構成を制御する伝送路構成制御部とを備える
電子機器システムにある。
1.実施の形態
2.変形例
[AVシステムの構成例]
図1は、実施の形態としてのAV(Audio and Visual)システム10の構成例を示している。このAVシステム10は、リビングに配置されたシンク機器としてのテレビ受信機11と寝室に配置されたシンク機器としてのテレビ受信機12とが、伝送路としてのケーブル13により接続された構成とされている。
最初に、テレビ受信機11とこれに接続されているソース機器との間、あるいはテレビ受信機12とこれに接続されているソース機器との間のデジタルインタフェース20について説明する。図2は、デジタルインタフェース20の構成例を示している。
図4、図5は、図2に示すデジタルインタフェース20における、ソース機器110のデータ送信部112と、シンク機器120のデータ受信部122の構成例を示している。データ送信部112は、有効画像区間(「アクティブビデオ区間」ともいう)において、非圧縮の1画面分のビデオデータに対応する差動信号を、複数のチャネルで、データ受信部122に一方向に送信する。
次に、ソース機器110の制御部113の動作モード制御についてさらに説明する。上述したように、制御部113は、ケーブル200が新HDMIに対応し、かつシンク機器120が新HDMIに対応していると判断する場合、データ送信部112を新HDMIの動作モードに制御する。また、制御部113は、それ以外の場合、データ送信部112を現行HDMIの動作モードに制御する。
制御部113における、シンク機器120が新HDMIに対応しているか否かの判断の方法について説明する。この判断方法としては、例えば、以下の第1の判断方法および第2の判断方法がある。
制御部113は、シンク機器120からケーブル200のDDCライン(SDAラインおよびSCLライン)を用いて読み出したEDIDに基づいて、シンク機器120が新HDMIに対応しているか否かの判断を行う。EDID自体は、フォーマット上で規定されたデータ構造になっている。このEDIDの所定の場所に、新たに、シンク機器120が新HDMI(新しい伝送)に対応しているか否かを示すフラグ情報が新たに定義されるとする。
制御部113は、シンク機器120との間で、ケーブル200を通じて通信を行うことで、シンク機器120が新HDMIに対応しているか否かの判断を行う。例えば、制御部113は、CECラインを用いて、コマンドベースで、シンク機器120が新HDMIに対応しているか否かを確認する。
次に、制御部113における、ケーブル200が新HDMIに対応しているか否かの判断の方法について説明する。この判断方法には、例えば、以下の第1〜第4の判断方法がある。第1〜第3の判断方法は、ケーブル200が新HDMIケーブルであるとき、このケーブル200が持つ情報提供機能を用いて行う判断方法である。
この第1の判断方法の場合、図16に示すように、新HDMIケーブルには、例えばプラグに、LSI(Large Scale Integration)が内蔵されている。例えば、ソース機器110から+5Vが供給されている状態で、シンク機器120は、HPDをLに落としている間にCECプロトコルにより、このLSIに、出力を要求する。なお、この場合のシンク機器120は、新HDMIに対応しているシンク機器である。LSIは、シンク機器120からの出力要求に応じて、このLSI内に実装されるレジスタ値(新HDMI対応である旨、および伝送可能なデータ帯域などのケーブル特性データ)を、シンク機器120に、CECプロトコルで報告する。
この第2の判断方法の場合にも、図16に示すように、新HDMIケーブルには、例えばプラグに、LSIが内蔵されている。ソース機器110は、例えばHPDがLからHに変化するタイミングで、シンク機器120から、その能力を示すEDIDを読み出して取得する。この場合、EDIDは、SDA/SCLのラインを使い、シンク機器120のEEPROM内に書かれているデータをシリアル伝送することにより、ソース側に通知される。
この第3の判断方法の場合、図18に示すように、新HDMIケーブルには、例えばプラグに、新HDMI対応である旨、および伝送可能なデータ帯域などの情報を記憶したRFタグチップ(LSI)が内蔵されている。また、ソース機器110のレセプタクル111に、RFタグ読出しチップ(LSI)が内蔵される。この場合、セプタクル111のRFタグ読出しチップとプラグのRFタグチップとの間で近距離無線通信が行われ、RFタグチップに記憶されている情報が、RFタグ読出しチップにより読み出される。
この第4の判断方法の場合、制御部113は、ケーブル200の電気的特性の測定を行うことで、ケーブル200が新HDMIに対応しているか否かを判断する。図19に示すように、ソース機器110の制御部113は、ピン2とピン5に対して測定・検出用のテスト信号(デジタル信号)を発信し、シンク機器120の制御部123がその信号を受信する。なお、現行HDMIケーブルではピン2とピン5に接続される一対の信号線は差動信号の送信路を構成していないが、新HDMIケーブルではピン2とピン5に接続される一対の信号線は差動信号の送信路を構成している(図7(a),(b)参照)。
次に、シンク機器としてのテレビ受信機11とシンク機器としてのテレビ12との間のデジタルインタフェース30について説明する。図23は、デジタルインタフェース30の構成例を示している。
図25は、データ送受信部150(シンク機器130,140のデータ送受信部132,142)の構成例を示している。データ送受信部150は、データ送信回路151と、データ受信回路152と、6本の差動信号レーンに対応したデータチャネルインタフェース部153-0〜153-5を有している。
次に、ビデオ伝送パッキング例について説明する。図29は、現行HDMIで用いられているビデオ伝送フォーマットの例を示している。現行HDMIでは、データレーンを3本有し、それぞれにRGB信号が割り当てられて伝送される。各ピクセルの境目(破線の縦線で図示)がピクセルクロックとなる。
次に、図1に示すAVシステム10における動作例を説明する。ここでは、寝室のテレビ受信機12の視聴者が、リビングのテレビ受信機11に接続されているソース機器のビデオの視聴を希望した場合を考える。
なお、上述の実施の形態においては、リビングのテレビ受信機11と寝室のテレビ受信機12とがケーブル13を介して接続された例を示しているが、3部屋以上の間で接続される構成も同様に考えられる。図34および図35は、多部屋間接続形態の一例を示している。
11,12・・・テレビ受信機
13,15,17・・・ケーブル
14a・・・セットトップボックス
14b,16b・・・DVDプレーヤ
14c,16c・・・レコーダ
14d・・・ゲームコンソール
14e・・・ハンディカメラ
16a・・・パーソナルコンピュータ
20,30・・・デジタルインタフェース
110・・・ソース機器
111・・・レセプタクル
112・・・データ送信部
113・・・制御部
120・・・シンク機器
121・・・レセプタクル
122・・・データ受信部
123・・・制御部
130,140・・・シンク機器
131,141・・・レセプタクル
132,142・・・データ送受信部
133,143・・・制御部
150・・・データ送受信部
151・・・データ送信回路
152・・・データ受信回路
153,153-0〜153-5・・・データチャネルインタフェース部
161・・・PLL回路
162・・・エンコーダ
163・・・Dラッチ回路
164・・・ドライバ
171・・・入力アンプ
172・・・Dラッチ回路
173・・・クロック&データリカバリ回路
174・・・PLL回路
175・・・デコーダ
181・・・データパッキング方法決定回路
182・・・データパッキング回路
183・・・データデパッキング回路
200,300・・・ケーブル
201,202,301,302・・・プラグ
Claims (17)
- 外部機器との間の伝送路に用意された複数の差動信号レーンを利用してデジタル信号の双方向伝送を行うデジタル信号送受信部と、
上記外部機器との間で上記伝送路に用意された双方向通信ラインを利用した通信を行って使用レーン数、使用レーン番号、伝送方向および使用レーンで伝送されるデジタル信号の搬送クロック周波数を含む伝送路構成を決定する伝送路構成決定部と、
上記伝送路構成決定部で決定された伝送路構成の情報に基づいて、上記デジタル信号送受信部の構成を制御する伝送路構成制御部と
を備える電子機器。 - 上記伝送路構成決定部は、上記外部機器が起動していないとき、上記外部機器との間で上記伝送路に用意された双方向通信ラインを利用した通信を行って、上記外部機器を起動し、使用レーン数、使用レーン番号、伝送方向および使用レーンで伝送されるデジタル信号の搬送クロック周波数を含む伝送路構成を決定する
請求項1に記載の電子機器。 - 上記デジタル信号送受信部は、
上記複数の差動信号レーンを利用して伝送されるデジタル信号の搬送クロックとして互いに独立した搬送クロックの使用が可能とされている
請求項1に記載の電子機器。 - 上記デジタル信号送受信部は、
所定の差動信号レーンを用いて上記デジタル信号を送信する際に、該デジタル信号に搬送クロックを重畳して送信する
請求項3に記載の電子機器。 - 上記デジタル信号はデジタルビデオ信号であり、
上記搬送クロックは、上記デジタルビデオ信号のピクセルクロックに同期した搬送クロックである
請求項4に記載の電子機器。 - 上記デジタル信号送受信部は、
所定の差動信号レーンを利用して上記デジタル信号を送信する際、該デジタル信号を送信する前に、上記外部機器に、該デジタル信号に重畳されている搬送クロックの周波数情報を、上記双方向通信ラインを介して通知する
請求項4に記載の電子機器。 - 上記デジタル信号送受信部は、
上記所定の差動信号レーンを利用して上記デジタル信号を送信する際、該デジタル信号を送信する前に、上記外部機器に、該デジタル信号に重畳されている搬送クロックに同期したリファレンスクロックを送信する
請求項4に記載の電子機器。 - 上記デジタル信号送受信部は、
上記外部機器に上記リファレンスクロックを送信し、上記外部機器から上記双方向通信ラインを通じて送信クロックに同期したことの通知があった後に、上記外部機器への上記デジタル信号の送信を開始する
請求項7に記載の電子機器。 - 上記デジタル信号送受信部は、
上記デジタル信号の無効データ区間あるいは制御データ区間において搬送クロック抽出のための固定パターンを挿入する
請求項4に記載の電子機器。 - 上記デジタル信号送受信部は、
送信デジタル信号に、使用する差動信号レーンの数に応じたパッキング処理を施し、各レーンで送信すべきデジタル信号を生成する
請求項1に記載の電子機器。 - 上記デジタル信号送受信部は、
上記各レーンで送信すべきデジタル信号にそれぞれ搬送クロックを重畳して送信する
請求項10に記載の電子機器。 - 上記送信デジタル信号は、他の外部機器から、所定数の差動信号レーンを使用して送信されてくるデジタル信号である
請求項10に記載の電子機器。 - 上記デジタル信号送受信部は、
所定の差動信号レーンで送信されてくるデジタル信号から搬送クロックを抽出し、該抽出された搬送クロックを用いて上記デジタル信号の受信処理を行う
請求項1に記載の電子機器。 - 上記外部機器から、接続ソース機器情報を上記伝送路を介して取得する接続機器情報取得部と、
自身の接続ソース機器と上記外部機器の接続ソース機器との情報を表示するユーザインタフェース部をさらに備える
請求項1に記載の電子機器。 - 外部機器との間の伝送路に用意された複数の差動信号レーンを利用してデジタル信号の双方向伝送を行うデジタル信号送受信部を備える電子機器の制御方法であって、
上記外部機器との間で上記伝送路に用意された双方向通信ラインを利用した通信を行って使用レーン数、使用レーン番号、伝送方向および使用レーンで伝送されるデジタル信号の搬送クロック周波数を含む伝送路構成を決定する伝送路構成決定ステップと、
上記伝送路構成決定ステップで決定された伝送路構成の情報に基づいて、上記デジタル信号送受信部の構成を制御する伝送路構成制御ステップと
を備える電子機器の制御方法。 - 第1の外部機器から、差動信号により、伝送路を介して、デジタル信号を受信し、上記差動信号のチャネル数を第1の数とする第1の動作モードおよび上記差動信号のチャネル数を上記第1の数よりも大きな第2の数とする第2の動作モードを有するデジタル信号受信部と、
上記第1の外部機器から、上記第1の動作モードおよび上記第2の動作モードのいずれを選択すべきかを示す動作モード情報を受信する情報受信部と、
上記情報受信部で受信された動作モード情報に基づいて、上記デジタル信号受信部の動作を制御する動作制御部と、
第2の外部機器との間の伝送路に用意された複数の差動信号レーンを利用してデジタル信号の双方向伝送を行うデジタル信号送受信部と、
上記第2の外部機器との間で上記伝送路に用意された双方向通信ラインを利用した通信を行って使用レーン数、使用レーン番号、伝送方向および使用レーンで伝送されるデジタル信号の搬送クロック周波数を含む伝送路構成を決定する伝送路構成決定部と、
上記伝送路構成決定部で決定された伝送路構成の情報に基づいて、上記デジタル信号送受信部の構成を制御する伝送路構成制御部と
を備える電子機器。 - 所定数のソース機器が接続された複数のシンク機器が伝送路を介して接続されてなる電子機器システムであって、
上記シンク機器は、
他のシンク機器との間の伝送路に用意された複数の差動信号レーンを利用してデジタル信号の双方向伝送を行うデジタル信号送受信部と、
上記他のシンク機器との間で上記伝送路に用意された双方向通信ラインを利用した通信を行って使用レーン数、使用レーン番号、伝送方向および使用レーンで伝送されるデジタル信号の搬送クロック周波数を含む伝送路構成を決定する伝送路構成決定部と、
上記伝送路構成決定部で決定された伝送路構成の情報に基づいて、上記デジタル信号送受信部の構成を制御する伝送路構成制御部とを備える
電子機器システム。
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