JP6927201B2 - 電子機器および電子機器の電力供給方法 - Google Patents

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Description

本技術は、電子機器および電子機器の電力供給方法に関する。
インタフェースケーブルで接続された機器間の電力供給においては、インタフェースケーブルで想定されている電流より大きな電流を流すと想定以上に電圧降下が起こり、接続先機器に十分な電力供給ができなくなることや、インタフェースケーブルの発熱が大きくなる、といった問題がある。
このような問題を回避するため、インタフェースケーブルが流すことのできる電流値を接続された機器が識別可能な仕組みが用いられる。例えば“USB Power Delivery”の「Electronic Markers」のように、プラグ内に識別情報を持つ仕組みが知られている。接続先機器へ大きな電力を供給するのは、大きな電流に対応したケーブルが接続されている場合であり、そうでない場合は小さな電力を接続先機器へ供給するといった制御が可能となる。
インタフェースケーブル識別の仕組みはプラグに回路やチップを埋め込むことで実現するのが一般的であるが、プラグが大きくなる、インタフェースケーブルのコストが上がる、といった問題点がある。例えば、特許文献1には、プラグの中に、抵抗やダイオードを組み込むことでインタフェースケーブルが有する心線固有の情報識別を行う技術が記載されている。
特開平6−223922号公報
本技術の目的は、接続先機器への電力供給を良好に行い得るようにすることにある。
本技術の概念は、
複数の電気端子セットが配設されたレセプタクルを備え、
上記電気端子セットは、電力用の第1の電気端子、検出用の第2の電気端子および接地用の第3の電気端子からなり、
上記複数の電気端子セットの上記第2の電気端子から得られる信号に基づいて上記レセプタクルに接続されたインタフェースケーブルの構成を識別するケーブル識別部と、
上記識別されたケーブル構成に応じて上記複数の電気端子セットの一部または全部の電気端子セットの上記第1の電気端子を通じて外部機器に電力を供給する電力供給部をさらに備える
電子機器にある。
本技術において、電子機器は、複数の電気端子セットが配設されたレセプタクルを備えている。ここで、電気端子セットは、電力用の第1の電気端子、検出用の第2の電気端子および接地用の第3の電気端子からなっている。ケーブル識別部により、複数の電気端子セットの第2の電気端子から得られる信号に基づいてレセプタクルに接続されたインタフェースケーブルの構成が識別される。電力供給部により、識別されたケーブル構成に応じて、複数の電気端子セットの一部または全部の電気端子セットの第1の電気端子を通じて外部機器に電力が供給される。
このように本技術においては、複数の電気端子セットの第2の電気端子から得られる信号に基づいてレセプタクルに接続されたインタフェースケーブルの構成を識別し、その識別結果に応じて複数の電気端子セットの一部または全部の電気端子セットの第1の電気端子を通じて外部機器に電力を供給するものである。そのため、接続先機器としての外部機器への電力供給をインタフェースケーブルの構成に応じて良好に行い得る。
なお、本技術において、例えば、レセプタクルには、所定形状の開口面を持つ開口部の対向する2つの面に、それぞれ、電気端子セットが、第1から第3の電気端子の並びが点対称となるように配設されている、ようにされてもよい。このように第1から第3の電気端子の並びが点対称とされることで、一つの電気端子セットが配設されたプラグを備えるインタフェースケーブルのリバーシブル接続が可能となる。
また、本技術において、例えば、レセプタクルには、外部機器との通信用のコネクト部がさらに配設されており、このコネクト部を通じて外部機器から受信された必要電力情報と、識別されたケーブル構成に基づいて、供給電力を決定する給電量決定部をさらに備え、電力供給部は、決定された供給電力を、外部機器に供給する、ようにされてもよい。これにより、接続先機器としての外部機器への電力供給を適切に行うことが可能となる。
また、本技術の他の概念は、
複数の電気端子セットが配設されたレセプタクルを備え、
上記電気端子セットは、電力用の第1の電気端子、検出用の第2の電気端子および接地用の第3の電気端子からなり、
上記複数の電気端子セットの上記第1の電気端子に電流を出力する電流出力部と、
上記複数の電気端子セットの一部または全部の電気端子セットの上記第2の電気端子に上記レセプタクルに接続されたケーブルを通じて外部機器から供給される電力を受け取る電力受給部をさらに備える
電子機器にある。
本技術において、電子機器は、複数の電気端子セットが配設されたレセプタクルを備えている。ここで、電気端子セットは、電力用の第1の電気端子、検出用の第2の電気端子および接地用の第3の電気端子からなっている。電流出力部により、複数の電気端子セットの第2の電気端子に電流が出力される。電力受給部により、複数の電気端子セットの一部または全部の電気端子セットの第1の電気端子にレセプタクルに接続されたインタフェースケーブルを通じて外部機器から供給される電力が受け取られる。
このように本技術においては、複数の電気端子セットの第2の電気端子に電流を供給するものである。そのため、接続先機器としての外部機器では、インタフェースケーブルの構成識別が容易に可能となり、インタフェースケーブルを通じての電力受給を良好に行い得るようになる。
なお、本技術において、例えば、レセプタクルには、所定形状の開口面を持つ開口部の対向する2つの面に、それぞれ、電気端子セットが、第1から第3の電気端子の並びが点対称となるように配設されている、ようにされてもよい。このように第1から第3の電気端子の並びが点対称とされることで、インタフェースケーブルのプラグを上下反転させて接続する、いわゆるリバーシブル接続が可能となる。
また、本技術において、例えば、レセプタクルには、外部機器との通信用のコネクト部がさらに配設されており、このコネクト部を通じて外部機器に必要電力情報を送信する通信部をさらに備える、ようにされてもよい。この場合、例えば、電力受給部で受け取った電力を蓄えるバッテリと、このバッテリの充電量に基づいて必要電力を決定する受電量決定部をさらに備え、通信部は、決定された必要電力の情報を外部機器に送信する、ようにされてもよい。このように外部機器に必要電力情報を送信することで、接続先の外部機器では、供給電力を適切に決定することが可能となり、インタフェースケーブルを通じての電力受給を良好に行い得るようになる。
また、本技術の他の概念は、
一つまたは複数の電気端子セットが配設されたプラグを備え、
上記電気端子セットは、第1から第3の3つの電気端子からなる
インタフェースケーブルにある。
本技術において、インタフェースケーブルは、一つまたは複数の電気端子セットが配設されたプラグを備えている。ここで、電気端子セットは、電力用の第1の電気端子、検出用の第2の電気端子および接地用の第3の電気端子からなっている。
例えば、プラグには、電子機器のレセプタクルの所定形状の開口面を持つ開口部に挿入される対応した形状の挿入面を持つ挿入部の、上記開口部の一つの面に対応した面に電気端子セットが配設されている、ようにされてもよい。また、例えば、プラグには、電子機器のレセプタクルの所定形状の開口面を持つ開口部に挿入される対応した形状の挿入面を持つ挿入部の、上記開口部の対向する2つの面に対応した2つの面に、それぞれ、電気端子セットが配設されている、ようにされてもよい。
このように本技術においては、プラグに一つまたは複数の電気端子セットが配設され、各電気端子セットが第1から第3の電気端子からなるものである。そのため、インタフェースケーブルの構成を容易に識別可能となる。
本技術によれば、接続先機器への電力供給を良好に行い得る。本明細書に記載された効果はあくまで例示であって限定されるものではなく、また付加的な効果があってもよい。
実施の形態としてのAV伝送システムの構成を示すブロック図である。 電子機器のレセプタクルの構造の一例を概略的に示す図である。 インタフェースケーブル(“構成1”)のプラグの構造の一例を概略的に示す図である。 インタフェースケーブル(“構成1”)の両端のプラグの電気端子セットの接続を説明するための図である。 インタフェースケーブル(“構成2”)のプラグの構造の一例を概略的に示す図である。 インタフェースケーブル(“構成2”)の両端のプラグの電気端子セットの接続を説明するための図である。 電子機器(給電側)の構成例を示すブロック図である。 電子機器(受電側)の構成例を示すブロック図である。 給電側の電子機器と受電側の電子機器を“構成1”のインタフェースケーブルで接続した状態を示す図である。 2つの電子機器を“構成2”のインタフェースケーブルで接続した状態を示す図である。 CPUにおける給電処理の手順の一例を示すフローチャートである。 CPUにおける供給電力決定処理の手順の一例を示すフローチャートである。 電子機器(給電側)の具体例としてのディスクプレーヤの構成例を示すブロック図である。 電子機器(受電側)の具体例としてのポータブル画像表示装置の構成例を示すブロック図である。
以下、発明を実施するための形態(以下、「実施の形態」とする)について説明する。なお、説明は以下の順序で行う。
1.実施の形態
2.変形例
<1.実施の形態>
[AV伝送システムの構成]
図1は、実施の形態としてのAV(Audio and Visual)伝送システム10の構成を示している。このAV伝送システム10は、送信側の電子機器100Aと、受信側の電子機器100Bと、これらの電子機器を接続するインタフェースケーブル200とからなっている。インタフェースケーブル200の一端側のプラグ201は電子機器100Aのレセプタクル101に接続され、インタフェースケーブル200の他端側のプラグ201は電子機器100Bのレセプタクル101に接続されている。
電子機器100Aから電子機器100Bに、インタフェースケーブル200を介して、ビデオデータ、オーディオデータなどのメディアデータの送信が可能とされている。また、電子機器100Aと電子機器100Bの間では、インタフェースケーブル200を介して、種々の情報の通信が可能とされている。また、電子機器100Aと電子機器100Bの間では、一方から他方に、この実施の形態では、電子機器100Aから電子機器100Bに、インタフェースケーブル200を介して、電力を供給することが可能とされている。
図2は、電子機器100A,100Bのレセプタクル101の構造の一例を概略的に示している。レセプタクル101には、プラグ201の挿入部を挿入するための所定形状、この実施の形態では矩形状の開口面を持つ開口部111が設けられている。この開口部111の対向する2つの面、図示の例では上面と下面に、それぞれ電気端子セット112,113が配設されている。なお、所定形状としては、矩形状の他に、楕円形状、あるいは角丸長方形状など種々考えられる。
電気端子セット112,113は、それぞれ、電力用の第1の電気端子114aと、検出用の第2の電気端子114bと、接地用の第3の電気端子114cからなっている。ここで、開口部111の上面、下面に配設された電気端子セット112,113において、第1から第3の電気端子の並びは点対称とされている。このように第1から第3の電気端子の並びが点対称とされることで、インタフェースケーブル200のプラグを上下反転させて接続する、いわゆるリバーシブル接続が可能となる。
開口部111の底面側に、通信用のコネクト部115が配設されている。このコネクト部115は、インタフェースケーブル200のプラグ201に配設されている通信用のコネクト部に、光学的に、あるいは電気的に接続される。光学的に接続される場合、インタフェースケーブル200の通信路は、例えば光ファイバ等で光通信路として構成される。一方、電気的に接続される場合、インタフェースケーブル200の通信路は、例えば同軸線路等で電気通信路として構成される。
図3は、インタフェースケーブル200のプラグ201の構造の一例を概略的に示している。この構造例は、プラグ201に、一つの電気端子セットが配設された“構成1”の例である。プラグ201には、電子機器100A,100Bのレセプタクル101の開口部111に挿入される対応した形状、この実施の形態では矩形状の挿入面を持つ挿入部211が設けられている。挿入部211の、開口部111の一つの面に対応した面に、電気端子セット212が配設されている。
電気端子セット212は、第1、第2、第3の3つの電気端子213からなっている。ここで、第1の電気端子213はレセプタクル101の電気端子114aに接続するための電気端子であり、第2の電気端子213はレセプタクル101の電気端子114bに接続するための電気端子であり、第3の電気端子213はレセプタクル101の電気端子114cに接続するための電気端子である。
また、挿入部211の、開口部111の底面に対応した面側に、通信用のコネクト部214が配設されている。このコネクト部214は、電子機器100A,100Bのレセプタクル101に配設されている通信用のコネクト部115に、光学的に、あるいは電気的に接続される。光学的に接続される場合、インタフェースケーブル200の通信路は、例えば光ファイバ等で光通信路として構成される。一方、電気的に接続される場合、インタフェースケーブル200の通信路は、例えば同軸線路等で電気通信路として構成される。
図3の構造例において、インタフェースケーブル200の一端のプラグ201の電気端子セット212の3つの電気端子213と、その他端のプラグ201の電気端子セット212の3つの電気端子213は、図4に示すように、ケーブル内に敷設された3本のメタルワイヤ215により電気的に接続されている。
図5は、インタフェースケーブル200のプラグ201の構造の他の一例を概略的に示している。この構造例は、プラグ201に、二つの電気端子セットが配設された“構成2”の例である。プラグ201には、電子機器100A,100Bのレセプタクル101の開口部111に挿入される矩形状の挿入部211が設けられている。挿入部211の、開口部111の対向する2つの面に対応した2つの面に電気端子セット212,216が配設されている。
電気端子セット212,216は、それぞれ、第1、第2、第3の3つの電気端子213からなっている。ここで、第1の電気端子213はレセプタクル101の電気端子114aに接続するための電気端子であり、第2の電気端子213はレセプタクル101の電気端子114bに接続するための電気端子であり、第3の電気端子213はレセプタクル101の電気端子114cに接続するための電気端子である。
また、挿入部211の、開口部111の底面に対応した面側に、通信用のコネクト部214が配設されている。このコネクト部214は、電子機器100A,100Bのレセプタクル101に配設されている通信用のコネクト部115に、光学的に、あるいは電気的に接続される。光学的に接続される場合、インタフェースケーブル200の通信路は、例えば光ファイバ等で光通信路として構成される。一方、電気的に接続される場合、インタフェースケーブル200の通信路は、例えば同軸線路等で電気通信路として構成される。
図5の構造例において、インタフェースケーブル200の一端のプラグ201の電気端子セット212,216の3つの電気端子213と、その他端のプラグ201の電気端子セット212,216の3つの電気端子213は、図6に示すように、ケーブル内に敷設された6本のメタルワイヤ215により電気的に接続されている。
図7は、電子機器100Aの構成例を示している。電子機器100Aは、レセプタクル101の他に、CPU121と、通信部122と、電源部123と、電力供給部124と、ケーブル識別部125を有している。CPU121は、制御部を構成し、制御プログラムに基づいて、電子機器100Aの各部の動作を制御する。
通信部122は、コネクト部115を通じて、接続先機器(外部機器)としての電子機器100Bと通信をする。この場合、電子機器100Bに、ビデオデータ、オーディオデータなどのメディアデータを送信する。また、電子機器100Bとの間で種々の情報の通信をする。この場合、CPU121から発生される情報を電子機器100Bに送信し、また、電子機器100Bから受信される情報をCPU121に供給する。この電子機器100Bから受信される情報には、給電要求情報や必要電力情報なども含まれる。
ケーブル識別部125は、レセプタクル101に配設されている電気端子セット112,113の第2の電気端子114bから得られる信号に基づいて、レセプタクル101にインタフェースケーブル200が接続されているか否か、さらに、接続されている場合には、そのインタフェースケーブル200の構成を識別し、その結果をCPU121に送る。
この場合、レセプタクル101にインタフェースケーブル200が接続されていないときは、電気端子セット112の電気端子114bと電気端子セット113の電気端子114bのいずれからも電流は検出されないので、インタフェースケーブル200が接続されていないとの識別が可能となる。
また、この場合、レセプタクル101に“構成1(図3参照)”のインタフェースケーブル200が接続されているときは、電気端子セット112の電気端子114bまたは電気端子セット113の電気端子114bから電流が検出されるので、“構成1”のインタフェースケーブル200が接続されているとの識別、さらには、電気端子セット112および電気端子セット113のいずれの電気端子114aに電力を供給すべきかの識別が可能となる。
また、この場合、レセプタクル101に“構成2(図5参照)”のインタフェースケーブル200が接続されているときは、電気端子セット112の電気端子114bと電気端子セット113の電気端子114bの双方から電流が検出されるので、“構成2”のインタフェースケーブル200が接続されており、電気端子セット112および電気端子セット113の双方の電気端子114aから電力を供給し得るとの識別が可能となる。
電源部123は、例えばAC電源であり、電子機器100Aの各部に電源を供給する。電力供給部124は、CPU121の制御のもと、電気端子セット112の電気端子114aおよび電気端子セット113の電気端子114aのいずれかまたは双方に、所定の電圧・電流を加え、電子機器100Bに電力を供給する。
ここで、CPU121は、電子機器100Bから給電要求があったとき、電子機器100Bに電力を供給する。また、CPU121は、レセプタクル101に接続されているインタフェースケーブル200の構成および電子機器100Bから送られてくる必要電力情報に基づいて供給電力を決定し、その電力が電子機器100Bに供給されるように電力供給部124を制御する。この意味で、CPU121は、給電量決定部を構成している。なお、CPU121における給電処理の詳細についてはさらに後述する。
図8は、電子機器100Bの構成例を示している。電子機器100Bは、レセプタクル101の他に、CPU131と、通信部132と、バッテリ133と、電力受給部134と、電流出力部135を有している。CPU131は、制御部を構成し、制御プログラムに基づいて、電子機器100Bの各部の動作を制御する。
通信部132は、コネクト部115を通じて、接続先機器(外部機器)としての電子機器100Aと通信をする。この場合、電子機器100Aから、ビデオデータ、オーディオデータなどのメディアデータを受信する。また、電子機器100Aとの間で種々の情報の通信をする。この場合、CPU131から発生される情報を電子機器100Aに送信し、また、電子機器100Aから受信される情報をCPU131に供給する。この電子機器100Aに送信する情報には、給電要求情報や必要電力情報なども含まれる。
電流出力部135は、レセプタクル101に配設されている電気端子セット112,113の第2の電気端子114aに電流を出力する。これにより、上述したように、電子機器100Aのケーブル識別部125において、レセプタクル101にインタフェースケーブル200が接続されているか否か、さらに、接続されている場合には、そのインタフェースケーブル200の構成の識別が可能となる。
バッテリ133は、電子機器100Bの各部に電源を供給する。CPU131は、このバッテリ133の充電量をチェックし、充電不足で受電が必要と判断するときは、必要電力、つまり電子機器100Aから供給して貰うべき電力を決定し、給電要求情報や必要電力情報を通信部132から電子機器100Aに送信する。この意味で、CPU131は、受電量決定部を構成している。
電力受給部134は、電気端子セット112の電気端子114bおよび電気端子セット113の電気端子114bのいずれかまたは双方に得られる電流・電圧、つまり電力を取り込み、バッテリ133を充電する。CPU131は、バッテリ133が十分に充電されたとき、あるいは図示しない外付け電源に接続されたときなど、給電不要情報を通信部132から電子機器100Aに送信する。
図9は、電子機器100Aと電子機器100Bを“構成1(図3参照)”のインタフェースケーブル200で接続した状態を示している。図示の例では、電子機器100Aの電気端子セット112が電子機器100Bの電気端子セット112に接続されているが、プラグ201のレセプタクル101への挿入の仕方によっては、電子機器100Aの電気端子セット112が電子機器100Bの電気端子セット113に接続される場合、電子機器100Aの電気端子セット113が電子機器100Bの電気端子セット112に接続される場合、電子機器100Aの電気端子セット113が電子機器100Bの電気端子セット113に接続される場合なども考えられる。
図10は、電子機器100Aと電子機器100Bを“構成2(図5参照)”のインタフェースケーブル200で接続した状態を示している。図示の例では、電子機器100Aの電気端子セット112,113が電子機器100Bの電気端子セット112,113に接続されているが、プラグ201のレセプタクル101への挿入の仕方によっては、電子機器100Aの電気端子セット112,113が電子機器100Bの電気端子セット113,112に接続される場合も考えられる。図10の状態では、図9の状態と比較して、電子機器100Aから電子機器100Bに2倍の電力を供給することが可能となる。
「CPUにおける給電処理」
電子機器100AのCPU121(図7参照)における給電処理の詳細について説明する。
図11のフローチャートは、CPU121における給電処理の手順の一例を示している。CPU121は、ステップST1において、給電処理を開始する。その後、CPU121は、ステップST2において、接続先機器(外部機器)である電子機器100Bが給電を必要としているか判断する。例えば、CPU121は、通信部123が電子機器100Bから給電要求情報を受信したとき、電子機器100Bが給電を必要としていると判断する。
ステップST2で電子機器100Bが給電を必要としていると判断するとき、CPU121は、ステップST3の処理に移る。CPU121は、ステップST3において、接続先機器(外部機器)である電子機器100Bが必要としている電力の情報を取得する。この場合、CPU121は、通信部122を通じて、電子機器100Bから必要電力情報を取得する。
次に、CPU121は、ステップST4において、接続されているインタフェースケーブル200の構成を識別する。この場合、CPU12は、ケーブル識別部125の識別結果に基づいて、接続されているインタフェースケーブル200の構成が、“構成1(図3参照)”であるか、あるいは“構成2(図5参照)”であるかを識別する。
次に、CPU121は、ステップST5において、接続先機器(外部機器)である電子機器100Bに必要な電力とインタフェースケーブル200の構成から供給電力を決定する。
図12のフローチャートは、CPU121における供給電力決定処理の手順の一例を示している。CPU121は、ステップST11において、供給電力決定処理を開始する。その後、CPU121は、ステップST12において、接続先機器(外部機器)である電子機器100Bの必要電力がインタフェースケーブル200の供給可能最大電力以下か否かを判断する。なお、CPU121は、“構成1”のインタフェースケーブル200の供給可能最大電力と“構成2”のインタフェースケーブル200の供給可能最大電力のそれぞれを予め把握しているものとする。
電子機器100Bの必要電力がインタフェースケーブル200の供給可能最大電力以下と判断するとき、CPU121は、ステップST13において、給電側機器である電子機器100Aが電子機器100Bの必要電力を供給する能力を有しているか否かを判断する。供給する能力を有していると判断するとき、CPU121は、ステップST14において、供給電力を、接続先機器(外部機器)である電子機器100Bの必要電力に決定する。その後、CPU121は、ステップST15において、供給電力決定処理を終了する。
また、ステップST13で給電側機器である電子機器100Aが電子機器100Bの必要電力を供給する能力を有していないと判断するとき、CPU121は、ステップST16において、供給電力を、給電側機器である電子機器100Aの最大供給電力に決定する。その後、CPU121は、ステップST15において、供給電力決定処理を終了する。
また、ステップST12で電子機器100Bの必要電力がインタフェースケーブル200の供給可能最大電力以下でないと判断するとき、CPU121は、ステップST17の処理に移る。このステップST17において、CPU121は、給電側機器である電子機器100Aがインタフェースケーブル200の供給可能最大電力を供給する能力を有しているか否かを判断する。
供給する能力を有していないと判断するとき、CPU121は、ステップST16において、供給電力を、給電側機器である電子機器100Aの最大供給電力に決定する。その後、CPU121は、ステップST15において、供給電力決定処理を終了する。一方、供給する能力を有していると判断するとき、CPU121は、ステップST18において、供給電力を、インタフェースケーブル200の供給可能最大電力に決定する。その後、CPU121は、ステップST15において、供給電力決定処理を終了する。
図11に戻って、CPU121は、ステップST5の処理の後、ステップST6の処理に移る。このステップST6において、CPU121は、電力供給部124から、接続先機器(外部機器)である電子機器100Bに、電力を供給することを開始する。この場合の電力は、ステップST6で決定された供給電力と等しくなるように制御される。
次に、CPU121は、ステップST7において、接続先機器(外部機器)である電子機器100Bへの給電が不要となったか否かを判断する。例えば、CPU121は、通信部123が電子機器100Bから給電不要情報を受信したとき、電子機器100Bへの給電が不要となったと判断する。電子機器100Bへの給電が不要となったと判断するとき、CPU121は、ステップST18において、電子機器100Bへの電力供給を停止し、一連の給電処理を終了する。
[ディスクプレーヤの構成例]
図13は、電子機器100Aの具体例としてのディスクプレーヤ11の構成例を示している。この図13において、図7と対応する部分には同一符号を付し、適宜、その詳細説明は省略する。
このディスクプレーヤ11は、レセプタクル101と、通信部122と、電源部123と、電力供給部124と、ケーブル識別部125を有している。レセプタクル101には、“構成1(図3参照)”あるいは“構成2(図5参照)”のインタフェースケーブル200のプラグ201が接続される。このディスクプレーヤ11は、インタフェースケーブル200を通じて、外部機器、例えば後述するポータブル画像表示装置12に接続される。
また、このディスクプレーヤ11は、CPU(Central Processing Unit)121と、内部バス405と、フラッシュROM(Read Only Memory)406と、SDRAM(Synchronous Random Access Memory)407と、リモコン受信部408と、リモコン送信機409を有している。
また、ディスクプレーヤ11は、SATA(Serial Advanced Technology Attachment)インタフェース410と、BD(Blu-Ray Disc)ドライブ411と、イーサネットインタフェース(Ethernet I/F)412と、ネットワーク端子413を有している。また、ディスクプレーヤ11は、MPEG(Moving Picture Expert Group)デコーダ415と、グラフィック生成回路416と、映像出力端子417と、音声出力端子418を有している。
また、ディスクプレーヤ11は、表示制御部421と、パネル駆動回路422と、表示パネル423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。CPU121、フラッシュROM406、SDRAM407、SATAインタフェース410、イーサネットインタフェース412、MPEGデコーダ415および表示制御部421は、内部バス405に接続されている。
CPU121は、ディスクプレーヤ11の各部の動作を制御する。フラッシュROM406は、制御ソフトウェアの格納およびデータの保管を行う。SDRAM407は、CPU121のワークエリアを構成する。CPU121は、フラッシュROM406から読み出したソフトウェアやデータをSDRAM407上に展開してソフトウェアを起動させ、ディスクプレーヤ11の各部を制御する。
リモコン受信部408は、リモコン送信機409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、CPU121に供給する。CPU121は、リモコンコードに従ってディスクプレーヤ11の各部を制御する。なお、図示の例では、ユーザ指示入力部としてリモートコントロール部を示しているが、ユーザ指示入力部は、その他の構成、例えば、スイッチ、ホイール、近接/タッチにより指示入力を行うタッチパネル部、マウス、キーボード、カメラで指示入力を検出するジェスチャ入力部、音声により指示入力を行う音声入力部などであってもよい。
通信部122は、コネクト部115を通じて、外部機器と通信をする。この場合、外部機器に、画像(ビデオ)データ、音声(オーディオ)データなどのメディアデータを送信する。また、外部機器との間で種々の情報の通信をする。この場合、CPU121から発生される情報を外部機器に送信し、また、外部機器から受信される情報をCPU121に供給する。外部機器から受信される情報には、給電要求情報や必要電力情報なども含まれる。
ケーブル識別部125は、レセプタクル101に配設されている電気端子セット112,113の第2の電気端子114bから得られる信号に基づいて、レセプタクル101にインタフェースケーブル200が接続されているか否か、さらに、接続されている場合には、そのインタフェースケーブル200の構成を識別し、その結果をCPU121に送る。
この場合、レセプタクル101にインタフェースケーブル200が接続されていないときは、電気端子セット112の電気端子114bと電気端子セット113の電気端子114のいずれからも電流は検出されないので、インタフェースケーブル200の接続されていないとの識別が可能となる。
また、この場合、レセプタクル101に“構成1(図3参照)”のインタフェースケーブル200が接続されているときは、電気端子セット112の電気端子114bまたは電気端子セット113の電気端子114bから電流が検出されるので、“構成1”のインタフェースケーブル200が接続されているとの識別、さらには、電気端子セット112および電気端子セット113のいずれの電気端子114aに電力を供給すべきかの識別が可能となる。
また、この場合、レセプタクル101に“構成2(図5参照)”のインタフェースケーブル200が接続されているときは、電気端子セット112の電気端子114bと電気端子セット113の電気端子114の双方から電流が検出されるので、“構成2”のインタフェースケーブル200が接続されており、電気端子セット112および電気端子セット113の双方の電気端子114aから電力を供給し得るとの識別が可能となる。
電源部123は、例えばAC電源であり、ディスクプレーヤ11の各部に電源を供給する。電力供給部124は、CPU121の制御のもと、電気端子セット112の電気端子114aおよび電気端子セット113の電気端子114aのいずれかまたは双方に、所定の電圧・電流を加え、外部機器に電力供給をする。
ここで、CPU121は、外部機器から給電要求があったとき、この外部機器に電力を供給する。また、CPU121は、レセプタクル101に接続されているインタフェースケーブル200の構成および電子機器100Bから送られてくる必要電力情報に基づいて供給電力を決定し、その電力が外部機器に供給されるように電力供給部124を制御する。
BDドライブ411は、ディスク状記録メディアとしてのBDディスク(図示せず)に対して、コンテンツデータを記録し、あるいは、このBDからコンテンツデータを再生する。このBDドライブ411は、SATAインタフェース410を介して内部バス405に接続されている。MPEGデコーダ415は、BDドライブ411で再生されたMPEG2ストリームに対してデコード処理を行って画像および音声のデータを得る。
ディスクプレーヤ11から外部機器に画像(ビデオ)および音声(オーディオ)のデータを送信する場合、MPEGデコーダ415から通信部122に画像および音声のデータが供給される。この場合、画像および音声のデータは圧縮データ、非圧縮データのいずれであってもよい。
グラフィック生成回路416は、MPEGデコーダ415で得られた画像データに対して、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417は、グラフィック生成回路416から出力される画像データを出力する。音声出力端子418は、MPEGデコーダ415で得られた音声データを出力する。
パネル駆動回路422は、グラフィック生成回路416から出力される映像(画像)データに基づいて、表示パネル423を駆動する。表示制御部421は、グラフィクス生成回路416やパネル駆動回路422を制御して、表示パネル423における表示を制御する。表示パネル423は、例えば、LCD(Liquid Crystal Display)、PDP(Plasma Display Panel)、有機EL(Organic Electro-Luminescence)パネル等で構成されている。
なお、図示の例では、CPU404の他に表示制御部421を有しているが、表示パネル423における表示をCPU404が直接制御するようにしてもよい。また、CPU404と表示制御部421は、1つのチップになっていても、複数コアであってもよい。
図13に示すディスクプレーヤ11の動作を簡単に説明する。記録時には、図示されないデジタルチューナを介して、あるいはネットワーク端子413からイーサネットインタフェース412を介して、記録すべきコンテンツデータが取得される。このコンテンツデータは、SATAインタフェース410に入力され、BDドライブ411によりBDに記録される。場合によっては、このコンテンツデータは、SATAインタフェース410に接続された、図示されないHDD(ハードディスクドライブ)に記録されてもよい。
再生時には、BDドライブ411によりBDから再生されたコンテンツデータ(MPEGストリーム)は、SATAインタフェース410を介してMPEGデコーダ415に供給される。MPEGデコーダ415では、再生されたコンテンツデータに対してデコード処理が行われ、非圧縮の画像および音声のデータが得られる。画像データは、グラフィック生成回路416を通じて映像出力端子417に出力される。また、音声データは、音声出力端子418に出力される。
また、再生時には、MPEGデコーダ415で得られた画像データが、ユーザ操作に応じて、グラフィック生成回路416を通じてパネル駆動回路422に供給され、表示パネル423に再生画像が表示される。また、MPEGデコーダ415で得られた音声データが、ユーザ操作に応じて、図示しないスピーカに供給され、再生画像に対応した音声が出力される。
また、この再生時に、ディスクプレーヤ11から外部機器に画像(ビデオ)および音声(オーディオ)のデータを送信する場合、MPEGデコーダ415から通信部122に画像および音声のデータ(非圧縮データあるいは非圧縮データ)が供給され、外部機器に送信される。
なお、再生時に、BDドライブ411で再生されたコンテンツデータをネットワークに送出する際には、このコンテンツデータは、イーサネットインタフェース412を介して、ネットワーク端子413に出力される。ここで、画像データを出力する前に、著作権保護技術、例えばHDCP、DTCP、DTCP+などを用いて暗号化してから伝送(送信)してもよい。
[ポータブル画像表示装置の構成例]
図14は、電子機器100Bとしてのポータブル画像表示装置12の構成例を示している。この図14において、図8と対応する部分には同一符号を付し、適宜、その詳細説明は省略する。
このポータブル画像表示装置12は、レセプタクル101と、通信部132と、バッテリ133と、電力受給部134と、電流出力部135を有している。レセプタクル101には、“構成1(図3参照)”あるいは“構成2(図5参照)”のインタフェースケーブル200のプラグ201が接続される。このポータブル画像表示装置12は、インタフェースケーブル200を通じて、外部機器、例えば上述したディスクプレーヤ11と接続される。
また、このポータブル画像表示装置12は、アンテナ端子505と、デジタルチューナ506と、MPEGデコーダ507と、映像信号処理回路508と、グラフィック生成回路509と、パネル駆動回路510と、表示パネル511を有している。
また、このポータブル画像表示装置12は、音声信号処理回路512と、音声増幅回路513と、スピーカ514と、内部バス520と、CPU131と、フラッシュROM522と、SDRAM(Synchronous Random Access Memory)523を有している。
また、このポータブル画像表示装置12は、イーサネットインタフェース(Ethernet I/F)524と、ネットワーク端子525と、リモコン受信部526と、リモコン送信機527を有している。また、このポータブル画像表示装置12は、表示制御部531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。CPU131、フラッシュROM522、SDRAM523、イーサネットインタフェース524、MPEGデコーダ507および表示制御部531は、内部バス520に接続されている。
CPU131は、ポータブル画像表示装置12の各部の動作を制御する。フラッシュROM522は、制御ソフトウェアの格納およびデータの保管を行う。SDRAM523は、CPU131のワークエリアを構成する。CPU131は、フラッシュROM522から読み出したソフトウェアやデータをSDRAM523上に展開してソフトウェアを起動させ、ポータブル画像表示装置12の各部を制御する。
リモコン受信部526は、リモコン送信機527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、CPU131に供給する。CPU131は、このリモコンコードに基づいて、ポータブル画像表示装置12の各部を制御する。なお、図示の例では、ユーザ指示入力部としてリモートコントロール部を示しているが、ユーザ指示入力部は、その他の構成、例えば、近接/タッチにより指示入力を行うタッチパネル部、マウス、キーボード、カメラで指示入力を検出するジェスチャ入力部、音声により指示入力を行う音声入力部などであってもよい。
通信部132は、コネクト部115を通じて、外部機器と通信をする。この場合、外部機器から、画像(ビデオ)データ、音声(オーディオ)データなどのメディアデータを受信する。また、外部機器との間で種々の情報の通信をする。この場合、CPU131から発生される情報を外部機器に送信し、また、外部機器から受信される情報をCPU131に供給する。外部機器に送信する情報には、給電要求情報や必要電力情報なども含まれる。
電流出力部135は、レセプタクル101に配設されている電気端子セット112,113の第2の電気端子114bに電流を出力する。これにより、外部機器において、レセプタクル101にインタフェースケーブル200が接続されているか否か、さらに、接続されている場合には、そのインタフェースケーブル200の構成を識別が可能となる。
バッテリ133は、ポータブル画像表示装置12の各部に電源を供給する。CPU131は、このバッテリ133の充電量をチェックし、充電が必要と判断するときは、必要電力、つまり外部機器から供給して貰うべき電力を決定し、給電要求情報や必要電力情報を通信部132から外部機器に送信する。
電力受給部134は、電気端子セット112の電気端子114bおよび電気端子セット113の電気端子114bのいずれかまたは双方に得られる電流・電圧、つまり電力を取り込み、バッテリ133を充電する。CPU131は、バッテリ133が十分に充電されたとき、給電不要情報を通信部132から外部機器に送信する。
アンテナ端子505は、受信アンテナ(図示せず)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506は、アンテナ端子505に入力された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から、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。
また、デジタルチューナ506は、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、CPU521に出力する。デジタルチューナ506で得られた複数の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。
MPEGデコーダ507は、デジタルチューナ506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画像データを得る。また、MPEGデコーダ507は、デジタルチューナ506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。また、MPEGデコーダ507は、ネットワーク端子525からイーサネットインタフェース524を介して供給されるコンテンツデータ(画像データ、音声データ)に対してデコード処理を行って画像および音声のデータを得る。
映像信号処理回路508およびグラフィック生成回路509は、MPEGデコーダ507で得られた画像(ビデオ)データ、あるいは通信部132で受信された画像(ビデオ)データに対して、必要に応じてスケーリング処理(解像度変換処理)、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510は、グラフィック生成回路509から出力される映像(画像)データに基づいて、表示パネル511を駆動する。表示制御部531は、グラフィクス生成回路509やパネル駆動回路510を制御して、表示パネル511における表示を制御する。表示パネル511は、例えば、LCD(Liquid Crystal Display)、PDP(Plasma Display Panel)、有機EL(Organic Electro-Luminescence)パネル等で構成されている。
なお、図示の例では、CPU131の他に表示制御部531を有する例を示しているが、表示パネル511における表示をCPU131が直接制御するようにしてもよい。また、CPU131と表示制御部531は、1つのチップになっていても、複数コアであってもよい。
音声信号処理回路512はMPEGデコーダ507で得られた音声(オーディオ)データ、あるいは通信部132で受信された音声(オーディオ)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513は、音声信号処理回路512から出力される音声信号を増幅してスピーカ514に供給する。
なお、スピーカ514は、モノラルでもステレオでもよい。また、スピーカ514は、1つでもよく、2つ以上でもよい。また、スピーカ514は、イヤホン、ヘッドホンでもよい。また、スピーカ514は、2.1チャネルや、5.1チャネルなどに対応するものであってもよい。また、スピーカ514は、ポータブル画像表示装置12と無線で接続してもよい。また、スピーカ514は、他機器であってもよい。
なお、例えば、受信されたコンテンツデータをネットワークに送出する際には、このコンテンツデータは、イーサネットインタフェース524を介して、ネットワーク端子525に出力される。ここで、画像データを出力する前に、著作権保護技術、例えばHDCP、DTCP、DTCP+などを用いて暗号化してから伝送してもよい。
図14に示すポータブル画像表示装置12の動作を簡単に説明する。アンテナ端子505に入力されたテレビ放送信号はデジタルチューナ506に供給される。このデジタルチューナ506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、トランスポートストリームから、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507に供給される。
MPEGデコーダ507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画像データが得られる。この画像データは、映像信号処理回路508およびグラフィック生成回路509において、必要に応じて、スケーリング処理(解像度変換処理)、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510に供給される。そのため、表示パネル511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。
また、MPEGデコーダ507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512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513で増幅された後に、スピーカ514に供給される。そのため、スピーカ514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。
また、ネットワーク端子525からイーサネットインタフェース524に供給されるコンテンツデータ(画像データ、音声データ)は、MPEGデコーダ507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511に画像が表示され、スピーカ514から音声が出力される。
また、ポータブル画像表示装置12が外部機器から画像(ビデオ)および音声(オーディオ)のデータを受信する場合、通信部132で受信された画像および音声のデータは、それぞれ映像信号処理回路508および音声信号処理回路512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511に画像が表示され、スピーカ514から音声が出力される。
上述したように、図1に示すAV伝送システム10において、電子機器100Aは、2つの電気端子セット112,113の第2の電気端子114bから得られる信号に基づいてレセプタクル101に接続されたインタフェースケーブル200の構成を識別し、その識別結果に応じて2つの電気端子セット112,113の一方または双方の第1の電気端子114aを通じて電子機器100Bに電力を供給する。そのため、電子機器100Aから電子機器100Bへの電力供給をインタフェースケーブル200の構成に応じて良好に行い得る。
また、図1に示すAV伝送システム10において、電子機器100A、100Bのレセプタクル101には、矩形状の開口部111の対向する2つの面に、それぞれ、電気端子セット112,113が、第1から第3の電気端子114a〜114cの並びが点対称となるように配設されている。そのため、インタフェースケーブル200のリバーシブル接続が可能となり、ユーザの使い勝手が向上する。
また、図1に示すAV伝送システム10において、インタフェースケーブル200は、プラグ201に一つまたは2つの電気端子セットが配設され、各電気端子セットが第1から第3の電気端子213からなるものである。そのため、電子機器では、インタフェースケーブル200の構成を容易に識別できる。また、プラグに構成識別のための回路やチップを埋め込むものではなく、プラグが大きくなる、コストが上がるなどの問題もない。
<2.変形例>
なお、上述実施の形態においては、電子機器100A,100Bのレセプタクル101の開口部111の対向する2つの面にそれぞれ電気端子セット112,113を配設する例を示した。しかし、対向する2つの面は図2に示すような上下の対向する面だけでなく、左右の対向する面であってもよい。また、これら2つの電気端子セット112,113を配設する面は必ずしも対向している必要はなく、例えばこれら2つの電気端子セット112,113を同一の面に並べて配設することも考えられる。また、レセプタクル101に配設する電気端子セットの個数は2つに限定されるものではなく、3つ以上とすることも考えらえる。
また、上述実施の形態においては、電子機器100Aが電力供給専用で、電子機器100Bが電力受給専用である例を示したが、電力の受供給ができる機器構成も可能であることは勿論である。
また、本技術は、以下のような構成をとることもできる。
(1)複数の電気端子セットが配設されたレセプタクルを備え、
上記電気端子セットは、電力用の第1の電気端子、検出用の第2の電気端子および接地用の第3の電気端子からなり、
上記複数の電気端子セットの上記第2の電気端子から得られる信号に基づいて上記レセプタクルに接続されたインタフェースケーブルの構成を識別するケーブル識別部と、
上記識別されたケーブル構成に応じて上記複数の電気端子セットの一部または全部の電気端子セットの上記第1の電気端子を通じて外部機器に電力を供給する電力供給部をさらに備える
電子機器。
(2)上記レセプタクルには、所定形状の開口面を持つ開口部の対向する2つの面に、それぞれ、上記電気端子セットが、第1から第3の電気端子の並びが点対称となるように配設されている
前記(1)に記載の電子機器。
(3)上記レセプタクルには、外部機器との通信用のコネクト部がさらに配設されており、
上記コネクト部を通じて上記外部機器から受信された必要電力情報と、上記識別されたケーブル構成に基づいて、供給電力を決定する給電量決定部をさらに備え、
上記電力供給部は、上記決定された供給電力を、上記外部機器に供給する
前記(1)または(2)に記載の電子機器。
(4)複数の電気端子セットが配設されたレセプタクルを備える電子機器の電力供給方法であって、
上記電気端子セットは、電力用の第1の電気端子、検出用の第2の電気端子および接地用の第3の電気端子からなり、
上記複数の電気端子セットの上記第2の電気端子から得られる信号に基づいて上記レセプタクルに接続されたインタフェースケーブルの構成を識別し、
上記識別されたケーブル構成に応じて上記複数の電気端子セットの一部または全部の電気端子セットの上記第1の電気端子を通じて外部機器に電力を供給する
電子機器の電力供給方法。
(5)複数の電気端子セットが配設されたレセプタクルを備え、
上記電気端子セットは、電力用の第1の電気端子、検出用の第2の電気端子および接地用の第3の電気端子からなり、
上記複数の電気端子セットの上記第1の電気端子に電流を出力する電流出力部と、
上記複数の電気端子セットの一部または全部の電気端子セットの上記第2の電気端子に上記レセプタクルに接続されたインタフェースケーブルを通じて外部機器から供給される電力を受け取る電力受給部をさらに備える
電子機器。
(6)上記レセプタクルには、所定形状の開口面を持つ開口部の対向する2つの面に、それぞれ、上記電気端子セットが、第1から第3の電気端子の並びが点対称となるように配設されている
前記(5)に記載の電子機器。
(7)上記レセプタクルには、外部機器との通信用のコネクト部がさらに配設されており、
上記コネクト部を通じて上記外部機器に必要電力情報を送信する通信部をさらに備える
前記(5)または(6)に記載の電子機器。
(8)上記電力受給部で受け取った電力を蓄えるバッテリと、
上記バッテリの充電量に基づいて必要電力を決定する受電量決定部をさらに備え、
上記通信部は、上記決定された必要電力の情報を上部外部機器に送信する
前記(7)に記載の電子機器。
(9)複数の電気端子セットが配設されたレセプタクルを備える電子機器の電力受給方法であって、
上記電気端子セットは、電力用の第1の電気端子、検出用の第2の電気端子および接地用の第3の電気端子からなり、
上記複数の電気端子セットの上記第2の電気端子に電流を出力し、
上記複数の電気端子セットの一部または全部の電気端子セットの上記第1の電気端子に上記レセプタクルに接続されたインタフェースケーブルを通じて外部機器から供給される電力を受け取る
電子機器の電力受給方法。
(10)一つまたは複数の電気端子セットが配設されたプラグを備え、
上記電気端子セットは、第1から第3の3つの電気端子からなる
インタフェースケーブル。
(11)上記プラグには、電子機器のレセプタクルの所定形状の開口面を持つ開口部に挿入される対応した形状の挿入面を持つ挿入部の、上記開口部の一つの面に対応した面に上記電気端子セットが配設されている
前記(10)に記載のインタフェースケーブル。
(12)上記プラグには、電子機器のレセプタクルの所定形状の開口面を持つ開口部に挿入される対応した形状の挿入面を持つ挿入部の、上記開口部の対向する2つの面に対応した2つの面に、それぞれ、上記電気端子セットが配設されている
前記(10)に記載のインタフェースケーブル。
10・・・AV伝送システム
11・・・ディスクプレーヤ
12・・・ポータブル表示装置
100A,100B・・・電子機器
101・・・レセプタクル
111・・・開口部
112,113・・・電気端子セット
114a・・・第1の電気端子
114b・・・第2の電気端子
114c・・・第3の電気端子
115・・・通信用のコネクト部
121・・・CPU
122・・・通信部
123・・・電源部
124・・・電力供給部
125・・・ケーブル識別部
131・・・CPU
132・・・通信部
133・・・バッテリ
134・・・電力受給部
135・・・電流出力部
200・・・インタフェースケーブル
201・・・プラグ
211・・・挿入部
212,216・・・電気端子セット
213・・・電気端子
214・・・通信用のコネクト部
215・・・メタルワイヤ
405・・・内部バス
406・・・フラッシュROM
407・・・SDRAM
408・・・リモコン受信部
409・・・リモコン送信機
410・・・SATAインタフェース
411・・・BDドライブ
412・・・イーサネットインタフェース
413・・・ネットワーク端子
415・・・MPEGデコーダ
416・・・グラフィック生成回路
417・・・映像出力端子
418・・・音声出力端子
421・・・表示制御部
422・・・パネル駆動回路
423・・・表示パネル
505・・・アンテナ端子
506・・・デジタルチューナ
507・・・MPEGデコーダ
508・・・映像信号処理回路
509・・・グラフィック生成回路
510・・・パネル駆動回路
511・・・表示パネル
512・・・音声信号処理回路
513・・・音声増幅回路
514・・・スピーカ
520・・・内部バス
522・・・フラッシュROM
523・・・SDRAM
524・・・イーサネットインタフェース
525・・・ネットワーク端子
526・・・リモコン受信部
527・・・リモコン送信機
531・・・表示制御部

Claims (3)

  1. 複数の電気端子セットが配設されたレセプタクルを備え、
    上記電気端子セットは、電力用の第1の電気端子、検出用の第2の電気端子および接地用の第3の電気端子を含み
    上記複数の電気端子セットの上記第2の電気端子から得られる信号に基づいて上記レセプタクルに接続された、外部機器との間に介在されるインタフェースケーブルの供給可能最大電力を識別するケーブル識別部と、
    上記レセプタクルに配設されている通信用のコネクト部を通じて上記外部機器から必要電力情報を受信する情報受信部と、
    上記受信された必要電力情報と、上記識別された上記インタフェースケーブルの供給可能最大電力に基づいて、供給電力を決定する給電量決定部と、
    上記複数の電気端子セットの一部または全部の電気端子セットの上記第1の電気端子から上記インタフェースケーブルを通じて上記外部機器に上記決定された電力を供給する電力供給部をさらに備える
    電子機器。
  2. 上記レセプタクルには、所定形状の開口面を持つ開口部の対向する2つの面に、それぞれ、上記電気端子セットが、第1から第3の電気端子の並びが点対称となるように配設されている
    請求項1に記載の電子機器。
  3. 複数の電気端子セットが配設されたレセプタクルを備える電子機器の電力供給方法であって、
    上記電気端子セットは、電力用の第1の電気端子、検出用の第2の電気端子および接地用の第3の電気端子を含み
    上記複数の電気端子セットの上記第2の電気端子から得られる信号に基づいて上記レセプタクルに接続された、外部機器との間に介在されるインタフェースケーブルの供給可能最大電力を識別し、
    上記レセプタクルに配設されている通信用のコネクト部を通じて上記外部機器から必要電力情報を受信し、
    上記受信された必要電力情報と、上記識別された上記インタフェースケーブルの供給可能最大電力に基づいて、供給電力を決定し、
    上記複数の電気端子セットの一部または全部の電気端子セットの上記第1の電気端子から上記インタフェースケーブルを通じて上記外部機器に上記決定された電力を供給する
    電子機器の電力供給方法。
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