WO2013027655A1 - 信号変換装置、信号変換方法および端末装置 - Google Patents

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WO2013027655A1
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武比古 齋藤
昭彦 田尾
孝通 三橋
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ソニー株式会社
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    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/10Adaptations for transmission by electrical cable
    • H04N7/108Adaptations for transmission by electrical cable the cable being constituted by a pair of wires

Definitions

  • the present technology relates to a signal conversion device, a signal conversion method, and a terminal device, and more particularly, to a signal conversion device used by being interposed between electronic devices.
  • HDMI High Definition Multimedia Interface
  • the source device is, for example, a game machine, a DVD (Digital Versatile Disc) recorder, a set-top box, or other AV source (Audio Visual source).
  • the sink device is, for example, a television receiver, a projector, or other display.
  • Non-Patent Document 1 describes details of the HDMI standard.
  • the HDMI standard mainly assumes connection between fixed devices. Therefore, the number of pins of the connector is as large as 19 pins, and the connector outer dimensions are large, which is disadvantageous for portable devices. Therefore, a new standard for miniaturizing a connector with a small number of pins and performing baseband video transmission equivalent to HDMI has begun to be studied.
  • HDMI standard which is a widely used digital A / V input port
  • a sink device such as a television receiver can also be used as a conventional HDMI receptacle and be compatible with the new standard using only a circuit.
  • a TV receiver compatible with the new standard compatible with both HDMI and new standard
  • a mobile phone compatible with the new standard Mobile Phone
  • a dongle signal conversion device having a new standard / HDMI conversion circuit and an HDMI cable, It is conceivable to make an HDMI connection.
  • the purpose of this technology is to improve user convenience.
  • a signal conversion unit for converting the first transmission standard signal input from the first external device into a second transmission standard signal
  • a signal selection unit that selects, as an output signal, the first transmission standard signal input from the first external device or the second transmission standard signal obtained by the signal conversion unit
  • a second external device to which the output signal selected by the signal selection unit is supplied includes a control unit that controls a selection operation of the signal selection unit according to a corresponding transmission standard.
  • the signal transmission unit converts the first transmission standard signal input from the first external device into the second transmission standard signal.
  • image data and audio data are transmitted through a differential signal line, and further, a control signal is transmitted through another signal line.
  • the first transmission standard signal is transmitted using the first number of signal lines in the first transmission standard, and the second number of signals larger than the first number in the second transmission standard.
  • a second transmission standard signal is transmitted using the line.
  • the difference between image data and audio data is three pairs. It is transmitted using a dynamic signal line.
  • the second transmission standard is HDMI
  • the first transmission standard is a new standard that requires a small number of connector pins.
  • the signal selection unit selects the first transmission standard signal input from the first external device or the second transmission standard signal obtained by the signal conversion unit as an output signal. Then, the selection operation of the signal selection unit is controlled by the control unit. In this case, in the control unit, the selection operation of the signal selection unit is controlled according to the transmission standard corresponding to the second external device to which the output signal is supplied.
  • control unit when the second external device is compatible with the first transmission standard, control is performed so that the signal selection unit outputs the first transmission standard signal.
  • the control unit determines whether the second external device is compatible with the first transmission standard by performing impedance detection of the second external device.
  • the first transmission standard signal input from the first external device or the second transmission standard obtained by the signal conversion unit according to the transmission standard supported by the second external device.
  • the signal is an output signal. Therefore, when the first external device is compatible with the first transmission standard and the second external device is compatible with the first transmission standard, the first external device and the second external device are the first. In this state, a direct connection is established, and functions unique to the first transmission standard can be used. Therefore, in the present technology, it is possible to improve user convenience.
  • a power receiving unit that receives, from the first external device or the second external device, a power source that supplies power to the internal circuit may be further provided.
  • a power supply line for supplying power to the internal circuit and the first external device is further provided.
  • the power supply line includes the second power supply line. Power is supplied from the external device.
  • a resistor for urging supply of power to the second external device is further provided, and the second external device supplies power to the power supply line by detecting this resistor.
  • a power input unit for supplying power from an external power source to the power line, and a power source for preventing interference between the power input from the second external device and the power input from the external power source
  • An interference prevention unit may be further provided.
  • the power interference prevention unit includes a first diode inserted into the power supply path from the second external device to the power line, and a first diode inserted into the power supply path from the power input unit to the power line.
  • the diode bridge is composed of two diodes. In this case, it is possible to satisfactorily supply power from an external power source such as an AC adapter.
  • Battery A charging unit for charging the battery; A power terminal; A state selection unit for selecting a first connection state for connecting the power supply terminal to the charging unit or a second connection state for connecting the output of the battery to the power supply terminal; A control unit for controlling the selection operation of the state selection unit, The control unit When the voltage of the power supply terminal is lower than a specified value in the state where the first connection state is selected, the terminal device controls the selection operation of the state selection unit so as to select the second connection state.
  • the state selection unit selects the first connection state in which the power supply terminal is connected to the charging unit of the battery or the second connection state in which the output of the battery is connected to the power supply terminal.
  • the selection operation of the state selection unit is controlled by the control unit. In this case, when the voltage of the power supply terminal is lower than the specified value with the first connection state selected, the selection operation of the state selection unit is controlled so as to select the second connection state. Thereby, when there is no supply of power from the external device, it is possible to supply power from the battery to the external device through the power supply terminal.
  • the control unit selects the first connection state based on a notification of power supply from an external device that supplies power to the power supply terminal.
  • the selection operation of the state selection unit may be controlled to do so.
  • the signal processing unit further includes a signal output unit that outputs the first transmission standard signal, and the external device has a function of converting the first transmission standard signal output from the signal output unit into the second transmission standard signal. Is.
  • This technology can improve user convenience.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration example of an AV system according to an embodiment of the present technology in which a dongle is interposed between a mobile phone compatible with a new standard and a television receiver compatible with the new standard.
  • FIG. It is a figure for demonstrating the impedance detection procedure in the control circuit of a mobile phone, and the control circuit of a dongle.
  • It is a block diagram which shows the other structural example of the AV system as embodiment of this technique by which the dongle is interposed between the mobile phone corresponding to a new standard, and the television receiver not corresponding to a new standard.
  • It is a block diagram which shows the other structural example of the AV system as embodiment of this technique by which a dongle is interposed between the mobile phone corresponding to a new standard, and the television receiver corresponding to a new standard.
  • FIG. 1 shows a configuration example of an AV (Audio and Visual) system 100.
  • the AV system 100 is configured by connecting a source device 110 and a sink device 120.
  • the source device 110 is an AV source such as a game machine, a disc player, a set top box, a digital camera, or a mobile phone.
  • the sink device 120 is, for example, a television receiver or a projector.
  • the source device 110 and the sink device 120 are connected via a cable 200.
  • the source device 110 is provided with a connector unit 111 to which a data transmission unit 112 is connected.
  • the sink device 120 is provided with a connector unit 121 to which a data receiving unit 122 is connected.
  • One end of the cable 200 is connected to the connector unit 111 of the source device 110, and the other end of the cable 200 is connected to the connector unit 121 of the sink device 120.
  • the cable 200 that connects the source device 110 and the sink device 120 is an HDMI cable.
  • FIG. 2 illustrates a configuration example of the data transmission unit 112 of the source device 110 and the data reception unit 122 of the sink device 120.
  • the data transmission unit 112 transmits a differential signal corresponding to pixel data of an uncompressed image for one screen in a valid image section (hereinafter also referred to as an active video section as appropriate) using a plurality of channels.
  • the effective image section is a section obtained by removing the horizontal blanking section and the vertical blanking section from the section from one vertical synchronization signal to the next vertical synchronization signal.
  • the data transmission unit 112 receives, at a plurality of channels, differential signals corresponding to at least audio data, control data, and other auxiliary data associated with an image in a horizontal blanking interval or a vertical blanking interval. Transmit to the unit 122 in one direction.
  • the transmission channel of the HDMI system composed of the data transmission unit 112 and the data reception unit 122 includes the following transmission channels. That is, three TMDS channels # 0 to ## as transmission channels for serially transmitting pixel data and audio data in one direction in synchronization with the TMDS clock from the data transmission unit 112 to the data reception unit 122. There are two. Further, there is a TMDS clock channel as a transmission channel for transmitting a TMDS clock from the data transmission unit 112 to the data reception unit 122.
  • the data transmission unit 112 includes an HDMI transmitter 81.
  • the HDMI transmitter 81 converts, for example, pixel data of an uncompressed image into a corresponding differential signal, and is connected via an HDMI cable with three TMDS channels # 0, # 1, and # 2 that are a plurality of channels.
  • the data reception unit 122 is serially transmitted in one direction.
  • the HDMI transmitter 81 converts audio data associated with an uncompressed image, further necessary control data and other auxiliary data, etc. into corresponding differential signals, and outputs three TMDS channels # 0, # 1, In # 2, serial transmission is performed in one direction to the data receiving unit 122.
  • the HDMI transmitter 81 transmits the TMDS clock synchronized with the pixel data transmitted through the three TMDS channels # 0, # 1, and # 2 to the data receiving unit 122 connected via the HDMI cable via the TMDS clock channel. Send.
  • the data receiving unit 122 receives a differential signal corresponding to the pixel data transmitted from the data transmitting unit 112 in one direction through a plurality of channels in the active video section. In addition, the data reception unit 122 receives differential signals corresponding to audio data and control data transmitted in one direction from the data transmission unit 112 through a plurality of channels in a horizontal blanking interval or a vertical blanking interval. Receive.
  • the data receiving unit 122 has an HDMI receiver 82.
  • This HDMI receiver 82 uses TMDS channels # 0, # 1, and # 2 to transmit a differential signal corresponding to pixel data and a difference corresponding to audio data and control data transmitted from the data transmission unit 112 in one direction. Receive a motion signal.
  • the data is received in synchronization with the TMDS clock transmitted from the data transmission unit 112 through the TMDS clock channel.
  • Transmission channels of the HDMI system include transmission channels called DDC (Display Data Channel) and CEC (Consumer Electronics Control) lines.
  • the DDC is composed of two signal lines (not shown) included in the HDMI cable.
  • the DDC is used when the data transmission unit 112 reads E-EDID (Enhanced Extended Display Identification Data) from the data reception unit 122.
  • E-EDID Enhanced Extended Display Identification Data
  • the data receiving unit 122 has an EDID ROM (Read Only Memory) that stores E-EDID that is performance information related to its performance (Configuration / capability). For example, in response to a request from a control unit (not shown), the data transmission unit 112 reads the E-EDID from the data reception unit 122 connected via the HDMI cable via the DDC.
  • EDID ROM Read Only Memory
  • the data transmission unit 112 sends the read E-EDID to the control unit.
  • the control unit stores this E-EDID in a flash ROM or DRAM (not shown).
  • the control unit can recognize the performance setting of the data receiving unit 122 based on the E-EDID. For example, the control unit recognizes whether or not the sink device 120 having the data receiving unit 122 can handle stereoscopic image data, and if so, what kind of TMDS transmission data structure can be supported.
  • the CEC line is composed of one signal line (not shown) included in the HDMI cable, and is used to perform bidirectional communication of control data between the data transmission unit 112 and the data reception unit 122.
  • This CEC line constitutes a control data line.
  • the HDMI cable includes a line (HPD line) connected to a pin called HPD (Hot Plug Detect).
  • HPD Hot Plug Detect
  • the source device can detect the connection of the sink device using the HPD line.
  • the HDMI cable also includes a power line (+ 5VPower Line) used to supply power from the source device to the sink device.
  • the HDMI cable includes a reserve line (Reserve).
  • FIG. 3 shows an example of the structure of TMDS transmission data.
  • FIG. 3 shows sections of various transmission data when image data of horizontal ⁇ vertical 1920 pixels ⁇ 1080 lines is transmitted in TMDS channels # 0, # 1, and # 2.
  • Video Field In a video field (Video Field) in which transmission data is transmitted through the three TMDS channels # 0, # 1, and # 2 of HDMI, there are three types of sections according to the type of transmission data. These three types of sections are a video data period (Video Data period), a data island period (Data Islandperiod), and a control period (Control period).
  • the video field period is a period from the rising edge (active edge) of a certain vertical synchronizing signal to the rising edge of the next vertical synchronizing signal.
  • This video field period is divided into a horizontal blanking period (horizontal blanking), a vertical blanking period (verticalblanking), and an active video period (Active Video).
  • This active video section is a section obtained by removing the horizontal blanking period and the vertical blanking period from the video field section.
  • the video data section is assigned to the active video section.
  • 1920 pixels (pixels) ⁇ 1080 lines of effective pixel (Active pixel) data constituting uncompressed image data for one screen is transmitted.
  • Data island section and control section are assigned to horizontal blanking period and vertical blanking period.
  • auxiliary data (Auxiliary data) is transmitted. That is, the data island period is assigned to a part of the horizontal blanking period and the vertical blanking period.
  • audio data packets which are data not related to control, of auxiliary data are transmitted.
  • the control section is assigned to other parts of the horizontal blanking period and the vertical blanking period.
  • 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.
  • FIG. 4 shows an example of the pin layout of the HDMI receptacle.
  • the pin arrangement shown in FIG. 4 is called type A (type-A).
  • TMDS Data # i + and TMDS Data # i ⁇ which are differential signals of TMDS channel #i, are transmitted by two lines which are differential lines. These two lines consist of pins assigned TMDS Data # i + (pin numbers 1, 4, and 7) and pins assigned TMDS Data # i- (pin numbers 3, 6, and 7). 9 pin).
  • the CEC line through which the CEC signal, which is control data, is transmitted is connected to a pin having a pin number of 13.
  • a line for transmitting an SDA (Serial Data) signal such as E-EDID is connected to a pin having a pin number of 16.
  • the above-mentioned DDC is composed of a line for transmitting the SDA signal and a line for transmitting the SCL signal.
  • the HPD line for the source device to detect the connection of the sink device is connected to the pin with the pin number 19.
  • the reserved line is connected to a pin whose pin number is 14.
  • the power supply line for supplying power is connected to the pin having the pin number 18.
  • FIG. 5 illustrates a configuration example of the data transmission unit 112 of the source device 110 and the data reception unit 122 of the sink device 120. 5, parts corresponding to those in FIG. 2 are given the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted as appropriate.
  • the data transmission unit 112 transmits a differential signal corresponding to pixel data of an uncompressed image for one screen on one TMDS channel # 0. Transmit to the receiving unit 122 in one direction.
  • the effective image section is a section obtained by removing the horizontal blanking section and the vertical blanking section from the section from one vertical synchronization signal to the next vertical synchronization signal.
  • the data transmission unit 112 transmits a differential signal corresponding to at least audio data, control data, other auxiliary data, etc. associated with an image in the same blank line interval or vertical blank line interval on the same TMDS channel # 0. Data is transmitted to the data receiving unit 122 in one direction.
  • the internal clock is set to be three times that of the HDMI standard (see FIG. 2), thereby enabling transmission using only the TMDS channel # 0. Also, the TMDS clock itself is superposed on the TMDS channel # 0 in the common mode, so that the TMDS clock channel is also unnecessary. In the case of FIG. 5, two pins PIN1 and PIN2 of the transmission side connector are used.
  • the data transmission unit 112 includes a transmitter 81A.
  • the transmitter 81A converts, for example, pixel data of an uncompressed image into a corresponding differential signal, and transmits data to the data receiving unit 122 connected via an HDMI cable or a new standard cable with one TMDS channel # 0. Serial transmission in one direction.
  • the transmitter 81A converts audio data associated with an uncompressed image, further necessary control data and other auxiliary data, etc. into a corresponding differential signal, and transmits the data reception unit 122 with one TMDS channel # 0. Serial transmission in one direction.
  • the data receiving unit 122 receives a differential signal corresponding to the pixel data transmitted in one direction from the data transmitting unit 112 through one TMDS channel # 0 in the active video section. In addition, the data receiving unit 122 transmits a difference corresponding to audio data or control data transmitted in one direction from the data transmitting unit 112 in one TMDS channel # 0 in the horizontal blanking interval or the vertical blanking interval. Receive a motion signal. That is, the data receiving unit 122 includes a receiver 82A. The receiver 82A receives a differential signal corresponding to pixel data and a differential signal corresponding to audio data and control data transmitted in one direction from the data transmission unit 112 via the TMDS channel # 0.
  • CBUS Line CBUS Line
  • DDC DDC
  • HPD lines HPD lines
  • power line (+ 5VPower Line) is omitted.
  • VBUS line VBUS Line
  • Gnd Line ground line
  • the CBUS line is connected to the pin having the pin number 3 in the transmission side connector.
  • the VBUS line is connected to a pin having a pin number of 4.
  • the ground line is connected to a pin having a pin number of 5. Therefore, in the digital interface of the new standard shown in FIG. 5, the remaining 14 pins out of 19 pins of the receiving side HDMI receptacle (A type) are unused.
  • FIG. 6 shows an example of a driver configuration in the transmitter 81A and a receiver configuration in the receiver 82A. That is, the transmitter 81A includes a differential driver for differential data transmission (differential mode transmission) and a common mode driver for common mode transmission of the TMDS clock. On the other hand, the receiver 82A includes a differential receiver for differential reception of data and a common mode receiver for common mode reception of the TMDS clock.
  • FIG. 7 (a) shows an example of a single-ended waveform on the cable.
  • 7B shows an example of a differential waveform of data received by the differential receiver of the receiver 82A
  • FIG. 7C shows a clock common mode waveform received by the common mode receiver of the receiver 82A. An example is shown.
  • FIG. 8 shows the relationship between the TMDS clock and the internal clock.
  • FIG. 9 shows a configuration example of the AV system 100A.
  • This AV system 100A is configured by connecting a mobile phone 110A as a source device and a television receiver 120A as a sink device.
  • the mobile phone 110A and the television receiver 120A correspond to the new standard and are connected by the new standard cable 200A.
  • the new standard cable 200A includes a power line 201, a ground (GND) line 202, an A / V signal line (differential) 203, and a control signal line 204 as signal lines.
  • a plug having a configuration corresponding to a micro USB connector is provided at the source side end of this new standard cable 200A.
  • a plug having a configuration corresponding to, for example, an HDMI connector (type A) is provided at the sink side end of the new standard cable 200A.
  • the sink end of this new standard cable 200A is provided with a cable detection resistor 205 inserted between two specific pins.
  • the sink device compliant with the new standard can recognize the connection of the new standard cable 200 ⁇ / b> A by detecting the resistor 205 and starts supplying power to the power line 201.
  • the mobile phone 110A has a new standard transmission circuit 112A, a control circuit 113A, a battery 114, and a charging circuit 115.
  • the new standard transmission circuit 112A constitutes a data transmission unit (see FIG. 5) that can support the digital interface of the new standard.
  • the control circuit 113A controls the operation of each part of the mobile phone 110A.
  • the new standard transmission circuit 112A and the control circuit 113A are connected to the connector part 111A.
  • the television receiver 120A includes a new standard reception circuit 122A, a control circuit 123A, a detection circuit 124, a constant voltage circuit 125, and a switch circuit 126.
  • the new standard receiving circuit 122A constitutes a data receiving unit (see FIG. 5) capable of supporting a new standard digital interface.
  • the control circuit 123A controls the operation of each unit of the television receiver 120A.
  • the new standard receiving circuit 122A and the control circuit 123A are connected to the connector part 121A.
  • the detection circuit 124 detects the connection of the new standard cable 200A by detecting the resistor 205 arranged in the new standard cable 200A. Based on the detection output of the detection circuit 124, the switch circuit 126 enters a connection state when the new standard cable 200A is connected, and supplies power from the constant voltage circuit 125 to the power line of the new standard cable 200A via the connector portion 121A. Supply. As a result, power is supplied from the television receiver 120A to the mobile phone 110A via the new standard cable 200A.
  • the control circuit 113A of the mobile phone 110A and the control circuit 123A of the television receiver 120A confirm whether the other party is a device complying with the new standard through impedance detection via the control signal line of the new standard cable 200A. After this confirmation, image data and the like according to the new standard are transmitted from the new standard transmission circuit 112A of the mobile phone 110A to the new standard reception circuit 122A of the television receiver 120A.
  • the impedance detection procedure in the control circuits 113A and 123A will be described with reference to FIG.
  • the resistance value R1 of the pull-down resistor 123a inserted between the control signal line 204 and the ground line 202 in the control circuit 123A is 1 k ⁇ .
  • the detection circuit 113b of the control circuit 113A monitors the voltage of the control signal line 204. When the voltage is higher than the reference voltage (Vref), the detection circuit 113b outputs a high level “H”. Is output.
  • the voltage of the control signal line 204 is approximately Vcc, and the output of the detection circuit 113b is at the high level “H”.
  • the voltage of the control signal line 204 becomes a voltage (about 0.05 V) divided by the resistors 113a and 123a, and the output of the detection circuit 113b becomes the low level “L”. .
  • the control circuit 113A of the mobile phone 110A can detect that the sink device compliant with the new standard is connected.
  • a predetermined pulse train is transmitted from the pulse transmission circuit 113c of the control circuit 113A.
  • the pulse receiving circuit 123b of the control circuit 123A receives the pulse train sent from the control circuit 113A. Thereby, the control circuit 123A of the television receiver 120A can detect that the source device conforming to the new standard is connected.
  • FIG. 11 shows a configuration example of the AV system 100B. 11, parts corresponding to those in FIG. 9 are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof will be omitted as appropriate.
  • the AV system 100B is configured by connecting a mobile phone 110A as a source device and a television receiver 120B as a sink device.
  • the mobile phone 110A is compatible with the new standard, and the television receiver 120B is not compatible with the new standard and is compatible with HDMI.
  • the mobile phone 110A and the television receiver 120B are connected by a series circuit of a dongle 200Ba and an HDMI cable 200Bb as a signal converter.
  • the dongle 200Ba includes a power line 231 for supplying power to the internal circuit and the source device, here, the mobile phone 110A, and a power input unit 232 for supplying power from the external power source 300 such as an AC adapter to the power line 231.
  • the dongle 200Ba has a new standard / HDMI conversion circuit 233 for A / V signals, a new standard / HDMI conversion circuit 234 for control signals, a source-side control circuit 235, and a sink-side control circuit 236. ing.
  • the new standard / HDMI conversion circuit 233 inputs a new standard A / V signal (image data, accompanying audio data, control data, other auxiliary data, etc.) transmitted through a pair of differential signal lines.
  • the signal is converted into an HDMI A / V signal transmitted through a pair of differential signal lines and output.
  • the new standard / HDMI conversion circuit 234, in combination with the control circuits 235 and 236, bi-directionally converts the CEC, DDC, and HPD line signals in HDMI and the CBUS line signal in the new standard.
  • Dongle 200Ba has a new standard cable 237 on the source side.
  • a plug having a configuration corresponding to a micro USB connector is provided at the tip of the new standard cable 237. This plug is connected to the receptacle of the mobile phone 110A at the connector portion 111A. Thereby, connection with dongle 200Ba and mobile phone 110A is achieved.
  • the power line 231 described above is connected to the power line of the new standard cable 237.
  • power from the external power supply 300 is supplied to the mobile phone 110 ⁇ / b> A via the power line of the new standard cable 237.
  • the input side of the new standard / HDMI conversion circuit 233 is connected to the A / V signal line (new standard) of the new standard cable 237.
  • the control circuit 235 described above is connected to the control signal line (CBUS line) of the new standard cable 237.
  • the dongle 200Ba is provided with a receptacle having a configuration corresponding to, for example, an HDMI connector (type A) on the sink side.
  • One plug of the HDMI cable 200Bb is connected to the receptacle to constitute a connector unit 230.
  • the output side of the new standard / HDMI conversion circuit 233 described above is connected to the A / V signal line (HDMI) of the HDMI cable 200Bb.
  • the control circuit 236 described above is connected to control signal lines (CEC, DDC, and HPD lines) of the HDMI cable 200Bb.
  • the control circuit 235 of the dongle 200Ba can confirm that the other party, that is, the mobile phone 110A is a device conforming to the new standard by detecting the impedance via the control signal line of the new standard cable 237. Further, the control circuit 236 of the dongle 200Ba confirms that the HPD line is at the high level “H”, and can confirm that the other party, that is, the television receiver 120B is an HDMI compatible device.
  • the bidirectional conversion of the CEC, DDC, and HPD line signals in HDMI and the CBUS line signals in the new standard by the new standard / HDMI conversion circuit 234 and the control circuits 235 and 236 will be described. To do. In FIG. 12, the control circuits 235 and 236 show only the portions related to the bidirectional conversion.
  • the transmission / reception switching circuits included in the control circuit 235 of the dongle 200Ba and the control circuit 113A of the mobile phone 110A communicate with each other. Gets the transmission right.
  • the transmission circuit on the side that has obtained the transmission right transmits a signal (command) on the control signal line, and the reception circuit on the opposite side receives this command.
  • the reception signal identification circuit of the new standard / HDMI conversion circuit 234 sends the signal to the CEC transmission / reception circuit or DDC transmission / reception circuit of the control circuit 236 depending on the type of the received signal, and the HDMI side To send.
  • the control circuit 236 receives the CEC, DDC, and HPD signals received by the CEC transmission / reception circuit, the DDC transmission / reception circuit, and the HPD reception circuit from the HDMI side through the transmission signal configuration circuit of the new standard / HDMI conversion circuit 234. Is sent to the new transmission circuit.
  • the television receiver 120B has an HDMI receiving circuit 122B and a control circuit 123B.
  • the HDMI receiving circuit 122B constitutes a data receiving unit (see FIG. 2) that can support an HDMI digital interface.
  • the control circuit 123B controls the operation of each unit of the television receiver 120B.
  • the HDMI receiving circuit 122B and the control circuit 123B are connected to the connector unit 121B.
  • the new standard A / V signal output from the new standard transmission circuit 112A of the mobile phone 110A is transmitted via the A / V signal line of the new standard cable 237 of the dongle 200Ba.
  • / HDMI conversion circuit 233 In this new standard / HDMI conversion circuit 233, an input A / V signal of a new standard, that is, an A / V signal transmitted through a pair of differential signal lines, is transmitted through three pairs of differential signal lines. It is converted into an A / V signal and output.
  • the HDMI A / V signal is received by the HDMI receiving circuit 122B of the television receiver 120B via the A / V signal line of the HDMI cable 200Bb.
  • the mobile phone 110A as a source device corresponds to the new standard
  • the television receiver 120B as a sink device corresponds to HDMI.
  • the dongle 200Ba having the new standard / HDMI conversion circuit the A / V signal can be transmitted from the mobile phone 110A to the television receiver 120B.
  • FIG. 13 shows a configuration example of the AV system 100C.
  • This AV system 100C is configured by connecting a mobile phone 110A as a source device and a television receiver 120C as a sink device.
  • the mobile phone 110A is compatible with the new standard
  • the television receiver 120C is compatible with both the new standard and HDMI.
  • the mobile phone 110A and the television receiver 120C are connected by a series circuit of a dongle 200Ba and an HDMI cable 200Bb as a signal converter.
  • the television receiver 120C includes an HDMI / new standard reception circuit 122C, a control circuit 123C, a detection circuit 124, a constant voltage circuit 125, and a switch circuit 126.
  • the HDMI / new standard receiving circuit 122C constitutes a data receiving unit (see FIGS. 2 and 5) that can support both HDMI and new standard digital interfaces.
  • the control circuit 123C controls the operation of each unit of the television receiver 120C.
  • the HDMI / new standard receiving circuit 122C and the control circuit 123C are connected to the connector unit 121C.
  • the detection circuit 124 detects the connection of the new standard cable by detecting the resistance arranged in the new standard cable (see FIG. 9). Based on the detection output of the detection circuit 124, the switch circuit 126 enters a connection state when a new standard cable is connected, and supplies power from the constant voltage circuit 125 to the power line of the new standard cable via the connector portion 121C. . Thereby, power can be supplied to the mobile phone 110A from the television receiver 120C via the new standard cable.
  • the HDMI / new standard reception circuit 122C of the television receiver 120C operates in the HDMI mode. . That is, the operation in this case is the same as that of the AV system 100B of FIG.
  • the mobile phone 110A is compatible with the new standard
  • the television receiver 120C is compatible with both the new standard and HDMI. Therefore, if these are connected with a new standard cable, the HDMI / new standard reception circuit 122C of the television receiver 120C can be operated in the new standard mode, and the mobile phone 110A and the television receiver 120C are connected with the new standard digital interface. Can connect. In addition, power can be supplied to the mobile phone 110A from the television receiver 120C.
  • the dongle 200Ba is interposed between the mobile phone 110A and the television receiver 120C as described above, functions unique to the new standard cannot be used.
  • FIG. 14 shows a configuration example of an AV system 100D as an embodiment.
  • This AV system 100D is configured by connecting a mobile phone 110A as a source device and a television receiver 120C as a sink device.
  • the mobile phone 110A is compatible with the new standard
  • the television receiver 120C is compatible with both the new standard and HDMI.
  • the mobile phone 110A and the television receiver 120C are connected by a series circuit of a dongle 200Da and an HDMI cable 200Bb as a signal conversion device.
  • the mobile phone 110A has a new standard transmission circuit 112A, a control circuit 113A, a battery 114, and a charging circuit 115.
  • the new standard transmission circuit 112A constitutes a data transmission unit (see FIG. 5) that can support the digital interface of the new standard.
  • the control circuit 113A controls the operation of each part of the mobile phone 111A.
  • the new standard transmission circuit 112A and the control circuit 113A are connected to the connector part 111A.
  • the television receiver 120C includes an HDMI / new standard reception circuit 122C, a control circuit 123C, a detection circuit 124, a constant voltage circuit 125, and a switch circuit 126.
  • the HDMI / new standard receiving circuit 122C constitutes a data receiving unit (see FIGS. 2 and 5) that can support both HDMI and new standard digital interfaces.
  • the control circuit 123C controls the operation of each unit of the television receiver 120C.
  • the HDMI / new standard receiving circuit 122C and the control circuit 123C are connected to the connector unit 121C.
  • the detection circuit 124 detects whether or not a resistor is inserted between two specific pins of the HDMI receptacle. For example, when a new standard cable is connected to the HDMI receptacle, the detection circuit 124 detects a resistance provided in the new standard cable (see FIG. 9). In this embodiment, since the dongle 200Da is connected to the HDMI receptacle via the HDMI cable 200Bb, the detection circuit 124 detects the resistor 238 provided in the dongle 200Da.
  • the switch circuit 126 is connected when resistance is inserted based on the detection output of the detection circuit 124, and supplies power from the constant voltage circuit 125 to the device in which the resistor is disposed via the connector portion 121C.
  • the dongle 200Da is connected to the HDMI receptacle via the HDMI cable 200Bb, power is supplied from the constant voltage circuit 125 to the power line of the dongle 200Da via the HDMI cable 200Bb.
  • the dongle 200Da includes an internal circuit and a source device, here a power line 231 for supplying power to the mobile phone 110A, and a power input unit 232 for supplying power from the external power source 300 such as an AC adapter to the power line 231.
  • the dongle 200Da has a new standard / HDMI conversion circuit 233 for A / V signals, a new standard / HDMI conversion circuit 234 for control signals, a source-side control circuit 235D, and a sink-side control circuit 236D. ing.
  • the new standard / HDMI conversion circuit 233 inputs a new standard A / V signal (image data, accompanying audio data, control data, other auxiliary data, etc.) transmitted through a pair of differential signal lines.
  • the signal is converted into an HDMI A / V signal transmitted through a pair of differential signal lines and output.
  • Dongle 200 Da has a new standard cable 237 on the source side.
  • a plug having a configuration corresponding to a micro USB connector is provided at the tip of the new standard cable 237. This plug is connected to the receptacle of the mobile phone 110A at the connector portion 111A. Thereby, connection of dongle 200Da and mobile phone 110A is achieved.
  • the power line 231 described above is connected to the power line of the new standard cable 237. Thereby, the power from the television receiver 120C or the external power source 300 is supplied to the mobile phone 110A via the power line of the new standard cable 237.
  • the input side of the new standard / HDMI conversion circuit 233 is connected to the A / V signal line (new standard) of the new standard cable 237.
  • the control circuit 235D described above is connected to the control signal line (CBUS line) of the new standard cable 237.
  • the dongle 200Da is provided with a receptacle having a configuration corresponding to, for example, an HDMI connector (type A) on the sink side.
  • One plug of the HDMI cable 200Bb is connected to the receptacle to constitute a connector unit 230.
  • the output side of the new standard / HDMI conversion circuit 233 described above or the A / V signal line (new standard) of the new standard cable 237 is selectively selected by the switch circuit SW1 through the A / V signal of the HDMI cable 200Bb. Connected to the line.
  • the A / V signal line (HDMI) of the HDMI cable 200Bb is composed of three pairs of differential signal lines.
  • the A / V signal line (new standard) of the new standard cable 237 is selected, the A / V signal line (new standard) of the HDMI cable 200Bb is constituted by a pair of differential signal lines.
  • the control circuit 236D described above is connected to the control signal line of the HDMI cable 200Bb.
  • the control circuit 236D is connected to the HDMI control signal lines (CEC, DDC, and HPD lines) of the HDMI cable 200Bb.
  • the control circuit 236D is connected to the new standard control signal line (CBUS line).
  • the dongle 200Da has a switch circuit SW3 between the control circuit 235D and the new standard / HDMI conversion circuit 234, and further has a switch circuit SW2 between the new standard / HDMI conversion circuit 234 and the control circuit 236D. is doing.
  • the control circuit 236D controls the switching operation of the switch circuits SW2 and SW3 and the above-described switch circuit SW1.
  • the switch circuits SW2 and SW3 connect the control circuits 235D and 236D to the new standard / HDMI conversion circuit 234 when the above-described switch circuit SW1 selects the output side of the new standard / HDMI conversion circuit 233.
  • a signal of each line of CEC, DDC, and HPD in HDMI and a signal of the CBUS line in the new standard are converted into a bidirectional state.
  • the switch circuits SW2 and SW3 directly connect the control circuits 235D and 236D when the above-described switch circuit SW1 selects the A / V signal line (new standard) of the new standard cable 237.
  • the signal of the CBUS line in the new standard is transmitted bidirectionally.
  • the bidirectional conversion by the new standard / HDMI conversion circuit 234 and the control circuits 235D and 236D is the same as the bidirectional conversion by the new standard / HDMI conversion circuit 234 and the control circuits 235 and 236 in the dongle 200Ba of the AV system 100B in FIG. (See FIG. 12).
  • the control signal line (CBUS line) of the new standard cable 237 is directly connected to the control signal line (CBUS line) of the HDMI cable 200Bb. It will be in a state to be.
  • the dongle 200Da includes a resistor 238 for encouraging the supply of power to the sink device compliant with the new standard.
  • This resistor 238 is inserted between two specific pins of the HDMI receptacle.
  • the television receiver 120C detects the resistance 238 and starts supplying power to the dongle 200Da through the HDMI cable 200Bb.
  • the dongle 200Da has a power interference prevention unit that prevents interference between the power input from the external power source 300 and the sink device compliant with the new standard, in this embodiment, the power input from the television receiver 120C.
  • This power source interference preventing unit is constituted by a diode bridge composed of diodes D1 and D2.
  • the diode D ⁇ b> 1 is inserted in the power supply path from the power input unit 232 to the power line 231.
  • the diode D2 is inserted in the power supply path from the sink device (the television receiver 120C) to the power supply line 231.
  • the power supply interference prevention unit for example, a switch that cuts off the power supply path from the power input unit 232 to the power supply line 231 when the supply of power from the sink device (the television receiver 120C) to the power supply line 231 is started.
  • a configuration using a circuit is also conceivable.
  • the control circuit 113 ⁇ / b> A of the mobile phone 110 ⁇ / b> A and the control circuit 235 ⁇ / b> D of the dongle 200 ⁇ / b> Da confirm whether the other party is a device complying with the new standard through impedance detection via the control signal line of the new standard cable 237. After this confirmation, the command communication can be performed bidirectionally on the control signal line (CBUS line) between the control circuit 113A and the control circuit 235D.
  • CBUS line control signal line
  • the impedance detection procedure in the control circuits 113A and 235D will be described with reference to FIG.
  • the resistance value R1 of the pull-down resistor 235a inserted between the control signal line and the ground line (GND line) in the control circuit 235D is set to 1 k ⁇ .
  • the detection circuit 113b of the control circuit 113A monitors the voltage of the control signal line. When the voltage is higher than the reference voltage (Vref), the detection circuit 113b outputs a high level “H”. Output.
  • the voltage of the control signal line is approximately Vcc, and the output of the detection circuit 113b is at the high level “H”.
  • the voltage of the control signal line 204 becomes a voltage (about 0.05V) divided by the resistors 113a and 123a, and the output of the detection circuit 113b is high level “ L ".
  • the control circuit 113A of the mobile phone 110A can detect that the dongle 200Da corresponding to the new standard is connected.
  • a predetermined pulse train is transmitted from the pulse transmission circuit 113c of the control circuit 113A.
  • the pulse receiving circuit 235b of the control circuit 235D receives the pulse train sent from the control circuit 113A.
  • the control circuit 235D of the dongle 200Da can detect that the source device compliant with the new standard, that is, the mobile phone 110A in this embodiment is connected.
  • control circuit 236D of the dongle 200Da determines whether the sink device, in this embodiment, the television receiver 120C is compliant with the new standard or not compliant with the new standard (HDMI compliant) by the following procedure.
  • the switching operation of the switch circuits SW1, SW2 and SW3 is controlled.
  • the control circuit 236D confirms that the HPD line becomes high level “H”, and confirms that the television receiver 120C is an HDMI compatible device.
  • the control circuit 236D confirms that the television receiver 120C is a device conforming to the new standard by impedance detection. Although a detailed description is omitted, the impedance detection procedure is the same as the impedance detection procedure in the control circuit 113A of the mobile phone 110A and the control circuit 123A of the television receiver 120A shown in FIG. 9 (FIG. 10). reference).
  • the dongle 200Da controls the switch circuits SW1, SW2, and SW3 as follows. That is, the switch circuit SW1 is controlled to select the A / V signal line (new standard) of the new standard cable 237. The switch circuits SW2 and SW3 are controlled so that the control circuits 235D and 236D are directly connected.
  • control circuit 236D of the dongle 200Da determines that the sink device is not compatible with the new standard (compatible with HDMI)
  • the switch circuits SW2 and SW3 are controlled so that the control circuits 235D and 236D are connected to the new standard / HDMI conversion circuit 234.
  • the control circuit 113A of the mobile phone 110A and the control circuit 235D of the dongle 200Da confirm that the other party is a device complying with the new standard by impedance detection. After this confirmation, the command communication can be performed bidirectionally on the control signal line (CBUS line) between the control circuit 113A and the control circuit 235D.
  • CBUS line control signal line
  • the television receiver 120C when the television receiver 120C is connected to the dongle 200Da through the HDMI cable 200Bb, the television receiver 120C detects the resistance 238 of the dongle 200Da. Then, the television receiver 120C sets the switch circuit 126 in a connected state based on the detection output of the detection circuit 124, and starts supplying power from the constant voltage circuit 125 to the dongle 200Da via the HDMI cable 200Bb.
  • the dongle 200Da is operated by the power supplied from the external power supply 300 until the power from the television receiver 120C is supplied in this way.
  • the control circuit 236D of the dongle 200Da and the control circuit 123C of the television receiver 120C indicate that the other party is a device complying with the new standard by impedance detection.
  • the HDMI / new standard receiving circuit 122C of the television receiver 120C is switched to operate as a new standard receiving circuit.
  • the switch circuits SW1, SW2, SW3 are controlled as follows by the control circuit 236D. That is, the switch circuit SW1 is controlled to select the A / V signal line (new standard) of the new standard cable 237 as shown in the figure. Further, the switch circuits SW2 and SW3 are controlled so as to directly connect the control circuits 235D and 236D as shown in the figure.
  • the new standard A / V signal (image data, accompanying audio data, control data, other auxiliary data, etc.) output from the new standard transmission circuit 112A of the mobile phone 110A is used as it is in the dongle 200Da. pass.
  • the A / V signal is received by the HDMI / new standard receiving circuit 122C of the television receiver 120C via the A / V signal line (new standard) of the HDMI cable 200Bb.
  • FIG. 16 shows an AV system 100E in which a television receiver 120B that does not support the new standard (compatible with HDMI) is connected instead of the television receiver 120C in the AV system 100D of FIG.
  • the control circuit 236D of the dongle 200Da confirms that the other party is a device that does not comply with the new standard by impedance detection.
  • the switch circuits SW1, SW2, SW3 are controlled by the control circuit 236D as follows. That is, the switch circuit SW1 is controlled to select the output side of the new standard / HDMI conversion circuit 233 as shown in the figure.
  • the switch circuits SW2 and SW3 are controlled so as to connect the control circuits 235D and 236D to the new standard / HDMI conversion circuit 234.
  • the new standard A / V signal (image data, accompanying audio data, control data, other auxiliary data, etc.) output from the new standard transmission circuit 112A of the mobile phone 110A is the new dongle 200Da.
  • the data is input to the standard / HDMI conversion circuit 233.
  • an input A / V signal of a new standard that is, an A / V signal transmitted through a pair of differential signal lines, is transmitted through three pairs of differential signal lines. It is converted into an A / V signal and output.
  • the HDMI A / V signal is received by the HDMI receiving circuit 122B of the television receiver 120B via the A / V signal line (HDMI) of the HDMI cable 200Bb.
  • the dongle 200Da does not perform signal conversion when the new standard-compliant television receiver 120C is connected. Then, the mobile phone 110A and the television receiver 120C are directly connected with the new standard, and the functions specific to the new standard can be used. Therefore, it is possible to improve user convenience.
  • the dongle 200Da includes a resistor 238 for encouraging the supply of power to the sink device compliant with the new standard. Therefore, when the television receiver 120C compliant with the new standard is connected, power can be supplied from the television receiver 120C. Therefore, the operation can be performed without receiving power from an external power source such as an AC adapter.
  • the dongle 200Da has a power interference prevention unit that prevents interference between the power input from the external power source 300 and the power input from the sink device (TV receiver 120C) compliant with the new standard. ing. Therefore, it is possible to satisfactorily supply power from the external power supply 300 such as an AC adapter.
  • the dongle 200Da can be supplied with power from the external power supply 300 or the sink device (TV receiver 120C), but a configuration in which power is also received from the source device is also conceivable. In this case, it is effective when the external power supply 300 is not connected and power supply from the sink device is not started.
  • FIG. 17 shows a configuration example of an AV system 100F that can receive power from a source device (mobile phone).
  • a source device mobile phone
  • This AV system 100F is configured by connecting a mobile phone 110F as a source device and a television receiver 120C as a sink device.
  • the mobile phone 110F is compatible with the new standard
  • the television receiver 120C is compatible with both the new standard and HDMI.
  • the mobile phone 110F and the television receiver 120C are connected by a series circuit of a dongle 200Da and an HDMI cable 200Bb as a signal conversion device.
  • the mobile phone 110F includes a new standard transmission circuit 112A, a control circuit 113A, a battery 114, a charging circuit 115, and a power supply terminal 116.
  • the charging circuit 115 is a circuit for charging the battery 114.
  • the power supply terminal 116 is one terminal (pin) of the receptacle, and is a terminal to which the power supply line is connected when the plug of the new standard cable 237 is connected to the receptacle by the connector portion 111A.
  • the power supply terminal 116 is connected to the charging circuit 115 via the switch circuit SW5.
  • the output of the battery 114 is connected to the power supply terminal 116 via the switch circuit SW6.
  • the control circuit 113A controls connection / disconnection of the switch circuits SW5 and SW6.
  • the control circuit 113A determines whether or not the voltage of the power supply terminal 116 is lower than a specified value in a connection state (first connection state) in which the switch circuit SW6 is not connected and the switch circuit SW5 is connected.
  • the control circuit 113A maintains the above-described first connection state when the voltage is equal to or higher than the specified value, but when the voltage is lower than the specified value, the switch circuit SW6 is connected and the switch circuit SW5 is not connected. Switch to select the state (second connection state).
  • the mobile phone 110F is otherwise configured in the same manner as the mobile phone 110A of the AV system 100D in FIG.
  • the control circuit 113A switches to a connected state (second connected state) in which the switch circuit SW6 is connected and the switch circuit SW5 is not connected.
  • the dongle 200Da can operate even when the external power source is not connected and there is no power supply from the television receiver 120C.
  • the power is supplied from the constant voltage circuit 125 of the television receiver 120C to the power line 231 of the dongle 200Da.
  • the communication between the control circuit 235D of the dongle 200Da and the control circuit 113A of the mobile phone 110F is connected to the control circuit 113A, that is, from the television receiver 120C. Power supply is notified.
  • the control circuit 113A of the mobile phone 110F Upon receiving the connection notification of the television receiver 120C, the control circuit 113A of the mobile phone 110F performs switching so as to select a connection state (first connection state) in which the switch circuit SW6 is not connected and the switch circuit SW5 is connected. As a result, the power from the television receiver 120C is supplied to the mobile phone 110F via the dongle 200Da.
  • the source device is a mobile phone and the sink device is a television receiver is shown.
  • the signal conversion device (dongle) of the present technology can be similarly applied when the source device and the sink device are other electronic devices.
  • the first transmission standard is the new standard (see FIG. 5) and the second transmission standard is HDMI (see FIG. 2) has been shown.
  • the first transmission standard and the second transmission standard are not limited to this.
  • this technique can also take the following structures.
  • a signal conversion unit that converts a first transmission standard signal input from a first external device into a second transmission standard signal;
  • a signal selection unit that selects, as an output signal, the first transmission standard signal input from the first external device or the second transmission standard signal obtained by the signal conversion unit;
  • a control unit that controls a selection operation of the signal selection unit in accordance with a transmission standard to which the second external device to which the output signal selected by the signal selection unit is supplied corresponds.
  • the control unit The signal according to (1), wherein when the second external device is compatible with the first transmission standard, the signal selection unit is controlled to select the first transmission standard signal as an output signal. Conversion device.
  • the control unit The signal conversion apparatus according to (2), wherein the impedance detection of the second external device is performed to determine whether or not the second external device is compatible with the first transmission standard.
  • image data and audio data are transmitted through a differential signal line, and further a control signal is transmitted through another signal line.
  • the first transmission standard the first transmission standard signal is transmitted using a first number of signal lines.
  • the signal conversion apparatus according to (4) wherein the second transmission standard signal is transmitted using a second number of signal lines larger than the first number.
  • the image data and the audio data are transmitted using a pair of differential signal lines.
  • the image data and the audio data are transmitted using three pairs of differential signal lines.
  • the signal conversion device according to (5).
  • the signal conversion device according to any one of (1) to (6), further including: a power reception unit that receives power supplied to the internal circuit from the first external device or the second external device.
  • It further comprises a power line for supplying power to the internal circuit and the first external device,
  • the signal converter according to (7), wherein the power line is supplied with power from the second external device when the second external device is compatible with the first transmission standard.
  • (9) further comprising a resistor for prompting the second external device to supply the power;
  • the signal conversion apparatus according to (8), wherein the second external device supplies power to the power supply line by detecting the resistor.
  • the signal conversion apparatus (10) a power input unit for supplying power from an external power source to the power line;
  • the signal conversion apparatus according to (8) or (9), further including: a power interference prevention unit that prevents interference between a power input from the second external device and a power input from the external power source.
  • the power source interference prevention unit A diode bridge comprising a first diode inserted into the power supply path from the second external device to the power line and a second diode inserted into the power supply path from the power input unit to the power line.
  • a signal conversion step of converting the first transmission standard signal input from the first external device into the second transmission standard signal A signal selection step of selecting, as an output signal, the first transmission standard signal input from the first external device or the second transmission standard signal obtained in the signal conversion step; A control step of controlling a selection operation of the signal selection step according to a transmission standard corresponding to the second external device to which the output signal selected in the signal selection step is supplied.
  • a battery (13) a battery; A charging unit for charging the battery; A power terminal; A state selection unit for selecting a first connection state for connecting the power supply terminal to the charging unit or a second connection state for connecting the output of the battery to the power supply terminal; A control unit for controlling the selection operation of the state selection unit, The control unit A terminal device that controls a selection operation of the state selection unit so as to select the second connection state when the voltage of the power supply terminal is lower than a specified value in a state where the first connection state is selected. (14) The control unit When the second connection state is selected, the state selection unit selects the first connection state based on a power supply notification from an external device that supplies power to the power terminal. The terminal device according to (13), wherein operation is controlled. (15) It further includes a signal output unit that outputs the first transmission standard signal, The terminal device according to (14), wherein the external device has a function of converting a first transmission standard signal output from the signal output unit into a second transmission standard signal.

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Abstract

 ユーザの利便性の向上を図る。 信号変換部は、第1の外部機器から入力された第1の伝送規格信号を第2の伝送規格信号に変換する。例えば、第1の伝送規格では、画像データおよび音声データが1対の差動信号線を用いて伝送され、第2の伝送規格では、画像データおよび音声データが3対の差動信号線を用いて伝送される。信号選択部により、第1の外部機器から入力された第1の伝送規格信号または信号変換部で得られた第2の伝送規格信号を出力信号として選択する。制御部は、出力信号が供給される第2の外部機器が対応する伝送規格に応じて、信号選択部の選択動作を制御する。

Description

信号変換装置、信号変換方法および端末装置
 本技術は、信号変換装置、信号変換方法および端末装置に関し、特に、電子機器の間に介在されて使用される信号変換装置等に関する。
 近年、例えば、ソース機器からシンク機器に画像および音声のデータ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)等のインタフェースが普及しつつある。ソース機器は、例えば、ゲーム機、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)である。シンク機器は、例えば、テレビ受信機、プロジェクタ、その他のディスプレイである。例えば、非特許文献1には、HDMI規格の詳細についての記載がある。
High-DefinitionMultimedia Interface Specification Version 1.3,June 22 2006
 HDMI規格は、主に固定機器間の接続を想定している。そのため、コネクタのピン数も19ピンと多く、コネクタ外形寸法も大きく、携帯機器にとっては不利である。そこで、少ないピン数でコネクタを小型化し、さらにHDMIと同等のベースバンドビデオ伝送を行う新規格が検討され始めている。
 テレビ受信機等のシンク機器にとっては、新規格のコネクタを追加することは、ユーザの利便性を損なうし、またスペース面、コスト面から不利である。広く普及したデジタルA/V入力ポートであるHDMIレセプタクルを新規格でも兼用できれば都合がよい。そのため、テレビ受信機等のシンク機器では、従来のHDMIレセプタクルを兼用し、回路のみで新規格に対応可能とすることが考えられている。
 例えば、新規格対応(HDMI、新規格の双方対応)のテレビ受信機と新規格対応のモバイルフォーン(Mobile Phone)を接続する場合、新規格ケーブルを使用することにより、直接接続することが考えられる。また、例えば、新規格非対応(HDMIのみ対応)のテレビ受信機と新規格対応のモバイルフォーンを接続する場合、新規格/HDMI変換回路を有するドングル(信号変換装置)とHDMIケーブルを使用し、HDMI接続することが考えられる。
 この場合、例えば、ユーザが誤って、新規格対応(HDMI、新規格の双方対応)のテレビ受信機と新規格対応のモバイルフォーンを、ドングルとHDMIケーブルを使用して接続した場合に、自動的に新規格接続が行われれば便利である。これにより、新規格固有の機能が使えなくなるということを回避でき、ユーザにとって利便性が向上する。
 本技術の目的は、ユーザの利便性の向上を図ることにある。
 本技術の概念は、
 第1の外部機器から入力された第1の伝送規格信号を第2の伝送規格信号に変換する信号変換部と、
 上記第1の外部機器から入力された第1の伝送規格信号または上記信号変換部で得られた第2の伝送規格信号を出力信号として選択する信号選択部と、
 上記信号選択部で選択された出力信号が供給される第2の外部機器が対応する伝送規格に応じて上記信号選択部の選択動作を制御する制御部とを備える
 信号変換装置にある。
 本技術において、信号変換部により、第1の外部機器から入力された第1の伝送規格信号が第2の伝送規格信号に変換される。例えば、第1の伝送規格および第2の伝送規格では、画像データおよび音声データが差動信号線で伝送され、さらに、別の信号線で制御信号が伝送される。その場合、例えば、第1の伝送規格では第1の本数の信号線を用いて第1の伝送規格信号が伝送され、第2の伝送規格では第1の本数よりも多い第2の本数の信号線を用いて第2の伝送規格信号が伝送される。
 そして、その場合、例えば、第1の伝送規格では、画像データおよび音声データが1対の差動信号線を用いて伝送され、第2の伝送規格では、画像データおよび音声データが3対の差動信号線を用いて伝送される。ここで、例えば、第2の伝送規格はHDMIであり、第1の伝送規格はコネクタのピン数が少なくて済む新規格である。
 信号選択部により、第1の外部機器から入力された第1の伝送規格信号または信号変換部で得られた第2の伝送規格信号が出力信号として選択される。そして、制御部により、信号選択部の選択動作が制御される。この場合、制御部では、出力信号が供給される第2の外部機器が対応する伝送規格に応じて、信号選択部の選択動作が制御される。
 この場合、例えば、制御部では、第2の外部機器が第1の伝送規格に対応しているとき、信号選択部が第1の伝送規格信号を出力するように制御が行われる。この場合、例えば、制御部では、第2の外部機器のインピーダンス検出が行われることで、この第2の外部機器が第1の伝送規格に対応しているか否かが判別される。
 このように本技術においては、第2の外部機器が対応する伝送規格に応じて、第1の外部機器から入力された第1の伝送規格信号または信号変換部で得られた第2の伝送規格信号が出力信号とされる。そのため、第1の外部機器が第1の伝送規格に対応し、第2の外部機器が第1の伝送規格に対応しているとき、第1の外部機器と第2の外部機器とは第1の伝送規格で直接接続された状態となり、第1の伝送規格固有の機能が使える状態となる。したがって、本技術においては、ユーザの利便性の向上を図ることができる。
 なお、本技術において、例えば、内部回路に給電する電源を、第1の外部機器または第2の外部機器から受け取る電源受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、内部回路および第1の外部機器に給電するための電源線をさらに備え、電源線には、第2の外部機器が第1の伝送規格に対応しているとき、この第2の外部機器から電源が供給される。そして、この場合、例えば、第2の外部機器に電源の供給を促すための抵抗器をさらに備え、第2の外部機器は、この抵抗器を検出することで、電源線に電源を供給する。このように電源受信部が設けられることで、ACアダプタ等の外部電源から電源の供給を受けることなく、動作が可能となる。
 また、本技術において、例えば、電源線に、外部電源からの電源を供給するための電源入力部と、第2の外部機器からの電源入力と外部電源からの電源入力との干渉を防止する電源干渉防止部とをさらに備える、ようにされてもよい。この場合、例えば、電源干渉防止部は、第2の外部機器から電源線への電源供給経路に挿入される第1のダイオードと、電源入力部から電源線への電源供給経路に挿入される第2ダイオードとからなるダイオードブリッジとされる。この場合、ACアダプタ等の外部電源からも、良好に電源供給が可能となる。
 また、本技術の他の概念は、
 バッテリと、
 上記バッテリを充電する充電部と、
 電源端子と、
 上記電源端子を上記充電部に接続する第1の接続状態または上記バッテリの出力を上記電源端子に接続する第2の接続状態を選択する状態選択部と、
 上記状態選択部の選択動作を制御する制御部とを備え、
 上記制御部は、
 上記第1の接続状態が選択された状態で上記電源端子の電圧が規定値より低いとき、上記第2の接続状態を選択するように上記状態選択部の選択動作を制御する
 端末装置にある。
 本技術において、状態選択部により、電源端子をバッテリの充電部に接続する第1の接続状態またはバッテリの出力を電源端子に接続する第2の接続状態が選択される。この状態選択部の選択動作は、制御部により制御される。この場合、第1の接続状態が選択された状態で電源端子の電圧が規定値より低いとき、第2の接続状態を選択するように状態選択部の選択動作が制御される。これにより、外部機器からの電源の供給がないとき、バッテリから電源端子を通じて外部機器に電源を供給することが可能となる。
 なお、本技術において、例えば、制御部は、第2の接続状態が選択されているとき、電源端子に電源を供給する外部機器からの電源供給の通知に基づいて、第1の接続状態を選択するように状態選択部の選択動作を制御する、ようにされてもよい。そして、例えば、第1の伝送規格信号を出力する信号出力部をさらに備え、外部機器は、信号出力部から出力される第1の伝送規格信号を第2の伝送規格信号に変換する機能を有するものである。
 本技術によれば、ユーザの利便性の向上を図ることができる。
ソース機器とシンク機器がケーブルで接続されてなるAVシステムの構成例を示すブロック図である。 AVシステムにおける、ソース機器のデータ送信部と、シンク機器のデータ受信部の構成例を示す図である(HDMI規格のデジタルインタフェースの場合)。 HDMIのTMDSチャネルで伝送されるTMDS伝送データ構造の一例を示す図である。 HDMI機器に設けられるHDMI端子のピン配列(タイプA)を示す図である。 AVシステムにおける、ソース機器のデータ送信部と、シンク機器のデータ受信部の構成例を示す図である(新規格のデジタルインタフェースの場合)。 トランスミッタにおけるドライバ構成と、レシーバにおけるレシーバ構成の一例を示す図である。 ケーブル上のシングルエンド波形と、データ差動波形と、クロックコモンモード波形の一例を示す図である。 HDMIと新規格におけるTMDSクロックと内部クロックの関係を説明するための図である。 新規格対応のモバイルフォーンと新規格対応のテレビ受信機が新規格ケーブルで接続されてなるAVシステムの構成例を示すブロック図である。 モバイルフォーンの制御回路とテレビ受信機の制御回路におけるインピーダンス検出手順を説明するための図である。 新規格対応のモバイルフォーンと新規格非対応(HDMI対応)のテレビ受信機との間にドングルが介在されてなるAVシステムの構成例を示すブロック図である。 新規格/HDMI変換回路および制御回路による、HDMIにおけるCEC,DDC,HPDのラインの信号と新規格におけるCBUSラインの信号の双方向変換を説明するための図である。 新規格対応のモバイルフォーンと新規格対応のテレビ受信機との間にドングルが介在されてなるAVシステムの構成例を示すブロック図である。 新規格対応のモバイルフォーンと新規格対応のテレビ受信機との間にドングルが介在されてなる、本技術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。 モバイルフォーンの制御回路とドングルの制御回路におけるインピーダンス検出手順を説明するための図である。 新規格対応のモバイルフォーンと新規格非対応のテレビ受信機との間にドングルが介在されてなる、本技術の実施の形態としてのAVシステムの他の構成例を示すブロック図である。 新規格対応のモバイルフォーンと新規格対応のテレビ受信機との間にドングルが介在されてなる、本技術の実施の形態としてのAVシステムの他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システムの構成]
 図1は、AV(Audioand Visual)システム100の構成例を示している。このAVシステム100は、ソース機器110とシンク機器120とが接続されて構成されている。ソース機器110は、例えば、ゲーム機、ディスクプレーヤ、セットトップボックス、デジタルカメラ、モバイルフォーンなどのAVソースである。シンク機器120は、例えば、テレビ受信機、プロジェクタ等である。
 ソース機器110およびシンク機器120は、ケーブル200を介して接続されている。ソース機器110には、データ送信部112が接続されたコネクタ部111が設けられている。シンク機器120には、データ受信部122が接続されたコネクタ部121が設けられている。ケーブル200の一端はソース機器110のコネクタ部111に接続され、このケーブル200の他端はシンク機器120のコネクタ部121に接続されている。
 最初に、ソース機器110のデータ送信部112およびシンク機器120のデータ受信部122が、HDMI規格のデジタルインタフェースに対応している場合について説明する。その場合、ソース機器110およびシンク機器120を接続するケーブル200はHDMIケーブルとなる。図2は、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(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、データ受信部122に一方向に送信する。ここで、有効画像区間は、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。また、データ送信部112は、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、データ受信部122に一方向に送信する。
 データ送信部112とデータ受信部122とからなるHDMIシステムの伝送チャネルには、以下の伝送チャネルがある。すなわち、データ送信部112からデータ受信部122に対して、画素データおよび音声データを、TMDS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~#2がある。また、データ送信部112からデータ受信部122に対して、TMDSクロックを伝送する伝送チャネルとしての、TMDSクロックチャネルがある。
 データ送信部112は、HDMIトランスミッタ81を有する。このHDMI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データ受信部122に、一方向にシリアル伝送する。また、HDMI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でデータ受信部122に、一方向にシリアル伝送する。
 さらに、HDMI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TMDS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データ受信部122に送信する。ここで、1つのTMDSチャネル#i(i=0,1,2)では、TMDS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。
 データ受信部122は、アクティブビデオ区間において、複数のチャネルで、データ送信部112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。また、このデータ受信部122は、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、データ送信部112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。
 すなわち、データ受信部122は、HDMIレシーバ82を有する。このHDMIレシーバ82は、TMDSチャネル#0,#1,#2で、データ送信部112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受信する。この場合、データ送信部112からTMDSクロックチャネルで送信されてくるTMDSクロックに同期して受信する。
 HDMIシステムの伝送チャネルには、DDC(Display Data Channel)やCEC(ConsumerElectronics Control)ラインと呼ばれる伝送チャネルもある。DDCは、HDMIケーブルに含まれる図示しない2本の信号線からなる。DDCは、データ送信部112が、データ受信部122から、E-EDID(Enhanced Extended Display Identification Data)を読み出すためなどに使用される。
 すなわち、データ受信部122は、HDMIレシーバ81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)を有している。データ送信部112は、例えば、図示しない制御部からの要求に応じて、HDMIケーブルを介して接続されているデータ受信部122から、E-EDIDを、DDCを介して読み出す。
 データ送信部112は、読み出したE-EDIDを制御部に送る。制御部は、このE-EDIDを、図示しないフラッシュROMあるいはDRAMに格納する。制御部は、E-EDIDに基づき、データ受信部122の性能の設定を認識できる。例えば、制御部は、データ受信部122を有するシンク機器120が立体画像データの取り扱いが可能か否か、可能である場合はさらにいかなるTMDS伝送データ構造に対応可能であるか等を認識する。
 CECラインは、HDMIケーブルに含まれる図示しない1本の信号線からなり、データ送信部112とデータ受信部122との間で、制御用のデータの双方向通信を行うために用いられる。このCECラインは、制御データラインを構成している。
 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(HPDライン)が含まれている。ソース機器は、このHPDラインを利用して、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電源ライン(+5VPower Line)が含まれている。さらに、HDMIケーブルには、リザーブライン(Reserve)が含まれている。
 図3は、TMDS伝送データの構造例を示している。この図3は、TMDSチャネル#0,#1,#2において、横×縦が1920ピクセル×1080ラインの画像データが伝送される場合の、各種の伝送データの区間を示している。
 HDMIの3つのTMDSチャネル#0,#1,#2で伝送データが伝送されるビデオフィールド(Video Field)には、伝送データの種類に応じて、3種類の区間が存在する。この3種類の区間は、ビデオデータ区間(Video Data period)、データアイランド区間(Data Islandperiod)、およびコントロール区間(Control period)である。
 ここで、ビデオフィールド区間は、ある垂直同期信号の立ち上がりエッジ(active edge)から次の垂直同期信号の立ち上がりエッジまでの区間である。このビデオフィールド区間は、水平ブランキング期間(horizontal blanking)、垂直ブランキング期間(verticalblanking)、並びに、アクティブビデオ区間(Active Video)に分けられる。このアクティブビデオ区間は、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
 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1920ピクセル(画素)×1080ライン分の有効画素(Active pixel)のデータが伝送される。
 データアイランド区間およびコントロール区間は、水平ブランキング期間および垂直ブランキング期間に割り当てられる。このデータアイランド区間およびコントロール区間では、補助データ(Auxiliary data)が伝送される。すなわち、データアイランド区間は、水平ブランキング期間と垂直ブランキング期間の一部分に割り当てられている。このデータアイランド区間では、補助データのうち、制御に関係しないデータである、例えば、音声データのパケット等が伝送される。
 コントロール区間は、水平ブランキング期間と垂直ブランキング期間の他の部分に割り当てられている。このコントロール区間では、補助データのうちの、制御に関係するデータである、例えば、垂直同期信号および水平同期信号、制御パケット等が伝送される。
 図4は、HDMIレセプタクルのピン配列の一例を示している。図4に示すピン配列はタイプA(type-A)と呼ばれている。TMDSチャネル#iの差動信号であるTMDS Data#i+とTMDS Data#i-は差動線である2本のラインにより伝送される。この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。
 また、制御用のデータであるCEC信号が伝送されるCECラインは、ピン番号が13であるピンに接続される。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る。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DDCは、SDA信号が伝送されるラインおよびSCL信号が伝送されるラインにより構成される。
 また、上述したようにソース機器がシンク機器の接続を検出するためのHPDラインは、ピン番号が19であるピンに接続される。また、リザーブラインは、ピン番号が14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電源ラインは、ピン番号が18であるピンに接続される。
 次に、ソース機器110のデータ送信部112およびシンク機器120のデータ受信部122が、新規格のデジタルインタフェースに対応している場合について説明する。その場合、ソース機器110およびシンク機器120を接続するケーブル200は新規格ケーブルとなる。図5は、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。この図5において、図2と対応する部分には同一符号を付して示し、適宜、その詳細説明を省略する。
 データ送信部112は、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、1つのTMDSチャネル#0で、データ受信部122に一方向に送信する。ここで、有効画像区間は、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、水平帰線区間及び垂直帰線区間を除いた区間である。また、データ送信部112は、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、同じTMDSチャネル#0で、データ受信部122に一方向に送信する。
 この場合、内部クロックは、HDMI規格(図2参照)の場合の三倍とされることで、TMDSチャネル#0だけでの伝送を可能にしている。また、TMDSクロック自身も、TMDSチャネル#0にコモンモードで重畳することで、TMDSクロックチャネルも不要としている。図5の場合、送信側コネクタのPIN1,2の2ピンが使用される。
 データ送信部112は、トランスミッタ81Aを有する。このトランスミッタ81A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、1つのTMDSチャネル#0で、HDMIケーブルあるいは新規格ケーブルを介して接続されているデータ受信部122に、一方向にシリアル伝送する。また、トランスミッタ81A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、1つのTMDSチャネル#0でデータ受信部122に、一方向にシリアル伝送する。
 データ受信部122は、アクティブビデオ区間において、1つのTMDSチャネル#0で、データ送信部112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。また、このデータ受信部122は、水平帰線区間または垂直帰線区間において、1つのTMDSチャネル#0で、データ送信部112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。すなわち、データ受信部122は、レシーバ82Aを有する。このレシーバ82Aは、TMDSチャネル#0で、データ送信部112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受信する。
 また、CEC,DDC,HPDのラインとして、1本のCBUSライン(CBUS Line)が使用される。また、電源ライン(+5VPower Line)は省略される。また、USBのように携帯ソース機器充電用にVBUSライン(VBUS Line)が追加され、さらに、共通にグランドライン(Grand Line)が設けられる。
 図5の場合、送信側コネクタにおいて、CBUSラインは、ピン番号が3であるピンに接続される。また、VBUSラインは、ピン番号が4であるピンに接続される。さらに、グランドラインは、ピン番号が5であるピンに接続される。そのため、この図5に示す新規格のデジタルインタフェースでは、受信側HDMIレセプタクル(Aタイプ)の19ピンのうち、残りの14ピンが未使用となる。
 図6は、トランスミッタ81Aにおけるドライバ構成と、レシーバ82Aにおけるレシーバ構成の一例を示している。すなわち、トランスミッタ81Aにおいては、データの差動送信(ディッファレンシャルモード送信)のための差動ドライバと、TMDSクロックのコモンモード送信のためのコモンモードドライバとが備えられている。一方、レシーバ82Aにおいては、データの差動受信のための差動レシーバと、TMDSクロックのコモンモード受信のためのコモンモードレシーバとが備えられている。
 図7(a)は、ケーブル上のシングルエンド波形の一例を示している。そして、図7(b)は、レシーバ82Aの差動レシーバで受信されるデータの差動波形の一例を示し、図7(c)は、レシーバ82Aのコモンモードレシーバで受信されるクロックコモンモード波形の一例を示している。
 また、図8は、TMDSクロックと内部クロックの関係を示している。図8(a)は、HDMIの場合を示している。HDMIの場合、チャネル#0で青色データが伝送され、チャネル#1で緑色データが伝送され、チャネル#2で赤色データが伝送される。このHDMIの場合、単位時間当たりに転送するビット数をBRとするとき、内部クロック=1/BRの関係になる。図8(b)は、新規格(3倍内部クロック)の場合を示している。新規格の場合、チャネル#0で、青色データ、緑色データ、赤色データの全てが伝送される。この新規格の場合、内部クロック=3*1/BRの関係になる。
 図9は、AVシステム100Aの構成例を示している。このAVシステム100Aは、ソース機器としてのモバイルフォーン110Aと、シンク機器としてのテレビ受信機120Aが接続されて構成されている。モバイルフォーン110Aおよびテレビ受信機120Aは新規格に対応しており、新規格ケーブル200Aにより接続されている。
 新規格ケーブル200Aは、信号線として、電源線201、グランド(GND)線202、A/V信号線(差動)203および制御信号線204を備えている。この新規格ケーブル200Aのソース側端には、例えばマイクロUSBコネクタに対応した構成のプラグが設けられている。また、この新規格ケーブル200Aのシンク側端には、例えばHDMIコネクタ(タイプA)に対応した構成のプラグが設けられている。
 この新規格ケーブル200Aのシンク側端には、特定の2つのピン間に挿入されたケーブル検出用の抵抗205が設けられている。新規格対応のシンク機器は、この抵抗205を検出することで、新規格ケーブル200Aの接続を認識でき、その電源線201に対する電源の供給を開始する。
 モバイルフォーン110Aは、新規格送信回路112Aと、制御回路113Aと、バッテリ114と、充電回路115を有している。新規格送信回路112Aは、新規格のデジタルインタフェースに対応可能なデータ送信部(図5参照)を構成している。制御回路113Aは、モバイルフォーン110Aの各部の動作を制御する。新規格送信回路112Aおよび制御回路113Aは、コネクタ部111Aに接続されている。
 テレビ受信機120Aは、新規格受信回路122Aと、制御回路123Aと、検出回路124と、定電圧回路125と、スイッチ回路126を有している。新規格受信回路122Aは、新規格のデジタルインタフェースに対応可能なデータ受信部(図5参照)を構成している。制御回路123Aは、テレビ受信機120Aの各部の動作を制御する。新規格受信回路122Aおよび制御回路123Aは、コネクタ部121Aに接続されている。
 検出回路124は、新規格ケーブル200Aに配置されている抵抗205を検出することで、新規格ケーブル200Aの接続を検出する。スイッチ回路126は、検出回路124の検出出力に基づき、新規格ケーブル200Aの接続があるときに接続状態となり、定電圧回路125からコネクタ部121Aを介して、新規格ケーブル200Aの電源線に電源を供給する。これにより、テレビ受信機120Aから新規格ケーブル200Aを介してモバイルフォーン110Aに電源が供給される。
 モバイルフォーン110Aの制御回路113Aおよびテレビ受信機120Aの制御回路123Aは、新規格ケーブル200Aの制御信号線を介して、インピーダンス検出により、相手が新規格対応機器であるか確認する。この確認の後、モバイルフォーン110Aの新規格送信回路112Aからテレビ受信機120Aの新規格受信回路122Aに対して、新規格による画像データ等の送信が行われる。
 ここで、図10を参照して、制御回路113A,123Aにおけるインピーダンス検出手順について説明する。例えば、制御回路123A内で制御信号線204とグランド線202との間に挿入されるプルダウン(Pull-Down)抵抗123aの抵抗値R1を1kΩとする。また、例えば、制御回路113A内で制御信号線204と電源(Vcc=+5V)との間に挿入されるプルアップ(Pull-Up)抵抗113aの抵抗値R2を100kΩとする。
 制御回路113Aの検出回路113bは、制御信号線204の電圧をモニタし、基準の電圧(Vref)より高い場合は、高レベル“H”を出力し、逆に低い場合は、低レベル“L”を出力する。ここで、Vrefは、Vcc*R1/(R1+R2)=5V*1/101=約0.05Vより高い電圧、例えば、2.5Vに設定される。
 新規格ケーブル200Aが接続される前は、制御信号線204の電圧は、ほぼVccであり、検出回路113bの出力は高レベル“H”である。新規格ケーブル200Aが接続されると、制御信号線204の電圧は、抵抗113a,123aで分圧された電圧(約0.05V)になり、検出回路113bの出力は低レベル“L”となる。これにより、モバイルフォーン110Aの制御回路113Aは、新規格対応のシンク機器が接続されたことを検出できる。
 次に、制御回路113Aのパルス送信回路113cから、予め決められたパルス列を送信する。制御回路123Aのパルス受信回路123bは、制御回路113Aから送られてくるパルス列を受信する。これにより、テレビ受信機120Aの制御回路123Aは、新規格対応のソース機器が接続されたことを検出できる。
 図11は、AVシステム100Bの構成例を示している。この図11において、図9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AVシステム100Bは、ソース機器としてのモバイルフォーン110Aと、シンク機器としてのテレビ受信機120Bが接続されて構成されている。モバイルフォーン110Aは新規格に対応しており、テレビ受信機120Bは、新規格には非対応で、HDMIに対応している。モバイルフォーン110Aおよびテレビ受信機120Bは、信号変換装置としてのドングル(Dongle)200BaおよびHDMIケーブル200Bbの直列回路により接続されている。
 ドングル200Baは、内部回路とソース機器、ここではモバイルフォーン110Aに給電するための電源線231と、この電源線231にACアダプタ等の外部電源300からの電源を供給するための電源入力部232を有している。また、このドングル200Baは、A/V信号に関する新規格/HDMI変換回路233と、制御信号に関する新規格/HDMI変換回路234と、ソース側の制御回路235と、シンク側の制御回路236を有している。
 新規格/HDMI変換回路233は、1対の差動信号線で伝送する新規格のA/V信号(画像データ、それ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)を入力し、3対の差動信号線で伝送するHDMIのA/V信号に変換して出力する。新規格/HDMI変換回路234は、制御回路235,236と相俟って、HDMIにおけるCEC,DDC,HPDの各ラインの信号と新規格におけるCBUSラインの信号を、双方向に変換する。
 ドングル200Baは、ソース側に新規格ケーブル237を備えている。この新規格ケーブル237の先端には、例えばマイクロUSBコネクタに対応した構成のプラグが設けられている。このプラグが、コネクタ部111Aにおいて、モバイルフォーン110Aのレセプタクルに接続される。これにより、ドングル200Baとモバイルフォーン110Aとの接続が図られる。
 上述した電源線231は、この新規格ケーブル237の電源線に接続されている。これにより、外部電源300からの電源が新規格ケーブル237の電源線を介して、モバイルフォーン110Aに供給される。また、上述した新規格/HDMI変換回路233の入力側は、この新規格ケーブル237のA/V信号線(新規格)に接続されている。さらに、上述した制御回路235は、この新規格ケーブル237の制御信号線(CBUSライン)に接続されている。
 また、ドングル200Baは、シンク側に、例えばHDMIコネクタ(タイプA)に対応した構成のレセプタクルが設けられている。このレセプタクルに、HDMIケーブル200Bbの一方のプラグが接続されて、コネクタ部230が構成されている。上述した新規格/HDMI変換回路233の出力側は、このHDMIケーブル200BbのA/V信号線(HDMI)に接続される。また、上述した制御回路236は、このHDMIケーブル200Bbの制御信号線(CEC,DDC,HPDの各ライン)に接続される。
 ドングル200Baの制御回路235は、新規格ケーブル237の制御信号線を介して、インピーダンス検出により、相手、すなわちモバイルフォーン110Aが新規格対応機器であることを確認できる。また、ドングル200Baの制御回路236は、HPDラインが高レベル“H”になることを確認して、相手、すなわちテレビ受信機120BがHDMI対応機器であることを確認できる。
 ここで、図12を参照して、新規格/HDMI変換回路234および制御回路235,236による、HDMIにおけるCEC,DDC,HPDのラインの信号と新規格におけるCBUSラインの信号の双方向変換について説明する。なお、この図12において、制御回路235,236は、当該双方向変換に関係する部分のみを示している。
 新規格側の制御信号線(CBUSライン)は1本の信号線であることから、ドングル200Baの制御回路235とモバイルフォーン110Aの制御回路113Aがそれぞれ有する送受信切り換え回路同士が通信を行って、どちらかが送信権を得る。送信権を得た側の送信回路が信号(コマンド)を制御信号線上に送出し、反対側の受信回路がこのコマンドを受信する。
 制御回路235の受信回路が信号を受信した場合、新規格/HDMI変換回路234の受信信号識別回路は、受信した信号の種別により、制御回路236のCEC送受信回路またはDDC送受信回路へ送り、HDMI側に送出する。一方、制御回路236は、HDMI側からCEC送受信回路、DDC送受信回路、HPD受信回路で受信したCEC,DDC,HPDの各信号を、新規格/HDMI変換回路234の送信信号構成回路を通じて制御回路235の送信回路に送り、新規格側に送出する。
 図11に戻って、テレビ受信機120Bは、HDMI受信回路122Bと、制御回路123Bを有している。HDMI受信回路122Bは、HDMIのデジタルインタフェースに対応可能なデータ受信部(図2参照)を構成している。制御回路123Bは、テレビ受信機120Bの各部の動作を制御する。HDMI受信回路122Bおよび制御回路123Bは、コネクタ部121Bに接続されている。
 図11に示すAVシステム100Bにおいて、モバイルフォーン110Aの新規格送信回路112Aから出力される新規格のA/V信号は、ドングル200Baの新規格ケーブル237のA/V信号線を介して、新規格/HDMI変換回路233に入力される。この新規格/HDMI変換回路233では、入力された新規格のA/V信号、すなわち1対の差動信号線で伝送するA/V信号が、3対の差動信号線で伝送するHDMIのA/V信号に変換されて出力される。このHDMIのA/V信号は、HDMIケーブル200BbのA/V信号線を介して、テレビ受信機120BのHDMI受信回路122Bで受信される。
 図11に示すAVシステム100Bにおいて、ソース機器としてのモバイルフォーン110Aは新規格に対応し、シンク機器としてのテレビ受信機120BはHDMIに対応している。しかし、新規格/HDMIの変換回路を持つドングル200Baを用いることで、モバイルフォーン110Aからテレビ受信機120BへのA/V信号の送信が可能となる。
 図13は、AVシステム100Cの構成例を示している。この図13において、図11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AVシステム100Cは、ソース機器としてのモバイルフォーン110Aと、シンク機器としてのテレビ受信機120Cが接続されて構成されている。モバイルフォーン110Aは新規格に対応しており、テレビ受信機120Cは、新規格およびHDMIの双方に対応している。モバイルフォーン110Aおよびテレビ受信機120Cは、信号変換装置としてのドングル(Dongle)200BaおよびHDMIケーブル200Bbの直列回路により接続されている。
 テレビ受信機120Cは、HDMI/新規格受信回路122Cと、制御回路123Cと、検出回路124と、定電圧回路125と、スイッチ回路126を有している。HDMI/新規格受信回路122Cは、HDMIおよび新規格の双方のデジタルインタフェースに対応可能なデータ受信部(図2、図5参照)を構成している。制御回路123Cは、テレビ受信機120Cの各部の動作を制御する。HDMI/新規格受信回路122Cおよび制御回路123Cは、コネクタ部121Cに接続されている。
 検出回路124は、新規格ケーブル(図9参照)に配置されている抵抗を検出することで、新規格ケーブルの接続を検出する。スイッチ回路126は、検出回路124の検出出力に基づき、新規格ケーブルの接続があるときに接続状態となり、定電圧回路125からコネクタ部121Cを介して、新規格ケーブルの電源線に電源を供給する。これにより、テレビ受信機120Cから新規格ケーブルを介してモバイルフォーン110Aに電源を供給できる。
 図13に示すAVシステム100Cの場合、モバイルフォーン110Aとテレビ受信機120Cとの間にドングル200Baが介在されているため、テレビ受信機120CのHDMI/新規格受信回路122Cは、HDMIモードで動作する。すなわち、この場合の動作は、図11のAVシステム100Bと同様になる。
 上述したように、モバイルフォーン110Aは新規格に対応しており、テレビ受信機120Cは、新規格およびHDMIの双方に対応している。そのため、これらを新規格ケーブルで接続すれば、テレビ受信機120CのHDMI/新規格受信回路122Cを新規格モードで動作させことができ、モバイルフォーン110Aとテレビ受信機120Cを新規格のデジタルインタフェースで接続できる。しかも、テレビ受信機120Cからモバイルフォーン110Aに電源を供給できる。しかし、上述したようにモバイルフォーン110Aとテレビ受信機120Cとの間にドングル200Baが介在されることで、新規格固有の機能が使えなくなる。
 図14は、実施の形態としてのAVシステム100Dの構成例を示している。この図14において、図13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AVシステム100Dは、ソース機器としてのモバイルフォーン110Aと、シンク機器としてのテレビ受信機120Cが接続されて構成されている。モバイルフォーン110Aは新規格に対応しており、テレビ受信機120Cは、新規格およびHDMIの双方に対応している。モバイルフォーン110Aおよびテレビ受信機120Cは、信号変換装置としてのドングル(Dongle)200DaおよびHDMIケーブル200Bbの直列回路により接続されている。
 モバイルフォーン110Aは、新規格送信回路112Aと、制御回路113Aと、バッテリ114と、充電回路115を有している。新規格送信回路112Aは、新規格のデジタルインタフェースに対応可能なデータ送信部(図5参照)を構成している。制御回路113Aは、モバイルフォーン111Aの各部の動作を制御する。新規格送信回路112Aおよび制御回路113Aは、コネクタ部111Aに接続されている。
 テレビ受信機120Cは、HDMI/新規格受信回路122Cと、制御回路123Cと、検出回路124と、定電圧回路125と、スイッチ回路126を有している。HDMI/新規格受信回路122Cは、HDMIおよび新規格の双方のデジタルインタフェースに対応可能なデータ受信部(図2、図5参照)を構成している。制御回路123Cは、テレビ受信機120Cの各部の動作を制御する。HDMI/新規格受信回路122Cおよび制御回路123Cは、コネクタ部121Cに接続されている。
 検出回路124は、HDMIレセプタクルの特定の2つのピン間に抵抗が挿入されているか否かを検出する。例えば、HDMIレセプタクルに新規格ケーブルが接続されるとき、検出回路124は、その新規格ケーブルに設けられている抵抗を検出する(図9参照)。この実施の形態において、HDMIレセプタクルにHDMIケーブル200Bbを介してドングル200Daが接続されているので、検出回路124は、そのドングル200Daに設けられている抵抗238を検出する。
 スイッチ回路126は、検出回路124の検出出力に基づき、抵抗挿入があるときに接続状態となり、定電圧回路125からコネクタ部121Cを介して抵抗が配置されている機器に電源を供給する。この実施の形態において、HDMIレセプタクルにHDMIケーブル200Bbを介してドングル200Daが接続されているので、定電圧回路125からHDMIケーブル200Bbを介してドングル200Daの電源線に電源を供給する。
 ドングル200Daは、内部回路とソース機器、ここではモバイルフォーン110Aに給電するための電源線231と、この電源線231にACアダプタ等の外部電源300からの電源を供給するための電源入力部232を有している。また、このドングル200Daは、A/V信号に関する新規格/HDMI変換回路233と、制御信号に関する新規格/HDMI変換回路234と、ソース側の制御回路235Dと、シンク側の制御回路236Dを有している。
 新規格/HDMI変換回路233は、1対の差動信号線で伝送する新規格のA/V信号(画像データ、それ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)を入力し、3対の差動信号線で伝送するHDMIのA/V信号に変換して出力する。新規格/HDMI変換回路234は、制御回路235D,236Dと相俟って、HDMIにおけるCEC,DDC,HPDのラインの信号と新規格におけるCBUSラインの信号を、双方向に変換する。
 ドングル200Daは、ソース側に新規格ケーブル237を備えている。この新規格ケーブル237の先端には、例えばマイクロUSBコネクタに対応した構成のプラグが設けられている。このプラグが、コネクタ部111Aにおいて、モバイルフォーン110Aのレセプタクルに接続される。これにより、ドングル200Daとモバイルフォーン110Aとの接続が図られる。
 上述した電源線231は、この新規格ケーブル237の電源線に接続されている。これにより、テレビ受信機120Cあるいは外部電源300からの電源が新規格ケーブル237の電源線を介して、モバイルフォーン110Aに供給される。また、上述した新規格/HDMI変換回路233の入力側は、この新規格ケーブル237のA/V信号線(新規格)に接続されている。さらに、上述した制御回路235Dは、この新規格ケーブル237の制御信号線(CBUSライン)に接続されている。
 また、ドングル200Daは、シンク側に、例えばHDMIコネクタ(タイプA)に対応した構成のレセプタクルが設けられている。このレセプタクルに、HDMIケーブル200Bbの一方のプラグが接続されて、コネクタ部230が構成されている。
 上述した新規格/HDMI変換回路233の出力側、あるいは、上述の新規格ケーブル237のA/V信号線(新規格)は、スイッチ回路SW1により、選択的に、HDMIケーブル200BbのA/V信号線に接続される。新規格/HDMI変換回路233の出力側が選択されるとき、HDMIケーブル200BbのA/V信号線(HDMI)は3対の差動信号線により構成される。一方、新規格ケーブル237のA/V信号線(新規格)が選択されるとき、HDMIケーブル200BbのA/V信号線(新規格)は1対の差動信号線により構成される。
 また、上述した制御回路236Dは、このHDMIケーブル200Bbの制御信号線に接続される。上述のスイッチ回路SW1が新規格/HDMI変換回路233の出力側を選択するとき、制御回路236Dは、HDMIケーブル200BbのHDMIの制御信号線(CEC,DDC,HPDの各ライン)に接続される。一方、上述のスイッチ回路SW1が新規格ケーブル237のA/V信号線(新規格)を選択するとき、制御回路236Dは、新規格の制御信号線(CBUSライン)に接続される。
 また、ドングル200Daは、制御回路235Dと新規格/HDMI変換回路234との間にスイッチ回路SW3を有し、さらに、新規格/HDMI変換回路234と制御回路236Dとの間にスイッチ回路SW2を有している。制御回路236Dは、後述するように、スイッチ回路SW2,SW3、さらには上述したスイッチ回路SW1の切り換え動作を制御する。
 スイッチ回路SW2,SW3は、上述のスイッチ回路SW1が新規格/HDMI変換回路233の出力側を選択するとき、制御回路235D,236Dを新規格/HDMI変換回路234に接続する。これにより、HDMIにおけるCEC,DDC,HPDの各ラインの信号と新規格におけるCBUSラインの信号を、双方向に変換する状態となる。一方、スイッチ回路SW2,SW3は、上述のスイッチ回路SW1が新規格ケーブル237のA/V信号線(新規格)を選択するとき、制御回路235D,236Dを直接接続する。これにより、新規格におけるCBUSラインの信号のみを双方向に伝送する状態となる。
 新規格/HDMI変換回路234および制御回路235D,236Dによる双方向変換は、図11のAVシステム100Bのドングル200Baにおける新規格/HDMI変換回路234および制御回路235,236による双方向変換と同じである(図12参照)。なお、図示は省略するが、制御回路235D,236Dが直接接続される場合には、新規格ケーブル237の制御信号線(CBUSライン)が、HDMIケーブル200Bbの制御信号線(CBUSライン)に直接接続される状態となる。
 また、ドングル200Daは、新規格対応のシンク機器に電源の供給を促すための抵抗238を備えている。この抵抗238は、HDMIレセプタクルの特定の2つのピン間に挿入されている。テレビ受信機120Cは、上述したように、この抵抗238を検出することで、HDMIケーブル200Bbを介して、ドングル200Daへの電源供給を開始する。
 また、ドングル200Daは、外部電源300からの電源入力と、新規格対応のシンク機器、この実施の形態ではテレビ受信機120Cからの電源入力との干渉を防止する電源干渉防止部を有している。この電源干渉防止部は、ダイオードD1,D2からなるダイオードブリッジにより構成されている。ダイオードD1は、電源入力部232から電源線231への電源供給経路に挿入されている。また、ダイオードD2は、シンク機器(テレビ受信機120C)から電源線231への電源供給経路に挿入されている。
 なお、電源干渉防止部は、例えば、シンク機器(テレビ受信機120C)から電源線231への電源の供給が開始されるとき、電源入力部232から電源線231への電源供給経路を切断するスイッチ回路を用いて構成することも考えられる。
 モバイルフォーン110Aの制御回路113Aおよびドングル200Daの制御回路235Dは、新規格ケーブル237の制御信号線を介して、インピーダンス検出により、相手が新規格対応機器であるか確認する。この確認の後、制御回路113Aと制御回路235Dとの間は、制御信号線(CBUSライン)上を双方向でコマンド通信することが可能となる。
 ここで、図15を参照して、制御回路113A,235Dにおけるインピーダンス検出手順について説明する。例えば、制御回路235D内で制御信号線とグランド線(GND線)との間に挿入されるプルダウン(Pull-Down)抵抗235aの抵抗値R1を1kΩとする。また、例えば、制御回路113A内で制御信号線と電源(Vcc=+5V)との間に挿入されるプルアップ(Pull-Up)抵抗113aの抵抗値R2を100kΩとする。
 制御回路113Aの検出回路113bは、制御信号線の電圧をモニタし、基準の電圧(Vref)より高い場合は、高レベル“H”を出力し、逆に低い場合は、低レベル“L”を出力する。ここで、Vrefは、Vcc*R1/(R1+R2)=5V*1/101=約0.05Vより高い電圧、例えば、2.5Vに設定される。
 新規格ケーブル237(ドングル200Da)が接続される前は、制御信号線の電圧は、ほぼVccであり、検出回路113bの出力は高レベル“H”である。新規格ケーブル237(ドングル200Da)が接続されると、制御信号線204の電圧は、抵抗113a,123aで分圧された電圧(約0.05V)になり、検出回路113bの出力は高レベル“L”となる。これにより、モバイルフォーン110Aの制御回路113Aは、新規格対応のドングル200Daが接続されたことを検出できる。
 次に、制御回路113Aのパルス送信回路113cから、予め決められたパルス列を送信する。制御回路235Dのパルス受信回路235bは、制御回路113Aから送られてくるパルス列を受信する。これにより、ドングル200Daの制御回路235Dは、新規格対応のソース機器、この実施の形態ではモバイルフォーン110Aが接続されたことを検出できる。
 図14に戻って、ドングル200Daの制御回路236Dは、シンク機器、この実施の形態においてはテレビ受信機120Cが新規格対応か新規格非対応(HDMI対応)かを、以下の手順で判定し、スイッチ回路SW1,SW2,SW3の切り換え動作を制御する。最初に、制御回路236Dは、HPDラインが高レベル“H”になることを確認して、テレビ受信機120CがHDMI対応機器であることを確認する。
 次に、制御回路236Dは、インピーダンス検出により、テレビ受信機120Cが新規格対応機器であることを確認する。このインピーダンス検出の手順は、詳細説明は省略するが、図9に示すAVシステム100Aのモバイルフォーン110Aの制御回路113Aおよびテレビ受信機120Aの制御回路123Aにおけるインピーダンス検出の手順と同様である(図10参照)。
 ドングル200Daに制御回路236Dは、シンク機器が新規格対応であると判定するとき、スイッチ回路SW1,SW2,SW3を、以下のように制御する。すなわち、スイッチ回路SW1に関しては、新規格ケーブル237のA/V信号線(新規格)を選択するように制御する。また、スイッチ回路SW2,SW3に関しては、制御回路235D,236Dを直接接続するように制御する。
 一方、ドングル200Daの制御回路236Dは、シンク機器が新規格非対応(HDMI対応)であると判定するとき、スイッチ回路SW1,SW2,SW3を、以下のように制御する。すなわち、スイッチ回路SW1に関しては、新規格/HDMI変換回路233の出力側を選択するように制御する。また、スイッチ回路SW2,SW3に関しては、制御回路235D,236Dを新規格/HDMI変換回路234に接続するように制御する。
 図14に示すAVシステム100Dの動作を説明する。ドングル200Daが新規格ケーブル237によりモバイルフォーン110Aに接続されると、モバイルフォーン110Aの制御回路113Aおよびドングル200Daの制御回路235Dは、インピーダンス検出により、相手が新規格対応機器であることを確認する。この確認の後、制御回路113Aと制御回路235Dとの間は、制御信号線(CBUSライン)上を双方向でコマンド通信すること可能となる。
 また、ドングル200DaにHDMIケーブル200Bbによりテレビ受信機120Cが接続されると、テレビ受信機120Cは、ドングル200Daの抵抗238を検出する。そして、テレビ受信機120Cは、検出回路124の検出出力に基づいてスイッチ回路126を接続状態とし、定電圧回路125から、HDMIケーブル200Bbを介して、ドングル200Daへの電源供給を開始する。なお、このようにテレビ受信機120Cからの電源が供給されるまで、ドングル200Daは、外部電源300から供給される電源により動作する。
 また、ドングル200DaにHDMIケーブル200Bbでテレビ受信機120Cが接続されると、ドングル200Daの制御回路236Dおよびテレビ受信機120Cの制御回路123Cは、インピーダンス検出により、相手が新規格対応機器であることを確認する。この確認の後、テレビ受信機120CのHDMI/新規格受信回路122Cは、新規格受信回路として動作するようにモード切り換えが行われる。また、この確認の後、制御回路236Dと制御回路123Cとの間は、制御信号線(CBUSライン)上を双方向でコマンド通信すること可能となる。
 また、上述の確認の後、制御回路236Dにより、スイッチ回路SW1,SW2,SW3は、以下のように制御される。すなわち、スイッチ回路SW1は、図示のように、新規格ケーブル237のA/V信号線(新規格)を選択するように制御される。また、スイッチ回路SW2,SW3は、図示のように、制御回路235D,236Dを直接接続するように制御される。
 上述の状態において、モバイルフォーン110Aの新規格送信回路112Aから出力される新規格のA/V信号(画像データ、それ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)は、ドングル200Daをそのまま通過する。そして、このA/V信号は、HDMIケーブル200BbのA/V信号線(新規格)を介して、テレビ受信機120CのHDMI/新規格受信回路122Cで受信される。
 図16は、図14のAVシステム100Dにおけるテレビ受信機120Cの代わりに、新規格非対応(HDMI対応)のテレビ受信機120Bを接続したAVシステム100Eを示している。このAVシステム100Eの場合、ドングル200DaにHDMIケーブル200Bbによりテレビ受信機120Bが接続されると、ドングル200Daの制御回路236Dは、インピーダンス検出により、相手が新規格非対応機器であることを確認する。
 この確認の後、制御回路236Dにより、スイッチ回路SW1,SW2,SW3は、以下のように制御される。すなわち、スイッチ回路SW1は、図示のように、新規格/HDMI変換回路233の出力側を選択するように制御される。また、スイッチ回路SW2,SW3は、制御回路235D,236Dを新規格/HDMI変換回路234に接続するように制御される。
 上述の状態において、モバイルフォーン110Aの新規格送信回路112Aから出力される新規格のA/V信号(画像データ、それ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)は、ドングル200Daの新規格/HDMI変換回路233に入力される。この新規格/HDMI変換回路233では、入力された新規格のA/V信号、すなわち1対の差動信号線で伝送するA/V信号が、3対の差動信号線で伝送するHDMIのA/V信号に変換されて出力される。このHDMIのA/V信号は、HDMIケーブル200BbのA/V信号線(HDMI)を介して、テレビ受信機120BのHDMI受信回路122Bで受信される。
 上述したように、本実施の形態において、ドングル200Daは、新規格対応のテレビ受信機120Cが接続されるとき、信号変換を行わない状態となる。そして、モバイルフォーン110Aとテレビ受信機120Cは、新規格で直接接続された状態となり、新規格固有の機能が使える状態となる。そのため、ユーザの利便性の向上を図ることができる。
 また、本実施の形態において、ドングル200Daは、新規格対応のシンク機器に電源の供給を促すための抵抗238を備えている。そのため、新規格対応のテレビ受信機120Cが接続されるとき、このテレビ受信機120Cから電源の供給を受けることができる。従って、ACアダプタ等の外部電源から電源の供給を受けることなく、動作が可能となる。
 また、本実施の形態において、ドングル200Daは、外部電源300からの電源入力と、新規格対応のシンク機器(テレビ受信機120C)からの電源入力との干渉を防止する電源干渉防止部を有している。そのため、ACアダプタ等の外部電源300からも、良好に電源供給が可能となる。
 <2.変形例>
 なお、上述実施の形態において、ドングル200Daは、外部電源300あるいはシンク機器(テレビ受信機120C)から電源供給を受けることができるが、さらに、ソース機器から電源を受ける構成も考えられる。この場合、外部電源300が接続されていなく、しかもシンク機器からの電源供給が開始されていない状態において、有効なものとなる。
 図17は、ソース機器(モバイルフォーン)から電源を受けることが可能なAVシステム100Fの構成例を示している。この図17において、図14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AVシステム100Fは、ソース機器としてのモバイルフォーン110Fと、シンク機器としてのテレビ受信機120Cが接続されて構成されている。モバイルフォーン110Fは新規格に対応しており、テレビ受信機120Cは、新規格およびHDMIの双方に対応している。モバイルフォーン110Fおよびテレビ受信機120Cは、信号変換装置としてのドングル200DaおよびHDMIケーブル200Bbの直列回路により接続されている。
 図17に示すAVシステム100Fは、モバイルフォーン110Fを除き、図14に示すAVシステム100Dと同様に構成され、同様に動作する。モバイルフォーン110Fについて説明する。モバイルフォーン110Fは、新規格送信回路112Aと、制御回路113Aと、バッテリ114と、充電回路115と、電源端子116を有している。充電回路115は、バッテリ114を充電するための回路である。電源端子116は、レセプタクルの1つの端子(ピン)であり、新規格ケーブル237のプラグがコネクタ部111Aでレセプタクルに接続されるとき、その電源線が接続される端子である。
 モバイルフォーン110Fにおいて、電源端子116は、スイッチ回路SW5を介して、充電回路115に接続されている。また、バッテリ114の出力はスイッチ回路SW6を介して、電源端子116に接続されている。制御回路113Aは、スイッチ回路SW5,SW6の接続/非接続を制御する。制御回路113Aは、スイッチ回路SW6が非接続でスイッチ回路SW5が接続という接続状態(第1の接続状態)で、電源端子116の電圧が規定値より低いか否かを判定する。
 制御回路113Aは、電圧が規定値以上であるときは、上述の第1の接続状態を維持するが、電圧が規定値より低いときは、スイッチ回路SW6が接続でスイッチ回路SW5が非接続という接続状態(第2の接続状態)を選択するように切り換える。詳細説明は省略するが、モバイルフォーン110Fのその他は、図14のAVシステム100Dのモバイルフォーン110Aと同様に構成されている。
 図17に示すAVシステム100Fにおいて、例えば、ドングル200Daにテレビ受信機120Cが接続されていない場合、ドングル200Daの電源線231、従って、モバイルフォーン110Fの電源端子116の電圧は規定値より低くなっている。そのため、制御回路113Aにより、スイッチ回路SW6が接続でスイッチ回路SW5が非接続という接続状態(第2の接続状態)に切り換えられる。
 これにより、モバイルフォーン110Fのバッテリ114から、スイッチ回路SW6、電源端子116および新規格ケーブル237の電源線を通じて、ドングル200Daの電源線231に電源が供給される。そのため、ドングル200Daは、外部電源が接続されていなく、しかもテレビ受信機120Cからの電源供給がない状態にあっても、動作が可能となる。
 この状態にあって、ドングル200Daにテレビ受信機120Cが接続される場合、上述したように、テレビ受信機120Cの定電圧回路125からドングル200Daの電源線231に電源が供給される状態となる。テレビ受信機120Cが接続された場合、ドングル200Daの制御回路235Dとモバイルフォーン110Fの制御回路113Aとの間の通信で、制御回路113Aに、テレビ受信機120Cの接続、つまりテレビ受信機120Cからの電源供給が通知される。
 テレビ受信機120Cの接続通知を受けたモバイルフォーン110Fの制御回路113Aは、スイッチ回路SW6が非接続でスイッチ回路SW5が接続という接続状態(第1の接続状態)を選択するように切り換える。これにより、テレビ受信機120Cからの電源が、ドングル200Daを経由し、モバイルフォーン110Fに供給される状態となる。
 また、上述実施の形態においては、ソース機器がモバイルフォーンで、シンク機器がテレビ受信機である例を示した。しかし、本技術の信号変換装置(ドングル)は、ソース機器およびシンク機器がその他の電子機器である場合にも、同様に適用できることは勿論である。
 また、上述実施の形態においては、第1の伝送規格が新規格(図5参照)であり、第2の伝送規格がHDMI(図2参照)である例を示した。しかし、本技術において、第1の伝送規格および第2の伝送規格は、これに限定されるものではない。
 また、本技術は、以下のような構成をとることもできる。
 (1)第1の外部機器から入力された第1の伝送規格信号を第2の伝送規格信号に変換する信号変換部と、
 上記第1の外部機器から入力された第1の伝送規格信号または上記信号変換部で得られた第2の伝送規格信号を出力信号として選択する信号選択部と、
 上記信号選択部で選択された出力信号が供給される第2の外部機器が対応する伝送規格に応じて上記信号選択部の選択動作を制御する制御部とを備える
 信号変換装置。
 (2)上記制御部は、
 上記第2の外部機器が上記第1の伝送規格に対応しているとき、上記信号選択部が上記第1の伝送規格信号を出力信号として選択するように制御する
 前記(1)に記載の信号変換装置。
 (3)上記制御部は、
 上記第2の外部機器のインピーダンス検出を行うことで、該第2の外部機器が上記第1の伝送規格に対応しているか否かを判別する
 前記(2)に記載の信号変換装置。
 (4)上記伝送規格では、画像データおよび音声データを差動信号線で伝送し、さらに、別の信号線で制御信号を伝送する
 前記(1)から(3)のいずれかに記載の信号変換装置。
 (5)上記第1の伝送規格では、第1の本数の信号線を用いて上記第1の伝送規格信号を伝送し、
 上記第2の伝送規格では、上記第1の本数よりも多い第2の本数の信号線を用いて上記第2の伝送規格信号を伝送する
 前記(4)に記載の信号変換装置。
 (6)上記第1の伝送規格では、上記画像データおよび上記音声データを1対の差動信号線を用いて伝送し、
 上記第2の伝送規格では、上記画像データおよび上記音声データを3対の差動信号線を用いて伝送する
 前記(5)に記載の信号変換装置。
 (7)内部回路に給電する電源を、上記第1の外部機器または上記第2の外部機器から受け取る電源受信部をさらに備える
 前記(1)から(6)のいずれかに記載の信号変換装置。
 (8)上記内部回路および上記第1の外部機器に給電するための電源線をさらに備え、
 上記電源線には、上記第2の外部機器が上記第1の伝送規格に対応しているとき、該第2の外部機器から電源が供給される
 前記(7)に記載の信号変換装置。
 (9)上記第2の外部機器に上記電源の供給を促すための抵抗器をさらに備え、
 上記第2の外部機器は、上記抵抗器を検出することで、上記電源線に電源を供給する
 前記(8)に記載の信号変換装置。
 (10)上記電源線に、外部電源からの電源を供給するための電源入力部と、
 上記第2の外部機器からの電源入力と上記外部電源からの電源入力との干渉を防止する電源干渉防止部とをさらに備える
 前記(8)または(9)に記載の信号変換装置。
 (11)上記電源干渉防止部は、
 上記第2の外部機器から上記電源線への電源供給経路に挿入される第1のダイオードと、上記電源入力部から上記電源線への電源供給経路に挿入される第2ダイオードとからなるダイオードブリッジである
 前記(10)に記載の信号変換装置。
 (12)第1の外部機器から入力された第1の伝送規格信号を第2の伝送規格信号に変換する信号変換ステップと、
 上記第1の外部機器から入力された第1の伝送規格信号または上記信号変換ステップで得られた第2の伝送規格信号を出力信号として選択する信号選択ステップと、
 上記信号選択ステップで選択された出力信号が供給される第2の外部機器が対応する伝送規格に応じて上記信号選択ステップの選択動作を制御する制御ステップとを備える
 信号変換方法。
 (13)バッテリと、
 上記バッテリを充電する充電部と、
 電源端子と、
 上記電源端子を上記充電部に接続する第1の接続状態または上記バッテリの出力を上記電源端子に接続する第2の接続状態を選択する状態選択部と、
 上記状態選択部の選択動作を制御する制御部とを備え、
 上記制御部は、
 上記第1の接続状態が選択された状態で上記電源端子の電圧が規定値より低いとき、上記第2の接続状態を選択するように上記状態選択部の選択動作を制御する
 端末装置。
 (14)上記制御部は、
 上記第2の接続状態が選択されているとき、上記電源端子に電源を供給する外部機器からの電源供給の通知に基づいて、上記第1の接続状態を選択するように上記状態選択部の選択動作を制御する
 前記(13)に記載の端末装置。
 (15)第1の伝送規格信号を出力する信号出力部をさらに備え、
 上記外部機器は、上記信号出力部から出力される第1の伝送規格信号を第2の伝送規格信号に変換する機能を有する
 前記(14)に記載の端末装置。
 100D,100F・・・AVシステム
 110A,110F・・・モバイルフォーン
 111A,121C,230・・・コネクタ部
 112A・・・新規格送信回路
 113A,123C,235D,236D・・・制御回路
 114・・・バッテリ
 115・・・充電回路
 116・・・電源端子
 120C・・・テレビ受信機
 122C・・・HDMI/新規格受信回路
 124・・・検出回路
 125・・・定電圧回路
 126・・・スイッチ回路
 200Bb・・・HDMIケーブル
 200Da・・・ドングル(信号変換装置)
 231・・・電源線
 232・・・電源入力部
 233,234・・・新規格/HDMI変換回路
 237・・・新規格ケーブル
 238・・・抵抗
 300・・・外部電源

Claims (15)

  1.  第1の外部機器から入力された第1の伝送規格信号を第2の伝送規格信号に変換する信号変換部と、
     上記第1の外部機器から入力された第1の伝送規格信号または上記信号変換部で得られた第2の伝送規格信号を出力信号として選択する信号選択部と、
     上記信号選択部で選択された出力信号が供給される第2の外部機器が対応する伝送規格に応じて上記信号選択部の選択動作を制御する制御部とを備える
     信号変換装置。
  2.  上記制御部は、
     上記第2の外部機器が上記第1の伝送規格に対応しているとき、上記信号選択部が上記第1の伝送規格信号を出力信号として選択するように制御する
     請求項1に記載の信号変換装置。
  3.  上記制御部は、
     上記第2の外部機器のインピーダンス検出を行うことで、該第2の外部機器が上記第1の伝送規格に対応しているか否かを判別する
     請求項2に記載の信号変換装置。
  4.  上記第1の伝送規格および上記第2の伝送規格では、画像データおよび音声データを差動信号線で伝送し、さらに、別の信号線で制御信号を伝送する
     請求項1に記載の信号変換装置。
  5.  上記第1の伝送規格では、第1の本数の信号線を用いて上記第1の伝送規格信号を伝送し、
     上記第2の伝送規格では、上記第1の本数よりも多い第2の本数の信号線を用いて上記第2の伝送規格信号を伝送する
     請求項4に記載の信号変換装置。
  6.  上記第1の伝送規格では、上記画像データおよび上記音声データを1対の差動信号線を用いて伝送し、
     上記第2の伝送規格では、上記画像データおよび上記音声データを3対の差動信号線を用いて伝送する
     請求項5に記載の信号変換装置。
  7.  内部回路に給電する電源を、上記第1の外部機器または上記第2の外部機器から受け取る電源受信部をさらに備える
     請求項1に記載の信号変換装置。
  8.  上記内部回路および上記第1の外部機器に給電するための電源線をさらに備え、
     上記電源線には、上記第2の外部機器が上記第1の伝送規格に対応しているとき、該第2の外部機器から電源が供給される
     請求項7に記載の信号変換装置。
  9.  上記第2の外部機器に上記電源の供給を促すための抵抗器をさらに備え、
     上記第2の外部機器は、上記抵抗器を検出することで、上記電源線に電源を供給する
     請求項8に記載の信号変換装置。
  10.  上記電源線に、外部電源からの電源を供給するための電源入力部と、
     上記第2の外部機器からの電源入力と上記外部電源からの電源入力との干渉を防止する電源干渉防止部とをさらに備える
     請求項8に記載の信号変換装置。
  11.  上記電源干渉防止部は、
     上記第2の外部機器から上記電源線への電源供給経路に挿入される第1のダイオードと、上記電源入力部から上記電源線への電源供給経路に挿入される第2ダイオードとからなるダイオードブリッジである
     請求項10に記載の信号変換装置。
  12.  第1の外部機器から入力された第1の伝送規格信号を第2の伝送規格信号に変換する信号変換ステップと、
     上記第1の外部機器から入力された第1の伝送規格信号または上記信号変換ステップで得られた第2の伝送規格信号を出力信号として選択する信号選択ステップと、
     上記信号選択ステップで選択された出力信号が供給される第2の外部機器が対応する伝送規格に応じて上記信号選択ステップの選択動作を制御する制御ステップとを備える
     信号変換方法。
  13.  バッテリと、
     上記バッテリを充電する充電部と、
     電源端子と、
     上記電源端子を上記充電部に接続する第1の接続状態または上記バッテリの出力を上記電源端子に接続する第2の接続状態を選択する状態選択部と、
     上記状態選択部の選択動作を制御する制御部とを備え、
     上記制御部は、
     上記第1の接続状態が選択された状態で上記電源端子の電圧が規定値より低いとき、上記第2の接続状態を選択するように上記状態選択部の選択動作を制御する
     端末装置。
  14.  上記制御部は、
     上記第2の接続状態が選択されているとき、上記電源端子に電源を供給する外部機器からの電源供給の通知に基づいて、上記第1の接続状態を選択するように上記状態選択部の選択動作を制御する
     請求項13に記載の端末装置。
  15.  第1の伝送規格信号を出力する信号出力部をさらに備え、
     上記外部機器は、上記信号出力部から出力される第1の伝送規格信号を第2の伝送規格信号に変換する機能を有する
     請求項14に記載の端末装置。
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