WO2015118908A1 - 送信装置、受信装置、通信処理方法およびケーブル - Google Patents

送信装置、受信装置、通信処理方法およびケーブル Download PDF

Info

Publication number
WO2015118908A1
WO2015118908A1 PCT/JP2015/050701 JP2015050701W WO2015118908A1 WO 2015118908 A1 WO2015118908 A1 WO 2015118908A1 JP 2015050701 W JP2015050701 W JP 2015050701W WO 2015118908 A1 WO2015118908 A1 WO 2015118908A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
signal
transmission
communication
unit
differential
Prior art date
Application number
PCT/JP2015/050701
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
一彰 鳥羽
Original Assignee
ソニー株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ソニー株式会社 filed Critical ソニー株式会社
Publication of WO2015118908A1 publication Critical patent/WO2015118908A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0264Arrangements for coupling to transmission lines

Definitions

  • the present technology relates to a transmission device, a reception device, a communication processing method, and a cable, and more particularly to a transmission device that transmits a digital signal such as video through a transmission line using a differential signal.
  • HDMI High Definition Multimedia Interface
  • CE Consumer Electronics
  • Gbit Ethernet gigabit Ethernet
  • PC Personal Computer
  • CE devices such as STB (Set Top Box).
  • the spread is expected to accelerate.
  • HDMI High Definition
  • Ethernet Ethernet
  • ETHERNET ETHERNET
  • Patent Document 1 describes a 6-lane structure HDMI transmission technique and a technique for transmitting a differential signal in a single end.
  • An object of the present technology is to realize transmission of a Gigabit Ethernet signal simultaneously with an HDMI signal at a low cost with a single cable while maintaining compatibility with the current HDMI, for example.
  • a transmission unit that transmits a digital signal to the external device via a transmission line using a differential signal
  • a communication unit that communicates with the external device via a predetermined line of the transmission path
  • a differential signal that is arranged between the communication unit and the transmission line, converts a differential signal input from the communication unit into a single signal, supplies the signal to the predetermined line, and converts the single signal input from the predetermined line to a differential signal.
  • the transmission device includes a signal conversion unit that converts the signal into the communication unit and supplies the converted signal to the communication unit.
  • a digital signal is transmitted via a transmission path by a differential signal to an external device by a transmission unit.
  • the communication unit communicates with an external device via a predetermined line on the transmission path.
  • the communication unit may be configured to transmit and receive 1000Base-T Gigabit Ethernet signals.
  • a signal conversion unit is arranged between the communication unit and the transmission path.
  • the differential signal input from the communication unit is converted into a single signal and supplied to a predetermined line, and the single signal input from the predetermined line is converted into a differential signal and supplied to the communication unit.
  • the signal conversion unit may convert the differential signal into a single signal by subtracting the other from one of the differential signals or taking out one of the differential signals.
  • the input / output of the communication unit is a differential signal
  • transmission / reception is performed as a single signal with an external device. Therefore, for example, it is possible to realize transmission of a Gigabit Ethernet signal simultaneously with an HDMI signal at a low cost with a single cable while maintaining compatibility with the current HDMI.
  • a control unit that controls the communication unit to be in a communicable state may be further provided.
  • the communication unit is controlled to perform a communication operation with the external device. Therefore, high quality communication is possible.
  • an amplitude adjuster or an equalizer may be further provided between the signal conversion unit and the transmission line. In this case, even a single signal can be transmitted with sufficient quality.
  • a receiving unit that receives a digital signal from an external device via a transmission path using a differential signal
  • a communication unit that communicates with the external device via a predetermined line of the transmission path
  • a differential signal that is arranged between the communication unit and the transmission line, converts a differential signal input from the communication unit into a single signal, supplies the signal to the predetermined line, and converts the single signal input from the predetermined line to a differential signal.
  • There is a receiving device including a signal conversion unit that converts the signal into the communication unit and supplies the signal to the communication unit.
  • a digital signal is received via a transmission line by a differential signal from an external device by the receiving unit.
  • the communication unit communicates with an external device via a predetermined line on the transmission path.
  • the communication unit may be configured to transmit and receive 1000Base-T Gigabit Ethernet signals.
  • a signal conversion unit is arranged between the communication unit and the transmission path.
  • the differential signal input from the communication unit is converted into a single signal and supplied to a predetermined line, and the single signal input from the predetermined line is converted into a differential signal and supplied to the communication unit.
  • the signal conversion unit may convert the differential signal into a single signal by subtracting the other from one of the differential signals or taking out one of the differential signals.
  • the input / output of the communication unit is a differential signal
  • transmission / reception is performed as a single signal with an external device. Therefore, for example, it is possible to realize transmission of a Gigabit Ethernet signal simultaneously with an HDMI signal at a low cost with a single cable while maintaining compatibility with the current HDMI.
  • the communication unit communicates based on information indicating that communication is possible sent from an external device, or based on a determination that the external device and the transmission path correspond to communication by the communication unit. It may be made to further be equipped with the control part which controls to a possible state. In this case, for example, only when the external device and the transmission path support communication by the communication unit, the communication unit is controlled to perform a communication operation with the external device. Therefore, high quality communication is possible.
  • an amplitude adjuster or an equalizer may be further provided between the signal conversion unit and the transmission line. In this case, even a single signal can be transmitted with sufficient quality.
  • a cable connecting a transmitting device and a receiving device The cable has a differential transmission line for transmitting four sets of differential signals and a single transmission line for transmitting four single signals at a single end.
  • the cable of this technology is a cable that connects the transmission device and the reception device.
  • This cable has a differential transmission line for transmitting four sets of differential signals and a single transmission line for transmitting four single signals at a single end. Therefore, it is possible to transmit a single signal obtained by converting the differential signal of the Gigabit Ethernet signal simultaneously with the HDMI signal while maintaining compatibility with the current HDMI.
  • the single transmission line may have a coaxial cable structure. This makes it possible to guarantee the signal quality of a single signal transmitted through a single transmission line.
  • transmission of a Gigabit Ethernet signal simultaneously with an HDMI signal can be realized at a low cost with a single cable while maintaining compatibility with the current HDMI.
  • the effects described in the present specification are merely examples and are not limited, and may have additional effects.
  • FIG. 1 shows a configuration example of an AV (Audio and Visual) system 100 as an embodiment.
  • 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 the cable 200.
  • the source device 110 is provided with a receptacle 111 constituting a connector to which a data transmission unit 112 and a gigabit Ethernet transmission / reception unit (GbE transmission / reception unit) 115 are connected.
  • the sink device 120 is provided with a receptacle 121 constituting a connector to which a data receiving unit 122 and a Gigabit Ethernet transmission / reception unit (GbE transmission / reception unit) 125 are connected.
  • a plug 201 constituting a connector is provided at one end of the cable 200, and a plug 202 constituting a connector is provided at the other end.
  • the plug 201 at one end of the cable 200 is connected to the receptacle 111 of the source device 110, and the plug 202 at the other end of the cable 200 is connected to the receptacle 121 of the sink device 120.
  • the source device 110 has a control unit 113.
  • the control unit 113 controls the entire source device 110.
  • the control unit 113 is connected to the sink device 120 using the Gigabit Ethernet. It is determined that communication is possible, and the GbE transmission / reception unit 115 is controlled to be communicable.
  • the sink device 120 has a control unit 123.
  • the control unit 123 controls the entire sink device 120.
  • the control unit 113 controls the GbE transmission / reception unit 115 to be operable as described above, the control unit 113 sends information indicating that Gigabit Ethernet communication is possible to the sink device 120 through a line such as CEC. Based on this information, the control unit 123 controls the GbE transmission / reception unit 115 to be communicable.
  • the control unit 113 of the source device 110 determines that the cable 200 is compatible with the new HDMI and the sink device 120 is compatible with Gigabit Ethernet communication, and controls both GbE transmission / reception units.
  • the control unit 123 of the sink device 120 may determine that the cable 200 is compatible with the new HDMI and the source device 110 is compatible with the Gigabit Ethernet communication, and controls both of the GbE transmission / reception units.
  • the GbE transceivers 115 and 125 are general-purpose gigabit Ethernet devices. Although detailed explanation is omitted, this device can exchange full duplex Gigabit Ethernet signals via a cable by transmitting and receiving four differential bidirectional signals.
  • FIG. 2 shows 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 in the AV system 100 of FIG.
  • the data transmission unit 112 transmits a differential signal corresponding to uncompressed video data for one screen to the data reception unit 122 in one direction over a plurality of channels in an effective image period (also referred to as “active video period”). To do.
  • 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 synchronizing signal to the next vertical synchronizing signal.
  • the data transmission unit 112 transmits at least a plurality of channels of differential signals corresponding to audio data, control data, and other auxiliary data associated with video data in a horizontal blanking interval or a vertical blanking interval. Transmit to the receiving unit 122 in one direction.
  • the data receiving unit 122 receives a differential signal corresponding to video data transmitted in one direction from the data transmitting unit 122 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 transmission channel of the HDMI system including the data transmission unit 112 and the data reception unit 122 includes the following. First, there are differential signal channels (TMDS channel, TMDS clock channel) as transmission channels.
  • TMDS channel differential signal channels
  • TMDS clock channel differential signal channels
  • TMDS channels # 0 to ## transmission channels for serially transmitting video data and audio data in one direction in synchronization with the pixel clock from the data transmission unit 112 to the data reception unit 122.
  • TMDS clock channel as a transmission channel for transmitting the TMDS clock.
  • the HDMI transmitter 81 of the data transmission unit 112 converts, for example, uncompressed video data into corresponding differential signals, and is connected via the cable 200 with three TMDS channels # 0, # 1, and # 2. Serial transmission is performed in one direction to the data receiving unit 122.
  • the HDMI transmitter 81 converts audio data accompanying the uncompressed video data, necessary control data, and other auxiliary data into corresponding differential signals, and converts them into three TMDS channels # 0, # 1, # 2. Then, serial transmission is performed in one direction to the data receiving unit 122.
  • the HDMI transmitter 81 transmits a TMDS clock synchronized with video data transmitted through the three TMDS channels # 0, # 1, and # 2 to the data transmission unit 122 through the TMDS clock channel.
  • the HDMI receiver 82 of the data reception unit 122 transmits a differential signal corresponding to video data, audio data, and control data transmitted in one direction from the data transmission unit 112 through TMDS channels # 0, # 1, and # 2.
  • a differential signal corresponding to is received.
  • reception is performed in synchronization with the pixel clock (TMDS clock) transmitted from the data transmission unit 112 through the TMDS clock channel.
  • TMDS clock pixel clock
  • DDC Display Data Channel
  • CEC Transmission Channel
  • the DDC is composed of two signal lines included in the cable 200.
  • 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 (EEPROM) that stores E-EDID that is capability information related to its capability (Configuration / capability).
  • E-EDID ROM EEPROM
  • the data transmission unit 112 reads the E-EDID from the data reception unit 122 connected via the cable 200 via the DDC.
  • the data transmission unit 112 sends the read E-EDID to the control unit 113.
  • the control unit 113 stores this E-EDID in a flash ROM or DRAM (not shown).
  • the control unit 113 can recognize the setting of the capability of the data receiving unit 122 based on the E-EDID. For example, the control unit 113 recognizes whether or not the sink device 120 including the data reception unit 122 is compatible with Gigabit Ethernet communication.
  • the CEC line is composed of one signal line included in the cable 200, and is used for bidirectional communication of control data between the data transmission unit 112 and the data reception unit 122.
  • the cable 200 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 cable 200 includes a power line (+ 5V Power Line) used for supplying power from the source device to the sink device.
  • the cable 200 includes a utility line.
  • 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 B pixels ⁇ A lines is transmitted in TMDS channels # 0 to # 2.
  • Video Field There are three types of sections in the video field (Video Field) in which transmission data is transmitted using the HDMI TMDS channel, depending on the type of transmission data. These three types of sections are a video data period (Video Data period), a data island period (Data Island period), 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 section is divided into a horizontal blanking period (horizontal blanking), a vertical blanking period (vertical blanking), and an active video section (Active Video).
  • a video data section that is a section obtained by removing the horizontal blanking period and the vertical blanking period from the video field section is assigned to the active video section.
  • B pixel (pixel) ⁇ A line 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. In this data island period, for example, audio data packets that are not related to the control among the auxiliary data are transmitted.
  • the control period is allocated to other parts of the horizontal blanking period and the vertical blanking period. In this control period, for example, vertical synchronization signals, horizontal synchronization signals, control packets, and the like, which are data related to control, of auxiliary data are transmitted.
  • FIG. 4A shows the pin assignments of the receptacle 111 of the source device 110 and the receptacle 121 of the sink device 120 (hereinafter referred to as “new HDMI pin assignment”).
  • the pins (pin numbers 7, 4, and 1) are assigned to TMDS Data # i +, and the pins (pin numbers 9, 6, and 3) are assigned to TMDS Data # i-.
  • TMDS Clock + and TMDS Clock- which are differential signals of TMDS clock channel, are transmitted by two lines which are differential lines.
  • the pin with pin number 10 is assigned to TMDS Clock +, and the pin with pin number 12 is assigned to TMDS Clock-.
  • the CEC signal which is control data
  • the pin with the pin number 13 is assigned to the CEC signal.
  • An SDA (Serial Data) signal used for reading E-EDID or the like is transmitted through the SDA line.
  • a pin having a pin number of 16 is assigned to the SDA signal.
  • an SCL (Serial) Clock) signal which is a clock signal used for synchronization during transmission / reception of the SDA signal, is transmitted through the SCL line.
  • a pin with a pin number of 15 is assigned to the SCL.
  • the DDC line described above is composed of an SDA line and an SCL line.
  • the pin with pin number 19 is assigned to Hot Plug Detect.
  • a pin with pin number 14 is assigned to a utility.
  • a pin with a pin number of 17 is assigned to DDC / CECDGND.
  • the pin with the pin number 18 is assigned to the power supply (+ 5V Power).
  • the Gigabit Ethernet signal (1000Base-T signal) is transmitted through four lines.
  • the Gigabit Ethernet uses the 8B1Q4 encoding method and the 4D-RAM5 signaling technology in order to transmit with a general CAT5 UTP cable.
  • a 5-value digital signal is differentially transmitted at 125 MHz and using a 4-to-8-wire signal line, thereby realizing a signal transmission of 1 Gbps.
  • FIG. 4 (b) shows the current HDMI pin assignment (type A) for comparison with the above-mentioned new HDMI pin assignment.
  • terminals pin numbers 2, 5, and 5 used as shield terminals in the current HDMI pin assignment (see FIG. 4B). 8 and 11 pins) are used as terminals for transmitting a Gigabit Ethernet signal.
  • the buffer 116 is disposed on one of the differential signal input / output ends, for example, the positive phase side, and the inverter 117 is disposed on the other differential signal, for example, the negative phase side.
  • One of the transmission differential signals output from the GbE transmission / reception unit 115 is added through the buffer 116 and the inverter 117, thereby being converted into a single signal and supplied to a predetermined line of the cable 200.
  • a single signal transmitted through a predetermined line of the cable is converted into a reception differential signal through the buffer 116 and the inverter 117 and supplied to the GbE transmission / reception unit 115.
  • the buffer 126 is arranged on one of the input / output ends of the differential signal, for example, on the positive phase side, and the inverter 127 is arranged on the other side, for example, the negative phase side of the differential signal.
  • the same signal conversion operation as that on the GbE transceiver 115 side is performed.
  • FIG. 6A shows the pin arrangement of the new HDMI receptacle.
  • FIG. 6B shows the pin arrangement of the current HDMI receptacle for comparison with the pin arrangement of the new HDMI described above.
  • pins with pin numbers 2, 5, 8, and 11 are in the following states. That is, pins with pin numbers 2, 5, 8, and 11 are grounded at the source device and the sink device. Alternatively, the pins with pin numbers 2, 5, 8, and 11 are set to the ground state in the sink device and in the high impedance state in the source device. Alternatively, pins with pin numbers 2, 5, 8, and 11 are set to a high impedance state at the sink device and grounded at the source device.
  • FIG. 7A shows a structural example of a current HDMI cable used as the cable 200.
  • This current HDMI cable is configured as a shield twisted pair portion (differential transmission line) so that each of the three data line pairs can obtain characteristics.
  • the clock line pair is also configured as a shield twisted pair portion.
  • FIG. 7B shows an example of the structure of the shield twisted pair portion.
  • the shield twisted pair portion has a structure in which two electric wires 3 and a drain wire 4 are covered with a shield member 5.
  • the electric wire 3 is configured such that the core wire 1 is covered with a covering portion 2.
  • each drain line is connected to a pin (terminal) corresponding to each shield terminal (shield pin having pin numbers 2, 5, 8, and 11) of the above-described receptacle (current HDMI pin arrangement).
  • shield terminals are grounded in the source device 110 and the sink device 120, for example.
  • the drain lines constituting the shield twisted pair portions of the data and the clock are grounded when the plug is connected to the receptacle (current HDMI pin arrangement).
  • FIG. 8 shows a structure example of a new HDMI cable used as the cable 200.
  • This new HDMI cable is configured as a shielded twisted pair portion (differential transmission line) so that three data line pairs and a clock line pair each have characteristics, like the current HDMI cable.
  • the drain wire constituting each shield twisted pair connected by the dedicated pins of the plug at both ends of the cable is connected to the metal shell of the plug. As a result, the shielding pin is opened.
  • the four single transmission lines are connected to the shield pins released by connecting the drain wires constituting the shield twisted pair portions to the metal shells of the plugs.
  • the four single transmission lines desirably have a shielded coaxial cable structure (so-called thin coaxial cable) in order to guarantee the quality of the transmitted signal.
  • the HDMI cable is sufficiently shorter (usually up to about 10 m) than the longest 100 m of a general CAT5 cable, and the impedance adjustment of each newly provided single transmission line is performed with higher accuracy than the CAT5 cable. Further, if necessary, an amplitude adjuster or an equalizer is added between the signal conversion unit and the cable 200 (shown by a broken line in FIG. 5) to adjust the amplitude of the single signal. Transmission with sufficient quality is possible.
  • step ST1 the control unit 113 starts processing, and then proceeds to processing in step ST2.
  • step ST2 the control unit 113 determines whether or not the source device 110 in which the control unit 113 exists corresponds to gigabit Ethernet communication. Since the control unit 113 includes the capability information of the source device 110 in which the control unit 113 exists, the control unit 113 can easily make this determination. In this embodiment, since the source device 110 includes the GbE transmission / reception unit 115 and is apparently compatible with Gigabit Ethernet communication, the control unit 113 omits the determination process in step ST2. May be.
  • the control unit 113 determines whether the sink device 120 is compatible with Gigabit Ethernet communication in step ST3. Details of this determination will be described later.
  • the control unit 113 proceeds to the process of step ST4. In step ST4, the control unit 113 determines whether or not the cable 200 is compatible with the new HDMI. Details of this determination will be described later.
  • step ST5 the control unit 113 determines that gigabit Ethernet communication is possible. Then, the control unit 113 controls the GbE transmission / reception unit 115 to be in a communicable state by activating it.
  • step ST2 when it is determined in step ST2 that the source device 110 does not support Gigabit Ethernet communication, in step ST3 it is determined that the sink device 120 does not support Gigabit Ethernet communication, or in step ST4, the cable 200 is new.
  • the control unit 113 proceeds to the process of step ST6. In step ST6, the control unit 113 determines that Gigabit Ethernet communication is impossible.
  • control unit 113 determines in step ST5 that gigabit Ethernet communication is possible
  • the control unit 113 transmits information indicating that gigabit Ethernet communication is possible to the control unit 123 of the sink device 120 via, for example, the CEC line. send.
  • the control unit 123 of the sink device 120 controls the GbE transmission / reception unit 125 to be in a communicable state, for example.
  • the control unit 113 displays a UI screen indicating that on the display unit (display) as shown in FIG. 10A, for example. You may control as follows. From this UI screen, the user can easily grasp that the Gigabit Ethernet communication is possible between the source device 110 and the sink device 120.
  • the display unit (display) on which the UI screen is displayed is a display unit (display) (not shown) provided in the source device 110 or a display unit (display) (not shown) provided in the sink device 120. The same applies to the following UI displays.
  • control unit 113 determines in step ST6 that the Gigabit Ethernet communication is impossible, the control unit 113 displays a UI screen indicating that on the display unit (display) as shown in FIG. 10B, for example. You may control to do. In this case, the reason, for example, that the sink device 120 does not support gigabit Ethernet communication or the cable 200 does not support new HDMI may be displayed together.
  • the cable 200 does not support the new HDMI.
  • This UI screen allows the user to easily recognize that although the source device 110 and the sink device 120 support Gigabit Ethernet communication, the fact that the cable 200 does not support the new HDMI prevents the Gigabit Ethernet communication. Thus, it is possible to take measures such as replacing the cable 200 with a new HDMI cable.
  • the source device 110 confirms that the cable 200 is compatible with the new HDMI and the sink device 120 is compatible with Gigabit Ethernet.
  • the GbE transmission / reception of the source device 110 is performed via the control unit 113 of the source device 110 through the CEC line.
  • the unit 115 may be activated to enable communication.
  • sink device's decision to support Gigabit Ethernet communication A method for determining whether or not the sink device 120 is compatible with Gigabit Ethernet communication in the control unit 113 will be described. As this determination method, for example, the following first determination method and second determination method can be considered.
  • the control unit 113 determines whether or not the sink device 120 is compatible with the Gigabit Ethernet communication based on the EDID read from the sink device 120 using the DDC line (SDA line and SCL line) of the cable 200.
  • the EDID itself has a data structure defined on the format. Assume that flag information indicating whether or not the sink device 120 is compatible with Gigabit Ethernet communication is newly defined at a predetermined location of the EDID.
  • FIG. 11 shows an example of flag information newly defined on EDID.
  • EDID is a data structure indicating the capabilities of various sink devices 120.
  • FIG. 11 shows only the bytes of the EDID related to the present invention for simplicity of explanation, and is simplified to the minimum.
  • 1-bit flag information “New Rx Sink” indicating whether or not the sink device 120 is compatible with Gigabit Ethernet communication is described.
  • 1-bit flag information “New Cable” indicating whether or not the cable 200 is compatible with the new HDMI is newly defined in the first bit.
  • the control unit 113 determines that the sink device 120 is compatible with Gigabit Ethernet communication when the above-described 1-bit flag information “New Rx Sink” exists in the EDID read from the sink device 120. That is, when the sink device 120 does not support Gigabit Ethernet communication, the above-described 1-bit flag information “New“ Rx Sink ”does not exist in the EDID read from the sink device 120.
  • the sink device 120 cannot confirm that the source device 110 supports gigabit Ethernet communication.
  • the control unit 113 performs communication with the sink device 120 through the cable 200 to determine whether or not the sink device 120 is compatible with the new HDMI. For example, the control unit 113 uses the CEC line to check whether the sink device 120 supports gigabit Ethernet communication on a command basis.
  • the sink device 120 can confirm that the source device 110 supports gigabit Ethernet communication.
  • the new HDMI cable incorporates an LSI (Large Scale Integration) in a plug, for example.
  • the sink device 120 requests the LSI to output using the CEC protocol while the HPD is dropped to L.
  • the LSI sends the register value (indicating that it is compatible with the new HDMI and cable characteristic data such as a transmittable data band) to the sink device 120. Report with CEC protocol.
  • the sink device 120 adds information reported from the LSI to its own EDID.
  • the sink device 120 instructs the source device 110 to read the EDID by setting the HPD to H after the additional writing.
  • the control unit 113 determines whether the cable 200 is compatible with the new HDMI. That is, the control unit 113 determines that the cable 200 is compatible with the new HDMI when the information indicating that the cable 200 is compatible with the new HDMI is included.
  • the sink device 120 has been described as requesting output from the LSI using the CEC protocol.
  • the source device 110 itself requests an output from the LSI using the CEC protocol, and directly receives a report of a register value (indicating that it is compatible with the new HDMI and cable characteristic data such as a transmittable data band) from the LSI. It is also possible.
  • the new HDMI cable includes an LSI in a plug, for example.
  • the source device 110 reads and acquires the EDID indicating the capability from the sink device 120, for example, at the timing when the HPD changes from L to H.
  • the EDID is notified to the source side by serially transmitting the data written in the EEPROM of the sink device 120 using the SDA / SCL line.
  • the LSI observes a line on which EDID information is transmitted, that is, an SDA / SCL signal during EDID transmission. Then, when the flag information (first bit of the predetermined byte in FIG. 11) indicating whether or not the cable 200 is compatible with the new HDMI is transmitted, the LSI sets the bit value to the new HDMI. Change to a compatible state, that is, a flag is set. That is, the data on the EDIDROM (EEPROM) of the sink device 120 is “00000100”, but becomes “00000110” when the LSI in the cable rewrites the data during transmission and the source device 110 receives the data.
  • EEPROM EEPROM
  • the control unit 113 determines whether the cable 200 is compatible with the new HDMI based on the EDID read from the sink device 120. That is, when the flag information (first bit of the predetermined byte in FIG. 11) indicating whether or not the cable 200 is compatible with the new HDMI is in a state corresponding to the new HDMI, the control unit 113 It is determined that the cable 200 is compatible with the new HDMI.
  • FIG. 13 shows an example of the EDID data rewriting circuit of the LSI in the cable.
  • This LSI has a counter that counts clocks on the SCL line and a driver that rewrites data on the SDA line based on the count value of the counter.
  • the RF tag chip that stores information such as the fact that the plug is compatible with the new HDMI and the data band that can be transmitted is included in the new HDMI cable. Is built-in.
  • an RF tag read chip (LSI) is built in the receptacle 111 of the source device 110. In this case, near field communication is performed between the RF tag reading chip of the receptacle 111 and the RF tag chip of the plug, and information stored in the RF tag chip is read by the RF tag reading chip.
  • the control unit 113 determines whether or not the cable 200 is compatible with the new HDMI based on information read by the RF tag reading chip. That is, the control unit 113 determines that the cable 200 is compatible with the new HDMI when information such as that the cable 200 is compatible with the new HDMI is read by the RF tag reading chip.
  • short-range wireless communication is performed between the RF tag reading chip of the receptacle 111 of the source device 110 and the RF tag chip of the plug so that the information stored in the RF tag chip is read on the source device 110 side.
  • short-range wireless communication is performed between the RF tag reading chip of the receptacle 121 of the sink device 120 and the RF tag chip of the plug, and the stored information is read to the RF tag chip on the sink device 120 side. Provided on the source device 110 side.
  • the input / output of the GbE transmission / reception units 115 and 125 is a differential signal, it is converted into a single signal for transmission / reception. Therefore, for example, while maintaining compatibility with the current HDMI, transmission of a Gigabit Ethernet signal (1000Base-T signal) simultaneously with the HDMI signal can be realized with a single cable 200 at a low cost. That is, it is possible to realize a high-bandwidth Ethernet application, which is difficult to realize by wireless or the like, only by HDMI connection without providing an Ethernet cable connection.
  • the plug shape of the new HDMI cable is the same as the plug shape of the current HDMI cable (conventional HDMI cable). However, if the shape of the plug of the new HDMI cable is different from the shape of the plug of the current HDMI cable, and one of the source device and sink device does not support Gigabit Ethernet communication, they will not be connected with the new HDMI cable. You can also
  • FIG. 15A shows the shape of the plug of the current HDMI cable
  • FIG. 15B shows the shape of the receptacle of the source device or sink device that does not support Gigabit Ethernet communication
  • FIG. 15C shows the shape of the plug of the new HDMI cable
  • FIG. 15D shows an example of the shape of the receptacle of the source device or sink device compatible with Gigabit Ethernet communication.
  • 16A is a perspective view of the plug of the current HDMI cable
  • FIG. 16B is a perspective view of the plug of the new HDMI cable.
  • the plug of the new HDMI cable has a convex portion (indicated by an arrow P).
  • the receptacle of the source device or sink device compatible with Gigabit Ethernet communication is provided with a recess (indicated by an arrow Q) corresponding to the protrusion of the plug.
  • the shape of the receptacle of the source device or sink device corresponding to Gigabit Ethernet communication matches the shape of the plug of the new HDMI cable, and includes the shape of the plug of the current HDMI cable.
  • the new HDMI cable can be used as a source device that supports Gigabit Ethernet communication. And can be connected to the receptacle of a sink device.
  • the new HDMI cable cannot be connected to a receptacle of a source device or a sink device that does not support Gigabit Ethernet communication. Thereby, when one of the source device and the sink device does not support the Gigabit Ethernet communication, they are not connected by the new HDMI cable. That is, only when both the source device and the sink device are compatible with Gigabit Ethernet communication, these connections can be made with the new HDMI cable.
  • the shape of the receptacle of the source device or sink device corresponding to Gigabit Ethernet communication matches the shape of the plug of the new HDMI cable, and includes the shape of the plug of the current HDMI cable. Therefore, the current HDMI cable can be connected not only to a receptacle of a source device or sink device that does not support Gigabit Ethernet communication, but also to a receptacle of a source device or sink device that supports Gigabit Ethernet communication.
  • GbE # i 0, An example of transmitting 1, 2, 3 is shown.
  • the present technology is applied to an AV system in which a source device and a sink device are connected by a digital interface of the HDMI standard.
  • the present invention can be similarly applied to AV systems connected by other similar digital interfaces.
  • this technique can also take the following structures.
  • a transmission unit that transmits a digital signal to an external device via a transmission line using a differential signal;
  • a communication unit that communicates with the external device via a predetermined line of the transmission path;
  • a differential signal that is arranged between the communication unit and the transmission line, converts a differential signal input from the communication unit into a single signal, supplies the signal to the predetermined line, and converts the single signal input from the predetermined line to a differential signal.
  • a transmission device including a signal conversion unit that converts the signal into a communication unit and supplies the converted signal to the communication unit.
  • the transmission device further including a control unit that controls the unit to be in a communicable state.
  • the communication unit The transmission apparatus according to (1) or (2), which transmits and receives a 1000Base-T Gigabit Ethernet signal.
  • the signal converter is The differential signal is converted into the single signal by subtracting the other from one of the differential signals or by taking out one of the differential signals.
  • the method according to any one of (1) to (3), Transmitter device.
  • a transmission unit that transmits a digital signal to an external device via a transmission path using a differential signal
  • a communication processing method in a transmission device including a communication unit that communicates with the external device via a predetermined line of the transmission path, A communication processing method for converting a differential signal input from the communication unit to a single signal and supplying the single signal to the predetermined line, and converting a single signal input from the predetermined line to a differential signal and supplying the differential signal to the communication unit.
  • a receiving unit that receives a digital signal from an external device via a transmission line using a differential signal;
  • a communication unit that communicates with the external device via a predetermined line of the transmission path;
  • a differential signal that is arranged between the communication unit and the transmission line, converts a differential signal input from the communication unit into a single signal, supplies the signal to the predetermined line, and converts the single signal input from the predetermined line to a differential signal.
  • a receiving device comprising a signal conversion unit that converts the signal into a communication unit and supplies the converted signal to the communication unit.
  • the communication based on information sent from the external device indicating that communication is possible, or based on a determination that the external device and the transmission path correspond to communication by the communication unit.
  • the receiving device further including a control unit that controls the unit to be in a communicable state.
  • the communication unit The receiving device according to (7) or (8), which transmits and receives a 1000Base-T Gigabit Ethernet signal.
  • the signal converter is The differential signal is converted into the single signal by subtracting the other from one of the differential signals or by taking out one of the differential signals.
  • Receiver device The receiving device according to any one of (7) to (10), further including an amplitude adjuster or an equalizer between the signal conversion unit and the transmission path.
  • a receiving unit that receives a digital signal from an external device via a transmission path using a differential signal
  • a communication processing method in a receiving device including a communication unit that communicates with the external device via a predetermined line of the transmission path, A communication processing method for converting a differential signal input from the communication unit to a single signal and supplying the single signal to the predetermined line, and converting a single signal input from the predetermined line to a differential signal and supplying the differential signal to the communication unit .
  • a cable for connecting the transmitting device and the receiving device A cable having a differential transmission line for transmitting four sets of differential signals and a single transmission line for transmitting four single signals at a single end.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Two-Way Televisions, Distribution Of Moving Picture Or The Like (AREA)
  • Dc Digital Transmission (AREA)

Abstract

 現行のHDMIとの互換性を保ったまま、HDMI信号と同時にギガビットイーサネット信号の伝送を1本のケーブルにより安価に実現する。 外部機器に、差動信号により、伝送路を介して、デジタル信号を送信する送信部と、伝送路の所定ラインを介して外部機器と通信を行う通信部を備える。通信部と伝送路の間に、通信部から入力される差動信号をシングル信号に変換して所定ラインに供給し、この所定ラインから入力されるシングル信号を差動信号に変換して通信部に供給する信号変換部を配置する。

Description

送信装置、受信装置、通信処理方法およびケーブル
 本技術は、送信装置、受信装置、通信処理方法およびケーブルに関し、特に、ビデオなどのデジタル信号を差動信号により伝送路を介して送信する送信装置等に関する。
 近年、CE(Consumer Electronics)機器をつなぐ、デジタルインタフェースとして、HDMI(High Definition Multimedia Interface)が幅広く用いられており、業界でのデファクトスタンダードとなっている。現行のHDMIにおいては、4レーン構造(TMDS Channel 0/1/2 , TMDS Clock Channel)による伝送が行われている
 また、近年、ギガビット・イーサネット(Gbit Ethernet)のデバイスが安価となってきており、PC(Personal Computer)だけでなく、STB(Set Top Box)などのCE機器に対しても搭載されてきており、普及が加速することが期待されている。なお、「HDMI」、「イーサネット」、「ETHERNET」は、登録商標である。
 例えば、特許文献1には、6レーン構造HDMI伝送の技術と、差動信号をシングルエンドで伝送する技術が記載されている。
特開2012-124042号公報
 本技術の目的は、例えば、現行のHDMIとの互換性を保ったまま、HDMI信号と同時にギガビットイーサネット信号の伝送を1本のケーブルにより安価に実現することにある。
 本技術の概念は、
 外部機器に、差動信号により、伝送路を介して、デジタル信号を送信する送信部と、
 上記伝送路の所定ラインを介して上記外部機器と通信を行う通信部と、
 上記通信部と上記伝送路の間に配置され、上記通信部から入力される差動信号をシングル信号に変換して上記所定ラインに供給し、上記所定ラインから入力されるシングル信号を差動信号に変換して上記通信部に供給する信号変換部を備える
 送信装置にある。
 本技術においては、送信部によって、外部機器に、差動信号により、伝送路を介して、デジタル信号が送信される。また、通信部よって、伝送路の所定ラインを介して、外部機器と通信が行われる。例えば、通信部は、1000Base-Tのギガビットイーサネット信号の送信および受信を行う、ようにされてもよい。
 通信部と伝送路の間に、信号変換部が配置される。この信号変換部により、通信部から入力される差動信号がシングル信号に変換されて所定ラインに供給され、所定ラインから入力されるシングル信号が差動信号に変換されて通信部に供給される。例えば、信号変換部は、差動信号の一方から他方を減算するか、あるいは差動信号の一方を取り出すことで、差動信号をシングル信号に変換する、ようにされてもよい。
 このように本技術においては、通信部の入出力が差動信号であっても、外部機器との間ではシングル信号として送受信を行うものである。そのため、例えば、現行のHDMIとの互換性を保ったまま、HDMI信号と同時にギガビットイーサネット信号の伝送を1本のケーブルにより安価に実現することが可能となる。
 なお、本技術において、例えば、外部機器および伝送路が通信部による通信に対応しているとの判断に基づいて、或いは外部機器から送られてくる通信可能であることを示す情報に基づいて、通信部を通信可能な状態に制御する制御部をさらに備える、ようにされてもよい。この場合、例えば、外部機器および伝送路が通信部による通信に対応している場合のみ、通信部は外部機器との間で通信動作を行うように制御されるものである。そのため、高品質の通信が可能となる。
 また、本技術において、信号変換部と伝送路の間に振幅調整器または等価器をさらに備える、ようにされてもよい。この場合、シングル信号でも十分な品質のまま伝送することが可能となる。
 また、本技術の他の概念は、
 外部機器から、差動信号により、伝送路を介して、デジタル信号を受信する受信部と、
 上記伝送路の所定ラインを介して上記外部機器と通信を行う通信部と、
 上記通信部と上記伝送路の間に配置され、上記通信部から入力される差動信号をシングル信号に変換して上記所定ラインに供給し、上記所定ラインから入力されるシングル信号を差動信号に変換して上記通信部に供給する信号変換部を備える
 受信装置にある。
 本技術においては、受信部によって、外部機器から、差動信号により、伝送路を介して、デジタル信号が受信される。また、通信部よって、伝送路の所定ラインを介して、外部機器と通信が行われる。例えば、通信部は、1000Base-Tのギガビットイーサネット信号の送信および受信を行う、ようにされてもよい。
 通信部と伝送路の間に、信号変換部が配置される。この信号変換部により、通信部から入力される差動信号がシングル信号に変換されて所定ラインに供給され、所定ラインから入力されるシングル信号が差動信号に変換されて通信部に供給される。例えば、信号変換部は、差動信号の一方から他方を減算するか、あるいは差動信号の一方を取り出すことで、差動信号をシングル信号に変換する、ようにされてもよい。
 このように本技術においては、通信部の入出力が差動信号であっても、外部機器と間ではシングル信号として送受信を行うものである。そのため、例えば、現行のHDMIとの互換性を保ったまま、HDMI信号と同時にギガビットイーサネット信号の伝送を1本のケーブルにより安価に実現することが可能となる。
 なお、本技術において、例えば、外部機器から送られてくる通信可能であることを示す情報に基づいて、或いは外部機器および伝送路が通信部による通信に対応するとの判断に基づいて通信部を通信可能な状態に制御する制御部をさらに備える、ようにされてもよい。この場合、例えば、外部機器および伝送路が通信部による通信に対応している場合のみ、通信部は外部機器との間で通信動作を行うように制御されるものである。そのため、高品質の通信が可能となる。
 また、本技術において、信号変換部と伝送路の間に振幅調整器または等価器をさらに備える、ようにされてもよい。この場合、シングル信号でも十分な品質のまま伝送することが可能となる。
 また、本技術の他の概念は、
 送信装置と受信装置とを接続するケーブルであって、
 4組の差動信号を伝送する差動伝送ラインと、4本のシングル信号をシングルエンドで伝送するシングル伝送ラインを有する
 ケーブルにある。
 本技術のケーブルは、送信装置と受信装置とを接続するケーブルである。このケーブルは、4組の差動信号を伝送する差動伝送ラインと、4本のシングル信号をシングルエンドで伝送するシングル伝送ラインを有している。そのため、現行のHDMIとの互換性を保ったまま、HDMI信号と同時に、ギガビットイーサネット信号の差動信号を変換して得られるシングル信号の伝送が可能となる。
 なお、本技術において、シングル伝送ラインは、同軸ケーブル構造を持つ、ようにされてもよい。これにより、シングル伝送ラインで伝送するシングル信号の信号品質を保証可能となる。
 本技術によれば、例えば、現行のHDMIとの互換性を保ったまま、HDMI信号と同時にギガビットイーサネット信号の伝送を一本のケーブルにより安価に実現できる。なお、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって限定されるものではなく、また付加的な効果があってもよい。
この発明の実施の形態としてのAVシステムの構成例を示すブロック図である。 ソース機器のデータ送信部、 GbE送受信部と、シンク機器のデータ受信部、GbE送受信部の構成例を示す図である。 TMDS伝送データの構造例を示す図である。 現行HDMI(Type A)および新HDMIのピンアサイメントを比較して示す図である。 ソース機器のGbE送受信部とシンク機器のGbE送受部との間で伝送(送受信)される信号がシングル信号GbE#i(i=0,1,2,3)であることを示す図である。 ソース機器、シンク機器における、現行HDMIおよび新HDMIのレセプタクルのピン配置を示す図である。 現行HDMIケーブルの構造例を示す図である。 新HDMIケーブルの構造例を示す図である。 ソース機器の制御部における判断処理の一例を示すフローチャートである。 ソース機器の制御部の制御により表示部(ディスプレイ)に表示されるUI画面の一例を示す図である。 シンク機器のEDID上に新たに定義されるフラグ情報の例を示す図である。 制御部におけるケーブルが新HDMIに対応しているか否かの判断の方法を説明するための図であって、新HDMIケーブルのプラグにLSIが内蔵されていることを示す図である。 制御部におけるケーブルが新HDMIに対応しているか否かの判断の方法を説明するための図であって、新HDMIケーブル内LSIのEDIDデータ書換え回路の一例を示す図である。 制御部におけるケーブルが新HDMIに対応しているか否かの判断の方法を説明するための図であって、新HDMIケーブルのプラグにRFタグチップ(LSI)が内蔵されていることを示す図である。 新HDMIのケーブルプラグ、レセプタクルの形状の他の例を説明するための図である。 現行HDMIケーブルと新HDMIケーブルのプラグの斜視図である。
 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、説明を以下の順序で行う。
 1.実施の形態
 2.変形例
 <1.実施の形態>
 [AVシステムの構成例]
 図1は、実施の形態としてのAV(Audio and 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、携帯電話などの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およびギガビットイーサネット送受信部(GbE送受信部)115が接続された、コネクタを構成するレセプタクル111が設けられている。シンク機器120には、データ受信部122およびギガビットイーサネット送受信部(GbE送受信部)125が接続された、コネクタを構成するレセプタクル121が設けられている。
 また、ケーブル200の一端にはコネクタを構成するプラグ201が設けられ、その他端にはコネクタを構成するプラグ202が設けられている。ケーブル200の一端のプラグ201はソース機器110のレセプタクル111に接続され、このケーブル200の他端のプラグ202はシンク機器120のレセプタクル121に接続されている。
 ソース機器110は、制御部113を有している。この制御部113は、ソース機器110の全体を制御する。制御部113は、ケーブル200が新HDMIに対応し、かつシンク機器120がGbE送受信部125を備える構成である場合、つまりギガビットイーサネット通信に対応している場合、シンク機器120との間でギガビットイーサネット通信が可能と判断し、GbE送受信部115を通信可能な状態に制御する。
 シンク機器120は、制御部123を有している。この制御部123は、シンク機器120の全体を制御する。制御部113は、上述したようにGbE送受信部115を動作可能な状態に制御するとき、CECなどのラインを通じて、シンク機器120に、ギガビットイーサネットの通信が可能であることを示す情報を送る。制御部123は、この情報に基づいて、GbE送受信部115を通信可能な状態に制御する。
ここまでは、ソース機器110の制御部113が、ケーブル200が新HDMIに対応し、かつシンク機器120がギガビットイーサネット通信に対応していると判断し、双方のGbE送受信部を制御している。しかし、シンク機器120の制御部123が、ケーブル200が新HDMIに対応し、かつソース機器110がギガビットイーサネット通信に対応していると判断し、双方のGbE送受信部を制御してもよい。
 GbE送受信部115,125は、汎用的なギガビットイーサネットデバイスである。このデバイスは、詳細説明は省略するが、差動双方向4組の信号を送受信することにより、全2重ギガビットイーサネット信号を、ケーブルを介してやり取りすることが可能になっている。
 [データ送信部、データ受信部の構成例]
 図2は、図1のAVシステム100における、ソース機器110のデータ送信部112と、シンク機器120のデータ受信部122の構成例を示している。データ送信部112は、有効画像区間(「アクティブビデオ区間」ともいう)において、非圧縮の1画面分のビデオデータに対応する差動信号を、複数チャネルで、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、少なくともビデオデータに付随するオーディオ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122から一方向に送信されてくる、ビデオ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、オーディオデータや制御データに対応する差動信号を受信する。
 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、以下のものがある。まず、伝送チャネルとして、差動信号チャネル(TMDSチャネル、TMDSクロックチャネル)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、ビデオデータおよびオーディオデータを、ピクセルクロックに同期して、一方向にシリアル伝送するための伝送チャネルとしての、3つのTMDSチャネル#0~#2がある。また、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のHDMIトランスミッタ81は、例えば、非圧縮のビデオデータ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、ケーブル200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、非圧縮のビデオデータに付随するオーディオデータ、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で送信するビデオデータに同期したTMDSクロックを、TMDSクロックチャネルで、データ送信部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ビットのビデオデータが送信される。
 データ受信部122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、ビデオデータに対応する差動信号と、オーディオ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ピクセルクロック(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、上述のTMDSチャネル、TMDSクロックチャネルの他に、DDC(Display Data Channel)やCECラインと呼ばれる伝送チャネルがある。DDCは、ケーブル200に含まれる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82の他に、自身の能力(Configuration/capability)に関する能力情報であるE-EDIDを記憶している、EDID ROM(EEPROM)を有している。データ送信部112は、例えば、制御部113からの要求に応じて、ケーブル200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113に送る。制御部113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113は、E-EDIDに基づき、データ受信部122の能力の設定を認識できる。例えば、制御部113は、データ受信部122を有するシンク機器120が、ギガビットイーサネット通信に対応しているか否か等を認識する。CECラインは、ケーブル200に含まれる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。
 また、ケーブル200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、ケーブル200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(+5V Power Line)が含まれている。さらに、ケーブル200には、ユーティリティラインが含まれている。
 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~#2において、横×縦がBピクセル×A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TMDSチャネル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 Island period)、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(vertical blanking)、並びに、アクティブビデオ区間(Active Video)に分けられる。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Bピクセル(画素)×A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、オーディオ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(a)は、ソース機器110のレセプタクル111およびシンク機器120のレセプタクル121のピンアサイメント(以下、「新HDMIのピンアサインメント」という)を示している。
 TMDSチャネル#i(i=0,1,2)の差動信号であるTMDS Data#i+とTMDS Data#i-は、差動ラインである2本のラインにより伝送される。ピン(ピン番号が7,4,1のピン)はTMDS Data#i+に割り当てられ、ピン(ピン番号が9,6,3のピン)はTMDS Data#i-に割り当てられている。
 TMDSクロックチャネルの差動信号であるTMDS Clock+とTMDS Clock-は差動ラインである2本のラインにより伝送される。ピン番号が10のピンはTMDS Clock+に割り当てられ、ピン番号が12のピンはTMDS Clock-に割り当てられている。
 また、制御用のデータであるCEC信号は、CECラインにより伝送される。ピン番号が13であるピンは、CEC信号に割り当てられている。また、E-EDID等の読出しに使われるSDA(Serial Data)信号は、SDAラインにより伝送される。ピン番号が16であるピンは、SDA信号に割り当てられている。また、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)信号は、SCLラインにより伝送される。ピン番号が15であるピンは、SCLに割り当てられている。なお、上述のDDCラインは、SDAラインおよびSCLラインにより構成される。
 また、ピン番号が19であるピンは、Hot Plug Detectに割り当てられている。また、ピン番号が14であるピンは、ユーティリティに割り当てられている。また、ピン番号が17であるピンは、DDC/CEC GNDに割り当てられている。さらに、ピン番号が18であるピンは、電源(+5V Power)に割り当てられている。
 また、ギガビットイーサネット信号(1000Base-T信号)は、4本のラインにより伝送される。周知のように、ギガビットイーサネットでは一般的なCAT5のUTPケーブルで伝送するために、8B1Q4符号化方式と4D-RAM5というシグナリング技術が使用されている。これらの技術を使って5値のデジタル信号を125MHzで、かつ4対8線の信号線を用いて差動伝送することで、1Gbpsの信号伝送を実現している。
 この実施の形態においては、ギガビットイーサネット信号を構成する4つの差動信号を変換して得られる4つのシングル信号GbE#i(i=0,1,2,3)が、4本のラインにより伝送される。すなわち、ピン番号が2,5,8,11のピンは、GbE#i(i=0,1,2,3)に割り当てられている。
 図4(b)は、現行HDMIのピンアサイメント(タイプA)を、上述の新HDMIのピンアサインメントと比較するために、示している。現行HDMIのピンアサイメントにおいては、ピン番号が8,5,2のピンは、TMDS Data#i Shield(i=0~2)に割り当てられている。また、ピン番号が11のピンは、TMDS Clock Shieldに割り当てられている。その他のピンに関しては、新HDMIのピンアサインメントと同じである。
 上述したように、新HDMIピンアサイメント(図4(a)参照)では、現行HDMIピンアサイメント(図4(b)参照)でシールド端子として用いられている端子(ピン番号が2,5,8,11のピン)が、ギガビットイーサネット信号を伝送するための端子として用いられている。
 図5は、HDMIトランスミッタ81から出力される差動信号TMDS Data#i+,TMDS Data#i-(i=0,1,2)と、TMDS Clock+,TMDS Clock-が、そのままケーブル200を介してHDMIレシーバ82に送信されることを示している。
 また、図5は、GbE送受信部115とGbE送受部125との間で伝送(送受信)される信号がシングル信号GbE#i(i=0,1,2,3)であることを示している。この場合、GbE送受信部115側においては、差動信号の入出力端の一方、例えば正相側にバッファ116が配置されており、差動信号の他方、例えば負相側にインバータ117が配置されている。GbE送受信部115から出力される送信差動信号は、その一方および他方がそれぞれバッファ116、インバータ117を通じて加算されることで、シングル信号に変換され、ケーブル200の所定ラインに供給される。一方、ケーブルの所定ラインで送られてくるシングル信号は、バッファ116、インバータ117を通じて受信差動信号に変換されて、GbE送受信部115に供給される。
 GbE送受信部125側においても、同様に、差動信号の入出力端の一方、例えば正相側にバッファ126が配置されており、差動信号の他方、例えば負相側にインバータ127が配置されており、詳細説明は省略するが、GbE送受信部115側と同様の信号変換動作をする。
 図6(a)は、新HDMIのレセプタクルのピン配置を示している。なお、図6(b)は、現行HDMIのレセプタクルのピン配置を、上述の新HDMIのピン配置と比較するために、示している。なお、現行HDMIの場合、ピン番号が2,5,8,11のピンは、以下の状態とされる。すなわち、ピン番号が2,5,8,11のピンは、ソース機器およびシンク機器にて、接地状態とされる。あるいは、ピン番号が2,5,8,11のピンは、シンク機器にて接地状態、ソース機器にてハイインピーダンス状態とされる。あるいは、ピン番号が2,5,8,11のピンは、シンク機器にてハイインピーダンス状態、ソース機器にて接地状態とされる。
 図7(a)は、ケーブル200として使用される現行HDMIケーブルの構造例を示している。この現行HDMIケーブルは、3つのデータラインペアがそれぞれ特性を得るためにシールドツイストペア部(差動伝送ライン)として構成されている。また、クロックラインペアも、シールドツイストペア部として構成されている。図7(b)は、シールドツイストペア部の構造例を示している。このシールドツイストペア部は、2本の電線3と、ドレイン線4とが、シールド部材5で覆われた構造となっている。なお、電線3は、芯線1が被覆部2により覆われて構成されている。
 現行HDMIケーブルでは、データおよびクロックの各シールドツイストペア部を構成するドレイン線は、このケーブルの端部に取りつけられたプラグのピンに接続されている。この場合、各ドレイン線は、上述したレセプタクル(現行HDMIのピン配置)の各シールド端子(ピン番号が2,5,8,11のシールド用ピン)に対応したピン(端子)に接続されている。これらのシールド端子は、例えば、ソース機器110およびシンク機器120において接地される。これにより、データおよびクロックの各シールドツイストペア部を構成するドレイン線は、プラグがレセプタクル(現行HDMIのピン配置)に接続された状態では接地された状態となる。
 図8は、ケーブル200として使用される新HDMIケーブルの構造例を示している。この新HDMIケーブルは、現行HDMIケーブルと同様に、3つのデータラインペアとクロックラインペアがそれぞれ特性を得るためにシールドツイストペア部(差動伝送ライン)として構成されている。この新HDMIケーブルでは、ケーブルの両端のプラグの専用ピンにて接続されていた各シールドツイストペア部を構成するドレイン線は、プラグの金属製のシェルに接続される。これにより、シールド用ピンが開放される。
 また、この新HDMIケーブルでは、上述したギガビットイーサネット信号に対応した4つのシングル信号GbE#i(i=0,1,2,3)を伝送するための、4つのシングル伝送ラインが設けられている。この4つのシングル伝送ラインは、上述したように各シールドツイストペア部を構成するドレイン線がプラグの金属製のシェルに接続されることで解放されたシールド用ピンに接続される。
 この新HDMIケーブルは、例えば、上述した特許文献1(特開2012-124042公報)に記載されるプラグ構成とされることで、この4つのシングル伝送ラインは、シングル信号GbE#i(i=0,1,2,3)をシングルエンドで伝送する。なお、この4つのシングル伝送ラインは、伝送される信号の品質を保証するために、シールドされた同軸ケーブル構造(いわゆる細線同軸ケーブル)を持つことが望ましい。
 また、HDMIケーブルは一般的なCAT5ケーブルの最長尺100mよりも十分短く(通常、10m程度まで)、個々の新たに設けられたシングル伝送ラインのインピーダンス調整をCAT5ケーブルよりも高精度に行うことで、さらに必要に応じて信号変換部とケーブル200との間(図5に破線で示す)に振幅調整器や等価器などを追加してシングル信号の振幅などの調整を行うことで、シングル信号でも十分な品質のまま伝送することが可能である。
 [ギガビットイーサネット通信の可否判断]
 次に、ソース機器110の制御部113における、GbE送受信部115によるギガビットイーサネット通信の可否判断について説明する。制御部113は、ケーブル200が新HDMIに対応し、かつシンク機器120がギガビットイーサネット通信(GbE通信)に対応していると判断する場合、ギガビットイーサネット通信が可能であると判断し、GbE送受信部115を通信可能な状態に制御する。
 図9のフローチャートは、制御部113における判断処理の一例を示している。制御部113は、ステップST1において、処理を開始し、その後に、ステップST2の処理に移る。このステップST2において、制御部113は、自身が存在するソース機器110がギガビットイーサネット通信に対応しているか否かを判断する。制御部113は、自身が存在するソース機器110の能力情報を予め備えていることから、この判断に関しては容易に行うことができる。なお、この実施の形態において、ソース機器110はGbE送受信部115を備えており、ギガビットイーサネット通信に対応していることが明らかであるので、制御部113は、このステップST2の判断処理を省略してもよい。
 ソース機器110がギガビットイーサネット通信に対応していると判断するとき、制御部113は、ステップST3において、シンク機器120がギガビットイーサネット通信に対応しているか否かを判断する。この判断の詳細については、後述する。シンク機器120が新HDMIに対応していると判断するとき、制御部113は、ステップST4の処理に移る。このステップST4において、制御部113は、ケーブル200が新HDMIに対応しているか否かを判断する。この判断の詳細については、後述する。
 ケーブル200が新HDMIに対応していると判断するとき、制御部113は、ステップST5の処理に移る。このステップST5において、制御部113は、ギガビットイーサネット通信が可能であると判断する。そして、制御部113は、GbE送受信部115を起動するなどして通信可能な状態に制御する。
 また、ステップST2でソース機器110がギガビットイーサネット通信に対応していないと判断するとき、ステップST3でシンク機器120がギガビットイーサネット通信に対応していないと判断するとき、あるいはステップST4でケーブル200が新HDMIに対応していないと判断するとき、制御部113は、ステップST6の処理に移る。このステップST6において、制御部113は、ギガビットイーサネット通信が不可能であると判断する。
 なお、制御部113は、例えば、ステップST5でギガビットイーサネット通信が可能であると判断するとき、ギガビットイーサネット通信が可能であることを示す情報を、例えばCECラインを通じて、シンク機器120の制御部123に送る。シンク機器120の制御部123は、この情報に基づいて、GbE送受信部125を起動するなどして通信可能な状態に制御する。
 また、制御部113は、ステップST5でギガビットイーサネット通信が可能であると判断するとき、その旨を示すUI画面を、例えば、図10(a)に示すように、表示部(ディスプレイ)に表示するように制御してもよい。このUI画面により、ユーザは、ソース機器110とシンク機器120との間でギガビットイーサネット通信が可能となったことを、容易に把握できる。なお、UI画面が表示される表示部(ディスプレイ)は、ソース機器110に設けられた図示しない表示部(ディスプレイ)、あるいは、シンク機器120に設けられた図示しない表示部(ディスプレイ)である。これは、以下の各UI表示に関しても同様である。
 また、制御部113は、ステップST6でギガビットイーサネット通信が不可能であると判断するとき、その旨を示すUI画面を、例えば、図10(b)に示すように、表示部(ディスプレイ)に表示するように制御してもよい。この場合、その理由、例えばシンク機器120がギガビットイーサネット通信に対応していない、あるいはケーブル200が新HDMIに対応していないなどを、併せて表示するようにしてもよい。
 例えば、図示の例では、ケーブル200が新HDMIに対応していない旨が表示されている。このUI画面により、ユーザは、ソース機器110とシンク機器120はギガビットイーサネット通信に対応しているものの、ケーブル200が新HDMIに対応していないことがギガビットイーサネット通信に妨げていることを容易に認識でき、ケーブル200を新HDMIケーブルに取り替える等の対策を取ることができる。
 以上では、ソース機器110が、ケーブル200の新HDMI対応及びシンク機器120のギガビットイーサネット対応を確認する方法を示した。しかし、逆に、シンク機器120が、ケーブル200の新HDMI対応及びソース機器110のギガビットイーサネット対応を確認した上で、CECラインを通じてソース機器110の制御部113を介して、ソース機器110のGbE送受信部115を起動するなどして通信可能な状態にしてもよい。
 「シンク機器のギガビットイーサネット通信への対応判断」
 制御部113における、シンク機器120がギガビットイーサネット通信に対応しているか否かの判断の方法について説明する。この判断方法としては、例えば、以下の第1の判断方法および第2の判断方法が考えられる。
 「第1の判断方法」
 制御部113は、シンク機器120からケーブル200のDDCライン(SDAラインおよびSCLライン)を用いて読み出したEDIDに基づいて、シンク機器120がギガビットイーサネット通信に対応しているか否かの判断を行う。EDID自体は、フォーマット上で規定されたデータ構造になっている。このEDIDの所定の場所に、新たに、シンク機器120がギガビットイーサネット通信に対応しているか否かを示すフラグ情報が定義されるとする。
 図11は、EDID上に新たに定義されるフラグ情報の例を示している。本来、EDIDは様々なシンク機器120の能力を示すデータ構造体である。図11は、説明の簡単化のために、EDIDの、この発明に関係するバイトのみを示し、最低限に簡素化している。第2ビットに、シンク機器120がギガビットイーサネット通信に対応しているか否かを示す1ビットのフラグ情報“New Rx Sink”が記載されている。また、第1ビットに、ケーブル200が新HDMIに対応しているか否かを示す1ビットのフラグ情報“New Cable”が新たに定義される。
 制御部113は、シンク機器120から読み出したEDIDに、上述の1ビットのフラグ情報“New Rx Sink”が存在するとき、シンク機器120がギガビットイーサネット通信に対応していると判断する。すなわち、シンク機器120がギガビットイーサネット通信に対応していない場合、シンク機器120から読み出したEDIDに、上述の1ビットのフラグ情報“New Rx Sink”は存在しない。
 本方法では、シンク機器120が、ソース機器110がギガビットイーサネット通信に対応することを確認できない。
 「第2の判断方法」
 制御部113は、シンク機器120との間で、ケーブル200を通じて通信を行うことで、シンク機器120が新HDMIに対応しているか否かの判断を行う。例えば、制御部113は、CECラインを用いて、コマンドベースで、シンク機器120がギガビットイーサネット通信に対応しているか否かを確認する。
 本方法であれば、シンク機器120が、ソース機器110がギガビットイーサネット通信に対応することを確認できる。
 「ケーブルの新HDMIへの対応判断」
 次に、制御部113における、ケーブル200が新HDMIに対応しているか否かの判断の方法について説明する。この判断方法には、例えば、以下の第1~第3の判断方法が考えられる。
 「第1の判断方法」
 この第1の判断方法の場合、図12に示すように、新HDMIケーブルには、例えばプラグに、LSI(Large Scale Integration)が内蔵されている。例えば、ソース機器110から+5Vが供給されている状態で、シンク機器120は、HPDをLに落としている間にCECプロトコルにより、このLSIに、出力を要求する。LSIは、シンク機器120からの出力要求に応じて、このLSI内に実装されるレジスタ値(新HDMI対応である旨、および伝送可能なデータ帯域などのケーブル特性データ)を、シンク機器120に、CECプロトコルで報告する。
 シンク機器120は、LSIから報告された情報を自身のEDIDに追記する。シンク機器120は、この追記の後に、HPDをHにすることで、ソース機器110にEDIDの読み出しを指示する。制御部113は、シンク機器120から読み出したEDIDに基づいて、ケーブル200が新HDMIに対応しているか否かの判断を行う。すなわち、制御部113は、ケーブル200が新HDMI対応である旨の情報が含まれているとき、ケーブル200が新HDMIに対応していると判断する。
 なお、上述では、シンク機器120がCECプロトコルによりLSIに出力を要求するように説明した。しかし、ソース機器110自体が、CECプロトコルによりLSIに出力を要求し、LSIからレジスタ値(新HDMI対応である旨、および伝送可能なデータ帯域などのケーブル特性データ)の報告を直接受けるようにすることも考えられる。
 「第2の判断方法」
 この第2の判断方法の場合にも、図12に示すように、新HDMIケーブルには、例えばプラグに、LSIが内蔵されている。ソース機器110は、例えばHPDがLからHに変化するタイミングで、シンク機器120から、その能力を示すEDIDを読み出して取得する。この場合、EDIDは、SDA/SCLのラインを使い、シンク機器120のEEPROM内に書かれているデータをシリアル伝送することにより、ソース側に通知される。
 LSIは、EDID伝送中に、EDID情報が伝送されるライン、つまりSDA/SCLの信号を観察する。そして、LSIは、ケーブル200が新HDMIに対応しているか否かを示すフラグ情報(図11の所定バイトの第1ビット)が伝送される際に、そのビット値を、ケーブル200が新HDMIに対応している状態、つまりフラグが立っている状態に変更する。つまり、シンク機器120のEDIDROM(EEPROM)上のデータは“00000100”であるが、伝送中にケーブル内のLSIがデータを書換え、ソース機器110が受信する際には“00000110”となる。
 制御部113は、シンク機器120から読み出したEDIDに基づいて、ケーブル200が新HDMIに対応しているか否かの判断を行う。すなわち、制御部113は、ケーブル200が新HDMIに対応しているか否かを示すフラグ情報(図11の所定バイトの第1ビット)が、新HDMIに対応している状態になっているとき、ケーブル200が新HDMIに対応していると判断する。
 図13は、ケーブル内LSIのEDIDデータ書換え回路の一例を示している。このLSIは、SCLライン上のクロックをカウントするカウンタと、このカウンタのカウント値に基づいて、SDAライン上のデータを書き換えるドライバを有している。
 「第3の判断方法」
 この第3の判断方法の場合、図14に示すように、新HDMIケーブルには、例えばプラグに、新HDMI対応である旨、および伝送可能なデータ帯域などの情報を記憶したRFタグチップ(LSI)が内蔵されている。また、ソース機器110のレセプタクル111に、RFタグ読出しチップ(LSI)が内蔵される。この場合、レセプタクル111のRFタグ読出しチップとプラグのRFタグチップとの間で近距離無線通信が行われ、RFタグチップに記憶されている情報が、RFタグ読出しチップにより読み出される。
 制御部113は、RFタグ読出しチップにより読み出される情報に基づいて、ケーブル200が新HDMIに対応しているか否かの判断を行う。すなわち、制御部113は、RFタグ読出しチップによりケーブル200が新HDMI対応である旨などの情報が読み出されるとき、ケーブル200が新HDMIに対応していると判断する。
 なお、上述では、ソース機器110のレセプタクル111のRFタグ読出しチップとプラグのRFタグチップとの間で近距離無線通信が行われ、RFタグチップに記憶されている情報がソース機器110側で読み出されるように説明した。しかし、例えば、以下の構成とすることも考えられる。すなわち、シンク機器120のレセプタクル121のRFタグ読出しチップとプラグのRFタグチップとの間で近距離無線通信が行われ、RFタグチップに記憶情報がシンク機器120側で読み出され、その情報がその後に、ソース機器110側に提供される。
 上述したように、図1に示すAVシステム100においては、GbE送受信部115,125の入出力が差動信号であっても、シングル信号に変換して送受信を行う構成である。そのため、例えば、現行のHDMIとの互換性を保ったまま、HDMI信号と同時にギガビットイーサネット信号(1000Base-T信号)の伝送を1本のケーブル200により安価に実現できる。つまり、無線等では実現が困難な高帯域なイーサネットのアプリケーションをイーサネットケーブルでの接続を設けずに、HDMI接続のみで実現することが可能となる。
 <2.変形例>
 なお、上述実施の形態においては、新HDMIケーブルのプラグの形状が、現行HDMIケーブル(従来HDMIケーブル)のプラグの形状と同じであるものを示した。しかし、新HDMIケーブルのプラグの形状を、現行HDMIケーブルのプラグの形状を異ならせ、ソース機器およびシンク機器の一方がギガビットイーサネット通信に対応していないとき、これらが新HDMIケーブルで接続されないようにすることもできる。
 図15(a)は現行HDMIケーブルのプラグの形状を示し、図15(b)はギガビットイーサネット通信に対応していないソース機器やシンク機器のレセプタクルの形状を示している。これに対して、図15(c)は新HDMIケーブルのプラグの形状を示し、図15(d)はギガビットイーサネット通信に対応しているソース機器やシンク機器のレセプタクルの形状の一例を示している。なお、図16(a)は現行HDMIケーブルのプラグの斜視図であり、図16(b)は新HDMIケーブルのプラグの斜視図を示している。
 新HDMIケーブルのプラグには凸部(矢印Pで指し示している)が設けられている。そして、ギガビットイーサネット通信に対応しているソース機器やシンク機器のレセプタクルには、プラグの凸部に対応した凹部(矢印Qで指し示している)が設けられている。この場合、ギガビットイーサネット通信に対応したソース機器やシンク機器のレセプタクルの形状は、新HDMIケーブルのプラグの形状に合致し、現行HDMIケーブルのプラグの形状を包含するようにされている。
 新HDMIケーブルのプラグの形状およびギガビットイーサネット通信に対応しているソース機器やシンク機器のレセプタクルの形状を上述のように設定することで、新HDMIケーブルは、ギガビットイーサネット通信に対応しているソース機器やシンク機器のレセプタクルに接続できる。しかし、新HDMIケーブルは、ギガビットイーサネット通信に対応していないソース機器やシンク機器のレセプタクルには接続できなくなる。これにより、ソース機器およびシンク機器の一方がギガビットイーサネット通信に対応していないとき、これらが新HDMIケーブルで接続されるということはなくなる。つまり、ソース機器およびシンク機器の双方がギガビットイーサネット通信に対応しているときのみ、新HDMIケーブルにより、これらの接続が可能となる。
 上述したように、ギガビットイーサネット通信に対応したソース機器やシンク機器のレセプタクルの形状は、新HDMIケーブルのプラグの形状に合致し、現行HDMIケーブルのプラグの形状を包含するようにされている。そのため、現行HDMIケーブルは、ギガビットイーサネット通信に対応していないソース機器やシンク機器のレセプタクルだけでなく、ギガビットイーサネット通信に対応しているソース機器やシンク機器のレセプタクルにも接続できる。
 また、上述実施の形態においては、新HDMIケーブルの4つのシングル伝送ラインが、ギガビットイーサネット信号を構成する4つの差動信号が変換されて得られた4つのシングル信号GbE#i(i=0,1,2,3)を伝送する例を示した。しかし、この4つのシングル伝送ラインを用いてその他の信号を伝送することも可能である。例えば、2組の差動信号をシングルモードで伝送することも可能である。
 また、上述実施の形態において、本技術をソース機器およびシンク機器がHDMI規格のデジタルインタフェースで接続されるAVシステムに適用したものである。この発明は、その他の同様のデジタルインタフェースで接続されるAVシステムにも同様に適用できることは勿論である。
 また、本技術は、以下のような構成を取ることもできる。
 (1)外部機器に、差動信号により、伝送路を介して、デジタル信号を送信する送信部と、
 上記伝送路の所定ラインを介して上記外部機器と通信を行う通信部と、
 上記通信部と上記伝送路の間に配置され、上記通信部から入力される差動信号をシングル信号に変換して上記所定ラインに供給し、上記所定ラインから入力されるシングル信号を差動信号に変換して上記通信部に供給する信号変換部を備える
 送信装置。
 (2)上記外部機器および上記伝送路が上記通信部による通信に対応しているとの判断に基づいて、或いは上記外部機器から送られてくる通信可能であることを示す情報に基づいて上記通信部を通信可能な状態に制御する制御部をさらに備える
 前記(1)に記載の送信装置。
 (3)上記通信部は、
 1000Base-Tのギガビットイーサネット信号の送信および受信を行う
 前記(1)または(2)に記載の送信装置。
 (4)上記信号変換部は、
 上記差動信号の一方から他方を減算するか、あるいは上記差動信号の一方を取り出すことで、上記差動信号を上記シングル信号に変換する
 前記(1)から(3)のいずれかに記載の送信装置。
 (5)上記信号変換部と上記伝送路の間に振幅調整器または等価器をさらに備える
 前記(1)から(4)のいずれかに記載の送信装置。
 (6)外部機器に、差動信号により、伝送路を介して、デジタル信号を送信する送信部と、
 上記伝送路の所定ラインを介して上記外部機器と通信を行う通信部を備える送信装置における通信処理方法であって、
 上記通信部から入力される差動信号をシングル信号に変換して上記所定ラインに供給し、上記所定ラインから入力されるシングル信号を差動信号に変換して通信部に供給する
 通信処理方法。
 (7)外部機器から、差動信号により、伝送路を介して、デジタル信号を受信する受信部と、
 上記伝送路の所定ラインを介して上記外部機器と通信を行う通信部と、
 上記通信部と上記伝送路の間に配置され、上記通信部から入力される差動信号をシングル信号に変換して上記所定ラインに供給し、上記所定ラインから入力されるシングル信号を差動信号に変換して上記通信部に供給する信号変換部を備える
 受信装置。
 (8)上記外部機器から送られてくる通信可能であることを示す情報に基づいて、或いは上記外部機器および上記伝送路が上記通信部による通信に対応しているとの判断に基づいて上記通信部を通信可能な状態に制御する制御部をさらに備える
 前記(7)に記載の受信装置。
 (9)上記通信部は、
 1000Base-Tのギガビットイーサネット信号の送信および受信を行う
 前記(7)または(8)に記載の受信装置。
 (10)上記信号変換部は、
 上記差動信号の一方から他方を減算するか、あるいは上記差動信号の一方を取り出すことで、上記差動信号を上記シングル信号に変換する
 前記(7)から(9)のいずれかに記載の受信装置。
 (11)上記信号変換部と上記伝送路の間に振幅調整器または等価器をさらに備える
 前記(7)から(10)のいずれかに記載の受信装置。
 (12)外部機器から、差動信号により、伝送路を介して、デジタル信号を受信する受信部と、
 上記伝送路の所定ラインを介して上記外部機器と通信を行う通信部を備える受信装置における通信処理方法であって、
 上記通信部から入力される差動信号をシングル信号に変換して上記所定ラインに供給し、上記所定ラインから入力されるシングル信号を差動信号に変換して上記通信部に供給する
 通信処理方法。
 (13)送信装置と受信装置とを接続するケーブルであって、
 4組の差動信号を伝送する差動伝送ラインと、4本のシングル信号をシングルエンドで伝送するシングル伝送ラインを有する
 ケーブル。
 (14)上記シングル伝送ラインは、シールドされた同軸ケーブル構造を持つ
 前記(13)に記載のケーブル。
 81・・・HDMIトランスミッタ
 82・・・HDMIレシーバ
 100・・・AVシステム
 110・・・ソース機器
 111・・・レセプタクル
 112・・・データ送信部
 113・・・制御部
 115・・・ギガビットイーサネット送受信部(GbE送受信部)
 116・・・バッファ
 117・・・インバータ
 120・・・シンク機器
 121・・・レセプタクル
 122・・・データ受信部
 123・・・制御部
 125・・・ギガビットイーサネット送受信部(GbE送受信部)
 126・・・バッファ
 127・・・インバータ
 200・・・ケーブル
 201,202・・・プラグ

Claims (14)

  1.  外部機器に、差動信号により、伝送路を介して、デジタル信号を送信する送信部と、
     上記伝送路の所定ラインを介して上記外部機器と通信を行う通信部と、
     上記通信部と上記伝送路の間に配置され、上記通信部から入力される差動信号をシングル信号に変換して上記所定ラインに供給し、上記所定ラインから入力されるシングル信号を差動信号に変換して上記通信部に供給する信号変換部を備える
     送信装置。
  2.  上記外部機器および上記伝送路が上記通信部による通信に対応しているとの判断に基づいて、或いは上記外部機器から送られてくる通信可能であることを示す情報に基づいて上記通信部を通信可能な状態に制御する制御部をさらに備える
     請求項1に記載の送信装置。
  3.  上記通信部は、
     1000Base-Tのギガビットイーサネット信号の送信および受信を行う
     請求項1に記載の送信装置。
  4.  上記信号変換部は、
     上記差動信号の一方から他方を減算するか、あるいは上記差動信号の一方を取り出すことで、上記差動信号を上記シングル信号に変換する
     請求項1に記載の送信装置。
  5.  上記信号変換部と上記伝送路の間に振幅調整器または等価器をさらに備える
     請求項1に記載の送信装置。
  6.  外部機器に、差動信号により、伝送路を介して、デジタル信号を送信する送信部と、
     上記伝送路の所定ラインを介して上記外部機器と通信を行う通信部を備える送信装置における通信処理方法であって、
     上記通信部から入力される差動信号をシングル信号に変換して上記所定ラインに供給し、上記所定ラインから入力されるシングル信号を差動信号に変換して通信部に供給する
     通信処理方法。
  7.  外部機器から、差動信号により、伝送路を介して、デジタル信号を受信する受信部と、
     上記伝送路の所定ラインを介して上記外部機器と通信を行う通信部と、
     上記通信部と上記伝送路の間に配置され、上記通信部から入力される差動信号をシングル信号に変換して上記所定ラインに供給し、上記所定ラインから入力されるシングル信号を差動信号に変換して上記通信部に供給する信号変換部を備える
     受信装置。
  8.  上記外部機器から送られてくる通信可能であることを示す情報に基づいて、或いは上記外部機器および上記伝送路が上記通信部による通信に対応しているとの判断に基づいて上記通信部を通信可能な状態に制御する制御部をさらに備える
     請求項7に記載の受信装置。
  9.  上記通信部は、
     1000Base-Tのギガビットイーサネット信号の送信および受信を行う
     請求項7に記載の受信装置。
  10.  上記信号変換部は、
     上記差動信号の一方から他方を減算するか、あるいは上記差動信号の一方を取り出すことで、上記差動信号を上記シングル信号に変換する
     請求項7に記載の受信装置。
  11.  上記信号変換部と上記伝送路の間に振幅調整器または等価器をさらに備える
     請求項7に記載の受信装置。
  12.  外部機器から、差動信号により、伝送路を介して、デジタル信号を受信する受信部と、
     上記伝送路の所定ラインを介して上記外部機器と通信を行う通信部を備える受信装置における通信処理方法であって、
     上記通信部から入力される差動信号をシングル信号に変換して上記所定ラインに供給し、上記所定ラインから入力されるシングル信号を差動信号に変換して上記通信部に供給する
     通信処理方法。
  13.  送信装置と受信装置とを接続するケーブルであって、
     4組の差動信号を伝送する差動伝送ラインと、4本のシングル信号をシングルエンドで伝送するシングル伝送ラインを有する
     ケーブル。
  14.  上記シングル伝送ラインは、シールドされた同軸ケーブル構造を持つ
     請求項13に記載のケーブル。
PCT/JP2015/050701 2014-02-05 2015-01-13 送信装置、受信装置、通信処理方法およびケーブル WO2015118908A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2014-020720 2014-02-05
JP2014020720 2014-02-05

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015118908A1 true WO2015118908A1 (ja) 2015-08-13

Family

ID=53777716

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2015/050701 WO2015118908A1 (ja) 2014-02-05 2015-01-13 送信装置、受信装置、通信処理方法およびケーブル

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2015118908A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10721093B2 (en) 2016-06-24 2020-07-21 Kabushiki Kaisha Toshiba Adapter apparatus, electronic apparatus and communication method

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008506311A (ja) * 2004-07-07 2008-02-28 リチャード カオ, 高速集積回路
JP2012124042A (ja) * 2010-12-09 2012-06-28 Sony Corp コネクタ、ケーブル、送信装置、受信装置およびコネクタの製造方法
JP2013090113A (ja) * 2011-10-17 2013-05-13 Sony Corp 送信装置、送信方法および受信装置
JP2013545212A (ja) * 2010-07-13 2013-12-19 レッドミア テクノロジー リミテッド アクティブ高速データケーブルおよび信号を伝送する方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008506311A (ja) * 2004-07-07 2008-02-28 リチャード カオ, 高速集積回路
JP2013545212A (ja) * 2010-07-13 2013-12-19 レッドミア テクノロジー リミテッド アクティブ高速データケーブルおよび信号を伝送する方法
JP2012124042A (ja) * 2010-12-09 2012-06-28 Sony Corp コネクタ、ケーブル、送信装置、受信装置およびコネクタの製造方法
JP2013090113A (ja) * 2011-10-17 2013-05-13 Sony Corp 送信装置、送信方法および受信装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10721093B2 (en) 2016-06-24 2020-07-21 Kabushiki Kaisha Toshiba Adapter apparatus, electronic apparatus and communication method

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5598220B2 (ja) 送信装置、送信方法、受信装置、受信方法および送受信システム
JP5655562B2 (ja) 電子機器、電子機器の制御方法、送信装置および受信装置
JP5771986B2 (ja) 電子機器、電子機器の制御方法および電子機器システム
JP6031745B2 (ja) 送信装置、送信方法および受信装置
JP6947231B2 (ja) 送信装置および送信方法
JP2011249974A (ja) 送信装置、受信装置、送信方法、受信方法、及び送受信装置
US20140205024A1 (en) Transmission device, transmission method, reception device, reception method, and transmission/reception system
JP4766026B2 (ja) 電子機器および電子機器のファイヤーウォール解除方法
JP5892227B2 (ja) ケーブル
JP5987955B2 (ja) 電子機器および電子機器の制御方法
JP5900552B2 (ja) ケーブル
WO2015118908A1 (ja) 送信装置、受信装置、通信処理方法およびケーブル
JP6187651B2 (ja) 電子機器および電子機器の制御方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 15746413

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 15746413

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP