WO2016163252A1 - バスシステムおよび通信装置 - Google Patents

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WO2016163252A1
WO2016163252A1 PCT/JP2016/059681 JP2016059681W WO2016163252A1 WO 2016163252 A1 WO2016163252 A1 WO 2016163252A1 JP 2016059681 W JP2016059681 W JP 2016059681W WO 2016163252 A1 WO2016163252 A1 WO 2016163252A1
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WO
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signal
bus
period
unit
transmission
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PCT/JP2016/059681
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English (en)
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松本 英之
宏暁 林
横川 峰志
直樹 吉持
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ソニー株式会社
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F13/00Interconnection of, or transfer of information or other signals between, memories, input/output devices or central processing units
    • G06F13/38Information transfer, e.g. on bus
    • G06F13/40Bus structure
    • G06F13/4063Device-to-bus coupling
    • G06F13/4068Electrical coupling
    • G06F13/4086Bus impedance matching, e.g. termination
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F13/00Interconnection of, or transfer of information or other signals between, memories, input/output devices or central processing units
    • G06F13/14Handling requests for interconnection or transfer
    • G06F13/36Handling requests for interconnection or transfer for access to common bus or bus system
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers

Definitions

  • the present disclosure relates to a bus system for exchanging data and a communication device used for such a bus system.
  • Patent Document 1 discloses a platform in which an image sensor and an application processor are connected one-to-one with a differential serial interface.
  • the bus system includes three or more devices and a bus.
  • the three or more devices include one or a plurality of imaging devices and transmit / receive data signals in a time division manner.
  • a bus is one in which three or more devices are connected.
  • the first communication device includes a driver, a termination resistor, and a termination control unit.
  • the terminating resistor can be set to be valid or invalid.
  • the termination control unit controls the termination resistor to be effective during a period in which the amplitude value of the signal at the output terminal of the driver is within a predetermined range among periods other than the period in which the driver transmits the data signal. .
  • the second communication device includes a receiver, a termination resistor, and a termination control unit.
  • the terminating resistor can be set to be valid or invalid.
  • the termination control unit controls the termination resistor to be valid in a period other than the period in which the receiver receives the data signal, during which the amplitude value of the signal at the input terminal of the receiver is within a predetermined range. .
  • three or more devices are connected to the bus.
  • the three or more devices include one or a plurality of imaging devices.
  • a data signal is transmitted and received in a time division manner between the three or more devices.
  • the termination resistor is set to be valid or invalid.
  • the termination resistor is enabled in a period in which the amplitude value of the signal at the output terminal of the driver is within a predetermined range, among periods other than the period in which the driver transmits the data signal.
  • the termination resistor is set to be valid or invalid.
  • the termination resistor is enabled during a period in which the amplitude value of the signal at the input terminal of the receiver is within a predetermined range among periods other than the period in which the receiver receives the data signal.
  • the wiring space can be reduced.
  • the amplitude value of the signal at the output terminal of the driver is within a predetermined range in a period other than the period in which the driver transmits the data signal. Since the termination resistor is made effective during a certain period, the wiring space can be reduced.
  • the amplitude value of the signal at the input terminal of the receiver is within a predetermined range in a period other than the period in which the receiver receives the data signal. Since the termination resistor is made effective during a certain period, the wiring space can be reduced.
  • FIG. 3 is a circuit diagram illustrating a configuration example of a transmission / reception unit illustrated in FIG. 2.
  • FIG. 3 is a circuit diagram illustrating a configuration example of a receiving unit illustrated in FIG. 2.
  • FIG. 3 is a timing diagram illustrating an operation example of the bus system illustrated in FIG. 2.
  • FIG. 3 is an explanatory diagram illustrating an operation state in the bus system illustrated in FIG. 2.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating another operation state in the bus system illustrated in FIG. 2.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating another operation state in the bus system illustrated in FIG. 2.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating another operation state in the bus system illustrated in FIG. 2.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating another operation state in the bus system illustrated in FIG. 2. It is a wave form diagram showing the example of 1 operation in the bus system concerning a comparative example.
  • FIG. 3 is a waveform diagram illustrating an operation example in the bus system illustrated in FIG. 2. It is a wave form diagram showing an example of operation in the case of providing an equalizer. It is a circuit diagram showing the example of 1 structure of the bus system which concerns on the modification of 1st Embodiment.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram illustrating an operation state in the bus system illustrated in FIG. 9.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram illustrating another operation state in the bus system illustrated in FIG. 9. FIG.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram illustrating another operation state in the bus system illustrated in FIG. 9. It is a circuit diagram showing the example of 1 structure of the bus system which concerns on the other modification of 1st Embodiment. It is a block diagram showing the example of 1 structure of the smart phone which concerns on the other modification of 1st Embodiment. It is a circuit diagram showing the example of 1 structure of the bus system which concerns on 2nd Embodiment.
  • FIG. 14 is a circuit diagram illustrating a configuration example of a transmission / reception unit illustrated in FIG. 13. It is explanatory drawing showing an example of the output signal of the transmission part shown in FIG.
  • FIG. 14 is a circuit diagram illustrating a configuration example of a receiving unit illustrated in FIG. 13.
  • FIG. 13 is a circuit diagram illustrating a configuration example of a receiving unit illustrated in FIG. 13.
  • FIG. 14 is an explanatory diagram illustrating an operation state in the bus system illustrated in FIG. 13. It is explanatory drawing showing the other operation state in the bus system shown in FIG. It is explanatory drawing showing the other operation state in the bus system shown in FIG. It is a block diagram showing the example of 1 structure of the smart phone which concerns on 3rd Embodiment.
  • FIG. 19 is a circuit diagram illustrating a configuration example of the bus system illustrated in FIG. 18.
  • FIG. 20 is a circuit diagram illustrating a configuration example of a transmission unit illustrated in FIG. 19.
  • FIG. 20 is a circuit diagram illustrating a configuration example of a transmission / reception unit illustrated in FIG. 19.
  • FIG. 20 is a circuit diagram illustrating a configuration example of a receiving unit illustrated in FIG. 19.
  • FIG. 19 is a circuit diagram illustrating a configuration example of the bus system illustrated in FIG. 18.
  • FIG. 20 is a circuit diagram illustrating a configuration example of a transmission unit illustrated in FIG. 19.
  • FIG. 20 is a circuit
  • FIG. 20 is a timing diagram illustrating an operation example of the bus system illustrated in FIG. 19.
  • FIG. 20 is an explanatory diagram illustrating an operation state in the bus system illustrated in FIG. 19.
  • FIG. 20 is an explanatory diagram illustrating another operation state in the bus system illustrated in FIG. 19.
  • FIG. 20 is an explanatory diagram illustrating another operation state in the bus system illustrated in FIG. 19.
  • FIG. 20 is an explanatory diagram illustrating another operation state in the bus system illustrated in FIG. 19.
  • It is a block diagram showing the example of 1 structure of the smart phone which concerns on 4th Embodiment.
  • FIG. 26 is a circuit diagram illustrating a configuration example of a bus system illustrated in FIG. 25.
  • FIG. 27 is a circuit diagram illustrating a configuration example of a transmission unit illustrated in FIG. 26.
  • FIG. 27 is a circuit diagram illustrating a configuration example of a transmission / reception unit illustrated in FIG. 26.
  • FIG. 27 is a circuit diagram illustrating a configuration example of a receiving unit illustrated in FIG. 26.
  • FIG. 27 is a timing diagram illustrating an operation example of the bus system illustrated in FIG. 26.
  • FIG. 29 is a timing diagram illustrating an operation example of a bus system according to a modification of the fourth embodiment. It is a block diagram showing the example of 1 structure of the smart phone which concerns on 5th Embodiment. It is explanatory drawing showing an example of the packet which concerns on 5th Embodiment.
  • FIG. 33 is a circuit diagram illustrating a configuration example of a bus system illustrated in FIG. 32.
  • FIG. 33 is a circuit diagram illustrating a configuration example of a bus system illustrated in FIG. 32.
  • FIG. 35 is a circuit diagram illustrating a configuration example of a transmission unit illustrated in FIG. 34.
  • FIG. 35 is a circuit diagram illustrating a configuration example of a transmission / reception unit illustrated in FIG. 34.
  • FIG. 35 is a circuit diagram illustrating a configuration example of a reception unit illustrated in FIG. 34.
  • FIG. 35 is a timing diagram illustrating an operation example of the bus system illustrated in FIG. 34. It is a perspective view showing the example of 1 composition of the smart phone to which the bus system concerning one embodiment was applied.
  • FIG. 1 illustrates a configuration example of a smartphone (smartphone 1) including the bus system according to the first embodiment.
  • the smartphone 1 includes a display unit 11, image sensors 12 and 13, a bus 100, a wireless communication unit 14, a speaker 15, a microphone 16, an operation unit 17, and an application processor 18.
  • the display unit 11 displays an image, and is configured using, for example, a liquid crystal display panel or an organic EL (Electro Luminescence) display panel.
  • the display unit 11 is connected to the bus 100.
  • the display unit 11 displays an image based on image data supplied from the application processor 18 via the bus 100.
  • the image sensors 12 and 13 are used to image a subject, and are configured using, for example, a CMOS (Complementary Metal Metal Oxide Semiconductor) image sensor.
  • the image sensor 12 is arranged on the surface of the smartphone 1 opposite to the surface on which the display unit 11 is provided, and has a high resolution.
  • the image sensor 13 is arrange
  • the image sensors 12 and 13 are connected to the bus 100.
  • the image sensors 12 and 13 perform an imaging operation based on control data supplied from the application processor 18 via the bus 100, and supply imaging data to the application processor 18 via the bus 100. ing.
  • the bus 100 transmits data between devices connected to the bus.
  • the bus 100 is connected to the display unit 11, the image sensors 12 and 13, and the application processor 18.
  • the wireless communication unit 14 performs wireless communication with a mobile phone base station.
  • the wireless communication unit 14 further has a function of performing wireless communication using, for example, a wireless LAN (Local Area Network), Bluetooth (registered trademark), NFC (Near Field Communication), or the like. You may do it.
  • the wireless communication unit 14 exchanges communication data with the application processor 18.
  • the speaker 15 is for outputting sound
  • the microphone 16 is for inputting sound.
  • the speaker 15 receives audio data from the application processor 18, and the microphone 16 supplies audio data to the application processor 18.
  • the operation unit 17 is a user interface that receives user operations, and is configured using, for example, a touch panel, various buttons, and the like. In this example, the operation unit 17 supplies operation data related to a user operation to the application processor 18.
  • the application processor 18 controls the operation of each device in the smartphone 1.
  • the application processor 18 is connected to the bus 100. Then, the application processor 18 supplies control data and image data to the display unit 11 via the bus 100, for example.
  • the application processor 18 supplies control data to the image sensors 12 and 13 via the bus 100 and receives imaging data from the image sensors 12 and 13 via the bus 100.
  • the application processor 18 also exchanges communication data with the wireless communication unit 14, supplies audio data to the speaker 15, receives audio data from the microphone 16, and receives operation data from the operation unit 17. It also has.
  • Bus system 2 The bus 100 constitutes the bus system 2 together with the display unit 11, the image sensors 12 and 13, and the application processor 18.
  • the bus system 2 will be described in detail.
  • FIG. 2 shows a configuration example of the bus system 2.
  • the bus system 2 includes a bus 100, resistance elements 111P to 114P, 111N to 114N, a display unit 11, an application processor 18, and image sensors 12 and 13.
  • the display unit 11 is connected to one end of the bus 100 and the image sensor 13 is connected to the other end of the bus 100.
  • the display unit 11 includes a receiving unit 11R.
  • the application processor 18 has a transmission / reception unit 18T.
  • the image sensor 12 has a transmission / reception unit 12T.
  • the image sensor 13 has a transmission / reception unit 13T.
  • the bus 100 has transmission lines 100P and 100N.
  • the transmission lines 100P and 100N transmit a differential signal, and are constituted by, for example, a wiring pattern on a printed board.
  • the characteristic impedance of the transmission lines 100P and 100N is about 50 ⁇ in this example.
  • the transmission line 100P is located at different positions on the transmission line 100P, the positive input terminal of the reception unit 11R, the positive input / output terminal of the transmission / reception unit 18T, the positive input / output terminal of the transmission / reception unit 12T, and the positive input / output terminal of the transmission / reception unit 13T. Connected with. One end of the transmission line 100P is connected to the positive input terminal of the reception unit 11R, and the other end is connected to the positive input / output terminal of the transmission / reception unit 13T.
  • the transmission line 100N is located at different positions on the transmission line 100N, the negative input terminal of the reception unit 11R, the negative input / output terminal of the transmission / reception unit 18T, the negative input / output terminal of the transmission / reception unit 12T, and the negative input terminal of the transmission / reception unit 13T. Connected to input / output terminals. One end of the transmission line 100N is connected to the negative input terminal of the reception unit 11R, and the other end is connected to the negative input / output terminal of the transmission / reception unit 13T.
  • the positive input terminal of the receiving unit 11R is connected to one end of the transmission line 100P via the resistance element 111P and the transmission line 121P, and the negative input terminal is connected to one end of the transmission line 100N, the resistance element 111N and the transmission line 121N. Connected.
  • the resistance elements 111P and 111N suppress signal reflection, as will be described later.
  • the positive input / output terminal of the transmission / reception unit 18T is connected to the transmission line 100P via the resistance element 112P and the transmission line 122P, and the negative input / output terminal is connected to the transmission line 100N via the resistance element 112N and the transmission line 122N.
  • the resistance elements 112P and 112N suppress signal reflection, as will be described later.
  • the positive input / output terminal of the transmission / reception unit 12T is connected to the transmission path 100P through the resistance element 113P and the transmission path 123P, and the negative input / output terminal is connected to the transmission path 100N through the resistance element 113N and the transmission path 123N.
  • the resistance elements 113P and 113N suppress signal reflection, as will be described later.
  • the positive input / output terminal of the transmission / reception unit 13T is connected to the other end of the transmission line 100P through the resistance element 114P and the transmission path 124P, and the negative input / output terminal is connected to the other end of the transmission line 100N, the resistance element 114N, and the transmission. It is connected via a path 124N.
  • the resistance elements 114P and 114N suppress signal reflection, as will be described later.
  • FIG. 3 illustrates a configuration example of the transmission / reception unit 12T of the image sensor 12.
  • the transmission / reception unit 12T includes a driver 21, a receiver 31, a control unit 23, switches 24 and 25, a resistance element 26, and pads 27 and 28.
  • the driver 21 outputs the data signal SD when the output enable signal EN is active.
  • the data signal SD is a differential signal having a bit rate of several Gbps and a differential amplitude of about 200 mV.
  • the output impedance at each output terminal of the driver 21 is about 50 ⁇ in this example. Further, the driver 21 sets the output impedance to a high impedance when the output enable signal EN is inactive.
  • the receiver 31 receives an input differential signal.
  • the control unit 23 turns on the switches 24 and 25 when the output enable signal EN is inactive and the amplitude value of the signal at the input / output terminal of the transmission / reception unit 12T is equal to or less than the predetermined value Vth. In this case, the switches 24 and 25 are controlled to be turned off.
  • the predetermined value Vth is set to a value larger than the amplitude value of the data signal SD and smaller than the amplitude value of a signal SLP described later. Further, when the termination control signal Toff is active, the control unit 23 forcibly turns off the switches 24 and 25 regardless of the output enable signal EN and the amplitude value of the signal at the input / output terminal of the transmission / reception unit 12T. It is supposed to be in a state.
  • the switches 24 and 25 are switches that are turned on / off based on an instruction from the control unit 23.
  • One end of the switch 24 is connected to the positive input / output terminal of the transmission / reception unit 12T, and the other end is connected to one end of the resistance element 26.
  • One end of the switch 25 is connected to the negative input / output terminal of the transmission / reception unit 12T, and the other end is connected to the other end of the resistance element 26.
  • the resistance element 26 functions as a termination resistor of the transmission / reception unit 12T. One end is connected to the other end of the switch 24 and the other end is connected to the other end of the switch 25. In this example, the resistance value of the resistance element 26 is about 100 ⁇ .
  • the pad 27 is an input / output pad at the positive input / output terminal of the transmission / reception unit 12T
  • the pad 28 is an input / output pad at the negative input / output terminal of the transmission / reception unit 12T.
  • the pad 27 is depicted as a capacitive element inserted between the positive input / output terminal of the transmission / reception unit 12T and the ground
  • the pad 28 is provided between the negative input / output terminal of the transmission / reception unit 12T and the ground. It is drawn as an inserted capacitive element.
  • the termination control signal Toff is set to active. That is, as will be described later, since the transmission / reception unit 12T is not connected to one end or the other end of the bus 100 as shown in FIG. 2, the transmission / reception unit 12T activates the termination control signal Toff. . As a result, the switches 24 and 25 are forcibly turned off, so that the terminating resistor (resistive element 26) is forcibly disabled.
  • the transmission / reception unit 12T of the image sensor 12 has been described above as an example, but the same applies to the transmission / reception unit 13T of the image sensor 13.
  • the termination control signal Toff is set inactive. That is, as will be described later, since the transmission / reception unit 13T is connected to the other end of the bus 100 as shown in FIG. 2, the transmission / reception unit 13T sets the termination control signal Toff to inactive.
  • the switches 24 and 25 are turned on.
  • the terminating resistor (resistive element 26) is activated. In other cases, the switches 24 and 25 are turned off, so that the terminating resistor (resistive element 26) is disabled.
  • the transmission / reception unit 18T of the application processor 18 has a driver 22 as shown in FIG.
  • the driver 22 outputs the data signal SD or the signal SLP when the output enable signal EN is active.
  • the signal SLP is, for example, a signal having a low frequency and an amplitude of about 1V.
  • the driver 22 sets the output impedance to a high impedance when the output enable signal EN is inactive.
  • the termination control signal Toff is set to active in the transmission / reception unit 18T.
  • the termination resistor resistive element 26
  • FIG. 4 illustrates a configuration example of the receiving unit 11 ⁇ / b> R of the display unit 11.
  • the receiving unit 11R includes a receiver 31, a control unit 33, switches 34 and 35, a resistance element 36, and pads 37 and 38.
  • the control unit 33 turns on the switches 34 and 35 when the amplitude value of the signal at the input terminal of the receiving unit 11R is equal to or less than the predetermined value Vth, and turns off the switches 34 and 35 otherwise. Is to control. Further, when the termination control signal Toff is active, the controller 33 forcibly turns off the switches 34 and 35 regardless of the amplitude value of the signal at the input terminal of the receiver 11R. Yes.
  • the switches 34 and 35 are switches that are turned on / off based on an instruction from the control unit 33.
  • One end of the switch 34 is connected to the positive input terminal of the receiving unit 11 ⁇ / b> R, and the other end is connected to one end of the resistance element 36.
  • One end of the switch 35 is connected to the negative input terminal of the receiving unit 11 ⁇ / b> R, and the other end is connected to the other end of the resistance element 36.
  • the resistance element 36 functions as an input terminal resistance of the receiving unit 11 ⁇ / b> R, and one end is connected to the other end of the switch 34 and the other end is connected to the other end of the switch 35.
  • the resistance value of the resistance element 36 is about 100 ⁇ .
  • the pad 37 is an input pad at the positive input terminal of the receiving unit 11R, and the pad 38 is an input pad at the negative input terminal of the receiving unit 11R.
  • the termination control signal Toff is set inactive. That is, as will be described later, since the receiving unit 11R is connected to one end of the bus 100 as shown in FIG. 2, the receiving unit 11R sets the termination control signal Toff to inactive. Accordingly, in the receiving unit 11R, when the amplitude value of the signal at the input terminal of the receiving unit 11R is equal to or less than the predetermined value Vth, the switches 34 and 35 are turned on, so that the terminating resistor (resistive element 36) is effective. To be. Further, when the amplitude value of the signal at the input terminal of the receiving unit 11R is larger than the predetermined value Vth, the switches 34 and 35 are turned off, so that the terminating resistor (resistive element 36) is disabled. ing.
  • the image sensors 12 and 13 correspond to a specific example of “one or a plurality of imaging devices” in the present disclosure.
  • Each of the transmission / reception units 12T, 13T, 18T and the reception unit 11R corresponds to a specific example of “communication unit” in the present disclosure.
  • the reception unit 11R corresponds to a specific example of “first communication unit” in the present disclosure.
  • the resistance element 36 and the switches 34 and 35 in the reception unit 11R correspond to a specific example of “first termination resistance” in the present disclosure.
  • the control unit 33 in the reception unit 11R corresponds to a specific example of a “termination control unit” in the present disclosure.
  • the transmission / reception unit 13T corresponds to a specific example of “second communication unit” in the present disclosure.
  • the resistance element 26 and the switches 24 and 25 of the transmission / reception unit 13T correspond to a specific example of “second termination resistance” in the present disclosure.
  • the display unit 11 displays an image based on image data supplied from the application processor 18 via the bus 100.
  • the image sensors 12 and 13 perform an imaging operation based on the control data supplied from the application processor 18 via the bus 100 and supply the imaging data to the application processor 18 via the bus 100.
  • the wireless communication unit 14 performs wireless communication with a mobile phone base station and exchanges communication data with the application processor 18.
  • the speaker 15 receives audio data from the application processor 18 and outputs audio.
  • the microphone 16 supplies the input voice to the application processor 18 as voice data.
  • the operation unit 17 receives a user operation and supplies operation data to the application processor 18.
  • the application processor 18 controls the operation of each device in the smartphone 1.
  • the termination resistor in the receiving unit 11R of the display unit 11 connected to one end of the bus 100, when the amplitude value of the signal at the input terminal is equal to or less than a predetermined value Vth, the termination resistor (resistive element 36) becomes effective. In other cases, the terminating resistor (resistive element 36) becomes invalid.
  • the transmission / reception unit 13T of the image sensor 13 connected to the other end of the bus 100 when the output enable signal EN is inactive and the amplitude value of the signal at the input / output terminal is equal to or less than the predetermined value Vth, The termination resistor (resistive element 26) is enabled, and in other cases, the termination resistor (resistive element 26) is disabled.
  • the termination resistor (resistive element 26) is forcibly disabled.
  • the operation of the bus system 2 set in this way will be described below.
  • FIG. 5 shows a waveform diagram of signals in the bus 100.
  • 6A to 6E show the operating states of the bus system 2 in various periods.
  • drivers 21 and 22 indicated by solid lines indicate drivers that are transmitting signals
  • drivers 21 and 22 indicated by broken lines indicate drivers that are not transmitting signals.
  • a resistor element is drawn between the positive output terminal and the negative output terminal as representing the output impedance. The resistance value of this resistance element is about 100 ⁇ in this example.
  • a receiver 31 indicated by a solid line indicates a receiver that receives a signal
  • a receiver 31 indicated by a broken line indicates a receiver that does not receive a signal.
  • FIGS. 6A to 6E for the sake of convenience of explanation, only the termination resistors that are valid are illustrated, and the termination resistors that are invalid are not illustrated.
  • the application processor 18 instructs the display unit 11 and the image sensors 12 and 13 on the communication order, the communication band, and the like.
  • the display unit 11 and the image sensors 12 and 13 perform communication in the instructed order. This operation will be described in detail below.
  • the transmission / reception unit 18T of the application processor 18 transmits a signal SLP.
  • the driver 22 of the application processor 18 transmits the signal SLP, and the receiver 11 of the display unit 11 and the image sensors 12 and 13 receives the signal SLP.
  • the termination resistor resistive element 36
  • the termination resistor becomes invalid.
  • the display unit 11 and the image sensors 12 and 13 receive such a signal SLP to prepare for an instruction from the application processor 18 in the next period (instruction period P2).
  • the transmission / reception unit 18T of the application processor 18 transmits the data signal SD.
  • the application processor 18 transmits control data to the display unit 11 and the image sensors 12 and 13 to instruct the order of communication, the communication band, and the like.
  • the driver 22 of the application processor 18 transmits a data signal SD (control data), and the display unit 11 and the receivers 31 of the image sensors 12, 13 receive the data signal. Receive SD.
  • the termination resistor resistive element 36
  • the output enable signal EN is inactive, and the amplitude value of the signal at the input / output terminal is equal to or less than the predetermined value Vth. 26) becomes effective.
  • the application processor 18 transmits the data signal SD (control data) to the three devices (the display unit 11 and the image sensors 12 and 13) simultaneously.
  • the application processor 18 is not limited to this.
  • the data signal SD (control data) may be sequentially transmitted to these three devices in a time division manner.
  • the application processor 18 instructs the image sensor 12 that the image sensor 12 should transmit imaging data in the first data communication period (data communication period P4). Further, the application processor 18 instructs the image sensor 13 that the image sensor 13 should transmit imaging data in the next data communication period (data communication period P5). Further, the application processor 18 instructs the display unit 11 that the display unit 11 should receive image data in the next data communication period (data communication period P6). The display unit 11 and the image sensors 12 and 13 acquire this instruction, and thereafter perform communication according to this instruction.
  • the transmission / reception unit 18T of the application processor 18 transmits the signal SLP during the period from the timing t3 to t4.
  • the transmission / reception unit 18T transmits the signal SLP in a period shorter than the reset period P1.
  • the operation state of the bus system 2 in this period is the same as the operation state (FIG. 6A) in the reset period P1.
  • the display unit 11 and the image sensors 12, 13 grasp that a new data communication period (data communication period P4) starts after this signal.
  • the image sensor 12 prepares for transmission of imaging data during this data communication period.
  • the transmission / reception unit 12T of the image sensor 12 transmits the data signal SD.
  • the image sensor 12 transmits imaging data to the application processor 18.
  • the driver 21 of the image sensor 12 transmits a data signal SD (imaging data), and the receiver 31 of the application processor 18 receives the data signal SD.
  • the receiving unit 11R connected to one end of the bus 100, since the amplitude value of the signal at the input terminal is equal to or less than the predetermined value Vth, the termination resistor (resistive element 36) is effective. In this way, the receiving unit 11R enables the termination resistor even though it does not receive the data signal SD.
  • the output enable signal EN is inactive, and the amplitude value of the signal at the input / output terminal is equal to or less than the predetermined value Vth. 26) becomes effective.
  • the transmission / reception unit 13T enables the termination resistor even though it does not transmit / receive the data signal SD.
  • the transmission / reception unit 18T of the application processor 18 transmits the signal SLP during the period of the timing t5 to t6.
  • the transmission / reception unit 18T transmits the signal SLP in a period shorter than the reset period P1.
  • the operation state of the bus system 2 in this period is the same as the operation state (FIG. 6A) in the reset period P1.
  • the display unit 11 and the image sensors 12, 13 grasp that a new data communication period (data communication period P5) starts after this signal.
  • the image sensor 13 prepares for transmission of imaging data during the data communication period.
  • the transmission / reception unit 13T of the image sensor 13 transmits the data signal SD. Accordingly, the image sensor 13 transmits imaging data to the application processor 18.
  • the driver 21 of the image sensor 13 transmits a data signal SD (imaging data), and the receiver 31 of the application processor 18 receives the data signal SD.
  • the termination resistor resistive element 36
  • the receiving unit 11R since the amplitude value of the signal at the input terminal is equal to or less than the predetermined value Vth, the termination resistor (resistive element 36) is effective. In this way, the receiving unit 11R enables the termination resistor even though it does not receive the data signal SD.
  • the termination resistor (resistive element 26) becomes invalid. That is, in the transmission / reception unit 13T, the output impedance of the driver 21 functions as an output termination resistor, so that the termination resistor (resistive element 26) is invalidated.
  • the transmission / reception unit 18T of the application processor 18 transmits the signal SLP during the period of the timing t7 to t8.
  • the transmission / reception unit 18T transmits the signal SLP in a period shorter than the reset period P1.
  • the operation state of the bus system 2 in this period is the same as the operation state (FIG. 6A) in the reset period P1.
  • the display unit 11 and the image sensors 12, 13 grasp that a new data communication period (data communication period P6) starts after this signal.
  • the display unit 11 prepares for reception of image data during the data communication period.
  • the transmission / reception unit 18T of the application processor 18 transmits the data signal SD.
  • the application processor 18 transmits image data to the display unit 11.
  • the driver 22 of the application processor 18 transmits a data signal SD (image data), and the receiver 31 of the display unit 11 receives the data signal SD.
  • the termination resistor resistive element 36
  • the output enable signal EN is inactive, and the amplitude value of the signal at the input / output terminal is equal to or less than the predetermined value Vth. 26) becomes effective.
  • the transmission / reception unit 13T enables the termination resistor even though it does not transmit / receive the data signal SD.
  • the bus system 2 repeats such an operation. As a result, the bus system 2 transmits and receives data.
  • a plurality of devices are connected to the bus 100. Compared to this, the wiring space can be reduced.
  • the termination resistor (resistive element 36) of the receiving unit 11R is enabled and the instruction period P2 ( In FIG. 6B) and the data communication periods P4 and P6 (FIGS. 6C and 6E), since the termination resistor (resistive element 26) of the transmission / reception unit 13T is enabled, the communication quality can be improved. That is, the receiving unit 11R is connected to one end of the bus 100, and the transmitting / receiving unit 13T is connected to the other end of the bus 100. Therefore, the reflection in the bus 100 can be reduced by enabling the termination resistors in the reception unit 11R and the transmission / reception unit 13T. As a result, the bus system 2 can improve the communication quality.
  • the termination resistor (resistance element 36) in the reception unit 11R and the termination in the transmission / reception unit 13T Since the resistor (resistive element 26) is disabled, power consumption can be reduced. That is, in such a period, since the frequency of the signal is low, the influence of reflection on the communication quality is small. Therefore, in such a period, the power consumption can be reduced while maintaining the communication quality by invalidating the termination resistors in the reception unit 11R and the transmission / reception unit 13T.
  • resistance elements 111P to 114P and 111N to 114N are provided between the bus 100 and each device. Specifically, resistance elements 111P and 111N are inserted between the bus 100 and the reception unit 11R, and resistance elements 112P and 112N are inserted between the bus 100 and the transmission / reception unit 18T. Resistance elements 113P and 113N are inserted between them, and resistance elements 114P and 114N are inserted between the bus 100 and the transmission / reception unit 13T. Thereby, as shown below, communication quality can be improved.
  • FIG. 7A and 7B show an eye diagram of a differential signal at an input terminal of a receiving unit
  • FIG. 7A shows an example (comparative example) when the resistance elements 111P to 114P and 111N to 114N are omitted.
  • FIG. 7B shows an example where resistance elements 111P to 114P and 111N to 114N are provided.
  • FIG. 7A in the absence of the resistance elements 111P to 114P and 111N to 114N, the signal is reflected and the waveform is greatly disturbed.
  • FIG. 7B signal reflection can be reduced by inserting these resistance elements.
  • the eye can be opened as shown in FIG. 8, and the communication quality can be improved.
  • the communication quality can be improved.
  • the application processor 18 instructs the communication order of the display unit 11 and the image sensors 12 and 13, so that each device can use the bus 100 in a time-sharing manner.
  • the degree of freedom of communication in the system 2 can be increased.
  • the control data for such an instruction is transmitted / received via the bus 100 in addition to the imaging data and the image data, when another wiring is provided for the control data. Compared to this, the wiring space can be reduced.
  • the length of the period during which the application processor 18 transmits the signal SLP is changed. Specifically, the length of the period during which the application processor 18 transmits the signal SLP before the instruction period P2 (reset period P1) is the period during which the application processor 18 transmits the signal SLP before the data communication periods P4 to P6. Different from the length.
  • the display unit 11 and the image sensors 12 and 13 can grasp whether or not the data signal SD after receiving the signal SLP is control data, and the device that can communicate is changed. Can be grasped. Thereby, in the bus system 2, communication can be controlled by a simple method.
  • the termination resistor in the device connected to the end of the bus is enabled during the instruction period and the data communication period, the communication quality can be improved.
  • power consumption can be reduced because the termination resistor in the device connected to the end of the bus is invalidated during the reset period or the like.
  • the application processor since the application processor changes the length of the period during which the signal SLP is transmitted, communication can be controlled by a simple method.
  • the display unit 11 is connected to one end of the bus 100 and the image sensor 13 is connected to the other end of the bus 100.
  • the present invention is not limited to this, and can be arbitrarily arranged. In the following, another arrangement will be described with an example.
  • FIG. 9 shows a configuration example of the bus system 2A according to this modification.
  • the application processor 18 is connected to one end of the bus 100, and the image sensor 13 is connected to the other end of the bus 100.
  • the transmission line 100P is located at different positions on the transmission line 100P, the positive input / output terminal of the transmission / reception unit 18T, the positive input terminal of the reception unit 11R, the positive input / output terminal of the transmission / reception unit 12T, and the positive input / output terminal of the transmission / reception unit 13T. Connected with. One end of the transmission line 100P is connected to the positive input / output terminal of the transmission / reception unit 18T, and the other end is connected to the positive input / output terminal of the transmission / reception unit 13T.
  • the transmission line 100N is located at different positions on the transmission line 100N, and the negative input / output terminal of the transmission / reception unit 18T, the negative input terminal of the reception unit 11R, the negative input / output terminal of the transmission / reception unit 12T, and the negative input / output unit 13T. Connected to input / output terminals. One end of the transmission line 100N is connected to the negative input / output terminal of the transmission / reception unit 18T, and the other end is connected to the negative input / output terminal of the transmission / reception unit 13T.
  • the positive input / output terminal of the transmission / reception unit 18T is connected to one end of the transmission line 100P via the resistance element 111P and the transmission line 121P, and the negative input / output terminal is connected to one end of the transmission line 100N, the resistance element 111N, and the transmission line 121N. Connected through.
  • the positive input terminal of the receiving unit 11R is connected to the transmission line 100P via the resistance element 112P and the transmission line 122P, and the negative input terminal is connected to the transmission line 100N via the resistance element 112N and the transmission line 122N. Yes.
  • the transmission / reception units 12T and 13T are the same as those in the case of the bus system 2 according to the above embodiment (FIG. 2).
  • the termination control signal Toff is set inactive in the transmission / reception unit 18T.
  • the termination resistor resistive element 26
  • the terminating resistor becomes invalid.
  • the termination control signal Toff is set to active in the receiving unit 11R.
  • the terminating resistor resistive element 36
  • FIG. 10A shows the operating state of the bus system 2A in the reset period P1.
  • the driver 22 of the application processor 18 transmits the signal SLP, and the display unit 11 and the receivers 31 of the image sensors 12 and 13 receive this signal SLP.
  • the termination resistor resistive element 26
  • the termination resistor becomes invalid.
  • FIG. 10B shows the operating state of the bus system 2A in the instruction period P2.
  • the driver 22 of the application processor 18 transmits a data signal SD (control data), and the display unit 11 and the receivers 31 of the image sensors 12, 13 receive this data signal SD.
  • the termination resistor (resistive element 26) becomes invalid. That is, in the transmission / reception unit 18T, the output impedance of the driver 22 functions as an output termination resistor, so that the termination resistor (resistive element 26) is invalidated.
  • the output enable signal EN is inactive, and the amplitude value of the signal at the input / output terminal is equal to or lower than the predetermined value Vth. Becomes effective.
  • FIG. 10C shows the operating state of the bus system 2A in the data communication period P4.
  • the driver 21 of the image sensor 12 transmits a data signal SD (imaging data)
  • the receiver 31 of the application processor 18 receives the data signal SD.
  • the output enable signal EN is inactive and the amplitude value of the signal at the input / output terminal is equal to or less than the predetermined value Vth. 26) becomes effective.
  • the output enable signal EN is inactive, and the amplitude value of the signal at the input / output terminal is equal to or less than the predetermined value Vth. 26) becomes effective.
  • the transmission / reception unit 13T enables the termination resistor even though it does not transmit / receive signals.
  • the bus system 2A can obtain the same effects as those of the bus system 2 according to the above embodiment. That is, in the present technology, even when the bus structure is changed by changing the arrangement of the devices, it is possible to flexibly cope with the change.
  • the resistance elements 111P to 114P and 111N to 114N are provided between the bus 100 and each device.
  • the present invention is not limited to this.
  • some of them may be omitted as long as the communication quality can satisfy the specifications.
  • the resistance elements 111P and 111N between the bus 100 and the receiving unit 11R are omitted from the bus system 2 (FIG. 2). That is, since the receiving unit 11R is connected to one end of the bus 100, the termination resistor (resistive element 36) is effectively used in the instruction period P2 (FIG. 6B) and the data communication periods P4 to P6 (FIGS. 6C to 6E). Become. As a result, signal reflection is suppressed. Therefore, the resistance elements 111P and 111N may be omitted as long as the communication quality can satisfy the specifications.
  • one bus 100 is provided, but the present invention is not limited to this.
  • a clock bus 200 that transmits a clock signal may be further provided.
  • the smartphone 1C includes a display unit 11C, image sensors 12C and 13C, and an application processor 18C. Each of these devices is connected to the bus 100 and the clock bus 200.
  • control data for instructing the order of such communication in addition to the imaging data and image data is also transmitted / received via the bus 100.
  • control data may be transmitted and received using another wiring.
  • the application processor 18 transmits the signal SLP, but the present invention is not limited to this.
  • one of the image sensors 12 and 13 may transmit the signal SLP.
  • two or more devices of the application processor 18 and the image sensors 12 and 13 may transmit the signal SLP.
  • the smart phone 3 provided with the bus system according to the second embodiment will be described.
  • the configuration of the bus is different from that of the first embodiment. That is, in the first embodiment (FIG. 2), the bus 100 is configured by using the two transmission paths 100P and 100N. Instead, in this embodiment, three transmission paths are used. It constitutes a bus.
  • symbol is attached
  • the smartphone 3 includes a display unit 41, an image sensor 42, an image sensor 43, a bus 400, and an application processor 48.
  • the bus 400 constitutes the bus system 4 together with the display unit 41, the image sensors 42 and 43, and the application processor 48.
  • FIG. 13 shows a configuration example of the bus system 4.
  • the bus system 4 includes a bus 400, resistance elements 411A to 414A, 411B to 414B, 411C to 414C, an application processor 48, a display unit 41, and image sensors 42 and 43.
  • the bus system 4 has an application processor 48 connected to one end of the bus 400 and an image sensor 43 connected to the other end of the bus 400.
  • the application processor 48 has a transmission / reception unit 48T.
  • the display unit 41 includes a receiving unit 41R.
  • the image sensor 42 includes a transmission / reception unit 42T.
  • the image sensor 43 has a transmission / reception unit 43T.
  • the bus 400 has three transmission lines 400A to 400C.
  • the transmission lines 400A to 400C convey three signals.
  • the characteristic impedance of the transmission lines 400A to 400C is about 50 ⁇ in this example.
  • the transmission line 400A is located at different positions on the transmission line 400A, and includes a first input / output terminal of the transmission / reception unit 48T, a first input terminal of the reception unit 48R, a first input / output terminal of the transmission / reception unit 42T, and a first input / output terminal of the transmission / reception unit 43T. 1 Connected to input / output terminal.
  • One end of the transmission line 400A is connected to the first input / output terminal of the transmission / reception unit 48T, and the other end is connected to the first input / output terminal of the transmission / reception unit 43T.
  • the transmission line 400B is located at different positions on the transmission line 400B, the second input / output terminal of the transmission / reception unit 48T, the second input terminal of the reception unit 48R, the second input / output terminal of the transmission / reception unit 42T, and the transmission / reception unit. It is connected to the second input / output terminal of 43T.
  • One end of the transmission line 400B is connected to the second input / output terminal of the transmission / reception unit 48T, and the other end is connected to the second input / output terminal of the transmission / reception unit 43T.
  • the transmission line 400C is located at different positions on the transmission line 400C, the third input / output terminal of the transmission / reception unit 48T, the third input terminal of the reception unit 48R, the third input / output terminal of the transmission / reception unit 42T, and the transmission / reception unit 43T.
  • One end of the transmission line 400C is connected to the third input / output terminal of the transmission / reception unit 48T, and the other end is connected to the third input / output terminal of the transmission / reception unit 43T.
  • the first input / output terminal of the transmission / reception unit 48T is connected to one end of the transmission path 400A via the resistance element 411A and the transmission path 421A, and the second input / output terminal is connected to one end of the transmission path 400B, the resistance element 411B, and the transmission
  • the third input / output terminal is connected to one end of the transmission line 400C via the resistance element 411C and the transmission line 421C.
  • the first input terminal of the receiving unit 41R is connected to the transmission line 400A via the resistance element 412A and the transmission line 422A
  • the second input terminal is connected to the transmission line 400B via the resistance element 412B and the transmission line 422B
  • the third input terminal is connected to the transmission line 400C via the resistance element 412C and the transmission line 422C.
  • the first input / output terminal of the transmission / reception unit 42T is connected to the transmission path 400A via the resistance element 413A and the transmission path 423A
  • the second input / output terminal is connected to the transmission path 400B via the resistance element 413B and the transmission path 423B.
  • the third input / output terminal is connected to the transmission line 400C via the resistance element 413C and the transmission line 423C.
  • the first input / output terminal of the transmission / reception unit 43T is connected to the other end of the transmission path 400A via the resistance element 414A and the transmission path 424A, and the second input / output terminal is connected to the other end of the transmission path 400B and the resistance element 414B.
  • the third input / output terminal is connected to the other end of the transmission line 400C via the resistance element 414C and the transmission line 424C.
  • FIG. 14 illustrates a configuration example of the transmission / reception unit 42T of the image sensor 42.
  • the transmission / reception unit 42T includes a driver 51, a receiver 61, a control unit 53, switches 54A to 54C, resistance elements 55A to 55C, and pads 56A to 56C.
  • the driver 51 outputs the data signal SD (signals SIGA to SIGC) when the output enable signal EN is active.
  • SD signals SIGA to SIGC
  • the output impedance at each output terminal of the driver 51 is about 50 ⁇ in this example. Further, the driver 51 sets the output impedance to a high impedance when the output enable signal EN is inactive.
  • FIG. 15 shows an example of signals SIGA to SIGC.
  • the driver 51 transmits six symbols “+ x”, “ ⁇ x”, “+ y”, “ ⁇ y”, “+ z”, and “ ⁇ z” using the three signals SIGA to SIGC. For example, when transmitting the symbol “+ x”, the driver 51 sets the signal SIGA to the high level voltage VH, the signal SIGB to the low level voltage VL, and the signal SIGC to the medium level voltage VM. When transmitting the symbol “ ⁇ x”, the driver 51 sets the signal SIGA to the low level voltage VL, the signal SIGB to the high level voltage VH, and the signal SIGC to the medium level voltage VM.
  • the driver 51 When transmitting the symbol “+ y”, the driver 51 sets the signal SIGA to the medium level voltage VM, the signal SIGB to the high level voltage VH, and the signal SIGC to the low level voltage VL.
  • the driver 51 sets the signal SIGA to the medium level voltage VM, the signal SIGB to the low level voltage VL, and the signal SIGC to the high level voltage VH.
  • the driver 51 sets the signal SIGA to the low level voltage VL, the signal SIGB to the medium level voltage VM, and the signal SIGC to the high level voltage VH.
  • the driver 51 sets the signal SIGA to the high level voltage VH, the signal SIGB to the medium level voltage VM, and the signal SIGC to the low level voltage VL.
  • the receiver 61 receives three input signals.
  • the control unit 53 When the output enable signal EN is inactive and the amplitude value of the signal at the input / output terminal of the transmission / reception unit 42T is equal to or less than the predetermined value Vth, the control unit 53 turns on the switches 54A to 54C, and otherwise In this case, the switches 54A to 54C are controlled to be turned off. Further, when the termination control signal Toff is active, the control unit 53 forcibly turns off the switches 54A to 54C regardless of the output enable signal EN and the amplitude value of the signal at the input / output terminal of the transmission / reception unit 42T. It is supposed to be in a state.
  • the switches 54A to 54C are switches that are turned on / off based on an instruction from the control unit 53.
  • One end of the switch 54A is connected to the first input / output terminal of the transmission / reception unit 42T, and the other end is connected to one end of the resistance element 55A.
  • One end of the switch 54B is connected to the second input / output terminal of the transmission / reception unit 42T, and the other end is connected to one end of the resistance element 55B.
  • One end of the switch 54C is connected to the third input / output terminal of the transmission / reception unit 42T, and the other end is connected to one end of the resistance element 55C.
  • the resistance elements 55A to 55C function as termination resistors for the transmission / reception unit 42T.
  • One end of the resistance element 55A is connected to the other end of the switch 54A, and the other end is connected to the other ends of the resistance elements 55B and 55C.
  • One end of the resistance element 55B is connected to the other end of the switch 54B, and the other end is connected to the other ends of the resistance elements 55A and 55C.
  • One end of the resistance element 55C is connected to the other end of the switch 54C, and the other end is connected to the other ends of the resistance elements 55A and 55B.
  • the resistance values of the resistance elements 55A to 55C are about 50 ⁇ .
  • the pad 56A is an input / output pad at the first input / output terminal of the transmission / reception unit 42T
  • the pad 56B is an input / output pad at the second input / output terminal of the transmission / reception unit 42T
  • the pad 56C is the third input / output pad of the transmission / reception unit 42T. This is an input / output pad at the input / output terminal.
  • the termination control signal Toff is set to active in the transmission / reception unit 42T.
  • the switches 54A to 54C are forcibly turned off, so that the terminating resistors (resistance elements 55A to 55C) are forcibly disabled.
  • the transmission / reception unit 42T of the image sensor 42 has been described above as an example, but the same applies to the transmission / reception unit 43T of the image sensor 43.
  • the termination control signal Toff is set inactive in the transmission / reception unit 43T.
  • the termination resistor resistive elements 55A to 55C
  • the terminating resistors are invalidated.
  • the transmission / reception unit 48T of the application processor 48 has a driver 52 as shown in FIG.
  • the driver 52 outputs the data signal SD or the signal SLP when the output enable signal EN is active.
  • the driver 52 sets the output impedance to a high impedance when the output enable signal EN is inactive.
  • the termination control signal Toff is set inactive in the transmission / reception unit 48T.
  • the termination resistors resistive elements 55A to 55C
  • the terminating resistors are disabled.
  • FIG. 16 illustrates a configuration example of the receiving unit 41 ⁇ / b> R of the display unit 11.
  • the receiving unit 41R includes a receiver 61, a control unit 63, switches 64A to 64C, resistance elements 65A to 65C, and pads 66A to 66C.
  • the control unit 63 turns on the switches 64A to 64C when the amplitude value of the signal at the input terminal of the receiving unit 41R is equal to or less than the predetermined value Vth, and turns off the switches 64A to 64C otherwise. Is to control. Further, when the termination control signal Toff is active, the control unit 63 forcibly turns off the switches 64A to 64C regardless of the amplitude value of the signal at the input terminal of the reception unit 41R. Yes.
  • the switches 64A to 64C are switches that are turned on / off based on an instruction from the control unit 63.
  • One end of the switch 64A is connected to the first input terminal of the receiving unit 41R, and the other end is connected to one end of the resistance element 65A.
  • One end of the switch 64B is connected to the second input terminal of the receiving unit 41R, and the other end is connected to one end of the resistance element 65B.
  • One end of the switch 64C is connected to the third input terminal of the receiving unit 41R, and the other end is connected to one end of the resistance element 65C.
  • the resistance elements 65A to 65C function as input termination resistors of the receiving unit 41R.
  • One end of the resistance element 65A is connected to the other end of the switch 64A, and the other end is connected to the other ends of the resistance elements 65B and 65C.
  • One end of the resistance element 65B is connected to the other end of the switch 64B, and the other end is connected to the other ends of the resistance elements 65A and 65C.
  • One end of the resistance element 65C is connected to the other end of the switch 64C, and the other end is connected to the other ends of the resistance elements 65A and 65B.
  • the resistance values of the resistance elements 65A to 65C are about 50 ⁇ .
  • the pad 66A is an input pad at the first input terminal of the receiver 41R
  • the pad 66B is an input pad at the second input terminal of the receiver 41R
  • the pad 66C is an input at the third input terminal of the receiver 41R. It is a pad.
  • the termination control signal Toff is set to active in the receiving unit 41R.
  • the terminating resistors resistance elements 65A to 65C
  • FIG. 17A shows the operating state of the bus system 4 in the reset period P1.
  • a resistance element is drawn to represent the output impedance in the driver transmitting the signal.
  • the resistance value of each resistance element is about 50 ⁇ in this example.
  • the driver 52 of the application processor 48 transmits a signal SLP, and the receiver 41 of the display unit 41 and the image sensors 42 and 43 receives this signal SLP.
  • the termination resistors (resistance elements 55A to 55C) become invalid.
  • the termination resistor (resistance elements 55A to 55C) becomes invalid.
  • FIG. 17B shows the operating state of the bus system 4 in the instruction period P2.
  • the driver 52 of the application processor 48 transmits a data signal SD (control data), and the display unit 41 and the receivers 61 of the image sensors 42 and 43 receive this data signal SD.
  • the termination resistors (resistance elements 55A to 55C) become invalid. That is, in the transmission / reception unit 48T, the output impedance of the driver 52 functions as an output termination resistor, so that the termination resistors (resistance elements 55A to 55C) are invalidated.
  • the output enable signal EN is inactive and the amplitude value of the signal at the input / output terminal is equal to or less than the predetermined value Vth. 55A to 55C) become effective.
  • FIG. 17C shows the operating state of the bus system 4 in the data communication period P4.
  • the driver 51 of the image sensor 42 transmits a data signal SD (imaging data), and the receiver 61 of the application processor 48 receives this data signal SD.
  • the output enable signal EN is inactive, and the amplitude value of the signal at the input / output terminal is equal to or less than the predetermined value Vth. 55A to 55C) become effective.
  • the termination resistor (resistance element) 55A to 55C) become effective. As described above, the transmission / reception unit 43T connected to the other end of the bus 400 enables the termination resistor even though it does not transmit / receive the data signal SD.
  • the bus 400 is configured using the three transmission lines 400A to 400C, the same effect as that of the bus system according to the first embodiment can be obtained.
  • FIG. 18 illustrates a configuration example of the smartphone 5.
  • the smartphone 5 includes a display unit 71, image sensors 72 and 73, a bus 100, and an application processor 78.
  • the display unit 71 and the image sensors 72 and 73 perform communication based on the control signals S71 to S73.
  • the application processor 78 supplies control signals S71 to S73 to the display unit 71 and the image sensors 72 and 73.
  • the bus 100 constitutes the bus system 6 together with the display unit 71, image sensors 72 and 73, and the application processor 78.
  • FIG. 19 shows a configuration example of the bus system 6.
  • the display unit 71 is connected to one end of the bus 100 and the image sensor 73 is connected to the other end of the bus 100.
  • the display unit 71 includes a receiving unit 71R.
  • the application processor 78 has a transmission / reception unit 78T.
  • the image sensor 72 includes a transmission unit 72T.
  • the image sensor 73 has a transmission unit 73T.
  • the transmission / reception unit 78T of the application processor 78 transmits control signals S71 to S73 via the three control signal lines to the reception unit 71R of the display unit 71, the transmission unit 72T of the image sensor 72, and the image sensor 73. It supplies to the part 73T.
  • FIG. 20 illustrates a configuration example of the transmission unit 72T of the image sensor 72.
  • the transmission unit 72T includes the driver 21 and a control unit 74.
  • the driver 21 outputs the data signal SD when the control signal S72 is active. That is, the control signal S72 corresponds to the output enable signal EN according to the first embodiment. Further, the driver 21 sets the output impedance to a high impedance when the control signal S72 is inactive.
  • the control unit 74 controls to turn on the switches 24 and 25 when either one of the control signals S71 and S73 is active, and to turn off the switches 24 and 25 otherwise. To do. Further, when the termination control signal Toff is active, the control unit 74 forcibly turns off the switches 24 and 25 regardless of the control signals S71 and S73.
  • the termination control signal Toff is set to active in the transmission unit 72T.
  • the terminating resistor resistive element 26
  • the transmission unit 72T of the image sensor 72 has been described above as an example, but the same applies to the transmission unit 73T of the image sensor 73.
  • the driver 21 of the transmission unit 73T outputs the data signal SD when the control signal S73 is active.
  • the control unit 74 of the transmission unit 73T turns on the switches 24 and 25 when one of the control signals S71 and S72 is active, and turns off the switches 24 and 25 otherwise. It is designed to control the state.
  • the termination control signal Toff is set inactive in the transmission unit 73T.
  • the termination resistor resistive element 26
  • the termination resistor (resistor) Element 26) is disabled.
  • FIG. 21 illustrates a configuration example of the transmission / reception unit 78T of the application processor 78.
  • the transmission / reception unit 78T includes a communication control unit 75 and a control unit 76.
  • the communication control unit 75 controls communication in the bus system 6. Specifically, the communication control unit 75 generates the control signals S71 to S73 and the output enable signal EN. The communication control unit 75 supplies the control signals S71 to S73 to the display unit 71 and the image sensors 72 and 73, and supplies the output enable signal EN to the driver 21. As a result, the communication control unit 75 controls communication in the bus system 6.
  • the control unit 76 turns on the switches 24 and 25 when any one of the control signals S71 to S73 is active and the output enable signal EN is inactive, and otherwise.
  • the switches 24 and 25 are controlled to be turned off. Further, when the termination control signal Toff is active, the control unit 76 forcibly turns off the switches 24 and 25 regardless of the control signals S71 to S73 and the output enable signal EN. .
  • the termination control signal Toff is set to active in the transmission / reception unit 78T.
  • the transmission / reception unit 78T is configured to forcibly disable the termination resistor (resistive element 26).
  • FIG. 22 illustrates a configuration example of the receiving unit 71R of the display unit 71.
  • the receiving unit 71R includes a control unit 77.
  • the control unit 77 controls to turn on the switches 34 and 35 when any one of the control signals S71 to S73 is active, and to turn off the switches 34 and 35 in other cases. To do. Further, when the termination control signal Toff is active, the control unit 77 forcibly turns off the switches 34 and 35 regardless of the control signals S71 to S73.
  • the termination control signal Toff is set inactive in the receiving unit 71R.
  • the termination resistor resistive element 36
  • the termination resistor resistor 36
  • FIG. 23 illustrates an example of a communication operation in the bus system 6, where (A) shows the waveform of the control signal S71, (B) shows the waveform of the control signal S72, and (C) shows the control signal S73. A waveform is shown, and (D) shows a waveform of a signal in the bus 100. 24A to 24D show the operating state of the bus system 6 in various periods. 24A to 24D, the control signals S71 to S73 are not shown.
  • the transmission / reception unit 78T of the application processor 78 changes the control signal S71 from the low level to the high level (active) at the timing t11 (FIG. 23A).
  • the display unit 71 recognizes that it should receive the data signal SD (image data) based on the control signal S71.
  • the transmission / reception unit 78T of the application processor 78 transmits the data signal SD (image data) in the period from the timing t11 to t12, and the reception unit 71R of the display unit 71 receives the data signal SD (FIG. 23 ( D)).
  • the termination resistor (resistive element 36) becomes effective.
  • the transmission unit 73T connected to the other end of the bus 100 since the control signal S71 is active, the termination resistor (resistive element 26) becomes effective. That is, the transmitting unit 73T enables the termination resistor even though it does not transmit the data signal SD.
  • the transmission / reception unit 78T of the application processor 78 changes the control signal S71 from a high level to a low level (inactive) at timing t12 (FIG. 23A).
  • the control signals S71 to S73 are at a low level (inactive) in the period from the timing t12 to t13.
  • the terminating resistor resistive element 36
  • the transmitting unit 73T connected to the other end of the bus 100 is The terminating resistor (resistive element 26) becomes invalid.
  • the transmission / reception unit 78T of the application processor 78 changes the control signal S73 from the low level to the high level (active) at timing t13 (FIG. 23C). Based on the control signal S73, the image sensor 73 grasps that it should transmit the data signal SD (imaging data). Then, the transmission unit 73T of the image sensor 73 transmits the data signal SD (imaging data) in the period from timing t13 to t14, and the transmission / reception unit 78T of the application processor 78 receives this data signal SD (FIG. 23D). )).
  • the control signal S73 is active, so that the terminating resistor (resistive element 36) becomes effective. That is, the receiving unit 71R enables the termination resistor even though it does not receive the data signal SD.
  • the termination resistor becomes invalid. That is, in the transmission unit 73T, the output impedance of the driver 21 functions as an output termination resistor, so that the termination resistor (resistive element 26) is invalidated.
  • the transmission / reception unit 78T of the application processor 78 changes the control signal S73 from the high level to the low level (inactive) at timing t14 (FIG. 23C).
  • the termination resistor in the period from timing t14 to t15, as shown in FIG. 24B, in the receiving unit 71R connected to one end of the bus 100, the termination resistor (resistive element 36) becomes invalid and the other end of the bus 100 is connected.
  • the termination resistor (resistive element 26) becomes invalid.
  • the transmission / reception unit 78T of the application processor 78 changes the control signal S72 from the low level to the high level (active) at the timing t15 (FIG. 23B). Based on the control signal S72, the image sensor 72 grasps that it should transmit a data signal SD (imaging data). Then, the transmission unit 72T of the image sensor 72 transmits the data signal SD (imaging data) in the period of timing t15 to t16, and the transmission / reception unit 78T of the application processor 78 receives this data signal SD (FIG. 23D )).
  • the termination resistor (resistive element 36) becomes effective. That is, the receiving unit 71R enables the termination resistor even though it does not receive the data signal SD. Further, in the transmission unit 73T connected to the other end of the bus 100, since the control signal S72 is active, the termination resistor (resistive element 26) becomes effective. That is, the transmitting unit 73T enables the termination resistor even though it does not transmit the data signal SD.
  • the transmission / reception unit 78T of the application processor 78 changes the control signal S72 from a high level to a low level (inactive) at timing t16 (FIG. 23B).
  • the termination resistor in the period from timing t16 to t17, as shown in FIG. 24B, in the receiving unit 71R connected to one end of the bus 100, the termination resistor (resistive element 36) becomes invalid and the other end of the bus 100 is connected.
  • the termination resistor (resistive element 26) becomes invalid.
  • the configuration can be simplified. That is, for example, when communication is controlled using the bus 100 as in the case of the first embodiment, the bus 100 transmits control data in addition to imaging data and image data, so that the circuit is complicated. There is a risk of becoming. On the other hand, in the bus system 6, since communication is controlled using the control signal line, the bus 100 does not transmit control data, so that the configuration can be simplified.
  • the bus 100 does not transmit control data in this way, so that the utilization efficiency of the bus 100 can be improved.
  • control signal lines for transmitting the control signals S71 to S73 are provided in addition to the bus 100.
  • the present invention is not limited to this.
  • Another control signal line for instructing the resolution or the like may be provided.
  • I 2 C Inter-Integrated Circuit
  • Modifications 1-1 to 1-3 of the first embodiment may be applied to the bus system 6 according to the embodiment.
  • FIG. 25 illustrates a configuration example of the smartphone 7.
  • the smartphone 7 includes a display unit 81, image sensors 82 and 83, a bus 100, and an application processor 88.
  • the display unit 81 and the image sensors 82 and 83 perform communication based on the control signal S80.
  • the application processor 88 supplies a control signal S80 to the display unit 81 and the image sensors 82 and 83.
  • the bus 100 constitutes the bus system 8 together with the display unit 81, the image sensors 82 and 83, and the application processor 88.
  • FIG. 26 shows a configuration example of the bus system 8.
  • the bus system 8 has a display unit 81 connected to one end of the bus 100 and an image sensor 83 connected to the other end of the bus 100.
  • the display unit 81 includes a receiving unit 81R.
  • the application processor 88 has a transmission / reception unit 88T.
  • the image sensor 82 has a transmitter 82T.
  • the image sensor 83 has a transmission unit 83T.
  • the transmission / reception unit 88T of the application processor 88 sends the control signal S80 to the reception unit 81R of the display unit 81, the transmission unit 82T of the image sensor 82, and the transmission unit 83T of the image sensor 83 via one control signal line. To supply.
  • FIG. 27 illustrates a configuration example of the transmission unit 82T of the image sensor 82.
  • the transmission unit 82T includes an enable signal generation unit 131 and a control unit 132.
  • the enable signal generation unit 131 generates an output enable signal EN and a signal S132 based on the control signal S80. Specifically, as described later, the enable signal generation unit 131 determines that the transmission unit 82T should transmit the data signal SD when the pulse width of the pulse appearing in the control signal S80 is a predetermined pulse width PW2. Then, the output enable signal EN is activated for a predetermined period. In addition, when the pulse width of the pulse appearing in the control signal S80 is not the pulse width PW2, the enable signal generation unit 131 determines that the data signal SD is transmitted by other than the transmission unit 82T, and activates the signal S132 for a predetermined period. It is supposed to be.
  • the control unit 132 controls the switches 24 and 25 to be turned on when the signal S132 is active, and the switches 24 and 25 to be turned off in other cases. Further, when the termination control signal Toff is active, the control unit 132 forcibly turns off the switches 24 and 25 regardless of the signal S132.
  • the termination control signal Toff is set to active in the transmission unit 82T.
  • the terminating resistor resistive element 26
  • the transmission unit 82T of the image sensor 82 has been described above as an example, but the same applies to the transmission unit 83T of the image sensor 83.
  • the enable signal generation unit 131 of the transmission unit 83T determines that the transmission unit 83T should transmit the data signal SD when the pulse width of the pulse appearing in the control signal S80 is the predetermined pulse width PW3.
  • the output enable signal EN is activated.
  • the enable signal generation unit 131 of the transmission unit 83T determines that a data signal SD other than the transmission unit 83T transmits the data signal SD, and the signal for a predetermined period. S132 is activated.
  • the termination control signal Toff is set inactive in the transmission unit 83T.
  • the termination resistor resistive element 26
  • the termination resistor is enabled when the signal S132 is active, and the termination resistor (resistive element 26) is disabled in other cases. It has become.
  • FIG. 28 illustrates a configuration example of the transmission / reception unit 88T of the application processor 88.
  • the transmission / reception unit 88T includes a communication control unit 133 and a control unit 134.
  • the communication control unit 133 generates the control signal S80 and the output enable signal EN and the signal S134. Specifically, the communication control unit 133 generates a control signal S80 including a plurality of pulses having different pulse widths. Further, the communication control unit 133 activates the output enable signal EN in a period in which the transmission / reception unit 88T should transmit the data signal SD, and activates the signal S134 in a period in which data other than the transmission / reception unit 88T should transmit the data signal SD. It is like that.
  • the control unit 134 controls the switches 24 and 25 to be turned on when the signal S134 is active, and the switches 24 and 25 to be turned off in other cases. Further, when the termination control signal Toff is active, the controller 134 forcibly turns off the switches 24 and 25 regardless of the signal S134.
  • the termination control signal Toff is set to active in the transmission / reception unit 88T. Thereby, in the transmission / reception part 88T, termination resistance (resistive element 26) is forcibly invalidated.
  • FIG. 29 illustrates a configuration example of the receiving unit 81R of the display unit 81.
  • the reception unit 81R includes an enable signal generation unit 135 and a control unit 136.
  • the enable signal generation unit 135 generates an input enable signal ENI and a signal S136 based on the control signal S80. Specifically, as described later, the enable signal generation unit 135 determines that the reception unit 81R should receive the data signal SD when the pulse width of the pulse appearing in the control signal S80 is a predetermined pulse width PW1. The input enable signal ENI is activated for a predetermined period. In addition, when a pulse appears in the control signal S80, the enable signal generation unit 135 determines that the bus 100 transmits the data signal SD, and activates the signal S136 for a predetermined period.
  • the control unit 136 controls the switches 24 and 25 to be turned on when the signal S136 is active, and the switches 24 and 25 to be turned off in other cases. Further, when the termination control signal Toff is active, the control unit 132 forcibly turns off the switches 24 and 25 regardless of the signal S132.
  • the termination control signal Toff is set inactive in the receiving unit 81R. Thereby, in the receiving unit 81R, when the signal S136 is active, the termination resistor (resistive element 36) is enabled, and in other cases, the termination resistor (resistive element 36) is disabled. It has become.
  • FIG. 30 shows an example of communication operation in the bus system 8
  • A shows the waveform of the control signal S80
  • B shows the waveform of the signal S136 in the display unit 81
  • C shows an image.
  • the waveform of the signal S132 in the sensor 83 is shown
  • D shows the waveform of the signal in the bus 100.
  • the transmission / reception unit 88T of the application processor 88 sets the control signal S80 to a high level during the period from the timing t21 to t22 (FIG. 30A). As a result, a pulse having a pulse width PW1 is generated in the control signal S80.
  • the enable signal generation unit 135 of the display unit 81 activates the input enable signal ENI and the signal S136 at timing t22 based on the pulse width PW1 of this pulse (FIG. 30B).
  • the display unit 81 recognizes that it should receive the data signal SD (image data) based on the input enable signal ENI.
  • the enable signal generation unit 131 of the image sensor 83 activates the signal S132 at the timing t22 based on the pulse width PW1 of this pulse (FIG. 30C). Then, the transmission / reception unit 88T of the application processor 88 transmits the data signal SD (image data) during the period of timing t22 to t23, and the reception unit 81R of the display unit 81 receives this data signal SD (FIG. 30 ( D)).
  • the termination resistor (resistive element 36) is effective as in the case of the third embodiment (FIG. 24A). become. Further, in the transmission unit 83T connected to the other end of the bus 100, since the signal S132 is active, the termination resistor (resistive element 26) becomes effective. That is, the transmission unit 83T enables the termination resistor even though it does not transmit the data signal SD.
  • the enable signal generation unit 135 of the display unit 81 deactivates the input enable signal ENI and the signal S136 (FIG. 30B), and the image sensor 83
  • the enable signal generation unit 131 deactivates the signal S132 (FIG. 30C).
  • the transmission / reception unit 88T of the application processor 88 sets the control signal S80 to a high level during the period from timing t24 to t25.
  • a pulse having a pulse width PW3 is generated in the control signal S80.
  • the enable signal generation unit 131 of the image sensor 83 activates the output enable signal EN and maintains the signal S132 inactive at timing t25 (FIG. 30C).
  • the image sensor 83 knows that it should transmit the data signal SD (imaging data).
  • the enable signal generation unit 135 of the display unit 81 activates the signal S136 at timing t25 based on the pulse width PW3 of this pulse (FIG.
  • the transmission unit 83T of the image sensor 83 transmits the data signal SD (imaging data) in the period from timing t25 to t26, and the transmission / reception unit 88T of the application processor 88 receives this data signal SD (FIG. 30D). )).
  • the termination resistor (resistive element 36) is effective as in the case of the third embodiment (FIG. 24C). become. That is, the receiving unit 81R enables the termination resistor even though it does not receive the data signal SD. Further, in the transmission unit 83T connected to the other end of the bus 100, since the signal S132 is inactive, the termination resistor (resistive element 26) becomes invalid. That is, in the transmission unit 83T, since the output impedance of the driver 21 functions as an output termination resistor, the termination resistor (resistive element 26) is invalidated.
  • the enable signal generation unit 135 of the display unit 81 deactivates the signal S136 (FIG. 30B), and the enable signal generation unit 131 of the image sensor 83. Deactivates the output enable signal EN.
  • the termination resistor in the receiving unit 81R connected to one end of the bus 100, the termination resistor (resistive element 36) is invalid.
  • the terminating resistor in the transmission unit 83T connected to the other end of the bus 100, the terminating resistor (resistive element 26) becomes invalid.
  • the transmission / reception unit 88T of the application processor 88 sets the control signal S80 to a high level during the period from timing t27 to t28.
  • a pulse having a pulse width PW2 is generated in the control signal S80.
  • the enable signal generation unit 131 of the image sensor 82 activates the output enable signal EN at timing t28 based on the pulse width PW2 of this pulse.
  • the image sensor 82 grasps that it should transmit a data signal SD (imaging data).
  • the enable signal generator 135 of the display unit 81 activates the signal S136 at timing t28 based on the pulse width PW2 of this pulse (FIG.
  • the transmission unit 82T of the image sensor 82 transmits the data signal SD (imaging data) in the period from timing t28 to t29, and the transmission / reception unit 88T of the application processor 88 receives this data signal SD (FIG. 30D). )).
  • the termination resistor (resistive element 36) is effective as in the case of the third embodiment (FIG. 24D). become. That is, the receiving unit 81R enables the termination resistor even though it does not receive the data signal SD. Further, in the transmission unit 83T connected to the other end of the bus 100, since the signal S132 is active, the termination resistor (resistive element 26) becomes effective. That is, the transmission unit 83T enables the termination resistor even though it does not transmit the data signal SD.
  • the enable signal generation unit 135 of the display unit 81 deactivates the signal S136 (FIG. 30B), and the enable signal generation unit 131 of the image sensor 83. Deactivates the signal S132 (FIG. 30C).
  • the termination resistor resistive element 36
  • the termination resistor is invalid in the receiving unit 81R connected to one end of the bus 100.
  • the terminating resistor becomes invalid.
  • the bus system 8 since communication is controlled using a plurality of pulses having different pulse widths, the number of control signal lines can be reduced, so that the configuration can be simplified.
  • the communication is controlled using a plurality of pulses having different pulse widths, the configuration can be simplified.
  • Other effects are the same as those of the third embodiment.
  • communication is controlled based on the pulse width, but the present invention is not limited to this. Instead of this, for example, as shown in FIG. 31, communication may be controlled based on the number of pulses.
  • FIG. 32 illustrates a configuration example of the smartphone 9.
  • the smartphone 9 includes a display unit 91, image sensors 92 and 93, a bus 100, and an application processor 98.
  • the display unit 91, the image sensors 92 and 93, and the application processor 98 exchange control packets PCT including control data via the control bus 110.
  • This control packet PCT is used, for example, when the application processor 98 instructs each device on the communication timing, communication band, image resolution, and the like.
  • the control bus 110 includes two buses for transmitting the data signal D90 and the clock signal C90.
  • I 2 C can be used as the control bus 110.
  • FIG. 33 shows a configuration example of the control packet PCT.
  • the control packet PCT has a header part 111, an address part 112, and a data part 113.
  • the address part 112 includes two addresses ADR1 and ADR2.
  • the address ADR1 is a device address, and is used to specify one of the display unit 91, the image sensors 92 and 93, and the application processor 98.
  • the address ADR2 is an internal address and is for specifying one of a plurality of registers included in each device.
  • the bus 100 constitutes the bus system 10 together with the display unit 91, the image sensors 92 and 93, and the application processor 98.
  • FIG. 34 shows a configuration example of the bus system 10.
  • the bus system 10 has a display unit 91 connected to one end of the bus 100 and an image sensor 93 connected to the other end of the bus 100.
  • the display unit 91 includes a receiving unit 91R.
  • the application processor 98 has a transmission / reception unit 98T.
  • the image sensor 92 has a transmission unit 92T.
  • the image sensor 93 has a transmitter 93T.
  • the reception unit 91R, the transmission / reception unit 98T, and the transmission units 92T and 93T exchange control packets PCT via the control bus 110.
  • FIG. 35 illustrates a configuration example of the transmission unit 92T of the image sensor 92.
  • the transmission unit 92T includes a communication unit 121 and a register unit 122.
  • the communication unit 121 exchanges control packets PCT with other devices via the control bus 110.
  • the register unit 122 temporarily stores various settings of the image sensor 92.
  • the register unit 122 includes registers R91, R92, and R93.
  • the register R91 stores “1” when the receiving unit 91R of the display unit 91 is to receive the data signal SD, and stores “0” otherwise.
  • the register R92 stores “1” when the transmission unit 92T of the image sensor 92 is to transmit the data signal SD, and stores “0” otherwise.
  • the register R93 stores “1” when the transmission unit 93T of the image sensor 93 is to transmit the data signal SD, and stores “0” otherwise.
  • the register unit 122 activates the output enable signal EN when the data stored in the register R92 is “1”, and one of the data stored in the registers R91 and R93 is “1”. In this case, the signal S132 is also activated.
  • the termination control signal Toff is set to be active in the transmission unit 92T. Thereby, in the transmission unit 92T, the termination resistor (resistive element 26) is forcibly disabled.
  • the transmission unit 92T of the image sensor 92 has been described above as an example, but the same applies to the transmission unit 93T of the image sensor 93.
  • the transmission unit 93T includes a register unit 123.
  • the register unit 123 outputs the data stored in the register R93 as an output enable signal EN, and also has a function of activating the signal S132 when one of the registers R91 and R92 is “1”. ing.
  • the termination control signal Toff is set inactive in the transmission unit 93T.
  • the termination resistor resistive element 26
  • the termination resistor is enabled when the signal S132 is active, and the termination resistor (resistive element 26) is disabled in other cases. It has become.
  • FIG. 36 illustrates a configuration example of the transmission / reception unit 98T of the application processor 98.
  • the transmission / reception unit 98T includes a communication unit 124 and a communication control unit 125.
  • the communication unit 124 exchanges control packets PCT with other devices via the control bus 110.
  • the communication control unit 125 generates a control packet PCT and also generates an output enable signal EN and a signal S134.
  • the communication control unit 125 activates the output enable signal EN in a period in which the transmission / reception unit 98T should transmit the data signal SD, and activates the signal S134 in a period in which data other than the transmission / reception unit 98T should transmit the data signal SD. It is supposed to be.
  • the termination control signal Toff is set to active in the transmission / reception unit 98T.
  • the termination resistor resistor 26
  • FIG. 37 illustrates a configuration example of the receiving unit 91R of the display unit 91.
  • the receiving unit 91R includes a communication unit 126 and a register unit 127.
  • the communication unit 126 exchanges control packets PCT with other devices via the control bus 110.
  • the register unit 127 temporarily stores various settings of the display unit 91.
  • the register unit 127 includes registers R91, R92, and R93.
  • the register unit 127 activates the input enable signal ENI when the data stored in the register R91 is “1”, and any one of the data stored in the registers R91 to R93 is “1”. In some cases, the signal S136 is also activated.
  • the termination control signal Toff is set inactive in the receiving unit 91R.
  • the termination resistor resistive element 36
  • the termination resistor resistive element 36
  • FIG. 38 shows an example of a communication operation in the bus system 8, in which (A) shows data in the register R91, (B) shows data in the register R92, and (C) shows data in the register R93. (D) shows the waveform of the signal S136 in the display unit 91, (E) shows the waveform of the signal S132 in the image sensor 93, and (F) shows the waveform of the signal in the bus 100.
  • the transmission / reception unit 98T of the application processor 98 transmits a control packet PCT including data “1”, “0”, and “0” of the registers R91, R92, and R93 via the control bus 110 at timing t61 ( FIG. 38 (A) to (C)).
  • the register unit 127 of the display unit 91 stores data in the registers R91, R92, and R93, and activates the input enable signal ENI and the signal S136 (FIG. 38D).
  • the display unit 91 Based on the input enable signal ENI, the display unit 91 recognizes that it should receive the data signal SD (image data).
  • the register unit 123 of the image sensor 93 stores data in the registers R91, R92, and R93 based on the control packet PCT, and activates the signal S132 (FIG. 38E). Then, the transmission / reception unit 98T of the application processor 98 transmits the data signal SD (image data) in the period of timing t61 to t62, and the reception unit 91R of the display unit 91 receives this data signal SD (FIG. 38 ( F)).
  • the termination resistor (resistive element 36) is effective as in the case of the third embodiment (FIG. 24A). become. Further, in the transmission unit 93T connected to the other end of the bus 100, since the signal S132 is active, the termination resistor (resistive element 26) becomes effective. That is, the transmission unit 93T enables the termination resistor even though it does not transmit the data signal SD.
  • the transmission / reception unit 98T of the application processor 98 transmits the control packet PCT including the data “0”, “0”, “0” of the registers R91, R92, R93 via the control bus 110 at the timing t62. .
  • the register unit 127 of the display unit 91 stores data in the registers R91, R92, and R93, and deactivates the input enable signal ENI and the signal S136 (FIG. 38D).
  • the register unit 123 of the image sensor 93 stores data in the registers R91, R92, and R93 based on the control packet PCT, and deactivates the signal S132 (FIG. 38E).
  • the termination resistor (resistive element 36) is invalid.
  • the transmission unit 93T connected to the other end of the bus 100 the termination resistor (resistive element 26) becomes invalid.
  • the transmission / reception unit 98T of the application processor 98 transmits the control packet PCT including the data “0”, “0”, and “1” of the registers R91, R92, and R93 via the control bus 110 at the timing t63. .
  • the register unit 123 of the image sensor 93 stores data in the registers R91, R92, and R93, activates the output enable signal EN, and maintains the signal S132 inactive (FIG. 38). (E)). Based on the output enable signal EN, the image sensor 93 recognizes that it should transmit the data signal SD (imaging data).
  • the register unit 127 of the display unit 91 stores data in the registers R91, R92, and R93 based on the control packet PCT, and activates the signal S136 (FIG. 38D). Then, the transmission unit 93T of the image sensor 93 transmits the data signal SD (imaging data) in the period of timing t63 to t64, and the transmission / reception unit 98T of the application processor 98 receives this data signal SD (FIG. 38 (F )).
  • the termination resistor (resistive element 36) is effective as in the case of the third embodiment (FIG. 24C). become. That is, the receiving unit 91R enables the termination resistor even though it does not receive the data signal SD. Further, in the transmission unit 93T connected to the other end of the bus 100, since the signal S132 is inactive, the termination resistor (resistive element 26) becomes invalid. That is, in the transmission unit 93T, the output impedance of the driver 21 functions as an output termination resistor, so that the termination resistor (resistive element 26) is invalidated.
  • the transmission / reception unit 98T of the application processor 98 transmits the control packet PCT including the data “0”, “0”, “0” of the registers R91, R92, R93 via the control bus 110 at the timing t64.
  • the register unit 127 of the display unit 91 stores data in the registers R91, R92, and R93, and deactivates the signal S136 (FIG. 38D).
  • the register unit 123 of the image sensor 93 stores data in the registers R91, R92, and R93 based on the control packet PCT, and deactivates the output enable signal EN based on these data.
  • the termination resistor in the receiving unit 91R connected to one end of the bus 100, the termination resistor (resistive element 36) is invalid. In the transmission unit 93T connected to the other end of the bus 100, the termination resistor (resistive element 26) becomes invalid.
  • the transmission / reception unit 98T of the application processor 98 transmits the control packet PCT including the data “0”, “1”, “0” of the registers R91, R92, R93 via the control bus 110 at the timing t65. .
  • the register unit 122 of the image sensor 92 stores data in the registers R91, R92, and R93, and activates the output enable signal EN.
  • the image sensor 92 recognizes that it should transmit a data signal SD (imaging data).
  • the register unit 127 of the display unit 91 stores data in the registers R91, R92, and R93 based on the control packet PCT, and activates the signal S136 (FIG. 38D).
  • the register unit 123 of the image sensor 93 stores data in the registers R91, R92, and R93 based on the control packet PCT, and activates the signal S132 (FIG. 38E). Then, the transmission unit 92T of the image sensor 92 transmits the data signal SD (imaging data) in the period of timing t65 to t66, and the transmission / reception unit 98T of the application processor 98 receives this data signal SD (FIG. 38 (F )).
  • the termination resistor (resistive element 36) is effective as in the case of the third embodiment (FIG. 24D). become. That is, the receiving unit 91R enables the termination resistor even though it does not receive the data signal SD. Further, in the transmission unit 93T connected to the other end of the bus 100, since the signal S132 is active, the termination resistor (resistive element 26) becomes effective. That is, the transmission unit 93T enables the termination resistor even though it does not transmit the data signal SD.
  • the transmission / reception unit 98T of the application processor 98 transmits the control packet PCT including the data “0”, “0”, “0” of the registers R91, R92, R93 via the control bus 110 at the timing t66. .
  • the register unit 122 of the image sensor 92 stores data in the registers R91, R92, and R93, and deactivates the output enable signal EN.
  • the register unit 127 of the display unit 91 stores data in the registers R91, R92, and R93 based on the control packet PCT, and deactivates the signal S136 (FIG. 38D).
  • the register unit 123 of the image sensor 93 stores data in the registers R91, R92, and R93 based on the control packet PCT, and deactivates the signal S132 (FIG. 38E).
  • the terminating resistor resistive element 36
  • the terminating resistor is invalid in the receiving unit 91R connected to one end of the bus 100.
  • the termination resistor in the transmission unit 93T connected to the other end of the bus 100, the termination resistor (resistive element 26) becomes invalid.
  • FIG. 39 shows the appearance of a smartphone to which the bus system of the above-described embodiment and the like is applied.
  • This smartphone has, for example, a display unit 320 and a main unit 310.
  • This smartphone includes the bus system according to the above-described embodiment and the like.
  • the bus system of the above-described embodiment can be applied to electronic devices in various fields such as digital cameras, video cameras, various wearable devices such as glasses and watches, and digital cameras in addition to such smartphones. .
  • the bus system of the above-described embodiment and the like can be applied to electronic devices in all fields having a function of imaging a subject.
  • two image sensors are connected to the bus.
  • the present invention is not limited to this, and instead, for example, one image sensor may be connected to the bus.
  • Three or more image sensors may be connected to the bus.
  • the bus 100 is configured using two transmission paths 100P and 100N
  • the bus 400 is configured using three transmission paths 400A to 400C.
  • the present invention is not limited to this.
  • the bus may be configured using one transmission path, or the bus may be configured using four or more transmission paths.
  • the display unit is connected to the bus.
  • the display unit is not limited to this and may not be connected to the bus.
  • this technique can be set as the following structures. (1) three or more devices including one or a plurality of imaging devices and transmitting and receiving data signals in a time division manner; And a bus system to which the three or more devices are connected. (2) Each of the three or more devices has a communication unit connected to the bus, The first communication unit connected to one end of the bus among the communication units of the three or more devices has a first termination resistor that can be set to valid or invalid. The bus system according to (1). . (3) The first communication unit includes a termination control unit that controls the first termination resistor to be valid during a period in which the bus transmits the data signal and does not transmit / receive the data signal. The bus system according to (2).
  • the apparatus according to any one of (2) to (6), further including a resistance element inserted on a path between at least one of the communication units of the three or more devices and the bus.
  • Bus system One of the communication units of the three or more devices has an amplitude different from the amplitude of the data signal in a first period other than a period in which the bus transmits the data signal.
  • the bus system according to any one of (2) to (7), wherein a control signal is transmitted.
  • the bus system according to (8), wherein the one communication unit transmits, as the data signal, control data instructing an order of performing a transmission / reception operation after the first period.
  • the one communication unit transmits the control signal in a second period different from the length of the first period in a period other than the period in which the bus transmits the data signal.
  • a communication unit other than the one communication unit among the communication units of the three or more devices grasps a period in which the communication unit itself should perform a transmission / reception operation based on the control signal in the second period.
  • the bus system according to (10). (12) It further comprises a plurality of control signal lines respectively corresponding to communication units other than one communication unit among the communication units of the three or more devices, The one communication unit supplies a control signal indicating a period in which the data signal should be transmitted / received to each communication unit other than the one communication unit via a corresponding control signal line.
  • the control signal transitions between a first logic level and a second logic level;
  • (14) further comprising a control signal line to which the communication units of the three or more devices are connected;
  • One communication unit among the communication units of the three or more devices has a period in which the data signal is transmitted / received to / from each of the communication units other than the one communication unit via the control signal line.
  • the bus system according to any one of (2) to (4), wherein a control signal for instructing is supplied.
  • Each of the communication units other than the one communication unit among the communication units of the three or more devices grasps a period during which the data signal should be transmitted and received based on the pulse width of the pulse.
  • Each of the communication units other than the one communication unit among the communication units of the three or more devices transmits and receives the data signal by itself based on the number of pulses of the pulse in the first period.
  • the bus system according to (15), wherein a period to be understood is grasped.
  • the control signal includes a control packet;
  • Each of the communication units other than the one communication unit among the communication units of the three or more devices grasps a period during which the data signal should be transmitted and received based on the control packet.
  • the described bus system (19) The bus system according to any one of (2) to (18), wherein the communication unit of the one or more imaging devices transmits imaging data.
  • the three or more devices include an application processor; The bus system according to (19), wherein the communication unit of the application processor receives the imaging data.
  • (21) The bus system according to any one of (1) to (20), wherein the bus has two transmission paths.
  • (22) The bus system according to any one of (1) to (20), wherein the bus has three transmission paths.
  • a driver a driver
  • a termination resistor that can be enabled or disabled, and A termination control unit that controls the termination resistor to be valid in a period other than a period in which the driver transmits a data signal, in a period in which an amplitude value of a signal at the output terminal of the driver is within a predetermined range
  • a communication device comprising: (24) The termination controller controls the termination resistor to be valid or invalid based on the amplitude of the signal at the output terminal of the driver in a period other than the period in which the driver transmits the data signal.
  • the communication device according to (23).
  • (25) The communication device according to (23) or (24), wherein the termination control unit performs control so that the termination resistor is invalidated during a period in which the driver transmits the data signal.
  • a receiver a receiver; A termination resistor that can be enabled or disabled, and A termination control unit that controls the termination resistor to be valid in a period other than a period in which the receiver receives a data signal, in a period in which an amplitude value of a signal at an input terminal of the receiver is within a predetermined range;
  • a communication device comprising: (27) The termination control unit controls the termination resistor to be valid or invalid based on the amplitude of the signal at the input terminal of the receiver in a period other than the period in which the receiver receives the data signal.
  • the communication device according to (26).

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Abstract

 本開示のバスシステムは、1または複数の撮像装置を含み、時分割でデータ信号を送受信する3以上の装置と、3以上の装置が接続されたバスとを備える。

Description

バスシステムおよび通信装置
 本開示は、データのやりとりを行うバスシステム、およびそのようなバスシステムに用いられる通信装置に関する。
 近年の電子機器の高機能化および多機能化に伴い、電子機器には、半導体チップ、イメージセンサ、表示デバイスなどの様々なデバイスが搭載される。これらのデバイス間では、多くのデータのやり取りが行われ、そのデータ量は、電子機器の高機能化および多機能化に応じて多くなってきている。そこで、しばしば、例えば数Gbpsでデータを送受信可能な高速インタフェースを用いて、データのやりとりが行われる。
 このような高速インタフェースについて、様々な技術が開示されている。例えば、特許文献1には、イメージセンサとアプリケーションプロセッサとを、差動シリアルインタフェースにより、1対1で接続するプラットフォームが開示されている。
米国特許出願公開第2014/0281753号明細書
 ところで、近年、電子機器は、小型化が進んでおり、電子機器内におけるデバイス間のインタフェースでは、配線スペースを小さくすることが望まれている。
 したがって、配線スペースを小さくすることができるバスシステムおよび通信装置を提供することが望ましい。
 本開示の一実施の形態におけるバスシステムは、3以上の装置と、バスとを備えている。3以上の装置は、1または複数の撮像装置を含み、時分割でデータ信号を送受信するものである。バスは、3以上の装置が接続されたものである。
 本開示の一実施の形態における第1の通信装置は、ドライバと、終端抵抗と、終端制御部とを備えている。終端抵抗は、有効または無効に設定可能なものである。終端制御部は、ドライバがデータ信号を送信する期間以外の期間のうち、ドライバの出力端子における信号の振幅値が所定の範囲内である期間において終端抵抗を有効にするように制御するものである。
 本開示の一実施の形態における第2の通信装置は、レシーバと、終端抵抗と、終端制御部とを備えている。終端抵抗は、有効または無効に設定可能なものである。終端制御部は、レシーバがデータ信号を受信する期間以外の期間のうち、レシーバの入力端子における信号の振幅値が所定の範囲内である期間において終端抵抗を有効にするように制御するものである。
 本開示の一実施の形態におけるバスシステムでは、3以上の装置が、バスに接続される。この3以上の装置には、1または複数の撮像装置が含まれる。そして、この3以上の装置の間で、時分割でデータ信号が送受信される。
 本開示の一実施の形態における第1の通信装置では、終端抵抗は、有効または無効に設定される。その際、終端抵抗は、ドライバがデータ信号を送信する期間以外の期間のうち、ドライバの出力端子における信号の振幅値が所定の範囲内である期間において有効にされる。
 本開示の一実施の形態における第2の通信装置では、終端抵抗は、有効または無効に設定される。その際、終端抵抗は、レシーバがデータ信号を受信する期間以外の期間のうち、レシーバの入力端子における信号の振幅値が所定の範囲内である期間において有効にされる。
 本開示の一実施の形態におけるバスシステムによれば、1または複数の撮像装置を含む3以上の装置をバスに接続するようにしたので、配線スペースを小さくすることができる。
 本開示の一実施の形態における第1の通信装置によれば、上記バスシステムにおいて、ドライバがデータ信号を送信する期間以外の期間のうち、ドライバの出力端子における信号の振幅値が所定の範囲内である期間において終端抵抗を有効にしたので、配線スペースを小さくすることができる。
 本開示の一実施の形態における第2の通信装置によれば、上記バスシステムにおいて、レシーバがデータ信号を受信する期間以外の期間のうち、レシーバの入力端子における信号の振幅値が所定の範囲内である期間において終端抵抗を有効にしたので、配線スペースを小さくすることができる。
 なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載されたいずれの効果があってもよい。
本開示の一実施の形態に係るスマートフォンの一構成例を表すブロック図である。 第1の実施の形態に係るバスシステムの一構成例を表す回路図である。 図2に示した送受信部の一構成例を表す回路図である。 図2に示した受信部の一構成例を表す回路図である。 図2に示したバスシステムの一動作例を表すタイミング図である。 図2に示したバスシステムにおける一動作状態を表す説明図である。 図2に示したバスシステムにおける他の動作状態を表す説明図である。 図2に示したバスシステムにおける他の動作状態を表す説明図である。 図2に示したバスシステムにおける他の動作状態を表す説明図である。 図2に示したバスシステムにおける他の動作状態を表す説明図である。 比較例に係るバスシステムにおける一動作例を表す波形図である。 図2に示したバスシステムにおける一動作例を表す波形図である。 イコライザを設けた場合における一動作例を表す波形図である。 第1の実施の形態の変形例に係るバスシステムの一構成例を表す回路図である。 図9に示したバスシステムにおける一動作状態を表す説明図である。 図9に示したバスシステムにおける他の動作状態を表す説明図である。 図9に示したバスシステムにおける他の動作状態を表す説明図である。 第1の実施の形態の他の変形例に係るバスシステムの一構成例を表す回路図である。 第1の実施の形態の他の変形例に係るスマートフォンの一構成例を表すブロック図である。 第2の実施の形態に係るバスシステムの一構成例を表す回路図である。 図13に示した送受信部の一構成例を表す回路図である。 図13に示した送信部の出力信号の一例を表す説明図である。 図13に示した受信部の一構成例を表す回路図である。 図13に示したバスシステムにおける一動作状態を表す説明図である。 図13に示したバスシステムにおける他の動作状態を表す説明図である。 図13に示したバスシステムにおける他の動作状態を表す説明図である。 第3の実施の形態に係るスマートフォンの一構成例を表すブロック図である。 図18に示したバスシステムの一構成例を表す回路図である。 図19に示した送信部の一構成例を表す回路図である。 図19に示した送受信部の一構成例を表す回路図である。 図19に示した受信部の一構成例を表す回路図である。 図19に示したバスシステムの一動作例を表すタイミング図である。 図19に示したバスシステムにおける一動作状態を表す説明図である。 図19に示したバスシステムにおける他の動作状態を表す説明図である。 図19に示したバスシステムにおける他の動作状態を表す説明図である。 図19に示したバスシステムにおける他の動作状態を表す説明図である。 第4の実施の形態に係るスマートフォンの一構成例を表すブロック図である。 図25に示したバスシステムの一構成例を表す回路図である。 図26に示した送信部の一構成例を表す回路図である。 図26に示した送受信部の一構成例を表す回路図である。 図26に示した受信部の一構成例を表す回路図である。 図26に示したバスシステムの一動作例を表すタイミング図である。 第4の実施の形態の変形例に係るバスシステムの一動作例を表すタイミング図である。 第5の実施の形態に係るスマートフォンの一構成例を表すブロック図である。 第5の実施の形態に係るパケットの一例を表す説明図である。 図32に示したバスシステムの一構成例を表す回路図である。 図34に示した送信部の一構成例を表す回路図である。 図34に示した送受信部の一構成例を表す回路図である。 図34に示した受信部の一構成例を表す回路図である。 図34に示したバスシステムの一動作例を表すタイミング図である。 一実施の形態に係るバスシステムが適用されたスマートフォンの一構成例を表す斜視図である。
 以下、本開示の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、説明は以下の順序で行う。
1.第1の実施の形態(バスを用いて通信を制御する例)
2.第2の実施の形態(バスを用いて通信を制御する例)
3.第3の実施の形態(制御信号線を用いて通信を制御する例)
4.第4の実施の形態(制御信号線を用いて通信を制御する例)
5.第5の実施の形態(制御バスを用いて通信を制御する例)
6.適用例
<1.第1の実施の形態>
[構成例]
(全体構成例)
 図1は、第1の実施の形態に係るバスシステムを備えたスマートフォン(スマートフォン1)の一構成例を表すものである。なお、本開示の実施の形態に係る通信装置は、本実施の形態により具現化されるので、併せて説明する。スマートフォン1は、表示部11と、イメージセンサ12,13と、バス100と、無線通信部14と、スピーカ15と、マイク16と、操作部17と、アプリケーションプロセッサ18と備えている。
 表示部11は、画像を表示するものであり、例えば液晶表示パネルや有機EL(Electro Luminescence)表示パネルを用いて構成されるものである。表示部11は、バス100に接続されている。表示部11は、アプリケーションプロセッサ18からバス100を介して供給される画像データに基づいて、画像を表示するようになっている。
 イメージセンサ12,13は、被写体を撮像するものであり、例えばCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)イメージセンサを用いて構成されるものである。この例では、イメージセンサ12は、スマートフォン1において、表示部11が設けられた面とは反対の面に配置されるものであり、解像度が高いものである。また、イメージセンサ13は、スマートフォン1において、表示部11が設けられた面に配置されるものであり、解像度が低いものである。イメージセンサ12,13は、バス100に接続されている。この例では、イメージセンサ12,13は、アプリケーションプロセッサ18からバス100を介して供給された制御データに基づいて撮像動作を行い、バス100を介して撮像データをアプリケーションプロセッサ18に供給するようになっている。
 バス100は、バスに接続されたデバイス間でデータを伝送するものである。バス100は、表示部11、イメージセンサ12,13、およびアプリケーションプロセッサ18に接続されている。
 無線通信部14は、携帯電話の基地局と無線通信を行うものである。なお、これに限定されるものではなく、無線通信部14は、さらに、例えば、無線LAN(Local Area Network)、Bluetooth(登録商標)、NFC(Near Field Communication)等により無線通信を行う機能を有していてもよい。無線通信部14は、この例では、アプリケーションプロセッサ18との間で、通信データのやり取りを行うようになっている。
 スピーカ15は、音声を出力するものであり、マイク16は、音声が入力されるものである。この例では、スピーカ15は、アプリケーションプロセッサ18から音声データを受け取り、マイク16は、アプリケーションプロセッサ18に対して音声データを供給するようになっている。
 操作部17は、ユーザの操作を受け付けるユーザインターフェースであり、例えば、タッチパネルや、各種ボタンなどを用いて構成されるものである。操作部17は、この例では、アプリケーションプロセッサ18に対して、ユーザ操作に係る操作データを供給するようになっている。
 アプリケーションプロセッサ18は、スマートフォン1内の各デバイスの動作を制御するものである。アプリケーションプロセッサ18は、バス100に接続されている。そしてアプリケーションプロセッサ18は、例えば、バス100を介して、表示部11に対して制御データおよび画像データを供給する。また、アプリケーションプロセッサ18は、バス100を介して、イメージセンサ12,13に対して制御データを供給するとともに、バス100を介して、イメージセンサ12,13から撮像データを受け取るようになっている。また、アプリケーションプロセッサ18は、無線通信部14との間で通信データのやり取りを行い、スピーカ15に対して音声データを供給し、マイク16から音声データを受け取り、操作部17から操作データを受け取る機能をも有している。
(バスシステム2)
 バス100は、表示部11、イメージセンサ12,13、およびアプリケーションプロセッサ18とともに、バスシステム2を構成する。以下に、バスシステム2について詳細に説明する。
 図2は、バスシステム2の一構成例を表すものである。バスシステム2は、バス100と、抵抗素子111P~114P,111N~114Nと、表示部11と、アプリケーションプロセッサ18と、イメージセンサ12,13とを有している。バスシステム2は、表示部11をバス100の一端に接続するとともに、イメージセンサ13をバス100の他端に接続したものである。表示部11は、受信部11Rを有している。アプリケーションプロセッサ18は、送受信部18Tを有している。イメージセンサ12は、送受信部12Tを有している。イメージセンサ13は、送受信部13Tを有している。
 バス100は、伝送路100P,100Nを有している。伝送路100P,100Nは、差動信号を伝えるものであり、例えばプリント基板上の配線パターンにより構成されるものである。伝送路100P,100Nの特性インピーダンスは、この例では約50Ωである。
 伝送路100Pは、伝送路100P上の互いに異なる位置で、受信部11Rの正入力端子、送受信部18Tの正入出力端子、送受信部12Tの正入出力端子、および送受信部13Tの正入出力端子と接続されている。伝送路100Pの一端は、受信部11Rの正入力端子に接続され、他端は、送受信部13Tの正入出力端子に接続されている。同様に、伝送路100Nは、伝送路100N上の互いに異なる位置で、受信部11Rの負入力端子、送受信部18Tの負入出力端子、送受信部12Tの負入出力端子、および送受信部13Tの負入出力端子と接続されている。伝送路100Nの一端は、受信部11Rの負入力端子に接続され、他端は、送受信部13Tの負入出力端子に接続されている。
 受信部11Rの正入力端子は、伝送路100Pの一端と、抵抗素子111Pおよび伝送路121Pを介して接続され、負入力端子は、伝送路100Nの一端と、抵抗素子111Nおよび伝送路121Nを介して接続されている。抵抗素子111P,111Nは、後述するように、信号の反射を抑えるものである。
 送受信部18Tの正入出力端子は、伝送路100Pと、抵抗素子112Pおよび伝送路122Pを介して接続され、負入出力端子は、伝送路100Nと、抵抗素子112Nおよび伝送路122Nを介して接続されている。抵抗素子112P,112Nは、後述するように、信号の反射を抑えるものである。
 送受信部12Tの正入出力端子は、伝送路100Pと、抵抗素子113Pおよび伝送路123Pを介して接続され、負入出力端子は、伝送路100Nと、抵抗素子113Nおよび伝送路123Nを介して接続されている。抵抗素子113P,113Nは、後述するように、信号の反射を抑えるものである。
 送受信部13Tの正入出力端子は、伝送路100Pの他端と、抵抗素子114Pおよび伝送路124Pを介して接続され、負入出力端子は、伝送路100Nの他端と、抵抗素子114Nおよび伝送路124Nを介して接続されている。抵抗素子114P,114Nは、後述するように、信号の反射を抑えるものである。
(送受信部12T,13T,18T)
 図3は、イメージセンサ12の送受信部12Tの一構成例を表すものである。送受信部12Tは、ドライバ21と、レシーバ31と、制御部23と、スイッチ24,25と、抵抗素子26と、パッド27,28とを有している。
 ドライバ21は、出力イネーブル信号ENがアクティブである場合に、データ信号SDを出力するものである。データ信号SDは、例えば、ビットレートが数Gbpsであり、差動振幅が約200mVの差動信号である。ドライバ21が信号を出力する際、ドライバ21の各出力端子における出力インピーダンスは、この例では約50Ωである。また、ドライバ21は、出力イネーブル信号ENが非アクティブである場合には、出力インピーダンスをハイインピーダンスにするようになっている。
 レシーバ31は、入力された差動信号を受信するものである。
 制御部23は、出力イネーブル信号ENが非アクティブであり、かつ、送受信部12Tの入出力端子における信号の振幅値が所定値Vth以下である場合に、スイッチ24,25をオン状態にし、それ以外の場合にはスイッチ24,25をオフ状態にするように制御するものである。この所定値Vthは、データ信号SDの振幅値より大きく、後述する信号SLPの振幅値より小さい値に設定されている。さらに、制御部23は、終端制御信号Toffがアクティブである場合には、出力イネーブル信号EN、および送受信部12Tの入出力端子における信号の振幅値にかかわらず、スイッチ24,25を強制的にオフ状態にするようになっている。
 スイッチ24,25は、制御部23からの指示に基づいてオンオフするスイッチである。スイッチ24の一端は、送受信部12Tの正入出力端子に接続され、他端は抵抗素子26の一端に接続されている。スイッチ25の一端は、送受信部12Tの負入出力端子に接続され、他端は抵抗素子26の他端に接続されている。
 抵抗素子26は、送受信部12Tの終端抵抗として機能するものであり、一端は、スイッチ24の他端に接続され、他端はスイッチ25の他端に接続されている。抵抗素子26の抵抗値は、この例では、約100Ωである。
 パッド27は、送受信部12Tの正入出力端子における入出力パッドであり、パッド28は、送受信部12Tの負入出力端子における入出力パッドである。この図では、パッド27を、送受信部12Tの正入出力端子と接地との間に挿入された容量素子として描いており、パッド28を、送受信部12Tの負入出力端子と接地との間に挿入された容量素子として描いている。
 送受信部12Tでは、終端制御信号Toffは、アクティブに設定される。すなわち、後述するように、送受信部12Tは、図2に示したように、バス100の一端または他端に接続されたものではないため、送受信部12Tでは、終端制御信号Toffをアクティブにしている。これにより、スイッチ24,25は強制的にオフ状態になるため、終端抵抗(抵抗素子26)は強制的に無効にされるようになっている。
 以上、イメージセンサ12の送受信部12Tを例に説明したが、イメージセンサ13の送受信部13Tについても同様である。しかしながら、送受信部13Tでは、送受信部12Tとは異なり、終端制御信号Toffは、非アクティブに設定される。すなわち、後述するように、送受信部13Tは、図2に示したように、バス100の他端に接続されているため、送受信部13Tでは、終端制御信号Toffを非アクティブに設定している。その結果、送受信部13Tでは、出力イネーブル信号ENが非アクティブであり、かつ、入出力端子における信号の振幅値が所定値Vth以下である場合には、スイッチ24,25はオン状態になるため、終端抵抗(抵抗素子26)が有効にされる。また、それ以外の場合には、スイッチ24,25はオフ状態になるため、終端抵抗(抵抗素子26)が無効にされるようになっている。
 アプリケーションプロセッサ18の送受信部18Tは、図3に示したように、ドライバ22を有している。ドライバ22は、出力イネーブル信号ENがアクティブである場合に、データ信号SDまたは信号SLPを出力するものである。信号SLPは、例えば、低い周波数を有する、振幅が約1V程度の信号である。ドライバ22が信号を出力する際、ドライバ22の各出力端子における出力インピーダンスは、この例では約50Ωである。また、ドライバ22は、出力イネーブル信号ENが非アクティブである場合には、出力インピーダンスをハイインピーダンスにするようになっている。
 この送受信部18Tもまた、図2に示したように、バス100の一端または他端に接続されたものではないため、送受信部18Tでは、終端制御信号Toffはアクティブに設定される。その結果、送受信部18Tにおいても、終端抵抗(抵抗素子26)は強制的に無効にされるようになっている。
(受信部11R)
 図4は、表示部11の受信部11Rの一構成例を表すものである。受信部11Rは、レシーバ31と、制御部33と、スイッチ34,35と、抵抗素子36と、パッド37,38とを有している。
 制御部33は、受信部11Rの入力端子における信号の振幅値が所定値Vth以下である場合に、スイッチ34,35をオン状態にし、それ以外の場合にはスイッチ34,35をオフ状態にするように制御するものである。さらに、制御部33は、終端制御信号Toffがアクティブである場合には、受信部11Rの入力端子における信号の振幅値にかかわらず、スイッチ34,35を強制的にオフ状態にするようになっている。
 スイッチ34,35は、制御部33からの指示に基づいてオンオフするスイッチである。スイッチ34の一端は、受信部11Rの正入力端子に接続され、他端は抵抗素子36の一端に接続されている。スイッチ35の一端は、受信部11Rの負入力端子に接続され、他端は抵抗素子36の他端に接続されている。
 抵抗素子36は、受信部11Rの入力終端抵抗として機能するものであり、一端は、スイッチ34の他端に接続され、他端はスイッチ35の他端に接続されている。抵抗素子36の抵抗値は、この例では、約100Ωである。
 パッド37は、受信部11Rの正入力端子における入力パッドであり、パッド38は、受信部11Rの負入力端子における入力パッドである。
 受信部11Rでは、終端制御信号Toffは、非アクティブに設定される。すなわち、後述するように、受信部11Rは、図2に示したように、バス100の一端に接続されるため、受信部11Rでは、終端制御信号Toffを非アクティブに設定している。これにより、受信部11Rでは、受信部11Rの入力端子における信号の振幅値が所定値Vth以下である場合には、スイッチ34,35はオン状態になるため、終端抵抗(抵抗素子36)が有効にされる。また、受信部11Rの入力端子における信号の振幅値が所定値Vthよりも大きい場合には、スイッチ34,35はオフ状態になるため、終端抵抗(抵抗素子36)が無効にされるようになっている。
 ここで、イメージセンサ12,13は、本開示における「1または複数の撮像装置」の一具体例に対応する。送受信部12T,13T,18Tおよび受信部11Rのそれぞれは、本開示における「通信部」の一具体例に対応する。受信部11Rは、本開示における「第1の通信部」の一具体例に対応する。受信部11Rにおける抵抗素子36およびスイッチ34,35は、本開示における「第1の終端抵抗」の一具体例に対応する。受信部11Rにおける制御部33は、本開示における「終端制御部」の一具体例に対応する。送受信部13Tは、本開示における「第2の通信部」の一具体例に対応する。送受信部13Tの抵抗素子26およびスイッチ24,25は、本開示における「第2の終端抵抗」の一具体例に対応する。
[動作および作用]
 続いて、本実施の形態のスマートフォン1の動作および作用について説明する。
(全体動作概要)
 まず、図1を参照して、スマートフォン1の全体動作概要を説明する。表示部11は、アプリケーションプロセッサ18からバス100を介して供給される画像データに基づいて、画像を表示する。イメージセンサ12,13は、アプリケーションプロセッサ18からバス100を介して供給された制御データに基づいて撮像動作を行い、バス100を介して撮像データをアプリケーションプロセッサ18に供給する。無線通信部14は、携帯電話の基地局と無線通信を行うとともに、アプリケーションプロセッサ18との間で、通信データのやり取りを行う。スピーカ15は、アプリケーションプロセッサ18から音声データを受け取り、音声を出力する。マイク16は、入力された音声を、音声データとして、アプリケーションプロセッサ18に対して供給する。操作部17は、ユーザの操作を受け付け、アプリケーションプロセッサ18に対して、操作データを供給する。アプリケーションプロセッサ18は、スマートフォン1内の各デバイスの動作を制御する。
(詳細動作)
 図2において、バス100の一端に接続された表示部11の受信部11Rでは、入力端子における信号の振幅値が所定値Vth以下である場合に、終端抵抗(抵抗素子36)が有効になり、それ以外の場合に、終端抵抗(抵抗素子36)が無効になる。また、バス100の他端に接続されたイメージセンサ13の送受信部13Tでは、出力イネーブル信号ENが非アクティブであり、かつ、入出力端子における信号の振幅値が所定値Vth以下である場合に、終端抵抗(抵抗素子26)が有効になり、それ以外の場合に、終端抵抗(抵抗素子26)が無効になる。また、アプリケーションプロセッサ18の送受信部18T、およびイメージセンサ12の送受信部12Tでは、終端抵抗(抵抗素子26)は強制的に無効になる。このように設定されたバスシステム2の動作について、以下に説明する。
 図5は、バス100における信号の波形図を表すものである。図6A~6Eは、様々な期間におけるバスシステム2の動作状態を表すものである。この図6A~6Eにおいて、実線で示したドライバ21,22は、信号を送信しているドライバを示し、破線で示したドライバ21,22は、信号を送信していないドライバを示す。信号を送信しているドライバには、出力インピーダンスを表すものとして、正出力端子と負出力端子との間に抵抗素子を描いている。この抵抗素子の抵抗値は、この例では約100Ωである。同様に、実線で示したレシーバ31は、信号を受信しているレシーバを示し、破線で示したレシーバ31は、信号を受信していないレシーバを示す。また、図6A~6Eでは、説明の便宜上、有効になっている終端抵抗のみ描いており、無効になっている終端抵抗については、図示を省略している。
 バスシステム2では、まず、アプリケーションプロセッサ18が、表示部11およびイメージセンサ12,13に対して、通信の順番や通信帯域などを指示する。そして、表示部11およびイメージセンサ12,13は、それぞれ、指示された順番で通信を行う。以下に、この動作について詳細に説明する。
 まず、図5に示したように、タイミングt1~t2の期間(リセット期間P1)において、アプリケーションプロセッサ18の送受信部18Tは、信号SLPを送信する。
 このリセット期間P1では、図6Aに示したように、このアプリケーションプロセッサ18のドライバ22が信号SLPを送信し、表示部11およびイメージセンサ12,13のレシーバ31が、この信号SLPを受信する。このとき、バス100の一端に接続された受信部11Rでは、入力端子における信号の振幅値が所定値Vthよりも大きいため、終端抵抗(抵抗素子36)が無効になる。また、バス100の他端に接続された送受信部13Tでは、入出力端子における信号の振幅値が所定値Vthよりも大きいため、終端抵抗(抵抗素子26)が無効になる。
 表示部11およびイメージセンサ12,13は、このような信号SLPを受信することにより、次の期間(指示期間P2)におけるアプリケーションプロセッサ18からの指示に備える。
 次に、図5に示したように、タイミングt2~t3の期間(指示期間P2)において、アプリケーションプロセッサ18の送受信部18Tは、データ信号SDを送信する。これにより、アプリケーションプロセッサ18は、表示部11およびイメージセンサ12,13に対して、制御データを送信し、通信の順番や通信帯域などを指示する。
 この指示期間P2では、図6Bに示したように、このアプリケーションプロセッサ18のドライバ22がデータ信号SD(制御データ)を送信し、表示部11およびイメージセンサ12,13のレシーバ31が、このデータ信号SDを受信する。このとき、バス100の一端に接続された受信部11Rでは、入力端子における信号の振幅値が所定値Vth以下であるため、終端抵抗(抵抗素子36)が有効になる。また、バス100の他端に接続された送受信部13Tでは、出力イネーブル信号ENが非アクティブであり、かつ、入出力端子における信号の振幅値が所定値Vth以下であるため、終端抵抗(抵抗素子26)が有効になる。
 なお、この例では、アプリケーションプロセッサ18は、3つのデバイス(表示部11およびイメージセンサ12,13)に対して同時にデータ信号SD(制御データ)を送信したが、これに限定されるものではなく、例えば、これらの3つのデバイスに対して、順次、時分割的にデータ信号SD(制御データ)を送信してもよい。
 この例では、アプリケーションプロセッサ18は、イメージセンサ12に対して、最初のデータ通信期間(データ通信期間P4)でイメージセンサ12が撮像データを送信するべき旨を指示する。また、アプリケーションプロセッサ18は、イメージセンサ13に対して、その次のデータ通信期間(データ通信期間P5)でイメージセンサ13が撮像データを送信するべき旨を指示する。また、アプリケーションプロセッサ18は、表示部11に対して、その次のデータ通信期間(データ通信期間P6)で表示部11が画像データを受信すべき旨を指示する。表示部11およびイメージセンサ12,13は、この指示を取得し、これ以降に、この指示に従って通信を行う。
 次に、図5に示したように、タイミングt3~t4の期間において、アプリケーションプロセッサ18の送受信部18Tは、信号SLPを送信する。このとき、送受信部18Tは、リセット期間P1よりも短い期間において、信号SLPを送信する。この期間におけるバスシステム2の動作状態は、リセット期間P1における動作状態(図6A)と同様である。表示部11およびイメージセンサ12,13は、この信号SLPを受信することにより、この信号の後に新たなデータ通信期間(データ通信期間P4)が始まることを把握する。そして、イメージセンサ12は、このデータ通信期間における撮像データの送信に備える。
 次に、図5に示したように、タイミングt4~t5の期間(データ通信期間P4)において、イメージセンサ12の送受信部12Tは、データ信号SDを送信する。これにより、イメージセンサ12は、アプリケーションプロセッサ18に対して、撮像データを送信する。
 このデータ通信期間P4では、図6Cに示したように、このイメージセンサ12のドライバ21がデータ信号SD(撮像データ)を送信し、アプリケーションプロセッサ18のレシーバ31が、このデータ信号SDを受信する。このとき、バス100の一端に接続された受信部11Rでは、入力端子における信号の振幅値が所定値Vth以下であるため、終端抵抗(抵抗素子36)が有効になる。このように、受信部11Rは、自らがデータ信号SDを受信しないにもかかわらず、終端抵抗を有効にする。また、バス100の他端に接続された送受信部13Tでは、出力イネーブル信号ENが非アクティブであり、かつ、入出力端子における信号の振幅値が所定値Vth以下であるため、終端抵抗(抵抗素子26)が有効になる。このように、送受信部13Tは、自らがデータ信号SDを送受信しないにもかかわらず、終端抵抗を有効にする。
 次に、図5に示したように、タイミングt5~t6の期間において、アプリケーションプロセッサ18の送受信部18Tは、信号SLPを送信する。このとき、送受信部18Tは、リセット期間P1よりも短い期間において、信号SLPを送信する。この期間におけるバスシステム2の動作状態は、リセット期間P1における動作状態(図6A)と同様である。表示部11およびイメージセンサ12,13は、この信号SLPを受信することにより、この信号の後に新たなデータ通信期間(データ通信期間P5)が始まることを把握する。そして、イメージセンサ13は、データ通信期間における撮像データの送信に備える。
 次に、図5に示したように、タイミングt6~t7の期間(データ通信期間P5)において、イメージセンサ13の送受信部13Tは、データ信号SDを送信する。これにより、イメージセンサ13は、アプリケーションプロセッサ18に対して、撮像データを送信する。
 このデータ通信期間P5では、図6Dに示したように、このイメージセンサ13のドライバ21がデータ信号SD(撮像データ)を送信し、アプリケーションプロセッサ18のレシーバ31が、このデータ信号SDを受信する。このとき、バス100の一端に接続された受信部11Rでは、入力端子における信号の振幅値が所定値Vth以下であるため、終端抵抗(抵抗素子36)が有効になる。このように、受信部11Rは、自らがデータ信号SDを受信しないにもかかわらず、終端抵抗を有効にする。一方、バス100の他端に接続された送受信部13Tでは、出力イネーブル信号ENがアクティブであるため、終端抵抗(抵抗素子26)が無効になる。すなわち、送受信部13Tでは、ドライバ21の出力インピーダンスが出力終端抵抗として機能するので、終端抵抗(抵抗素子26)を無効にする。
 次に、図5に示したように、タイミングt7~t8の期間において、アプリケーションプロセッサ18の送受信部18Tは、信号SLPを送信する。このとき、送受信部18Tは、リセット期間P1よりも短い期間において、信号SLPを送信する。この期間におけるバスシステム2の動作状態は、リセット期間P1における動作状態(図6A)と同様である。表示部11およびイメージセンサ12,13は、この信号SLPを受信することにより、この信号の後に新たなデータ通信期間(データ通信期間P6)が始まることを把握する。そして、表示部11は、データ通信期間における画像データの受信に備える。
 次に、図5に示したように、タイミングt8~t9の期間(データ通信期間P6)において、アプリケーションプロセッサ18の送受信部18Tは、データ信号SDを送信する。これにより、アプリケーションプロセッサ18は、表示部11に対して、画像データを送信する。
 このデータ通信期間P6では、図6Eに示したように、このアプリケーションプロセッサ18のドライバ22がデータ信号SD(画像データ)を送信し、表示部11のレシーバ31が、このデータ信号SDを受信する。このとき、バス100の一端に接続された受信部11Rでは、入力端子における信号の振幅値が所定値Vth以下であるため、終端抵抗(抵抗素子36)が有効になる。また、バス100の他端に接続された送受信部13Tでは、出力イネーブル信号ENが非アクティブであり、かつ、入出力端子における信号の振幅値が所定値Vth以下であるため、終端抵抗(抵抗素子26)が有効になる。このように、送受信部13Tは、自らがデータ信号SDを送受信しないにもかかわらず、終端抵抗を有効にする。
 バスシステム2では、このような動作を繰り返す。これにより、バスシステム2では、データの送受信が行われる。
 このように、バスシステム2では、バス100に複数のデバイス(表示部11、イメージセンサ12,13、およびアプリケーションプロセッサ18)を接続するようにしたので、デバイス間を1対1で接続する場合と比べて、配線スペースを削減することができる。
 また、バスシステム2では、指示期間P2(図6B)およびデータ通信期間P4~P6(図6C~6E)において、受信部11Rの終端抵抗(抵抗素子36)を有効にするとともに、指示期間P2(図6B)およびデータ通信期間P4,P6(図6C,6E)において、送受信部13Tの終端抵抗(抵抗素子26)を有効にしたので、通信品質を高めることができる。すなわち、受信部11Rは、バス100の一端に接続され、送受信部13Tは、バス100の他端に接続されている。よって、受信部11Rおよび送受信部13Tにおける終端抵抗を有効にすることにより、バス100における反射を低減することができる。その結果、バスシステム2では、通信品質を高めることができる。
 また、バスシステム2では、例えばリセット期間P1(図6A)など、アプリケーションプロセッサ18の送受信部18Tが信号SLPを送信する期間において、受信部11Rにおける終端抵抗(抵抗素子36)および送受信部13Tにおける終端抵抗(抵抗素子26)を無効にしたので、消費電力を低減することができる。すなわち、このような期間では、信号の周波数が低いため、通信品質への反射の影響が少ない。よって、このような期間において、受信部11Rおよび送受信部13Tにおける終端抵抗を無効にすることにより、通信品質を維持しつつ、消費電力を低減することができる。
 また、バスシステム2では、バス100と、各デバイスとの間に抵抗素子111P~114P,111N~114Nを設けた。具体的には、バス100と受信部11Rとの間に抵抗素子111P,111Nを挿入し、バス100と送受信部18Tとの間に抵抗素子112P,112Nを挿入し、バス100と送受信部12Tとの間に抵抗素子113P,113Nを挿入し、バス100と送受信部13Tとの間に抵抗素子114P,114Nを挿入した。これにより、以下に示すように、通信品質を高めることができる。
 図7A,7Bは、ある受信部の入力端子における差動信号のアイダイアグラムを表すものであり、図7Aは、抵抗素子111P~114P,111N~114Nを省いた場合の例(比較例)を示し、図7Bは、抵抗素子111P~114P,111N~114Nを設けた場合の例を示す。図7Aに示したように、抵抗素子111P~114P,111N~114Nがない場合には、信号が反射し、波形が大きく乱れてしまう。一方、図7Bに示したように、これらの抵抗素子を挿入することにより、信号の反射を低減することができる。さらに、例えば、その受信部にイコライザを設けた場合には、図8に示したように、アイを開口させることができ、通信品質を高めることができる。このように、バスシステム2では、バス100と、各デバイスとの間に抵抗素子111P~114P,111N~114Nを設けたので、通信品質を高めることができる。
 また、バスシステム2では、アプリケーションプロセッサ18が、表示部11およびイメージセンサ12,13の通信の順番を指示するようにしたので、各デバイスが、時分割でバス100を使用することができ、バスシステム2における通信の自由度を高めることができる。また、バスシステム2では、撮像データや画像データに加え、このような指示のための制御データをも、バス100を介して送受信するようにしたので、制御データ用に別の配線を設ける場合に比べて、配線スペースを削減することができる。
 また、バスシステム2では、アプリケーションプロセッサ18が信号SLPを送信する期間の長さを変更するようにした。具体的には、指示期間P2の前にアプリケーションプロセッサ18が信号SLPを送信する期間(リセット期間P1)の長さが、データ通信期間P4~P6の前にアプリケーションプロセッサ18が信号SLPを送信する期間の長さと異なるようにした。これにより、表示部11およびイメージセンサ12,13は、信号SLPを受信したあとのデータ信号SDが制御データであるか否かを把握することができ、通信することができるデバイスが変更されることを把握することができる。これにより、バスシステム2では、シンプルな方法により通信を制御することができる。
[効果]
 以上のように本実施の形態では、バスに複数のデバイスを接続するようにしたので、配線スペースを削減することができる。
 本実施の形態では、指示期間およびデータ通信期間において、バスの端部に接続されたデバイスにおける終端抵抗を有効にしたので、通信品質を高めることができる。
 本実施の形態では、リセット期間などにおいて、バスの端部に接続されたデバイスにおける終端抵抗を無効にしたので、消費電力を低減することができる。
 本実施の形態では、バスと各デバイスとの間に抵抗素子を挿入したので、通信品質を高めることができる。
 本実施の形態では、アプリケーションプロセッサが信号SLPを送信する期間の長さを変更するようにしたので、シンプルな方法により通信を制御することができる。
[変形例1-1]
 上記実施の形態では、表示部11をバス100の一端に接続するとともに、イメージセンサ13をバス100の他端に接続したが、これに限定されるものではなく、任意に配置することができる。以下に、他の配置について、一例を挙げて説明する。
 図9は、本変形例に係るバスシステム2Aの一構成例を表すものである。バスシステム2Aは、アプリケーションプロセッサ18をバス100の一端に接続するとともに、イメージセンサ13をバス100の他端に接続したものである。
 伝送路100Pは、伝送路100P上の互いに異なる位置で、送受信部18Tの正入出力端子、受信部11Rの正入力端子、送受信部12Tの正入出力端子、および送受信部13Tの正入出力端子と接続されている。伝送路100Pの一端は、送受信部18Tの正入出力端子に接続され、他端は、送受信部13Tの正入出力端子に接続されている。同様に、伝送路100Nは、伝送路100N上の互いに異なる位置で、送受信部18Tの負入出力端子、受信部11Rの負入力端子、送受信部12Tの負入出力端子、および送受信部13Tの負入出力端子と接続されている。伝送路100Nの一端は、送受信部18Tの負入出力端子に接続され、他端は、送受信部13Tの負入出力端子に接続されている。
 送受信部18Tの正入出力端子は、伝送路100Pの一端と、抵抗素子111Pおよび伝送路121Pを介して接続され、負入出力端子は、伝送路100Nの一端と、抵抗素子111Nおよび伝送路121Nを介して接続されている。受信部11Rの正入力端子は、伝送路100Pと、抵抗素子112Pおよび伝送路122Pを介して接続され、負入力端子は、伝送路100Nと、抵抗素子112Nおよび伝送路122Nを介して接続されている。
 送受信部12T,13Tについては、上記実施の形態に係るバスシステム2の場合(図2)と同様である。
 送受信部18Tは、この例では、バス100の一端に接続されているため、送受信部18Tでは、終端制御信号Toffは非アクティブに設定される。これにより、送受信部18Tでは、出力イネーブル信号ENが非アクティブであり、かつ、入出力端子における信号の振幅値が所定値Vth以下である場合に、終端抵抗(抵抗素子26)が有効になり、それ以外の場合には、終端抵抗(抵抗素子26)が無効になる。
 一方、受信部11Rは、この例では、バス100の一端または他端に接続されたものではないため、受信部11Rでは、終端制御信号Toffはアクティブに設定される。これにより、受信部11Rでは、終端抵抗(抵抗素子36)は強制的に無効になる。
 図10Aは、リセット期間P1におけるバスシステム2Aの動作状態を表すものである。リセット期間P1では、アプリケーションプロセッサ18のドライバ22が、信号SLPを送信し、表示部11およびイメージセンサ12,13のレシーバ31が、この信号SLPを受信する。このとき、バス100の一端に接続された送受信部18Tでは、出力イネーブル信号ENがアクティブであるため、終端抵抗(抵抗素子26)が無効になる。また、バス100の他端に接続された送受信部13Tでは、入出力端子における信号の振幅値が所定値Vthよりも大きいため、終端抵抗(抵抗素子26)が無効になる。
 図10Bは、指示期間P2におけるバスシステム2Aの動作状態を表すものである。指示期間P2では、アプリケーションプロセッサ18のドライバ22が、データ信号SD(制御データ)を送信し、表示部11およびイメージセンサ12,13のレシーバ31が、このデータ信号SDを受信する。このとき、バス100の一端に接続された送受信部18Tでは、出力イネーブル信号ENがアクティブであるため、終端抵抗(抵抗素子26)が無効になる。すなわち、送受信部18Tでは、ドライバ22の出力インピーダンスが出力終端抵抗として機能するので、終端抵抗(抵抗素子26)を無効にする。一方、バス100の他端に接続された送受信部13Tでは、出力イネーブル信号ENが非アクティブであり、入出力端子における信号の振幅値が所定値Vth以下であるため、終端抵抗(抵抗素子26)が有効になる。
 図10Cは、データ通信期間P4におけるバスシステム2Aの動作状態を表すものである。データ通信期間P4では、イメージセンサ12のドライバ21が、データ信号SD(撮像データ)を送信し、アプリケーションプロセッサ18のレシーバ31が、このデータ信号SDを受信する。このとき、バス100の一端に接続された送受信部18Tでは、出力イネーブル信号ENが非アクティブであり、かつ、入出力端子における信号の振幅値が所定値Vth以下であるため、終端抵抗(抵抗素子26)が有効になる。また、バス100の他端に接続された送受信部13Tでは、出力イネーブル信号ENが非アクティブであり、かつ、入出力端子における信号の振幅値が所定値Vth以下であるため、終端抵抗(抵抗素子26)が有効になる。このように、送受信部13Tは、自らが信号を送受信しないにもかかわらず、終端抵抗を有効にする。
 このように、バスシステム2Aでも、上記実施の形態に係るバスシステム2と同様の効果を得ることができる。すなわち、本技術では、デバイスの配置が変更されることによりバス構造に変更が生じた場合でも、柔軟に対応することができる。
[変形例1-2]
 上記実施の形態では、図2に示したように、バス100と、各デバイスとの間に抵抗素子111P~114P,111N~114Nを設けたが、これに限定されるものではなく、例えば、図11に示すバスシステム2Bのように、通信品質が仕様を満足できる範囲で、そのうちの一部を省いてもよい。この例は、バスシステム2(図2)から、バス100と受信部11Rとの間の抵抗素子111P,111Nを省いたものである。すなわち、受信部11Rは、バス100の一端に接続されているので、指示期間P2(図6B)およびデータ通信期間P4~P6(図6C~6E)において、終端抵抗(抵抗素子36)が有効になる。その結果、信号の反射が抑制される。よって、通信品質が仕様を満足できる範囲で、抵抗素子111P,111Nを省いてもよい。
[変形例1-3]
 上記実施の形態では、1つのバス100を設けたが、これに限定されるものではない。例えば、図12に示すスマートフォン1Cのように、バス100に加え、クロック信号を伝えるクロックバス200をさらに設けてもよい。このスマートフォン1Cは、表示部11Cと、イメージセンサ12C,13Cと、アプリケーションプロセッサ18Cとを備えている。これらの各デバイスは、バス100およびクロックバス200に接続されている。
[変形例1-4]
 上記実施の形態では、撮像データや画像データに加え、このような通信の順番を指示するための制御データをも、バス100を介して送受信したが、これに限定されるものではない。例えば、これらの制御データを、別の配線を用いて送受信してもよい。
[変形例1-5]
 上記実施の形態では、アプリケーションプロセッサ18が信号SLPを送信したが、これに限定されるものではない。例えば、イメージセンサ12,13のいずれか一方が信号SLPを送信してもよい。また、アプリケーションプロセッサ18およびイメージセンサ12,13のうちの2以上のデバイスが信号SLPを送信してもよい。
[その他の変形例]
 また、これらの変形例のうちの2以上を組み合わせてもよい。
<2.第2の実施の形態>
 次に、第2の実施の形態に係るバスシステムを備えたスマートフォン3について説明する。本実施の形態は、バスの構成が、上記第1の実施の形態と異なるものである。すなわち、上記第1の実施の形態(図2)では、2つの伝送路100P,100Nを用いてバス100を構成したが、これに代えて、本実施の形態では、3つの伝送路を用いてバスを構成している。なお、上記第1の実施の形態に係るスマートフォン1と実質的に同一の構成部分には同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
 図1に示したように、スマートフォン3は、表示部41と、イメージセンサ42と、イメージセンサ43と、バス400と、アプリケーションプロセッサ48とを備えている。バス400は、表示部41、イメージセンサ42,43、およびアプリケーションプロセッサ48とともに、バスシステム4を構成する。
(バスシステム4)
 図13は、バスシステム4の一構成例を表すものである。バスシステム4は、バス400と、抵抗素子411A~414A,411B~414B,411C~414Cと、アプリケーションプロセッサ48と、表示部41と、イメージセンサ42,43とを有している。バスシステム4は、アプリケーションプロセッサ48をバス400の一端に接続するとともに、イメージセンサ43をバス400の他端に接続したものである。アプリケーションプロセッサ48は、送受信部48Tを有している。表示部41は、受信部41Rを有している。イメージセンサ42は、送受信部42Tを有している。イメージセンサ43は、送受信部43Tを有している。
 バス400は、3つの伝送路400A~400Cを有している。伝送路400A~400Cは、3つの信号を伝えるものである。伝送路400A~400Cの特性インピーダンスは、この例では約50Ωである。
 伝送路400Aは、伝送路400A上の互いに異なる位置で、送受信部48Tの第1入出力端子、受信部48Rの第1入力端子、送受信部42Tの第1入出力端子、および送受信部43Tの第1入出力端子と接続されている。伝送路400Aの一端は、送受信部48Tの第1入出力端子に接続され、他端は、送受信部43Tの第1入出力端子に接続されている。同様に、伝送路400Bは、伝送路400B上の互いに異なる位置で、送受信部48Tの第2入出力端子、受信部48Rの第2入力端子、送受信部42Tの第2入出力端子、および送受信部43Tの第2入出力端子と接続されている。伝送路400Bの一端は、送受信部48Tの第2入出力端子に接続され、他端は、送受信部43Tの第2入出力端子に接続されている。また、伝送路400Cは、伝送路400C上の互いに異なる位置で、送受信部48Tの第3入出力端子、受信部48Rの第3入力端子、送受信部42Tの第3入出力端子、および送受信部43Tの第3入出力端子と接続されている。伝送路400Cの一端は、送受信部48Tの第3入出力端子に接続され、他端は、送受信部43Tの第3入出力端子に接続されている。
 送受信部48Tの第1入出力端子は、伝送路400Aの一端と、抵抗素子411Aおよび伝送路421Aを介して接続され、第2入出力端子は、伝送路400Bの一端と、抵抗素子411Bおよび伝送路421Bを介して接続され、第3入出力端子は、伝送路400Cの一端と、抵抗素子411Cおよび伝送路421Cを介して接続されている。
 受信部41Rの第1入力端子は、伝送路400Aと、抵抗素子412Aおよび伝送路422Aを介して接続され、第2入力端子は、伝送路400Bと、抵抗素子412Bおよび伝送路422Bを介して接続され、第3入力端子は、伝送路400Cと、抵抗素子412Cおよび伝送路422Cを介して接続されている。
 送受信部42Tの第1入出力端子は、伝送路400Aと、抵抗素子413Aおよび伝送路423Aを介して接続され、第2入出力端子は、伝送路400Bと、抵抗素子413Bおよび伝送路423Bを介して接続され、第3入出力端子は、伝送路400Cと、抵抗素子413Cおよび伝送路423Cを介して接続されている。
 送受信部43Tの第1入出力端子は、伝送路400Aの他端と、抵抗素子414Aおよび伝送路424Aを介して接続され、第2入出力端子は、伝送路400Bの他端と、抵抗素子414Bおよび伝送路424Bを介して接続され、第3入出力端子は、伝送路400Cの他端と、抵抗素子414Cおよび伝送路424Cを介して接続されている。
(送受信部42T,43T,48T)
 図14は、イメージセンサ42の送受信部42Tの一構成例を表すものである。送受信部42Tは、ドライバ51と、レシーバ61と、制御部53と、スイッチ54A~54Cと、抵抗素子55A~55Cと、パッド56A~56Cとを有している。
 ドライバ51は、出力イネーブル信号ENがアクティブである場合に、データ信号SD(信号SIGA~SIGC)を出力するものである。ドライバ51が信号を出力する際、ドライバ51の各出力端子における出力インピーダンスは、この例では約50Ωである。また、ドライバ51は、出力イネーブル信号ENが非アクティブである場合には、出力インピーダンスをハイインピーダンスにするようになっている。
 図15は、信号SIGA~SIGCの一例を表すものである。ドライバ51は、3つの信号SIGA~SIGCを用いて、6つのシンボル“+x”,“-x”,“+y”,“-y”,“+z”,“-z”を送信する。例えば、シンボル“+x”を送信する場合には、ドライバ51は、信号SIGAを高レベル電圧VHにし、信号SIGBを低レベル電圧VLにし、信号SIGCを中レベル電圧VMにする。シンボル“-x”を送信する場合には、ドライバ51は、信号SIGAを低レベル電圧VLにし、信号SIGBを高レベル電圧VHにし、信号SIGCを中レベル電圧VMにする。シンボル“+y”を送信する場合には、ドライバ51は、信号SIGAを中レベル電圧VMにし、信号SIGBを高レベル電圧VHにし、信号SIGCを低レベル電圧VLにする。シンボル“-y”を送信する場合には、ドライバ51は、信号SIGAを中レベル電圧VMにし、信号SIGBを低レベル電圧VLにし、信号SIGCを高レベル電圧VHにする。シンボル“+z”を送信する場合には、ドライバ51は、信号SIGAを低レベル電圧VLにし、信号SIGBを中レベル電圧VMにし、信号SIGCを高レベル電圧VHにする。シンボル“-z”を送信する場合には、ドライバ51は、信号SIGAを高レベル電圧VHにし、信号SIGBを中レベル電圧VMにし、信号SIGCを低レベル電圧VLにするようになっている。
 レシーバ61は、入力された3つの信号を受信するものである。
 制御部53は、出力イネーブル信号ENが非アクティブであり、かつ、送受信部42Tの入出力端子における信号の振幅値が所定値Vth以下である場合に、スイッチ54A~54Cをオン状態にし、それ以外の場合にはスイッチ54A~54Cをオフ状態にするように制御するものである。さらに、制御部53は、終端制御信号Toffがアクティブである場合には、出力イネーブル信号EN、および送受信部42Tの入出力端子における信号の振幅値にかかわらず、スイッチ54A~54Cを強制的にオフ状態にするようになっている。
 スイッチ54A~54Cは、制御部53からの指示に基づいてオンオフするスイッチである。スイッチ54Aの一端は、送受信部42Tの第1入出力端子に接続され、他端は抵抗素子55Aの一端に接続されている。スイッチ54Bの一端は、送受信部42Tの第2入出力端子に接続され、他端は抵抗素子55Bの一端に接続されている。スイッチ54Cの一端は、送受信部42Tの第3入出力端子に接続され、他端は抵抗素子55Cの一端に接続されている。
 抵抗素子55A~55Cは、送受信部42Tの終端抵抗として機能するものである。抵抗素子55Aの一端は、スイッチ54Aの他端に接続され、他端は、抵抗素子55B,55Cの他端に接続されている。抵抗素子55Bの一端は、スイッチ54Bの他端に接続され、他端は、抵抗素子55A,55Cの他端に接続されている。抵抗素子55Cの一端は、スイッチ54Cの他端に接続され、他端は、抵抗素子55A,55Bの他端に接続されている。抵抗素子55A~55Cの抵抗値は、この例では、それぞれ約50Ωである。
 パッド56Aは、送受信部42Tの第1入出力端子における入出力パッドであり、パッド56Bは、送受信部42Tの第2入出力端子における入出力パッドであり、パッド56Cは、送受信部42Tの第3入出力端子における入出力パッドである。
 送受信部42Tは、図13に示したように、バス400の一端または他端に接続されたものではないため、送受信部42Tでは、終端制御信号Toffはアクティブに設定される。その結果、スイッチ54A~54Cは強制的にオフ状態になるため、終端抵抗(抵抗素子55A~55C)は強制的に無効にされるようになっている。
 以上、イメージセンサ42の送受信部42Tを例に説明したが、イメージセンサ43の送受信部43Tについても同様である。しかしながら、送受信部43Tは、図13に示したように、バス400の他端に接続されているため、送受信部43Tでは、終端制御信号Toffは非アクティブに設定される。その結果、送受信部43Tでは、出力イネーブル信号ENが非アクティブであり、かつ、入出力端子における信号の振幅値が所定値Vth以下である場合には、終端抵抗(抵抗素子55A~55C)が有効にされ、それ以外の場合には、終端抵抗(抵抗素子55A~55C)が無効にされるようになっている。
 アプリケーションプロセッサ48の送受信部48Tは、図14に示したように、ドライバ52を有している。ドライバ52は、出力イネーブル信号ENがアクティブである場合に、データ信号SDまたは信号SLPを出力するものである。ドライバ52が信号を出力する際、各出力端子における出力インピーダンスは、この例では約50Ωである。また、ドライバ52は、出力イネーブル信号ENが非アクティブである場合には、出力インピーダンスをハイインピーダンスにするようになっている。
 この送受信部48Tは、図13に示したように、バス400の一端に接続されるため、送受信部48Tでは、終端制御信号Toffは非アクティブに設定される。これにより、送受信部48Tでは、出力イネーブル信号ENが非アクティブであり、かつ、入出力端子における信号の振幅値が所定値Vth以下である場合に、終端抵抗(抵抗素子55A~55C)が有効にされ、それ以外の場合には、終端抵抗(抵抗素子55A~55C)が無効にされるようになっている。
(受信部41R)
 図16は、表示部11の受信部41Rの一構成例を表すものである。受信部41Rは、レシーバ61と、制御部63と、スイッチ64A~64Cと、抵抗素子65A~65Cと、パッド66A~66Cとを有している。
 制御部63は、受信部41Rの入力端子における信号の振幅値が所定値Vth以下である場合に、スイッチ64A~64Cをオン状態にし、それ以外の場合にはスイッチ64A~64Cをオフ状態にするように制御するものである。さらに、制御部63は、終端制御信号Toffがアクティブである場合には、受信部41Rの入力端子における信号の振幅値にかかわらず、スイッチ64A~64Cを強制的にオフ状態にするようになっている。
 スイッチ64A~64Cは、制御部63からの指示に基づいてオンオフするスイッチである。スイッチ64Aの一端は、受信部41Rの第1入力端子に接続され、他端は抵抗素子65Aの一端に接続されている。スイッチ64Bの一端は、受信部41Rの第2入力端子に接続され、他端は抵抗素子65Bの一端に接続されている。スイッチ64Cの一端は、受信部41Rの第3入力端子に接続され、他端は抵抗素子65Cの一端に接続されている。
 抵抗素子65A~65Cは、受信部41Rの入力終端抵抗として機能するものである。抵抗素子65Aの一端は、スイッチ64Aの他端に接続され、他端は、抵抗素子65B,65Cの他端に接続されている。抵抗素子65Bの一端は、スイッチ64Bの他端に接続され、他端は、抵抗素子65A,65Cの他端に接続されている。抵抗素子65Cの一端は、スイッチ64Cの他端に接続され、他端は、抵抗素子65A,65Bの他端に接続されている。抵抗素子65A~65Cの抵抗値は、この例では、それぞれ約50Ωである。
 パッド66Aは、受信部41Rの第1入力端子における入力パッドであり、パッド66Bは、受信部41Rの第2入力端子における入力パッドであり、パッド66Cは、受信部41Rの第3入力端子における入力パッドである。
 この受信部41Rは、図13に示したように、バス400の一端または他端に接続されたものではないため、受信部41Rでは、終端制御信号Toffはアクティブに設定される。その結果、受信部41Rでは、終端抵抗(抵抗素子65A~65C)は強制的に無効にされるようになっている。
(詳細動作)
 図17Aは、リセット期間P1におけるバスシステム4の動作状態を表すものである。この図17Aにおいて、信号を送信しているドライバには、出力インピーダンスを表すものとして、抵抗素子を描いている。各抵抗素子の抵抗値は、この例では約50Ωである。
 リセット期間P1では、アプリケーションプロセッサ48のドライバ52が、信号SLPを送信し、表示部41およびイメージセンサ42,43のレシーバ61が、この信号SLPを受信する。このとき、バス400の一端に接続された送受信部48Tでは、出力イネーブル信号ENがアクティブであるため、終端抵抗(抵抗素子55A~55C)が無効になる。また、バス400の他端に接続された送受信部43Tでは、入出力端子における信号の振幅値が所定値Vthよりも大きいため、終端抵抗(抵抗素子55A~55C)が無効になる。
 図17Bは、指示期間P2におけるバスシステム4の動作状態を表すものである。指示期間P2では、アプリケーションプロセッサ48のドライバ52が、データ信号SD(制御データ)を送信し、表示部41およびイメージセンサ42,43のレシーバ61が、このデータ信号SDを受信する。このとき、バス400の一端に接続された送受信部48Tでは、出力イネーブル信号ENがアクティブであるため、終端抵抗(抵抗素子55A~55C)が無効になる。すなわち、送受信部48Tでは、ドライバ52の出力インピーダンスが出力終端抵抗として機能するので、終端抵抗(抵抗素子55A~55C)を無効にする。一方、バス400の他端に接続された送受信部43Tでは、出力イネーブル信号ENが非アクティブであり、かつ、入出力端子における信号の振幅値が所定値Vth以下であるため、終端抵抗(抵抗素子55A~55C)が有効になる。
 図17Cは、データ通信期間P4におけるバスシステム4の動作状態を表すものである。データ通信期間P4では、イメージセンサ42のドライバ51が、データ信号SD(撮像データ)を送信し、アプリケーションプロセッサ48のレシーバ61が、このデータ信号SDを受信する。このとき、バス400の一端に接続された送受信部48Tでは、出力イネーブル信号ENが非アクティブであり、かつ、入出力端子における信号の振幅値が所定値Vth以下であるため、終端抵抗(抵抗素子55A~55C)が有効になる。また、バス400の他端に接続された送受信部43Tでは、出力イネーブル信号ENが非アクティブであり、かつ、入出力端子における信号の振幅値が所定値Vth以下であるため、終端抵抗(抵抗素子55A~55C)が有効になる。このように、バス400の他端に接続された送受信部43Tは、自らがデータ信号SDを送受信しないにもかかわらず、終端抵抗を有効にする。
 このように、3つの伝送路400A~400Cを用いてバス400を構成しても、第1の実施の形態に係るバスシステムと同様の効果を得ることができる。
[変形例2-1]
 上記実施の形態に係るバスシステム4に、上記第1の実施の形態の各変形例を適用してもよい。
<3.第3の実施の形態>
 次に、第3の実施の形態に係るバスシステムを備えたスマートフォン5について説明する。本実施の形態は、3本の制御信号線を用いて通信を制御するものである。なお、上記第1の実施の形態に係るスマートフォン1と実質的に同一の構成部分には同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
 図18は、スマートフォン5の一構成例を表すものである。スマートフォン5は、表示部71と、イメージセンサ72,73と、バス100と、アプリケーションプロセッサ78とを備えている。表示部71およびイメージセンサ72,73は、制御信号S71~S73に基づいて通信を行うものである。アプリケーションプロセッサ78は、表示部71およびイメージセンサ72,73に対して制御信号S71~S73を供給するものである。バス100は、表示部71、イメージセンサ72,73、およびアプリケーションプロセッサ78とともに、バスシステム6を構成する。
 図19は、バスシステム6の一構成例を表すものである。バスシステム6は、表示部71をバス100の一端に接続するとともに、イメージセンサ73をバス100の他端に接続したものである。表示部71は、受信部71Rを有している。アプリケーションプロセッサ78は、送受信部78Tを有している。イメージセンサ72は、送信部72Tを有している。イメージセンサ73は、送信部73Tを有している。
 また、アプリケーションプロセッサ78の送受信部78Tは、3本の制御信号線を介して、制御信号S71~S73を、表示部71の受信部71R、イメージセンサ72の送信部72T、およびイメージセンサ73の送信部73Tに供給するようになっている。
 図20は、イメージセンサ72の送信部72Tの一構成例を表すものである。送信部72Tは、ドライバ21と、制御部74とを有している。
 ドライバ21は、制御信号S72がアクティブである場合に、データ信号SDを出力するものである。すなわち、制御信号S72は、上記第1の実施の形態に係る出力イネーブル信号ENに対応するものである。また、ドライバ21は、制御信号S72が非アクティブである場合には、出力インピーダンスをハイインピーダンスにするようになっている。
 制御部74は、制御信号S71,S73のうちのどちらか一方がアクティブである場合に、スイッチ24,25をオン状態にし、それ以外の場合にはスイッチ24,25をオフ状態にするように制御するものである。さらに、制御部74は、終端制御信号Toffがアクティブである場合には、制御信号S71,S73にかかわらず、スイッチ24,25を強制的にオフ状態にするようになっている。
 送信部72Tは、図19に示したように、バス100の一端または他端に接続されたものではないため、送信部72Tでは、終端制御信号Toffはアクティブに設定される。これにより、送信部72Tでは、終端抵抗(抵抗素子26)は強制的に無効にされるようになっている。
 以上、イメージセンサ72の送信部72Tを例に説明したが、イメージセンサ73の送信部73Tについても同様である。送信部73Tのドライバ21は、制御信号S73がアクティブである場合に、データ信号SDを出力する。また、送信部73Tの制御部74は、制御信号S71,S72のうちのどちらか一方がアクティブである場合に、スイッチ24,25をオン状態にし、それ以外の場合にはスイッチ24,25をオフ状態にするように制御するようになっている。
 送信部73Tは、図19に示したように、バス100の他端に接続されているため、送信部73Tでは、終端制御信号Toffは非アクティブに設定される。その結果、送信部73Tでは、制御信号S71,S72のうちのどちらか一方がアクティブである場合には、終端抵抗(抵抗素子26)が有効にされ、それ以外の場合には、終端抵抗(抵抗素子26)が無効にされるようになっている。
 図21は、アプリケーションプロセッサ78の送受信部78Tの一構成例を表すものである。送受信部78Tは、通信制御部75と、制御部76とを有している。
 通信制御部75は、バスシステム6における通信を制御するものである。具体的には、通信制御部75は、制御信号S71~S73を生成するとともに、出力イネーブル信号ENを生成する。そして、通信制御部75は、制御信号S71~S73を表示部71およびイメージセンサ72,73にそれぞれ供給するとともに、出力イネーブル信号ENをドライバ21に供給する。これにより、通信制御部75は、バスシステム6における通信を制御するようになっている。
 制御部76は、制御信号S71~S73のうちのいずれか1つがアクティブであり、かつ、出力イネーブル信号ENが非アクティブである場合に、スイッチ24,25をオン状態にし、それ以外の場合にはスイッチ24,25をオフ状態にするように制御するものである。さらに、制御部76は、終端制御信号Toffがアクティブである場合には、制御信号S71~S73および出力イネーブル信号ENにかかわらず、スイッチ24,25を強制的にオフ状態にするようになっている。
 送受信部78Tは、図19に示したように、バス100の一端または他端に接続されたものではないため、送受信部78Tでは、終端制御信号Toffはアクティブに設定される。これにより、送受信部78Tは、終端抵抗(抵抗素子26)は強制的に無効にされるようになっている。
 図22は、表示部71の受信部71Rの一構成例を表すものである。受信部71Rは、制御部77を有している。制御部77は、制御信号S71~S73のうちのいずれか1つがアクティブである場合に、スイッチ34,35をオン状態にし、それ以外の場合にはスイッチ34,35をオフ状態にするように制御するものである。さらに、制御部77は、終端制御信号Toffがアクティブである場合には、制御信号S71~S73にかかわらず、スイッチ34,35を強制的にオフ状態にするようになっている。
 受信部71Rは、図19に示したように、バス100の一端に接続されるため、受信部71Rでは、終端制御信号Toffは非アクティブに設定される。これにより、受信部71Rでは、制御信号S71~S73のうちのいずれか1つがアクティブである場合には、終端抵抗(抵抗素子36)が有効にされ、それ以外の場合には、終端抵抗(抵抗素子36)が無効にされるようになっている。
 図23は、バスシステム6における通信動作の一例を表すものであり、(A)は制御信号S71の波形を示し、(B)は制御信号S72の波形を示し、(C)は制御信号S73の波形を示し、(D)はバス100における信号の波形を示す。図24A~24Dは、様々な期間におけるバスシステム6の動作状態を表すものである。なお、図24A~24Dでは、制御信号S71~S73の図示を省いている。
 まず、アプリケーションプロセッサ78の送受信部78Tは、図23に示したように、タイミングt11において、制御信号S71を低レベルから高レベル(アクティブ)に変化させる(図23(A))。表示部71は、この制御信号S71に基づいて、自らがデータ信号SD(画像データ)を受信すべきことを把握する。そして、アプリケーションプロセッサ78の送受信部78Tは、タイミングt11~t12の期間において、データ信号SD(画像データ)を送信し、表示部71の受信部71Rは、このデータ信号SDを受信する(図23(D))。
 このとき、図24Aに示したように、バス100の一端に接続された受信部71Rでは、制御信号S71がアクティブであるため、終端抵抗(抵抗素子36)が有効になる。また、バス100の他端に接続された送信部73Tでは、制御信号S71がアクティブであるため、終端抵抗(抵抗素子26)が有効になる。すなわち、送信部73Tは、自らがデータ信号SDを送信しないにもかかわらず、終端抵抗を有効にする。
 次に、アプリケーションプロセッサ78の送受信部78Tは、タイミングt12において、制御信号S71を高レベルから低レベル(非アクティブ)に変化させる(図23(A))。これにより、タイミングt12~t13の期間において、制御信号S71~S73は低レベル(非アクティブ)になる。その結果、図24Bに示したように、バス100の一端に接続された受信部71Rでは、終端抵抗(抵抗素子36)が無効になり、バス100の他端に接続された送信部73Tでは、終端抵抗(抵抗素子26)が無効になる。
 次に、アプリケーションプロセッサ78の送受信部78Tは、図23に示したように、タイミングt13において、制御信号S73を低レベルから高レベル(アクティブ)に変化させる(図23(C))。イメージセンサ73は、この制御信号S73に基づいて、自らがデータ信号SD(撮像データ)を送信すべきことを把握する。そして、イメージセンサ73の送信部73Tは、タイミングt13~t14の期間においてデータ信号SD(撮像データ)を送信し、アプリケーションプロセッサ78の送受信部78Tは、このデータ信号SDを受信する(図23(D))。
 このとき、図24Cに示したように、バス100の一端に接続された受信部71Rでは、制御信号S73がアクティブであるため、終端抵抗(抵抗素子36)が有効になる。すなわち、受信部71Rは、自らがデータ信号SDを受信しないにもかかわらず、終端抵抗を有効にする。また、バス100の他端に接続された送信部73Tでは、制御信号S71,S72のうちのどちらも非アクティブであるため、終端抵抗(抵抗素子26)が無効になる。すなわち、送信部73Tでは、ドライバ21の出力インピーダンスが出力終端抵抗として機能するので、終端抵抗(抵抗素子26)を無効にする。
 次に、アプリケーションプロセッサ78の送受信部78Tは、タイミングt14において、制御信号S73を高レベルから低レベル(非アクティブ)に変化させる(図23(C))。その結果、タイミングt14~t15の期間において、図24Bに示したように、バス100の一端に接続された受信部71Rでは、終端抵抗(抵抗素子36)が無効になり、バス100の他端に接続された送信部73Tでは、終端抵抗(抵抗素子26)が無効になる。
 次に、アプリケーションプロセッサ78の送受信部78Tは、図23に示したように、タイミングt15において、制御信号S72を低レベルから高レベル(アクティブ)に変化させる(図23(B))。イメージセンサ72は、この制御信号S72に基づいて、自らがデータ信号SD(撮像データ)を送信すべきことを把握する。そして、イメージセンサ72の送信部72Tは、タイミングt15~t16の期間においてデータ信号SD(撮像データ)を送信し、アプリケーションプロセッサ78の送受信部78Tは、このデータ信号SDを受信する(図23(D))。
 このとき、図24Dに示したように、バス100の一端に接続された受信部71Rでは、制御信号S72がアクティブであるため、終端抵抗(抵抗素子36)が有効になる。すなわち、受信部71Rは、自らがデータ信号SDを受信しないにもかかわらず、終端抵抗を有効にする。また、バス100の他端に接続された送信部73Tでは、制御信号S72がアクティブであるため、終端抵抗(抵抗素子26)が有効になる。すなわち、送信部73Tは、自らがデータ信号SDを送信しないにもかかわらず、終端抵抗を有効にする。
 次に、アプリケーションプロセッサ78の送受信部78Tは、タイミングt16において、制御信号S72を高レベルから低レベル(非アクティブ)に変化させる(図23(B))。その結果、タイミングt16~t17の期間において、図24Bに示したように、バス100の一端に接続された受信部71Rでは、終端抵抗(抵抗素子36)が無効になり、バス100の他端に接続された送信部73Tでは、終端抵抗(抵抗素子26)が無効になる。
 このように、バスシステム6では、制御信号線を用いて通信を制御するようにしたので、構成をシンプルにすることができる。すなわち、例えば第1の実施の形態の場合のように、バス100を用いて通信を制御する場合には、バス100は、撮像データおよび画像データに加えて制御データも伝送するため、回路が複雑になるおそれがある。一方、バスシステム6では、制御信号線を用いて通信を制御するようにしたので、バス100は制御データを伝送しないため、構成をシンプルにすることができる。
 また、バスシステム6では、このように、バス100が制御データを伝送しないため、バス100の利用効率を高めることができる。
 以上のように本実施の形態では、制御信号線を用いて通信を制御するようにしたので、構成をシンプルにすることができるとともに、バスの利用効率を高めることができる。その他の効果は、上記第1の実施の形態の場合と同様である。
[変形例3-1]
 上記実施の形態では、バス100に加えて制御信号S71~S73を伝える制御信号線を設けたが、これに限定されるものではなく、さらに、アプリケーションプロセッサが、各デバイスに対して通信帯域や画像の解像度などを指示する別の制御信号線を設けてもよい。このような制御信号を伝えるインタフェースとしては、例えば、I2C(Inter-Integrated Circuit)が利用可能である。
[変形例3-2]
 上記実施の形態に係るバスシステム6に、上記第1の実施の形態の変形例1-1~1-3を適用してもよい。
<4.第4の実施の形態>
 次に、第4の実施の形態に係るバスシステムを備えたスマートフォン7について説明する。本実施の形態は、1本の制御信号線を用いて通信を制御するものである。なお、上記第3の実施の形態に係るスマートフォン5と実質的に同一の構成部分には同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
 図25は、スマートフォン7の一構成例を表すものである。スマートフォン7は、表示部81と、イメージセンサ82,83と、バス100と、アプリケーションプロセッサ88とを備えている。表示部81およびイメージセンサ82,83は、制御信号S80に基づいて通信を行うものである。アプリケーションプロセッサ88は、表示部81およびイメージセンサ82,83に対して制御信号S80を供給するものである。バス100は、表示部81、イメージセンサ82,83、およびアプリケーションプロセッサ88とともに、バスシステム8を構成する。
 図26は、バスシステム8の一構成例を表すものである。バスシステム8は、表示部81をバス100の一端に接続するとともに、イメージセンサ83をバス100の他端に接続したものである。表示部81は、受信部81Rを有している。アプリケーションプロセッサ88は、送受信部88Tを有している。イメージセンサ82は、送信部82Tを有している。イメージセンサ83は、送信部83Tを有している。
 また、アプリケーションプロセッサ88の送受信部88Tは、1本の制御信号線を介して、制御信号S80を、表示部81の受信部81R、イメージセンサ82の送信部82T、およびイメージセンサ83の送信部83Tに供給するようになっている。
 図27は、イメージセンサ82の送信部82Tの一構成例を表すものである。送信部82Tは、イネーブル信号生成部131と、制御部132とを有している。
 イネーブル信号生成部131は、制御信号S80に基づいて、出力イネーブル信号ENおよび信号S132を生成するものである。具体的には、イネーブル信号生成部131は、後述するように、制御信号S80に現れるパルスのパルス幅が所定のパルス幅PW2である場合に、送信部82Tがデータ信号SDを送信すべきと判断し、所定の期間、出力イネーブル信号ENをアクティブにする。また、イネーブル信号生成部131は、制御信号S80に現れるパルスのパルス幅がパルス幅PW2でない場合には、送信部82T以外がデータ信号SDを送信すると判断し、所定の期間、信号S132をアクティブにするようになっている。
 制御部132は、信号S132がアクティブである場合に、スイッチ24,25をオン状態にし、それ以外の場合にはスイッチ24,25をオフ状態にするように制御するものである。さらに、制御部132は、終端制御信号Toffがアクティブである場合には、信号S132にかかわらず、スイッチ24,25を強制的にオフ状態にするようになっている。
 送信部82Tは、図26に示したように、バス100の一端または他端に接続されたものではないため、送信部82Tでは、終端制御信号Toffはアクティブに設定される。これにより、送信部82Tでは、終端抵抗(抵抗素子26)は強制的に無効にされるようになっている。
 以上、イメージセンサ82の送信部82Tを例に説明したが、イメージセンサ83の送信部83Tについても同様である。送信部83Tのイネーブル信号生成部131は、制御信号S80に現れるパルスのパルス幅が所定のパルス幅PW3である場合に、送信部83Tがデータ信号SDを送信すべきと判断し、所定の期間、出力イネーブル信号ENをアクティブにする。また、送信部83Tのイネーブル信号生成部131は、制御信号S80に現れるパルスのパルス幅がパルス幅PW3でない場合には、送信部83T以外がデータ信号SDを送信すると判断し、所定の期間、信号S132をアクティブにするようになっている。
 送信部83Tは、図26に示したように、バス100の他端に接続されているため、送信部83Tでは、終端制御信号Toffは非アクティブに設定される。その結果、送信部83Tでは、信号S132がアクティブである場合には、終端抵抗(抵抗素子26)が有効にされ、それ以外の場合には、終端抵抗(抵抗素子26)が無効にされるようになっている。
 図28は、アプリケーションプロセッサ88の送受信部88Tの一構成例を表すものである。送受信部88Tは、通信制御部133と、制御部134とを有している。
 通信制御部133は、制御信号S80を生成するとともに、出力イネーブル信号ENおよび信号S134を生成するものである。具体的には、通信制御部133は、パルス幅が互いに異なる複数のパルスを含む制御信号S80を生成する。また、通信制御部133は、送受信部88Tがデータ信号SDを送信すべき期間において、出力イネーブル信号ENをアクティブにし、送受信部88T以外がデータ信号SDを送信すべき期間において信号S134をアクティブにするようになっている。
 制御部134は、信号S134がアクティブである場合に、スイッチ24,25をオン状態にし、それ以外の場合にはスイッチ24,25をオフ状態にするように制御するものである。さらに、制御部134は、終端制御信号Toffがアクティブである場合には、信号S134にかかわらず、スイッチ24,25を強制的にオフ状態にするようになっている。
 送受信部88Tは、図26に示したように、バス100の一端または他端に接続されたものではないため、送受信部88Tでは、終端制御信号Toffはアクティブに設定される。これにより、送受信部88Tでは、終端抵抗(抵抗素子26)は強制的に無効にされるようになっている。
 図29は、表示部81の受信部81Rの一構成例を表すものである。受信部81Rは、イネーブル信号生成部135と、制御部136とを有している。
 イネーブル信号生成部135は、制御信号S80に基づいて、入力イネーブル信号ENIおよび信号S136を生成するものである。具体的には、イネーブル信号生成部135は、後述するように、制御信号S80に現れるパルスのパルス幅が所定のパルス幅PW1である場合に、受信部81Rがデータ信号SDを受信すべきと判断し、所定の期間、入力イネーブル信号ENIをアクティブにする。また、イネーブル信号生成部135は、制御信号S80にパルスが現れた場合には、バス100がデータ信号SDを伝送すると判断し、所定の期間、信号S136をアクティブにするようになっている。
 制御部136は、信号S136がアクティブである場合に、スイッチ24,25をオン状態にし、それ以外の場合にはスイッチ24,25をオフ状態にするように制御するものである。さらに、制御部132は、終端制御信号Toffがアクティブである場合には、信号S132にかかわらず、スイッチ24,25を強制的にオフ状態にするようになっている。
 受信部81Rは、図26に示したように、バス100の一端に接続されるため、受信部81Rでは、終端制御信号Toffは非アクティブに設定される。これにより、受信部81Rでは、信号S136がアクティブである場合には、終端抵抗(抵抗素子36)が有効にされ、それ以外の場合には、終端抵抗(抵抗素子36)が無効にされるようになっている。
 図30は、バスシステム8における通信動作の一例を表すものであり、(A)は制御信号S80の波形を示し、(B)は表示部81における信号S136の波形を示し、(C)はイメージセンサ83における信号S132の波形を示し、(D)はバス100における信号の波形を示す。
 まず、アプリケーションプロセッサ88の送受信部88Tは、タイミングt21~t22の期間において、制御信号S80を高レベルにする(図30(A))。これにより、制御信号S80には、パルス幅PW1のパルスが生じる。表示部81のイネーブル信号生成部135は、このパルスのパルス幅PW1に基づいて、タイミングt22において、入力イネーブル信号ENIおよび信号S136をアクティブにする(図30(B))。表示部81は、この入力イネーブル信号ENIに基づいて、自らがデータ信号SD(画像データ)を受信すべきことを把握する。また、イメージセンサ83のイネーブル信号生成部131は、このパルスのパルス幅PW1に基づいて、タイミングt22において、信号S132をアクティブにする(図30(C))。そして、アプリケーションプロセッサ88の送受信部88Tは、タイミングt22~t23の期間において、データ信号SD(画像データ)を送信し、表示部81の受信部81Rは、このデータ信号SDを受信する(図30(D))。
 このとき、バス100の一端に接続された受信部81Rでは、信号S136がアクティブであるため、上記第3の実施の形態の場合(図24A)と同様に、終端抵抗(抵抗素子36)が有効になる。また、バス100の他端に接続された送信部83Tでは、信号S132がアクティブであるため、終端抵抗(抵抗素子26)が有効になる。すなわち、送信部83Tは、自らがデータ信号SDを送信しないにもかかわらず、終端抵抗を有効にする。
 次に、タイミングt22から所定の時間が経過したタイミングt23において、表示部81のイネーブル信号生成部135は、入力イネーブル信号ENIおよび信号S136を非アクティブにし(図30(B))、イメージセンサ83のイネーブル信号生成部131は、信号S132を非アクティブにする(図30(C))。その結果、タイミングt23~t25の期間では、上記第3の実施の形態の場合(図24B)と同様に、バス100の一端に接続された受信部81Rでは、終端抵抗(抵抗素子36)が無効になり、バス100の他端に接続された送信部83Tでは、終端抵抗(抵抗素子26)が無効になる。
 次に、アプリケーションプロセッサ88の送受信部88Tは、タイミングt24~t25の期間において、制御信号S80を高レベルにする。これにより、制御信号S80には、パルス幅PW3のパルスが生じる。イメージセンサ83のイネーブル信号生成部131は、このパルスのパルス幅PW3に基づいて、タイミングt25において、出力イネーブル信号ENをアクティブにするとともに、信号S132を非アクティブに維持する(図30(C))。イメージセンサ83は、この出力イネーブル信号ENに基づいて、自らがデータ信号SD(撮像データ)を送信すべきことを把握する。また、表示部81のイネーブル信号生成部135は、このパルスのパルス幅PW3に基づいて、タイミングt25において、信号S136をアクティブにする(図30(B))。そして、イメージセンサ83の送信部83Tは、タイミングt25~t26の期間においてデータ信号SD(撮像データ)を送信し、アプリケーションプロセッサ88の送受信部88Tは、このデータ信号SDを受信する(図30(D))。
 このとき、バス100の一端に接続された受信部81Rでは、信号S136がアクティブであるため、上記第3の実施の形態の場合(図24C)と同様に、終端抵抗(抵抗素子36)が有効になる。すなわち、受信部81Rは、自らがデータ信号SDを受信しないにもかかわらず、終端抵抗を有効にする。また、バス100の他端に接続された送信部83Tでは、信号S132が非アクティブであるため、終端抵抗(抵抗素子26)が無効になる。すなわち、送信部83Tでは、ドライバ21の出力インピーダンスが出力終端抵抗として機能するので、終端抵抗(抵抗素子26)を無効にする。
 次に、タイミングt25から所定の時間が経過したタイミングt26において、表示部81のイネーブル信号生成部135は、信号S136を非アクティブにし(図30(B))、イメージセンサ83のイネーブル信号生成部131は、出力イネーブル信号ENを非アクティブにする。その結果、タイミングt26~t28の期間では、上記第3の実施の形態の場合(図24B)と同様に、バス100の一端に接続された受信部81Rでは、終端抵抗(抵抗素子36)が無効になり、バス100の他端に接続された送信部83Tでは、終端抵抗(抵抗素子26)が無効になる。
 次に、アプリケーションプロセッサ88の送受信部88Tは、タイミングt27~t28の期間において、制御信号S80を高レベルにする。これにより、制御信号S80には、パルス幅PW2のパルスが生じる。イメージセンサ82のイネーブル信号生成部131は、このパルスのパルス幅PW2に基づいて、タイミングt28において、出力イネーブル信号ENをアクティブにする。イメージセンサ82は、この出力イネーブル信号ENに基づいて、自らがデータ信号SD(撮像データ)を送信すべきことを把握する。また、表示部81のイネーブル信号生成部135は、このパルスのパルス幅PW2に基づいて、タイミングt28において、信号S136をアクティブにし(図30(B))、イメージセンサ83のイネーブル信号生成部131は、信号S132をアクティブにする(図30(C))。そして、イメージセンサ82の送信部82Tは、タイミングt28~t29の期間においてデータ信号SD(撮像データ)を送信し、アプリケーションプロセッサ88の送受信部88Tは、このデータ信号SDを受信する(図30(D))。
 このとき、バス100の一端に接続された受信部81Rでは、信号S136がアクティブであるため、上記第3の実施の形態の場合(図24D)と同様に、終端抵抗(抵抗素子36)が有効になる。すなわち、受信部81Rは、自らがデータ信号SDを受信しないにもかかわらず、終端抵抗を有効にする。また、バス100の他端に接続された送信部83Tでは、信号S132がアクティブであるため、終端抵抗(抵抗素子26)が有効になる。すなわち、送信部83Tは、自らがデータ信号SDを送信しないにもかかわらず、終端抵抗を有効にする。
 次に、タイミングt28から所定の時間が経過したタイミングt29において、表示部81のイネーブル信号生成部135は、信号S136を非アクティブにし(図30(B))、イメージセンサ83のイネーブル信号生成部131は、信号S132を非アクティブにする(図30(C))。その結果、タイミングt29~t31の期間では、上記第3の実施の形態の場合(図24B)と同様に、バス100の一端に接続された受信部81Rでは、終端抵抗(抵抗素子36)が無効になり、バス100の他端に接続された送信部83Tでは、終端抵抗(抵抗素子26)が無効になる。
 このように、バスシステム8では、パルス幅が互いに異なる複数のパルスを用いて通信を制御するようにしたので、制御信号線の本数を減らすことができるため、構成をシンプルにすることができる。
 以上のように本実施の形態では、パルス幅が互いに異なる複数のパルスを用いて通信を制御するようにしたので、構成をシンプルにすることができる。その他の効果は、上記第3の実施の形態の場合と同様である。
[変形例4-1]
 上記実施の形態では、パルス幅に基づいて通信を制御したが、これに限定されるものではない。これに代えて、例えば図31に示すように、パルスの数に基づいて通信を制御してもよい。
[変形例4-2]
 上記実施の形態に係るバスシステム8に、上記第3の実施の形態の各変形例を適用してもよい。
<5.第5の実施の形態>
 次に、第5の実施の形態に係るバスシステムを備えたスマートフォン9について説明する。本実施の形態は、バス100とは別の制御バスを用いて通信を制御するものである。なお、上記第3の実施の形態に係るスマートフォン5と実質的に同一の構成部分には同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
 図32は、スマートフォン9の一構成例を表すものである。スマートフォン9は、表示部91と、イメージセンサ92,93と、バス100と、アプリケーションプロセッサ98とを備えている。表示部91、イメージセンサ92,93、およびアプリケーションプロセッサ98は、制御バス110を介して、制御データを含む制御パケットPCTのやり取りを行うものである。この制御パケットPCTは、例えば、アプリケーションプロセッサ98が、各デバイスに対して、通信タイミング、通信帯域、画像の解像度などを指示する際に用いるものである。制御バス110は、この例では、データ信号D90と、クロック信号C90とを伝送する2つのバスを含んでいる。制御バス110は、例えばI2Cを利用可能である。
 図33は、制御パケットPCTの一構成例を表すものである。制御パケットPCTは、ヘッダ部111と、アドレス部112と、データ部113とを有している。アドレス部112は、2つのアドレスADR1,ADR2を含んでいる。アドレスADR1は、デバイスアドレスであり、表示部91、イメージセンサ92,93、およびアプリケーションプロセッサ98のうちの1つを特定するためのものである。アドレスADR2は、内部アドレスであり、各デバイスに含まれる複数のレジスタのうちの1つを特定するためのものである。
 バス100は、表示部91、イメージセンサ92,93、およびアプリケーションプロセッサ98とともに、バスシステム10を構成する。
 図34は、バスシステム10の一構成例を表すものである。バスシステム10は、表示部91をバス100の一端に接続するとともに、イメージセンサ93をバス100の他端に接続したものである。表示部91は、受信部91Rを有している。アプリケーションプロセッサ98は、送受信部98Tを有している。イメージセンサ92は、送信部92Tを有している。イメージセンサ93は、送信部93Tを有している。受信部91R、送受信部98T、および送信部92T,93Tは、制御バス110を介して制御パケットPCTのやり取りを行うようになっている。
 図35は、イメージセンサ92の送信部92Tの一構成例を表すものである。送信部92Tは、通信部121と、レジスタ部122とを有している。通信部121は、他のデバイスとの間で、制御バス110を介して制御パケットPCTのやり取りを行うものである。レジスタ部122は、イメージセンサ92の様々な設定を一時的に記憶しておくものである。レジスタ部122は、レジスタR91,R92,R93を有している。レジスタR91は、表示部91の受信部91Rがデータ信号SDを受信すべき場合に“1”が格納され、それ以外の場合に“0”が格納されるものである。レジスタR92は、イメージセンサ92の送信部92Tがデータ信号SDを送信すべき場合に“1”が格納され、それ以外の場合に“0”が格納されるものである。レジスタR93は、イメージセンサ93の送信部93Tがデータ信号SDを送信すべき場合に“1”が格納され、それ以外の場合に“0”が格納されるものである。また、レジスタ部122は、レジスタR92に記憶されたデータが“1”である場合に、出力イネーブル信号ENをアクティブにするとともに、レジスタR91,R93に記憶されたデータのいずれか一方が“1”である場合には、信号S132をアクティブにする機能をも有している。
 送信部92Tは、図34に示したように、バス100の一端または他端に接続されたものではないため、送信部92Tでは、終端制御信号Toffはアクティブに設定される。これにより、送信部92Tでは、終端抵抗(抵抗素子26)は強制的に無効にされるようになっている。
 以上、イメージセンサ92の送信部92Tを例に説明したが、イメージセンサ93の送信部93Tについても同様である。送信部93Tは、レジスタ部123を有している。レジスタ部123は、レジスタR93に記憶されたデータを出力イネーブル信号ENとして出力し、レジスタR91,R92のいずれか一方が“1”である場合には、信号S132をアクティブにする機能をも有している。
 送信部93Tは、図34に示したように、バス100の他端に接続されているため、送信部93Tでは、終端制御信号Toffは非アクティブに設定される。その結果、送信部93Tでは、信号S132がアクティブである場合には、終端抵抗(抵抗素子26)が有効にされ、それ以外の場合には、終端抵抗(抵抗素子26)が無効にされるようになっている。
 図36は、アプリケーションプロセッサ98の送受信部98Tの一構成例を表すものである。送受信部98Tは、通信部124と、通信制御部125とを有している。通信部124は、他のデバイスとの間で、制御バス110を介して制御パケットPCTのやり取りを行うものである。通信制御部125は、制御パケットPCTを生成するとともに、出力イネーブル信号ENおよび信号S134を生成するものである。その際、通信制御部125は、送受信部98Tがデータ信号SDを送信すべき期間において、出力イネーブル信号ENをアクティブにし、送受信部98T以外がデータ信号SDを送信すべき期間において信号S134をアクティブにするようになっている。
 送受信部98Tは、図34に示したように、バス100の一端または他端に接続されたものではないため、送受信部98Tでは、終端制御信号Toffはアクティブに設定される。これにより、送受信部98Tでは、終端抵抗(抵抗素子26)は強制的に無効にされるようになっている。
 図37は、表示部91の受信部91Rの一構成例を表すものである。受信部91Rは、通信部126と、レジスタ部127とを有している。通信部126は、他のデバイスとの間で、制御バス110を介して制御パケットPCTのやり取りを行うものである。レジスタ部127は、表示部91の様々な設定を一時的に記憶しておくものである。レジスタ部127は、レジスタR91,R92,R93を有している。また、レジスタ部127は、レジスタR91に記憶されたデータが“1”である場合に、入力イネーブル信号ENIをアクティブにし、レジスタR91~R93に記憶されたデータのいずれか一つが“1”である場合には、信号S136をアクティブにする機能をも有している。
 受信部91Rは、図34に示したように、バス100の一端に接続されるため、受信部91Rでは、終端制御信号Toffは非アクティブに設定される。これにより、受信部91Rでは、信号S136がアクティブである場合には、終端抵抗(抵抗素子36)が有効にされ、それ以外の場合には、終端抵抗(抵抗素子36)が無効にされるようになっている。
 図38は、バスシステム8における通信動作の一例を表すものであり、(A)はレジスタR91のデータを示し、(B)はレジスタR92のデータを示し、(C)はレジスタR93のデータを示し、(D)は表示部91における信号S136の波形を示し、(E)はイメージセンサ93における信号S132の波形を示し、(F)はバス100における信号の波形を示す。
 まず、アプリケーションプロセッサ98の送受信部98Tは、タイミングt61において、制御バス110を介して、レジスタR91,R92,R93のデータ“1”,“0”,“0”を含む制御パケットPCTを送信する(図38(A)~(C))。表示部91のレジスタ部127は、この制御パケットPCTに基づいて、レジスタR91,R92,R93にデータを格納し、入力イネーブル信号ENIおよび信号S136をアクティブにする(図38(D))。表示部91は、この入力イネーブル信号ENIに基づいて、自らがデータ信号SD(画像データ)を受信すべきことを把握する。また、イメージセンサ93のレジスタ部123は、この制御パケットPCTに基づいて、レジスタR91,R92,R93にデータを格納し、信号S132をアクティブにする(図38(E))。そして、アプリケーションプロセッサ98の送受信部98Tは、タイミングt61~t62の期間において、データ信号SD(画像データ)を送信し、表示部91の受信部91Rは、このデータ信号SDを受信する(図38(F))。
 このとき、バス100の一端に接続された受信部91Rでは、信号S136がアクティブであるため、上記第3の実施の形態の場合(図24A)と同様に、終端抵抗(抵抗素子36)が有効になる。また、バス100の他端に接続された送信部93Tでは、信号S132がアクティブであるため、終端抵抗(抵抗素子26)が有効になる。すなわち、送信部93Tは、自らがデータ信号SDを送信しないにもかかわらず、終端抵抗を有効にする。
 次に、アプリケーションプロセッサ98の送受信部98Tは、タイミングt62において、制御バス110を介して、レジスタR91,R92,R93のデータ“0”,“0”,“0”を含む制御パケットPCTを送信する。表示部91のレジスタ部127は、この制御パケットPCTに基づいて、レジスタR91,R92,R93にデータを格納し、入力イネーブル信号ENIおよび信号S136を非アクティブにする(図38(D))。また、イメージセンサ93のレジスタ部123は、この制御パケットPCTに基づいて、レジスタR91,R92,R93にデータを格納し、信号S132を非アクティブにする(図38(E))。その結果、タイミングt62~t63の期間では、上記第3の実施の形態の場合(図24B)と同様に、バス100の一端に接続された受信部91Rでは、終端抵抗(抵抗素子36)が無効になり、バス100の他端に接続された送信部93Tでは、終端抵抗(抵抗素子26)が無効になる。
 次に、アプリケーションプロセッサ98の送受信部98Tは、タイミングt63において、制御バス110を介して、レジスタR91,R92,R93のデータ“0”,“0”,“1”を含む制御パケットPCTを送信する。イメージセンサ93のレジスタ部123は、この制御パケットPCTに基づいて、レジスタR91,R92,R93にデータを格納し、出力イネーブル信号ENをアクティブにするとともに、信号S132を非アクティブに維持する(図38(E))。イメージセンサ93は、この出力イネーブル信号ENに基づいて、自らがデータ信号SD(撮像データ)を送信すべきことを把握する。また、表示部91のレジスタ部127は、この制御パケットPCTに基づいて、レジスタR91,R92,R93にデータを格納し、信号S136をアクティブにする(図38(D))。そして、イメージセンサ93の送信部93Tは、タイミングt63~t64の期間においてデータ信号SD(撮像データ)を送信し、アプリケーションプロセッサ98の送受信部98Tは、このデータ信号SDを受信する(図38(F))。
 このとき、バス100の一端に接続された受信部91Rでは、信号S136がアクティブであるため、上記第3の実施の形態の場合(図24C)と同様に、終端抵抗(抵抗素子36)が有効になる。すなわち、受信部91Rは、自らがデータ信号SDを受信しないにもかかわらず、終端抵抗を有効にする。また、バス100の他端に接続された送信部93Tでは、信号S132が非アクティブであるため、終端抵抗(抵抗素子26)が無効になる。すなわち、送信部93Tでは、ドライバ21の出力インピーダンスが出力終端抵抗として機能するので、終端抵抗(抵抗素子26)を無効にする。
 次に、アプリケーションプロセッサ98の送受信部98Tは、タイミングt64において、制御バス110を介して、レジスタR91,R92,R93のデータ“0”,“0”,“0”を含む制御パケットPCTを送信する。表示部91のレジスタ部127は、この制御パケットPCTに基づいて、レジスタR91,R92,R93にデータを格納し、信号S136を非アクティブにする(図38(D))。また、イメージセンサ93のレジスタ部123は、この制御パケットPCTに基づいて、レジスタR91,R92,R93にデータを格納し、これらのデータに基づいて、出力イネーブル信号ENを非アクティブにする。その結果、タイミングt64~t65の期間では、上記第3の実施の形態の場合(図24B)と同様に、バス100の一端に接続された受信部91Rでは、終端抵抗(抵抗素子36)が無効になり、バス100の他端に接続された送信部93Tでは、終端抵抗(抵抗素子26)が無効になる。
 次に、アプリケーションプロセッサ98の送受信部98Tは、タイミングt65において、制御バス110を介して、レジスタR91,R92,R93のデータ“0”,“1”,“0”を含む制御パケットPCTを送信する。イメージセンサ92のレジスタ部122は、この制御パケットPCTに基づいて、レジスタR91,R92,R93にデータを格納し、出力イネーブル信号ENをアクティブにする。イメージセンサ92は、この出力イネーブル信号ENに基づいて、自らがデータ信号SD(撮像データ)を送信すべきことを把握する。また、表示部91のレジスタ部127は、この制御パケットPCTに基づいて、レジスタR91,R92,R93にデータを格納し、信号S136をアクティブにする(図38(D))。また、イメージセンサ93のレジスタ部123は、この制御パケットPCTに基づいて、レジスタR91,R92,R93にデータを格納し、信号S132をアクティブにする(図38(E))。そして、イメージセンサ92の送信部92Tは、タイミングt65~t66の期間においてデータ信号SD(撮像データ)を送信し、アプリケーションプロセッサ98の送受信部98Tは、このデータ信号SDを受信する(図38(F))。
 このとき、バス100の一端に接続された受信部91Rでは、信号S136がアクティブであるため、上記第3の実施の形態の場合(図24D)と同様に、終端抵抗(抵抗素子36)が有効になる。すなわち、受信部91Rは、自らがデータ信号SDを受信しないにもかかわらず、終端抵抗を有効にする。また、バス100の他端に接続された送信部93Tでは、信号S132がアクティブであるため、終端抵抗(抵抗素子26)が有効になる。すなわち、送信部93Tは、自らがデータ信号SDを送信しないにもかかわらず、終端抵抗を有効にする。
 次に、アプリケーションプロセッサ98の送受信部98Tは、タイミングt66において、制御バス110を介して、レジスタR91,R92,R93のデータ“0”,“0”,“0”を含む制御パケットPCTを送信する。イメージセンサ92のレジスタ部122は、この制御パケットPCTに基づいて、レジスタR91,R92,R93にデータを格納し、出力イネーブル信号ENを非アクティブにする。また、表示部91のレジスタ部127は、この制御パケットPCTに基づいて、レジスタR91,R92,R93にデータを格納し、信号S136を非アクティブにする(図38(D))。また、イメージセンサ93のレジスタ部123は、この制御パケットPCTに基づいて、レジスタR91,R92,R93にデータを格納し、信号S132を非アクティブにする(図38(E))。その結果、タイミングt66~t67の期間では、上記第3の実施の形態の場合(図24B)と同様に、バス100の一端に接続された受信部91Rでは、終端抵抗(抵抗素子36)が無効になり、バス100の他端に接続された送信部93Tでは、終端抵抗(抵抗素子26)が無効になる。
 このように、バス100とは別の制御バスを用いて通信を制御しても、第3の実施の形態に係るバスシステムと同様の効果を得ることができる。
<6.適用例>
 次に、上記実施の形態および変形例で説明したバスシステムの適用例について説明する。
 図39は、上記実施の形態等のバスシステムが適用されるスマートフォンの外観を表すものである。このスマートフォンは、例えば、表示部320と、本体部310部とを有している。このスマートフォンは、上記実施の形態等に係るバスシステムを備えている。
 上記実施の形態等のバスシステムは、このようなスマートフォンの他、デジタルカメラ、ビデオカメラ、眼鏡型や時計型などの各種ウェアラブル機器デジタルカメラなど、あらゆる分野の電子機器に適用することが可能である。言い換えると、上記実施の形態等のバスシステムは、被写体を撮像する機能を有するあらゆる分野の電子機器に適用することが可能である。
 以上、いくつかの実施の形態および変形例、ならびに電子機器への適用例を挙げて本技術を説明したが、本技術はこれらの実施の形態等には限定されず、種々の変形が可能である。
 例えば、上記の各実施の形態では、2つのイメージセンサをバスに接続したが、これに限定されるものではなく、これに代えて、例えば1つのイメージセンサをバスに接続してもよいし、3つ以上のイメージセンサをバスに接続してもよい。
 また、例えば、上記第1の実施の形態では、2つの伝送路100P,100Nを用いてバス100を構成し、上記第2の実施の形態では、3つの伝送路400A~400Cを用いてバス400を構成したが、これに限定されるものではない。例えば、1つの伝送路を用いてバスを構成してもよいし、4つ以上の伝送路を用いてバスを構成してもよい。
 また、例えば、上記の各実施の形態では、表示部をバスに接続したが、これに限定されるものではなく、バスに接続しなくてもよい。
 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無く、また他の効果があってもよい。
 なお、本技術は以下のような構成とすることができる。
(1)1または複数の撮像装置を含み、時分割でデータ信号を送受信する3以上の装置と、
 前記3以上の装置が接続されたバスと
 を備えたバスシステム。
(2)前記3以上の装置は、それぞれ、前記バスに接続された通信部を有し、
 前記3以上の装置の前記通信部のうち、前記バスの一端に接続された第1の通信部は、有効または無効に設定可能な第1の終端抵抗を有する
 前記(1)に記載のバスシステム。
(3)前記第1の通信部は、前記バスが前記データ信号を伝えるとともに自らが前記データ信号を送受信しない期間において前記第1の終端抵抗を有効にするように制御する終端制御部を有する
 前記(2)に記載のバスシステム。
(4)前記終端制御部は、前記バスが前記データ信号を伝える期間以外の期間において、前記第1の終端抵抗を無効にするように制御する
 前記(3)に記載のバスシステム。
(5)前記終端制御部は、前記バスが伝える信号の振幅に基づいて、前記バスが伝える信号が前記データ信号であるか否かを判断する
 前記(3)または(4)に記載のバスシステム。
(6)前記3以上の装置の前記通信部のうち、前記バスの他端に接続された第2の通信部は、有効または無効に設定可能な第2の終端抵抗を有する
 前記(2)から(5)のいずれかに記載のバスシステム。
(7)前記3以上の装置の前記通信部のうちの少なくとも1つと、前記バスとの間の経路上に挿入された抵抗素子をさらに備えた
 前記(2)から(6)のいずれかに記載のバスシステム。
(8)前記3以上の装置の前記通信部のうちの一の通信部は、前記バスが前記データ信号を伝える期間以外の期間のうちの第1の期間において、前記データ信号の振幅と異なる振幅を有する制御信号を送信する
 前記(2)から(7)のいずれかに記載のバスシステム。
(9)前記一の通信部は、前記第1の期間の後に、送受信動作を行う順番を指示する制御データを前記データ信号として送信する
 前記(8)に記載のバスシステム。
(10)前記一の通信部は、前記バスが前記データ信号を伝える期間以外の期間のうちの、前記第1の期間の長さと異なる長さの第2の期間において、前記制御信号を送信する
 前記(8)または(9)に記載のバスシステム。
(11)前記3以上の装置の前記通信部のうちの前記一の通信部以外の通信部は、前記第2の期間における前記制御信号に基づいて、自らが送受信動作を行うべき期間を把握する
 前記(10)に記載のバスシステム。
(12)前記3以上の装置の前記通信部のうちの一の通信部以外の通信部にそれぞれ対応する複数の制御信号線をさらに備え、
 前記一の通信部は、前記一の通信部以外の通信部のそれぞれに対して、対応する制御信号線を介して、前記データ信号を送受信すべき期間を指示する制御信号を供給する
 前記(2)から(4)のいずれかに記載のバスシステム。
(13)前記制御信号は、第1の論理レベルと第2の論理レベルとの間で遷移し、
 前記一の通信部は、前記データ信号を送受信すべき期間において、前記制御信号を前記第1の論理レベルにする
 前記(12)に記載のバスシステム。
(14)前記3以上の装置の前記通信部が接続された制御信号線をさらに備え、
 前記3以上の装置の前記通信部のうちの一の通信部は、前記一の通信部以外の通信部のそれぞれに対して、前記制御信号線を介して、前記データ信号を送受信すべき期間を指示する制御信号を供給する
 前記(2)から(4)のいずれかに記載のバスシステム。
(15)前記制御信号は、前記バスが前記データ信号を伝える期間に対応する第1の期間において、パルスを有する
 前記(14)に記載のバスシステム。
(16)前記3以上の装置の前記通信部のうちの前記一の通信部以外の通信部のそれぞれは、前記パルスのパルス幅に基づいて、自らが前記データ信号を送受信すべき期間を把握する
 前記(15)に記載のバスシステム。
(17)前記3以上の装置の前記通信部のうちの前記一の通信部以外の通信部のそれぞれは、前記第1の期間における前記パルスのパルス数に基づいて、自らが前記データ信号を送受信すべき期間を把握する
 前記(15)に記載のバスシステム。
(18)前記制御信号は、制御パケットを含み、
 前記3以上の装置の前記通信部のうちの前記一の通信部以外の通信部のそれぞれは、前記制御パケットに基づいて、自らが前記データ信号を送受信すべき期間を把握する
 前記(14)に記載のバスシステム。
(19)前記1または複数の撮像装置の通信部は、撮像データを送信する
 前記(2)から(18)のいずれかに記載のバスシステム。
(20)前記3以上の装置は、アプリケーションプロセッサを含み、
 前記アプリケーションプロセッサの通信部は、前記撮像データを受信する
 前記(19)に記載のバスシステム。
(21)前記バスは、2本の伝送路を有する
 前記(1)から(20)のいずれかに記載のバスシステム。
(22)前記バスは、3本の伝送路を有する
 前記(1)から(20)のいずれかに記載のバスシステム。
(23)ドライバと、
 有効または無効に設定可能な終端抵抗と、
 前記ドライバがデータ信号を送信する期間以外の期間のうち、前記ドライバの出力端子における信号の振幅値が所定の範囲内である期間において、前記終端抵抗を有効にするように制御する終端制御部と
 を備えた通信装置。
(24)前記終端制御部は、前記ドライバが前記データ信号を送信する期間以外の期間において、前記ドライバの出力端子における信号の振幅に基づいて、前記終端抵抗を有効または無効にするように制御する
 前記(23)に記載の通信装置。
(25)前記終端制御部は、前記ドライバが前記データ信号を送信する期間において前記終端抵抗を無効にするように制御する
 前記(23)または(24)に記載の通信装置。
(26)レシーバと、
 有効または無効に設定可能な終端抵抗と、
 前記レシーバがデータ信号を受信する期間以外の期間のうち、前記レシーバの入力端子における信号の振幅値が所定の範囲内である期間において、前記終端抵抗を有効にするように制御する終端制御部と
 を備えた通信装置。
(27)前記終端制御部は、前記レシーバが前記データ信号を受信する期間以外の期間において、前記レシーバの入力端子における信号の振幅に基づいて、前記終端抵抗を有効または無効にするように制御する
 前記(26)に記載の通信装置。
 本出願は、日本国特許庁において2015年4月6日に出願された日本特許出願番号2015-77328号、および日本国特許庁において2015年10月2日に出願された日本特許出願番号2015-196644号を基礎として優先権を主張するものであり、この出願のすべての内容を参照によって本出願に援用する。
 当業者であれば、設計上の要件や他の要因に応じて、種々の修正、コンビネーション、サブコンビネーション、および変更を想到し得るが、それらは添付の請求の範囲やその均等物の範囲に含まれるものであることが理解される。

Claims (27)

  1.  1または複数の撮像装置を含み、時分割でデータ信号を送受信する3以上の装置と、
     前記3以上の装置が接続されたバスと
     を備えたバスシステム。
  2.  前記3以上の装置は、それぞれ、前記バスに接続された通信部を有し、
     前記3以上の装置の前記通信部のうち、前記バスの一端に接続された第1の通信部は、有効または無効に設定可能な第1の終端抵抗を有する
     請求項1に記載のバスシステム。
  3.  前記第1の通信部は、前記バスが前記データ信号を伝えるとともに自らが前記データ信号を送受信しない期間において前記第1の終端抵抗を有効にするように制御する終端制御部を有する
     請求項2に記載のバスシステム。
  4.  前記終端制御部は、前記バスが前記データ信号を伝える期間以外の期間において、前記第1の終端抵抗を無効にするように制御する
     請求項3に記載のバスシステム。
  5.  前記終端制御部は、前記バスが伝える信号の振幅に基づいて、前記バスが伝える信号が前記データ信号であるか否かを判断する
     請求項3に記載のバスシステム。
  6.  前記3以上の装置の前記通信部のうち、前記バスの他端に接続された第2の通信部は、有効または無効に設定可能な第2の終端抵抗を有する
     請求項2に記載のバスシステム。
  7.  前記3以上の装置の前記通信部のうちの少なくとも1つと、前記バスとの間の経路上に挿入された抵抗素子をさらに備えた
     請求項2に記載のバスシステム。
  8.  前記3以上の装置の前記通信部のうちの一の通信部は、前記バスが前記データ信号を伝える期間以外の期間のうちの第1の期間において、前記データ信号の振幅と異なる振幅を有する制御信号を送信する
     請求項2に記載のバスシステム。
  9.  前記一の通信部は、前記第1の期間の後に、送受信動作を行う順番を指示する制御データを前記データ信号として送信する
     請求項8に記載のバスシステム。
  10.  前記一の通信部は、前記バスが前記データ信号を伝える期間以外の期間のうちの、前記第1の期間の長さと異なる長さの第2の期間において、前記制御信号を送信する
     請求項8に記載のバスシステム。
  11.  前記3以上の装置の前記通信部のうちの前記一の通信部以外の通信部のそれぞれは、前記第2の期間における前記制御信号に基づいて、自らが送受信動作を行うべき期間を把握する
     請求項10に記載のバスシステム。
  12.  前記3以上の装置の前記通信部のうちの一の通信部以外の通信部にそれぞれ対応する複数の制御信号線をさらに備え、
     前記一の通信部は、前記一の通信部以外の通信部のそれぞれに対して、対応する制御信号線を介して、前記データ信号を送受信すべき期間を指示する制御信号を供給する
     請求項2に記載のバスシステム。
  13.  前記制御信号は、第1の論理レベルと第2の論理レベルとの間で遷移し、
     前記一の通信部は、前記データ信号を送受信すべき期間において、前記制御信号を前記第1の論理レベルにする
     請求項12に記載のバスシステム。
  14.  前記3以上の装置の前記通信部が接続された制御信号線をさらに備え、
     前記3以上の装置の前記通信部のうちの一の通信部は、前記一の通信部以外の通信部のそれぞれに対して、前記制御信号線を介して、前記データ信号を送受信すべき期間を指示する制御信号を供給する
     請求項2に記載のバスシステム。
  15.  前記制御信号は、前記バスが前記データ信号を伝える期間に対応する第1の期間において、パルスを有する
     請求項14に記載のバスシステム。
  16.  前記3以上の装置の前記通信部のうちの前記一の通信部以外の通信部のそれぞれは、前記パルスのパルス幅に基づいて、自らが前記データ信号を送受信すべき期間を把握する
     請求項15に記載のバスシステム。
  17.  前記3以上の装置の前記通信部のうちの前記一の通信部以外の通信部のそれぞれは、前記第1の期間における前記パルスのパルス数に基づいて、自らが前記データ信号を送受信すべき期間を把握する
     請求項15に記載のバスシステム。
  18.  前記制御信号は、制御パケットを含み、
     前記3以上の装置の前記通信部のうちの前記一の通信部以外の通信部のそれぞれは、前記制御パケットに基づいて、自らが前記データ信号を送受信すべき期間を把握する
     請求項14に記載のバスシステム。
  19.  前記1または複数の撮像装置の通信部は、撮像データを送信する
     請求項2に記載のバスシステム。
  20.  前記3以上の装置は、アプリケーションプロセッサを含み、
     前記アプリケーションプロセッサの通信部は、前記撮像データを受信する
     請求項19に記載のバスシステム。
  21.  前記バスは、2本の伝送路を有する
     請求項1に記載のバスシステム。
  22.  前記バスは、3本の伝送路を有する
     請求項1に記載のバスシステム。
  23.  ドライバと、
     有効または無効に設定可能な終端抵抗と、
     前記ドライバがデータ信号を送信する期間以外の期間のうち、前記ドライバの出力端子における信号の振幅値が所定の範囲内である期間において、前記終端抵抗を有効にするように制御する終端制御部と
     を備えた通信装置。
  24.  前記終端制御部は、前記ドライバが前記データ信号を送信する期間以外の期間において、前記ドライバの出力端子における信号の振幅に基づいて、前記終端抵抗を有効または無効にするように制御する
     請求項23に記載の通信装置。
  25.  前記終端制御部は、前記ドライバが前記データ信号を送信する期間において前記終端抵抗を無効にするように制御する
     請求項23に記載の通信装置。
  26.  レシーバと、
     有効または無効に設定可能な終端抵抗と、
     前記レシーバがデータ信号を受信する期間以外の期間のうち、前記レシーバの入力端子における信号の振幅値が所定の範囲内である期間において、前記終端抵抗を有効にするように制御する終端制御部と
     を備えた通信装置。
  27.  前記終端制御部は、前記レシーバが前記データ信号を受信する期間以外の期間において、前記レシーバの入力端子における信号の振幅に基づいて、前記終端抵抗を有効または無効にするように制御する
     請求項26に記載の通信装置。
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