WO2017149768A1 - データ伝送システムとプロジェクタ、および、データ伝送方法 - Google Patents

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WO2017149768A1
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usb
unit
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transmission method
terminal
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PCT/JP2016/056824
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谷 忠司
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Necディスプレイソリューションズ株式会社
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    • 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
    • G06F13/382Information transfer, e.g. on bus using universal interface adapter
    • G06F13/387Information transfer, e.g. on bus using universal interface adapter for adaptation of different data processing systems to different peripheral devices, e.g. protocol converters for incompatible systems, open system
    • GPHYSICS
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    • G06F13/4204Bus transfer protocol, e.g. handshake; Synchronisation on a parallel bus
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    • G06F13/4226Bus transfer protocol, e.g. handshake; Synchronisation on a parallel bus being an input/output bus, e.g. ISA bus, EISA bus, PCI bus, SCSI bus with asynchronous protocol
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/08Protocols for interworking; Protocol conversion
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L69/00Network arrangements, protocols or services independent of the application payload and not provided for in the other groups of this subclass
    • H04L69/18Multiprotocol handlers, e.g. single devices capable of handling multiple protocols

Definitions

  • the present invention relates to a data transmission system, a projector, and a data transmission method.
  • HDBaseT registered trademark
  • LAN Local Area Network
  • An electronic device compliant with HDBaseT receives a video signal / audio signal transmitted from a transmitter device via a LAN cable by a receiver device, and reproduces the received video signal / audio signal.
  • a video signal, UART, remote control signal, LAN signal, GPIO operation, etc. are input to an IC (Integrated Circuit) of the transmitter device, encoded into an HDBaseT signal format inside the IC, and transmitted to a receiver.
  • a signal converted on the IC side of the apparatus is received, decoded inside the IC, and divided into respective signals.
  • some of the ICs of transmitter devices and receiver devices that support the HDBaseT transmission system are also compatible with the USB transmission system that handles USB (Universal Serial Bus) signals.
  • the USB HOST device operates as a control side
  • the USB DEVICE device operates as a control side
  • the USB HOST device controls the USB DEVICE device using a USB signal. Therefore, the signal processing method differs between when the USB HOST device is connected and when the USB DEVICE device is connected, and it is necessary to switch the control (operation mode).
  • each of the transmitter device and the receiver device determines the USB processing operation according to the voltage state of the above-described determination terminal when power is turned on, and performs setting for switching the operating firmware. For example, if the transmitter is set to connect a USB HOST device and the receiver device is set to connect a USB DEVICE device, a USB device such as a USB memory attached to the receiver device is connected to the transmitter device. Data and the like can be read by a USB HOST device such as a PC.
  • the HDBaseT device is such that the transmitter device and the receiver device operate independently of each other, it is possible to set the USB operation mode to the same setting in both the transmitter device and the receiver device.
  • both the transmitter device and the receiver device have the same setting of connecting a USB HOST device or a USB DEVICE device, the USB device (first external device) connected to the transmitter device and the receiver Data cannot be transmitted between the USB device (second external device) connected to the device via the transmitter device and the receiver device.
  • the present invention realizes a data transmission system and a data transmission method capable of performing data transmission according to the second transmission method between external devices respectively connected to devices that perform transmission according to the first transmission method.
  • a data transmission system is a data transmission system for transmitting data between a first external device and a second external device, A first device connected to the first external device using a first transmission method; and a second device connected to the second external device using the first transmission method.
  • the first device is connected to the second device using a second transmission scheme different from the first transmission scheme;
  • the first external device or the second external device when an operation mode of the first device for the first transmission method is different from an operation mode of the second device for the first transmission method. Is transmitted to the second external device or the first external device via the first device and the second device, respectively.
  • the projector according to the present invention incorporates at least one of the first device and the second device of the data transmission system.
  • a data transmission method is a data transmission method for transmitting data between a first external device and a second external device, Connecting the first external device and the first device using a first transmission method; Connecting the second external device and the second device using the first transmission method; Connecting the first device with the second device using a second transmission method different from the first transmission method; The first external device or the second external device when an operation mode of the first device for the first transmission method is different from an operation mode of the second device for the first transmission method. Are transmitted to the second external device or the first external device via the first device and the second device, respectively.
  • data transmission by the second transmission method can be performed between the external devices respectively connected to the devices that perform transmission by the first transmission method.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the HDBaseT system. It is a block diagram which shows schematic structure of a HDBaseT system. It is a block diagram which shows the principal part structure of 1st Embodiment by this invention. It is a block diagram which shows the principal part structure of the 1st apparatus and 2nd apparatus which are described in FIG. 4A. It is a block diagram which shows the principal part structure of 1st Embodiment by this invention. It is a block diagram which shows the principal part structure of 1st Embodiment by this invention. 4 is a flowchart illustrating a control operation performed by a control unit 401.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a signal transmitted using HDBaseT.
  • a video signal / audio signal (TMDS), a remote control signal (IR), an RS-232C signal (UART), an Ethernet (registered trademark) signal (LAN), and a USB signal are input by the transmitter unit 1 provided in the transmitter device. These are converted so that they can be transmitted on the LAN line 3.
  • the receiver unit 2 provided in the receiver device each signal is demodulated from the signal converted by the transmitter unit 1 and transmitted via the LAN line 3.
  • the transmitter unit 1 and the receiver unit 2 are provided with a function of connecting a USB HOST device and a function of connecting a DEVICE device.
  • the transmitter unit 1 and the receiver unit 2 are connected by a LAN line 3 and the LAN line 3 is lengthened so that it can be operated like an extension device (relay device).
  • the operation mode of one device When transmitting the USB signal using the HDBaseT transmission method, if the operation mode of one device operates as a USB DEVICE machine to which the USB HOST device is connected, the operation mode of the other device is the USB DEVICE device. It is necessary to operate as a USB HOST machine to which is connected. If both devices operate with the same settings, they will operate as USB HOST devices or USB DEVICE devices, and USB data transmission will not be possible.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the HDBaseT system.
  • the transmitter device 4 operates alone.
  • the receiver device is incorporated in the projector 5.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a schematic configuration of the HDBaseT system, and shows a USB signal transmission portion of the HDBaseT system equipped with USB.
  • the transmitter unit 43 and the receiver unit 53 have both functions for operating as a USB HOST device and a USB DEVICE device. Which operation mode the transmitter unit 43 and the receiver unit 53 operate in is determined by a voltage provided by the switch units 41 and 51, which can be set from the outside, for example, set by a dip switch. The transmitter unit 43 and the receiver unit 53 detect the voltage information using terminals provided in the transmitter unit 43 and the receiver unit 53. The transmitter unit 43 and the receiver unit 53 are, for example, firmware that activates the transmitter unit 43 and the receiver unit 53 by checking the terminal voltage when the reset (RESET) of the transmitter unit 43 and the receiver unit 53 is released. The operation mode is determined by switching.
  • RESET reset
  • each of the transmitter unit 43 and the receiver unit 53 determines the operation mode according to the voltage set by the switch units 41 and 51 that can be set from the outside, the transmitter unit 43 and the receiver unit are set depending on the setting of the switch units 41 and 51. 53 may set the same operation mode. In this case, between the USB device (first external device) connected to the transmitter device via the USB switch 42 and the USB device (second external device) connected to the receiver device via the USB switch 52. As a result, data cannot be transmitted via the transmitter device and the receiver device.
  • FIG. 4A is a block diagram showing a main configuration of a first embodiment according to the present invention.
  • FIG. 4B is a block diagram showing the main configuration of the first device and the second device shown in FIG. 4A.
  • the system shown in FIG. 4A includes a first device 101, a second device 201, a first external device 104, and a second external device 204.
  • the first external device 104 and the second external device 204 This is a data transmission system that transmits data to and from the device 204.
  • the first device 101 includes a first communication unit 102 connected to the first external device 104 using a USB transmission method, which is a first transmission method, and a USB transmission method of the first communication unit 102.
  • a setting signal output unit 103 that outputs a first setting signal indicating an operation mode to the first communication unit 102 is provided.
  • the second device 102 includes a second communication unit 202 connected to the second external device 204 using the USB transmission method, and a control unit that sets an operation mode for the USB transmission method of the second communication unit 202. 203.
  • the first communication unit 102 and the second communication unit 202 are connected using HDBaseT, which is a second transmission method different from the USB transmission method.
  • a switch unit serving as a setting signal output unit for setting an operation mode provided in each of the transmitter device 4 and the receiver device 5 is disposed on one of the transmitter device 400 and the receiver device 500.
  • the switch unit 501 is disposed in the receiver device 500.
  • the transmitter device 400 includes a control unit 401, a USB switch unit (USB_SW) 402, a transmitter unit 403, a reset (RESET) unit 404, a USB-A terminal 405, and a USB-B terminal 406.
  • the transmitter device 400 corresponds to the second device 201 in FIG. 4A
  • the control unit 401 and the reset (RESET) unit 404 correspond to the control unit 203 in FIG. 4A
  • a USB switch unit (USB_SW) 402 a transmitter unit 403, and
  • the USB-A terminal 405 and the USB-B terminal 406 correspond to the second communication unit 202 in FIG. 4A.
  • the receiver device 500 includes a switch unit 501, a USB switch unit (USB_SW) 502, a receiver unit 503, a USB-A terminal 504, and a USB-B terminal 505.
  • the receiver device 500 corresponds to the first device 101 in FIG. 4A
  • the switch unit 501 corresponds to the setting signal output unit 103 in FIG. 4A
  • a USB switch unit (USB_SW) 502 a receiver unit 503, a USB-A terminal 504
  • the USB-B terminal 505 corresponds to the first communication unit 102 in FIG. 4A.
  • At least one of the transmitter device 400 and the receiver device 500 may be incorporated in the projector.
  • the receiver device 500 is an example of a first device.
  • the transmitter device 400 is an example of a second device.
  • the receiver unit 503 is an example of a first communication unit.
  • the transmitter unit 403 is an example of a second communication unit.
  • the switch unit 501 is an example of a setting signal output unit.
  • a PC or USB memory including a USB terminal is an example of an external device.
  • USB is an example of a first transmission method.
  • HDBaseT is an example of a second transmission method.
  • the USB switch units 402 and 502 are examples of a terminal selection unit.
  • the USB-A terminals 405 and 504 and the USB-B terminals 406 and 505 are examples of terminals corresponding to the respective operation modes of the USB transmission method. Also, the USB-A terminal and the USB-B terminal may be described as a USB terminal.
  • the high or low level voltage setting signal (first setting signal) set by the switch unit 501 of the receiver device 500 is input to the RCV_USB_ID terminal for setting the USB operation mode of the receiver unit 503.
  • This setting signal is read when reset (RESET) is released, and the receiver unit 503 determines whether the firmware to be operated internally is to be operated with firmware for the USB HOST machine or with firmware for the USB DEVICE machine.
  • the setting signal is also input to the RCV_GPIO4 terminal.
  • the reset (RESET) signal a power-on reset signal, a reset output by a dedicated device for generating the reset signal, or the like can be used.
  • the reset (RESET) signal may be generated by any method as long as the reset holding period of the receiver unit 503 is satisfied.
  • the receiver unit 503 is reset by inputting a reset signal.
  • the TRC_GPIO4 of the transmitter unit 403 corresponding to the RCV_GPIO4 terminal of the receiver unit 503 A signal having the same potential (same state) as the setting signal input to the RCV_GPIO4 terminal is output to the terminal.
  • the TRC_GPIO4 terminal of the transmitter unit 403 and the RCV_GPIO4 terminal of the receiver device 500 are set in advance as corresponding terminals.
  • the same setting state (High or Low) is set. That is, the receiver unit 503 is set to the operation mode corresponding to the first setting signal, generates the second setting signal indicating the USB operation mode set in the receiver unit 503, and uses the HDBase-T to transmit the transmitter unit. 403 is notified. The transmitter unit 403 outputs the received second setting signal to the terminal.
  • the RCV_GPIO4 terminal of the receiver device 500 can be set to the same state (High or Low) as the TRC_GPIO4 terminal of the transmitter unit 403 by setting.
  • the control unit 401 Since the signal output from the TRC_GPIO4 terminal has the same potential (same state) as the RCV_USB_ID set in the receiver unit 503, the control unit 401 reads out the potential (state), so that the USB set in the receiver unit 503 is read.
  • the set value (operation mode) can be known.
  • the control unit 401 is connected to the transmitter unit 403 via the I2C bus and reads the state of the transmitter unit 403 to confirm whether the link-up state has been reached.
  • the transmitter unit 403 is reset by inputting a reset signal.
  • the USB switch unit 402 selects a USB terminal to be used according to the operation mode of the transmitter unit 403.
  • the USB switch unit 502 selects a USB terminal to be used according to the operation mode of the receiver unit 503.
  • USB HOST device In the operation mode in which the transmitter unit 403 or the receiver unit 503 operates as a USB DEVICE machine, for example, a device such as a PC having a USB HOST function (USB HOST device) is connected to the transmitter unit 403 or the receiver unit 503 via the USB terminal. Connected. Since the USB HOST device uses the USB-A terminal, the USB switch units 402 and 502 select the USB-B terminal. In other words, the USB switch unit 402 enables the USB-B terminal when the transmitter unit 403 is in an operation mode in which it operates as a USB DEVICE machine. The USB switch unit 502 validates the USB-B terminal when the receiver unit 503 is in an operation mode in which the receiver unit 503 operates as a USB device.
  • the operation mode operating as a USB HOST device and the operation mode operating as a USB DEVICE device are examples of operation modes corresponding to the USB transmission method.
  • USB DEVICE device a device having a USB DEVICE function such as a USB memory (USB DEVICE device) is connected to the transmitter unit 403 or the receiver unit 503 with a USB terminal. Connected through. Since the USB device uses the USB-B terminal, the USB switch units 402 and 502 select the USB-A terminal. In other words, the USB switch unit 402 validates the USB-A terminal when the transmitter unit 403 is in an operation mode in which it operates as a USB HOST device. The USB switch unit 502 enables the USB-A terminal when the receiver unit 503 is in an operation mode in which it operates as a USB HOST device.
  • USB DEVICE device USB memory
  • the reset unit 404 generates a reset signal by inputting a high signal from the outside, and can be reset by this.
  • the transistor collector is connected to the reset (RESET) signal line
  • the TRC_MRST signal output by the control unit 401 is connected to the base of the transistor
  • the reset signal line is set low by outputting a high signal.
  • the circuit configuration applies time reset.
  • FIG. 5 and FIG. 6 are block diagrams illustrating USB signal transmission states when the switch unit 501 of the receiver device 500 is set to a high level and a low level.
  • the receiver unit 503 when the low level is set in the switch unit 501 of the receiver device 500 and the RCV_USB_ID terminal of the receiver unit 503 is at the low level, the receiver unit 503 is configured to operate as a device having a USB HOST function. Start up.
  • the output of the switch unit 501 is input to the USB switch unit 502.
  • the USB switch unit 502 enables the USB-A terminal 504 so that a device having a USB DEVICE function can be connected to the receiver unit 503.
  • the output of the switch unit 501 is input to the RCV_GPIO4 terminal of the receiver unit 503.
  • the control unit 401 of the transmitter device 400 when activated, the control unit 401 of the transmitter device 400 outputs a high level to the TRC_USB_ID terminal of the transmitter unit 403 as an initial setting of the setting output of the USB operation mode.
  • the transmitter unit 403 activates the firmware so as to operate as a device having a USB DEVICE function. Thereafter, when the transmitter 403 enters a link-up state with the receiver unit 503, a Low level is output from the TRC_GPIO4 terminal of the transmitter unit 403.
  • the control unit 401 confirms that the signal from the TRC_GPIO4 terminal is at a low level and that the operation mode of each device is different from the high level output to the TRC_USB_ID terminal when it is activated, that is, the USB signal can be transmitted. Therefore, the High level to the TRC_USB_ID terminal as a control signal is kept, and the output from the TRC_MRST terminal is not performed. As a result, the transmitter unit 403 of the transmitter device 400 operates as a device having a USB DEVICE function.
  • the USB operation mode setting output output from the control unit 401 is input to the USB switch unit 402.
  • the USB switch unit 402 enables the USB-B terminal 406 so that a device having a USB HOST function can be connected to the transmitter unit 403.
  • the receiver unit 503 is firmware that operates as a device having a USB DEVICE function. Start up.
  • the output of the switch unit 501 is input to the USB switch unit 502.
  • the USB switch unit 502 enables the USB-B terminal 505 so that a device having a USB HOST function can be connected to the receiver unit 503.
  • a PC or the like is connected to the USB-B terminal 505.
  • the output of the switch unit 501 is input to the RCV_GPIO4 terminal of the receiver unit 503.
  • the control unit 401 of the transmitter device 400 when starting up, the control unit 401 of the transmitter device 400 outputs a high level to the TRC_USB_ID terminal of the transmitter unit 403 as an initial setting of the setting output of the USB operation mode.
  • the transmitter unit 403 activates the firmware so as to operate as a device having a USB DEVICE function. Thereafter, when the transmitter unit 403 is in a link-up state with the receiver unit 503, the High level is output from the TRC_GPIO4 terminal of the transmitter unit 403.
  • the signal from the TRC_GPIO4 terminal is at a high level, which is the same as the high level output to the TRC_USB_ID terminal at the time of activation, and that the operation mode of each device is the same, that is, the USB signal cannot be transmitted. Therefore, the output to the TRC_USB_ID terminal as a control signal is switched to the Low level, and a High level signal is output from the TRC_MRST terminal for the RESET period.
  • the transmitter unit 403 is reset, and the transmitter device unit 403 and the receiver unit 503 temporarily enter a link-down (Link Down) state in which signals such as video based on the HDBaseT transmission method and UART cannot communicate.
  • Link Down Link-down
  • the transmitter unit 403 After the transmitter unit 403 is reset, when the TRC_USB_ID terminal is at a low level, the transmitter unit 403 activates the firmware so that it operates as a device having a USB HOST function. Thereafter, when the transmitter unit 403 is in a link-up state with the receiver unit 503, a high level is output from the TRC_GPIO4 terminal of the transmitter unit 403.
  • the control unit 401 indicates that the signal from the TRC_GPIO4 terminal is at a high level and that the operation mode of each device is different from the low level output to the TRC_USB_ID terminal when reset, that is, the USB signal can be transmitted.
  • the transmitter unit 403 of the transmitter device 400 operates as a device having a USB HOST function.
  • the USB operation mode setting output output from the control unit 401 is input to the USB switch unit 402.
  • the USB switch unit 402 enables the USB-A terminal 405 so that a device having a USB DEVICE function can be connected to the transmitter unit 403.
  • FIG. 7 is a flowchart showing a control operation performed by the control unit 401.
  • the control unit 401 sets a high level to the TRC_USB_ID terminal as an initial setting of the USB operation mode (step S1). As a result, the transmitter device 400 (transmitter unit 403) is activated once the USB HOST device is connected. Next, a register provided in the control unit 401 that holds the previous TRC_USB_ID value: PRE_GPIO_REG is set to 1 (step S2).
  • control unit 401 reads the state of the transmitter unit 403 through the I2C bus (step S3) and confirms whether the link-up state has been reached (step S4).
  • step S3 and S4 whether the control unit 401 is operating as HDBaseT by issuing a command via the I2C bus and reading the state of the transmitter unit 403 as to whether or not the link is up. You can check whether. If the link is not up (S4: No), the control unit 401 periodically issues a read command again and continues the read state until the link up state is reached. After checking without continuously reading, reading may be performed after a short time, for example, 1 second.
  • step S4 when the link-up state is entered (S4: Yes), the voltage input to the RCV_GPIO4 terminal of the receiver unit 503 is output to the TRC_GPIO4 terminal of the transmitter unit 404. ) Is read (step S5). As shown in FIG. 4B, this is because the TRC_GPIO4 terminal is connected to the GPIO terminal of the control unit 401 in a circuit manner, and the control unit 401 reads this value. When the read value is the Low level, the control unit 401 substitutes the substitution value 0 into GPIO_REG representing the current value of TRC_GPIO4. When the level is the high level, the control unit 401 substitutes 1 for GPIO_REG (step S6).
  • the control unit 401 compares and determines the value of PRE_GPIO_REG representing the previous TRC_USB_ID and the current value of TRC_GPIO4 (step S7).
  • the value of this register is different in the determination (S7: Yes)
  • the operation mode of the transmitter device 400 (transmitter unit 403) and the operation mode of the receiver device 500 (receiver unit 503) are different (operation mode). That is, since this indicates that the USB signal can be transmitted, the control unit 401 ends the USB setting process.
  • the transmitter-side device 400 is a USB DEVICE device
  • the receiver device 500 (receiver unit 503) is a USB HOST device, which operates in the connection state shown in FIG.
  • step S7 If it is determined in step S7 that PRE_GPIO_REG and GPIO_REG have the same value (S7: No), the transmitter device 400 (transmitter unit 403) and the receiver device 500 (receiver unit 503) operate in the same state (operation mode). In other words, the control unit 401 shifts to the operation of changing the TRC_USB_ID of the transmitter device 400 because the USB signal cannot be transmitted.
  • the control unit 401 assigns the current value of TRC_GPIO4 to PRE_GPIO_REG as the previous set value (step S8). Thereafter, the control unit 401 sets the TRC_USB_ID value in the opposite direction to the voltage that was previously set. For example, if the previous High level was set, the control unit 401 sets the Low level, and if it is the Low level, sets the High level (Step S9).
  • the control unit 401 since the value of TRC_USB_ID changed in setting in step S8 is set to be detected only when the transmitter unit 403 is activated, it is necessary to reset and restart the transmitter unit 403. Therefore, the control unit 401 first sets the TRC_MRST terminal to High (step S10), and sets the RESET terminal of the transmitter unit 403 to Low level. Subsequently, the control unit 401 releases the reset state of the transmitter unit 403 by waiting for the reset holding time required for resetting the transmitter unit 403 (step S11) and returning TRC_MRST to low (step S12). To do. When the transmitter unit 403 is reset, the transmitter device 400 and the receiver device 500 are in a link-down state. Therefore, the process returns to step S3 to confirm whether the link-up state is established, and the above operation is repeated.
  • the transmitter device 400 transmitter unit 403 and the receiver device 500 (receiver unit 503) can be set to a setting state in which different USB functions are performed.
  • the receiver device 500 (receiver unit 503) is set as an operation mode in which it operates as a USB DEVICE device, and is connected to a PC that is a USB HOST device via a USB terminal, and the transmitter device 400 (transmitter unit 403) is connected to the USB device.
  • the transmitter device 400 transmitter unit 403 is connected to the USB device.
  • the PC and the receiver device 500 function as a USB HOST device and a USB DEVICE device, respectively, and are connected using USB, data transmission between the PC and the receiver device 500 is possible.
  • the receiver device 500 and the transmitter device 400 are connected using HDBaseT, data transmission between the receiver device 500 and the transmitter device 400 is possible.
  • the transmitter device 400 and the USB memory function as a USB HOST device and a USB DEVICE device, respectively, and are connected using USB, data transmission between the transmitter device 400 and the USB memory is possible. That is, data transmission between the PC and the USB memory becomes possible.
  • the transmitter device 400 functions as the same USB device as the receiver device 500, the transmitter device 400 is connected to the USB HOST device, and data transmission between the transmitter device 400 and the USB HOST device becomes possible. However, in this case, data transmission between the PC that is the USB HOST machine and the USB HOST machine connected to the transmitter device 400 is not possible.
  • FIG. 8 and FIG. 9 are block diagrams showing the main configuration of a second embodiment according to the present invention.
  • a switch for setting the operation mode is provided in the receiver device, whereas in the present embodiment, a switch for setting the operation mode is provided in the transmitter device.
  • the transmitter device 600 includes a switch unit 601, a USB switch unit (USB_SW) 602, a transmitter unit 603, a USB-A terminal 605, and a USB-B terminal 606.
  • a receiver device 700 connected to the transmitter device 600 via the LAN line 300 includes a control unit 701, a USB switch unit (USB_SW) 702, a receiver unit 703, a reset (RESET) unit 706, a USB-A terminal 704, and a USB-B.
  • a terminal 705 is provided.
  • the switch unit 601 provided in the transmitter device 600 operates in the same manner as the switch unit 501 provided in the receiver device 500 in the first embodiment, and the control unit 701 and the reset unit 706 provided in the receiver device 700. Also operates in the same manner as the control unit 401 and the reset unit 404 provided in the transmitter device 400 in the first embodiment.
  • the Low level is set in the switch unit 601, the transmitter device 600 (transmitter unit 603) operates as a USB HOST device, and the receiver device 700 (receiver unit 703) operates as a USB DEVICE device.
  • a high level is set in the switch unit 601, and the transmitter device 600 (transmitter unit 603) operates as a USB DEVICE device and the receiver device 700 (receiver unit 703) operates as a USB HOST device.
  • FIGS. 10 and 11 are block diagrams showing the main configuration of a third embodiment according to the present invention.
  • the switch unit is provided and the setting of the operation mode is switched.
  • the user interface (UI) unit 807 the second control is used instead of the switch unit.
  • a portion 808 is provided.
  • the second control unit 808 is an example of a setting signal output unit.
  • the transmitter device 400 and the receiver device 800 described in the first embodiment are connected via the LAN line 300.
  • the receiver device 800 includes a USB switch unit (USB_SW) 802, a receiver unit 803, a USB-A terminal 804, a USB-B terminal 805, a user interface unit 807, and a second control unit 808.
  • USB_SW USB switch unit
  • USB switch unit 802 and the receiver unit 803 are the same as those of the USB switch unit 502 and the receiver unit 503 of the first embodiment.
  • the user interface unit 807 includes an input unit such as an on-screen display, and the second control unit 808 reads an input value to the input unit and sets a value of RCV_USB_ID that sets a USB operation mode of the receiver unit 803. .
  • a low level is set in the RCV_USB_ID terminal by the user interface unit 807 and the second control unit 808, the transmitter device 400 (transmitter unit 403) is a USB device, and the receiver device 800 (receiver unit 803). Operates as a USB HOST machine.
  • a high level is set to the RCV_USB_ID terminal by the user interface unit 807 and the second control unit 808, the transmitter device 400 (transmitter unit 403) is the USB HOST machine, and the receiver device 800 (receiver unit 803) is. Operates as a USB DEVICE machine.
  • a user interface unit and a second control unit for switching operation mode settings may be provided in the transmitter device, and a control unit and a reset unit may be provided in the receiver device. Good.
  • the first setting signal output from the setting signal output unit is used as the second setting signal via the GPIO terminal included in the transmitter unit and the GPIO terminal included in the receiver unit.
  • the control unit is notified.
  • the first setting signal and the second setting signal are the same signal, but the present invention is not limited to this.
  • the first device includes a first communication unit and a setting signal output unit that outputs a first setting signal for setting a USB operation mode of the first communication unit
  • the second device includes a second signal. 2 and the control unit for setting the USB operation mode of the second communication unit
  • the second setting signal is the first communication unit as in the first, second, and third embodiments. It may be a signal indicating the USB operation mode set to.
  • the second setting signal may be a signal indicating a USB operation mode set in the second communication unit.
  • the control unit sets the USB operation mode set in the second communication unit according to the content indicated by the second setting signal.
  • the USB-A terminal and the USB-B terminal which have different terminal shapes corresponding to the operation mode, have been described.
  • the shape may be the same.
  • one terminal is provided, and terminal selection units such as the USB-SWs 402 and 502 that select the terminal can be deleted.
  • a part or all of the above-described embodiment can be described as follows, but is not limited to the following configuration.
  • (Appendix 1) A data transmission system for transmitting data between a first external device and a second external device, A first device connected to the first external device using a first transmission method; and a second device connected to the second external device using the first transmission method. Have The first device is connected to the second device using a second transmission method different from the first transmission method; The first external device or the second external device when an operation mode of the first device for the first transmission method is different from an operation mode of the second device for the first transmission method.
  • the data transmission system in which the data possessed by is transmitted to the second external device or the first external device via the first device and the second device, respectively.
  • the first device includes a first communication unit connected to the first external device and / or the second device, and the first transmission method of the first communication unit.
  • a setting signal output unit that outputs a first setting signal indicating the operation mode to the first communication unit;
  • the second device includes: a second communication unit connected to the second external device and / or the first device; and the operation mode for the first transmission method of the second communication unit.
  • a control unit for setting The first communication unit generates a second setting signal corresponding to the operation mode set in the second communication unit and transmits the second setting signal to the second communication unit;
  • system (Supplementary note 4) The data transmission system according to any one of supplementary notes 1 to 3, wherein the operation mode is a first operation mode and a second operation mode.
  • the first device includes: A first terminal corresponding to the first operation mode and a second terminal corresponding to the second operation mode; A first terminal selection unit that enables a terminal corresponding to an operation mode set in the first communication unit among the first terminal and the second terminal; and
  • the second device includes: A third terminal corresponding to the first operation mode and a fourth terminal corresponding to the second operation mode; The second terminal selection unit that validates a terminal corresponding to an operation mode set in the second communication unit among the third terminal and the fourth terminal, further comprising: Data transmission system.
  • the first operation mode is a mode for operating as a USB HOST device. 6.
  • the second transmission method is HDBaseT, and either the first communication unit or the second communication unit is a transmitter unit and the other is a receiver unit.
  • the first setting signal and the second setting signal are the same signal
  • the second communication unit is a receiver unit;
  • the control unit receives the second setting signal via a GPIO terminal provided in the receiver unit, and the second transmission unit is different from an operation mode indicated by the second setting signal with respect to the first transmission method.
  • a projector in which at least one of the first device and the second device of the transmission system according to any one of supplementary note 1 and supplementary note 9 is incorporated.
  • a data transmission method for transmitting data between a first external device and a second external device Connecting the first external device and the first device using a first transmission method; Connecting the second external device and the second device using the first transmission method; Connecting the first device with the second device using a second transmission method different from the first transmission method; The first external device or the second external device when an operation mode of the first device for the first transmission method is different from an operation mode of the second device for the first transmission method.
  • 400 transmitter device 401 Control Unit 402, 502 USB Switch Unit 403 Transmitter Unit 404 Reset Unit 405, 504 USB-A Terminal 406, 505 USB-B Terminal 500 Receiver Device 501 Switch Unit 503 Receiver Unit

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Abstract

本発明は、第1の伝送方式により伝送を行う機器にそれぞれ接続された外部装置間での、第2の伝送方式によるデータ伝送をFPA行うもので、第1の伝送方式を用いて第1の外部装置と接続される第1の装置と、第1の伝送方式を用いて第2の外部装置と接続される第2の装置と、を有し、第1の装置は、第1の伝送方式と異なる第2の伝送方式を用いて第2の装置と接続されており、第1の装置の第1の伝送方式に対する動作モードと、第2の装置の第1の伝送方式に対する動作モードとが異なるとき、第1の外部装置若しくは第2の外部装置が有しているデータが、第1の装置と第2の装置とを介して、第2の外部装置若しくは第1の外部装置にそれぞれ伝送される。

Description

データ伝送システムとプロジェクタ、および、データ伝送方法
 本発明は、データ伝送システムとプロジェクタ、および、データ伝送方法に関する。
 近年、LAN(Local Area Network)ケーブルを介して接続されたトランスミッタ装置とレシーバー装置との間で、映像信号/音声信号の送受信や電力供給が可能な、HDBaseT(登録商標)と称される伝送規格に準拠した電子機器が開発されている(特許文献1参照)。
 HDBaseTに準拠した電子機器は、トランスミッタ装置からLANケーブルを介して送信されてきた映像信号/音声信号をレシーバー装置にて受信し、受信した映像信号/音声信号を再生する。
 HDBaseT伝送を使用したシステムでは、映像信号、UART、リモコン信号、LAN信号、GPIO動作などをトランスミッタ装置のIC(Integrated Cuicuit)に入力し、IC内部でHDBaseTの信号フォーマットにエンコードして伝送し、レシーバー装置のIC側で変換された信号を受信し、IC内部でデコードして各々の信号に分けられる。また、HDBaseT伝送方式に対応したトランスミッタ装置やレシーバー装置のICは、さらに、USB(Universal Serial Bus)信号を扱うUSB伝送方式に対応したものがある。
 USB信号を伝送可能な装置には、通常、メモリやマウスなどのUSB DEVICE(デバイス)機器が接続されるUSB-A端子と、PC(Personal Computer)などのUSB HOST(ホスト)機器が接続されるUSB-B端子を有し、USB-A端子とUSB-B端子のいずれか一方が使用される。USB-A端子とUSB-B端子のどちらの端子を使用させるかは、装置の起動時に判別端子に設定されている電圧により決定される。判別端子の電圧は切り替えスイッチなどによりに設定される。
 USBの信号を用いた伝送システムでは、USB HOST機器が制御する側として動作し、USB DEVICE機器が制御される側として動作する。USB HOST機器はUSBの信号により、USB DEVICE機器を制御する。従って、USB HOST機器が接続される場合とUSB DEVICE機器が接続される場合とでは信号を処理する方法が異なることになり、制御(動作モード)を切り替える必要がある。
 USB信号が重畳されるHDBaseT伝送を使用したシステムでは、トランスミッタ装置、レシーバー装置のそれぞれが、電源起動時に上述した判別端子の電圧状態によってUSB処理動作を決定し、動作するファームウェアを切り替える設定を行う。例えば、トランスミッタ側がUSB HOST機器を接続するように設定し、レシーバー装置がUSB DEVICE機器を接続するように設定した場合、レシーバー装置に取り付けられたUSBメモリなどのUSB DEVICE機器をトランスミッタ装置に接続されたPCなどのUSB HOST機器でデータ等を読み出すことができる。
特開2015-126324号公報
 HDBaseTの機器は、トランスミッタ装置、レシーバー装置がそれぞれ独立して個別に動作するものであるため、トランスミッタ装置とレシーバー装置の双方においてUSBの動作モードを同じ設定とすることも可能となっている。トランスミッタ装置とレシーバー装置の双方がUSB HOST機器を接続する、または、USB DEVICE機器を接続する、という同じ設定になった場合、トランスミッタ装置に接続されたUSB機器(第1の外部装置)と、レシーバー装置に接続されたUSB機器(第2の外部装置)との間で、トランスミッタ装置とレシーバー装置を介したデータの伝送ができなくなる。
 本発明は、第1の伝送方式により伝送を行う機器にそれぞれ接続された外部装置間での、第2の伝送方式によるデータ伝送を行うことのできるデータ伝送システムおよびデータ伝送方法を実現する。
 本発明によるデータ伝送システムは、第1の外部装置と第2の外部装置との間でデータを伝送するデータ伝送システムであって、
 第1の伝送方式を用いて前記第1の外部装置と接続される第1の装置と、前記第1の伝送方式を用いて前記第2の外部装置と接続される第2の装置と、を有し
 前記第1の装置は、前記第1の伝送方式と異なる第2の伝送方式を用いて前記第2の装置と接続されており、
 前記第1の装置の前記第1の伝送方式に対する動作モードと、前記第2の装置の前記第1の伝送方式に対する動作モードとが異なるとき、前記第1の外部装置若しくは前記第2の外部装置が有しているデータが、前記第1の装置と前記第2の装置とを介して、前記第2の外部装置若しくは前記第1の外部装置にそれぞれ伝送される。
 本発明によるプロジェクタは、上記のデータ伝送システムの第1の装置および第2の装置のうち、少なくとも一つの装置が組み込まれている。
 本発明によるデータ伝送方法は、第1の外部装置と第2の外部装置との間でデータを伝送するデータ伝送方法であって、
 第1の伝送方式を用いて前記第1の外部装置と第1の装置とを接続させ、
 前記第1の伝送方式を用いて前記第2の外部装置と第2の装置とを接続させ、
 前記第1の伝送方式と異なる第2の伝送方式を用いて前記第1の装置を前記第2の装置と接続させ、
 前記第1の装置の前記第1の伝送方式に対する動作モードと、前記第2の装置の前記第1の伝送方式に対する動作モードとが異なるとき、前記第1の外部装置若しくは前記第2の外部装置が有するデータを、前記第1の装置と前記第2の装置とを介して、前記第2の外部装置若しくは前記第1の外部装置にそれぞれ伝送させる。
 上記の構成を備える本発明では、第1の伝送方式により伝送を行う機器にそれぞれ接続された外部装置間での、第2の伝送方式によるデータ伝送を行うことができる。
HDBaseTで伝送される信号を示す図である。 図2はHDBaseTシステムの一例を示す図である。 HDBaseTシステムの概略構成を示すブロック図である。 本発明による第1の実施形態の要部構成を示すブロック図である。 図4Aに記載の第1の装置および第2の装置の要部構成を示すブロック図である。 本発明による第1の実施形態の要部構成を示すブロック図である。 本発明による第1の実施形態の要部構成を示すブロック図である。 制御部401で行われる制御動作を示すフローチャートである。 本発明による第2の実施形態の要部構成を示すブロック図である。 本発明による第2の実施形態の要部構成を示すブロック図である。 本発明による第3の実施形態の要部構成を示すブロック図である。 本発明による第3の実施形態の要部構成を示すブロック図である。
 次に、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
 図1は、HDBaseTを用いて伝送される信号を示す図である。トランスミッタ装置に設けられたトランスミッタ部1にて映像信号/音声信号(TMDS)、リモコン信号(IR)、RS-232C信号(UART)、Ethernet(登録商標)信号(LAN)、USB信号を入力し、これらをLAN線3上で伝送できるように変換する。一方、レシーバー装置に設けられたレシーバー部2ではトランスミッタ部1で変換され、LAN線3を介して伝送された信号から各信号を復調する。
 HDBaseTシステムではトランスミッタ部1、レシーバー部2に、USBのHOST機器を接続する機能及びDEVICE機器を接続する機能を設けたものもある。HDBaseTの使用方法としては、トランスミッタ部1とレシーバー部2の間をLAN線3で接続し、LAN線3を長くすることによりあたかも延長機器(中継機器)の様に動作させることができる。
 HDBaseT伝送方式を用いてUSB信号を伝送する場合、一方の機器の動作モードが、USB HOST機器が接続されるUSB DEVICE機として動作するものであれば、他方の機器の動作モードは、USB DEVICE機器が接続されるUSB HOST機として動作させる必要がある。双方の機器が同じ設定で動作した場合、USB HOST機同士またはUSB DEVICE機同士として動作させることになり、USBのデータ伝送はできなくなる。
 図2はHDBaseTシステムの一例を示す図である。トランスミッタ装置4は単独で動作する。レシーバー装置はプロジェクタ5に組み込まれている。
 図3は、HDBaseTシステムの概略構成を示すブロック図であり、USBが搭載されたHDBaseTのシステムのUSB信号の伝送部分が示されている。
 トランスミッタ部43、レシーバー部53の内部にはUSB HOST機、USB DEVICE機として動作するための機能のいずれも備えられている。トランスミッタ部43、レシーバー部53が、どちらの動作モードを用いて動作するかは、スイッチ部41,51に設けられた、外部より設定可能な、例えばディップスイッチにより設定された電圧で決定される。トランスミッタ部43、レシーバー部53は、その電圧情報をトランスミッタ部43、レシーバー部53が備える端子を用いて検出する。トランスミッタ部43、レシーバー部53は、例えばトランスミッタ部43、レシーバー部53のリセット(RESET)が解除されたときに端子の電圧を確認することで、トランスミッタ部43、レシーバー部53は内部で起動するファームウェアを切り替えることにより動作モードが決定される。
 しかしながら、外部より設定可能なスイッチ部41,51により設定された電圧によってトランスミッタ部43、レシーバー部53のそれぞれが動作モードを決定するため、スイッチ部41,51の設定によってはトランスミッタ部43、レシーバー部53が同じ動作モードを設定することもある。この場合、トランスミッタ装置にUSBスイッチ42を介して接続されたUSB機器(第1の外部装置)と、レシーバー装置にUSBスイッチ52を介して接続されたUSB機器(第2の外部装置)との間で、トランスミッタ装置とレシーバー装置を介したデータの伝送ができなくなる。
 第1の実施形態
 図4Aは、本発明による第1の実施形態の要部構成を示すブロック図である。また、図4Bは、図4Aに記載の第1の装置および第2の装置の要部構成を示すブロック図である。
 図4Aに示されるシステムは、第1の装置101、第2の装置201、第1の外部装置104、および、第2の外部装置204から構成され、第1の外部装置104と第2の外部装置204との間でデータを伝送するデータ伝送システムである。
 第1の装置101は、第1の伝送方式であるUSB伝送方式を用いて第1の外部装置104と接続される第1の通信部102と、第1の通信部102のUSB伝送方式についての動作モードを示す第1の設定信号を第1の通信部102に出力する設定信号出力部103とを備えている。
 第2の装置102は、USB伝送方式を用いて第2の外部装置204と接続される第2の通信部202と、第2の通信部202のUSB伝送方式についての動作モードを設定する制御部203とを備えている。
 第1の通信部102と第2の通信部202は、USB伝送方式と異なる第2の伝送方式であるHDBaseTを用いて接続されている。
 図3に示したシステムでは、トランスミッタ装置4、レシーバー装置5のそれぞれに設けられていた動作モードを設定するための設定信号出力部としてのスイッチ部がトランスミッタ装置400、レシーバー装置500の一方に配置される。図4Bに示す例ではレシーバー装置500にスイッチ部501が配置されている。
 本実施形態において、トランスミッタ装置400は、制御部401、USBスイッチ部(USB_SW)402、トランスミッタ部403、リセット(RESET)部404、USB-A端子405、USB-B端子406を備えている。トランスミッタ装置400は図4Aにおける第2の装置201に相当し、制御部401とリセット(RESET)部404が図4Aにおける制御部203に相当し、USBスイッチ部(USB_SW)402、トランスミッタ部403、および、USB-A端子405、USB-B端子406は図4Aにおける第2の通信部202に相当する。
 レシーバー装置500は、スイッチ部501、USBスイッチ部(USB_SW)502、レシーバー部503、USB-A端子504、USB-B端子505を備えている。レシーバー装置500は図4Aにおける第1の装置101に相当し、スイッチ部501は図4Aにおける設定信号出力部103に相当し、USBスイッチ部(USB_SW)502、レシーバー部503、USB-A端子504、および、USB-B端子505は図4Aにおける第1の通信部102に相当する。
 なお、トランスミッタ装置400およびレシーバー装置500のうち、少なくとも一方の装置がプロジェクタに組み込まれてもよい。
 レシーバー装置500は第1の装置の一例である。トランスミッタ装置400は第2の装置の一例である。レシーバー部503は第1の通信部の一例である。トランスミッタ部403は第2の通信部の一例である。スイッチ部501は、設定信号出力部の一例である。USB端子を備える、PCまたはUSBメモリは、外部装置の一例である。USBは、第1の伝送方式の一例である。HDBaseTは、第2の伝送方式の一例である。USBスイッチ部402、502は、端子選択部の一例である。USB-A端子405、504およびUSB-B端子406、505は、USB伝送方式のそれぞれの動作モードに対応する端子の一例である。また、USB-A端子とUSB-B端子とはUSB端子と記載されることもある。
 レシーバー装置500のスイッチ部501で設定されたHighまたはLowレベルの電圧の設定信号(第1の設定信号)は、レシーバー部503のUSBの動作モードを設定するためのRCV_USB_ID端子に入力される。この設定信号がリセット(RESET)解除時に読みこまれ、レシーバー部503では内部で動作させるファームウェアをUSB HOST機用のファームウェアで動作させるか、USB DEVICE機用のファームウェアで動作させるかを確定する。設定信号はRCV_GPIO4端子にも入力される。リセット(RESET)信号はパワーオンリセット信号やリセット信号を作成するための専用デバイスによるリセット出力などを利用することができる。リセット(RESET)信号はレシーバー部503のリセット保持期間を満足するものであればどの方法によるものでも構わない。レシーバー部503は、リセット信号を入力することによりリセットされる。
 トランスミッタ装置400は、トランスミッタ部403とレシーバー部503との間で、HDBaseT伝送方式により映像やUARTなどの信号が通信できるリンクアップ状態になると、レシーバー部503のRCV_GPIO4端子に対応するトランスミッタ部403のTRC_GPIO4端子に、RCV_GPIO4端子に入力された設定信号と同電位(同じ状態)の信号を出力する。なお、トランスミッタ部403のTRC_GPIO4端子と、レシーバー装置500のRCV_GPIO4端子とは、予め対応する端子として設定されており、リンクアップ状態になると、トランスミッタ部403のTRC_GPIO4端子は、レシーバー装置500のRCV_GPIO4端子と同じ設定状態(HighまたはLow)になる。すなわち、レシーバー部503は第1の設定信号に対応する動作モードに設定され、レシーバー部503に設定されるUSBの動作モードを示す第2の設定信号を生成し、HDBase-Tを用いてトランスミッタ部403に通知する。トランスミッタ部403は、受け取った第2の設定信号を端子に出力する。また、設定によって、レシーバー装置500のRCV_GPIO4端子は、トランスミッタ部403のTRC_GPIO4端子と同じ状態(HighまたはLow)になるようにすることもできる。TRC_GPIO4端子から出力された信号は、レシーバー部503で設定したRCV_USB_IDと同電位(同じ状態)であるため、制御部401がその電位(状態)を読み出すことで、レシーバー部503で設定されたUSBの設定値(動作モード)を知ることができる。制御部401はI2Cバスを介してトランスミッタ部403と接続され、トランスミッタ部403の状態を読み出してリンクアップ状態になったかを確認する。なお、トランスミッタ部403は、リセット信号を入力することによりリセットされる。
 USBスイッチ部402は、トランスミッタ部403の動作モードに応じて使用するUSB端子を選択する。USBスイッチ部502は、レシーバー部503の動作モードに応じて使用するUSB端子を選択する。
 トランスミッタ部403またはレシーバー部503がUSB DEVICE機として動作する動作モードの場合、例えば、PC等のUSB HOST機能を持った機器(USB HOST機器)がトランスミッタ部403またはレシーバー部503にUSB端子を介して接続される。USB HOST機器はUSB-A端子を使用するためUSBスイッチ部402、502はUSB-B端子を選択する。換言すると、USBスイッチ部402は、トランスミッタ部403がUSB DEVICE機として動作する動作モードの場合、USB-B端子を有効とする。USBスイッチ部502は、レシーバー部503がUSB DEVICE機として動作する動作モードの場合、USB-B端子を有効とする。USB HOST機として動作する動作モードおよびUSB DEVICE機として動作する動作モードは、USB伝送方式に対応する動作モードの一例である。
 一方、トランスミッタ部403またはレシーバー部503がUSB HOST機として動作する動作モードの場合、例えば、USBメモリなどのUSB DEVICE機能を持った機器(USB DEVICE機器)がトランスミッタ部403またはレシーバー部503にUSB端子を介して接続される。USB DEVICE機器はUSB-B端子を使用するため、USBスイッチ部402、502はUSB-A端子を選択する。換言すると、USBスイッチ部402は、トランスミッタ部403がUSB HOST機として動作する動作モードの場合、USB-A端子を有効とする。USBスイッチ部502は、レシーバー部503がUSB HOST機として動作する動作モードの場合、USB-A端子を有効とする。
 リセット部404は、外部からのHigh信号の入力によりリセット信号を発生するもので、これによりリセットをかけることができる。一例としてリセット(RESET)信号ラインにトランジスタのコレクタを接続し、トランジスタのベースに制御部401が出力するTRC_MRSTの信号を接続し、High信号を出力することでリセット信号ラインをLowにすることで規定時間リセットをかける回路構成になっている。
 図5および図6のそれぞれは、レシーバー装置500のスイッチ部501をHighレベルおよびLowレベルに設定した際の、USB信号の伝送状態を示すブロック図である。
 図5に示すように、レシーバー装置500のスイッチ部501にLowレベルが設定され、レシーバー部503のRCV_USB_ID端子がLowレベルの場合、レシーバー部503はUSB HOST機能を持った機器として動作するようにファームウェアを起動する。また、スイッチ部501の出力はUSBスイッチ部502に入力される。USBスイッチ部502は、レシーバー部503にUSB DEVICE機能を持った機器が接続できるように、USB-A端子504を有効とする。また、スイッチ部501の出力はレシーバー部503のRCV_GPIO4端子に入力される。
 一方、トランスミッタ装置400の制御部401は、起動すると、USB動作モードの設定出力の初期設定としてトランスミッタ部403のTRC_USB_ID端子にHighレベルを出力する。TRC_USB_ID端子がHighレベルの場合、トランスミッタ部403はUSB DEVICE機能を持った機器として動作するようにファームウェアを起動する。この後、トランスミッタ403がレシーバー部503とリンクアップ状態になると、トランスミッタ部403のTRC_GPIO4端子から、Lowレベルが出力される。制御部401は、TRC_GPIO4端子からの信号がLowレベルであり、起動したときにTRC_USB_ID端子に出力したHighレベルと異なり、各装置の動作モードが異なること、すなわち、USB信号の伝送が可能なことを示すものであるため、制御信号としてのTRC_USB_ID端子へのHighレベルを保持し続け、TRC_MRST端子からの出力は行わない。この結果、トランスミッタ装置400のトランスミッタ部403ではUSB DEVICE機能を持った機器として動作する。また、制御部401から出力されるUSB動作モードの設定出力はUSBスイッチ部402に入力される。USBスイッチ部402は、トランスミッタ部403にUSB HOST機能を持った機器が接続できるように、USB-B端子406を有効とする。
 図6に示すように、レシーバー装置500のスイッチ部501にHighレベルが設定され、レシーバー部503のRCV_USB_ID端子がHighレベルの場合、レシーバー部503はUSB DEVICE機能を持った機器として動作するようにファームウェアを起動する。また、スイッチ部501の出力はUSBスイッチ部502に入力される。USBスイッチ部502は、レシーバー部503にUSB HOST機能を持った機器が接続できるように、USB-B端子505を有効とする。USB-B端子505にPC等が接続される。また、スイッチ部501の出力はレシーバー部503のRCV_GPIO4端子に入力される。
 一方、トランスミッタ装置400の制御部401は、起動時にはすると、USB動作モードの設定出力の初期設定としてトランスミッタ部403のTRC_USB_ID端子にHighレベルを出力する。TRC_USB_ID端子がHighレベルの場合、トランスミッタ部403はUSB DEVICE機能を持った機器として動作するようにファームウェアを起動する。この後、トランスミッタ部403がレシーバー部503とリンクアップ状態になると、トランスミッタ部403のTRC_GPIO4端子からHighレベルが出力される。制御部401は、TRC_GPIO4端子からの信号がHighレベルであり、起動時にTRC_USB_ID端子に出力したHighレベルと同じものであり、各装置の動作モードが同じこと、すなわち、USB信号の伝送が不可能なことを示すものであるため、制御信号としてのTRC_USB_ID端子への出力をLowレベルに切り替え、TRC_MRST端子からRESET期間分Highレベルの信号を出力する。この結果、トランスミッタ部403はリセットされ、一時、トランスミッタ装置部403とレシーバー部503はHDBaseT伝送方式による映像やUARTなどの信号が通信できないリンクダウン(Link Down)状態となる。トランスミッタ部403はリセットされた後、TRC_USB_ID端子がLowレベルの場合、トランスミッタ部403はUSB HOST機能を持った機器として動作するようにファームウェアを起動する。この後、トランスミッタ部403がレシーバー部503とリンクアップ状態になると、トランスミッタ部403のTRC_GPIO4端子からは、Highレベルが出力される。制御部401は、TRC_GPIO4端子からの信号がHighレベルであり、リセットしたときにTRC_USB_ID端子に出力したLowレベルと異なり、各装置の動作モードが異なること、すなわち、USB信号の伝送が可能なことを示すものであるため、制御信号としてのTRC_USB_ID端子へのLowレベルを保持し続け、TRC_MRST端子からの出力は行わない。この結果、トランスミッタ装置400のトランスミッタ部403ではUSB HOST機能を持った機器として動作する。また、制御部401から出力されるUSB動作モードの設定出力はUSBスイッチ部402に入力される。USBスイッチ部402は、トランスミッタ部403にUSB DEVICE機能を持った機器が接続できるように、USB-A端子405を有効とする。
 図7は、制御部401で行われる制御動作を示すフローチャートである。
 制御部401は、USB動作モードの初期設定としてTRC_USB_ID端子にHighレベルを設定する(ステップS1)。これにより、トランスミッタ装置400(トランスミッタ部403)は、一度USB HOST機器がつながる状態で起動することになる。次に、制御部401に設けられた、前回のTRC_USB_ID値を保持するレジスタ:PRE_GPIO_REGを1にセットする(ステップS2)。
 次に、制御部401は、I2Cバスにより、トランスミッタ部403の状態を読み出して(ステップS3)、リンクアップ状態となったかを確認する(ステップS4)。
 ステップS3およびS4における具体的な動作としては、制御部401は、リンクアップしたかどうかを、I2Cバスを介してコマンドを発行し、トランスミッタ部403の状態を読み出すことで、HDBaseTとして動作しているかどうかを確認することができる。リンクアップしていなければ(S4:No)、制御部401は、定期的に再度読み出しコマンドを発行して、リンクアップ状態になるまで読み出し状態を続ける。連続して読み込まず確認した後、少し時間、例えば1秒をおいて読み出してもよい。
 ステップS4において、リンクアップ状態になる(S4:Yes)と、レシーバー部503のRCV_GPIO4端子に入力した電圧がトランスミッタ部404のTRC_GPIO4端子に出力されるため、制御部401は、その電圧値(設定状態)を読み出す(ステップS5)。これは図4Bに示したように、TRC_GPIO4端子が回路的に制御部401のGPIO端子に接続されているため、制御部401はこの値を読み出す。読み出した値がLowレベルであった場合、制御部401は、現在のTRC_GPIO4の値を表すGPIO_REGに代入値0を代入する。Highレベルであった場合、制御部401は、GPIO_REGに1を代入する(ステップS6)。
 続いて、制御部401は、前回のTRC_USB_IDを表すPRE_GPIO_REGと現在のTRC_GPIO4の値を比較判定する(ステップS7)。判定で本レジスタの値が異なる場合(S7:Yes)、トランスミッタ装置400(トランスミッタ部403)の動作モードとレシーバー装置500(レシーバー部503)の動作モードが異なる状態(動作モード)で動作していること、すなわち、USB信号の伝送が可能なことを示すものであるため、制御部401は、USBの設定処理を終了とする。この場合トランスミッタ側装置400(トランスミッタ部403)がUSB DEVICE機、レシーバー装置500(レシーバー部503)がUSB HOST機となって図5に示した接続状態で動作することになる。
 ステップS7における判定で、PRE_GPIO_REGとGPIO_REGが同じ値の場合(S7:No)、トランスミッタ装置400(トランスミッタ部403)とレシーバー装置500(レシーバー部503)の動作モードが同じ状態(動作モード)で動作していること、すなわち、USB信号の伝送が不可能なことを示すものであるため、制御部401は、トランスミッタ装置400のTRC_USB_IDを変更する動作に移行する。
 まず、制御部401は、前回の設定値としてPRE_GPIO_REGに現在のTRC_GPIO4の値を代入する(ステップS8)。その後制御部401は、TRC_USB_IDの値を前回設定した電圧とは逆、例えば、前回Highレベルを設定していれば、Lowレベル、Lowレベルであれば、Highレベルを設定する(ステップS9)。
 本実施形態では、ステップS8にて設定変更したTRC_USB_IDの値は、トランスミッタ部403が起動するときのみに検出するように設定されているため、トランスミッタ部403をリセットして再起動する必要がある。従って、制御部401は、まず、TRC_MRST端子をHighにし(ステップS10)、トランスミッタ部403のRESET端子をLowレベルにする。続いて、制御部401は、トランスミッタ部403をリセットするために必要とされるリセット保持時間以上待ち(ステップS11)、TRC_MRSTをLowに戻す(ステップS12)ことで、トランスミッタ部403のリセット状態を解除する。トランスミッタ部403がリセットされると、トランスミッタ装置400とレシーバー装置500はリンクダウン状態となるため、リンクアップ状態であるかを確認するためにステップS3に戻り、上記の動作を繰り返す。
 上記の制御を実行することで、トランスミッタ装置400(トランスミッタ部403)とレシーバー装置500(レシーバー部503)とを異なるUSB機能を行う設定状態とすることができる。
 例えば、レシーバー装置500(レシーバー部503)がUSB DEVICE機として動作する動作モードとして設定され、USB HOST機であるPCとお互いのUSB端子を介して接続され、トランスミッタ装置400(トランスミッタ部403)がUSB HOST機として動作する動作モードとして設定され、USB DEVICE機であるUSBメモリとお互いのUSB端子を介して接続されている場合、次のように動作することで、PCとUSBメモリとの間のデータ伝送が可能になる。
 PCとレシーバー装置500とは、それぞれUSB HOST機、USB DEVICE機として機能し、USBを用いて接続されているので、PCとレシーバー装置500との間のデータ伝送が可能である。また、レシーバー装置500とトランスミッタ装置400とは、HDBaseTを用いて接続されているので、レシーバー装置500とトランスミッタ装置400との間のデータ伝送が可能である。さらに、トランスミッタ装置400とUSBメモリとは、それぞれUSB HOST機、USB DEVICE機として機能し、USBを用いて接続されているので、トランスミッタ装置400とUSBメモリとの間のデータ伝送が可能である。すなわち、PCとUSBメモリとの間のデータ伝送が可能になる。
 仮に、トランスミッタ装置400が、レシーバー装置500と同じUSB DEVICE機として機能している場合、トランスミッタ装置400は、USB HOST機と接続され、トランスミッタ装置400とUSB HOST機とのデータ伝送は可能になる。しかし、この場合、USB HOST機であるPCと、トランスミッタ装置400に接続されたUSB HOST機との間のデータ伝送はできない。
 第2の実施形態
 図8および図9は本発明による第2の実施形態の要部構成を示すブロック図である。
 第1の実施形態では、レシーバー装置に動作モードを設定するためのスイッチを設けていたのに対し、本実施形態では、トランスミッタ装置に動作モードを設定するためのスイッチを設けている。
 本実施形態において、トランスミッタ装置600は、スイッチ部601、USBスイッチ部(USB_SW)602、トランスミッタ部603、USB-A端子605、USB-B端子606を備えている。LAN線300を介してトランスミッタ装置600と接続されるレシーバー装置700は、制御部701、USBスイッチ部(USB_SW)702、レシーバー部703、リセット(RESET)部706、USB-A端子704、USB-B端子705を備えている。
 トランスミッタ装置600に設けられたスイッチ部601は、第1の実施形態においてレシーバー装置500に設けられていたスイッチ部501と同様に動作し、レシーバー装置700に設けられた、制御部701およびリセット部706も第1の実施形態においてトランスミッタ装置400に設けられていた制御部401およびリセット部404と同様に動作する。
 図8に示される状態では、スイッチ部601にLowレベルが設定され、トランスミッタ装置600(トランスミッタ部603)がUSB HOST機、レシーバー装置700(レシーバー部703)がUSB DEVICE機として動作する。
 図9に示される状態では、スイッチ部601にHighレベルが設定され、トランスミッタ装置600(トランスミッタ部603)がUSB DEVICE機、レシーバー装置700(レシーバー部703)がUSB HOST機として動作する。
 第3の実施形態
 図10および図11は本発明による第3の実施形態の要部構成を示すブロック図である。
 第1の実施形態および第2の実施形態では、スイッチ部を設けて動作モードの設定を切り替えていたが、本実施形態では、スイッチ部の代わりに、ユーザーインターフェース(UI)部807、第2制御部808を設けている。第2制御部808は、設定信号出力部の一例である。
 本実施形態では、第1の実施形態で説明したトランスミッタ装置400とレシーバー装置800がLAN線300を介して接続されている。
 レシーバー装置800は、USBスイッチ部(USB_SW)802、レシーバー部803、USB-A端子804、USB-B端子805、ユーザーインターフェース部807、第2制御部808を備えている。
 USBスイッチ部802およびレシーバー部803の動作は第1の実施形態のUSBスイッチ部502およびレシーバー部503と同様である。
 ユーザーインターフェース部807は、オンスクリーンディスプレイなどの入力部を備え、該入力部への入力値を第2制御部808が読み出して、レシーバー部803のUSBの動作モードを設定するRCV_USB_IDの値を設定する。
 図10に示される状態では、ユーザーインターフェース部807および第2制御部808によりRCV_USB_ID端子にLowレベルが設定され、トランスミッタ装置400(トランスミッタ部403)がUSB DEVICE機、レシーバー装置800(レシーバー部803)がUSB HOST機として動作する。
 図11に示される状態では、ユーザーインターフェース部807および第2制御部808によりRCV_USB_ID端子にHighレベルが設定され、トランスミッタ装置400(トランスミッタ部403)がUSB HOST機、レシーバー装置800(レシーバー部803)がUSB DEVICE機として動作する。
 本実施形態においても、第2の実施形態のように、トランスミッタ装置に動作モードの設定を切り替えるためのユーザーインターフェース部および第2制御部を設け、レシーバー装置に制御部およびリセット部を設けることとしてもよい。
 第1、第2および第3の実施形態では、設定信号出力部が出力する第1の設定信号を、トランスミッタ部が備えるGPIO端子とレシーバー部が備えるGPIO端子を介して、第2の設定信号として制御部に通知している。また、これらの形態において、第1の設定信号と第2の設定信号を同じ信号としているが、これに限定されない。例えば、第1の装置が、第1の通信部と、第1の通信部のUSB動作モードを設定する第1の設定信号を出力する設定信号出力部を備え、第2の装置が、第2の通信部と、第2の通信部のUSB動作モードを設定する制御部とを備える場合、第2の設定信号は、第1、第2および第3の実施形態と同様に第1の通信部に設定されるUSBの動作モードを示す信号でもよい。また、第2の設定信号は、第2の通信部に設定されるUSBの動作モードを示す信号でもよい。第2の設定信号が示す内容に応じて、制御部が第2の通信部に設定されるUSBの動作モードを設定する。
 また、第1、第2および第3の実施形態では、動作モードに対応して端子の形状が異なるUSB-A端子とUSB-B端子とを用いて説明したが、動作モードに関係なく端子の形状が同じであってもよい。この場合、端子をそれぞれ1つ備え、端子を選択するUSB-SW402、502などの端子選択部は削除できる。
 ユーザ選択にて一方のUSBの動作を確定することにより、各々で設定して同じモードで動作する問題を回避でき、安定して動作させることができる。
 以上説明した各実施形態において、図示した構成は単なる一例であって、本発明はその構成に限定されるものではない。
 上記の実施形態の一部又は全部は、以下のようにも記載されうるが、以下の構成には限られない。
(付記1) 第1の外部装置と第2の外部装置との間でデータを伝送するデータ伝送システムであって、
 第1の伝送方式を用いて前記第1の外部装置と接続される第1の装置と、前記第1の伝送方式を用いて前記第2の外部装置と接続される第2の装置と、を有し、
 前記第1の装置は、前記第1の伝送方式と異なる第2の伝送方式を用いて前記第2の装置と接続されており、
 前記第1の装置の前記第1の伝送方式に対する動作モードと、前記第2の装置の前記第1の伝送方式に対する動作モードとが異なるとき、前記第1の外部装置若しくは前記第2の外部装置が有しているデータが、前記第1の装置と前記第2の装置とを介して、前記第2の外部装置若しくは前記第1の外部装置にそれぞれ伝送されるデータ伝送システム。
(付記2) 前記第1の外部装置若しくは前記第2の外部装置が有しているデータが、前記第1の装置と前記第2の装置との間を前記第2の伝送方式で伝送される、付記1記載のデータ伝送システム。
(付記3) 前記第1の装置は、前記第1の外部装置および/又は前記第2の装置と接続する第1の通信部と、前記第1の通信部の前記第1の伝送方式についての前記動作モードを示す第1の設定信号を前記第1の通信部に出力する設定信号出力部と、を有し、
 前記第2の装置は、前記第2の外部装置および/又は前記第1の装置と接続する第2の通信部と、前記第2の通信部の前記第1の伝送方式についての前記動作モードを設定する制御部と、を有し、
 前記第1の通信部は、前記第2の通信部に設定される前記動作モードに対応する第2の設定信号を生成して前記第2の通信部に伝送し、
 前記制御部は、前記第2の通信部を介して受け取った前記第2の設定信号に応じて、前記第2の通信部の前記動作モードを設定する、付記1または付記2に記載のデータ伝送システム。
(付記4) 前記動作モードは、第1の動作モードおよび第2の動作モードである、付記1ないし付記3のいずれか1項に記載のデータ伝送システム。
(付記5) 前記第1の装置は、
 前記第1の動作モードに対応する第1の端子および前記第2の動作モードに対応する第2の端子と、
 前記第1の端子および前記第2の端子のうち、前記第1の通信部に設定された動作モードに対応する端子を有効とする第1の端子選択部と、をさらに有し、
 前記第2の装置は、
 前記第1の動作モードに対応する第3の端子および前記第2の動作モードに対応する第4の端子と、
 前記第3の端子および前記第4の端子のうち、前記第2の通信部に設定された動作モードに対応する端子を有効とする第2の端子選択部と、をさらに有する付記4に記載のデータ伝送システム。
(付記6) 前記第1の動作モードはUSB HOST機として動作するモードであり、
 前記第2の動作モードはUSB DEVICE機として動作するモードである、付記4または5に記載のデータ伝送システム。
(付記7) 前記第1の装置と前記第2の装置とがLANケーブルを用いて接続される、付記1ないし付記6のいずれか1項に記載の伝送システム。
(付記8) 前記第2の伝送方式はHDBaseTであり、前記第1の通信部若しくは前記第2の通信部のいずれか一方がトランスミッタ部、他方はレシーバー部である、付記3ないし付記7のいずれか1項に記載の伝送システム。
(付記9) 前記第1の設定信号と前記第2の設定信号とは同じ信号であり、
 前記第2の通信部はレシーバー部であり、
 前記制御部は、前記レシーバー部が備えるGPIO端子を介して前記第2の設定信号を受け取り、前記第1の伝送方式について前記第2の通信部を前記第2の設定信号が示す動作モードと異なる動作モードにする、付記8に記載の伝送システム。
(付記10) 付記1なし付記9のいずれか1項に記載の伝送システムの第1の装置および第2の装置のうち、少なくとも一つの装置が組み込まれたプロジェクタ。
(付記11) 第1の外部装置と第2の外部装置との間でデータを伝送するデータ伝送方法であって、
 第1の伝送方式を用いて前記第1の外部装置と第1の装置とを接続させ、
 前記第1の伝送方式を用いて前記第2の外部装置と第2の装置とを接続させ、
 前記第1の伝送方式と異なる第2の伝送方式を用いて前記第1の装置を前記第2の装置と接続させ、
 前記第1の装置の前記第1の伝送方式に対する動作モードと、前記第2の装置の前記第1の伝送方式に対する動作モードとが異なるとき、前記第1の外部装置若しくは前記第2の外部装置が有するデータを、前記第1の装置と前記第2の装置とを介して、前記第2の外部装置若しくは前記第1の外部装置にそれぞれ伝送させる、データ伝送方法。
 400  トランスミッタ装置、
 401  制御部
 402,502  USBスイッチ部
 403  トランスミッタ部
 404  リセット部
 405,504USB-A端子
 406,505  USB-B端子
 500レシーバー装置
 501  スイッチ部
 503  レシーバー部

Claims (11)

  1. 第1の外部装置と第2の外部装置との間でデータを伝送するデータ伝送システムであって、
     第1の伝送方式を用いて前記第1の外部装置と接続される第1の装置と、前記第1の伝送方式を用いて前記第2の外部装置と接続される第2の装置と、を有し、
     前記第1の装置は、前記第1の伝送方式と異なる第2の伝送方式を用いて前記第2の装置と接続されており、
     前記第1の装置の前記第1の伝送方式に対する動作モードと、前記第2の装置の前記第1の伝送方式に対する動作モードとが異なるとき、前記第1の外部装置若しくは前記第2の外部装置が有しているデータが、前記第1の装置と前記第2の装置とを介して、前記第2の外部装置若しくは前記第1の外部装置にそれぞれ伝送されるデータ伝送システム。
  2. 前記第1の外部装置若しくは前記第2の外部装置が有しているデータが、前記第1の装置と前記第2の装置との間を前記第2の伝送方式で伝送される、請求項1記載のデータ伝送システム。
  3. 前記第1の装置は、前記第1の外部装置および/又は前記第2の装置と接続する第1の通信部と、前記第1の通信部の前記第1の伝送方式についての前記動作モードを示す第1の設定信号を前記第1の通信部に出力する設定信号出力部と、を有し、
     前記第2の装置は、前記第2の外部装置および/又は前記第1の装置と接続する第2の通信部と、前記第2の通信部の前記第1の伝送方式についての前記動作モードを設定する制御部と、を有し、
     前記第1の通信部は、前記第2の通信部に設定される前記動作モードに対応する第2の設定信号を生成して前記第2の通信部に伝送し、
     前記制御部は、前記第2の通信部を介して受け取った前記第2の設定信号に応じて、前記第2の通信部の前記動作モードを設定する、請求項1または請求項2に記載のデータ伝送システム。
  4. 前記動作モードは、第1の動作モードおよび第2の動作モードである、請求項1ないし請求項3のいずれか1項に記載のデータ伝送システム。
  5. 前記第1の装置は、
     前記第1の動作モードに対応する第1の端子および前記第2の動作モードに対応する第2の端子と、
     前記第1の端子および前記第2の端子のうち、前記第1の通信部に設定された動作モードに対応する端子を有効とする第1の端子選択部と、をさらに有し、
     前記第2の装置は、
     前記第1の動作モードに対応する第3の端子および前記第2の動作モードに対応する第4の端子と、
     前記第3の端子および前記第4の端子のうち、前記第2の通信部に設定された動作モードに対応する端子を有効とする第2の端子選択部と、をさらに有する請求項4に記載のデータ伝送システム。
  6. 前記第1の動作モードはUSB HOST機として動作するモードであり、
     前記第2の動作モードはUSB DEVICE機として動作するモードである、請求項4または5に記載のデータ伝送システム。
  7. 前記第1の装置と前記第2の装置とがLANケーブルを用いて接続される、請求項1ないし請求項6のいずれか1項に記載のデータ伝送システム。
  8. 前記第2の伝送方式はHDBaseTであり、前記第1の通信部若しくは前記第2の通信部のいずれか一方がトランスミッタ部、他方はレシーバー部である、請求項3ないし請求項7のいずれか1項に記載のデータ伝送システム。
  9. 前記第1の設定信号と前記第2の設定信号とは同じ信号であり、
     前記第2の通信部はレシーバー部であり、
     前記制御部は、前記レシーバー部が備えるGPIO端子を介して前記第2の設定信号を受け取り、前記第1の伝送方式について前記第2の通信部を前記第2の設定信号が示す動作モードと異なる動作モードにする、請求項8に記載のデータ伝送システム。
  10. 請求項1なし請求項9のいずれか1項に記載のデータ伝送システムの第1の装置および第2の装置のうち、少なくとも一つの装置が組み込まれたプロジェクタ。
  11. 第1の外部装置と第2の外部装置との間でデータを伝送するデータ伝送方法であって、
     第1の伝送方式を用いて前記第1の外部装置と第1の装置とを接続させ、
     前記第1の伝送方式を用いて前記第2の外部装置と第2の装置とを接続させ、
     前記第1の伝送方式と異なる第2の伝送方式を用いて前記第1の装置を前記第2の装置と接続させ、
     前記第1の装置の前記第1の伝送方式に対する動作モードと、前記第2の装置の前記第1の伝送方式に対する動作モードとが異なるとき、前記第1の外部装置若しくは前記第2の外部装置が有するデータを、前記第1の装置と前記第2の装置とを介して、前記第2の外部装置若しくは前記第1の外部装置にそれぞれ伝送させる、データ伝送方法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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US10944221B2 (en) * 2018-09-05 2021-03-09 Assa Abloy Ab Systems and devices for authentication

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011198047A (ja) * 2010-03-19 2011-10-06 Kddi Corp Usb中継装置及び方法
JP2015126324A (ja) * 2013-12-26 2015-07-06 Necディスプレイソリューションズ株式会社 受信装置、波形整形方法、および、電子機器

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3649227B2 (ja) * 2003-06-06 2005-05-18 セイコーエプソン株式会社 データ転送制御装置、電子機器及びデータ転送制御方法
JP2006197248A (ja) * 2005-01-13 2006-07-27 Sony Corp 無線通信システム,データ送信装置および無線通信方法
CN1983216B (zh) * 2005-12-14 2010-08-11 联想(北京)有限公司 一种无线显示系统以及无线数据传输装置
KR101642310B1 (ko) * 2009-11-23 2016-07-25 엘지전자 주식회사 멀티미디어 기기 제어 장치 및 그래픽 사용자 인터페이스 제공방법
JP5500679B2 (ja) * 2010-03-19 2014-05-21 シリコンライブラリ株式会社 無線伝送システム並びにそれに用いられる無線送信機、無線受信機、無線送信方法、無線受信方法、及び無線通信方法
US10459864B2 (en) * 2010-06-27 2019-10-29 Valens Semiconductor Ltd. USB isochronous transfer over a non-USB network
TWI528161B (zh) * 2010-09-30 2016-04-01 瑞昱半導體股份有限公司 資料傳輸系統以及資料傳輸方法
US9697157B2 (en) * 2013-08-28 2017-07-04 Vanco International, Llc Multi-connectivity boost extender and connectivity device
WO2017149768A1 (ja) * 2016-03-04 2017-09-08 Necディスプレイソリューションズ株式会社 データ伝送システムとプロジェクタ、および、データ伝送方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011198047A (ja) * 2010-03-19 2011-10-06 Kddi Corp Usb中継装置及び方法
JP2015126324A (ja) * 2013-12-26 2015-07-06 Necディスプレイソリューションズ株式会社 受信装置、波形整形方法、および、電子機器

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