WO2019044778A1 - ケーブルおよび接続装置 - Google Patents

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WO2019044778A1
WO2019044778A1 PCT/JP2018/031608 JP2018031608W WO2019044778A1 WO 2019044778 A1 WO2019044778 A1 WO 2019044778A1 JP 2018031608 W JP2018031608 W JP 2018031608W WO 2019044778 A1 WO2019044778 A1 WO 2019044778A1
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WO
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line
transmission system
sink
cable
source
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PCT/JP2018/031608
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English (en)
French (fr)
Inventor
寛 森田
一彰 鳥羽
山本 和夫
山本 真也
Original Assignee
ソニー株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03KPULSE TECHNIQUE
    • H03K5/00Manipulating of pulses not covered by one of the other main groups of this subclass
    • H03K5/01Shaping pulses
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N21/00Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]
    • H04N21/40Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof
    • H04N21/43Processing of content or additional data, e.g. demultiplexing additional data from a digital video stream; Elementary client operations, e.g. monitoring of home network or synchronising decoder's clock; Client middleware
    • H04N21/436Interfacing a local distribution network, e.g. communicating with another STB or one or more peripheral devices inside the home

Definitions

  • the present technology relates to cables and connecting devices, and more particularly to cables and connecting devices in which elements for adjusting signal quality are intervened in data lines.
  • HDMI High Definition Multimedia Interface
  • TMDS Transition Minimized Differential Signaling
  • HDMI when an HDMI is used as a digital interface, a source (Source) device such as a BD (Blu-ray Disc) player and a sink (Sink) device such as a television receiver (TV Receiver) are connected by an HDMI cable.
  • the HDMI cable includes 4 high-speed signal lines including clock line, + 5V power (+ 5V Power) line, Display Data Channel (DDC) line, Consumer Electronics Control (CEC) line, Hot Plug Detect (HPD) line, utility (Utility) lines etc. are assigned.
  • high-speed signal lines digital signals such as video, audio and control are transmitted as TMDS data.
  • the current drive type is used in which data “0” and “1” are transmitted by drawing a current from the 50 ⁇ termination resistor connected to 3.3 V on the sink side (Draw).
  • “Blu-ray” is a registered trademark.
  • the HDMI standard defines a sequence when connecting an HDMI cable, and when both ends of the cable plug are connected to the source device and the sink device, a 5 V voltage is transmitted from the source device to the sink device via the +5 V power supply line
  • the source device is notified that the cable is correctly connected by transmitting 5V from the sink device to the source device via the HPD line.
  • the source device When the source device detects 5 V of the HPD line, it determines that the cable is connected, and goes reading the sink device's Extended Display Identification Data (EDID) using the DDC line. Therefore, detection of 5 V of the HPD line is the starting point of communication start for the source device. However, this sequence only detects that the cable is connected to the source device and the sink device, and does not detect whether the sink device has entered the operating state.
  • EDID Extended Display Identification Data
  • Rx sense is a method in which the source device detects whether the sink device is in operation. As described above, the HDMI connection sequence does not detect the operating state of the sink device. Therefore, if it is desired to start communication after detecting whether the sink device is in operation, it is necessary to implement Rx sense.
  • circuits for converting electricity to light and light to electricity are required at both ends of the cable plug.
  • the circuit is generally driven using the power of the +5 V power supply line.
  • LDO Low Drop Out
  • the source device detects 3.3V. That is, the source device misunderstands that the sink device is in the operating state when the source side plug is connected to itself. This is the same even when ACC (Active Copper Cable) is connected.
  • An object of the present technology is to enable a transmitter to properly detect whether a receiver is in operation even when an element for adjusting signal quality is interposed in a data line. .
  • a cable connected between the transmitter and the receiver, There are elements in the data line to adjust the signal quality, A detection unit that detects that the receiving device is in an operating state; A cable is provided with an information supply unit that supplies the detection information to the transmission device through a predetermined line.
  • the cable in the present technology is connected between the transmitter and the receiver, and an element for adjusting signal quality is interposed in the data line.
  • the detector detects that the receiver is in operation.
  • the detection unit may be configured to determine that the receiving device is in an operating state when a predetermined voltage is applied to the data line on the receiving device side.
  • the information supply unit supplies detection information to the transmission device through a predetermined line.
  • the information supply unit may be configured to output a communication permission signal according to the detection information to a line that supplies the communication permission signal to the transmission device.
  • the transmitter can recognize that the receiver is in operation when the communication permission signal is output to the line supplying the communication permission signal.
  • the line supplying the communication permission signal may be an HPD line. Then, in this case, for example, the information supply unit may change the switch provided on the HPD line from off (open) to on (close) according to the detection information.
  • a data application unit that applies a predetermined voltage to the data line on the transmission device side may be further provided.
  • the data application unit may be controlled to apply a predetermined voltage to the data line on the transmission device side according to the detection information. In this case, the current consumption in the cable can be reduced.
  • the information supply unit may apply a predetermined voltage to the data line on the transmission device side according to the detection information.
  • detection information from the detection unit may be sent to the information supply unit through a predetermined line.
  • the transmitter can recognize that the receiver is in operation when a predetermined voltage is applied to the data line on the transmitter side.
  • the transmitting apparatus can detect whether the receiving apparatus is in operation or not.
  • the transmitting device can well detect whether the receiving device is in operation.
  • the effects described in the present specification are merely examples and are not limited, and additional effects may be present.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of a transmission system according to a first embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a configuration of a transmission system according to a second embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a configuration of a transmission system according to a third embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a configuration of a transmission system according to a fourth embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of a configuration of a transmission system according to a first embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a configuration of a transmission system according to a second embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a configuration of a transmission system according to a third embodiment.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of a configuration of a transmission system according to a fourth embodiment.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a configuration of a transmission system according to a fifth embodiment.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of a configuration of a transmission system according to a sixth embodiment.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of a configuration of a transmission system according to a seventh embodiment.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating an example of a configuration of a transmission system according to an eighth embodiment.
  • FIG. 33 is a diagram illustrating an example of a configuration of a transmission system according to a ninth embodiment.
  • FIG. 33 is a diagram illustrating an example of a configuration of a transmission system according to a tenth embodiment.
  • FIG. 33 is a diagram illustrating an example of a configuration of a transmission system according to an eleventh embodiment. It is a figure which shows the structural example of a current monitoring part.
  • FIG. 1 shows a configuration example of a transmission system 30.
  • the transmission system 30 is an HDMI transmission system using HDMI as a digital interface.
  • the transmission system 30 includes a source device 310 that is an HDM transmitter, a sink device 320 that is an HDMI receiver, and an HDMI cable 330 that connects these.
  • the transmission channels of the transmission system 30 include three TMDS channels that transmit video, audio, and control signals as digital signals as TMDS data, and one TMDS clock channel that transmits a clock signal.
  • the TMDS channel and the TMDS clock channel each consist of two differential signal lines. In the illustrated example, only one channel is shown.
  • control signal lanes of the HDMI system there are a DDC line, a CEC line, an HPD line, a Utility line, and a +5 V power supply line.
  • the DDC line consists of two signal lines, an SDA line and an SCL line included in the HDMI cable 330.
  • the DDC line is used, for example, for the source device 310 to read the EDID from the sink device 320.
  • the CEC line is used to perform bi-directional communication of control data between the source device 310 and the sink device 320.
  • TMDS a current drive type is used in which data “0” and “1” are transmitted by drawing a current from the 50 ⁇ termination resistor connected to the sink device 320 to the source device 310 (Draw). At this time, signals are differentially transmitted based on differential signals of D and D (bars).
  • Draw the source device 310
  • TMDS can also be driven only by the 50 ⁇ termination resistor on the sink device side without using this 50 ⁇ .
  • a sequence when connecting the HDMI cable 330 is defined, and when both ends of the plug of the HDMI cable 330 are connected to the source device 310 and the sink device 320, +5 V power is supplied from the source device 310 to the sink device 320
  • +5 V power is supplied from the source device 310 to the sink device 320
  • 5V voltage is transmitted through the line and 5V is detected in the sink device 320
  • 5V is transmitted from the sink device 320 to the source device 310 through the HPD line to notify the source device 310 that the cable is correctly connected.
  • the control unit 311 of the source device 310 determines that the cable 330 is connected between the source device 310 and the sink device 320, and reads the EDID using the DDC line in the EDID ROM 321 on the sink device 320 side. go to. Thereafter, exchange of signals such as HDCP is started at the source device 310 and the sink device 320 using a control line such as a DDC line, and transmission of TMDS data using the TMDS channel in one direction from the source device 310 to the sink device 320 is performed. It is started. Therefore, for the source device 310, 5V detection of the HPD line is the starting point of communication start.
  • this sequence only detects that the source device 310 is connected to the sink device 320 via the HDMI cable 330, and does not detect whether the sink device 320 has entered the normal operation state.
  • the source device 310 and the sink device 320 can exchange information by using a register prepared in the control unit 322 on the sink device 320 side.
  • Rx Sense is a method in which the source device 310 detects whether the sink device 320 is in operation. As described above, the HDMI connection sequence does not detect the operating state of the sink device 320. Therefore, if it is desired to start communication after detecting whether or not the sink device 320 is in operation, it is necessary to implement Rx sense.
  • the voltage monitor unit 312 which configures the Rx sense unit of the source device 310 By monitoring the voltage of the line (TMDS line), it is determined whether or not 3.3 V in the sink device is rising, and it is recognized whether the sink device is in the operating state.
  • the above is the operation of the Rx sense when the normal HDMI cable 330 is connected.
  • AOC Active Optical Cable
  • the above operation of the Rx sense does not hold.
  • FIG. 2 shows a configuration example of the transmission system 30A in the case of using the HDMI cable 330A which is AOC.
  • FIG. 2 portions corresponding to FIG. 1 are given the same reference numerals, and the detailed description thereof is omitted.
  • a conversion circuit 331A for converting electricity to light is present in the source-side plug of the HDMI cable 330A, and a conversion circuit 331B for converting light to electricity is present in the sink-side plug Do.
  • These conversion circuits 331A and 331B are supplied with the 3.3V power supply obtained from + 5V of the + 5V power supply line by the LDO (Low Drop Out) regulators 332A and 332B.
  • 3.3 V obtained by the LDO regulator 332A is applied as a bias voltage to the data line (TMDS line) through the 50 ⁇ termination resistor.
  • a current driver 333B for differentially transmitting signals based on the differential signal obtained from the conversion circuit 331B is provided.
  • the voltage monitoring unit 312 configuring the Rx sense of the source device 310 detects 3.3V applied to the data line on the source side. That is, the voltage monitoring unit 312 misunderstands that the sink device 320 is in the operating state when the source-side plug of the HDMI cable 330A is connected to the source device 310. This is the same as in the case of using ACC (Active Copper Cable) as the HDMI cable.
  • ACC Active Copper Cable
  • FIG. 3 shows a configuration example of the transmission system 30B in the case of using the HDMI cable 330B which is an ACC.
  • parts corresponding to those in FIGS. 1 and 2 are assigned the same reference numerals, and detailed descriptions thereof will be omitted.
  • circuits 334A and 334B for driving the 50 ⁇ wiring of electricity exist in the plug on both sides of the HDMI cable 330B. These circuits 334A, 334B are supplied with the 3.3V power obtained from the + 5V of the + 5V power supply line from the LDO regulators 335A, 335B.
  • 3.3 V obtained by the LDO 335A is applied as a bias voltage to the data line (TMDS line) through the 50 ⁇ termination resistor.
  • a current driver 336B for differentially transmitting signals based on the differential signal obtained from the conversion circuit 334B is provided.
  • the voltage monitoring unit 312 configuring the Rx sense of the source device 310 detects 3.3V applied to the data line on the source side. That is, the voltage monitoring unit 312 misunderstands that the sink device 320 is in the operating state when the source-side plug of the HDMI cable 330B is connected to the source device 310.
  • FIG. 4 shows an example of the configuration of a transmission system 10-1 according to the first embodiment.
  • the communication permission signal (5 V) is applied to the line (HPD line) for supplying the communication permission signal to the transmitting device (source device) according to the detection information that the receiving device (sink device) is in operation.
  • Signal is output.
  • the transmission system 10-1 is an HDMI transmission system using HDMI as a digital interface.
  • the transmission system 10-1 includes a source device 310 as a transmitting device, a sink device 320 as a receiving device, and an HDMI cable 130-1 as an AOC connecting them.
  • FIG. 4 portions corresponding to FIG. 2 are given the same reference numerals, and the detailed description thereof will be omitted as appropriate.
  • the conversion circuit 331A for converting electricity to light is present in the source side plug of the HDMI cable 130-1, and the conversion for converting light to electricity is performed in the sink side plug Circuit 331 B is present.
  • These conversion circuits 331A and 331B are supplied with the 3.3V power supply obtained from the + 5V of the + 5V power supply line from the LDO regulators 332A and 332B.
  • 3.3 V obtained by the LDO regulator 332A is applied as a bias voltage to the data line (TMDS line) through the 50 ⁇ termination resistor.
  • a current driver 333B for differentially transmitting signals based on the differential signal obtained from the conversion circuit 331B is provided in the sink-side plug of the HDMI cable 130-1.
  • the voltage monitor unit 312 constituting the Rx sense unit of the source device 310 detects 3.3 V applied to the data line on the source side when the source side plug of the HDMI cable 130-1 is connected to the source device 310. Do.
  • the control unit 341 In the sink-side plug of the HDMI cable 130-1, the control unit 341 is provided, and the switch 342 is provided in the HPD line.
  • the control unit 341 monitors the voltage of the data line on the sink side to determine whether 3.3 V in the sink device 320 is rising or not, and recognizes whether the sink device 320 is in the operating state. Further, when recognizing that the sink device 320 is in the operating state, the control unit 341 controls the switch 342 to be in the on (closed) state according to the detection information that the sink device 320 is in the operating state.
  • HDMI cable 130-1 When the HDMI cable 130-1 is connected to the source device 310 and the sink device 320, power is supplied from the source device 310 to the HDMI cable 130-1 through the +5 V power supply line, and power is also supplied to the sink device 320 at the same time. Ru. At this time, a connection detection signal (HPD signal) indicating that the devices are connected is output from the sink device 320 to the HPD line, that is, a 5 V signal. At this time, the switch 342 is off (open) Therefore, they are not transmitted to the source device 310.
  • HPD signal connection detection signal
  • the control unit 341 recognizes the rise of 3.3 V and controls the switch 342 to the on (closed) state.
  • the switch 342 is turned on (closed) as described above, the connection detection signal (HPD signal) from the sink device 320 is transmitted to the source device 310 through the HPD line.
  • the source device 310 determines that the cable is correctly connected, and reads the EDID using the DDC line in the EDID ROM 321 on the sink device 320 side.
  • connection detection signal (HPD signal) sent from the sink device 320 to the source device 310 through the HPD line is an AND of the two states of the state where the HDMI cable 130-1 is correctly connected and the sink device 320 operating state. (AND) is shown. Therefore, the source device 310 can start communication with the sink device 320 when the connection detection signal (HPD signal) is transmitted through the HPD line.
  • the HDMI cable 130-1 When the HDMI cable 130-1 is connected to the source device 310, the data line on the source side rises to 3.3V. Therefore, before the connection detection signal (HPD signal) is sent through the HPD line, the voltage monitor unit 312 of the source device 310 has already detected 3.3 V in the source side plug, and the source device The Rx sense function is realized as it is without requiring any additional implementation to the device 310 or the sink device 320.
  • the control unit 341 in the sink-side plug monitors the voltage of the data line (TMDS line) on the sink side to determine whether the sink device 320 is in operation.
  • the switch 342 is controlled to be on (closed) in accordance with detection information indicating that the sink device 320 is in the operating state.
  • connection detection signal (HPD signal) sent to the source device 310 through the HPD line indicates an AND of two states of the state in which the HDMI cable 130-1 is correctly connected and the operating state of the sink device 320. It becomes a thing. Therefore, even if the data line (TMDS line) includes an element for adjusting the signal quality, the source device 310 can detect whether the sink device 320 is in the operating state or not. Communication can be started at an appropriate time.
  • FIG. 5 shows a configuration example of a transmission system 10-2 according to the second embodiment.
  • the transmission system 10-2 is an HDMI transmission system using HDMI as a digital interface.
  • the transmission system 10-2 includes a source device 310 as a transmitting device, a sink device 320 as a receiving device, and an HDMI cable 130-2 as an AOC connecting them.
  • a source device 310 as a transmitting device
  • a sink device 320 as a receiving device
  • an HDMI cable 130-2 as an AOC connecting them.
  • FIG. 5 parts corresponding to FIG. 4 are given the same reference numerals, and the detailed description thereof will be omitted as appropriate.
  • 3.3 V is applied to the data line on the source side when the source side plug of the HDMI cable 130-1 is connected to the source device 310.
  • the transmission system 10-2 shown in FIG. 5 after the connection detection signal (HPD signal) is sent to the source device 310 through the HPD line, 3.3 V is applied to the data line on the source side.
  • a control unit 343 is provided in the source side plug of the HDMI cable 130-1.
  • the control unit 343 monitors the HPD line to determine whether a 5 V signal which is a connection detection signal (HPD signal) is present, and when it is present, generates 3.3 V with the LDO regulator 332A in an operating state.
  • a 5 V signal which is a connection detection signal (HPD signal) is present, and when it is present, generates 3.3 V with the LDO regulator 332A in an operating state.
  • HPD signal connection detection signal
  • 3.3 V Rx sense information
  • the LDO regulator 332A can be activated with an arbitrary delay after the connection detection signal (HPD signal) is sent to the source device 310 through the HPD line. It is also conceivable to adjust the detection timing of 3.3 V of the data line on the source side in the voltage monitoring unit 312 of the source device 310.
  • connection detection signal (HPD signal) is sent to the source device 310 through the HPD line.
  • the LDO regulator 332A is put into operation, and current consumption can be reduced.
  • FIG. 6 shows a configuration example of a transmission system 10-3 according to the third embodiment.
  • the transmission system 10-3 is an HDMI transmission system using HDMI as a digital interface.
  • the transmission system 10-3 includes a source device 310 as a transmitting device, a sink device 320 as a receiving device, and an HDMI cable 130-3 as an AOC connecting them.
  • a source device 310 as a transmitting device
  • a sink device 320 as a receiving device
  • an HDMI cable 130-3 as an AOC connecting them.
  • FIG. 6 parts corresponding to those in FIG. 5 are denoted by the same reference numerals, and the detailed description thereof will be omitted as appropriate.
  • the transmission system 10-3 shown in FIG. 6 operates in the same manner as the transmission system 10-2 shown in FIG. 5, and similar effects can be obtained.
  • FIG. 7 shows a configuration example of a transmission system 10-4 as the fourth embodiment.
  • the transmission system 10-4 is an HDMI transmission system using HDMI as a digital interface.
  • the transmission system 10-4 includes a source device 310 as a transmitting device, a sink device 320 as a receiving device, and an HDMI cable 130-4 as an AOC connecting them.
  • a source device 310 as a transmitting device
  • a sink device 320 as a receiving device
  • an HDMI cable 130-4 as an AOC connecting them.
  • FIG. 7 parts corresponding to FIG. 6 are given the same reference numerals, and the detailed description thereof will be omitted as appropriate.
  • the power supplies of the control units 341 and 343 provided in the sink side plug and the source side plug are directly supplied from the +5 V power supply line.
  • a power supply obtained by the LDO regulator 332 B for high-speed signal line may be used in the sink side plug, or may be supplied from 5 V of the HPD line output from the sink device 320.
  • the transmission system 10-4 shown in FIG. 7 an example is shown in which the power supplies of the control unit 341 and the control unit 343 are supplied from the +5 V power supply line.
  • FIG. 8 shows a configuration example of a transmission system 10-5 as the fifth embodiment.
  • the transmission system 10-5 is an HDMI transmission system using HDMI as a digital interface.
  • the transmission system 10-5 includes a source device 310 as a transmitting device, a sink device 320 as a receiving device, and an HDMI cable 130-5 as an AOC connecting them.
  • a source device 310 as a transmitting device
  • a sink device 320 as a receiving device
  • an HDMI cable 130-5 as an AOC connecting them.
  • FIG. 8 parts corresponding to FIG. 7 are given the same reference numerals, and the detailed description thereof will be omitted as appropriate.
  • the power of the control unit 341 provided in the sink-side plug is supplied from the +5 V power supply line.
  • a current is drawn from the 3.3 V power supply in the sink device 320, and is newly generated using a DC / DC converter not shown.
  • FIG. 9 shows a configuration example of a transmission system 10-6 according to the sixth embodiment.
  • a predetermined voltage (3.3 V) is applied to the data line (TMDS line) on the transmitting device (source device) side according to detection information indicating that the receiving device (sink device) is in the operating state. It is an example to apply.
  • the transmission system 10-6 is an HDMI transmission system using HDMI as a digital interface.
  • the transmission system 10-6 includes a source device 310 as a transmitting device, a sink device 320 as a receiving device, and an HDMI cable 130-6 as an AOC connecting them.
  • a source device 310 as a transmitting device
  • a sink device 320 as a receiving device
  • an HDMI cable 130-6 as an AOC connecting them.
  • FIG. 9 parts corresponding to FIG. 2 are given the same reference numerals, and the detailed description thereof will be omitted as appropriate.
  • the conversion circuit 331A for converting electricity to light is present in the source side plug of the HDMI cable 130-6, and the conversion for converting light to electricity is performed in the sink side plug Circuit 331 B is present.
  • These conversion circuits 331A and 331B are supplied with the 3.3V power supply obtained from the + 5V of the + 5V power supply line from the LDO regulators 332A and 332B.
  • 3.3 V obtained by the LDO regulator 332A is applied as a bias voltage to the data line (TMDS line) through the 50 ⁇ termination resistor.
  • a current driver 333B for differentially transmitting signals based on the differential signal obtained from the conversion circuit 331B is provided.
  • a voltage monitor unit 351 is provided in the sink-side plug of the HDMI cable 130-6.
  • the voltage monitor unit 351 monitors the voltage of the data line on the sink side to determine whether or not 3.3 V in the sink device 320 is rising, and recognizes whether the sink device 320 is in the operating state. .
  • the voltage monitor unit 351 sends detection information indicating that the sink device 320 is in operation to the LDO regulator 332A in the source side plug through the dedicated line 352.
  • the LDO regulator 332A is activated according to the detection information to generate 3.3V.
  • 3.3 V is applied as a bias voltage to the data line (TMDS line) through the 50 ⁇ termination resistor.
  • the HDMI cable 130-6 When the HDMI cable 130-6 is connected to the source device 310 and the sink device 320, a 5 V voltage is transmitted from the source device 310 to the sink device 320 via the +5 V power supply line, and when 5 V is detected in the sink device 320 By transmitting 5 V from the sink device 320 to the source device 310 via the sink device 320, the source device 310 is notified that the cable is correctly connected.
  • the control unit 311 of the source device 310 determines that the cable 130-6 is connected, and reads the EDID using the DDC line in the EDID ROM 321 of the sink device 320.
  • the voltage monitor unit 351 recognizes the rise of 3.3 V and sends detection information indicating that the sink device 320 is in operation to the LDO regulator 332A in the source plug through the dedicated line 352.
  • the LDO regulator 332 A is put into operation, 3.3 V is applied to the data line (TMDS line) on the source side through the 50 ⁇ termination resistor, and the voltage monitor unit 312 constituting the Rx sense unit of the source device 310 It is detected.
  • the voltage monitoring unit 351 in the sink-side plug monitors the voltage of the data line (TMDS line) on the sink side to determine whether the sink device 320 is in the operating state or not. Then, the detection information indicating that the sink device 320 is in operation is sent to the LDO regulator 332A in the source plug through the dedicated line 352 to be in operation.
  • TMDS line data line
  • a bias voltage of 3.3 V is applied to the data line (TMDS line) on the source side, and the bias voltage is detected by the voltage monitoring unit 312 that constitutes the Rx sensing unit of the source device 310. Therefore, even if the data line (TMDS line) includes an element for adjusting the signal quality, the source device 310 can detect whether the sink device 320 is in the operating state or not. Communication can be started at an appropriate time.
  • detection information from the voltage monitoring unit 351 in the sink-side plug indicating that the sink device 320 is in operation is sent to the LDO regulator 332A in the source-side plug
  • a dedicated line 352 is used. In this case, what is added is only in the HDMI cable 130-6, and the pin addition of the HDMI connector is unnecessary and does not affect the existing HDMI.
  • FIG. 10 shows a configuration example of a transmission system 10-7 according to the seventh embodiment. Also in the seventh embodiment, a predetermined voltage (3.3 V) is applied to the data line (TMDS line) on the transmitting device (source device) side according to detection information indicating that the receiving device (sink device) is in operation. It is an example to apply.
  • a predetermined voltage 3.3 V
  • TMDS line data line
  • the transmission system 10-7 is an HDMI transmission system using HDMI as a digital interface.
  • the transmission system 10-7 includes a source device 310 as a transmitting device, a sink device 320 as a receiving device, and an HDMI cable 130-7 as an AOC connecting them.
  • a source device 310 as a transmitting device
  • a sink device 320 as a receiving device
  • an HDMI cable 130-7 as an AOC connecting them.
  • FIG. 10 parts corresponding to FIG. 9 are given the same reference numerals, and the detailed description thereof will be omitted as appropriate.
  • the LDO regulator 332A is activated according to the detection information from the voltage monitor 351 in the sink plug that the sink device 320 is in operation.
  • 3.3V Rx sense information
  • switches 353 and 354 are provided in series with the 50 ⁇ termination resistance, and the switches 353 and 354 are turned on (closed) according to the above-mentioned detection information.
  • 3.3 V Rx sense information
  • the transmission system 10-7 shown in FIG. 10 operates in the same manner as the transmission system 10-6 shown in FIG. 9, and similar effects can be obtained.
  • FIG. 11 shows a configuration example of a transmission system 10-8 as the eighth embodiment. Also in the eighth embodiment, a predetermined voltage (3.3 V) is applied to the data line (TMDS line) on the transmitting device (source device) side according to detection information indicating that the receiving device (sink device) is in operation. It is an example to apply.
  • a predetermined voltage 3.3 V
  • the transmission system 10-8 is an HDMI transmission system using HDMI as a digital interface.
  • the transmission system 10-8 includes a source device 310 as a transmitting device, a sink device 320 as a receiving device, and an HDMI cable 130-8 as an AOC connecting them.
  • a source device 310 as a transmitting device
  • a sink device 320 as a receiving device
  • an HDMI cable 130-8 as an AOC connecting them.
  • FIG. 11 parts corresponding to FIG. 9 are given the same reference numerals, and the detailed description thereof will be omitted as appropriate.
  • detection information indicating that the sink device 320 is in operation from the voltage monitoring unit 351 in the sink-side plug is transmitted through the dedicated line 352 and the LDO regulator 332A in the source-side plug Are sent as control signals.
  • the DDC line, the CEC line, the HPD line, and the utility are defined in the HDMI standard as detection information from the voltage monitor unit 351 indicating that the sink device 320 is in operation. It is superimposed on a (Utility) line etc., and is sent as a control signal to the LDO regulator 332A in the source side plug.
  • the transmission system 10-8 shown in FIG. 11 operates in the same manner as the transmission system 10-6 shown in FIG. 9, and similar effects can be obtained.
  • FIG. 12 shows a configuration example of a transmission system 10-9 as the ninth embodiment. Also in the ninth embodiment, a predetermined voltage (3.3 V) is applied to the data line (TMDS line) on the transmitting device (source device) side according to detection information indicating that the receiving device (sink device) is in operation. It is an example to apply.
  • a predetermined voltage 3.3 V
  • TMDS line data line
  • the transmission system 10-9 is an HDMI transmission system using HDMI as a digital interface.
  • the transmission system 10-9 includes a source device 310 as a transmitting device, a sink device 320 as a receiving device, and an HDMI cable 130-9 as an AOC connecting them.
  • a source device 310 as a transmitting device
  • a sink device 320 as a receiving device
  • an HDMI cable 130-9 as an AOC connecting them.
  • FIG. 12 parts corresponding to FIG. 9 are given the same reference numerals, and the detailed description thereof will be omitted as appropriate.
  • detection information indicating that the sink device 320 is in operation from the voltage monitoring unit 351 in the sink-side plug is transmitted through the dedicated line 352 and the LDO regulator 332A in the source-side plug Are sent as control signals.
  • a utility in which the detection information from the control unit 355 indicating that the sink device 320 is in operation
  • detection information from the control unit 355 is transmitted to the source side plug as a pulse signal.
  • the control unit 356 is provided in the source side plug. The control unit 356 detects the rising of the pulse signal transmitted from the sink-side plug through the utility line, and brings the LDO regulator 332A into operation.
  • the transmission system 10-9 shown in FIG. 12 operates in the same manner as the transmission system 10-6 shown in FIG. 9, and similar effects can be obtained.
  • FIG. 13 shows a configuration example of a transmission system 10-10 as the tenth embodiment. Also in the tenth embodiment, a predetermined voltage (3.3 V) is applied to the data line (TMDS line) on the transmitting device (source device) side in accordance with detection information indicating that the receiving device (sink device) is in operation. It is an example to apply.
  • a predetermined voltage 3.3 V
  • TMDS line data line
  • the transmission system 10-10 is an HDMI transmission system using HDMI as a digital interface.
  • the transmission system 10-10 includes a source device 310 as a transmitting device, a sink device 320 as a receiving device, and an HDMI cable 130-10 as an AOC connecting them.
  • FIG. 13 portions corresponding to FIG. 12 are denoted by the same reference numerals, and the detailed description thereof is appropriately omitted.
  • the pulse signal superimposed on the Utility line is also transmitted to the source device 310 and the sink device 320. Therefore, there is a possibility that the source device 310 and the sink device 320 may malfunction due to unintended information.
  • the transmission system 10-10 shown in FIG. 13 is configured such that the pulse signal superimposed on the utility line is not transmitted to the source device 310 or the sink device 320.
  • a switch 357 is provided on the Utility line.
  • the switch 357 is disposed closer to the sink device 320 than the superposition position P of the pulse signal from the control unit 355.
  • a switch 358 is provided on the Utility line. The switch 358 is disposed closer to the source device 310 than the pulse signal extraction position Q in the control unit 356.
  • switches 357 and 358 are initially in the off (open) state. Then, after the falling of the pulse signal superimposed on the utility line from the control unit 355, it is turned on (closed). As a result, when the switches 357 and 358 are off (opened), a pulse signal for operating the LDO regulator 332A in the source side plug can be transmitted, and transmission of the pulse signal to the source device 310 or the sink device 320 is avoided.
  • the switches 357 and 358 detect and reset the 5 V signal which is a connection detection signal (HPD signal) obtained on the HPD line when the HDMI cable 130-10 is connected.
  • the reset is always performed, and the switches 357 and 358 are in the initial state.
  • the same effect as that of the transmission system 10-9 shown in FIG. 12 can be obtained without causing problems with the source device 310 and the sink device 320 due to the pulse signal.
  • FIG. 14 shows a configuration example of a transmission system 10-11 according to the eleventh embodiment. Also in the eleventh embodiment, a predetermined voltage (3.3 V) is applied to the data line (TMDS line) on the transmitting device (source device) side according to detection information indicating that the receiving device (sink device) is in operation. It is an example to apply.
  • a predetermined voltage 3.3 V
  • TMDS line data line
  • the transmission system 10-11 is an HDMI transmission system using HDMI as a digital interface.
  • the transmission system 10-11 includes a source device 310 as a transmitting device, a sink device 320 as a receiving device, and an HDMI cable 130-11 as an AOC connecting them.
  • a source device 310 as a transmitting device
  • a sink device 320 as a receiving device
  • an HDMI cable 130-11 as an AOC connecting them.
  • FIG. 14 parts corresponding to those in FIG. 9 are denoted by the same reference numerals, and the detailed description thereof will be omitted as appropriate.
  • whether the voltage of the data line (TMDS line) is 3.3 V or not is monitored in the sink side plug to determine whether the sink device 320 is in the operating state or not. It is In the transmission system 10-11 shown in FIG. 14, the current flowing from 3.3 V of the sink device 320 is monitored to determine whether the sink device 320 is in the operating state.
  • a current monitor unit 361 is provided in the sink side plug of the HDMI cable 130-11.
  • the current monitoring unit 361 monitors the current flowing from 3.3 V of the sink device 320 to determine whether 3.3 V in the sink device 320 is rising or not, and determines whether the sink device 320 is in the operating state or not. Recognize
  • the current monitor unit 361 sends detection information indicating that the sink device 320 is in the operating state to the LDO regulator 332A in the source side plug via the dedicated line 362.
  • the LDO regulator 332A is activated according to the detection information to generate 3.3V.
  • 3.3 V is applied as a bias voltage to the data line (TMDS line) through the 50 ⁇ termination resistor.
  • FIG. 15 shows a configuration example of the current monitoring unit 361.
  • a high resistance for example, 1 M ⁇ or the like
  • the monitor unit 363 monitors a minute current flowing through the additional resistance.
  • the transmission system 10-11 shown in FIG. 14 operates in the same manner as the transmission system 10-6 shown in FIG. 9, and similar effects can be obtained.
  • the present technology can also be configured as follows.
  • a cable connected between a transmitter and a receiver There are elements in the data line to adjust the signal quality, A detection unit that detects that the receiving device is in an operating state; A cable comprising an information supply unit that supplies the detection information to the transmission device through a predetermined line.
  • the cable according to (1) or (2), wherein the information supply unit outputs the communication permission signal according to the detection information to a line that supplies the communication permission signal to the transmission device.
  • the line supplying the communication permission signal is an HPD line.
  • a connecting device for connecting a transmitter and a receiver There are elements in the data line to adjust the signal quality, A detection unit that detects that the receiving device is in an operating state; A connection device comprising: an information supply unit that supplies the detection information to the transmission device through a predetermined line.

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Abstract

データラインに信号品質を調整するための素子が介在されている場合であっても受信装置が動作状態にあるか否かを送信装置が良好に検知可能とする。 送信装置と受信装置の間に接続されるケーブルである。データラインに信号品質を調整するための素子が介在されている。検出部により、受信装置が動作状態にあることを検出する。情報供給部により、検出情報を所定のラインを通じて送信装置に供給する。

Description

ケーブルおよび接続装置
 本技術は、ケーブルおよび接続装置に関し、詳しくは、データラインに信号品質を調整するための素子が介在されているケーブルおよび接続装置に関する。
 近年、CE(Consumer Electronics)機器をつなぐデジタルインタフェースとして、HDMI(High Definition Multimedia Interface)などが用いられている。例えば、特許文献1には、HDMI規格についての記載がある。このHDMI規格においては、TMDS(Transition Minimized Differential Signaling)チャネルを用いて、ビデオ、オーディオ、コントロール等の各デジタル信号の伝送を行っている。なお、「HDMI」は登録商標である。
特開2015-111418号公報
 例えば、デジタルインタフェースとしてHDMIを用いる場合、BD(Blu-ray Disc)プレーヤ等のソース(Source)機器とテレビ受信機(TV Receiver)等のシンク(Sink)機器は、HDMIケーブルで接続される。HDMIケーブルには、クロックラインを含む4つの高速信号ラインと、+5V電源(+5V Power)ライン、DDC(Display Data Channel)ライン、CEC(Consumer Electronics Control)ライン、HPD(Hot Plug Detect)ライン、ユーティリティ(Utility)ライン等がアサインされている。高速信号ラインではビデオ、オーディオ、コントロール等の各デジタル信号がTMDSデータで伝送される。この場合、シンク側の3.3Vに繋がった50Ωの終端抵抗からソース側が電流を引く(Draw)ことで、データの“0”、“1”を伝送する電流駆動型が用いられる。なお、「Blu-ray」は、登録商標である。
 HDMI規格ではHDMIケーブルを接続した際のシーケンスが規定されており、ケーブルのプラグ両端がそれぞれソース機器とシンク機器に接続されると、ソース機器からシンク機器へ+5V電源ラインを介して5V電圧が伝わり、シンク機器内で5Vを検知するとHPDラインを介してシンク機器からソース機器へ5Vを伝送することで正しくケーブルが繋がったことをソース機器へ知らせる。
 ソース機器は、HPDラインの5Vを検知すると、ケーブルが繋がったと判断し、シンク機器側のEDID(Extended Display Identification Data)を、DDCラインを使って読みに行く。従って、ソース機器にとってHPDラインの5Vの検知が通信開始の起点となる。しかし、このシーケンスではケーブルがソース機器とシンク機器へ繋がったことを検知するのみで、シンク機器が動作状態に入ったかどうかをソース機器が検知するものではない。
 ソース機器において、スペックには規定されてはいないが、Rxセンス(Rx Sense)という機能が多く使われている。Rxセンスとはシンク機器が動作状態にあるかどうかをソース機器が検知する手法である。上述のように、HDMIの接続シーケンスは、シンク機器の動作状態を検知するものではない。そのため、シンク機器が動作状態にあるかどうかを検知した後に通信を開始したい場合は、Rxセンスの実装が必要となる。
 通常のHDMIケーブルが繋がった場合、例えば、シンク機器内のTMDSラインの3.3Vが立ち上がった状態を動作状態とするとき、ソース機器は、TMDSラインの電圧をモニタすることでシンク機器内の3.3Vが立ち上がっているか否かを判断し、シンク機器の動作状態を認識できる。しかし、AOC(Active Optical Cable)が繋がった場合は、上述のRxセンスの動作が成り立たなくなる。
 AOCの場合、電気から光、 光から電気へ変換するための回路がケーブルのプラグ両端に必要になる。HDMIの場合、一般的に+5V電源ラインのパワーを使って回路を駆動するのだが、例えば+5V電源ラインから3.3VをLDO(Low Drop Out)レギュレータ等で生成すると、ソース側プラグ内で生成した3.3Vをソース機器が検知する。つまり、ソース機器は、ソース側プラグが自身に接続された段階でシンク機器が動作状態にあると勘違いをする。このことは、ACC(Active Copper Cable)が繋がった場合でも同様である。
 本技術の目的は、データラインに信号品質を調整するための素子が介在されている場合であっても受信装置が動作状態にあるか否かを送信装置が良好に検知可能とすることにある。
 本技術の概念は、
 送信装置と受信装置の間に接続されるケーブルであって、
 データラインに信号品質を調整するための素子が介在されており、
 上記受信装置が動作状態にあることを検出する検出部と、
 上記検出情報を所定のラインを通じて上記送信装置に供給する情報供給部を備える
 ケーブルにある。
 本技術におけるケーブルは、送信装置と受信装置の間に接続されるものであって、データラインに信号品質を調整するための素子が介在されている。検出部により、受信装置が動作状態にあることが検出される。例えば、検出部は、受信装置側のデータラインに所定の電圧が印加されているとき、受信装置が動作状態にあると判断する、ようにされてもよい。
 情報供給部により、検出情報が所定のラインを通じて送信装置に供給される。例えば、情報供給部は、送信装置に通信許可信号を供給するラインに、検出情報に応じて通信許可信号を出力する、ようにされてもよい。この場合、送信装置は、通信許可信号を供給するラインに通信許可信号が出力されるとき、受信装置が動作状態にあることを認識できる。この場合、例えば、通信許可信号を供給するラインは、HPDラインである、ようにされてもよい。そして、この場合、例えば、情報供給部は、HPDラインに設けられたスイッチを検出情報に応じてオフ(オープン)からオン(クローズ)に変更する、ようにされてもよい。
 この場合、例えば、送信装置側のデータラインに所定の電圧を印加するデータ印加部をさらに備える、ようにされてもよい。これにより、データラインに所定の電圧が印加されていることを受信装置が動作状状態にあることの条件とするソース機器にも対処できる。この場合、例えば、データ印加部は、検出情報に応じて送信装置側のデータラインに所定の電圧を印加するように制御される、ようにされてもよい。この場合、ケーブルにおける電流消費を低減し得る。
 また、例えば、情報供給部は、送信装置側のデータラインに、検出情報に応じて所定の電圧を印加する、ようにされてもよい。この場合、例えば、検出部からの検出情報は、所定のラインを通じて情報供給部に送られる、ようにされてもよい。この場合、送信装置は、送信装置側のデータラインに所定の電圧が印加されるとき、受信装置が動作状態にあることを認識できる。
 このように本技術においては、受信装置が動作状態にあることを検出し、その検出情報を所定のラインを通じて送信装置に供給するものである。そのため、送信装置は、データラインに信号品質を調整するための素子が介在されている場合であっても、受信装置が動作状態にあるか否かを良好に検知できる。
 本技術によれば、データラインに信号品質を調整するための素子が介在されている場合であっても受信装置が動作状態にあるか否かを送信装置が良好に検知できる。なお、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって限定されるものではなく、また付加的な効果があってもよい。
デジタルインタフェースとしてHDMIを用いた伝送システムの構成例を示す図である。 AOCであるHDMIケーブルを用いた場合の伝送システムの構成例を示す図である。 ACCであるHDMIケーブルを用いた場合の伝送システムの構成例を示す図である。 実施の形態1としての伝送システムの構成例を示す図である。 実施の形態2としての伝送システムの構成例を示す図である。 実施の形態3としての伝送システムの構成例を示す図である。 実施の形態4としての伝送システムの構成例を示す図である。 実施の形態5としての伝送システムの構成例を示す図である。 実施の形態6としての伝送システムの構成例を示す図である。 実施の形態7としての伝送システムの構成例を示す図である。 実施の形態8としての伝送システムの構成例を示す図である。 実施の形態9としての伝送システムの構成例を示す図である。 実施の形態10としての伝送システムの構成例を示す図である。 実施の形態11としての伝送システムの構成例を示す図である。 電流モニタ部の構成例を示す図である。
 以下、発明を実施するための形態(以下、「実施の形態」とする)について説明する。なお、説明を以下の順序で行う。
 1.実施の形態
 2.変形例
 <1.実施の形態>
 [伝送システムの構成]
 図1は、伝送システム30の構成例を示している。この伝送システム30は、デジタルインタフェースとしてHDMIを用いたHDMI伝送システムである。この伝送システム30は、HDM送信機であるソース機器310と、HDMI受信機であるシンク機器320と、これらを接続するHDMIケーブル330を有している。
 伝送システム30の伝送チャネルには、デジタル信号としてビデオ、オーディオ、コントロールの各信号をTMDSデータで伝送する3つのTMDSチャネルと、クロック信号を伝送する1つのTMDSクロックチャネルがある。TMDSチャネルおよびTMDSクロックチャネルは、それぞれ、2本の差動信号ラインからなる。図示の例においては、1チャネル分のみを示している。
 また、HDMIシステムの制御信号レーンとして、DDCライン、CECライン、HPDライン、ユーティリティ(Utility)ライン、+5V電源ラインがある。DDCラインは、HDMIケーブル330に含まれるSDAラインおよびSCLラインの2本の信号線からなる。DDCラインは、例えば、ソース機器310がシンク機器320からEDIDを読み出すために使用される。CECラインは、ソース機器310とシンク機器320との間で制御用のデータの双方向通信を行うために用いられる。
 TMDSチャネルにおいては、シンク機器320側に繋がった50Ω終端抵抗からソース機器310側に電流を引く(Draw)ことでデータの“0”、“1”を伝送する電流駆動型が用いられる。このとき、D,D(バー)の差動信号に基づいて信号が差動で伝送される。なお、図示の例では、ソース機器310側の50Ω終端抵抗を使った例を示しているが、TMDSではこの50Ωを使わずに、シンク機器側の50Ω終端抵抗のみで駆動することもできる。
 HDMI規格では、HDMIケーブル330を接続した際のシーケンスが規定されており、HDMIケーブル330のプラグ両端がそれぞれソース機器310とシンク機器320に接続されると、ソース機器310からシンク機器320に+5V電源ラインを介して5V電圧が伝わり、シンク機器320内で5Vを検知するとHPDラインを介してシンク機器320からソース機器310へ5Vを伝送することで正しくケーブルが繋がったことをソース機器310へ知らせる。
 ソース機器310の制御部311は、HPDラインの5Vを検知すると、ケーブル330がソース機器310とシンク機器320間に繋がったと判断し、シンク機器320側のEDID ROM321にDDCラインを使ってEDIDを読みにいく。その後、DDCラインなどの制御ラインを用いてHDCPなどの信号のやり取りをソース機器310とシンク機器320で開始し、ソース機器310からシンク機器320へ一方向にTMDSチャネルを用いたTMDSデータの送信が開始される。従って、ソース機器310にとって、HPDラインの5V検知が通信開始の起点となる。しかし、このシーケンスではソース機器310がHDMIケーブル330でシンク機器320へ繋がったことを検知するのみで、シンク機器320が通常動作状態に入ったかどうかをソース機器310が検知するものではない。なお、シンク機器320側の制御部322に用意されたレジスタを用いることで、ソース機器310とシンク機器320は情報交換が可能である。
 ソース機器310において、スペックには規定されてはいないが、Rxセンス(Rx Sense)という機能が多く使われている。Rxセンスとはシンク機器320が動作状態にあるかどうかをソース機器310が検知する手法である。上述のように、HDMIの接続シーケンスは、シンク機器320の動作状態を検知するものではない。そのため、シンク機器320が動作状態にあるかどうかを検知した後に通信を開始したい場合は、Rxセンスの実装が必要となる。
 通常のHDMIケーブル330が繋がった場合、例えば、シンク機器内のTMDSラインの3.3Vが立ち上がった状態を動作状態とするとき、ソース機器310のRxセンス部を構成する電圧モニタ部312は、データライン(TMDSライン)の電圧をモニタすることでシンク機器内の3.3Vが立ち上がっているか否かを判断し、シンク機器が動作状態にあるか否かを認識する。
 上述は通常のHDMIケーブル330が繋がった場合のRxセンスの動作だが、例えば銅線の代わりに光で通信するAOC(Active Optical Cable)が繋がった場合は、上述のRxセンスの動作が成り立たなくなる。
 図2は、AOCであるHDMIケーブル330Aを用いた場合の伝送システム30Aの構成例を示している。この図2において、図1と対応する部分には同一符号を付し、その詳細説明は省略する。
 この伝送システム30Aの場合、HDMIケーブル330Aのソース側プラグ内には電気から光に変換する変換回路331Aが存在し、また、そのシンク側プラグ内には光から電気に変換する変換回路331Bが存在する。これらの変換回路331A,331Bに、+5V電源ラインの+5VからLDO(Low Drop Out)レギュレータ332A,332Bで得られた3.3Vの電源が与えられる。
 また、HDMIケーブル330Aのソース側プラグ内では、LDOレギュレータ332Aで得られた3.3Vが50Ωの終端抵抗を通じてデータライン(TMDSライン)にバイアス電圧として印加される。さらに、HDMIケーブル330Aのシンク側プラグ内には、変換回路331Bから得られる差動信号に基づいて信号を差動で伝送するための電流駆動部333Bが設けられている。
 ソース機器310のRxセンスを構成する電圧モニタ部312は、ソース側のデータラインに印加された3.3Vを検知する。つまり、電圧モニタ部312は、HDMIケーブル330Aのソース側プラグがソース機器310に接続された段階で、シンク機器320が動作状態にあると勘違いをする。このことは、HDMIケーブルとしてACC(Active Copper Cable)を用いた場合でも同様である。
 図3は、ACCであるHDMIケーブル330Bを用いた場合の伝送システム30Bの構成例を示している。この図3において、図1、図2と対応する部分には同一符号を付し、その詳細説明は省略する。
 この伝送システム30Bの場合、HDMIケーブル330Bの両側のプラグ内には電気の50Ω配線を駆動するための回路334A,334Bが存在する。これらの回路334A,334Bに、+5V電源ラインの+5VからLDOレギュレータ335A,335Bで得られた3.3Vの電源が与えられる。
 また、HDMIケーブル330Bのソース側プラグ内では、LDO335Aで得られた3.3Vが50Ωの終端抵抗を通じてデータライン(TMDSライン)にバイアス電圧として印加される。さらに、HDMIケーブル330Bのシンク側プラグ内には、変換回路334Bから得られる差動信号に基づいて信号を差動で伝送するための電流駆動部336Bが設けられている。
 ソース機器310のRxセンスを構成する電圧モニタ部312は、ソース側のデータラインに印加された3.3Vを検知する。つまり、電圧モニタ部312は、HDMIケーブル330Bのソース側プラグがソース機器310に接続された段階で、シンク機器320が動作状態にあると勘違いをする。
 「実施形態1」
 図4は、実施の形態1としての伝送システム10-1の構成例を示している。この実施の形態1は、送信装置(ソース機器)に通信許可信号を供給するライン(HPDライン)に、受信装置(シンク機器)が動作状態にあることの検出情報に応じて通信許可信号(5V信号)を出力する例である。
 この伝送システム10-1は、デジタルインタフェースとしてHDMIを用いたHDMI伝送システムである。この伝送システム10-1は、送信装置としてのソース機器310と、受信装置としてのシンク機器320と、これらを接続するAOCであるHDMIケーブル130-1を有している。この図4において、図2と対応する部分には同一符号を付し、適宜、その詳細説明は省略する。
 この伝送システム10-1の場合、HDMIケーブル130-1のソース側プラグ内には電気から光に変換する変換回路331Aが存在し、また、そのシンク側プラグ内には光から電気に変換する変換回路331Bが存在する。これらの変換回路331A,331Bに、+5V電源ラインの+5VからLDOレギュレータ332A,332Bで得られた3.3Vの電源が与えられる。
 また、HDMIケーブル130-1のソース側プラグ内において、LDOレギュレータ332Aで得られた3.3Vが50Ωの終端抵抗を通じてデータライン(TMDSライン)にバイアス電圧として印加される。さらに、HDMIケーブル130-1のシンク側プラグ内において、変換回路331Bから得られる差動信号に基づいて信号を差動で伝送するための電流駆動部333Bが設けられている。ソース機器310のRxセンス部を構成する電圧モニタ部312は、HDMIケーブル130-1のソース側プラグがソース機器310に接続された段階で、ソース側のデータラインに印加された3.3Vを検知する。
 HDMIケーブル130-1のシンク側プラグ内において、制御部341が設けられると共に、HPDラインにスイッチ342が設けられる。制御部341は、シンク側のデータラインの電圧をモニタしてシンク機器320内の3.3Vが立ち上がっているか否かを判断し、シンク機器320が動作状態にあるか否かを認識する。また、制御部341は、シンク機器320が動作状態にあると認識するとき、シンク機器320が動作状態にあるとの検出情報に応じてスイッチ342をオン(クローズ)の状態に制御する。
 HDMIケーブル130-1がソース機器310およびシンク機器320に接続されると、ソース機器310からHDMIケーブル130-1に対して+5V電源ラインを通じて電源が供給され、同時にシンク機器320にも電源が供給される。このとき、シンク機器320からHPDラインには機器間が接続された事を示す接続検知信号(HPD信号)、つまり5V信号が出力されるが、この時点では、スイッチ342がオフ(オープン)の状態にあるので、ソース機器310には伝達されない。
 その後、シンク機器320が動作状態になると、シンク機器320内の3.3Vが立ち上がる。制御部341は、この3.3Vの立ち上がりを認識し、スイッチ342をオン(クローズ)の状態に制御する。このようにスイッチ342がオン(クローズ)の状態とされることで、シンク機器320からの接続検知信号(HPD信号)がHPDラインを通じてソース機器310に伝達される。これにより、ソース機器310は、ケーブルが正しく繋がったと判断し、シンク機器320側のEDID ROM321にDDCラインを使ってEDIDを読みにいく。
 この場合、シンク機器320からソース機器310にHPDラインを通じて送られる接続検知信号(HPD信号)は、HDMIケーブル130-1が正しく接続された状態とシンク機器320が動作状態との2つの状態のアンド(AND)を示すものである。そのため、ソース機器310は、接続検知信号(HPD信号)がHPDラインを通じて送られてきた段階では、シンク機器320との間の通信を開始できる。
 HDMIケーブル130-1がソース機器310へ接続された段階でソース側のデータラインは3.3Vに立ち上がる。そのため、接続検知信号(HPD信号)がHPDラインを通じて送られてくる前に、ソース機器310の電圧モニタ部312は、ソース側プラグ内の3.3Vを既に検知していることになり、ソース機器310やシンク機器320へ追加実装を必要とせずに、既存のままでRxセンス機能が成り立つ。
 図4に示す伝送システム10-1においては、シンク側プラグ内の制御部341は、シンク側のデータライン(TMDSライン)の電圧をモニタしてシンク機器320が動作状態にあるか否かを判断し、シンク機器320が動作状態にあるとの検出情報に応じて、スイッチ342をオン(クローズ)の状態に制御するものである。
 この場合、HPDラインを通じてソース機器310に送られてくる接続検知信号(HPD信号)は、HDMIケーブル130-1が正しく接続された状態とシンク機器320が動作状態との2つの状態のアンドを示すものとなる。そのため、ソース機器310は、データライン(TMDSライン)に信号品質を調整するための素子が介在されている場合であっても、シンク機器320が動作状態にあるか否かを良好に検知でき、適切なタイミングで通信を開始できる。
 「実施形態2」
 図5は、実施の形態2としての伝送システム10-2の構成例を示している。
 この伝送システム10-2は、デジタルインタフェースとしてHDMIを用いたHDMI伝送システムである。この伝送システム10-2は、送信装置としてのソース機器310と、受信装置としてのシンク機器320と、これらを接続するAOCであるHDMIケーブル130-2を有している。この図5において、図4と対応する部分には同一符号を付して示し、適宜、その詳細説明は省略する。
 上述の図4に示す伝送システム10-1においては、HDMIケーブル130-1のソース側プラグがソース機器310に接続された段階でソース側のデータラインに3.3Vが印加されるものである。図5に示す伝送システム10-2においては、ソース機器310にHPDラインを通じて接続検知信号(HPD信号)が送られた後にソース側のデータラインに3.3Vが印加される。
 HDMIケーブル130-1のソース側プラグ内において、制御部343が設けられる。この制御部343は、HPDラインをモニタして接続検知信号(HPD信号)である5V信号が存在するか否かを判断し、存在するときLDOレギュレータ332Aを動作状態として3.3Vを生成させる。これにより、ソース機器310にHPDラインを通じて接続検知信号(HPD信号)が送られると同時に、あるいはその後に、ソース側のデータラインに3.3V(Rxセンス情報)が印加され、それがソース機器310のRxセンス部を構成する電圧モニタ部312で検知される。
 なお、ソース側プラグ内の制御部343にタイマーを設けることで、ソース機器310にHPDラインを通じて接続検知信号(HPD信号)が送られてから任意のディレイをもってLDOレギュレータ332Aを動作状態とすることも可能であり、ソース機器310の電圧モニタ部312におけるソース側のデータラインの3.3Vの検知タイミングを調整することも考えられる。
 図5に示す伝送システム10-2においては、図4に示す伝送システム10-1と同様の効果を得ることができ、さらに、ソース機器310にHPDラインを通じて接続検知信号(HPD信号)が送られた後にLDOレギュレータ332Aを動作状態とするものであり、消費電流の低減を図ることができる。
 「実施形態3」
 図6は、実施の形態3としての伝送システム10-3の構成例を示している。
 この伝送システム10-3は、デジタルインタフェースとしてHDMIを用いたHDMI伝送システムである。この伝送システム10-3は、送信装置としてのソース機器310と、受信装置としてのシンク機器320と、これらを接続するAOCであるHDMIケーブル130-3を有している。この図6において、図5と対応する部分には同一符号を付して示し、適宜、その詳細説明は省略する。
 上述の図5に示す伝送システム10-2においては、HPDラインに接続検知信号(HPD信号)である5V信号が存在するとき、LDOレギュレータ332Aが動作状態とされることでソース側のデータラインに3.3V(Rxセンス情報)が印加されるものである。図6に示す伝送システム10-3においては、50Ω終端抵抗に直列にスイッチ344,345が設けられ、HPDラインに接続検知信号(HPD信号)である5V信号が存在するとき、スイッチ344,345がオン(クローズ)の状態とされることでソース側のデータラインに3.3V(Rxセンス情報)が印加される。
 図6に示す伝送システム10-3においては、図5に示す伝送システム10-2と同様に動作し、同様の効果を得ることができる。
 「実施形態4」
 図7は、実施の形態4としての伝送システム10-4の構成例を示している。
 この伝送システム10-4は、デジタルインタフェースとしてHDMIを用いたHDMI伝送システムである。この伝送システム10-4は、送信装置としてのソース機器310と、受信装置としてのシンク機器320と、これらを接続するAOCであるHDMIケーブル130-4を有している。この図7において、図6と対応する部分には同一符号を付して示し、適宜、その詳細説明は省略する。
 上述の図4~図6に示す伝送システム10-1~10-3において、シンク側プラグ内およびソース側プラグ内に設けられた制御部341,343の電源に関しては、+5V電源ラインから直接供給してもよいし、シンク側プラグ内においては高速信号ライン用のLDOレギュレータ332Bで得られる電源を用いてもよいし、シンク機器320から出力されるHPDラインの5Vから供給してもよい。図7に示す伝送システム10-4においては、制御部341および制御部343の電源が+5V電源ラインから供給される例を示している。
 図7に示す伝送システム10-4においては、図6に示す伝送システム10-3と同様の効果を得ることができる。
 「実施形態5」
 図8は、実施の形態5としての伝送システム10-5の構成例を示している。
 この伝送システム10-5は、デジタルインタフェースとしてHDMIを用いたHDMI伝送システムである。この伝送システム10-5は、送信装置としてのソース機器310と、受信装置としてのシンク機器320と、これらを接続するAOCであるHDMIケーブル130-5を有している。この図8において、図7と対応する部分には同一符号を付して示し、適宜、その詳細説明は省略する。
 上述の図7に示す伝送システム10-4においては、シンク側プラグ内に設けられた制御部341の電源が+5V電源ラインから供給されるものである。図8に示す伝送システム10-5においては、この制御部341の電源に関して、シンク機器320内の3.3V電源から電流を引き、図示しないDC/DCコンバータ等を用いて新たに生成される。
 図8に示す伝送システム10-5においては、図7に示す伝送システム10-4と同様の効果を得ることができる。
 「実施形態6」
 図9は、実施の形態6としての伝送システム10-6の構成例を示している。この実施の形態6は、送信装置(ソース機器)側のデータライン(TMDSライン)に、受信装置(シンク機器)が動作状態にあることの検出情報に応じて所定の電圧(3.3V)を印加する例である。
 この伝送システム10-6は、デジタルインタフェースとしてHDMIを用いたHDMI伝送システムである。この伝送システム10-6は、送信装置としてのソース機器310と、受信装置としてのシンク機器320と、これらを接続するAOCであるHDMIケーブル130-6を有している。この図9において、図2と対応する部分には同一符号を付し、適宜、その詳細説明は省略する。
 この伝送システム10-6の場合、HDMIケーブル130-6のソース側プラグ内には電気から光に変換する変換回路331Aが存在し、また、そのシンク側プラグ内には光から電気に変換する変換回路331Bが存在する。これらの変換回路331A,331Bに、+5V電源ラインの+5VからLDOレギュレータ332A,332Bで得られた3.3Vの電源が与えられる。
 また、HDMIケーブル130-6のソース側プラグ内において、LDOレギュレータ332Aで得られた3.3Vが50Ωの終端抵抗を通じてデータライン(TMDSライン)にバイアス電圧として印加される。さらに、HDMIケーブル130-6のシンク側プラグ内において、変換回路331Bから得られる差動信号に基づいて信号を差動で伝送するための電流駆動部333Bが設けられている。
 HDMIケーブル130-6のシンク側プラグ内において、電圧モニタ部351が設けられる。この電圧モニタ部351は、シンク側のデータラインの電圧をモニタしてシンク機器320内の3.3Vが立ち上がっているか否かを判断し、シンク機器320が動作状態にあるか否かを認識する。
 そして、電圧モニタ部351は、シンク機器320が動作状態にあるとの検出情報を、専用ライン352を通じてソース側プラグ内のLDOレギュレータ332Aに送る。LDOレギュレータ332Aは、その検出情報に応じて動作状態とされて3.3Vを生成する。これにより、データライン(TMDSライン)に、50Ωの終端抵抗を通じて3.3Vがバイアス電圧として印加される。
 HDMIケーブル130-6がソース機器310およびシンク機器320に接続されると、ソース機器310からシンク機器320に+5V電源ラインを介して5V電圧が伝わり、シンク機器320内で5Vを検知するとHPDラインを介してシンク機器320からソース機器310へ5Vを伝送することで正しくケーブルが繋がったことをソース機器310へ知らせる。ソース機器310の制御部311は、HPDラインの5Vを検知すると、ケーブル130-6が繋がったと判断し、シンク機器320側のEDID ROM321にDDCラインを使ってEDIDを読みにいく。
 その後、シンク機器320が動作状態になると、シンク機器320内の3.3Vが立ち上がる。電圧モニタ部351は、この3.3Vの立ち上がりを認識し、シンク機器320が動作状態にあるとの検出情報を、専用ライン352を通じてソース側プラグ内のLDOレギュレータ332Aに送る。これにより、LDOレギュレータ332Aは動作状態とされ、ソース側のデータライン(TMDSライン)に50Ω終端抵抗を通じて3.3Vが印加され、それがソース機器310のRxセンス部を構成する電圧モニタ部312で検知される。
 図9に示す伝送システム10-6においては、シンク側プラグ内の電圧モニタ部351は、シンク側のデータライン(TMDSライン)の電圧をモニタしてシンク機器320が動作状態にあるか否かを判断し、シンク機器320が動作状態にあるとの検出情報を、専用ライン352を通じてソース側プラグ内のLDOレギュレータ332Aに送って動作状態とするものである。
 この場合、ソース側のデータライン(TMDSライン)に3.3Vのバイアス電圧が印加され、ソース機器310のRxセンス部を構成する電圧モニタ部312で検知される。そのため、ソース機器310は、データライン(TMDSライン)に信号品質を調整するための素子が介在されている場合であっても、シンク機器320が動作状態にあるか否かを良好に検知でき、適切なタイミングで通信を開始できる。
 なお、上述の図9に示す伝送システム10-6においては、シンク側プラグ内の電圧モニタ部351からのシンク機器320が動作状態にあるとの検出情報をソース側プラグ内のLDOレギュレータ332Aへ送信するために専用ライン352を用いるものである。この場合、追加するのはHDMIケーブル130-6内のみであり、HDMIコネクタのピン追加は不要であり、既存のHDMIには影響を与えない。
 「実施形態7」
 図10は、実施の形態7としての伝送システム10-7の構成例を示している。この実施の形態7も、送信装置(ソース機器)側のデータライン(TMDSライン)に、受信装置(シンク機器)が動作状態にあることの検出情報に応じて所定の電圧(3.3V)を印加する例である。
 この伝送システム10-7は、デジタルインタフェースとしてHDMIを用いたHDMI伝送システムである。この伝送システム10-7は、送信装置としてのソース機器310と、受信装置としてのシンク機器320と、これらを接続するAOCであるHDMIケーブル130-7を有している。この図10において、図9と対応する部分には同一符号を付して示し、適宜、その詳細説明は省略する。
 上述の図9に示す伝送システム10-6においては、シンク側プラグ内の電圧モニタ部351からのシンク機器320が動作状態にあるとの検出情報に応じてLDOレギュレータ332Aが動作状態とされることでソース側のデータラインに3.3V(Rxセンス情報)が印加されるものである。図10に示す伝送システム10-7おいては、50Ω終端抵抗に直列にスイッチ353,354が設けられ、上述検出情報に応じてスイッチ353,354がオン(クローズ)の状態とされることでソース側のデータラインに3.3V(Rxセンス情報)が印加される。
 図10に示す伝送システム10-7においては、図9に示す伝送システム10-6と同様に動作し、同様の効果を得ることができる。
 「実施形態8」
 図11は、実施の形態8としての伝送システム10-8の構成例を示している。この実施の形態8も、送信装置(ソース機器)側のデータライン(TMDSライン)に、受信装置(シンク機器)が動作状態にあることの検出情報に応じて所定の電圧(3.3V)を印加する例である。
 この伝送システム10-8は、デジタルインタフェースとしてHDMIを用いたHDMI伝送システムである。この伝送システム10-8は、送信装置としてのソース機器310と、受信装置としてのシンク機器320と、これらを接続するAOCであるHDMIケーブル130-8を有している。この図11において、図9と対応する部分には同一符号を付して示し、適宜、その詳細説明は省略する。
 上述の図9に示す伝送システム10-6においては、シンク側プラグ内の電圧モニタ部351からのシンク機器320が動作状態にあるとの検出情報が専用ライン352を通じてソース側プラグ内のLDOレギュレータ332Aに制御信号として送られるものである。図11に示す伝送システム10-8おいては、電圧モニタ部351からのシンク機器320が動作状態にあるとの検出情報が、HDMI規格で定義されているDDCライン、CECライン、HPDライン、ユーティリティ(Utility)ライン等に重畳されて、ソース側プラグ内のLDOレギュレータ332Aに制御信号として送られる。
 図11に示す伝送システム10-8においては、図9に示す伝送システム10-6と同様に動作し、同様の効果を得ることができる。
 「実施形態9」
 図12は、実施の形態9としての伝送システム10-9の構成例を示している。この実施の形態9も、送信装置(ソース機器)側のデータライン(TMDSライン)に、受信装置(シンク機器)が動作状態にあることの検出情報に応じて所定の電圧(3.3V)を印加する例である。
 この伝送システム10-9は、デジタルインタフェースとしてHDMIを用いたHDMI伝送システムである。この伝送システム10-9は、送信装置としてのソース機器310と、受信装置としてのシンク機器320と、これらを接続するAOCであるHDMIケーブル130-9を有している。この図12において、図9と対応する部分には同一符号を付して示し、適宜、その詳細説明は省略する。
 上述の図9に示す伝送システム10-6においては、シンク側プラグ内の電圧モニタ部351からのシンク機器320が動作状態にあるとの検出情報が専用ライン352を通じてソース側プラグ内のLDOレギュレータ332Aに制御信号として送られるものである。図12に示す伝送システム10-9おいては、制御部355からのシンク機器320が動作状態にあるとの検出情報が、ソース機器310やシンク機器320に与える影響が最も低いと思われるユーティリティ(Utility)ラインに重畳されて、ソース側プラグ内のLDOレギュレータ332Aに制御信号として送られる。
 この場合、制御部355からの検出情報はパルス信号でソース側プラグへ送信される。ソース側プラグには、制御部356が設けられる。この制御部356は、シンク側プラグからユーティリティラインで送信されたパルス信号の立ち上がりを検出し、LDOレギュレータ332Aを動作状態とする。
 図12に示す伝送システム10-9においては、図9に示す伝送システム10-6と同様に動作し、同様の効果を得ることができる。
 「実施形態10」
 図13は、実施の形態10としての伝送システム10-10の構成例を示している。この実施の形態10も、送信装置(ソース機器)側のデータライン(TMDSライン)に、受信装置(シンク機器)が動作状態にあることの検出情報に応じて所定の電圧(3.3V)を印加する例である。
 この伝送システム10-10は、デジタルインタフェースとしてHDMIを用いたHDMI伝送システムである。この伝送システム10-10は、送信装置としてのソース機器310と、受信装置としてのシンク機器320と、これらを接続するAOCであるHDMIケーブル130-10を有している。この図13において、図12と対応する部分には同一符号を付して示し、適宜、その詳細説明は省略する。
 上述の図12に示す伝送システム10-9においては、ユーティリティ(Utility)ラインに重畳されるパルス信号がソース機器310やシンク機器320にも伝達される。そのため、意図しない情報により、ソース機器310やシンク機器320が不具合を起こす可能性がある。図13に示す伝送システム10-10おいては、ユーティリティ(Utility)ラインに重畳されるパルス信号がソース機器310やシンク機器320に伝達されないように構成される。
 シンク側プラグにおいて、ユーティリティ(Utility)ラインにスイッチ357が設けられる。このスイッチ357は、制御部355からのパルス信号の重畳位置Pよりもシンク機器320側に配置される。また、ソース側プラグにおいて、ユーティリティ(Utility)ラインにスイッチ358が設けられる。このスイッチ358は、制御部356におけるパルス信号の抽出位置Qよりもソース機器310側に配置される。
 これらのスイッチ357,358は、初期状態ではオフ(オープン)の状態におかれる。そして、制御部355からユーティリティ(Utility)ラインに重畳されるパルス信号の立下りの後にオン(クローズ)の状態とされる。これにより、スイッチ357,358のオフ(オープン)時にソース側プラグ内のLDOレギュレータ332Aを動作状態とするパルス信号を伝送でき、ソース機器310やシンク機器320にパルス信号が伝わることが回避される。
 なお、スイッチ357,358は、HDMIケーブル130-10の接続時にHPDラインに得られる接続検知信号(HPD信号)である5V信号を検知してリセットを掛けることで、HDMIケーブル130-10の接続時には必ずリセットがかかり、スイッチ357,358は初期状態となる。
 図13に示す伝送システム10-10においては、ソース機器310やシンク機器320にパルス信号による不具合を起こすことなく、図12に示す伝送システム10-9と同様の効果を得ることができる。
 「実施形態11」
 図14は、実施の形態11としての伝送システム10-11の構成例を示している。この実施の形態11も、送信装置(ソース機器)側のデータライン(TMDSライン)に、受信装置(シンク機器)が動作状態にあることの検出情報に応じて所定の電圧(3.3V)を印加する例である。
 この伝送システム10-11は、デジタルインタフェースとしてHDMIを用いたHDMI伝送システムである。この伝送システム10-11は、送信装置としてのソース機器310と、受信装置としてのシンク機器320と、これらを接続するAOCであるHDMIケーブル130-11を有している。この図14において、図9と対応する部分には同一符号を付して示し、適宜、その詳細説明は省略する。
 上述の各実施の形態では、シンク側プラグにおいて、データライン(TMDSライン)の電圧が3.3Vであるか否かがモニタされることで、シンク機器320が動作状態にあるか否かが判断されるものである。図14に示す伝送システム10-11においては、シンク機器320の3.3Vから流れる電流がモニタされて、シンク機器320が動作状態にあるか否かが判断される。
 HDMIケーブル130-11のシンク側プラグ内において、電流モニタ部361が設けられる。この電流モニタ部361は、シンク機器320の3.3Vから流れる電流をモニタしてシンク機器320内の3.3Vが立ち上がっているか否かを判断し、シンク機器320が動作状態にあるか否かを認識する。
 そして、電流モニタ部361は、シンク機器320が動作状態にあるとの検出情報を、専用ライン362を通じてソース側プラグ内のLDOレギュレータ332Aに送る。LDOレギュレータ332Aは、その検出情報に応じて動作状態とされて3.3Vを生成する。これにより、データライン(TMDSライン)に、50Ωの終端抵抗を通じて3.3Vがバイアス電圧として印加される。
 図15は、電流モニタ部361の構成例を示している。データライン(TMDSライン)とGNDの間に高抵抗(例えば1MΩとか)を挟み、追加抵抗に流れる微小電流をモニタ部363でモニタする構成である。ここで、1MΩならば、追加抵抗に流れる電流は3.3μA(=3.3/(1M+50))程度のため、データラインへの影響は無視できる。
 図14に示す伝送システム10-11においては、図9に示す伝送システム10-6と同様に動作し、同様の効果を得ることができる。
 <2.変形例>
 なお、上述実施の形態においては、ソース機器とシンク機器をHDMIケーブルで接続する伝送システムを例にとって説明した。しかし、本技術は、送信装置と受信装置とを“VESA Plug and Display(P&D) Specification”で定義されている仕組みを使うケーブルにも同様に適用可能なため、DVI、MHL、Display Port等にも適用できる。また、本技術は、AOCやACCに限らず、無線通信等に応用することも可能である。
 また、本技術は、以下のような構成を取ることもできる。
 (1)送信装置と受信装置の間に接続されるケーブルであって、
 データラインに信号品質を調整するための素子が介在されており、
 上記受信装置が動作状態にあることを検出する検出部と、
 上記検出情報を所定のラインを通じて上記送信装置に供給する情報供給部を備える
 ケーブル。
 (2)上記検出部は、上記受信装置側の上記データラインに所定の電圧が印加されているとき、上記受信装置が動作状態にあると判断する
 前記(1)に記載のケーブル。
 (3)上記情報供給部は、上記送信装置に通信許可信号を供給するラインに、上記検出情報に応じて上記通信許可信号を出力する
 前記(1)または(2)に記載のケーブル。
 (4)上記通信許可信号を供給するラインは、HPDラインである
 前記(3)に記載のケーブル。
 (5)上記情報供給部は、上記HPDラインに設けられたスイッチを上記検出情報に応じてオフからオンに変更する
 前記(4)に記載のケーブル。
 (6)上記送信装置側のデータラインに所定の電圧を印加するデータ印加部をさらに備える
 前記(5)に記載のケーブル。
 (7)上記データ印加部は、上記検出情報に応じて上記送信装置側のデータラインに上記所定の電圧を印加するように制御される
 前記(6)に記載のケーブル。
 (8)上記情報供給部は、上記送信装置側のデータラインに、上記検出情報に応じて所定の電圧を印加する
 前記(1)または(2)に記載のケーブル。
 (9)上記検出部からの検出情報は、所定のラインを通じて上記情報供給部に送られる
 前記(8)に記載のケーブル。
 (10)送信装置と受信装置を接続する接続装置であって、
 データラインに信号品質を調整するための素子が介在されており、
 上記受信装置が動作状態にあることを検出する検出部と、
 上記検出情報を所定のラインを通じて上記送信装置に供給する情報供給部を備える
 接続装置。
 10-1~10-11・・・伝送システム
 130-1~130-11・・・HDMIケーブル
 310・・・ソース機器
 311・・・制御部
 312・・・電圧モニタ部
 320・・・シンク機器
 321・・・EDID ROM
 322・・・制御部
 331A,331B・・・変換回路
 332A,332B・・・LDOレギュレータ
 333B・・・電流駆動部
 341,343,355,356・・・制御部
 342,344,345,353,354,357,358・・・スイッチ
 351・・・電圧モニタ部
 352・・・専用ライン
 361・・・電流モニタ部
 362・・・専用ライン
 363・・・モニタ部

Claims (10)

  1.  送信装置と受信装置の間に接続されるケーブルであって、
     データラインに信号品質を調整するための素子が介在されており、
     上記受信装置が動作状態にあることを検出する検出部と、
     上記検出情報を所定のラインを通じて上記送信装置に供給する情報供給部を備える
     ケーブル。
  2.  上記検出部は、上記受信装置側の上記データラインに所定の電圧が印加されているとき、上記受信装置が動作状態にあると判断する
     請求項1に記載のケーブル。
  3.  上記情報供給部は、上記送信装置に通信許可信号を供給するラインに、上記検出情報に応じて上記通信許可信号を出力する
     請求項1に記載のケーブル。
  4.  上記通信許可信号を供給するラインは、HPDラインである
     請求項3に記載のケーブル。
  5.  上記情報供給部は、上記HPDラインに設けられたスイッチを上記検出情報に応じてオフからオンに変更する
     請求項4に記載のケーブル。
  6.  上記送信装置側のデータラインに所定の電圧を印加するデータ印加部をさらに備える
     請求項5に記載のケーブル。
  7.  上記データ印加部は、上記検出情報に応じて上記送信装置側のデータラインに上記所定の電圧を印加するように制御される
     請求項6に記載のケーブル。
  8.  上記情報供給部は、上記送信装置側のデータラインに、上記検出情報に応じて所定の電圧を印加する
     請求項1に記載のケーブル。
  9.  上記検出部からの検出情報は、所定のラインを通じて上記情報供給部に送られる
     請求項8に記載のケーブル。
  10.  送信装置と受信装置を接続する接続装置であって、
     データラインに信号品質を調整するための素子が介在されており、
     上記受信装置が動作状態にあることを検出する検出部と、
     上記検出情報を所定のラインを通じて上記送信装置に供給する情報供給部を備える
     接続装置。
PCT/JP2018/031608 2017-09-01 2018-08-27 ケーブルおよび接続装置 WO2019044778A1 (ja)

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