WO2024024536A1 - 通信システム、通信方法、およびプログラム - Google Patents

通信システム、通信方法、およびプログラム Download PDF

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WO2024024536A1
WO2024024536A1 PCT/JP2023/025994 JP2023025994W WO2024024536A1 WO 2024024536 A1 WO2024024536 A1 WO 2024024536A1 JP 2023025994 W JP2023025994 W JP 2023025994W WO 2024024536 A1 WO2024024536 A1 WO 2024024536A1
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WO
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reset
target device
target
pattern
release
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PCT/JP2023/025994
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English (en)
French (fr)
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航平 川西
廷昭 弓場
Original Assignee
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F1/00Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
    • G06F1/24Resetting means
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F13/00Interconnection of, or transfer of information or other signals between, memories, input/output devices or central processing units
    • G06F13/38Information transfer, e.g. on bus
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F13/00Interconnection of, or transfer of information or other signals between, memories, input/output devices or central processing units
    • G06F13/38Information transfer, e.g. on bus
    • G06F13/42Bus transfer protocol, e.g. handshake; Synchronisation
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F15/00Digital computers in general; Data processing equipment in general
    • G06F15/76Architectures of general purpose stored program computers
    • G06F15/78Architectures of general purpose stored program computers comprising a single central processing unit

Definitions

  • the present disclosure relates to a communication system, a communication method, and a program, and particularly relates to a communication system, a communication method, and a program that can realize a more optimal reset operation.
  • I3C Inter Integrated Circuits
  • MIPI Mobile Industry Processor Interface
  • I3C defines a reset operation (Target Reset) that a controller device performs on a target device after communication according to the I3C specifications is enabled.
  • Patent Document 1 discloses that a serial communication signal transmitted from a numerical control device is monitored, and when the serial signal has stopped for a predetermined period of time or more, it is determined that the power supply of the numerical control device has stopped, and the internal A numerical control system is disclosed that outputs a reset signal to a register.
  • the present disclosure has been made in view of this situation, and is intended to make it possible to realize a more optimal reset operation.
  • a communication system includes a controller device that manages communication in the communication system, and a target device that communicates under management by the controller device, and the target device is connected to the controller device by data communication wiring.
  • a pattern interpretation unit that determines whether or not the target device has received a target reset pattern that instructs the first reset release after the power of the target device is turned on; and a reset control unit that performs control to release the reset state of the target device when it is determined.
  • a communication method or program provides a communication system including a controller device that manages communication in the communication system, and a target device that communicates under the control of the controller device. determining whether or not the target device has received a target reset pattern that instructs the first reset cancellation after the target device is powered on, and whether or not it is determined that the target reset pattern has been received. and performing control to release the reset state of the target device when the target device is reset.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of a first embodiment of a communication system to which the present technology is applied.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a wiring configuration in a communication system that performs communication via general bus wiring.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a wiring configuration in a communication system that performs communication according to I3C specifications. It is a flowchart explaining reset release processing.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of a second embodiment of a communication system to which the present technology is applied.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a reset action command packet structure. It is a flowchart explaining reset release processing.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of a first embodiment of a communication system to which the present technology is applied.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a wiring configuration in a communication system that performs communication via general bus wiring.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a wiring configuration in a communication system that perform
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of a third embodiment of a communication system to which the present technology is applied.
  • 7 is a flowchart illustrating a first processing example of reset state control processing. It is a flowchart explaining the 2nd processing example of reset state control processing.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration example of a fourth embodiment of a communication system to which the present technology is applied. It is a figure which shows an example of correspondence of the return time and the data which show a return time. It is a flowchart explaining reset state control processing.
  • 1 is a block diagram showing a configuration example of an embodiment of a computer to which the present technology is applied.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of a first embodiment of a communication system to which the present technology is applied.
  • the communication system 11 includes a controller device 12 that manages communication in the communication system 11, and a target device 13 that performs communication under the management of the controller device 12, through data communication wiring (for example, FIG. (Bus wiring shown in Figure 3, SCL wiring and SDA wiring shown in Figure 3, etc.).
  • the controller device 12 includes a power signal transmitter 21, a pattern generator 22, and a data transmitter/receiver 23.
  • the target device 13 includes a power supply control section 31, a data transmission/reception section 32, a pattern interpretation section 33, and a reset control section 34.
  • the power signal transmitter 21 supplies the target device 13 with a power-on signal or a power-off signal that instructs the target device 13 to turn on/off the power.
  • the pattern generation unit 22 generates data indicating a target reset pattern that instructs the target device 13 to be released from reset, and supplies the generated data to the data transmission/reception unit 23 .
  • the pattern generation unit 22 resets the target device 13 when it is powered on and instructs the first reset release, or when the controller device 12 side resets the target device 13 that is maintaining the reset state.
  • a target reset pattern is generated.
  • the data transmitter/receiver 23 transmits and receives data to and from the data transmitter/receiver 32 of the target device 13 via the data communication wiring. For example, the data transmitter/receiver 23 transmits data indicating the target reset pattern supplied from the pattern generator 22 to the target device 13.
  • the power control unit 31 controls power on/off of the target device 13 according to a power on signal or a power off signal supplied from the power signal transmitting unit 21. Further, the power supply control section 31 includes a power-on detection section 41 made of an analog circuit that detects when the power of the target device 13 is turned on. When the power-on detection unit 41 detects that the power of the target device 13 is turned on, it supplies the pattern interpretation unit 33 with an initialization signal instructing the pattern interpretation unit 33 to set the state to an initial value.
  • the data transmitter/receiver 32 transmits and receives data to and from the data transmitter/receiver 23 of the controller device 12 via the data communication wiring, receives data transmitted from the data transmitter/receiver 23, and sends the data to the pattern interpreter 33. supply For example, the data transmitter/receiver 32 receives data indicating a target reset pattern transmitted from the data transmitter/receiver 23 and supplies it to the pattern interpreter 33 .
  • the pattern interpretation section 33 sets the state to an initial value according to the initialization signal supplied from the power-on detection section 41, and then interprets the data supplied from the data transmission/reception section 32. For example, if the pattern interpreter 33 interprets the data supplied from the data transmitter/receiver 32 and the data is a target reset pattern, it instructs the reset controller 34 to cancel the reset.
  • the reset control unit 34 releases the reset of the circuits included in the digital block of the target device 13 (for example, the other circuits 54 and 55 in FIGS. 2 and 3) in accordance with the reset release instruction from the pattern interpretation unit 33. control.
  • the communication system 11 is configured in this manner, and when the power of the target device 13 is turned on, a target reset pattern instructing the initial reset release is transmitted from the controller device 12 to the target device 13 via the data communication wiring. Ru. Therefore, the target device 13 can perform the first reset cancellation after startup in response to receiving the target reset pattern.
  • the communication system 11 has a wiring configuration that does not require Reset wiring by using a target reset pattern. can be realized.
  • FIG. 2A shows a block diagram including the wiring configuration of a conventional communication system 11a
  • FIG. 2B shows a block diagram including the wiring configuration of a communication system 11b to which the present technology is applied. ing.
  • the conventional communication system 11a has a wiring configuration in which a controller device 12a and a target device 13a are connected via a Bus wiring, a Clock wiring, and a Reset wiring.
  • the target device 13a includes an analog block 51 and a digital block 52a, and a Bus wiring, a Clock wiring, and a Reset wiring are connected to the digital block 52a.
  • the digital block 52a includes a reset control section 34, a bus interpretation section 53a, and other circuits 54, and a reset wiring is connected to the reset control section 34, a bus wiring is connected to the bus interpretation section 53a, and a reset
  • the control section 34 is connected to the Bus interpretation section 53a and other circuits 54.
  • the controller device 12a transmits a reset release signal to the target device 13a via the Reset wiring.
  • the reset control unit 34 controls the bus interpretation unit 53a and other circuits 54 to release the reset according to the reset release signal, so that the reset in the digital block 52a is released. Ru.
  • the communication system 11b to which the present technology is applied has a wiring configuration in which the controller device 12b and the target device 13b are connected via a bus wiring and a clock wiring.
  • the target device 13b is composed of an analog block 51 and a digital block 52b, and a bus wiring and a clock wiring are connected to the digital block 52b.
  • the digital block 52b includes a reset control section 34, a bus interpretation section 53b, and other circuits 54, and the bus interpretation section 53b includes a pattern interpretation section 33 and other circuits 55.
  • the bus wiring is connected to the pattern interpretation section 33 of the bus interpretation section 53b, the pattern interpretation section 33 and the reset control section 34 are connected, and the reset control section 34 and other circuits 54 and other circuits are connected. 55 is connected.
  • the controller device 12b transmits data indicating the target reset pattern to the target device 13b via the Bus wiring.
  • the pattern interpreter 33 instructs the reset controller 34 to cancel the reset according to the data indicating the target reset pattern, and the reset controller 34 resets the other circuits 54 and 55.
  • the cancellation control By executing the cancellation control, the reset in the digital block 52b is canceled.
  • the wiring configuration in the communication system 11 in which the controller device 12 and the target device 13 communicate according to the I3C specifications standardized by the MIPI Alliance will be described.
  • I3C communication is performed via SCL wires that transmit serial clocks and SDA wires that transmit serial data.
  • FIG. 3A shows a block diagram including the wiring configuration of a conventional communication system 11c
  • FIG. 3B shows a block diagram including the wiring configuration of a communication system 11d to which the present technology is applied. ing.
  • a conventional communication system 11c has a wiring configuration in which a controller device 12c and a target device 13c are connected via SCL wiring, SDA wiring, Clock wiring, and Reset wiring.
  • the target device 13c includes an analog block 51 and a digital block 52c, and SCL wiring, SDA wiring, Clock wiring, and Reset wiring are connected to the digital block 52c.
  • the digital block 52c includes a reset control section 34, an I3C interpretation section 56c, and other circuits 54. Reset wiring is connected to the reset control section 34, and SCL wiring and SDA wiring are connected to the I3C interpretation section 56c. At the same time, the reset control section 34, I3C interpretation section 56c, and other circuits 54 are connected.
  • the controller device 12c transmits a reset release signal to the target device 13c via the Reset wiring.
  • the reset control unit 34 controls the I3C interpretation unit 56c and other circuits 54 to release the reset according to the reset release signal, so that the reset in the digital block 52c is released. Ru.
  • a communication system 11d to which the present technology is applied has a wiring configuration in which a controller device 12d and a target device 13d are connected via SCL wiring, SDA wiring, and Clock wiring.
  • the target device 13d includes an analog block 51 and a digital block 52d, and SCL wiring, SDA wiring, and Clock wiring are connected to the digital block 52d.
  • the digital block 52d includes a reset control section 34, another circuit 54, and an I3C interpretation section 56d, and the I3C interpretation section 56d has a pattern interpretation section 33 and another circuit 55.
  • the SCL wiring and the SDA wiring are connected to the pattern interpretation section 33 of the I3C interpretation section 56d, the pattern interpretation section 33 and the reset control section 34 are connected, and the reset control section 34 and other circuits 54 are connected. and other circuits 55 are connected.
  • the controller device 12d transmits data indicating a target reset pattern to the target device 13d via the SCL wiring and the SDA wiring.
  • the pattern interpreter 33 instructs the reset controller 34 to cancel the reset according to the data indicating the target reset pattern, and the reset controller 34 resets the other circuits 54 and 55.
  • the cancellation control By executing the cancellation control, the reset in the digital block 52d is canceled.
  • the conventional communication systems 11a and 11c have wiring configurations that require reset wiring for transmitting reset release signals.
  • the communication systems 11b and 11d to which the present technology is applied are equipped with a pattern interpretation unit 33 that interprets the target reset pattern, so that they can have wiring configurations that reduce the number of Reset wirings, and can perform more optimal reset operations. It can be realized.
  • the target reset pattern used in I3C can be used for the first reset cancellation after the target device 13d is activated, and can be replaced as an alternative means of Reset control.
  • step S11 the power-on detection unit 41 determines whether or not the target device 13 is powered on, and waits for processing until it determines that the target device 13 is powered on. For example, when the power signal transmitter 21 of the controller device 12 transmits a power-on signal to the target device 13 and the power controller 31 turns on the power of the target device 13 in accordance with the power-on signal, the power-on detector 41 detects It is determined that the device 13 is powered on, and the process proceeds to step S12.
  • step S12 the power-on detection section 41 supplies the pattern interpretation section 33 with an initialization signal instructing the state of the pattern interpretation section 33 to be set to the initial value, and the pattern interpretation section 33 initializes the state according to the initialization signal. value.
  • step S13 the target device 13 enters a reception standby state and waits for data to be transmitted from the controller device 12.
  • the data transmitting/receiving unit 32 receives the data transmitted from the controller device 12 and supplies the data to the pattern interpreting unit 33, the process proceeds to step S14.
  • step S14 the pattern interpreter 33 interprets the data supplied from the data transmitter/receiver 32 and determines whether the target reset pattern has been received.
  • the data transmitting/receiving section 23 transmits data indicating the target reset pattern generated by the pattern generating section 22 of the controller device 12 to the target device 13, the data transmitting/receiving section 32 receives the data indicating the target reset pattern, and the data transmitting/receiving section 32 receives the data indicating the target reset pattern.
  • the pattern interpreter 33 determines that the target reset pattern has been received.
  • step S14 if the pattern interpretation unit 33 determines that the target reset pattern has not been received, the process returns to step S13, and the target device 13 continues in the reception standby state.
  • step S14 determines in step S14 that the target reset pattern has been received. If the pattern interpretation unit 33 determines in step S14 that the target reset pattern has been received, the process proceeds to step S15.
  • step S15 the pattern interpretation unit 33 instructs the reset control unit 34 to cancel the reset, and the reset control unit 34 executes control to cancel the reset of the circuit included in the digital block of the target device 13.
  • step S16 data communication processing in the communication system 11 is started.
  • data communication processes eg, Target Reset Operations Flow, etc.
  • the reset cancellation process is ended.
  • the communication system 11 can use the target reset pattern to release the initial reset after the power of the target device 13 is turned on, and it is easier to perform reset control using the target reset pattern than in the past.
  • the possible range can be expanded.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a configuration example of a second embodiment of a communication system to which the present technology is applied.
  • the same components as those in the communication system 11 in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and detailed explanation thereof will be omitted.
  • the communication system 11A is configured by connecting a controller device 12A and a target device 13A via data communication wiring.
  • the controller device 12A like the controller device 12 in FIG. Ru. Similar to the target device 13 in FIG. 1, the target device 13A includes a power supply control section 31, a data transmission/reception section 32, a pattern interpretation section 33, and a reset control section 34, as well as a reset release permission command interpretation section 35 and a reset release permission command interpretation section 35. It is configured to include a reset determination processing section 36.
  • the reset release permission command generation unit 24 generates data indicating a reset release permission command that instructs permission for reset release for the first time when the power of the target device 13 is turned on, and supplies the data to the data transmission/reception unit 23 .
  • a reset action command (RSTACT CCC) is used to instruct various reset operations, and the reset operation is specified by the value of the defining byte (see FIG. 6) of the reset action command.
  • the reset release permission command generation unit 24 generates a reset action command whose defining byte value is 0x02 as the reset release permission command, and supplies the data to the data transmission/reception unit 23.
  • data indicating the reset release permission command is transmitted to the target device 13A via the data transmission/reception unit 23, received by the data transmission/reception unit 32, and supplied to the reset release permission command interpretation unit 35.
  • the reset release permission command interpretation section 35 sets the state to an initial value according to the initialization signal supplied from the power-on detection section 41, and then interprets the data supplied from the data transmission/reception section 32. . For example, as a result of interpreting the data supplied from the data transmitting/receiving unit 32, if the data is a reset action command, the reset cancellation permission command interpretation unit 35 notifies the reset determination processing unit 36 that the reset action command has been received. do. Further, when the defining byte of the reset action command indicates 0x02, that is, when the reset action command is a reset release permission command, the reset release permission command interpretation unit 35 determines that the reset release permission command is a reset release permission command. Notify 36.
  • the reset determination processing unit 36 receives the reset cancellation instruction from the pattern interpretation unit 33 and the notification from the reset cancellation permission command interpretation unit 35 (notification that the reset action command has been received and notification that the reset cancellation permission command is received). Based on the notification), it is determined whether the power of the target device 13 is turned on and the first reset release is to be performed. When the reset determination processing unit 36 determines that the target device 13 is powered on and the first reset cancellation is to be performed, the reset determination processing unit 36 instructs the reset control unit 34 to cancel the reset.
  • the reset determination processing unit 36 receives a target reset pattern after receiving a reset action command, and the reset action command is a reset release permission command, the power of the target device 13 is turned on. It is determined that the first reset release is to be performed.
  • the reset determination processing unit 36 determines that the power of the target device 13 will not be turned on and the initial reset release will not be performed even if the target reset pattern is received. .
  • the reset determination processing unit 36 receives another command (for example, a start command, etc.) after receiving the reset action command, the reset determination processing unit 36 determines that the target device 13 is powered on and It is determined that the reset is not to be canceled.
  • the reset determination processing unit 36 turns on the power of the target device 13 if the reset action command is not a reset release permission command. Therefore, it is determined that the first reset release is not to be performed.
  • the communication system 11A is configured in this manner. For example, if a reset action command is not received, even if a target reset pattern is received, the target reset pattern is considered to be a false detection due to noise and the reset is canceled. You can prevent it from being executed. In other words, the communication system 11A can further improve noise resistance.
  • steps S21 to S23 the same processing as steps S11 to S13 in FIG. Once supplied to the permission command interpreter 35, the process proceeds to step S24.
  • the reset determination processing unit 36 determines whether the data transmitted from the controller device 12 is a target reset pattern or a reset action command. For example, when the reset determination processing unit 36 is notified that the target reset pattern has been received from the pattern interpretation unit 33, it can determine that the data transmitted from the controller device 12 is the target reset pattern. Further, when the reset determination processing unit 36 is notified that a reset action command has been received from the reset release permission command interpretation unit 35, the reset determination processing unit 36 can determine that the data transmitted from the controller device 12 is a reset action command. .
  • step S24 if the reset determination processing unit 36 determines that the pattern interpretation unit 33 has received the target reset pattern, the process returns to step S23, and the same process is repeated thereafter. That is, if the target reset pattern is received even though the reset action command has not been received, the reception standby state is maintained without executing reset release.
  • step S24 if the reset determination processing unit 36 determines that the reset release permission command interpretation unit 35 has received the reset action command, the process proceeds to step S25.
  • step S25 the reset determination processing unit 36 determines whether the data transmitted from the controller device 12 following the reset action command is a start command or a target reset pattern.
  • step S25 if the reset determination processing unit 36 determines that the data transmitted from the controller device 12 following the reset action command is a start command, the process returns to step S23, and the same process is repeated. It will be done. That is, if the target reset pattern is not transmitted from the controller device 12 following the reset action command, the reception standby state is maintained without executing reset release.
  • step S25 if the reset determination processing unit 36 determines that the data transmitted from the controller device 12 following the reset action command is the target reset pattern, the process proceeds to step S26.
  • step S26 the reset determination processing unit 36 determines whether the reset action command sent from the controller device 12 is a reset release permission command. For example, when the reset action command is a reset release permission command, that is, when the defining byte of the reset action command indicates 0x02, the reset release permission command interpretation unit 35 determines that the reset release permission command is a reset release permission command. The reset determination processing unit 36 can determine that the reset action command is a reset release permission command.
  • step S26 if the reset determination processing unit 36 determines that the reset action command is not a reset release permission command, the process returns to step S23, and the same process is repeated thereafter. That is, if the reset release permission command has not been transmitted from the controller device 12, the reset release of the target device 13 is not permitted by the controller device 12, and therefore the reception standby state is maintained without executing the reset release.
  • step S26 if the reset determination processing unit 36 determines that the reset action command is a reset release permission command, the process proceeds to step S27.
  • steps S27 and S28 the same processes as steps S15 and S16 in FIG. 4 are performed, and then the reset cancellation process is ended.
  • the communication system 11A receives the target reset pattern after receiving the reset action command, and only when the reset action command is a reset release permission command, the power of the target device 13 is turned off. By turning on and canceling the reset for the first time, noise resistance can be further improved.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a configuration example of a third embodiment of a communication system to which the present technology is applied.
  • the same components as those in the communication system 11 of FIG. 1 are denoted by the same reference numerals, and detailed explanation thereof will be omitted.
  • the communication system 11B is configured by connecting a controller device 12B and a target device 13B via data communication wiring.
  • the controller device 12B includes a pattern generation section 22 and a data transmission/reception section 23, as well as a reset mode setting command generation section 25.
  • the target device 13B includes a data transmitting/receiving section 32, a pattern interpreting section 33, and a reset control section 34, as well as a reset mode setting command interpreting section 37. .
  • the reset mode setting command generation unit 25 generates data indicating a reset state maintenance command that instructs to maintain the reset state of the target device 13B as necessary to set the reset mode for the target device 13B, and sends the data to the data transmission/reception unit. 23.
  • a reset action command (RSTACT CCC) is used to instruct various reset operations, and in the reset action command, the reset operation is specified by the value of the defining byte (see FIG. 6).
  • the value of the defining byte of the reset action command can be defined as 0x40. Therefore, the reset mode setting command generation section 25 generates a reset action command whose defining byte value is 0x40 as a reset state maintenance command, and supplies the data to the data transmission/reception section 23. Then, data indicating the reset state maintenance command is transmitted to the target device 13B via the data transmitting/receiving section 23, received by the data transmitting/receiving section 32, and supplied to the reset mode setting command interpreting section 37.
  • the reset mode setting command generating section 25 when instructing to release the reset state of the target device 13B, the value of the defining byte of the reset action command can be defined as 0x50. Therefore, the reset mode setting command generating section 25 generates a reset action command whose defining byte value is 0x50 as a reset state release command, and supplies the data to the data transmitting/receiving section 23. Then, data indicating the reset state release command is transmitted to the target device 13B via the data transmitting/receiving section 23, received by the data transmitting/receiving section 32, and supplied to the reset mode setting command interpreting section 37.
  • the reset mode setting command interpreter 37 interprets the data supplied from the data transmitter/receiver 32. For example, if the reset mode setting command interpreter 37 interprets the data supplied from the data transmitter/receiver 32 and the data is a reset action command, it notifies the reset controller 34 that the reset action command has been received. . Furthermore, if the defining byte of the reset action command indicates 0x40, that is, if the reset action command is a reset state maintenance command, the reset mode setting command interpretation unit 37 informs the reset control unit 34 that the reset action command is a reset state maintenance command. to notify. Furthermore, when the defining byte of the reset action command indicates 0x50, that is, when the reset action command is a reset state release command, the reset mode setting command interpretation unit 37 informs the reset control unit 34 that it is a reset state release command. to notify.
  • the reset control unit 34 receives instructions to cancel the reset from the pattern interpretation unit 33 and notifications from the reset mode setting command interpretation unit 37 (notification that a reset action command has been received and notification that it is a reset state maintenance command). ), control regarding maintaining the reset state of the target device 13B is performed.
  • the reset control unit 34 may not place the target device 13B in the reset state. can. Then, when the target device 13B is in the reset state, when a target reset pattern is transmitted from the controller device 12B, that is, the reset state of the target device 13B is released according to the reset release timing by the controller device 12B. be able to.
  • the communication system 11B is configured in this way, and can improve noise resistance similarly to the communication system 11A, and can also release the reset state of the target device 13B in accordance with the reset release timing by the controller device 12B. be able to.
  • a first processing example of the reset state control processing performed in the target device 13B of FIG. 8 will be described with reference to the flowchart shown in FIG. 9.
  • the reset state control process is executed after the above-described reset cancellation process (FIG. 4 or 7) is performed and communication according to the I3C specifications is enabled, and in step S31, data is transmitted from the controller device 12B. It enters a reception standby state where it waits for a message to be sent. Then, when the data transmitting/receiving section 32 receives the data transmitted from the controller device 12B and the data is supplied to the pattern interpreting section 33 and the reset mode setting command interpreting section 37, the process proceeds to step S32.
  • step S32 the reset control unit 34 determines whether the data transmitted from the controller device 12B is a target reset pattern or a reset action command. For example, when the reset control unit 34 is notified that the target reset pattern has been received from the pattern interpretation unit 33, it can determine that the data transmitted from the controller device 12B is the target reset pattern. Further, when the reset control unit 34 is notified that the reset action command has been received from the reset mode setting command interpretation unit 37, it can determine that the data transmitted from the controller device 12B is the reset action command.
  • step S32 if the reset control unit 34 determines that the data transmitted from the controller device 12B is the target reset pattern, the process returns to step S31 and enters a reception standby state, and the same process is repeated thereafter. That is, in this case, the reception standby state is maintained without executing reset release.
  • step S32 if the reset control unit 34 determines that the data transmitted from the controller device 12B is a reset action command, the process proceeds to step S33.
  • step S33 the reset control unit 34 determines whether the data transmitted from the controller device 12B following the reset action command is a start command or a target reset pattern.
  • step S33 if the reset control unit 34 determines that the data transmitted from the controller device 12B following the reset action command is a start command, the process returns to step S31 and enters a reception standby state, and the same applies hereafter. The process is repeated. That is, in this case, the reception standby state is maintained without executing reset release.
  • step S33 if the reset control unit 34 determines that the data transmitted from the controller device 12B following the reset action command is the target reset pattern, the process proceeds to step S34.
  • step S34 the reset control unit 34 determines whether the reset action command is a reset state maintenance command. For example, when the reset action command is a reset state maintenance command, that is, when the defining byte of the reset action command indicates 0x40, the reset mode setting command interpretation unit 37 informs the reset control unit 34 that it is a reset state maintenance command. The reset control unit 34 can determine that the reset action command is a reset state maintenance command.
  • step S34 if the reset control unit 34 determines that the reset action command is not a reset state maintenance command, the process proceeds to step S35.
  • step S35 the reset control unit 34 executes a reset operation instructed by the reset action command transmitted from the controller device 12B, that is, a reset operation other than the reset operation that maintains the reset state of the target device 13B. After that, the process returns to step S31 and enters a reception standby state, and the same process is repeated thereafter.
  • step S34 determines in step S34 that the reset action command is a reset state maintenance command
  • the process proceeds to step S36.
  • step S36 the reset control unit 34 maintains the reset state of the target device 13B according to the reset state maintenance command.
  • step S37 the pattern interpreter 33 interprets the data supplied from the data transmitter/receiver 32, and instructs the target device 13B maintaining the reset state to release the reset at the timing of the controller device 12B. Determine whether a reset pattern has been received.
  • step S37 if the pattern interpretation unit 33 determines that the target reset pattern has not been received, the process returns to step S36, and the reset state of the target device 13B is maintained.
  • step S37 if the pattern interpretation unit 33 determines that the target reset pattern has been received, the pattern interpretation unit 33 instructs the reset control unit 34 to cancel the reset. After the reset control unit 34 executes control to cancel the reset of the circuit included in the digital block of the target device 13B, the process returns to step S31 and enters a reception standby state, and the same process is repeated thereafter.
  • steps S41 to S46 processes similar to steps S31 to S36 in FIG. 9 are performed, and the reset state of the target device 13B is maintained.
  • the data transmitting/receiving section 32 receives the data transmitted from the controller device 12 and supplies the data to the pattern interpreting section 33 and the reset mode setting command interpreting section 37, the process proceeds to step S47.
  • step S47 the reset control unit 34 determines whether the data transmitted from the controller device 12 is a target reset pattern or a reset action command.
  • step S47 if the reset control unit 34 determines that the data transmitted from the controller device 12 is the target reset pattern, the process returns to step S46, the reset state of the target device 13B is maintained, and the same The process is repeated.
  • step S47 determines in step S47 that the data transmitted from the controller device 12 is a reset action command
  • the process proceeds to step S48.
  • step S48 the reset control unit 34 determines whether the data transmitted from the controller device 12 is a start command or a target reset pattern.
  • step S48 if the reset control unit 34 determines that the data transmitted from the controller device 12 is a start command, the process returns to step S46, the reset state of the target device 13B is maintained, and the same process is performed thereafter. is repeated.
  • step S48 determines in step S48 that the data transmitted from the controller device 12 is the target reset pattern.
  • step S49 the reset control unit 34 determines whether the reset action command is a reset state release command. For example, when the reset action command is a reset state release command, that is, when the defining byte of the reset action command indicates 0x50, the reset mode setting command interpretation unit 37 informs the reset control unit 34 that it is a reset state release command. The reset control unit 34 can determine that the reset action command is a reset state release command.
  • step S49 if the reset control unit 34 determines that the reset action command is not a reset state release command, the process returns to step S46 to maintain the reset state of the target device 13B, and the same process is repeated thereafter.
  • step S49 if the reset control unit 34 determines that the reset action command is a reset state release command, the reset control unit 34 releases the reset state of the target device 13B. After that, the process returns to step S41 and enters a reception standby state, and the same process is repeated thereafter.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a configuration example of a fourth embodiment of a communication system to which the present technology is applied.
  • the same components as those in the communication system 11B shown in FIG. 8 are denoted by the same reference numerals, and detailed explanation thereof will be omitted.
  • the communication system 11C is configured by connecting a controller device 12C and a target device 13C via data communication wiring.
  • the controller device 12C is configured to include a pattern generation section 22, a data transmission/reception section 23, and a reset mode setting command generation section 25, similar to the controller device 12B in FIG. Similar to the target device 13B in FIG. 8, the target device 13C includes a data transmitting/receiving section 32, a pattern interpreting section 33, a reset control section 34, and a reset mode setting command interpreting section 37, as well as a return time register 38 and a reset mode setting command interpreting section 37. It is configured to include a value determination section 39.
  • the return time register 38 executes the return time set for the target device 13C (Whole Reset (reset of the entire target device 13C) where the value of the defining byte of the reset action command (RSTACT SET) is set to 0x02). (recovery time from when the target device 13C returns to normal) is stored. Note that the data stored in the return time register 38 can be set using OTP (One Time Programmable), for example.
  • OTP One Time Programmable
  • a reset action command (RSTACT GET) is used to instruct the controller device 12C to notify the return time of the target device 13C, and the value of the defining byte of the reset action command is defined as 0x80. Therefore, when the reset mode setting command interpreter 37 interprets that the value of the defining byte of the reset action command (RSTACT GET) is 0x80, the data transmitter/receiver 32 determines the return time of the target device 13C from the return time register 38. The controller device 12C reads the data and transmits the data associated with the return time to the controller device 12C.
  • data associated with the return time of the target device 13C can be defined as shown in FIG. 12. Therefore, the data transmitting/receiving unit 32 transmits data indicating 8'd0 when the return time of the target device 13C is set to infinity, and when the return time of the target device 13C is set to 20 ⁇ S. transmits data indicating 8'd1, and if the return time of the target device 13C is set to 40 ⁇ S, transmits data indicating 8'd2. Similarly, when the return time of the target device 13C is set to x times 20 ⁇ S (20*x), the data transmitting/receiving unit 32 transmits data indicating 8'dx, and the return time of the target device 13C is set to x times 20 ⁇ S (20*x). When set to 5100 ⁇ S, data indicating 8'd255 is transmitted.
  • the value determination unit 39 refers to the return time register 38 and determines whether the return time of the target device 13C is set to infinity. Then, if the return time of the target device 13C is set to infinity, the value determination unit 39 notifies the reset control unit 34 that the return time of the target device 13C is set to infinity. In this case, if the reset control unit 34 receives a target reset pattern after receiving the reset action command, and the reset action command is a reset state release command, the reset control unit 34 releases the reset state of the target device 13C. control as follows.
  • the value determination unit 39 notifies the reset control unit 34 of the return time of the target device 13C.
  • the reset control unit 34 performs control to automatically release the reset state of the target device 13C within the return time notified from the value determination unit 39.
  • the reset state of the target device 13C is released by receiving the target reset pattern while the target device 13C is maintaining the reset state. That is, when the controller device 12C receives 8'd0 as the return time data from the target device 13C, the controller device 12C recognizes that the target device 13C maintains the reset state when a Whole Reset is performed. On the other hand, if the recovery time data is other than 8'd0, the reset state of the target device 13C is automatically released within the recovery time corresponding to each data.
  • steps S61 to S63 processes similar to steps S31 to S33 in FIG. (that is, the value of the defining byte of the reset action command (RSTACT SET) is set to 0x02).
  • step S64 if the reset control unit 34 determines that the reset action command is not a reset command that instructs to reset the entire target device 13C, the process proceeds to step S65.
  • step S65 the reset control unit 34 executes a reset operation instructed by the reset action command transmitted from the controller device 12C, that is, a reset operation other than the reset operation that resets the entire target device 13C. Thereafter, the process returns to step S61 and enters a reception standby state, and the same process is repeated thereafter.
  • step S64 determines in step S64 that the reset action command is a reset command that instructs to reset the entire target device 13C.
  • step S66 the value determination unit 39 refers to the return time register 38 and determines whether the return time of the target device 13C is set to infinity.
  • step S66 if the value determination unit 39 determines that the return time of the target device 13C is not set to infinity, the process proceeds to step S67.
  • step S67 the value determination unit 39 reads the return time of the target device 13C stored in the return time register 38, and supplies it to the reset control unit 34. Then, the reset control unit 34 performs a reset operation to reset the entire target device 13C and return from the reset within the recovery time, and then the process returns to step S61 and enters a reception standby state, and the same process is performed thereafter. is repeated.
  • step S66 if the value determination unit 39 determines that the return time of the target device 13C is set to infinity, the reset control unit 34 performs a reset operation to reset the entire target device 13C, and performs processing. The process proceeds to step S68.
  • steps S68 to S71 processes similar to steps S46 to S49 in FIG. 10 are performed.
  • the communication system 11C can improve noise resistance by always requiring settings using a reset action command when performing a reset operation on the target device 13C. Further, the communication system 11C uses a reset state maintenance command that instructs the target device 13B to maintain the reset state, so that, for example, the same control as the conventional Reset wiring is achieved using the target reset pattern. be able to.
  • FIG. 14 is a block diagram showing an example of the hardware configuration of a computer that executes the above-described series of processes (communication method) using a program.
  • a CPU Central Processing Unit
  • ROM Read Only Memory
  • RAM Random Access Memory
  • EEPROM Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory
  • the CPU 101 loads, for example, programs stored in the ROM 102 and EEPROM 104 into the RAM 103 via the bus 105 and executes them, thereby performing the series of processes described above.
  • programs executed by the computer can be installed or updated from the outside into the EEPROM 104 via the input/output interface 106.
  • the processing that a computer performs according to a program does not necessarily have to be performed chronologically in the order described as a flowchart. That is, the processing that a computer performs according to a program includes processing that is performed in parallel or individually (for example, parallel processing or processing using objects).
  • program may be processed by one computer (processor) or may be processed in a distributed manner by multiple computers. Furthermore, the program may be transferred to a remote computer and executed.
  • a system refers to a collection of multiple components (devices, modules (components), etc.), regardless of whether all the components are located in the same casing. Therefore, multiple devices housed in separate casings and connected via a network, and a single device with multiple modules housed in one casing are both systems. .
  • the configuration described as one device (or processing section) may be divided and configured as a plurality of devices (or processing sections).
  • the configurations described above as a plurality of devices (or processing units) may be configured as one device (or processing unit).
  • part of the configuration of one device (or processing section) may be included in the configuration of another device (or other processing section) as long as the configuration and operation of the entire system are substantially the same. .
  • the present technology can take a cloud computing configuration in which one function is shared and jointly processed by multiple devices via a network.
  • the above-mentioned program can be executed on any device. In that case, it is only necessary that the device has the necessary functions (functional blocks, etc.) and can obtain the necessary information.
  • each step described in the above flowchart can be executed by one device or can be shared and executed by multiple devices.
  • the multiple processes included in that one step can be executed by one device or can be shared and executed by multiple devices.
  • multiple processes included in one step can be executed as multiple steps.
  • processes described as multiple steps can also be executed together as one step.
  • the processing of the steps described in the program may be executed in chronological order according to the order described in this specification, in parallel, or in a manner in which calls are made. It may also be configured to be executed individually at necessary timings such as at certain times. In other words, the processing of each step may be executed in a different order from the order described above, unless a contradiction occurs. Furthermore, the processing of the step of writing this program may be executed in parallel with the processing of other programs, or may be executed in combination with the processing of other programs.
  • the present technology can also have the following configuration.
  • a controller device that manages communication in the communication system; and a target device that communicates under the control of the controller device,
  • the target device is a pattern interpretation unit that determines whether or not a target reset pattern has been received transmitted from the controller device via a data communication wiring and instructs the target device to be powered on and cancel the reset for the first time; and a reset control unit that performs control to release the reset state of the target device when it is determined that the target reset pattern has been received.
  • the controller device includes a pattern generation unit that generates the target reset pattern and transmits it to the target device via the data communication wiring.
  • the target device further includes a power-on detection unit that detects that the target device is powered on and initializes the pattern interpretation unit. system.
  • the data communication wiring connecting the controller device and the target device is only a bus wiring and a clock wiring.
  • the controller device and the target device communicate according to I3C (Improved Inter Integrated Circuits) specifications, The communication system according to any one of (1) to (3) above, wherein the data communication wiring connecting the controller device and the target device is only an SCL wiring, an SDA wiring, and a clock wiring.
  • the controller device further includes a reset release permission command generation unit that generates a reset release permission command that instructs permission for reset release for the first time when the target device is powered on,
  • the target device is a reset release permission command interpreter that determines whether the reset release permission command has been received;
  • the reset determination processing unit further includes a reset determination processing unit that instructs the reset control unit to cancel the reset when it is determined that the target reset pattern has been received subsequent to the determination that the reset cancellation permission command has been received.
  • the communication system according to any one of (2) to (5) above.
  • the controller device generates a reset state maintenance command that instructs to maintain the reset state of the target device as a reset mode setting for the target device, and causes the reset state maintenance command to be transmitted to the target device via the data communication wiring.
  • the target device further includes a reset mode setting command interpreter that determines whether or not the reset state maintenance command has been received;
  • the reset control unit performs control to bring the target device into a reset state when it is determined that the target reset pattern has been received subsequent to the determination that the reset state maintenance command has been received.
  • the communication system according to any one of 2) to (5).
  • the reset control unit performs control to release the reset state of the target device when it is determined that the target reset pattern has been received when the target device is in the reset state. Communications system.
  • the reset mode setting command generation unit generates a reset state release command that instructs release of the reset state of the target device, and causes the command to be transmitted to the target device via the data communication wiring,
  • the reset mode setting command interpreter determines whether or not the reset state release command is received;
  • the reset control unit is configured to control the target device when it is determined that the target reset pattern is received after it is determined that the reset state release command is received while the target device is in the reset state.
  • the target device is a return time register that stores a return time set for the target device;
  • the communication system according to any one of (7) to (9) above, further comprising: a value determination unit that determines whether the return time stored in the return time register is set to infinity.
  • a value determination unit that determines whether the return time stored in the return time register is set to infinity.
  • control is performed to release the reset state of the target device when it is determined that the target reset pattern has been received subsequent to the determination that the target reset pattern has been received.
  • the reset control unit performs control to reset the entire target device and then return from reset within the return time. system.
  • a communication system includes a controller device that manages communication in the communication system, and a target device that communicates under management by the controller device, Determining whether or not a target reset pattern has been received transmitted from the controller device via a data communication wiring, instructing the first reset release after the power of the target device is turned on;
  • a communication method comprising: performing control to release the reset state of the target device when it is determined that the target reset pattern has been received.
  • a computer of a communication system includes a controller device that manages communication in the communication system, and a target device that communicates under the control of the controller device, determining whether or not a target reset pattern has been received transmitted from the controller device via a data communication wiring, instructing the first reset release after the power of the target device is turned on;
  • a program for executing processing including: performing control to release the reset state of the target device when it is determined that the target reset pattern has been received.

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Abstract

本開示は、より最適なリセット動作を実現することができるようにする通信システム、通信方法、およびプログラムに関する。 通信システムは、通信システムにおける通信を管理するコントローラデバイスと、コントローラデバイスによる管理の下で通信を行うターゲットデバイスとを備える。そして、ターゲットデバイスは、コントローラデバイスからデータ通信配線を介して送信されてくる、ターゲットデバイスの電源がオンとなって最初のリセット解除を指示するターゲットリセットパターンを受信したか否かを判定するパターン解釈部と、ターゲットリセットパターンを受信したと判定された場合に、ターゲットデバイスのリセット状態を解除する制御を行うリセット制御部とを有する。本技術は、例えば、I3Cの仕様に従った通信を行う通信システムに適用できる。

Description

通信システム、通信方法、およびプログラム
 本開示は、通信システム、通信方法、およびプログラムに関し、特に、より最適なリセット動作を実現することができるようにした通信システム、通信方法、およびプログラムに関する。
 従来、MIPI(Mobile Industry Processor Interface)アライアンスにおいて、シリアル通信インタフェースであるI3C(Improved Inter Integrated Circuits)が規格化されている。例えば、I3Cでは、I3Cの仕様に従った通信がイネーブルとなった後に、コントローラデバイスがターゲットデバイスに対して行うリセット動作(Target Reset)が定義されている。
 また、特許文献1には、数値制御装置から送信されるシリアル通信信号を監視して、シリアル信号が所定時間以上停止したことで数値制御装置の電源が停止したと判定し、I/Oユニット内部のレジスタへリセット信号を出力する数値制御システムが開示されている。
特開2016-133877号公報
 ところで、従来のI3Cでは、ターゲットデバイスが起動した後に最初のリセット解除を行うためにはリセット配線を使用する必要があり、リセット配線を必要とせずにリセット動作を実現することが求められていた。また、意図しないノイズによってリセット動作が行われてしまうことを回避するために、ノイズ耐性の向上を図ることが求められていた。
 本開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、より最適なリセット動作を実現することができるようにするものである。
 本開示の一側面の通信システムは、通信システムにおける通信を管理するコントローラデバイスと、前記コントローラデバイスによる管理の下で通信を行うターゲットデバイスとを備え、前記ターゲットデバイスは、前記コントローラデバイスからデータ通信配線を介して送信されてくる、前記ターゲットデバイスの電源がオンとなって最初のリセット解除を指示するターゲットリセットパターンを受信したか否かを判定するパターン解釈部と、前記ターゲットリセットパターンを受信したと判定された場合に、前記ターゲットデバイスのリセット状態を解除する制御を行うリセット制御部とを有する。
 本開示の一側面の通信方法またはプログラムは、通信システムにおける通信を管理するコントローラデバイスと、前記コントローラデバイスによる管理の下で通信を行うターゲットデバイスとを備える通信システムにおいて、前記コントローラデバイスからデータ通信配線を介して送信されてくる、前記ターゲットデバイスの電源がオンとなって最初のリセット解除を指示するターゲットリセットパターンを受信したか否かを判定することと、前記ターゲットリセットパターンを受信したと判定された場合に、前記ターゲットデバイスのリセット状態を解除する制御を行うこととを含む。
 本開示の一側面においては、コントローラデバイスからデータ通信配線を介して送信されてくる、ターゲットデバイスの電源がオンとなって最初のリセット解除を指示するターゲットリセットパターンを受信したか否かが判定され、ターゲットリセットパターンを受信したと判定された場合に、ターゲットデバイスのリセット状態を解除する制御が行われる。
本技術を適用した通信システムの第1の実施の形態の構成例を示すブロック図である。 一般的なBus配線を介した通信を行う通信システムにおける配線構成について説明する図である。 I3Cの仕様に従って通信を行う通信システムにおける配線構成について説明する図である。 リセット解除処理を説明するフローチャートである。 本技術を適用した通信システムの第2の実施の形態の構成例を示すブロック図である。 リセットアクションコマンドパケット構造の一例を示す図である。 リセット解除処理を説明するフローチャートである。 本技術を適用した通信システムの第3の実施の形態の構成例を示すブロック図である。 リセット状態制御処理の第1の処理例を説明するフローチャートである。 リセット状態制御処理の第2の処理例を説明するフローチャートである。 本技術を適用した通信システムの第4の実施の形態の構成例を示すブロック図である。 復帰時間と、復帰時間を示すデータとの対応付けの一例を示す図である。 リセット状態制御処理を説明するフローチャートである。 本技術を適用したコンピュータの一実施の形態の構成例を示すブロック図である。
 以下、本技術を適用した具体的な実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。
 <通信システムの第1の構成例>
 図1は、本技術を適用した通信システムの第1の実施の形態の構成例を示すブロック図である。
 図1に示すように、通信システム11は、通信システム11における通信を管理するコントローラデバイス12、および、コントローラデバイス12による管理の下で通信を行うターゲットデバイス13が、データ通信配線(例えば、図2に示すBus配線や、図3に示すSCL配線およびSDA配線など)を介して接続されて構成される。
 コントローラデバイス12は、電源信号送信部21、パターン生成部22、およびデータ送受信部23を備えて構成される。ターゲットデバイス13は、電源制御部31、データ送受信部32、パターン解釈部33、およびリセット制御部34を備えて構成される。
 電源信号送信部21は、ターゲットデバイス13の電源のオン/オフの切り替えを指示する電源オン信号または電源オフ信号をターゲットデバイス13に供給する。
 パターン生成部22は、ターゲットデバイス13のリセット解除を指示するターゲットリセットパターンを示すデータを生成して、データ送受信部23に供給する。例えば、パターン生成部22は、ターゲットデバイス13の電源がオンとなって最初のリセット解除を指示するとき、または、リセット状態を維持しているターゲットデバイス13に対してコントローラデバイス12側のタイミングでリセット解除を指示するとき、ターゲットリセットパターンを生成する。
 データ送受信部23は、データ通信配線を介して、ターゲットデバイス13のデータ送受信部32との間でデータの送受信を行う。例えば、データ送受信部23は、パターン生成部22から供給されたターゲットリセットパターンを示すデータをターゲットデバイス13へ送信する。
 電源制御部31は、電源信号送信部21から供給される電源オン信号または電源オフ信号に従って、ターゲットデバイス13の電源のオン/オフを制御する。また、電源制御部31は、ターゲットデバイス13の電源がオンとなったことを検知するアナログ回路からなる電源オン検知部41を有している。電源オン検知部41は、ターゲットデバイス13の電源がオンとなったことを検知すると、パターン解釈部33の状態を初期値とするように指示する初期化信号を、パターン解釈部33に供給する。
 データ送受信部32は、データ通信配線を介して、コントローラデバイス12のデータ送受信部23との間でデータの送受信を行い、データ送受信部23から送信されてくるデータを受信してパターン解釈部33に供給する。例えば、データ送受信部32は、データ送受信部23から送信されてくるターゲットリセットパターンを示すデータを受信してパターン解釈部33に供給する。
 パターン解釈部33は、電源オン検知部41から供給される初期化信号に従って状態を初期値とした後、データ送受信部32から供給されるデータを解釈する。例えば、パターン解釈部33は、データ送受信部32から供給されたデータを解釈した結果、そのデータがターゲットリセットパターンである場合、リセット制御部34に対してリセット解除を指示する。
 リセット制御部34は、パターン解釈部33によるリセット解除の指示に従って、ターゲットデバイス13のデジタルブロックが有する回路(例えば、図2および図3の他回路54や他回路55など)のリセットを解除するように制御を行う。
 このように通信システム11は構成されており、ターゲットデバイス13の電源がオンとなって最初のリセット解除を指示するターゲットリセットパターンが、データ通信配線を介してコントローラデバイス12からターゲットデバイス13に送信される。従って、ターゲットデバイス13は、ターゲットリセットパターンの受信に応じて、起動後における最初のリセット解除を行うことができる。これにより、例えば、従来の通信システムでは、リセット解除信号を送信するためのReset配線が必要であったのに対し、通信システム11は、ターゲットリセットパターンを用いることによってReset配線を必要としない配線構成を実現することができる。
 図2を参照して、一般的なBus配線を介してコントローラデバイス12およびターゲットデバイス13が通信を行う通信システム11における配線構成について説明する。
 図2のAには、従来の通信システム11aの配線構成を含むブロック図が示されており、図2のBには、本技術を適用した通信システム11bの配線構成を含むブロック図が示されている。
 例えば、図2のAに示すように、従来の通信システム11aは、コントローラデバイス12aとターゲットデバイス13aとが、Bus配線、Clock配線、およびReset配線を介して接続される配線構成となっている。ターゲットデバイス13aは、アナログブロック51およびデジタルブロック52aから構成され、Bus配線、Clock配線、およびReset配線がデジタルブロック52aに接続されている。デジタルブロック52aは、リセット制御部34、Bus解釈部53a、および他回路54を備えて構成され、リセット制御部34にReset配線が接続され、Bus解釈部53aにBus配線が接続されるとともに、リセット制御部34とBus解釈部53aおよび他回路54とが接続されている。
 このように構成される従来の通信システム11aにおいて、コントローラデバイス12aは、Reset配線を介してリセット解除信号をターゲットデバイス13aへ送信する。そして、ターゲットデバイス13aでは、リセット制御部34が、リセット解除信号に従って、Bus解釈部53aおよび他回路54に対してリセットを解除するように制御を行うことで、デジタルブロック52a内のリセットが解除される。
 一方、図2のBに示すように、本技術を適用した通信システム11bは、コントローラデバイス12bとターゲットデバイス13bとが、Bus配線、およびClock配線を介して接続される配線構成となっている。ターゲットデバイス13bは、アナログブロック51およびデジタルブロック52bから構成され、Bus配線、およびClock配線がデジタルブロック52bに接続されている。デジタルブロック52bは、リセット制御部34、Bus解釈部53b、および他回路54を備えて構成され、Bus解釈部53bは、パターン解釈部33、および他回路55を有している。また、デジタルブロック52bでは、Bus解釈部53bのパターン解釈部33にBus配線が接続されるとともに、パターン解釈部33とリセット制御部34とが接続され、リセット制御部34と他回路54および他回路55とが接続されている。
 このように構成される通信システム11bにおいて、コントローラデバイス12bは、Bus配線を介してターゲットリセットパターンを示すデータをターゲットデバイス13bへ送信する。そして、ターゲットデバイス13bでは、パターン解釈部33が、ターゲットリセットパターンを示すデータに従ってリセット制御部34に対してリセットの解除を指示し、リセット制御部34が、他回路54および他回路55のリセットを解除する制御を実行することで、デジタルブロック52b内のリセットが解除される。
 図3を参照して、MIPIアライアンスにより規格化されたI3Cの仕様に従ってコントローラデバイス12およびターゲットデバイス13が通信を行う通信システム11における配線構成について説明する。I3Cでは、シリアルクロックを送信するSCL配線、および、シリアルデータを送信するSDA配線を介して通信が行われる。
 図3のAには、従来の通信システム11cの配線構成を含むブロック図が示されており、図3のBには、本技術を適用した通信システム11dの配線構成を含むブロック図が示されている。
 例えば、図3のAに示すように、従来の通信システム11cは、コントローラデバイス12cとターゲットデバイス13cとが、SCL配線、SDA配線、Clock配線、およびReset配線を介して接続される配線構成となっている。ターゲットデバイス13cは、アナログブロック51およびデジタルブロック52cを備えて構成され、SCL配線、SDA配線、Clock配線、およびReset配線がデジタルブロック52cに接続されている。デジタルブロック52cは、リセット制御部34、I3C解釈部56c、および他回路54を有しており、リセット制御部34にReset配線が接続され、I3C解釈部56cにSCL配線およびSDA配線が接続されるとともに、リセット制御部34とI3C解釈部56cおよび他回路54とが接続されている。
 このように構成される従来の通信システム11cにおいて、コントローラデバイス12cは、Reset配線を介してリセット解除信号をターゲットデバイス13cへ送信する。そして、ターゲットデバイス13cでは、リセット制御部34が、リセット解除信号に従って、I3C解釈部56cおよび他回路54に対してリセットを解除するように制御を行うことで、デジタルブロック52c内のリセットが解除される。
 一方、図3のBに示すように、本技術を適用した通信システム11dは、コントローラデバイス12dとターゲットデバイス13dとが、SCL配線、SDA配線、およびClock配線を介して接続される配線構成となっている。ターゲットデバイス13dは、アナログブロック51およびデジタルブロック52dから構成され、SCL配線、SDA配線、およびClock配線がデジタルブロック52dに接続されている。デジタルブロック52dは、リセット制御部34、他回路54、およびI3C解釈部56dを備えて構成され、I3C解釈部56dは、パターン解釈部33、および他回路55を有している。また、デジタルブロック52dでは、I3C解釈部56dのパターン解釈部33にSCL配線およびSDA配線が接続されるとともに、パターン解釈部33とリセット制御部34とが接続され、リセット制御部34と他回路54および他回路55とが接続されている。
 このように構成される通信システム11dにおいて、コントローラデバイス12dは、SCL配線およびSDA配線を介してターゲットリセットパターンを示すデータをターゲットデバイス13dへ送信する。そして、ターゲットデバイス13dでは、パターン解釈部33が、ターゲットリセットパターンを示すデータに従ってリセット制御部34に対してリセットの解除を指示し、リセット制御部34が、他回路54および他回路55のリセットを解除する制御を実行することで、デジタルブロック52d内のリセットが解除される。
 図2および図3を参照して説明したように、従来の通信システム11aおよび11cは、リセット解除信号を送信するためのReset配線が必要な配線構成となっていた。これに対し、本技術を適用した通信システム11bおよび11dは、ターゲットリセットパターンを解釈するパターン解釈部33を備えることによって、Reset配線を削減した配線構成とすることができ、より最適なリセット動作を実現することができる。また、例えば、通信システム11dでは、I3Cで使用されているターゲットリセットパターンを、ターゲットデバイス13dの起動後における最初のリセット解除に用いることができ、Reset制御の代替手段として置き換えることができる。
 図4に示すフローチャートを参照して、図1のターゲットデバイス13において行われるリセット解除処理の処理例について説明する。
 ステップS11において、電源オン検知部41は、ターゲットデバイス13の電源がオンとなったか否かを判定し、ターゲットデバイス13の電源がオンとなったと判定するまで処理を待機する。例えば、コントローラデバイス12の電源信号送信部21が電源オン信号をターゲットデバイス13へ送信し、電源制御部31が電源オン信号に従ってターゲットデバイス13の電源をオンにすると、電源オン検知部41は、ターゲットデバイス13の電源がオンとなったと判定し、処理はステップS12に進む。
 ステップS12において、電源オン検知部41は、パターン解釈部33の状態を初期値とするように指示する初期化信号をパターン解釈部33に供給し、パターン解釈部33は初期化信号に従って状態を初期値とする。
 ステップS13において、ターゲットデバイス13は受信待機状態となって、コントローラデバイス12からデータが送信されてくるのを待機する。そして、コントローラデバイス12から送信されてきたデータをデータ送受信部32が受信して、そのデータがパターン解釈部33に供給されると、処理はステップS14に進む。
 ステップS14において、パターン解釈部33は、データ送受信部32から供給されたデータを解釈してターゲットリセットパターンを受信したか否かを判定する。例えば、コントローラデバイス12のパターン生成部22が生成したターゲットリセットパターンを示すデータをデータ送受信部23がターゲットデバイス13へ送信し、データ送受信部32がターゲットリセットパターンを示すデータを受信してパターン解釈部33に供給すると、パターン解釈部33は、ターゲットリセットパターンを受信したと判定する。
 ステップS14において、パターン解釈部33が、ターゲットリセットパターンを受信していないと判定した場合、処理はステップS13に戻って、ターゲットデバイス13は受信待機状態を継続する。
 一方、ステップS14において、パターン解釈部33が、ターゲットリセットパターンを受信したと判定した場合、処理はステップS15に進む。
 ステップS15において、パターン解釈部33は、リセット制御部34に対してリセットの解除を指示し、リセット制御部34は、ターゲットデバイス13のデジタルブロックが有する回路のリセットを解除する制御を実行する。
 このように、ターゲットデバイス13の最初のリセット解除が行われた後、処理はステップS16に進み、通信システム11におけるデータ通信処理が開始される。例えば、I3Cの仕様に従った通信がイネーブルとなって、各種のデータ通信処理(例えば、Target Reset Operations Flowなど)が実行される。その後、リセット解除処理は終了される。
 以上のように、通信システム11は、ターゲットデバイス13の電源がオンとなって最初のリセット解除を、ターゲットリセットパターンを使用して行うことができ、従来よりもターゲットリセットパターンによってリセット制御することが可能な範囲を拡大することができる。
 <通信システムの第2の構成例>
 図5は、本技術を適用した通信システムの第2の実施の形態の構成例を示すブロック図である。なお、図5に示す通信システム11Aにおいて、図1の通信システム11と共通する構成については同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。
 図5に示すように、通信システム11Aは、コントローラデバイス12Aおよびターゲットデバイス13Aがデータ通信配線を介して接続されて構成される。
 コントローラデバイス12Aは、図1のコントローラデバイス12と同様に、電源信号送信部21、パターン生成部22、およびデータ送受信部23を備えるのに加えて、リセット解除許可コマンド生成部24を備えて構成される。ターゲットデバイス13Aは、図1のターゲットデバイス13と同様に、電源制御部31、データ送受信部32、パターン解釈部33、およびリセット制御部34を備えるのに加えて、リセット解除許可コマンド解釈部35およびリセット判定処理部36を備えて構成される。
 リセット解除許可コマンド生成部24は、ターゲットデバイス13の電源がオンとなって最初のリセット解除の許可を指示するリセット解除許可コマンドを示すデータを生成して、データ送受信部23に供給する。
 ここで、I3Cでは、各種のリセット動作を指示するリセットアクションコマンド(RSTACT CCC)が用いられ、リセットアクションコマンドのdefining byte(図6参照)の値によってリセット動作が指定される。例えば、ターゲットデバイス13の電源がオンとなって最初のリセット解除を許可するリセット動作を指示する場合、リセットアクションコマンドのdefining byteの値を0x02に定義することができる。従って、リセット解除許可コマンド生成部24は、リセット解除許可コマンドとして、defining byteの値が0x02を示すリセットアクションコマンドを生成して、そのデータをデータ送受信部23に供給する。そして、リセット解除許可コマンドを示すデータは、データ送受信部23を介してターゲットデバイス13Aへ送信され、データ送受信部32が受信してリセット解除許可コマンド解釈部35に供給される。
 リセット解除許可コマンド解釈部35は、パターン解釈部33と同様に、電源オン検知部41から供給される初期化信号に従って状態を初期値とした後、データ送受信部32から供給されるデータを解釈する。例えば、リセット解除許可コマンド解釈部35は、データ送受信部32から供給されたデータを解釈した結果、そのデータがリセットアクションコマンドである場合、リセットアクションコマンドを受信したことをリセット判定処理部36に通知する。さらに、リセット解除許可コマンド解釈部35は、リセットアクションコマンドのdefining byteが0x02を示す場合、即ち、そのリセットアクションコマンドがリセット解除許可コマンドである場合、リセット解除許可コマンドであることをリセット判定処理部36に通知する。
 リセット判定処理部36は、パターン解釈部33によるリセット解除の指示、および、リセット解除許可コマンド解釈部35からの通知(リセットアクションコマンドを受信したことの通知、および、リセット解除許可コマンドであることの通知)に基づいて、ターゲットデバイス13の電源がオンとなって最初のリセット解除を行うか否かを判定する。そして、リセット判定処理部36は、ターゲットデバイス13の電源がオンとなって最初のリセット解除を行うと判定した場合、リセット制御部34に対してリセット解除を指示する。
 例えば、リセット判定処理部36は、リセットアクションコマンドを受信したのに続いてターゲットリセットパターンを受信していて、そのリセットアクションコマンドがリセット解除許可コマンドである場合、ターゲットデバイス13の電源がオンとなって最初のリセット解除を行うと判定する。
 一方、リセット判定処理部36は、リセットアクションコマンドを受信していない場合には、ターゲットリセットパターンを受信したとしても、ターゲットデバイス13の電源がオンとなって最初のリセット解除を行わないと判定する。また、リセット判定処理部36は、リセットアクションコマンドを受信したのに続いて他のコマンド(例えば、スタートコマンドなど)を受信している場合には、ターゲットデバイス13の電源がオンとなって最初のリセット解除を行わないと判定する。また、リセット判定処理部36は、リセットアクションコマンドを受信したのに続いてターゲットリセットパターンをした場合であっても、そのリセットアクションコマンドがリセット解除許可コマンドでなければ、ターゲットデバイス13の電源がオンとなって最初のリセット解除を行わないと判定する。
 このように通信システム11Aは構成されており、例えば、リセットアクションコマンドを受信していない場合には、ターゲットリセットパターンを受信したとしても、そのターゲットリセットパターンはノイズによる誤検出であるとしてリセット解除が実行されないようにすることができる。つまり、通信システム11Aは、よりノイズ耐性の向上を図ることができる。
 図7に示すフローチャートを参照して、図5のターゲットデバイス13Aにおいて行われるリセット解除処理の処理例について説明する。
 ステップS21乃至S23では、図4のステップS11乃至S13と同様の処理が行われ、コントローラデバイス12から送信されてきたデータをデータ送受信部32が受信して、そのデータがパターン解釈部33およびリセット解除許可コマンド解釈部35に供給されると、処理はステップS24に進む。
 ステップS24において、リセット判定処理部36は、コントローラデバイス12から送信されてきたデータが、ターゲットリセットパターンおよびリセットアクションコマンドのどちらであるかを判定する。例えば、リセット判定処理部36は、パターン解釈部33からターゲットリセットパターンを受信したことが通知されると、コントローラデバイス12から送信されてきたデータがターゲットリセットパターンである判定することができる。また、リセット判定処理部36は、リセット解除許可コマンド解釈部35からリセットアクションコマンドを受信したことが通知されると、コントローラデバイス12から送信されてきたデータがリセットアクションコマンドである判定することができる。
 ステップS24において、リセット判定処理部36が、パターン解釈部33がターゲットリセットパターンを受信したと判定した場合、処理はステップS23に戻り、以下、同様の処理が繰り返される。即ち、リセットアクションコマンドを受信していないにも関わらずターゲットリセットパターンを受信した場合、リセット解除を実行せずに受信待機状態が維持される。
 一方、ステップS24において、リセット判定処理部36が、リセット解除許可コマンド解釈部35がリセットアクションコマンドを受信したと判定した場合、処理はステップS25に進む。
 ステップS25において、リセット判定処理部36は、リセットアクションコマンドに続けてコントローラデバイス12から送信されてきたデータが、スタートコマンドおよびターゲットリセットパターンのどちらであるかを判定する。
 ステップS25において、リセット判定処理部36が、リセットアクションコマンドに続けてコントローラデバイス12から送信されてきたデータがスタートコマンドであると判定した場合、処理はステップS23に戻り、以下、同様の処理が繰り返される。即ち、リセットアクションコマンドに続けてコントローラデバイス12からターゲットリセットパターンが送信されてこなかった場合、リセット解除を実行せずに受信待機状態が維持される。
 一方、ステップS25において、リセット判定処理部36が、リセットアクションコマンドに続けてコントローラデバイス12から送信されてきたデータがターゲットリセットパターンであると判定した場合、処理はステップS26に進む。
 ステップS26において、リセット判定処理部36は、コントローラデバイス12から送信されてきたリセットアクションコマンドがリセット解除許可コマンドであるか否かを判定する。例えば、リセットアクションコマンドがリセット解除許可コマンドである場合、即ち、リセットアクションコマンドのdefining byteが0x02を示す場合、リセット解除許可コマンド解釈部35は、リセット解除許可コマンドであることをリセット判定処理部36に通知し、リセット判定処理部36は、リセットアクションコマンドがリセット解除許可コマンドであると判定することができる。
 ステップS26において、リセット判定処理部36が、リセットアクションコマンドがリセット解除許可コマンドでないと判定した場合、処理はステップS23に戻り、以下、同様の処理が繰り返される。即ち、コントローラデバイス12からリセット解除許可コマンドが送信されてきていない場合、コントローラデバイス12によってターゲットデバイス13のリセット解除が許可されていないため、リセット解除を実行せずに受信待機状態が維持される。
 一方、ステップS26において、リセット判定処理部36が、リセットアクションコマンドがリセット解除許可コマンドであると判定した場合、処理はステップS27に進む。
 ステップS27およびS28において、図4のステップS15およびS16と同様の処理が行われた後、リセット解除処理は終了される。
 以上のように、通信システム11Aは、リセットアクションコマンドを受信したのに続いてターゲットリセットパターンを受信していて、そのリセットアクションコマンドがリセット解除許可コマンドである場合にのみ、ターゲットデバイス13の電源がオンとなって最初のリセット解除を行うことで、よりノイズ耐性の向上を図ることができる。
 <通信システムの第3の構成例>
 図8は、本技術を適用した通信システムの第3の実施の形態の構成例を示すブロック図である。なお、図8に示す通信システム11Bにおいて、図1の通信システム11と共通する構成については同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。
 図8に示すように、通信システム11Bは、コントローラデバイス12Bおよびターゲットデバイス13Bがデータ通信配線を介して接続されて構成される。
 コントローラデバイス12Bは、図1のコントローラデバイス12と同様に、パターン生成部22、およびデータ送受信部23を備えるのに加えて、リセットモード設定コマンド生成部25を備えて構成される。ターゲットデバイス13Bは、図1のターゲットデバイス13と同様に、データ送受信部32、パターン解釈部33、およびリセット制御部34を備えるのに加えて、リセットモード設定コマンド解釈部37を備えて構成される。
 リセットモード設定コマンド生成部25は、必要に応じて、ターゲットデバイス13Bに対するリセットモードの設定として、ターゲットデバイス13Bのリセット状態の維持を指示するリセット状態維持コマンドを示すデータを生成して、データ送受信部23に供給する。
 上述したように、I3Cでは、各種のリセット動作を指示するリセットアクションコマンド(RSTACT CCC)が用いられ、リセットアクションコマンドは、defining byte(図6参照)の値によってリセット動作が指定される。例えば、ターゲットデバイス13Bのリセット状態の維持を指示する場合、リセットアクションコマンドのdefining byteの値を0x40に定義することができる。従って、リセットモード設定コマンド生成部25は、リセット状態維持コマンドとして、defining byteの値が0x40を示すリセットアクションコマンドを生成して、そのデータをデータ送受信部23に供給する。そして、リセット状態維持コマンドを示すデータは、データ送受信部23を介してターゲットデバイス13Bへ送信され、データ送受信部32が受信してリセットモード設定コマンド解釈部37に供給される。
 同様に、例えば、ターゲットデバイス13Bのリセット状態の開放を指示する場合、リセットアクションコマンドのdefining byteの値を0x50に定義することができる。従って、リセットモード設定コマンド生成部25は、リセット状態開放コマンドとして、defining byteの値が0x50を示すリセットアクションコマンドを生成して、そのデータをデータ送受信部23に供給する。そして、リセット状態開放コマンドを示すデータは、データ送受信部23を介してターゲットデバイス13Bへ送信され、データ送受信部32が受信してリセットモード設定コマンド解釈部37に供給される。
 リセットモード設定コマンド解釈部37は、データ送受信部32から供給されるデータを解釈する。例えば、リセットモード設定コマンド解釈部37は、データ送受信部32から供給されたデータを解釈した結果、そのデータがリセットアクションコマンドである場合、リセットアクションコマンドを受信したことをリセット制御部34に通知する。さらに、リセットモード設定コマンド解釈部37は、リセットアクションコマンドのdefining byteが0x40を示す場合、即ち、そのリセットアクションコマンドがリセット状態維持コマンドである場合、リセット状態維持コマンドであることをリセット制御部34に通知する。また、リセットモード設定コマンド解釈部37は、リセットアクションコマンドのdefining byteが0x50を示す場合、即ち、そのリセットアクションコマンドがリセット状態開放コマンドである場合、リセット状態開放コマンドであることをリセット制御部34に通知する。
 リセット制御部34は、パターン解釈部33によるリセット解除の指示、および、リセットモード設定コマンド解釈部37からの通知(リセットアクションコマンドを受信したことの通知、および、リセット状態維持コマンドであることの通知)に基づいて、ターゲットデバイス13Bのリセット状態の維持に関する制御を行う。
 例えば、リセット制御部34は、リセットアクションコマンドを受信したのに続いてターゲットリセットパターンを受信していて、そのリセットアクションコマンドがリセット状態維持コマンドである場合、ターゲットデバイス13Bをリセット状態にすることができる。そして、ターゲットデバイス13Bがリセット状態であるときに、コントローラデバイス12Bからターゲットリセットパターンが送信されてくると、つまり、コントローラデバイス12Bによるリセット解除のタイミングに応じて、ターゲットデバイス13Bのリセット状態を解除することができる。
 このように通信システム11Bは構成されており、通信システム11Aと同様にノイズ耐性の向上を図ることができるとともに、コントローラデバイス12Bによるリセット解除のタイミングに応じて、ターゲットデバイス13Bのリセット状態を解除することができる。
 図9に示すフローチャートを参照して、図8のターゲットデバイス13Bにおいて行われるリセット状態制御処理の第1の処理例について説明する。
 例えば、リセット状態制御処理は、上述したリセット解除処理(図4または図7)が行われてI3Cの仕様に従った通信がイネーブルとなった後に実行され、ステップS31において、コントローラデバイス12Bからデータが送信されてくるのを待機する受信待機状態となる。そして、コントローラデバイス12Bから送信されてきたデータをデータ送受信部32が受信して、そのデータがパターン解釈部33およびリセットモード設定コマンド解釈部37に供給されると、処理はステップS32に進む。
 ステップS32において、リセット制御部34は、コントローラデバイス12Bから送信されてきたデータが、ターゲットリセットパターンおよびリセットアクションコマンドのどちらであるかを判定する。例えば、リセット制御部34は、パターン解釈部33からターゲットリセットパターンを受信したことが通知されると、コントローラデバイス12Bから送信されてきたデータがターゲットリセットパターンであると判定することができる。また、リセット制御部34は、リセットモード設定コマンド解釈部37からリセットアクションコマンドを受信したことが通知されると、コントローラデバイス12Bから送信されてきたデータがリセットアクションコマンドである判定することができる。
 ステップS32において、リセット制御部34が、コントローラデバイス12Bから送信されてきたデータがターゲットリセットパターンである判定した場合、処理はステップS31に戻って受信待機状態となり、以下、同様の処理が繰り返される。即ち、この場合、リセット解除を実行せずに受信待機状態が維持される。
 一方、ステップS32において、リセット制御部34が、コントローラデバイス12Bから送信されてきたデータがリセットアクションコマンドである判定した場合、処理はステップS33に進む。
 ステップS33において、リセット制御部34は、リセットアクションコマンドに続けてコントローラデバイス12Bから送信されてきたデータが、スタートコマンドおよびターゲットリセットパターンのどちらであるかを判定する。
 ステップS33において、リセット制御部34が、リセットアクションコマンドに続けてコントローラデバイス12Bから送信されてきたデータがスタートコマンドであると判定した場合、処理はステップS31に戻って受信待機状態となり、以下、同様の処理が繰り返される。即ち、この場合、リセット解除を実行せずに受信待機状態が維持される。
 一方、ステップS33において、リセット制御部34が、リセットアクションコマンドに続けてコントローラデバイス12Bから送信されてきたデータがターゲットリセットパターンであると判定した場合、処理はステップS34に進む。
 ステップS34において、リセット制御部34は、リセットアクションコマンドがリセット状態維持コマンドであるか否かを判定する。例えば、リセットアクションコマンドがリセット状態維持コマンドである場合、即ち、リセットアクションコマンドのdefining byteが0x40を示す場合、リセットモード設定コマンド解釈部37は、リセット状態維持コマンドであることをリセット制御部34に通知し、リセット制御部34は、リセットアクションコマンドがリセット状態維持コマンドであると判定することができる。
 ステップS34において、リセット制御部34が、リセットアクションコマンドがリセット状態維持コマンドでないと判定した場合、処理はステップS35に進む。
 ステップS35において、リセット制御部34は、コントローラデバイス12Bから送信されてきたリセットアクションコマンドで指示されたリセット動作、即ち、ターゲットデバイス13Bのリセット状態を維持するリセット動作以外のリセット動作を実行する。その後、処理はステップS31に戻って受信待機状態となり、以下、同様の処理が繰り返される。
 一方、ステップS34において、リセット制御部34が、リセットアクションコマンドがリセット状態維持コマンドであると判定した場合、処理はステップS36に進む。
 ステップS36において、リセット制御部34は、リセット状態維持コマンドに従ってターゲットデバイス13Bのリセット状態を維持する。
 ステップS37において、パターン解釈部33は、データ送受信部32から供給されたデータを解釈して、リセット状態を維持しているターゲットデバイス13Bに対してコントローラデバイス12B側のタイミングでリセット解除を指示するターゲットリセットパターンを受信したか否かを判定する。
 ステップS37において、パターン解釈部33がターゲットリセットパターンを受信していないと判定した場合、処理はステップS36に戻り、ターゲットデバイス13Bのリセット状態が維持される。
 一方、ステップS37において、パターン解釈部33がターゲットリセットパターンを受信したと判定した場合、パターン解釈部33は、リセット制御部34に対してリセットの解除を指示する。そして、リセット制御部34が、ターゲットデバイス13Bのデジタルブロックが有する回路のリセットを解除する制御を実行した後、処理はステップS31に戻って受信待機状態となり、以下、同様の処理が繰り返される。
 以上のように、リセット状態制御処理の第1の処理例では、ノイズ耐性の向上、および、ターゲットデバイス13Bのリセット状態の維持を可能とすることができる。
 図10に示すフローチャートを参照して、図8のターゲットデバイス13Bにおいて行われるリセット状態制御処理の第2の処理例について説明する。
 ステップS41乃至S46において、図9のステップS31乃至S36と同様の処理が行われ、ターゲットデバイス13Bのリセット状態が維持される。そして、コントローラデバイス12から送信されてきたデータをデータ送受信部32が受信して、そのデータがパターン解釈部33およびリセットモード設定コマンド解釈部37に供給されると、処理はステップS47に進む。
 ステップS47において、リセット制御部34は、コントローラデバイス12から送信されてきたデータが、ターゲットリセットパターンおよびリセットアクションコマンドのどちらであるかを判定する。
 ステップS47において、リセット制御部34が、コントローラデバイス12から送信されてきたデータがターゲットリセットパターンである判定した場合、処理はステップS46に戻ってターゲットデバイス13Bのリセット状態が維持され、以下、同様の処理が繰り返される。
 一方、ステップS47において、リセット制御部34が、コントローラデバイス12から送信されてきたデータがリセットアクションコマンドである判定した場合、処理はステップS48に進む。
 ステップS48において、リセット制御部34は、コントローラデバイス12から送信されてきたデータが、スタートコマンドおよびターゲットリセットパターンのどちらであるかを判定する。
 ステップS48において、リセット制御部34が、コントローラデバイス12から送信されてきたデータがスタートコマンドである判定した場合、処理はステップS46に戻ってターゲットデバイス13Bのリセット状態が維持され、以下、同様の処理が繰り返される。
 一方、ステップS48において、リセット制御部34が、コントローラデバイス12から送信されてきたデータがターゲットリセットパターンである判定した場合、処理はステップS49に進む。
 ステップS49において、リセット制御部34は、リセットアクションコマンドがリセット状態開放コマンドであるか否かを判定する。例えば、リセットアクションコマンドがリセット状態開放コマンドである場合、即ち、リセットアクションコマンドのdefining byteが0x50を示す場合、リセットモード設定コマンド解釈部37は、リセット状態開放コマンドであることをリセット制御部34に通知し、リセット制御部34は、リセットアクションコマンドがリセット状態開放コマンドであると判定することができる。
 ステップS49において、リセット制御部34が、リセットアクションコマンドがリセット状態開放コマンドでないと判定した場合、処理はステップS46に戻ってターゲットデバイス13Bのリセット状態が維持され、以下、同様の処理が繰り返される。
 一方、ステップS49において、リセット制御部34が、リセットアクションコマンドがリセット状態開放コマンドであると判定した場合、リセット制御部34は、ターゲットデバイス13Bのリセット状態を開放する。その後、処理はステップS41に戻って受信待機状態となり、以下、同様の処理が繰り返される。
 以上のように、リセット状態制御処理の第2の処理例では、さらなるノイズ耐性の向上、および、ターゲットデバイス13Bのリセット状態の維持を可能とすることができる。
 <通信システムの第4の構成例>
 図11は、本技術を適用した通信システムの第4の実施の形態の構成例を示すブロック図である。なお、図11に示す通信システム11Cにおいて、図8の通信システム11Bと共通する構成については同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。
 図11に示すように、通信システム11Cは、コントローラデバイス12Cおよびターゲットデバイス13Cがデータ通信配線を介して接続されて構成される。
 コントローラデバイス12Cは、図8のコントローラデバイス12Bと同様に、パターン生成部22、データ送受信部23、およびリセットモード設定コマンド生成部25を備えて構成される。ターゲットデバイス13Cは、図8のターゲットデバイス13Bと同様に、データ送受信部32、パターン解釈部33、リセット制御部34、およびリセットモード設定コマンド解釈部37を備えるのに加えて、復帰時間レジスタ38および値判定部39を備えて構成される。
 復帰時間レジスタ38は、ターゲットデバイス13Cに対して設定されている復帰時間(リセットアクションコマンド(RSTACT SET)のdefining byteの値が0x02に設定されているWhole Reset(ターゲットデバイス13C全体のリセット)を実行してからターゲットデバイス13Cが復帰するまでの復帰時間)を記憶している。なお、復帰時間レジスタ38に記憶されているデータは、例えば、OTP(One Time Programmable)で設定することができる。
 例えば、I3Cでは、ターゲットデバイス13Cの復帰時間をコントローラデバイス12Cへ通知することを指示するリセットアクションコマンド(RSTACT GET)が用いられ、リセットアクションコマンドのdefining byteの値が0x80と定義されている。従って、リセットモード設定コマンド解釈部37が、リセットアクションコマンド(RSTACT GET)のdefining byteの値が0x80であると解釈した場合、データ送受信部32は、ターゲットデバイス13Cの復帰時間を復帰時間レジスタ38から読み出して、その復帰時間に対応付けられているデータをコントローラデバイス12Cへ送信する。
 例えば、ターゲットデバイス13Cの復帰時間に対応付けられるデータは、図12に示すように定義することができる。従って、データ送受信部32は、ターゲットデバイス13Cの復帰時間が無限大に設定されている場合には8’d0を示すデータを送信し、ターゲットデバイス13Cの復帰時間が20μSに設定されている場合には8’d1を示すデータを送信し、ターゲットデバイス13Cの復帰時間が40μSに設定されている場合には8’d2を示すデータを送信する。同様に、データ送受信部32は、ターゲットデバイス13Cの復帰時間が20μSのx倍(20*x)に設定されている場合には8’dxを示すデータを送信し、ターゲットデバイス13Cの復帰時間が5100μSに設定されている場合には8’d255を示すデータを送信する。
 値判定部39は、コントローラデバイス12Cからリセット状態維持コマンドが送信されてきたとき、復帰時間レジスタ38を参照して、ターゲットデバイス13Cの復帰時間が無限大に設定されているか否かを判定する。そして、値判定部39は、ターゲットデバイス13Cの復帰時間が無限大に設定されている場合、ターゲットデバイス13Cの復帰時間が無限大に設定されていることをリセット制御部34に通知する。この場合、リセット制御部34は、リセットアクションコマンドを受信したのに続いてターゲットリセットパターンを受信していて、そのリセットアクションコマンドがリセット状態開放コマンドである場合、ターゲットデバイス13Cのリセット状態を開放するように制御を行う。
 また、値判定部39は、ターゲットデバイス13Cの復帰時間が無限大に設定されていない場合、ターゲットデバイス13Cの復帰時間をリセット制御部34に通知する。この場合、リセット制御部34は、値判定部39から通知された復帰時間内で、自動的に、ターゲットデバイス13Cのリセット状態を開放するように制御を行う。
 このように構成される通信システム11Cでは、ターゲットデバイス13Cの復帰時間をコントローラデバイス12Cへ通知することを指示するリセットアクションコマンド(RSTACT GET)に対して、ターゲットデバイス13Cがコントローラデバイス12Cに通知する復帰時間のデータによって、ターゲットデバイス13Cがリセット解除許可コマンド(Defining Byte = 0x02)を受信した後にターゲットリセットパターンを受信したときの動作が、次の2種類のどちらであるかをコントローラデバイス12Cに対して示すことができる。
 即ち、復帰時間のデータが8’d0である場合には、ターゲットデバイス13Cがリセット状態を維持しているときに、ターゲットリセットパターンを受信したことによって、ターゲットデバイス13Cのリセット状態が解除される。つまり、コントローラデバイス12Cは、ターゲットデバイス13Cから復帰時間のデータとして8’d0が送信されてくると、Whole Resetを実施した場合に、リセット状態を維持するターゲットデバイス13Cであると認識する。一方、復帰時間のデータが8’d0以外である場合には、それぞれのデータに応じた復帰時間内で自動的にターゲットデバイス13Cのリセット状態が解除される。
 図13に示すフローチャートを参照して、図11のターゲットデバイス13Cにおいて行われるリセット状態制御処理の処理例について説明する。
 ステップS61乃至S63において、図9のステップS31乃至33と同様の処理が行われ、ステップS64において、リセット制御部34は、リセットアクションコマンドがターゲットデバイス13C全体のリセット(Whole Reset)を指示するリセットコマンドである(即ち、リセットアクションコマンド(RSTACT SET)のdefining byteの値が0x02に設定されている)か否かを判定する。
 ステップS64において、リセット制御部34は、リセットアクションコマンドがターゲットデバイス13C全体のリセットを指示するリセットコマンドでないと判定した場合、処理はステップS65に進む。
 ステップS65において、リセット制御部34は、コントローラデバイス12Cから送信されてきたリセットアクションコマンドで指示されたリセット動作、即ち、ターゲットデバイス13C全体をリセットするリセット動作以外のリセット動作を実行する。その後、処理はステップS61に戻って受信待機状態となり、以下、同様の処理が繰り返される。
 一方、ステップS64において、リセット制御部34が、リセットアクションコマンドがターゲットデバイス13C全体のリセットを指示するリセットコマンドであると判定した場合、処理はステップS66に進む。
 ステップS66において、値判定部39は、復帰時間レジスタ38を参照して、ターゲットデバイス13Cの復帰時間が無限大に設定されているか否かを判定する。
 ステップS66において、値判定部39がターゲットデバイス13Cの復帰時間が無限大に設定されていないと判定した場合、処理はステップS67に進む。
 ステップS67において、値判定部39は、復帰時間レジスタ38に記憶されているターゲットデバイス13Cの復帰時間を読み出して、リセット制御部34に供給する。そして、リセット制御部34は、ターゲットデバイス13C全体のリセットを行って、復帰時間内でリセットから復帰するリセット動作を実行した後、処理はステップS61に戻って受信待機状態となり、以下、同様の処理が繰り返される。
 一方、ステップS66において、値判定部39がターゲットデバイス13Cの復帰時間が無限大に設定されていると判定した場合、リセット制御部34は、ターゲットデバイス13C全体をリセットするリセット動作を行って、処理はステップS68に進む。
 その後、ステップS68乃至S71において、図10のステップS46乃至S49と同様の処理が行われる。
 以上のように、通信システム11Cは、ターゲットデバイス13Cのリセット動作を行うときには必ずリセットアクションコマンドによる設定を必要とすることで、ノイズ耐性の向上を図ることができる。さらに、通信システム11Cは、ターゲットデバイス13Bのリセット状態の維持を指示するリセット状態維持コマンドを用いることで、例えば、従来のReset配線での制御と同様の制御を、ターゲットリセットパターンを用いて実現することができる。
 <コンピュータの構成例>
 図14は、上述した一連の処理(通信方法)をプログラムにより実行するコンピュータのハードウエアの構成例を示すブロック図である。
 コンピュータにおいて、CPU(Central Processing Unit)101,ROM(Read Only Memory)102,RAM(Random Access Memory)103、およびEEPROM(Electronically Erasable and Programmable Read Only Memory)104は、バス105により相互に接続されている。バス105には、さらに、入出力インタフェース106が接続されており、入出力インタフェース106が外部に接続される。
 以上のように構成されるコンピュータでは、CPU101が、例えば、ROM102およびEEPROM104に記憶されているプログラムを、バス105を介してRAM103にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。また、コンピュータ(CPU101)が実行するプログラムは、ROM102に予め書き込んでおく他、入出力インタフェース106を介して外部からEEPROM104にインストールしたり、更新したりすることができる。
 ここで、本明細書において、コンピュータがプログラムに従って行う処理は、必ずしもフローチャートとして記載された順序に沿って時系列に行われる必要はない。すなわち、コンピュータがプログラムに従って行う処理は、並列的あるいは個別に実行される処理(例えば、並列処理あるいはオブジェクトによる処理)も含む。
 また、プログラムは、1のコンピュータ(プロセッサ)により処理されるものであっても良いし、複数のコンピュータによって分散処理されるものであっても良い。さらに、プログラムは、遠方のコンピュータに転送されて実行されるものであっても良い。
 さらに、本明細書において、システムとは、複数の構成要素(装置、モジュール(部品)等)の集合を意味し、すべての構成要素が同一筐体中にあるか否かは問わない。したがって、別個の筐体に収納され、ネットワークを介して接続されている複数の装置、及び、1つの筐体の中に複数のモジュールが収納されている1つの装置は、いずれも、システムである。
 また、例えば、1つの装置(または処理部)として説明した構成を分割し、複数の装置(または処理部)として構成するようにしてもよい。逆に、以上において複数の装置(または処理部)として説明した構成をまとめて1つの装置(または処理部)として構成されるようにしてもよい。また、各装置(または各処理部)の構成に上述した以外の構成を付加するようにしてももちろんよい。さらに、システム全体としての構成や動作が実質的に同じであれば、ある装置(または処理部)の構成の一部を他の装置(または他の処理部)の構成に含めるようにしてもよい。
 また、例えば、本技術は、1つの機能を、ネットワークを介して複数の装置で分担、共同して処理するクラウドコンピューティングの構成をとることができる。
 また、例えば、上述したプログラムは、任意の装置において実行することができる。その場合、その装置が、必要な機能(機能ブロック等)を有し、必要な情報を得ることができるようにすればよい。
 また、例えば、上述のフローチャートで説明した各ステップは、1つの装置で実行する他、複数の装置で分担して実行することができる。さらに、1つのステップに複数の処理が含まれる場合には、その1つのステップに含まれる複数の処理は、1つの装置で実行する他、複数の装置で分担して実行することができる。換言するに、1つのステップに含まれる複数の処理を、複数のステップの処理として実行することもできる。逆に、複数のステップとして説明した処理を1つのステップとしてまとめて実行することもできる。
 なお、コンピュータが実行するプログラムは、プログラムを記述するステップの処理が、本明細書で説明する順序に沿って時系列に実行されるようにしても良いし、並列に、あるいは呼び出しが行われたとき等の必要なタイミングで個別に実行されるようにしても良い。つまり、矛盾が生じない限り、各ステップの処理が上述した順序と異なる順序で実行されるようにしてもよい。さらに、このプログラムを記述するステップの処理が、他のプログラムの処理と並列に実行されるようにしても良いし、他のプログラムの処理と組み合わせて実行されるようにしても良い。
 なお、本明細書において複数説明した本技術は、矛盾が生じない限り、それぞれ独立に単体で実施することができる。もちろん、任意の複数の本技術を併用して実施することもできる。例えば、いずれかの実施の形態において説明した本技術の一部または全部を、他の実施の形態において説明した本技術の一部または全部と組み合わせて実施することもできる。また、上述した任意の本技術の一部または全部を、上述していない他の技術と併用して実施することもできる。
 <構成の組み合わせ例>
 なお、本技術は以下のような構成も取ることができる。
(1)
 通信システムにおける通信を管理するコントローラデバイスと、
 前記コントローラデバイスによる管理の下で通信を行うターゲットデバイスと
 を備え、
 前記ターゲットデバイスは、
  前記コントローラデバイスからデータ通信配線を介して送信されてくる、前記ターゲットデバイスの電源がオンとなって最初のリセット解除を指示するターゲットリセットパターンを受信したか否かを判定するパターン解釈部と、
  前記ターゲットリセットパターンを受信したと判定された場合に、前記ターゲットデバイスのリセット状態を解除する制御を行うリセット制御部と
 を有する
 通信システム。
(2)
 前記コントローラデバイスは、前記ターゲットリセットパターンを生成して、前記ターゲットデバイスへ前記データ通信配線を介して送信させるパターン生成部を有する
 上記(1)に記載の通信システム。
(3)
 前記ターゲットデバイスは、前記ターゲットデバイスの電源がオンとなったことを検知して、前記パターン解釈部に対する初期化を実行する電源オン検知部をさらに有する
 上記(1)または(2)に記載の通信システム。
(4)
 前記コントローラデバイスおよび前記ターゲットデバイスを接続する前記データ通信配線が、Bus配線およびClock配線のみである
 上記(1)から(3)までのいずれかに記載の通信システム。
(5)
 前記コントローラデバイスおよび前記ターゲットデバイスは、I3C(Improved Inter Integrated Circuits)の仕様に従って通信を行い、
 前記コントローラデバイスおよび前記ターゲットデバイスを接続する前記データ通信配線が、SCL配線、SDA配線、およびClock配線のみである
 上記(1)から(3)までのいずれかに記載の通信システム。
(6)
 前記コントローラデバイスは、前記ターゲットデバイスの電源がオンとなって最初のリセット解除の許可を指示するリセット解除許可コマンドを生成するリセット解除許可コマンド生成部をさらに有し、
 前記ターゲットデバイスは、
  前記リセット解除許可コマンドを受信したか否かを判定するリセット解除許可コマンド解釈部と、
  前記リセット解除許可コマンドを受信したと判定されたのに続いて、前記ターゲットリセットパターンを受信したと判定された場合に、前記リセット制御部に対してリセット解除を指示するリセット判定処理部
 をさらに有する
 上記(2)から(5)までのいずれかに記載の通信システム。
(7)
 前記コントローラデバイスは、前記ターゲットデバイスに対するリセットモードの設定として、前記ターゲットデバイスのリセット状態の維持を指示するリセット状態維持コマンドを生成して、前記ターゲットデバイスへ前記データ通信配線を介して送信させるリセットモード設定コマンド生成部をさらに有し、
 前記ターゲットデバイスは、前記リセット状態維持コマンドを受信したか否かを判定するリセットモード設定コマンド解釈部をさらに有し、
 前記リセット制御部は、前記リセット状態維持コマンドを受信したと判定されたのに続いて、前記ターゲットリセットパターンを受信したと判定された場合に、前記ターゲットデバイスをリセット状態にする制御を行う
 上記(2)から(5)までのいずれかに記載の通信システム。
(8)
 前記リセット制御部は、前記ターゲットデバイスがリセット状態であるときに、前記ターゲットリセットパターンを受信したと判定された場合に、前記ターゲットデバイスのリセット状態を解除する制御を行う
 上記(7)に記載の通信システム。
(9)
 前記リセットモード設定コマンド生成部は、前記ターゲットデバイスのリセット状態の開放を指示するリセット状態開放コマンドを生成して、前記ターゲットデバイスへ前記データ通信配線を介して送信させ、
 前記リセットモード設定コマンド解釈部は、前記リセット状態開放コマンドを受信したか否かを判定し、
 前記リセット制御部は、前記ターゲットデバイスがリセット状態であるときに、前記リセット状態開放コマンドを受信したと判定されたのに続いて、前記ターゲットリセットパターンを受信したと判定された場合に、前記ターゲットデバイスのリセット状態を開放する制御を行う
 上記(7)または(8)に記載の通信システム。
(10)
 前記ターゲットデバイスは、
  前記ターゲットデバイスに対して設定されている復帰時間を記憶する復帰時間レジスタと、
  前記復帰時間レジスタに記憶されている前記復帰時間が無限大に設定されているか否かを判定する値判定部と
 をさらに有する
 上記(7)から(9)までのいずれかに記載の通信システム。
(11)
 前記ターゲットデバイスは、前記復帰時間を通知することを指示するコマンドが前記コントローラデバイスから送信されてくると、前記復帰時間レジスタから前記復帰時間を読み出して前記コントローラデバイスへ送信する
 上記(10)に記載の通信システム。
(12)
 前記リセット制御部は、前記復帰時間が無限大に設定されている場合、前記ターゲットデバイスがリセット状態を維持しているときに、前記ターゲットデバイスのリセット状態の開放を指示するリセット状態開放コマンドを受信したと判定されたのに続いて、前記ターゲットリセットパターンを受信したと判定された場合に、前記ターゲットデバイスのリセット状態を開放する制御を行う
 上記(11)に記載の通信システム。
(13)
 前記リセット制御部は、前記復帰時間が無限大以外に設定されている場合、前記ターゲットデバイス全体のリセットを行ってから前記復帰時間内でリセットから復帰する制御を行う
 上記(11)に記載の通信システム。
(14)
 通信システムにおける通信を管理するコントローラデバイスと、前記コントローラデバイスによる管理の下で通信を行うターゲットデバイスとを備える通信システムが、
 前記コントローラデバイスからデータ通信配線を介して送信されてくる、前記ターゲットデバイスの電源がオンとなって最初のリセット解除を指示するターゲットリセットパターンを受信したか否かを判定することと、
 前記ターゲットリセットパターンを受信したと判定された場合に、前記ターゲットデバイスのリセット状態を解除する制御を行うことと
 を含む通信方法。
(15)
 通信システムにおける通信を管理するコントローラデバイスと、前記コントローラデバイスによる管理の下で通信を行うターゲットデバイスとを備える通信システムのコンピュータに、
 前記コントローラデバイスからデータ通信配線を介して送信されてくる、前記ターゲットデバイスの電源がオンとなって最初のリセット解除を指示するターゲットリセットパターンを受信したか否かを判定することと、
 前記ターゲットリセットパターンを受信したと判定された場合に、前記ターゲットデバイスのリセット状態を解除する制御を行うことと
 を含む処理を実行させるためのプログラム。
 なお、本実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本開示の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。また、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、他の効果があってもよい。
 11 通信システム, 12 コントローラデバイス, 13 ターゲットデバイス, 21 電源信号送信部, 22 パターン生成部, 23 データ送受信部, 24 リセット解除許可コマンド生成部, 25 リセットモード設定コマンド生成部, 31 電源制御部, 32 データ送受信部, 33 パターン解釈部, 34 リセット制御部, 35 リセット解除許可コマンド解釈部, 36 リセット判定処理部, 37 リセットモード設定コマンド解釈部, 38 復帰時間レジスタ, 39 値判定部, 41 電源オン検知部, 51 アナログブロック, 52 デジタルブロック, 53 Bus解釈部, 54および55 他回路, 56 I3C解釈部

Claims (15)

  1.  通信システムにおける通信を管理するコントローラデバイスと、
     前記コントローラデバイスによる管理の下で通信を行うターゲットデバイスと
     を備え、
     前記ターゲットデバイスは、
      前記コントローラデバイスからデータ通信配線を介して送信されてくる、前記ターゲットデバイスの電源がオンとなって最初のリセット解除を指示するターゲットリセットパターンを受信したか否かを判定するパターン解釈部と、
      前記ターゲットリセットパターンを受信したと判定された場合に、前記ターゲットデバイスのリセット状態を解除する制御を行うリセット制御部と
     を有する
     通信システム。
  2.  前記コントローラデバイスは、前記ターゲットリセットパターンを生成して、前記ターゲットデバイスへ前記データ通信配線を介して送信させるパターン生成部を有する
     請求項1に記載の通信システム。
  3.  前記ターゲットデバイスは、前記ターゲットデバイスの電源がオンとなったことを検知して、前記パターン解釈部に対する初期化を実行する電源オン検知部をさらに有する
     請求項1に記載の通信システム。
  4.  前記コントローラデバイスおよび前記ターゲットデバイスを接続する前記データ通信配線が、Bus配線およびClock配線のみである
     請求項1に記載の通信システム。
  5.  前記コントローラデバイスおよび前記ターゲットデバイスは、I3C(Improved Inter Integrated Circuits)の仕様に従って通信を行い、
     前記コントローラデバイスおよび前記ターゲットデバイスを接続する前記データ通信配線が、SCL配線、SDA配線、およびClock配線のみである
     請求項1に記載の通信システム。
  6.  前記コントローラデバイスは、前記ターゲットデバイスの電源がオンとなって最初のリセット解除の許可を指示するリセット解除許可コマンドを生成するリセット解除許可コマンド生成部をさらに有し、
     前記ターゲットデバイスは、
      前記リセット解除許可コマンドを受信したか否かを判定するリセット解除許可コマンド解釈部と、
      前記リセット解除許可コマンドを受信したと判定されたのに続いて、前記ターゲットリセットパターンを受信したと判定された場合に、前記リセット制御部に対してリセット解除を指示するリセット判定処理部
     をさらに有する
     請求項2に記載の通信システム。
  7.  前記コントローラデバイスは、前記ターゲットデバイスに対するリセットモードの設定として、前記ターゲットデバイスのリセット状態の維持を指示するリセット状態維持コマンドを生成して、前記ターゲットデバイスへ前記データ通信配線を介して送信させるリセットモード設定コマンド生成部をさらに有し、
     前記ターゲットデバイスは、前記リセット状態維持コマンドを受信したか否かを判定するリセットモード設定コマンド解釈部をさらに有し、
     前記リセット制御部は、前記リセット状態維持コマンドを受信したと判定されたのに続いて、前記ターゲットリセットパターンを受信したと判定された場合に、前記ターゲットデバイスをリセット状態にする制御を行う
     請求項2に記載の通信システム。
  8.  前記リセット制御部は、前記ターゲットデバイスがリセット状態であるときに、前記ターゲットリセットパターンを受信したと判定された場合に、前記ターゲットデバイスのリセット状態を解除する制御を行う
     請求項7に記載の通信システム。
  9.  前記リセットモード設定コマンド生成部は、前記ターゲットデバイスのリセット状態の開放を指示するリセット状態開放コマンドを生成して、前記ターゲットデバイスへ前記データ通信配線を介して送信させ、
     前記リセットモード設定コマンド解釈部は、前記リセット状態開放コマンドを受信したか否かを判定し、
     前記リセット制御部は、前記ターゲットデバイスがリセット状態であるときに、前記リセット状態開放コマンドを受信したと判定されたのに続いて、前記ターゲットリセットパターンを受信したと判定された場合に、前記ターゲットデバイスのリセット状態を開放する制御を行う
     請求項7に記載の通信システム。
  10.  前記ターゲットデバイスは、
      前記ターゲットデバイスに対して設定されている復帰時間を記憶する復帰時間レジスタと、
      前記復帰時間レジスタに記憶されている前記復帰時間が無限大に設定されているか否かを判定する値判定部と
     をさらに有する
     請求項7に記載の通信システム。
  11.  前記ターゲットデバイスは、前記復帰時間を通知することを指示するコマンドが前記コントローラデバイスから送信されてくると、前記復帰時間レジスタから前記復帰時間を読み出して前記コントローラデバイスへ送信する
     請求項10に記載の通信システム。
  12.  前記リセット制御部は、前記復帰時間が無限大に設定されている場合、前記ターゲットデバイスがリセット状態を維持しているときに、前記ターゲットデバイスのリセット状態の開放を指示するリセット状態開放コマンドを受信したと判定されたのに続いて、前記ターゲットリセットパターンを受信したと判定された場合に、前記ターゲットデバイスのリセット状態を開放する制御を行う
     請求項11に記載の通信システム。
  13.  前記リセット制御部は、前記復帰時間が無限大以外に設定されている場合、前記ターゲットデバイス全体のリセットを行ってから前記復帰時間内でリセットから復帰する制御を行う
     請求項11に記載の通信システム。
  14.  通信システムにおける通信を管理するコントローラデバイスと、前記コントローラデバイスによる管理の下で通信を行うターゲットデバイスとを備える通信システムが、
     前記コントローラデバイスからデータ通信配線を介して送信されてくる、前記ターゲットデバイスの電源がオンとなって最初のリセット解除を指示するターゲットリセットパターンを受信したか否かを判定することと、
     前記ターゲットリセットパターンを受信したと判定された場合に、前記ターゲットデバイスのリセット状態を解除する制御を行うことと
     を含む通信方法。
  15.  通信システムにおける通信を管理するコントローラデバイスと、前記コントローラデバイスによる管理の下で通信を行うターゲットデバイスとを備える通信システムのコンピュータに、
     前記コントローラデバイスからデータ通信配線を介して送信されてくる、前記ターゲットデバイスの電源がオンとなって最初のリセット解除を指示するターゲットリセットパターンを受信したか否かを判定することと、
     前記ターゲットリセットパターンを受信したと判定された場合に、前記ターゲットデバイスのリセット状態を解除する制御を行うことと
     を含む処理を実行させるためのプログラム。
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