WO2008056719A1 - Appareil électronique et dispositif de câble - Google Patents

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WO2008056719A1
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data
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Yasuhisa Nakajima
Hidekazu Kikuchi
Takehiko Saitou
Shigehiro Kawai
Masaki Kitano
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Sony Corp
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    • H04N7/163Authorising the user terminal, e.g. by paying; Registering the use of a subscription channel, e.g. billing by receiver means only

Definitions

  • the present invention relates to an electronic device having a communication interface such as HDMI (High-Definition Multimedia Interface), and a cable device connected to the electronic device.
  • HDMI High-Definition Multimedia Interface
  • HDMI Digital Versatile Disc
  • baseband uncompressed
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2005-57714
  • Patent Document 2 Japanese Unexamined Patent Publication No. 2006-19948
  • the HDMI standard is expected to be further expanded in the future.
  • various improvements are expected while maintaining compatibility with the conventional HDMI standard.
  • it is difficult to detect if a user accidentally inserts a conventional HDMI cable between a source device and a sink device that support the extended HDMI standard.
  • it is inconvenient for users who accidentally insert a conventional HDMI cable.
  • an object of the present invention is to provide an electronic device capable of determining which of a cable compatible with a conventional standard and a cable compatible with a new standard is connected, and the determination It is providing the cable apparatus corresponding to.
  • an electronic apparatus provides a first signal.
  • a first cable containing a differential signal line composed of a line and a second signal line, at least a resistor provided on the second signal line, the first signal line, and the second signal A connector that can be connected to a second cable that incorporates the signal line as a separate signal line, and the voltage of the second signal line detected via the connector is compared with a predetermined reference voltage. And comparing means for discriminating which of the first cable and the second cable is connected to the connector based on the result of the comparison.
  • the first cable and the second cable are communication caps based on the HDMI standard, for example.
  • the first signal line is, for example, an HPD line in HDMI
  • the second signal line is a reserved line in HDMI.
  • the first cable for example, the first signal line and the second signal line are connected by a twisted pair, and communication using a differential signal is possible.
  • the electronic apparatus may further include a capacitor provided on the first signal line and the second signal line.
  • the resistor is a first punoreup resistor provided on the second signal line
  • the comparing means includes a second buler resistor provided on the first signal line. And a first pull-down resistor, a second pull-down resistor provided on the second signal line, and a comparator for comparing the voltage of the second signal line and the reference voltage. It may be.
  • the resistor includes a first pull-down resistor provided on the first signal line and a second pull-down resistor provided on the second signal line
  • the comparing means includes a first pull-up resistor provided on the first signal line, a second pull-up resistor provided on the second signal line, and a voltage of the second signal line. It has a comparator that compares the reference voltage with the above reference!
  • the resistor is provided between the first signal line and the second signal line, and the comparing means is a first signal provided on the first signal line.
  • Pull-up resistor and first pull-down resistor, second bull-up resistor and second pull-down resistor provided on the second signal line, and open collector provided on the first signal line A type transistor and a comparator that compares the voltage of the second signal line with the reference voltage.
  • the differential circuit when the first cable is connected to the connector, the differential circuit can be designed symmetrically, and a high-frequency signal can be transmitted without phase distortion using the differential signal line.
  • the power S to do.
  • the electronic apparatus may further include an output unit that outputs the determination result.
  • the output unit is, for example, a display unit or an audio output unit. As a result, it is possible to easily notify the user that the cable has been inserted incorrectly.
  • a cable device includes a differential signal line including a first signal line and a second signal line, and at least a resistor connected to the second signal line.
  • a cable main body, and connectors provided at both ends of the cable main body for connecting the first electronic device and the second electronic device.
  • the resistor may be provided on at least one of the first signal line and the second signal line, or provided so as to connect the first signal line and the second signal line. Also good.
  • HDMI is becoming popular as a communication interface that transmits image pixel data and audio data accompanying the image at high speed.
  • HDMI (R) For HDMI (R), pixel data and audio data are transmitted in one direction from the HDMI (R) source to the HDM I (R) sink at high speed, TMDS (Transition Minimized Differential Signaling) channel,
  • TMDS Transition Minimized Differential Signaling
  • the C EC line Consumer Electronics Control Line
  • the like for bidirectional communication between the R) source and the HDMI (R) sink are defined in the HDMI specifications.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a general image transmission system.
  • HDMI (R) cable 13 compliant with HDMI (R) can be used to transmit pixel data and audio data at high speed.
  • a digital television receiver 11, an AV amplifier 12, and a playback device 14 are installed in a living room provided on the left side of the diagram of the user's house. They are connected by (R) cable 13 and HDMI (R) cable 15.
  • a hub 16 is installed in the living room, and the digital television receiver 11 and the playback device 14 are connected to the hub 16 via a LAN (Local Area Network) cable 17 and a LAN cable 1.
  • a digital television receiver 19 is installed in a bedroom provided on the right side of the living room, and the digital television receiver 19 is connected to the hub 16 via a LAN cable 20.
  • the playback device 14 receives pixel data and audio data for playing back the content.
  • Decode and the resulting uncompressed pixel Data and audio data are supplied to the digital television receiver 11 via the HDMI (R) cable 15, the AV amplifier 12, and the HD MI (R) cable 13. Then, the digital television receiver 11 displays an image or outputs audio based on the pixel data and audio data supplied from the playback device 14.
  • the playback device 14 When the content recorded in the playback device 14 is played back and an image is simultaneously displayed on the digital television receiver 11 and the digital television receiver 19, the playback device 14 is compressed. In addition to supplying pixel data and audio data for content playback to the digital television receiver 11 through the LAN cable 18, hub 16, and LAN cable 17, the LAN cable 18, hub 16, and LAN cape Supplied to the digital television receiver 19 via the cable 20.
  • the digital television receiver 11 and the digital television receiver 19 decode the pixel data and audio data supplied from the reproducing device 14, and the resulting uncompressed pixel data and audio data are decoded. Based on this, images are displayed and audio is output.
  • the digital television receiver 11 receives pixel data and audio data for reproducing a TV broadcast! /
  • the received audio data is, for example, 5.1 channel surround. If the audio data received by the digital television receiver 11 cannot be decoded, the digital television receiver 11 converts the audio data into an optical signal and sends it to the AV amplifier 12 To do.
  • the AV amplifier 12 receives the optical signal transmitted from the digital television receiver 11, performs photoelectric conversion, and decodes the audio data obtained thereby. Then, the AV amplifier 12 amplifies the decoded uncompressed audio data as necessary, and reproduces the audio with a surround speaker connected to the AV amplifier 12. Thus, the digital television receiver 11 decodes the received pixel data, displays an image with the decoded pixel data, and based on the audio data supplied to the AV amplifier 12, the AV amplifier 12 5. Play a 1-channel surround program by outputting audio.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration of an image transmission system according to an embodiment to which the present invention is applied.
  • the image transmission system includes a digital television receiver 31, an amplifier 32, a playback device 33, and a digital television receiver 34.
  • the digital television receiver 31 and the amplifier 32, and the amplifier 32 and the playback device 33 is connected to the HDMI (R) cable 35 and the HDMI (R) cable 36 which are communication cables compliant with HDMI (R).
  • the digital television receiver 31 and the digital television receiver 34 are connected by a LAN cable 37 for LAN such as Ethernet (registered trademark).
  • the digital television receiver 31, the amplifier 32, and the playback device 33 are installed in the living room provided on the left side in the figure of the user's house, and the digital television receiver 34 is It is installed in the bedroom on the right side of the living room.
  • the playback device 33 is composed of, for example, a DVD player, a hard disk recorder, and the like, decodes pixel data and audio data for reproducing the content, and converts the resulting uncompressed pixel data and audio data to HDMI. (R) Supply to amplifier 32 via cable 36.
  • the amplifier 32 is composed of an AV amplifier, for example, and receives supply of pixel data and audio data from the playback device 33, and amplifies the supplied audio data as necessary.
  • the amplifier 32 also supplies audio data and pixel data supplied from the playback device 33 and amplified as necessary to the digital television receiver 31 via the HDMI (R) cable 35.
  • the digital television receiver 31 displays an image based on the pixel data and audio data supplied from the amplifier 32 and outputs audio to reproduce the content.
  • the digital television receiver 31 and the amplifier 32 can perform bidirectional communication such as IP communication at high speed using the HDMI (R) cable 35. Also, using the HDMI (R) cable 36, bidirectional communication such as IP communication can be performed at high speed.
  • the playback device 33 performs IP communication with the amplifier 32 to convert the compressed pixel data and audio data as IP-compliant data into the HDMI (R) cable 36.
  • the amplifier 32 can receive the compressed pixel data and audio data transmitted from the reproduction device 33.
  • the amplifier 32 performs IP communication with the digital television receiver 31 to convert compressed pixel data and audio data via the HDMI (R) cable 35 as data compliant with IP.
  • the digital television receiver 31 can transmit to the digital television receiver 31.
  • the digital television receiver 31 can receive the compressed pixel data and audio data transmitted from the amplifier 32.
  • the digital television receiver 31 can transmit the received pixel data and audio data to the digital television receiver 34 via the LAN cable 37.
  • the digital television receiver 31 decodes the received pixel data and audio data, and displays an image or outputs audio based on the uncompressed pixel data and audio data obtained thereby. And play the content.
  • the digital television receiver 34 receives and decodes pixel data and audio data transmitted from the digital television receiver 31 via the LAN cable 37, and uncompressed pixel data obtained by the decoding. Based on the audio data, the content is displayed by displaying an image or outputting audio. As a result, the same or different contents can be simultaneously reproduced on the digital television receiver 31 and the digital television receiver 34.
  • the digital television receiver 31 when the digital television receiver 31 receives pixel data and audio data for reproducing a program as content broadcasted on television, the received audio data is, for example, 5.
  • the digital television receiver 31 receives the IP data by communicating with the amplifier 32 via IP communication.
  • the audio data is transmitted to the amplifier 32 via the HDMI (R) cable 35.
  • the amplifier 32 receives and decodes the audio data transmitted from the digital television receiver 31, and amplifies the decoded audio data as necessary. A 5.1 channel surround sound is reproduced by a speaker (not shown) connected to the amplifier 32. [0043]
  • the digital television receiver 31 transmits audio data to the amplifier 32 via the HDMI (R) cable 35, decodes the received pixel data, and displays an image based on the pixel data obtained by the decoding. Display and play the program.
  • HDMI (R) cable 35 or HDMI (R) cable 36 Since the device can perform high-speed IP communication using HDMI (R) cable, a LAN cable corresponding to LAN cable 17 in Fig. 1 is not required.
  • the digital television receiver 31 is connected to the HDMI (R) cable 36, the amplifier 32, and the HDMI ( R) Since the data received from the playback device 33 via the cable 35 can be further transmitted to the digital television receiver 34 via the LAN cable 37, it corresponds to the LAN cable 18 and hub 16 in FIG. No LAN cable or electronic equipment is required.
  • the image transmission system shown in FIG. 2 can perform bidirectional communication such as IP communication at high speed between electronic devices connected by HDMI (R) cables. Connection can be simplified. In other words, it is possible to simplify the wiring of cables for connecting electronic devices, which has been complicated in the past.
  • FIG. 3 shows an HDMI (R) source and an HDMI (R) sink built in each of the electronic devices connected to each other by an HDMI (R) cable, for example, the amplifier 32 in FIG.
  • An example of the configuration of the HDMI (R) source and the HDMI (R) sink provided in the digital television receiver 31 is shown below.
  • HDMI (R) source 71 and HDMI (R) sink 72 are connected by a single HDMI (R) cable 35, and HDMI (R) source 71 and HDMI (R) sink 72 are High-speed bidirectional IP communication can be performed using the HDMI (R) cable 35 while maintaining compatibility with HDMI (R).
  • the HDMI (R) source 71 is an effective image section (hereinafter referred to as appropriate) that is a section obtained by excluding the horizontal blanking section and the vertical blanking section from the section from one vertical synchronizing signal to the next vertical synchronizing signal.
  • the differential signal corresponding to the pixel data of the uncompressed image for one screen is sent to the HDMI (R) sink 72 in one direction over multiple channels, and the horizontal blanking section Or, in the vertical blanking interval, send differential signals corresponding to at least the audio data, control data, and other auxiliary data associated with the image to the HDMI (R) sink 72 in one direction using multiple channels. .
  • the HDMI (R) source 71 has a transmitter 81.
  • the transmitter 81 converts the pixel data of the uncompressed image into a corresponding differential signal
  • the HDMI (R) cable 35 is connected to the multiple TMDS channels # 0, # 1, # 2 which are multiple channels. Serial transmission in one direction to the HDMI (R) sink 72 connected via
  • the transmitter 81 converts the audio data accompanying the uncompressed image, further necessary control data and other auxiliary data, etc. into corresponding differential signals, and outputs three TMDS channels # 0, Serial transmission is performed in one direction in # 1 and # 2 to the HDMI (R) sink 72 connected via the HDMI (R) cable 35.
  • the transmitter 81 is connected to the pixel clock synchronized with the pixel data transmitted through the three TMDS channels # 0, # 1, and # 2 via the HDMI (R) cable 35 via the TMDS clock channel. Send to HDMI (R) sink 72.
  • the HDMI (R) sink 72 receives a differential signal corresponding to pixel data transmitted in one direction from the HDMI (R) source 71 on a plurality of channels in the active video section, In the horizontal blanking interval or vertical blanking interval, differential signals corresponding to audio data and control data transmitted in one direction from the HD MI (R) source 71 are received on a plurality of channels.
  • the HDMI (R) sink 72 has a receiver 82.
  • Receiver 82 supports TMDS channel # 0, # 1, # 2 and pixel data transmitted in one direction from HDMI (R) source 71 connected via HDMI (R) cable 35.
  • Differential signal and audio data Similarly, the differential signal corresponding to the control data is received in synchronization with the pixel clock transmitted from the HDMI (R) source 71 via the TMDS clock channel.
  • the transmission channel channel of the HDMI (R) system including the HDMI (R) source 71 and the HDMI (R) sink 72 has pixel data from the HDMI (R) source 71 to the HDMI (R) sink 72. And three TMDS channels # 0 to # 2 as transmission channels for serial transmission of audio data in one direction in synchronization with the pixel clock, and a TMDS clock channel as a transmission channel for transmitting the pixel clock. In addition, there are transmission channels called DDC (Display Data Channel) 83 and CEC line 84.
  • DDC Display Data Channel
  • the DDC 83 is composed of two signal lines (not shown) included in the HDMI (R) cable 35, and the HDMI (R) source 71 is connected to the HDMI (R) cable 35 via the HDMI (R) cable 35. Used to dump E-EDID (Enhanced Extended Display Identification Data) from sink 72.
  • E-EDID Enhanced Extended Display Identification Data
  • the HDMI (R) sink 72 has an EDIDROM (EDID ROM (Read Only Memory)) 85 that stores E-EDID, which is information on its own settings and performance, in addition to the receiver 82. ing.
  • the HDMI (R) source 71 sends the E-EDID stored in the EDIDROM 85 of the HDMI (R) sink 72 from the HD MI (R) sink 72 connected via the HDMI (R) cable 35 to the DDC83.
  • the HDMI (R) source 71 stores the E-EDID in the same manner as the HDMI (R) sink 72, and the E-EDID is stored in the HDMI (R) sink 72 as necessary. Can be sent to.
  • the CEC line 84 is composed of one signal line (not shown) included in the HDMI (R) cable 35, and data for control between the HDMI (R) source 71 and the HDMI (R) sink 72. It is used for two-way communication.
  • the HDMI (R) source 71 and the HDMI (R) sink 72 are connected via the DDC83 or CEC line 84, and the frame conforming to IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.3 is HDMI. Bidirectional IP communication can be performed by transmitting to the (R) sink 72 and the HDMI (R) source 71.
  • the HDMI (R) cable 35 includes a signal line 86 connected to a pin called Hot Plug Detect.
  • the HDMI (R) source 71 and the HDMI (R) sink 72 are connected to this signal line 86.
  • Line 86 can be used to detect the connection of a new electronic device, namely HDMI (R) sink 72 or HDMI (R) source 71.
  • FIG. 4 and FIG. 5 show connector pin arrangements (not shown) provided on the HDMI (R) source 71 or HDMI (R) sink 72 connected to the HDMI (R) cable 35 ( pin assignment).
  • the pin number for identifying the connector pin is described in the left column (PIN column), and the same row is displayed in the right column (Signal Assignment column). In the left column, the name of the signal assigned to the pin specified by the pin number is indicated.
  • FIG. 4 shows a pin arrangement of a connector called HDMI (R) type A (Type-A).
  • TMDS Channel #i differential signal TMDS Data # i + and two signal lines that transmit TMDS Dataffi- are two signal lines. 1 and 4, 7) and TMDS Dataffi- assigned pins (pin numbers 3, 6, and 9).
  • the CEC line 84 through which the CEC signal as control data is transmitted is connected to the pin with the pin number 13 and the pin with the pin number 14 is a reserved pin. If bidirectional IP communication can be performed using this free pin, compatibility with the current HDMI (R) can be maintained. Therefore, in order to be able to transmit differential signals using the CEC line 84 and the signal line connected to the pin 14 pin, the signal line connected to the pin 14 pin and the CEC line 84 Is shielded by differential twisted pair connection, and is grounded to the ground line of CEC line 84 and DDC83, which is connected to pin 17 of pin number.
  • a signal line for transmitting an SDA (Serial Data) signal such as E-EDID is connected to a pin having a pin number of 16 and is a clock signal used for synchronization during transmission and reception of the SDA signal.
  • the signal line that transmits the SCL (Serial Clock) signal is connected to the pin with pin number 15.
  • the DDC 83 in FIG. 3 is composed of a signal line for transmitting the SDA signal and a signal line for transmitting the SCL signal.
  • the signal line for transmitting the SDA signal and the signal line for transmitting the SCL signal transmit differential signals in the same manner as the signal line connected to the CEC line 84 and the pin whose pin number is 14. It is shielded by differential twisted pair connection so that the pin number is connected to the 17th pin.
  • the signal line 86 through which a signal for detecting connection of a new electronic device is transmitted is connected to a pin having a pin number of 19.
  • FIG. 5 shows a pin arrangement of a connector called HDMI (R) Type C (Type-C) or Type Mini.
  • TMDS Channel #i differential signal TMDS Data # i + and two signal lines that transmit TMDS Dataffi- are transmitted on the two signal lines. 2, 5 and 8) and pins assigned with TMDS Dataffi- (pin numbers 3, 6 and 9).
  • the CEC line 84 through which the CEC signal is transmitted is connected to a pin having a pin number of 14, and a pin having a pin number of 17 is a reserved pin.
  • the signal line connected to pin 17 and the CEC line 84 are shielded by differential twisted pair connection as in Type A, and connected to pin 13 Grounded to CEC line 84 and DDC83 ground line.
  • the signal line for transmitting the SDA signal is connected to a pin having a pin number of 16, and the signal line for transmitting an SCL signal is connected to a pin having a pin number of 15.
  • the signal line for transmitting the SDA signal and the signal line for transmitting the SCL signal are connected by differential twisted pair so that a differential signal can be transmitted as in the case of Type A. Nored and grounded to the ground wire connected to the 13th pin.
  • the signal line 86 for transmitting a signal for detecting connection of a new electronic device is connected to a pin having a pin number of 19.
  • FIG. 6 shows the CEC line 84 and the HDMI (R) source 71 that performs IP communication by the half-duplex communication method using the signal line connected to the empty pin of the HDMI (R) connector.
  • 2 is a diagram showing a configuration of an HDMI (R) sink 72.
  • FIG. 6 shows a configuration example of a portion related to half-duplex communication in the HDMI (R) source 71 and the HDMI (R) sink 72.
  • the smell in Fig. 6 Parts corresponding to those in FIG. 3 are given the same reference numerals, and the description thereof will be omitted as appropriate.
  • the HDMI (R) source 71 includes a transmitter 81, a switching control unit 121, and a timing control unit 122.
  • the transmitter 81 includes a conversion unit 131, a decoding unit 132, and
  • the conversion unit 131 transmits the HDMI (R) source 71 to the HDMI (R) sink 72 by bidirectional IP communication between the HDMI (R) source 71 and the HDMI (R) sink 72.
  • Tx data is supplied.
  • the Tx data is, for example, compressed pixel data or audio data.
  • the conversion unit 131 is configured by, for example, a differential amplifier, and converts the supplied Tx data into a differential signal composed of two partial signals. Further, the conversion unit 131 transmits the differential signal obtained by the conversion to the receiver 82 via the CEC line 84 and the signal line 141 connected to an unillustrated connector provided in the transmitter 81. . That is, the conversion unit 131 is a signal line provided in the CEC line 84, more specifically, the transmitter 81, for one partial signal constituting the differential signal obtained by the conversion, and the HDMI (R) cable 35 The other partial signal constituting the differential signal is supplied to the switch 133 via the signal line connected to the CEC line 84, and the signal line 141, more specifically, the signal line provided in the transmitter 81. The signal line 141 connected to the signal line 141 of the HDMI (R) cable 35 and the signal line 141 are supplied to the receiver 82.
  • Decoding section 132 is configured by, for example, a differential amplifier, and its input terminals are connected to CEC line 84 and signal line 141. Based on the control of the timing control unit 122, the decoding unit 132 receives the differential signal transmitted from the receiver 82 via the CEC line 84 and the signal line 141, that is, the partial signal and the signal source 141 on the CEC line 84. The differential signal consisting of the partial signal is received, decoded into the original Rx data, and output.
  • Rx data is transmitted from the HDMI (R) sink 72 to the HDMI (R) source 71 by bidirectional IP communication between the HDMI (R) source 71 and the HDMI (R) sink 72. Data, for example, a command that requests transmission of pixel data or audio data.
  • the switch 133 receives the data from the HDMI (R) source 71 at the timing of transmitting data. Corresponding to the CEC signal from the receiver 82 or the Rx data from the receiver 82 at the timing to receive the CEC signal or the partial signal constituting the differential signal corresponding to the Tx data from the converter 131 A partial signal constituting a differential signal is supplied. Based on the control from the switching control unit 121, the switch 133 is a part that forms a CEC signal from the HDMI (R) source 71, a CEC signal from the receiver 82, or a differential signal corresponding to Tx data. Select or output a partial signal that constitutes a signal or differential signal corresponding to Rx data.
  • the switch 133 is supplied from the CEC signal supplied from the HDMI (R) source 71 or the conversion unit 131 at the timing when the HDMI (R) source 71 transmits data to the HDMI (R) sink 72.
  • the selected partial signal is selected, and the selected CEC signal or partial signal is transmitted to the receiver 82 via the CEC line 84.
  • the switch 133 transmits the data from the receiver 82 via the CEC line 84 at the timing when the HDMI (R) source 71 receives the data transmitted from the HDMI (R) sink 72.
  • the received CEC signal or the partial signal of the differential signal corresponding to the Rx data is received, and the received CEC signal or partial signal is supplied to the HDMI (R) source 71 or the decoding unit 132.
  • the switching control unit 121 controls the switch 133 to switch the switch 133 so that one of the signals supplied to the switch 133 is selected.
  • the timing control unit 122 controls the reception timing of the differential signal by the decoding unit 132.
  • the HDMI (R) sink 72 includes a receiver 82, a timing control unit 123, and a switching control unit 124. Further, the receiver 82 is provided with a conversion unit 134, a switch 135, and a decoding unit 136.
  • the conversion unit 134 is configured by, for example, a differential amplifier, and Rx data is supplied to the conversion unit 134. Based on the control of the timing control unit 123, the conversion unit 134 converts the supplied Rx data into a differential signal composed of two partial signals, and the differential signal obtained by the conversion is converted into the CEC line 84 and the signal line 141. To the transmitter 81 via.
  • the conversion unit 134 is a signal line provided in the CEC line 84, more specifically, the receiver 82, for one partial signal constituting the differential signal obtained by the conversion, and is an HDMI (R) cable.
  • a signal line provided on receiver 82 which is connected to signal line 141 of HDMI (R) cable 35, and signal line Supplied to the transmitter 81 via 141.
  • the switch 135 is supplied with the CEC signal from the transmitter 81 or the partial signal constituting the differential signal corresponding to the Tx data from the transmitter 81 at the timing of receiving the data, and the timing of transmitting the data.
  • a partial signal constituting a differential signal corresponding to the Rx data from the converter 134 or a CEC signal from the HDMI (R) sink 72 is supplied.
  • the switch 135 is a partial signal constituting a CEC signal from the transmitter 81, a CEC signal from the HDMI (R) sink 72, or a differential signal corresponding to Tx data based on the control from the switching control unit 124. Or, select and output the partial signal that constitutes the differential signal corresponding to the Rx data.
  • the switch 135 is supplied from the CEC signal supplied from the HDMI (R) sink 72 or the conversion unit 134 at the timing when the HDMI (R) sink 72 transmits data to the HDMI (R) source 71.
  • the selected partial signal is selected, and the selected CEC signal or partial signal is transmitted to the transmitter 81 via the CEC line 84.
  • the switch 135 has been transmitted from the transmitter 81 via the CEC line 84 at the timing when the HDMI (R) sink 72 receives the data transmitted from the HDMI (R) source 71. Receives CEC signal or partial signal of differential signal corresponding to Tx data, and supplies the received CEC signal or partial signal to HDMI (R) sink 72 or decoding unit 136
  • Decoding section 136 is configured by, for example, a differential amplifier, and its input terminal is connected to CEC line 84 and signal line 141.
  • the decoder 136 receives the differential signal transmitted from the transmitter 81 via the CEC line 84 and the signal spring 141, that is, the differential signal composed of the partial signal on the CEC line 84 and the partial signal on the signal spring 141. Decode to the original Tx data and output.
  • the switching control unit 124 controls the switch 135 to switch the switch 135 so that one of the signals supplied to the switch 135 is selected.
  • the timing control unit 123 controls the transmission timing of the differential signal by the conversion unit 134.
  • HDMI (R) source 71 and HDMI (R) sink 72-power CEC line 84 and signal line 141 connected to the empty pin, signal line for transmitting the SDA signal, and signal for transmitting the SCL signal When performing IP communication using a full-duplex communication system using a line, the HDMI (R) source 71 and the HDMI (R) sink 72 are configured as shown in FIG. 7, for example. In FIG. 7, portions corresponding to those in FIG. 6 are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted as appropriate.
  • the HDMI (R) source 71 includes a transmitter 81, a switching control unit 121, and a switching control unit 171. Further, the transmitter 81 is provided with a conversion unit 131, a switch 133, a switch 181, a switch 182 and a decoding unit 183.
  • the SDA signal from the HDMI (R) source 71 is supplied to the switch 181 at the timing of transmitting data, and the SDA signal from the receiver 82 or the Rx from the receiver 82 is received at the timing of receiving data.
  • a partial signal constituting a differential signal corresponding to data is supplied.
  • the switch 181 selects the SDA signal from the HDMI (R) source 71, the SDA signal from the receiver 82, or the partial signal constituting the differential signal corresponding to the Rx data. And output.
  • the switch 181 is a signal line for transmitting the SDA signal at the timing when the HDMI (R) source 71 receives the data transmitted from the HDMI (R) sink 72. Receives the SDA signal sent from the receiver 82 via line 191 or the partial signal of the differential signal corresponding to the Rx data, and sends the received SDA signal or partial signal to the HDMI (R) source 71 Alternatively, the data is supplied to the decoding unit 183.
  • the switch 181 transmits the SDA signal supplied from the HDMI (R) source 71 via the SDA line 191 when the HDMI (R) source 71 transmits data to the HDMI (R) sink 72. Force to send to receiver 82, or nothing to receiver 82.
  • the switch 182 is supplied with the SCL signal from the HDMI (R) source 71 at the timing of transmitting data, and at the timing of receiving data, the differential corresponding to the Rx data from the receiver 82 is supplied. A partial signal constituting the signal is supplied. Based on the control from the switching control unit 171, the switch 182 selects and outputs either the SCL signal or the partial signal constituting the differential signal corresponding to the Rx data. That is, the switch 182 is a signal line through which the SCL signal is transmitted at a timing when the HDMI (R) source 71 receives data transmitted from the HDMI (R) sink 72! A partial signal of a differential signal corresponding to the Rx data transmitted from the receiver 82 via the line 192 is received, and the received partial signal is supplied to the decoding unit 183 or nothing is received.
  • the switch 182 transmits the SCL signal supplied from the HDMI (R) source 71 via the SCL line 192 when the HDMI (R) source 71 transmits data to the HDMI (R) sink 72. Then send to receiver 82, or nothing.
  • Decoding section 183 is configured by a differential amplifier, for example, and its input terminals are connected to SDA line 191 and SCL line 192.
  • the decoder 183 receives the differential signal transmitted from the receiver 82 via the SDA line 191 and the SCL line 192, that is, the differential signal composed of the partial signal on the SDA line 191 and the partial signal on the SCL line 192.
  • the data is decoded into the original Rx data and output.
  • the switching control unit 171 controls the switch 181 and the switch 182, and switches the switch 181 and the switch 182 so that one of the supplied signals is selected for each of the switch 181 and the switch 182. .
  • the HDMI (R) sink 72 includes a receiver 82, a switching control unit 124, and a switching control unit 172. Further, the receiver 82 is provided with a switch 135, a decoding unit 136, a conversion unit 184, a switch 185, and a switch 186.
  • the conversion unit 184 is configured by, for example, a differential amplifier, and Rx data is supplied to the conversion unit 184.
  • the conversion unit 184 converts the supplied Rx data into a differential signal composed of two partial signals, and transmits the differential signal obtained by the conversion to the transmitter 81 via the SDA line 191 and the SCL line 192. . That is, the conversion unit 184 transmits one partial signal constituting the differential signal obtained by the conversion to the transmitter 81 via the switch 185, and transmits the other partial signal constituting the differential signal via the switch 186. Transmit to transmitter 81.
  • the switch 185 includes a partial signal constituting a differential signal corresponding to the Rx data from the conversion unit 184 or an SDA from the HDMI (R) sink 72 at the timing of transmitting data.
  • the SDA signal from the transmitter 81 is supplied at the timing when the signal is supplied and data is received.
  • the switch 185 receives an SDA signal from the HD MI (R) sink 72, an SDA signal from the transmitter 81, or a partial signal constituting a differential signal corresponding to Rx data. Select and output.
  • the switch 185 receives the SDA signal transmitted from the transmitter 81 via the SDA line 191 at the timing when the HDMI (R) sink 72 receives the data transmitted from the HDMI (R) source 71. Receives and does not receive the power to supply the received SDA signal to the HDMI (R) sink 72, or REC.
  • the switch 185 receives the SDA signal supplied from the HDMI (R) sink 72 or the conversion unit 184 when the HDMI (R) sink 72 transmits data to the HDMI (R) source 71.
  • the supplied partial signal is transmitted to the transmitter 81 via the SDA line 191.
  • the switch 186 is supplied with a partial signal constituting a differential signal corresponding to the Rx data from the conversion unit 184 at the timing of transmitting data, and at the timing of receiving data, the transmitter 81 SCL signal from is supplied. Based on the control from the switching control unit 172, the switch 186 selects and outputs either the partial signal constituting the differential signal corresponding to the Rx data or the SCL signal.
  • the switch 186 receives the SCL signal transmitted from the transmitter 81 via the SCL line 192 at the timing when the HDMI (R) sink 72 receives the data transmitted from the HDMI (R) source 71. Receives and supplies the received SCL signal to the HDMI (R) sink 72, or does not receive RECORD.
  • the switch 186 transmits the partial signal supplied from the conversion unit 184 via the SCL line 192 when the HDMI (R) sink 72 transmits data to the HDMI (R) source 71.
  • the switching control unit 172 controls the switch 185 and the switch 186, and switches the switch 185 and the switch 186 so that one of the supplied signals is selected for each of the switch 185 and the switch 186. .
  • HDMI (R) source 71 and the HDMI (R) sink 72 perform IP communication, whether half-duplex communication or full-duplex communication is possible is determined by HDMI ( R) Source 71 and HDM It is determined by the configuration of each I (R) sink 72. Therefore, the HDMI (R) source 71 refers to the E-EDID received from the HDMI (R) sink 72, and performs half-duplex communication or performs full-duplex communication by either sending or receiving CEC signals. Judgment is made as to whether or not to perform bidirectional communication.
  • the E-EDID received by the HDMI (R) source 71 is, for example, as shown in FIG.
  • E-EDID1.3 Basic Structure the data defined in the E-EDID 1.3 standard represented by "E-EDID1.3 Basic Structure” is placed, followed by "Preferred timing” Timing information for maintaining compatibility with the conventional EDID represented, and timing information different from “Preferred timing” for maintaining compatibility with the conventional EDID represented by "2nd timing” Is placed.
  • the basic block has "2nd timing” followed by information indicating the name of the display device represented by "Monitor NAME”, and an aspect ratio represented by “Monitor Range Limits” of 4: Information indicating the number of displayable pixels in the case of 3 and 16: 9 is arranged in order.
  • extension block is compatible with the conventional EDID represented by "3rd timing", data defined uniquely for each manufacturer represented by “Vender Specific” following "Speaker Allocation” Timing information for maintaining the compatibility and timing information for maintaining compatibility with the conventional EDID represented by “4th timing” are arranged.
  • the data represented by “Vender Specific” has a data structure shown in FIG. That is, the data represented by “Vender Specific” is provided with 0th to Nth blocks, which are 1-byte blocks! / ,. [0116]
  • the sixth block contains a flag indicating the function supported by the sink device represented by "Supports-AI", 1 pixel represented by ⁇ DC_48bit, ⁇ DC_36bit, and "DC_30bit.
  • the flag indicating whether the sink device supports dual DVI (Digital Visual Interface) is arranged.
  • the full-duplex flag that is set has a function for the HDMI (R) sink 72 to perform full-duplex communication.
  • the full-duplex flag that is reset! /, Is reset for example, set to “0 ⁇ ! /,”.
  • the HDMI (R) sink 72 is set to full. It has the function of performing double communication! / ,!
  • a half-duplex flag that is set has the function that HDMKR) sink 72 performs half-duplex communication, that is, as shown in FIG.
  • the half-duplex flag that has been reset has a function for the H DMI (R) sink 72 to perform half-duplex communication.
  • progressive video delay time data represented by "Video Latency” is arranged, and in the tenth block, "Aud io Latency”
  • the audio delay time data accompanying progressive video represented by " is placed.
  • interlaced video delay time data represented by “Interlaced Video Latency” is placed in the 11th block
  • interlaced video represented by “Interlaced Audio Latency” is placed in the 12th block.
  • the audio delay time data associated with is placed.
  • the HDMI (R) source 71 performs half-duplex communication based on the full-duplex flag and the half-duplex flag included in the E-EDID received from the HDMI (R) sink 72, or performs full-duplex communication. It is determined whether to perform duplex communication or bidirectional communication by exchanging CEC signals. Based on the determination result, bidirectional communication with the HDMI (R) sink 72 is performed.
  • the HDMI (R) source 71 has the configuration shown in FIG. 6, the HDMI (R) source
  • 71 is capable of half-duplex communication with the HDMI (R) sink 72 shown in FIG. 6 and cannot perform half-duplex communication with the HDMI (R) sink 72 shown in FIG.
  • the HDMI (R) source 71 starts communication processing when the power of the electronic device provided with the HDMI (R) source 71 is turned on, and the HDMI (R) source 71 connected to the HDMI (R) source 71 R) Bidirectional communication according to the function of the sink 72 is performed.
  • the HDMI (R) source 71 determines whether or not a new electronic device is connected to the HDMI (R) source 71.
  • the HDMI (R) source 71 is a new electronic device provided with an HDMI (R) sink 72 based on the magnitude of the voltage applied to a pin called Hot Plug Detect to which the signal line 86 is connected. It is determined whether or not the device is connected.
  • step S11 If it is determined in step S11 that a new electronic device is not connected, no communication is performed, so the communication process ends.
  • step S12 when it is determined in step S11 that a new electronic device is connected, in step S12, the switching control unit 121 controls the switch 133, and the HDMI (R) is transmitted during data transmission.
  • the HDMI (R) is transmitted during data transmission.
  • step S 13 the HDMI (R) source 71 receives the E-EDID transmitted from the HDMI (R) sink 72 via the DDC 83.
  • the HDMI (R) sink 72 detects the connection of the HDMI (R) source 71, it reads the E-EDID from the EDIDROM 85, and transmits the read E-EDID to the HDMI (R) source 71 via the DDC83. Therefore, the HDMI (R) source 71 receives the E-EDID transmitted from the HDMI (R) sink 72 power.
  • step S14 the HDMI (R) source 71 determines whether or not half-duplex communication with the HDMI (R) sink 72 is possible. That is, the HDMI (R) source 71 refers to the E-EDID received from the HDMI (R) sink 72 and determines whether or not the half-duplex flag “Half Duplex” in FIG. 9 is set. For example, when the half-duplex flag is set, the HDMI (R) source 71 determines that bidirectional IP communication using the half-duplex communication method, that is, half-duplex communication is possible.
  • step S15 the HDMI (R) source 71 uses the CEC line as channel information indicating a channel used for bidirectional communication.
  • 84 and signal line 141 are transmitted to receiver 82 via switch 133 and CEC line 84 to indicate that IP communication is to be performed using the half-duplex communication method.
  • the HDMI (R) source 71 has the configuration shown in FIG. 6 and the HDMI (R) sink 72 uses the CEC line 84 and the signal line 141. Therefore, the channel information is transmitted to the HDMI (R) sink 72 to notify that half-duplex communication is to be performed.
  • step S16 the switching control unit 121 controls the switch 133 so that a differential signal corresponding to the Tx data from the conversion unit 131 is selected at the time of data transmission, and from the receiver 82 at the time of data reception. Switch 133 is switched so that the differential signal corresponding to the Rx data is selected.
  • each part of the HDMI (R) source 71 performs bidirectional IP communication with the HDM I (R) sink 72 by the half-duplex communication method, and the communication processing ends. That is, at the time of data transmission, the converter 131 differentially converts the Tx data supplied from the HDMI (R) source 71. One of the partial signals constituting the differential signal obtained by the conversion is supplied to the switch 133, and the other partial signal is transmitted to the receiver 82 via the signal line 141. The switch 133 transmits the partial signal supplied from the conversion unit 131 to the receiver 82 via the CEC line 84. As a result, the differential signal corresponding to the Tx data is transmitted from the HDMI (R) source 71 to the HDMI (R) sink 72.
  • the decoding unit 132 receives a differential signal corresponding to RX data transmitted from the receiver 82. That is, the switch 133 receives the partial signal of the differential signal corresponding to the Rx data transmitted from the receiver 82 via the CEC line 84 and supplies the received partial signal to the decoding unit 132. Based on the control of the timing control unit 122, the decoding unit 132 converts the partial signal supplied from the switch 133 and the partial signal supplied from the receiver 82 via the signal line 141 to the original data. The Rx data is decoded and output to the HDMI (R) source 71.
  • R HDMI
  • the HDMI (R) source 71 exchanges various data such as control data, pixel data, and audio data with the HDMI (R) sink 72.
  • step S18 each part of the HDMI (R) source 71 transmits and receives CEC signals to transmit HDMI (R). Bidirectional communication with the sink 72 is performed, and the communication process ends.
  • the HDMI (R) source 71 transmits a CEC signal to the receiver 82 via the switch 133 and the CE C line 84, and at the time of data reception, the HDMI (R) source 71 The source 71 receives the CEC signal transmitted from the receiver 82 via the switch 133 and the CEC line 84, and exchanges control data with the HDMI (R) sink 72 5.
  • the HDMI (R) source 71 refers to the half-duplex flag, and uses the HDMI (R) sink 72 capable of half-duplex communication, the CEC line 84 and the signal line 141. Duplex communication is performed.
  • the switch 133 is switched to select the data to be transmitted and the data to be received, and the half duplex communication using the HDMI (R) sink 72, the CEC line 84 and the signal line 141, that is, By performing IP communication using the half-duplex communication method, high-speed bidirectional communication can be performed while maintaining compatibility with the conventional HDMI (R).
  • the HDMI (R) sink 72 starts communication processing when the power of the electronic device provided with the HDMI (R) sink 72 is turned on.
  • (R) Bidirectional communication with source 71 is performed.
  • the HDMI (R) sink 72 determines whether or not a new electronic device is connected to the HDMI (R) sink 72.
  • the HDMI (R) sink 72 is a new electronic device with an HDMI (R) source 71 based on the magnitude of the voltage applied to a pin called Hot Plug Detect to which the signal line 86 is connected. It is determined whether or not the device is connected.
  • step S41 If it is determined in step S41 that a new electronic device is not connected, communication is not performed, and the communication process ends.
  • step S42 the switching control unit 124 controls the switch 135, and at the time of data transmission, HDMI ( R) Switch 135 so that the CEC signal from sink 72 is selected and the CEC signal from transmitter 81 is selected when data is received.
  • step S43 the HDMI (R) sink 72 reads the E-EDID from the EDIDROM 85, and transmits the read E-EDID to the HDMI (R) source 71 via the DDC 83.
  • step S44 the HDMI (R) sink 72 determines whether or not the channel information transmitted from the HDMI (R) source 71 has been received.
  • the HDMI (R) source 71 transmits channel information indicating a bidirectional communication channel according to the functions of the HDMI (R) source 71 and the HDMI (R) sink 72.
  • the HDMI (R) source 71 is configured as shown in FIG. 6, the HDMI (R) source 71 and the HDMI (R) sink 72 are half-way using the CEC line 84 and the signal line 141. Since double communication is possible, channel information indicating that IP communication using the CEC line 84 and the signal line 141 is performed is transmitted from the HDMI (R) source 71 to the HDMI (R) sink 72.
  • the HD MI (R) sink 72 receives the channel information transmitted from the HDMI (R) source 71 via the switch 135 and the CEC line 84, and determines that the channel information has been received. [0150] On the other hand, when the HDMI (R) source 71 does not have a function to perform half-duplex communication, channel information is transmitted from the HDMI (R) source 71 to the HDMI (R) sink 72. Therefore, the HDMI (R) sink 72 determines that channel information has not been received.
  • step S44 If it is determined in step S44 that the channel information has been received, the process proceeds to step S45, and the switching control unit 124 controls the switch 135 to transmit the Rx from the conversion unit 134 during data transmission.
  • the switch 135 is switched so that the differential signal corresponding to the data is selected and the differential signal corresponding to the Tx data from the transmitter 81 is selected when the data is received.
  • each part of the HDMI (R) sink 72 performs bi-directional IP communication with the HDM I (R) source 71 by the half-duplex communication method, and the communication process ends. That is, at the time of data transmission, the conversion unit 134 converts the Rx data supplied from the HDMI (R) sink 72 into a differential signal based on the control of the timing control unit 123, and the differential signal obtained by the conversion. One of the partial signals constituting the signal is supplied to the switch 135, and the other partial signal is transmitted to the transmitter 81 via the signal line 141. The switch 135 transmits the partial signal supplied from the conversion unit 134 to the transmitter 81 via the CEC line 84. As a result, the differential signal corresponding to RX data is transmitted from the HDMI (R) sink 72 to the HDMI (R) source 71.
  • decoding section 136 receives a differential signal corresponding to Tx data transmitted from transmitter 81. That is, the switch 135 receives the partial signal of the differential signal corresponding to the Tx data transmitted from the transmitter 81 via the CEC line 84 and supplies the received partial signal to the decoding unit 136.
  • the decoding unit 136 decodes the differential signal composed of the partial signal supplied from the switch 135 and the partial signal supplied from the transmitter 81 via the signal line 141 into Tx data which is the original data, and HDMI ( R) Output to sync 72.
  • the HDMI (R) sink 72 exchanges various data such as control data, pixel data, and audio data with the HDMI (R) source 71.
  • step S47 each part of the HDMI (R) sink 72 performs fifty transmission / reception of the CEC signal. Bidirectional communication with the HDMI (R) source 71 is performed, and the communication process ends.
  • the HDMI (R) sink 72 transmits the CEC signal to the transmitter 81 via the switch 135 and the CE C line 84, and at the time of data reception, the HDMI (R) sink 72 72 receives the CEC signal transmitted from the transmitter 81 via the switch 135 and the CEC line 84, and exchanges control data with the HDMI (R) source 71.
  • CEC line 84 and signal line 141 are used for half-duplex communication.
  • the HDMI (R) sink 72 switches the switch 135 to select the data to be transmitted and the data to be received, and the HDMI (R) source 71, the CEC line 84, and the signal line 141 are used.
  • the HDMI (R) source 71, the CEC line 84, and the signal line 141 are used.
  • the HDMI (R) source 71 is configured as shown in Fig. 7, the HDMI (R) source 71 is not used for communication processing, and the full-duplex flag included in the E-EDID is used. Based on this, the HDMI (R) sink 72 determines the ability to perform full-duplex communication, and performs bidirectional communication according to the determination result.
  • step S 71 the HDMI (R) source 71 determines whether or not a new electronic device is connected to the HDMI (R) source 71. If it is determined in step S71 that a new electronic device is not connected, communication is not performed, and the communication process ends.
  • step S72 the switching control unit 171 controls the switch 181 and the switch 182 to transmit the data.
  • the switch 181 selects the SDA signal from the HDMI (R) source 71
  • the switch 182 selects the SCL signal from the HDMI (R) source 71
  • the switch 181 receives the data from the receiver 82 when receiving data.
  • Switch 181 and switch 182 are switched so that the SDA signal is selected.
  • step S73 the switching control unit 121 controls the switch 133 to transmit data.
  • Switch 133 is switched so that the CEC signal from HDMI (R) source 71 is selected during reception and the CEC signal from receiver 82 is selected during data reception.
  • step S 74 the HDMI (R) source 71 receives the E-EDID transmitted from the HDMI (R) sink 72 via the SDA line 191 of the DDC 83. That is, when the HDMI (R) sink 72 detects the connection of the HDMI (R) source 71, it reads the E-EDID from the EDIDROM 85, and the read E-EDID is sent to the HDMI (R) source via the SDA line 191 of the DDC83. The HDMI (R) source 71 receives the E-EDID transmitted from the HDMI (R) sink 72 since it is transmitted to 71.
  • step S75 the HDMI (R) source 71 determines whether or not full duplex communication with the HDMI (R) sink 72 is possible. That is, the HDMI (R) source 71 refers to the E-EDID received from the HDMI (R) sink 72 and determines whether or not the full-duplex flag “Full Duplex” in FIG. 9 is set. For example, when the full-duplex flag is set, the HDMI (R) source 71 determines that bidirectional IP communication using the full-duplex communication method, that is, full-duplex communication is possible.
  • step S76 the switching control unit 171 controls the switch 181 and the switch 182 to receive data from the receiver 82 when receiving data. Switch 181 and switch 182 are switched so that the differential signal corresponding to the Rx data is selected.
  • the switching control unit 171 is transmitted via the SDA line 191 among the partial signals constituting the differential signal corresponding to the Rx data transmitted from the receiver 82 at the time of data reception.
  • Switch 181 and switch 182 are switched so that they are selected by incoming partial signal force S switch 181 and selected by partial signal force switch 182 transmitted via SCL line 192.
  • the SDA line 191 and SCL line 192 that make up the DDC83 are not used after the E-EDID is sent from the HDMI (R) sink 72 to the HDMI (R) source 71, that is, the SDA lines 1 91 and SCL Since SDA and SCL signals are not sent or received via line 192, switch 181 and switch 182 must be switched to use SDA line 191 and SCL line 192 as the Rx data transmission path using full-duplex communication. Can do.
  • the HDMI (R) source 71 uses the CEC line 84 and the signal line 141, the SDA line 191 and the SCL line 192 as channel information indicating the bidirectional communication channel. A signal indicating that the IP communication is performed by the duplex communication method is transmitted to the receiver 82 via the switch 133 and the CEC line 84.
  • the HDMI (R) source 71 has the configuration shown in FIG. 7 for the HDMI (R) sink 72, and the CEC line 84 and the signal line 141 Since it can be seen that full-duplex communication using SDA line 19 1 and SCL line 192 is possible, channel information is transmitted to HDMI (R) sink 72 to notify that full-duplex communication is to be performed. .
  • step S78 the switching control unit 121 controls the switch 133 to switch the switch 133 so that a differential signal corresponding to the Tx data from the conversion unit 131 is selected at the time of data transmission. That is, the switching control unit 121 switches the switch 133 so that the partial signal of the differential signal corresponding to the Tx data supplied from the conversion unit 131 to the switch 133 is selected.
  • each part of the HDMI (R) source 71 performs bidirectional IP communication with the HDM I (R) sink 72 by the full-duplex communication method, and the communication processing ends. That is, at the time of data transmission, the conversion unit 131 converts the Tx data supplied from the HDMI (R) source 71 into a differential signal and one of the partial signals constituting the differential signal obtained by the conversion. Is supplied to the switch 133 and the other partial signal is transmitted to the receiver 82 via the signal line 141. The switch 133 transmits the partial signal supplied from the conversion unit 131 to the receiver 82 via the CEC line 84. As a result, the differential signal corresponding to the Tx data is transmitted from the HDMI (R) source 71 to the HDMI (R) sink 72.
  • decoding section 183 receives a differential signal corresponding to RX data transmitted from receiver 82. That is, the switch 181 receives the partial signal of the differential signal corresponding to the Rx data transmitted from the receiver 82 via the SDA line 191, and supplies the received partial signal to the decoding unit 183. Further, the switch 182 receives the other partial signal of the differential signal corresponding to the Rx data transmitted from the receiver 82 via the SCL line 192 and supplies the received partial signal to the decoding unit 183.
  • the decoding unit 183 receives the differential signal composed of the partial signals supplied from the switch 181 and the switch 182. The original data is decoded into Rx data and output to the HDMI (R) source 71.
  • the HDMI (R) source 71 exchanges various data such as control data, pixel data, and audio data with the HDMI (R) sink 72.
  • step S80 each part of the HDMI (R) source 71 performs HDMI transmission / reception by transmitting and receiving CEC signals.
  • HDMI (R) source 71 is connected to switch 133 and CE.
  • the CEC signal is transmitted to the receiver 82 via the C line 84.
  • the DMI (R) source 71 receives the CEC signal transmitted from the receiver 82 via the switch 133 and the CEC line 84, and exchanges control data with the HDMI (R) sink 72.
  • the HDMI (R) source 71 refers to the full-duplex flag, and the HDMI (R) sink 72 capable of full-duplex communication, the CEC line 84, the signal line 141, and the SDA line. Full-duplex communication using 191 and SCL line 192.
  • switch 133, switch 181 and switch 182 are switched to select the data to be transmitted and the data to be received, HDMI (R) sink 72, CEC line 84 and signal line 141, and SDA line 191. And full-duplex communication using the SCL line 192 enables high-speed bidirectional communication while maintaining compatibility with conventional HDMI (R).
  • HDMI (R) sink 72 is configured as shown in FIG. 7, the HDMI (R) sink 72 is the same as in the HDMI (R) sink 72 shown in FIG. Communication processing is performed to perform bidirectional communication with the HDMI (R) source 71.
  • step S111 the HDMI (R) sink 72 determines whether or not a new electronic device is connected to the HDMI (R) sink 72. If it is determined in step S111 that a new electronic device is not connected, communication is not performed, and the communication process ends.
  • step S111 it was determined that a new electronic device was connected.
  • the switching control unit 172 controls the switch 185 and the switch 186.
  • the switch 185 selects the HDMI (R) sink 72 power, and the other SDA signal, and the data
  • the switch 185 and the switch 186 are switched so that the SDA signal from the transmitter 81 is selected by the switch 185 and the SCL signal from the transmitter 81 is selected by the switch 186.
  • step S113 the switching control unit 124 controls the switch 135 to select the CEC signal from the HDMI (R) sink 72 at the time of data transmission and to transmit at the time of data reception. Switch 135 so that the CEC signal from 81 is selected.
  • step S114 the HDMI (R) sink 72 reads the E-EDID from the EDIDROM 85, and sends the read E-EDID to the HD MI (R) source 71 via the switch 185 and the SDA line 191 of the DDC83. Send to.
  • step S115 the HDMI (R) sink 72 determines whether or not the channel information transmitted from the HDMI (R) source 71 has been received.
  • channel information indicating a bidirectional communication channel is transmitted according to the functions of the HDMI (R) source 71 and the HDMI (R) sink 72.
  • the HDMI (R) source 71 is configured as shown in FIG. 7, the HDMI (R) source 71 and the HDMI (R) sink 72 can perform full-duplex communication.
  • the HDMI (R) sink 72 receives the channel information transmitted from the HDMI (R) source 71 via the switch 135 and the CEC line 84, and determines that the channel information has been received.
  • HDMI (R) source 71 does not have a function of performing full-duplex communication
  • channel information is transmitted from the HDMI (R) source 71 to the HDMI (R) sink 72. Therefore, the HDMI (R) sink 72 determines that channel information has not been received.
  • step S115 If it is determined in step S115 that channel information has been received, the process proceeds to step S116, and the switching control unit 172 controls the switch 185 and the switch 186, and at the time of data transmission, the conversion unit Selects differential signal corresponding to Rx data from 184 Switch 185 and switch 186 as indicated.
  • step S117 the switching control unit 124 controls the switch 135 to switch the switch 135 so that a differential signal corresponding to the Tx data from the transmitter 81 is selected at the time of data reception.
  • each part of the HDMI (R) sink 72 performs bidirectional IP communication with the HD MI (R) source 71 by the full-duplex communication method, and the communication processing ends. That is, at the time of data transmission, the conversion unit 184 converts the Rx data supplied from the HDMI (R) sink 72 into a differential signal and one of the partial signals constituting the differential signal obtained by the conversion. To the switch 185 and the other partial signal to the switch 186. The switch 185 and the switch 186 transmit the partial signal supplied from the conversion unit 184 to the transmitter 81 via the SDA line 191 and the SCL line 192. As a result, the differential signal corresponding to the Rx data is transmitted from the HDMI (R) sink 72 to the HDMI (R) source 71.
  • the decoding unit 136 receives a differential signal corresponding to Tx data transmitted from the transmitter 81. That is, the switch 135 receives the partial signal of the differential signal corresponding to the Tx data transmitted from the transmitter 81 via the CEC line 84 and supplies the received partial signal to the decoding unit 136.
  • the decoding unit 136 decodes the differential signal composed of the partial signal supplied from the switch 135 and the partial signal supplied from the transmitter 81 via the signal line 141 into Tx data which is the original data, and HDMI ( R) Output to sync 72.
  • the HDMI (R) sink 72 exchanges various data such as control data, pixel data, and audio data with the HDMI (R) source 71.
  • step S119 each part of the HDMI (R) sink 72 transmits and receives CEC signals via HDMI (R). Two-way communication with the source 71 is performed, and the communication process ends.
  • the HDMI (R) sink 72 receives the channel information
  • the HDMI (R) sink 72 receives the channel information
  • HDMI (R) sink 72 connects switch 135, switch 185, and switch 186.
  • HDMI (R) source 71 CE C line 84 and signal line 141, SDA line 191 and SCL line 192, While maintaining compatibility with the conventional HDMI (R), it can be used for high-speed bidirectional communication.
  • the HDMI (R) source 71 has a configuration in which the conversion unit 131 is connected to the CEC line 84 and the signal line 141, and the decoding unit 183 is connected to the SDA line 191 and the SCL line 192.
  • the decoding unit 183 may be connected to the CEC line 84 and the signal line 141, and the conversion unit 131 may be connected to the SDA line 191 and the SCL line 192.
  • the switch 181 and the switch 182 force are connected to the SCEC line 84 and the signal line 141 and connected to the decoding unit 183, and the switch 133 is connected to the SDA line 191 and connected to the conversion unit 131.
  • the HDMI (R) sink 72 in FIG. 7 is configured such that the conversion unit 184 is connected to the CEC line 84 and the signal line 141, and the decoding unit 136 is connected to the SDA line 191 and the SCL line 192. It may be said.
  • the switch 185 and the switch 186 force are connected to the SCEC line 84 and the signal line 141 and connected to the conversion unit 184, and the switch 135 is connected to the SDA line 191 and connected to the decoding unit 136.
  • the CEC line 84 and the signal line 141 may be the SDA line 191 and the SCL line 192. That is, the conversion unit 131 and decoding unit 132 of the HDMI (R) source 71 and the conversion unit 134 and decoding unit 136 of the HDMI (R) sink 72 are connected to the SDA line 191 and the SCL line 192, and the HDMI (R ) Source 71 and HDMI (R) sink 72 may perform IP communication using a half-duplex communication method. Furthermore, in this case, the connection of the electronic device may be detected using the free pin of the connector to which the signal line 141 is connected.
  • each of the HDMI (R) source 71 and the HDMI (R) sink 72 may have both a function of performing half-duplex communication and a function of performing full-duplex communication.
  • the HDMI (R) source 71 and the HDMI (R) sink 72 perform IP communication using a half-duplex communication method or a full-duplex communication method, depending on the function of the connected electronic device. be able to
  • HDMI (R) source 71 and HDMI (R) sink 72 each perform half-duplex communication
  • the HDMI (R) source 71 and the HDM I (R) sink 72 are configured as shown in FIG. 14, for example.
  • FIG. 14 portions corresponding to those in FIG. 6 or FIG. 7 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted as appropriate.
  • the HDMI (R) source 71 shown in FIG. 14 includes a transmitter 81, a switching control unit 121, a timing control unit 122, and a switching control unit 171.
  • the transmitter 81 includes a conversion unit 131 and a decoding unit 132.
  • a switch 133, a switch 181, a switch 182, and a decoding unit 183 are provided. That is, the HDMI (R) source 71 of FIG. 14 is configured such that the timing control unit 122 and the decoding unit 132 of FIG. 6 are further provided in the HDMI (R) source 71 shown in FIG.
  • the HDMI (R) sink 72 shown in FIG. 14 includes a receiver 82, a timing control unit 123, a switching control unit 124, and a switching control unit 172.
  • the receiver 82 includes a conversion unit 134, a switch. 135, a decoding unit 136, a conversion unit 184, a switch 185, and a switch 186 are provided. That is, the HDMI (R) sink 72 in FIG. 14 is configured such that the timing control unit 123 and the conversion unit 134 in FIG. 6 are further provided in the HDMI (R) sink 72 shown in FIG.
  • step S155 the HDMI (R) source 71 determines whether full-duplex communication with the HDMI (R) sink 72 is possible.
  • the HDMI (R) source 71 refers to the received E-EDID from the HDMI (R) sink 72, and determines whether or not the full-duplex flag “Full Duplex” in FIG. 9 is set. To do.
  • step S155 If it is determined in step S155 that full-duplex communication is possible, that is,
  • step S156 the switching control unit 171 controls the switch 181 and the switch 182, and at the time of data reception, the switch 181 and the switch 171 are selected so that the differential signal corresponding to the Rx data from the receiver 82 is selected. Switch 182.
  • step S157 the HDMI (R) source 71 determines whether half-duplex communication is possible. . That is, the HDMI (R) source 71 refers to the received E-EDID and determines whether or not the half-duplex flag “Half Duplex” in FIG. 9 is set. In other words, the HDMI (R) source 71 determines whether or not the HDMI (R) sink 72 shown in FIG. 6 is connected to the HDMI (R) source 71.
  • step S157 If it is determined in step S157 that half-duplex communication is possible, or if switch 181 and switch 182 are switched in step S156, the HDMI (R) source 71 is set in step S158. Channel information is transmitted to receiver 82 via switch 133 and CEC line 84.
  • the HDMI (R) sink 72 has a function of performing full-duplex communication.
  • (R) Source 71 receives, as channel information, a signal indicating that IP communication using CEC line 84 and signal line 141 and SDA line 191 and SCL line 192 is performed via switch 133 and CEC line 84. Send to 82.
  • step S157 If it is determined in step S157 that half-duplex communication is possible, the HD MI (R) sink 72 does not have a function of performing full-duplex communication. Since the HDMI (R) source 71 has the function of performing the duplex communication, the signal indicating that the IP communication using the CEC line 84 and the signal line 141 is performed as the channel information is sent to the switch 133 and the CEC line. 84 to receiver 82.
  • step S159 the switching control unit 121 controls the switch 133 to select a differential signal corresponding to the Tx data from the conversion unit 131 at the time of data transmission, and from the receiver 82 at the time of data reception.
  • Switch 133 is switched so that the differential signal corresponding to the transmitted Rx data is selected.
  • HDMI (R) source 71 and HDMI (R) sink 72 perform full-duplex communication, data is received at HDMI (R) source 71. Therefore, since the differential signal corresponding to the Rx data is not transmitted from the receiver 82 via the CEC line 84 and the signal line 141, the differential signal corresponding to the Rx data is supplied to the decoding unit 132. Not.
  • step S160 each part of the HDMI (R) source 71 performs bidirectional IP communication with the HDMI (R) sink 72, and the communication process ends.
  • the conversion unit 131 transmits the HDMI (R ) Converts Tx data supplied from source 71 to a differential signal, and sends one of the partial signals constituting the differential signal obtained by the conversion to receiver 82 via switch 133 and CEC line 84.
  • the other partial signal is transmitted to the receiver 82 via the signal line 141.
  • HDMI (R) source 71 performs full-duplex communication with HDMI (R) sink 72
  • decoding unit 183 supports Rx data transmitted from receiver 82 when receiving data. Yes The differential signal is received, and the received differential signal is decoded into the original data Rx data and output to the HDMI (R) source 71.
  • the decoding unit 132 controls the timing control unit 122 during data reception. Based on this, the differential signal corresponding to the Rx data transmitted from the receiver 82 is received, and the received differential signal is decoded into the original Rx data and output to the HDMI (R) source 71. To do.
  • the HDMI (R) source 71 exchanges various data such as control data, pixel data, and audio data with the HDMI (R) sink 72.
  • each part of the HDMI (R) source 71 transmits and receives a CEC signal via the CEC line 84 in step S161. Communication with the HDMI (R) sink 72, and the communication process ends.
  • the HDMI (R) source 71 refers to the full-duplex flag and the half-duplex flag, and performs full-duplex communication according to the function of the HDMI (R) sink 72 that is the communication partner. Or use half-duplex communication.
  • the switch 133 depends on the function of the HDMI (R) sink 72 as the communication partner.
  • Switch 181 and switch 182 to select the data to be transmitted and the data to be received and perform full-duplex communication or half-duplex communication to maintain compatibility with conventional HDMI (R).
  • step S195 the HDMI (R) sink 72 receives the channel information transmitted from the HDMI (R) source 71 via the switch 135 and the CEC line 84. If the HDMI (R) source 71 connected to the HDM I (R) sink 72 does not have a full-duplex communication function or a half-duplex communication function, the HDMI (R ) Since the channel information is not transmitted from the source 71 to the HDMI (R) sink 72, the HDMI (R) sink 72 does not receive the channel information.
  • step S196 the HDMI (R) sink 72 determines whether to perform full-duplex communication based on the received channel information. For example, HDMI (R) sink 72 performs full-duplex communication when it receives channel information indicating that IP communication using CEC line 84 and signal line 141, SDA line 191 and SCL line 192 is performed. Is determined.
  • step S197 the switching control unit 172 controls the switch 185 and the switch 186, and from the conversion unit 184 at the time of data transmission. Switch 185 and switch 186 are switched so that the differential signal corresponding to the Rx data is selected.
  • step S198 the HDMI (R) sink 72 performs half-duplex communication based on the received channel information. It is determined whether or not. For example, when the HDMI (R) sink 72 receives channel information indicating that IP communication using the CEC line 84 and the signal line 141 is performed, it determines that half duplex communication is to be performed.
  • step S198 The power determined to perform half-duplex communication in step S198, or step S197
  • the switching control unit 124 controls the switch 135, and at the time of data transmission, the differential signal corresponding to the Rx data from the conversion unit 134 is transmitted. Is selected, and switch 135 is switched so that the differential signal corresponding to the Tx data from transmitter 81 is selected when data is received.
  • the conversion unit 134 transmits the Rx data to the transmitter 81. Since the corresponding differential signal is not transmitted, the differential signal corresponding to the Rx data is not supplied to the switch 135.
  • each part of the HDMI (R) sink 72 performs bidirectional IP communication with the HDMI (R) source 71, and the communication process ends.
  • the conversion unit 184 transmits the Rx data supplied from the HDMI (R) sink 72 at the time of data transmission. Is converted to a differential signal, and one of the partial signals constituting the differential signal obtained by the conversion is transmitted to the transmitter 81 via the switch 185 and the SDA line 191 and the other partial signal is transmitted to the switch 186 and Transmit to transmitter 81 via SCL line 192.
  • the conversion unit 134 receives the Rx supplied from the HDMI (R) sink 72 when transmitting data. Data is converted into a differential signal, and one of the partial signals constituting the differential signal obtained by the conversion is transmitted to transmitter 81 via switch 135 and CEC line 84, and the other partial signal is transmitted. Transmit to transmitter 81 via signal spring 141.
  • HDMI (R) sink 72 performs full-duplex communication with HDMI (R) source 71, and when performing half-duplex communication, decoding unit 136 receives from transmitter 81 when receiving data. The differential signal corresponding to the transmitted Tx data is received, the received differential signal is decoded into the original Tx data, and output to the HDMI (R) sink 72.
  • step S198 If it is determined in step S198 that half-duplex communication is not performed, that is, for example, if channel information has not been transmitted, each part of the HDMI (R) sink 72 is determined in step S201. Transmits / receives CEC signals to / from HDMI (R) source 71. Direction communication is performed, and the communication process ends.
  • the HDMI (R) sink 72 performs full-duplex communication or half-duplex communication according to the received channel information, that is, depending on the function of the HDMI (R) source 71 that is the communication partner. Fi.
  • the switch 135, the switch 185, and the switch 186 are switched to select the data to be transmitted and the data to be received,
  • full-duplex communication or half-duplex communication it is possible to select a more optimal communication method and perform high-speed bidirectional communication while maintaining compatibility with conventional HDMI (R).
  • HDMI (R) source 71 and HDMI (R) sink 72 with HDMI (R) Cape Nore 35, which includes 191 and SCL line 192, it can be connected to a conventional HDMI (R) cable.
  • High-speed bidirectional IP communication by half-duplex communication method or full-duplex communication method can be performed while maintaining compatibility.
  • one of one or a plurality of data to be transmitted is selected as data to be transmitted, and the selected data is transmitted to a communication partner via a predetermined signal line.
  • HDMI (R) source 71 and HD MI (R ) While maintaining compatibility as HDMI (R) with the sink 72, that is, the pixel data of the uncompressed image is one-way from the HDMI (R) source 71 to the HDMI (R) sink 72.
  • HDMI (R) cable 35 it is also possible to use high-speed bidirectional IP communication via the HDMI (R) cable 35.
  • a server such as DLNA (Digital Living Network Alliance), which is an electronic device such as the playback device 33 in FIG. (R)
  • DLNA Digital Living Network Alliance
  • the sink device that incorporates the sink 72 for example, an electronic device such as the digital television receiver 31 shown in FIG. 2
  • has a LAN communication interface such as Ethernet (registered trademark).
  • Ethernet registered trademark
  • the content is transmitted from the source device to the sink device via the HDMI (R) cable through bidirectional IP communication via the electronic device such as the amplifier 32, and the sink device's LAN is connected to the sink device.
  • Power S can be used to transmit content from the source device to other devices connected to the communication interface (for example, the digital television receiver 34 in Fig. 2).
  • the series of processes described above can be performed by dedicated hardware or software.
  • the program power constituting the software is installed in, for example, a microcomputer that controls the HDMI (R) source 71 and the HDMI (R) sink 72.
  • FIG. 17 shows a configuration example of an embodiment of a computer in which a program for executing the above-described series of processing is installed.
  • the program can be recorded in advance in an EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-only Memory) 305 or ROM 303 as a recording medium built in the computer.
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-only Memory
  • the program is temporarily stored in a removable recording medium such as a flexible disk, a CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory), an MO (Magneto Optical) disk, a DVD (Digital Versatile Disc), a magnetic disk, or a semiconductor memory.
  • a removable recording medium can be provided as so-called package software.
  • the program is installed on the computer from the removable recording medium as described above, and is transferred from the download site to the computer wirelessly via a digital satellite broadcasting artificial satellite, LAN, Internet, etc. Is transferred to the computer via a wired network.
  • the input / output interface 306 receives the program and installs it in the built-in EEPROM 305.
  • the computer incorporates a CPU (Central Processing Unit) 302!
  • An input / output interface 306 is connected to the CPU 302 via the bus 301.
  • the CPU 302 loads a program stored in a ROM (Read Only Memory) 303 or an EEPROM 305 into a RAM (Random Access Memory) 304. And run. Thereby, the CPU 302 performs processing according to the above-described flowchart or processing performed by the configuration of the above-described block diagram.
  • the computer includes a display unit 307 and a speaker 308.
  • the display unit 307 is composed of an LCD (Liquid Crystal Display), for example, and displays a video signal generated by the CPU 302. Note that the display unit 307 may be incorporated in the computer or may be externally connected to the computer.
  • the speaker 308 outputs the audio signal generated by the CPU 302. This speaker 308 may also be built in the computer or connected externally to the computer.
  • processing steps for describing a program for causing a computer to perform various types of processing need not be performed in time series in the order described in the flowchart. It includes processing that is executed individually (for example, parallel processing or object processing).
  • the program may be processed by one computer or may be distributedly processed by a plurality of computers.
  • the source device and the sink device are not limited to computers, and any electronic device such as a television device or a recording / reproducing device can be applied. These other electronic devices also have the same components as those shown in FIG.
  • the present invention is an HDMI (R) and an effective image section that is a section excluding the horizontal blanking section and the vertical blanking section from the section from one vertical synchronizing signal to the next vertical synchronizing signal.
  • a differential signal corresponding to pixel data of an uncompressed image for one screen is transmitted by a plurality of channels to a receiving device in one direction, and a plurality of channels from the transmission device.
  • Suitable for communication interfaces consisting of receivers that receive transmitted differential signals Is available.
  • the data selection timing, differential signal reception timing, and transmission timing are controlled as necessary between the HDMI (R) source 71 and the HDMI (R) sink 72. By doing so, it is possible to perform bi-directional communication using a protocol other than IP.
  • bidirectional communication can be performed.
  • high-speed bidirectional communication is performed while maintaining compatibility in a communication interface that can transmit pixel data of an uncompressed image and audio data accompanying the image in one direction at high speed. Is possible.
  • HDMI is an interface that transmits video and audio data, exchanges connected device information, authenticates, and communicates device control data with a single cable.
  • the advantage of enabling LAN communication without any problems is great.
  • the differential transmission path used for LAN communication also performs exchange and authentication of connected device information and communication of device control data.
  • HDMI connected device information is exchanged and authenticated.
  • DDC and CEC that communicates device control data are connected. It is strictly constrained.
  • the DDC terminal parasitic capacitance of the device must be 50 pF or less, and the impedance is 200 ⁇ or less at the time of LOW output and is grounded to the ground at about 2 k ⁇ in the HIGH state. You need to!
  • the transmission and reception ends must be terminated at about 100 ⁇ at least in the high frequency band for communication stability!
  • FIG. 19 shows a situation in which the transmitter 404 for the LAN communication and the transmitter 405 are AC-coupled while being always connected to the DDC lines of the existing HDMI source device 401 and sink device 402.
  • the LAN transceiver circuit added to the DDC line must have AC coupling through a sufficiently small capacitance, and the LAN signal is greatly attenuated and distorted.
  • the transmission / reception circuit to be performed may be complicated and expensive.
  • the transition between HIGH and LOW during DDC communication may hinder LAN communication. In other words, the LAN may not function during the DDC communication period.
  • video and audio data transmission exchange of connected device information, authentication, device control data communication, and LAN communication are basically performed with one cable.
  • LAN communication is performed in two-way communication via a pair of differential transmission lines, and the connection status of the interface is notified by the DC bias potential of at least one of the transmission lines.
  • FIG. 18 is a circuit diagram showing a first configuration example of the communication system in which the connection state of the interface is notified by the DC bias potential of at least one of the transmission paths.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating a configuration example of a system in the case of being placed on Ethernet (registered trademark).
  • this communication system 400 includes a LAN function extended HDMI (hereinafter referred to as EH) source device 401, an EH sink device 402, and an EH source device connected to an EH sink device. It includes a cable 403, an Ethernet transmitter 404, and an Ethernet receiver 405! /.
  • EH LAN function extended HDMI
  • the EH source device 401 includes a LAN signal transmission circuit 411, a termination resistor 412, an AC coupling capacitor 41 3, 414, a LAN signal reception circuit 415, a subtraction circuit 416, a pull-up resistor 421, a resistor 422 forming a low pulse filter, and It has a capacitor 423, a comparator 424, a pull-down resistor 431, a resistor 432 and a capacitor 433 forming a single-pass filter, and a comparator 434! / ⁇
  • the EH sink device 402 includes a LAN signal transmission circuit 441, a termination resistor 442, an AC coupling capacitor 44 3, 444, a LAN signal reception circuit 445, a subtraction circuit 446, a punore down resistor 451, a resistor 452 forming a low pulse filter, and a capacitor. 453, a comparator 454, a choke coil 461, and resistors 462 and 463 connected in series between the power supply potential and the reference potential.
  • EH cable 403 there is a differential transmission line consisting of reserved line 501 and HPD line 502.
  • Source line terminal 511 of reserved line 501 and source side terminal 512 of HPD line 502 reserved line 501 A sink side terminal 521 and a sink side terminal 522 of the HPD line are formed.
  • the reserved line 501 and the HPD line 502 are connected as a differential twisted pair.
  • the terminal 511 and the terminal 512 are connected to the terminating resistor 412, the LAN signal transmission circuit 411, and the LAN signal via the AC coupling capacitors 413 and 414, respectively. Connected to circuit 415.
  • the subtraction circuit 416 is a sum signal of the transmission signal voltage generated by the current output from the LAN signal transmission circuit 411 using the termination resistor 412 and the transmission lines 501 and 502 as a load and the reception signal voltage that is a signal transmitted from the EH sink device 402. Receive SG412.
  • a signal SG413 obtained by subtracting the transmission signal SG411 from the sum signal SG412 is a net signal in which the sink force is also transmitted.
  • the HPD line 502 transmits to the source device 401 that the cable 4003 is connected to the sink device 402 at the DC bias level in addition to the above-described LAN communication.
  • Resistors 462, 463 and choke coin 461 in sink device 402 bias HPD line 502 to about 4V via terminal 522 when connected to cape, no 403 cassink device 402.
  • Source device 401 extracts the DC bias of HPD line 502 with a single-pass filter consisting of resistor 432 and capacitor 433, and compares it with reference potential Vref2 (eg, 1.4 V) by comparator 434.
  • Vref2 reference potential
  • the potential of the terminal 512 is high if it is connected to the reference voltage Vref2 by the blue resistor 431.
  • the devices connected to both ends of the cable 403 at the DC bias potential of the reserved line 501 recognize each other whether the device is an EH-compatible device or an incompatible HDMI device. Has the function of
  • the EH source device 401 pulls up the reserve line 501 with the resistor 421 (+ 5V), and the EH sink device 402 pulls down with the resistor 451.
  • resistors 421 and 451 do not exist in non-EH devices.
  • the EH source device 401 uses the comparator 424 to compare the DC potential of the reserve line 501 that has passed through the low-pass filter including the resistor 422 and the capacitor 423 with the reference voltage Vref 1.
  • reserve line 501 potential power is 3 ⁇ 4.5 V, and when it is not supported and open, it is 5 V, so if the reference potential Vrefl is 3.75 V, sink device is supported Can be identified.
  • the sink device 402 uses the comparator 454 to compare the DC potential of the reserved line 501 that has passed through the low-pass filter composed of the resistor 452 and the capacitor 453 with the reference voltage Vref3.
  • the source device 402 is EH compatible and has a pull-up function, it will be 2.5V, and if it is not compatible, it will be 0V. If the reference potential is 1.25V, the source device's EH compatible 'non-compliant can be identified. .
  • data transmission of video and audio is performed with one cable 403.
  • LAN communication is performed by two-way communication via a pair of differential transmission lines, and at least one of the transmission lines. Since the connection status of the interface is notified by one DC bias potential, it is possible to physically separate the SCL line and the SDA line for LAN communication and spatial separation.
  • a circuit for LAN communication can be formed regardless of the electrical specifications defined for DDC by the division, and stable and reliable LAN communication can be realized at low cost.
  • the pull-up resistor 421 shown in FIG. 18 may be provided in the EH cable 403 that is not provided in the EH source device 401. In such a case, each of the terminals of the pnore-up resistor 421 is connected to each of the line (signal line) connected to the reserved line 501 and the power supply (power supply potential) among the lines provided in the EH cable 403. Ru
  • the pull-down resistor 451 and the resistor 463 shown in FIG. 18 may be provided in the EH cable 403 which is not provided in the EH sink device 402.
  • each of the terminals of the pull-down resistor 451 is connected to each of the reserved line 501 and the line (ground line) connected to the ground (reference potential) among the lines provided in the EH cable 403. Is done.
  • Each of the terminals of the resistor 463 is connected to each of the HPD line 502 and the line (ground line) connected to the ground (reference potential) among the lines provided in the EH cable 403.
  • FIG. 20 is a circuit diagram showing a second configuration example of the communication system in which the connection state of the interface is notified by the DC bias potential of at least one of the transmission paths.
  • This communication system 600 is basically the same as the first configuration example, with a single cable for video and audio data transmission, exchange of connected device information, authentication, device control data communication, and LAN communication.
  • the LAN communication is performed by one-way communication via two pairs of differential transmission lines, and the connection state of the interface is notified by at least one DC bias potential of the transmission lines.
  • at least two transmission paths are used for exchanging connected device information and authenticating communication in a time-sharing manner with LAN communication. To do.
  • this communication system 600 includes a LAN function-enhanced HDMI (hereinafter referred to as EH) source device 601, an EH sink device 602, and an EH cable 603 that connects the EH source device and the EH sink device. It is made up of!
  • EH LAN function-enhanced HDMI
  • the EH source device 601 is a LAN signal transmission circuit 611, termination resistors 612 and 613, AC coupling capacitance 614 to 617, LAN signal reception circuit 618, an inverter 620, a resistor 621, and a resistor that forms a Rono Nor filter. 622 and capacitor 623, comparator 624, punore down resistor 631, lowpass filter forming resistor 632 and capacitor 633, comparator 634, NOR gate 640, analog switch 64 to 644, inverter 635, analog switch 646, 747 DDC TRANSINO 651, 652, and tandem resistor 653, 654.
  • ⁇ Sink device 602 is a LAN signal transmission circuit 661, termination resistors 662, 663, AC coupling capacitors
  • terminals 81 1 and 813 transmit LAN transmission signal SG611 to the sink via AC coupling capacitors 614 and 615 and analog switches 641 and 642 in source device 601.
  • Terminals 814 and 812 are connected to a receiving circuit 618 and a terminating resistor 613 for receiving a LAN signal from the sink device 602 via the AC coupling capacitors 616 and 617 and the analog switches 643 and 644, respectively.
  • the terminals 82;! To 824 are connected to the transmission / reception circuits 668 and 661 and the terminating resistors 662 and 663 via the AC coupling points 664, 665, 666, and 667 and the analog switches 69 to 694, respectively.
  • Analog switches 64;! To 644, 69;! To 694 are conductive when performing LAN communication, and open when performing DDC communication.
  • the source device 601 connects the terminal 813 and the terminal 814 to the DDC transceivers 651 and 652 and the pnore-up resistors 653 and 654 via another analog switch 646 and 647.
  • the sink device 602 connects the terminal 823 and the terminal 824 to the D DC transceivers 701 and 702 and the pull-up resistor 703 through the analog switches 696 and 697.
  • Analog switches 646, 647, 696, 697 are turned on when DDC communication is performed, and are opened when DLAN communication is performed.
  • the recognition mechanism of the EH-compatible device based on the potential of the reserved line 801 is basically the same as in the first configuration example, except that the resistor 62 of the source device 601 is driven by the inverter 620. It is.
  • the sink device 602 Since the resistor 621 becomes a pull-down resistor when the input of the inverter 620 is HIGH, the sink device 602 is in the same 0V state as the device not supporting EH is connected.
  • the signal SG623 indicating the EH correspondence identification result of the sink device 602 becomes LOW
  • To 694 controlled by the signal SG623 is opened, and the signal SG623 is controlled by a signal obtained by inverting the signal SG623 by the inverter 695.
  • Analog switches 696 and 697 are conducting.
  • the sink device 602 disconnects the SCL line 803 and the SDA line 804 from the LAN transceiver and connects to the DDC transceiver.
  • the input of the inverter 620 is also input to the NOR gate 640 and its output SG614 is set to LOW.
  • the source device 601 also disconnects the SCL line 803 and SDA line 804 from the LAN transceiver and connects to the DDC transceiver. Conversely, when the input power of inverter 620 is SLOW, both source device 601 and sink device 602 are disconnected from the DDC transceiver and connected to the LAN transceiver for both SCL line 803 and SDA line 804.
  • ⁇ 683 have the same function as the first configuration example.
  • the HPD line 802 transmits to the source device 601 that the cable 803 is connected to the sink device 602 at the DC bias level in addition to the LAN communication described above.
  • Resistors 682, 683 and choke coin 681 in sink device 602 bias HPD line 802 to approximately 4V via terminal 822 when connected to Cape Norre 603 sink device 602.
  • Source device 601 extracts the DC bias of HPD line 802 with a single-pass filter consisting of resistor 632 and capacitor 633, and compares it with reference potential Vref2 (eg, 1.4 V) by comparator 634
  • the potential of the terminal 812 is high if it is connected to the reference voltage Vref2 by the blue resistor 631.
  • connection device information exchange and authentication in an interface that performs video and audio data transmission, connection device information exchange and authentication, device control data communication, and LAN communication using a single cable.
  • the LAN communication is performed by unidirectional communication via two pairs of differential transmission paths, and the connection state of the interface is notified by at least one DC bias potential of the transmission paths. Since two transmission lines are used for the exchange of connected device information and authentication communication in a time-sharing manner with LAN communication, the time zone for connecting the SCL line and SDA line to the LAN communication circuit with the switch and the time zone for connecting to the DDC circuit Time division can be performed, and by this division, a circuit for LAN communication can be formed independently of the electrical specifications defined for DDC, and stable and reliable LAN communication is inexpensive.
  • each of the terminals of the resistor 621 is connected to each of the reserved line 801 and the line (signal line) connected to the power supply (power supply potential) among the lines provided in the EH cable 603.
  • each of the terminals of the pull-down resistor 671 is connected to each of the reserved line 801 and the line (ground line) connected to the ground (reference potential) among the lines provided in the EH cable 603. Is done.
  • Each of the terminals of the resistor 683 is connected to each of the HPD line 802 and the line (ground line) connected to the ground (reference potential) among the lines provided in the EH cable 603.
  • the SDA and SCL in the HDMI 19 pole are the first differential pair, and CEC and Reserved are the second pair, respectively. Full-duplex communication with unidirectional communication has been realized!
  • the forces SDA and SCL are the pull-up fi of H force 1.5 ⁇ ⁇ and L is low impedance.
  • Maintaining these functions in order to be compatible with existing HDMI may make it difficult to share the functions of a LAN that performs high-speed data communication that requires matching termination of transmission line terminations.
  • the SDA, SCL, and CEC lines are avoided, and the configuration is such that Reserved and HP D are used as a differential pair to perform full-duplex communication by one-way bidirectional communication. .
  • HPD is a flag signal based on DC level
  • LAN signal injection by AC coupling and transmission of plug information by DC level are compatible.
  • Reserved a function to recognize each other as a terminal having a DC level LAN function in the same way as HPD is added.
  • HPD, SDA, SCL, and Reserved are used to create two pairs of differential pairs, each configured to perform two-way full-duplex communication in which one-way communication is performed.
  • the SDA and SCL lines are connected to the DDC transceiver, and when the DDC communication is not performed! /, The analog switch is connected to the LAN transceiver. To operate.
  • This switch operation signal is also transmitted to the receiver at the DC level of the Reserved line, and the same SW switching is performed on the receiver side.
  • the first effect is that SCL, SDA, and CEC communications are not subject to noise from LAN communications, and stable DDC and CEC communications can always be secured.
  • the second effect is that LAN communication is performed on a line with an ideal termination, so that stable communication with a large margin becomes possible.
  • the LAN signal is reserved and superimposed on a line called HPD that can only transmit a bell, so that the termination impedance can be kept at an ideal value over a sufficiently wide frequency required for LAN communication.
  • HPD line called HPD that can only transmit a bell
  • a to E in FIG. 21 are diagrams showing bidirectional communication waveforms in the communication system of this configuration example.
  • a in FIG. 21 shows a signal waveform sent from an EH sink device
  • B in FIG. 21 shows an EH sink device.
  • Fig. 21C shows the signal waveform passing through the cable
  • Fig. 21D shows the signal received by the EH source device
  • Fig. 21E shows the signal waveform sent from the EH source device. It shows.
  • HDMI cable used in the communication system compatible with the above-mentioned LAN function extension HDMI is used.
  • FIG. 22 is a diagram showing circuit configurations of the sink device and the source device in the present embodiment.
  • a new HDMI cable and a conventional HDMI cable are connected between a source device 401 (hereinafter referred to as an extended HDMI source device 401) that supports extended HDMI and a sink device 402 (extended HDMI sink device 402).
  • an extended HDMI source device 401 that supports extended HDMI
  • a sink device 402 extended HDMI sink device 402
  • Figure (A) shows the state where a new HDMI cable is inserted
  • Figure (B) shows the state where a conventional HDMI cable is inserted.
  • the extended HDMI source device 401 and the extended HDMI sink device 402 have connectors 941 and 942 for connecting the new HDMI cable 901 or the conventional HDMI cable 931, respectively.
  • Capacitors 905 (C1A) and 907 (C1B) are provided on the HPD signal line 902 of the extended HDMI sink device 402 and the extended HDMI source device 401, respectively.
  • the reserve line 903 is provided with capacitors 906 (C2A) and 908 (C2B), respectively. With these four capacitors, the HPD signal line 902 and the reserve line 903 are DC cut, and as described in FIG. 18 and the like, it is possible to transmit, for example, a lOOMbps high-frequency signal as a differential signal without phase distortion. Become.
  • the HPD signal line 902 has a pull-up resistor 911 (R1A) of lk ⁇ between the voltage power supply Vcc and a pull-down resistor 9 13 ( R1B).
  • the reserve line 903 has a pull-down resistor 914 (R2B) between itself and the ground in the extended HDMI sink device 402 side circuit, and the extension HD Ml source device 401 in the new HDMI cable 901.
  • a pull-up resistor 912 (R2A) of lk ⁇ is provided between the power supply voltage Vcc.
  • the pull-up resistor 912 is connected in the new HDMI cable 901 through, for example, a small board.
  • These four resistors 91;!-914 form a termination circuit.
  • This embodiment shows an example in which cable determination is performed on the extended HDMI sink device 402 side.
  • the voltage and reference voltage Vref of the test point 19 (TP_sink) on the reserve line 903 on the extended HDMI sink device 402 side are shown. Is compared by the voltage comparator 916 (IC1).
  • the pull-down resistor 913 sets the voltage of the HPD signal within the voltage range that can be determined as the high level (in this example, around +4 V), the resistance value is determined by the following equation (4 k ⁇ ).
  • the resistance value R2B of the pull-down resistor 914 has the same resistance value (4 kQ) as the resistance value R1B of the pull-down resistor 913 because the voltage of the reserve line 903 is almost the same voltage as the HPD signal line 902.
  • TP_sink voltage test point 919 if you ⁇ new HDMI Ke one table 901 + 4 V (FIG. (A)), the conventional HDMI cable 931 ⁇ In this case, it becomes 0V ((B) in the figure). Therefore, when the voltage comparator 916 compares the TP_sink voltage with the intermediate value (+ 2V) between + 4V and 0V as the reference voltage Vref, the output (Vo) of the voltage comparator 916 is as follows.
  • the CPU of the extended HDMI sink device 402 determines that the new HDMI cable 901 is inserted, and if it is low, the user mistakenly It is determined that the HDMI cable 931 is inserted.
  • the comparison margin at the time of comparison by the voltage comparator 916 can be designed as wide as 0V vs. 4V, it is possible to avoid a cable determination error as much as possible.
  • the screen of the extended HDMI source device 401 (for example, a television device) is displayed on the screen of the extended HDMI source device 401 (for example, a television device) separately by hardware or CPU.
  • You can display a warning message such as In this case, as shown in FIG. 17, a video signal including the caution message is generated from the CPU 302 and displayed on the display unit 307.
  • the CPU 302 may output the same content from the speaker 308 as a voice message instead of displaying the above caution message.
  • the CPU 302 may notify a cable error by some warning sound or the like not as a voice message.
  • FIG. 24 is a diagram showing circuit configurations of the sink device and the source device in the present embodiment.
  • FIG. 6A shows a state where the new HDMI cable 901 is inserted
  • FIG. 5B shows a state where the conventional HDMI cable 931 is inserted.
  • the present embodiment is an example in which the arrangement of the pull-up resistor 912 and the pre-down resistors 913 and 914 is changed in the configuration of the first embodiment. That is, the pull tap resistor 912 is provided on the extended HDMI sink device 402 side, and the pull down resistors 913 and 914 are provided in the new HDMI cable 901.
  • the TP_sink voltage at test point 919 in this embodiment is + 4V when the new HDMI cable 901 is inserted, and + 5V when the conventional HDMI cable 931 is inserted. Therefore, the reference voltage Vref is set to the intermediate value + 4.5V.
  • the output voltage Vo of the voltage comparator 916 in the present embodiment is as follows.
  • the CPU of the extended HDMI sink device 402 is in a normal state where the new HDMI cable 901 is inserted when the output Vo is low, contrary to the first embodiment. On the contrary, if it is High, it is determined that the conventional HDMI cable 931 has been accidentally inserted.
  • FIG. 24 is a diagram showing circuit configurations of the sink device and the source device in the present embodiment.
  • FIG. 6A shows a state where a new HDMI cable 901 is inserted
  • FIG. 5B shows a state where a conventional HDMI cable 931 is inserted.
  • a resistor 915 is provided between the HPD signal spring 902 and the reserve spring 903 in the new HDMI Cape 901. Punoleup resistors 911 and 912 and Punoledown resistors 913 and 914 are extended HDMI sink devices 40
  • an open collector transistor 917 Connected to 902 is an open collector transistor 917 (Q1) that controls the HPD signal line 902.
  • the cable is determined by determining each TP_sink voltage at the test point 919 when the open collector transistor 917 is ON / OFF.
  • the voltage level of the HP D signal line 902 is When the CPU switches the base input (xHPD signal) of transistor 917 from High to Low and turns off transistor 917, it becomes High level (+ 4V in this example)
  • the voltage TP_sink of the reserve line 903 at the test point 919 is as follows.
  • Vo is high when the transistor 917 (Q1) is OFF, and Vo is low when the transistor 917 (Q1) is ON. It will be in the normal state with the purchase. On the other hand, even if the transistor 917Q1 is turned ON / OFF, if the output Vo is always high, it is determined that the conventional HDMI cable 931 is accidentally inserted.
  • the differential circuit (termination circuit) having the resistors 911 to 914 can be designed symmetrically, and a high-frequency signal can be transmitted without phase distortion.
  • the configuration of two pull-down resistors and two pull-up resistors is shown.
  • the combined resistance value is the same as that of a single resistance value.
  • a configuration in which a plurality of resistors are arranged is also possible.
  • the reserve line 903 voltage on the extended HDMI source device 401 side only on the extended HDMI sink device 402 side.
  • only the voltage comparator 916 may be provided on the extended HDMI source device 401 side, or the entire termination circuit including the resistors 91;! To 914 may be provided on the extended HDMI source device 401 side. It may be provided.
  • cable discrimination is performed by providing each resistor and voltage comparator on the differential twisted pair signal line of the HPD line 902 and the reserve signal line 903.
  • the HPD line 902 is provided with the open collector transistor 917 (Q1) for controlling the HPD signal line 902.
  • An FET Field Effect Transistor
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a general image transmission system.
  • FIG. 2 is a diagram showing a configuration of an image transmission system according to an embodiment to which the present invention is applied.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of an HDMI (R) source and an HDMI (R) sink.
  • FIG. 4 is a diagram showing a pin arrangement of an HDMI (R) type A connector.
  • FIG. 5 is a diagram showing a pin arrangement of an HDMI (R) type C connector.
  • FIG. 6 is a diagram showing a more detailed configuration example of an HDMI (R) source and an HDMI (R) sink.
  • FIG. 7 is a diagram showing another more detailed configuration example of the HDMI (R) source and the HDMI (R) sink.
  • FIG. 8 is a diagram showing a data structure of E-EDID.
  • FIG. 9 is a diagram showing a data structure of Vender Specific.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating communication processing by an HDMI (R) source.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating communication processing by an HDMI (R) sink.
  • FIG. 12 is a flowchart for explaining communication processing by an HDMI (R) source.
  • FIG. 13 is a flowchart for explaining communication processing by an HDMI (R) sink.
  • FIG. 14 is a diagram showing another more detailed configuration example of the HDMI (R) source and the HDMI (R) sink.
  • FIG. 15 is a flowchart illustrating communication processing by an HDMI (R) source.
  • FIG. 16 is a flowchart for explaining communication processing by an HDMI (R) sink.
  • FIG. 17 is a block diagram showing a configuration example of an embodiment of a computer to which the present invention is applied.
  • FIG. 18 is a circuit diagram showing a first configuration example of a communication system in which a connection state of an interface is notified by a DC bias potential of at least one of transmission lines.
  • FIG. 19 is a diagram showing a configuration example of a system in the case of being placed on Ethernet (registered trademark).
  • FIG. 20 is a circuit diagram showing a second configuration example of the communication system in which the interface connection state is notified by the DC bias potential of at least one of the transmission paths.
  • FIG. 21 is a diagram showing a bidirectional communication waveform in the communication system of the configuration example.
  • FIG. 22 A diagram showing a circuit configuration of the sink device and the source device in the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 A diagram showing a circuit configuration of the sink device and the source device in the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 24 is a diagram showing circuit configurations of a sink device and a source device according to a third embodiment of the present invention.

Landscapes

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Description

明 細 書
電子機器及びケーブル装置
技術分野
[0001] 本発明は、例えば HDMI (High-Definition Multimedia Interface)等通信インタフエ一 スを有する電子機器及び当該電子機器に接続されるケーブル装置に関する。
背景技術
[0002] 近年、例えば、 DVD (Digital Versatile Disc)レコーダや、セットトップボックス、その 他の AV (Audio Visual)ソースから、テレビジョン受像機、プロジェクタ、その他のディ スプレイに対して、デジタルテレビジョン信号、すなわち、非圧縮(ベースバンド)の画 像の画素データと、その画像に付随する音声データとを、高速に伝送する通信インタ フェースとして、 HDMI(R)が普及しつつある。当該 HDMIに関連する特許公報としては 、例えば以下のものがあげられる。
特許文献 1 :特開 2005— 57714号公報
特許文献 2:特開 2006— 19948号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0003] ところで、 HDMI規格は、今後更なる拡張が見込まれる。この拡張の際には、従来の HDMI規格との互換性を保ちながら種々の改善を行うことが予想される。このような拡 張がなされた場合、拡張された HDMI規格に対応するソース機器とシンク機器との間 に、ユーザが誤って従来の HDMIケーブルを揷入した場合、それを検出することは困 難であり、誤って従来の HDMIケーブルを揷入したユーザにとって利便性に欠ける結 果となる。
[0004] 以上のような事情に鑑み、本発明の目的は、従来規格に対応したケーブルと新規 格に対応したケーブルとのどちらが接続されているかを判別することが可能な電子機 器及び当該判別に対応したケーブル装置を提供することにある。
課題を解決するための手段
[0005] 上述の課題を解決するため、本発明の主たる観点に係る電子機器は、第 1の信号 線と第 2の信号線とからなる差動信号線と、少なくとも前記第 2の信号線上に設けられ た抵抗とを内蔵する第 1のケーブルと、前記第 1の信号線と前記第 2の信号線とを個 別の信号線として内蔵する第 2のケーブルとにそれぞれ接続可能なコネクタと、前記 コネクタを介して検出される前記第 2の信号線の電圧と、所定の参照電圧とを比較す る比較手段と、前記比較の結果に基づいて、前記コネクタに前記第 1のケーブルと前 記第 2のケーブルとの何れが接続されている力、を判別する判別手段とを具備する。
[0006] ここで、第 1のケーブル及び第 2のケーブルは、例えば HDMI規格に基づいた通信 ケープノレである。また、第 1の信号線は例えば HDMIにおける HPDラインであり、第 2 の信号線は HDMIにおけるリザーブラインである。上記第 1のケーブルにおいては、 例えば当該第 1の信号線と第 2の信号線とがツイストペアで結線され、差動信号によ る通信が可能となっている。
[0007] この構成により、コネクタに第 1のケーブルと第 2のケーブルとの何れが接続されて V、るかを判別することができるため、ユーザが意図しな!/、ケーブルが接続されて!/、る 場合でも、意図するケーブルへ容易に差し替えを促すことができる。
[0008] 上記電子機器は、前記第 1の信号線上及び第 2の信号線上に設けられたコンデン サを更に具備していてもよい。
[0009] これにより、第 1及び第 2の信号線上の直流電流がカットされるため、上記電圧の比 較を正確に行うことができる。
[0010] 上記電子機器において、前記抵抗は、前記第 2の信号線に設けられた第 1のプノレ アップ抵抗であり、前記比較手段は、前記第 1の信号線上に設けられた第 2のブルア ップ抵抗及び第 1のプルダウン抵抗と、前記第 2の信号線上に設けられた第 2のプル ダウン抵抗と、前記第 2の信号線の電圧と前記参照電圧とを比較するコンパレータと を有していてもよい。
[0011] これにより、第 1及び第 2のケーブルがそれぞれコネクタに接続された際に検出され る上記第 2の信号線の各電圧の差を大きくすることができ、上記判別を正確に行うこ と力 Sできる。
[0012] 上記電子機器において、前記抵抗は、前記第 1の信号線上に設けられた第 1のプ ルダウン抵抗と、前記第 2の信号線上に設けられた第 2のプルダウン抵抗とからなり、 前記比較手段は、前記第 1の信号線上に設けられた第 1のプルアップ抵抗と、前記 第 2の信号線上に設けられた第 2のプルアップ抵抗と、前記第 2の信号線の電圧と前 記参照電圧とを比較するコンパレータとを有して!/、てもよレ、。
[0013] また、上記電子機器において、前記抵抗は、前記第 1の信号線と第 2の信号線との 間に設けられ、前記比較手段は、前記第 1の信号線上に設けられた第 1のプルアツ プ抵抗及び第 1のプルダウン抵抗と、前記第 2の信号線上に設けられた第 2のブルア ップ抵抗及び第 2のプルダウン抵抗と、前記第 1の信号線上に設けられたオープンコ レクタ型のトランジスタと、前記第 2の信号線の電圧と前記参照電圧とを比較するコン パレータとを有してレ、ても構わなレ、。
[0014] これらの構成により、上記第 1のケーブルがコネクタに接続された場合に、差動回路 を対称に設計することができ、上記差動信号線を用いて高周波信号を位相歪なく伝 送すること力 Sでさる。
[0015] 上記電子機器は、前記判別の結果を出力する出力手段を更に具備していてもよい
[0016] ここで出力手段とは、例えば表示手段や音声出力手段である。これにより、ユーザ によるケーブルの揷入間違!/、を容易に報知すること力 Sできる。
[0017] 本発明の他の観点に係るケーブル装置は、第 1の信号線と第 2の信号線とからなる 差動信号線と、少なくとも前記第 2の信号線に接続された抵抗とを内蔵するケーブル 本体と、前記ケーブル本体の両端に設けられ、第 1の電子機器と第 2の電子機器とを 接続するコネクタとを具備する。
ここで上記抵抗は、第 1の信号線上及び第 2の信号線上のうち少なくとも一方に設 けられてもよいし、第 1の信号線と第 2の信号線とを接続するように設けられてもよい。 発明の効果
[0018] 以上のように、本発明によれば、従来規格に対応したケーブルと新規格に対応した ケーブルとのどちらが接続されているかを判別することができる。
発明を実施するための最良の形態
[0019] 以下、本発明の実施の形態を図面に基づき説明する。
[0020] まず、従来の HDMI等の通信インタフェースとの互換性を保ちつつ、双方向の高速 I P通信が可能な通信システム(画像伝送システム)につレ、て説明する。
[0021] 近年、たとえば、 DVDレコーダや、セットトップボックス、その他の AVソースから、テ レビジョン受像機、プロジェクタ、その他のディスプレイに対して、デジタルテレビジョ ン信号、すなわち、非圧縮 (ベースバンド)の画像の画素データと、その画像に付随 する音声データとを、高速に伝送する通信インタフェースとして、 HDMI(R)が普及しつ つある。
[0022] HDMI(R)については、画素データと音声データを、高速で HDMI(R)ソースから HDM I(R)シンクに、一方向に伝送する TMDS(Transition Minimized Differential Signaling) チャンネルや、 HDMI(R)ソースと HDMI(R)シンクとの間で双方向の通信を行うための C ECライン (Consumer Electronics Control Line)等が、 HDMIの仕様書において規定さ れている。
[0023] 図 1は、一般的な画像伝送システムの構成を示す図である。
たとえば、図 1に示すように、デジタルテレビジョン受像機 11と、 AVアンプリファイア
12とを HDMI(R)に準拠した HDMI(R)ケーブル 13で接続することで、画素データおよ び音声データの高速な伝送が可能となる。
[0024] 図 1では、ユーザ宅の図中、左側に設けられたリビングにデジタルテレビジョン受像 機 11、 AVアンプリファイア 12、および再生装置 14が設置されており、デジタルテレ び再生装置 14が HDMI(R)ケーブル 13および HDMI(R)ケーブル 15により接続されて いる。
[0025] また、リビングには、ハブ 16が設置されており、デジタルテレビジョン受像機 11およ び再生装置 14は、 LAN (Local Area Network)ケーブル 17および LANケーブル 1 によりハブ 16に接続されている。さらに、図中、リビングの右側に設けられた寝室には 、デジタルテレビジョン受像機 19が設置されており、デジタルテレビジョン受像機 19 は、 LANケーブル 20を介してハブ 16に接続されている。
[0026] たとえば、再生装置 14に記録されているコンテンツが再生されて、デジタルテレビ ジョン受像機 11に画像が表示される場合、再生装置 14は、コンテンツを再生させる ための画素データおよび音声データをデコードし、その結果得られた非圧縮の画素 データおよび音声データを HDMI(R)ケーブル 15、 AVアンプリファイア 12、および HD MI(R)ケーブル 13を介してデジタルテレビジョン受像機 11に供給する。そして、デジ タルテレビジョン受像機 11は、再生装置 14から供給された画素データおよび音声デ ータに基づいて、画像を表示させたり、音声を出力したりする。
[0027] また、再生装置 14に記録されているコンテンツが再生されて、デジタルテレビジョン 受像機 11およびデジタルテレビジョン受像機 19に同時に画像が表示される場合、再 生装置 14は、圧縮された、コンテンツを再生させるための画素データおよび音声デ ータを LANケーブル 18、ハブ 16、および LANケーブル 17を介してデジタルテレビ ジョン受像機 11に供給するとともに、 LANケーブル 18、ハブ 16、および LANケープ ル 20を介してデジタルテレビジョン受像機 19に供給する。
[0028] そして、デジタルテレビジョン受像機 11およびデジタルテレビジョン受像機 19は、 再生装置 14から供給された画素データおよび音声データをデコードし、その結果得 られた非圧縮の画素データおよび音声データに基づいて画像を表示させたり、音声 を出力したりする。
[0029] さらに、デジタルテレビジョン受像機 11が、テレビジョン放送されて!/、る番組を再生 するための画素データおよび音声データを受信した場合、受信された音声データが たとえば 5. 1チャンネルサラウンドの音声データなどであり、デジタルテレビジョン受 像機 11が受信した音声データをデコードすることができないときには、デジタルテレ ビジョン受像機 11は、音声データを光信号に変換して AVアンプリファイア 12に送信 する。
[0030] AVアンプリファイア 12は、デジタルテレビジョン受像機 11から送信されてきた光信 号を受信して光電変換し、これにより得られた音声データをデコードする。そして、 A Vアンプリファイア 12は、デコードされた非圧縮の音声データを必要に応じて増幅し 、 AVアンプリファイア 12に接続されたサラウンドスピーカにて音声を再生する。これ により、デジタルテレビジョン受像機 11は、受信した画素データをデコードし、デコー ドされた画素データで画像を表示させ、 AVアンプリファイア 12に供給した音声デー タに基づいて、 AVアンプリファイア 12で音声を出力することで 5. 1チャンネルサラウ ンド番組を再生する。 [0031] 図 2は、本発明を適用した一実施の形態の画像伝送システムの構成を示す図であ
[0032] 画像伝送システムは、デジタルテレビジョン受像機 31、増幅器 32、再生装置 33、 およびデジタルテレビジョン受像機 34により構成され、デジタルテレビジョン受像機 3 1および増幅器 32、並びに増幅器 32および再生装置 33は、 HDMI(R)に準拠した通 信ケーブルである HDMI(R)ケーブル 35および HDMI(R)ケーブル 36により接続されて V、る。また、デジタルテレビジョン受像機 31およびデジタルテレビジョン受像機 34は、 Ethernet (登録商標)などの LAN用の LANケーブル 37により接続されている。
[0033] 図 2の例では、デジタルテレビジョン受像機 31、増幅器 32、および再生装置 33が、 ユーザ宅の図中、左側に設けられたリビングに設置されており、デジタルテレビジョン 受像機 34が、リビングの右側に設けられた寝室に設置されている。
[0034] 再生装置 33は、たとえば DVDプレーヤ、ハードディスクレコーダなどからなり、コン テンッを再生するための画素データおよび音声データをデコードし、その結果得られ た非圧縮の画素データおよび音声データを、 HDMI(R)ケーブル 36を介して増幅器 3 2に供給する。
[0035] 増幅器 32は、たとえば AVアンプリファイアなどからなり、再生装置 33から画素デー タおよび音声データの供給を受け、供給された音声データを必要に応じて増幅する 。また、増幅器 32は、再生装置 33から供給され、必要に応じて増幅された音声デー タ、および画素データを、 HDMI(R)ケーブル 35を介してデジタルテレビジョン受像機 31に供給する。デジタルテレビジョン受像機 31は、増幅器 32から供給された画素デ ータおよび音声データに基づいて画像を表示したり、音声を出力したりして、コンテン ッを再生する。
[0036] また、デジタルテレビジョン受像機 31および増幅器 32は、 HDMI(R)ケーブル 35を 利用して、たとえば IP通信などの双方向の通信を高速に行うことができ、増幅器 32 および再生装置 33も HDMI(R)ケーブル 36を利用して、たとえば IP通信などの双方 向の通信を高速に行うことができる。
[0037] すなわち、たとえば再生装置 33は、増幅器 32と IP通信を行うことで、 IPに準拠した データとして、圧縮された画素データおよび音声データを、 HDMI(R)ケーブル 36を 介して増幅器 32に送信することができ、増幅器 32は、再生装置 33から送信されてき た、圧縮された画素データおよび音声データを受信することができる。
[0038] また、増幅器 32は、デジタルテレビジョン受像機 31と IP通信を行うことで、 IPに準 拠したデータとして、圧縮された画素データおよび音声データを、 HDMI(R)ケーブル 35を介してデジタルテレビジョン受像機 31に送信することができ、デジタルテレビジョ ン受像機 31は、増幅器 32から送信されてきた、圧縮された画素データおよび音声デ ータを受信すること力できる。
[0039] したがって、デジタルテレビジョン受像機 31は、受信した画素データおよび音声デ ータを、 LANケーブル 37を介してデジタルテレビジョン受像機 34に送信することがで きる。また、デジタルテレビジョン受像機 31は、受信した画素データおよび音声デー タをデコードし、これにより得られた非圧縮の画素データおよび音声データに基づい て、画像を表示したり、音声を出力したりしてコンテンツを再生する。
[0040] デジタルテレビジョン受像機 34は、 LANケーブル 37を介してデジタルテレビジョン 受像機 31から送信されてきた画素データおよび音声データを受信してデコードし、 デコードにより得られた非圧縮の画素データおよび音声データに基づいて、画像を 表示したり、音声を出力したりしてコンテンツを再生する。これにより、デジタルテレビ ジョン受像機 31およびデジタルテレビジョン受像機 34において、同一あるいは異な るコンテンツを同時に再生することができる。
[0041] さらに、デジタルテレビジョン受像機 31が、テレビジョン放送されているコンテンツと しての番組を再生するための画素データおよび音声データを受信した場合、受信さ れた音声データがたとえば 5· 1チャンネルサラウンドの音声データなどであり、デジタ ルテレビジョン受像機 31が受信した音声データをデコードすることができないときに は、デジタルテレビジョン受像機 31は、増幅器 32と IP通信することで、受信した音声 データを HDMI(R)ケーブル 35を介して増幅器 32に送信する。
[0042] 増幅器 32は、デジタルテレビジョン受像機 31から送信されてきた音声データを受 信してデコードするとともに、必要に応じてデコードされた音声データを増幅する。そ して、増幅器 32に接続されたスピーカ(図示せず)により 5· 1チャンネルサラウンド音 声を再生する。 [0043] デジタルテレビジョン受像機 31は、 HDMI(R)ケーブル 35を介して増幅器 32に音声 データを送信するとともに、受信した画素データをデコードし、デコードにより得られ た画素データに基づいて画像を表示させて番組を再生する。
[0044] このように、図 2の画像伝送システムにおいては、 HDMI(R)ケーブル 35や HDMI(R) ケーブル 36により接続されているデジタルテレビジョン受像機 31、増幅器 32、再生 装置 33などの電子機器は、 HDMI(R)ケーブルを用いて高速に IP通信することができ るため、図 1の LANケーブル 17に対応する LANケーブルは必要とされない。
[0045] また、デジタルテレビジョン受像機 31とデジタルテレビジョン受像機 34とを LANケー ブル 37で接続することで、デジタルテレビジョン受像機 31が HDMI(R)ケーブル 36、 増幅器 32、および HDMI(R)ケーブル 35を介して再生装置 33から受信したデータを、 さらに LANケーブル 37を介してデジタルテレビジョン受像機 34に送信することができ るので、図 1の LANケーブル 18およびハブ 16に対応する LANケーブルや電子機器 も必要ない。
[0046] 図 1に示したように、従来の画像伝送システムにおいては、送受信するデータや通 信方式によって、それぞれ異なる種類のケーブルが必要であり、電子機器同士を接 続するケーブルの配線が煩雑であった。これに対して、図 2に示した画像伝送システ ムにおいては、 HDMI(R)ケーブルにより接続された電子機器間では、高速に IP通信 などの双方向の通信を行うことができるので、電子機器の接続を簡素化することがで きる。つまり、従来は複雑であった電子機器同士を接続するケーブルの配線を、より 簡単にすることができる。
[0047] 次に、図 3は、 HDMI(R)ケーブルにより互いに接続された電子機器のそれぞれに内 蔵された HDMI(R)ソースおよび HDMI(R)シンク、たとえば図 2の増幅器 32内に設けら れた HDMI(R)ソース、およびデジタルテレビジョン受像機 31内に設けられた HDMI(R) シンクの構成例を示して!/、る。
[0048] HDMI(R)ソース 71と HDMI(R)シンク 72とは、 1本の HDMI(R)ケーブル 35で接続され ており、 HDMI(R)ソース 71および HDMI(R)シンク 72は、現行の HDMI(R)との互換性を 保ちながら、 HDMI(R)ケーブル 35を利用して、高速で双方向の IP通信を行うことがで きる。 [0049] HDMI(R)ソース 71は、 1の垂直同期信号から次の垂直同期信号までの区間から、 水平帰線区間及び垂直帰線区間を除いた区間である有効画像区間(以下、適宜、 アクティブビデオ区間ともいう)において、非圧縮の 1画面分の画像の画素データに 対応する差動信号を、複数のチャンネルで、 HDMI(R)シンク 72に一方向に送信する とともに、水平帰線区間または垂直帰線区間において、少なくとも画像に付随する音 声データや制御データ、その他の補助データ等に対応する差動信号を、複数のチヤ ンネルで、 HDMI(R)シンク 72に一方向に送信する。
[0050] すなわち、 HDMI(R)ソース 71は、トランスミッタ 81を有する。トランスミッタ 81は、たと えば、非圧縮の画像の画素データを対応する差動信号に変換し、複数のチャンネル である 3つの TMDSチャンネル # 0, # 1 , # 2で、 HDMI(R)ケーブル 35を介して接続 されている HDMI(R)シンク 72に、一方向にシリアル伝送する。
[0051] また、トランスミッタ 81は、非圧縮の画像に付随する音声データ、さらには、必要な 制御データその他の補助データ等を、対応する差動信号に変換し、 3つの TMDSチ ヤンネノレ # 0, # 1 , # 2で HDMI(R)ケーブル 35を介して接続されている HDMI(R)シン ク 72に、一方向にシリアル伝送する。
[0052] さらに、トランスミッタ 81は、 3つの TMDSチャンネル # 0, # 1 , # 2で送信する画素 データに同期したピクセルクロックを、 TMDSクロックチャンネルで、 HDMI(R)ケーブル 35を介して接続されている HDMI(R)シンク 72に送信する。ここで、 1つの TMDSチャン ネル # i (i=0, 1 , 2)では、ピクセルクロックの 1クロックの間に、 10ビットの画素データ が送信される。
[0053] HDMI(R)シンク 72は、アクティブビデオ区間において、複数のチャンネルで、 HDMI (R)ソース 71から一方向に送信されてくる、画素データに対応する差動信号を受信す るとともに、水平帰線区間または垂直帰線区間において、複数のチャンネルで、 HD MI(R)ソース 71から一方向に送信されてくる、音声データや制御データに対応する差 動信号を受信する。
[0054] すなわち、 HDMI(R)シンク 72は、レシーバ 82を有する。レシーバ 82は、 TMDSチヤ ンネノレ # 0, # 1 , # 2で、 HDMI(R)ケーブル 35を介して接続されている HDMI(R)ソー ス 71から一方向に送信されてくる、画素データに対応する差動信号と、音声データ や制御データに対応する差動信号を、同じく HDMI(R)ソース 71から TMDSクロックチ ヤンネルで送信されてくるピクセルクロックに同期して受信する。
[0055] HDMI(R)ソース 71と HDMI(R)シンク 72とからなる HDMI(R)システムの伝送チャンネ ノレには、 HDMI(R)ソース 71から HDMI(R)シンク 72に対して、画素データおよび音声 データを、ピクセルクロックに同期して、一方向にシリアル伝送するための伝送チャン ネルとしての 3つの TMDSチャンネル # 0乃至 # 2と、ピクセルクロックを伝送する伝送 チャンネルとしての TMDSクロックチャンネルとの他に、 DDC (Display Data Channel) 8 3や CECライン 84と呼ばれる伝送チャンネルがある。
[0056] DDC83は、 HDMI(R)ケーブル 35に含まれる図示せぬ 2本の信号線からなり、 HDMI (R)ソース 71が、 HDMI(R)ケーブル 35を介して接続された HDMI(R)シンク 72から、 E- EDID (Enhanced Extended Display Identification Data)を冗み出すのに使用される。
[0057] すなわち、 HDMI(R)シンク 72は、レシーバ 82の他に自身の設定や性能に関する情 報である E-EDIDを記憶している EDIDROM (EDID ROM (Read Only Memory) ) 85を 有している。 HDMI(R)ソース 71は、 HDMI(R)ケーブル 35を介して接続されている HD MI(R)シンク 72から、その HDMI(R)シンク 72の EDIDROM85が記憶している E-EDID を DDC83を介して読み出し、その E-EDIDに基づき、 HDMI(R)シンク 72の設定や性 能、すなわち、たとえば HDMI(R)シンク 72 (を有する電子機器)が対応している画像 のフォーマット(プロファイル)、たとえば RGB (Red, Green, Blue)や、 YCbCr4:4:4, YCb Cr4:2:2などを認識する。
[0058] なお、図示していないが、 HDMI(R)ソース 71も HDMI(R)シンク 72と同様に、 E-EDID を記憶し、必要に応じてその E-EDIDを HDMI(R)シンク 72に送信することができる。
[0059] CECライン 84は、 HDMI(R)ケーブル 35に含まれる図示せぬ 1本の信号線からなり、 HDMI(R)ソース 71と HDMI(R)シンク 72との間で、制御用のデータの双方向通信を行 うのに用いられる。
[0060] また、 HDMI(R)ソース 71および HDMI(R)シンク 72は、 DDC83または CECライン 84 を介して、 7ことえは、 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineersリ 802.3に 準拠したフレームを HDMI(R)シンク 72および HDMI(R)ソース 71に送信することにより 、双方向の IP通信を行うことができる。 [0061] さらに、 HDMI(R)ケーブル 35には、 Hot Plug Detectと呼ばれるピンに接続される信 号線 86が含まれており、 HDMI(R)ソース 71および HDMI(R)シンク 72は、この信号線 8 6を利用して、新たな電子機器、つまり HDMI(R)シンク 72または HDMI(R)ソース 71の 接続を検出することができる。
[0062] 次に、図 4および図 5は、 HDMI(R)ケーブル 35と接続される、 HDMI(R)ソース 71また は HDMI(R)シンク 72に設けられた図示せぬコネクタのピン配列(pin assignment)を示 している。
[0063] なお、図 4および図 5においては、左欄(PINの欄)に、コネクタのピンを特定するピ ン番号を記載してあり、右欄(Signal Assignmentの欄)に、同一行の左欄に記載され てレ、るピン番号で特定されるピンに割り当てられてレ、る信号の名称を記載してある。
[0064] 図 4は、 HDMI(R)のタイプ A(Type-A)と呼ばれるコネクタのピン配列を示している。
[0065] TMDSチャンネル # iの差動信号 TMDS Data#i+と TMDS Dataffi-が伝送される差動 信号線である 2本の信号線は、 TMDS Data#i+が割り当てられているピン(ピン番号が 1 , 4, 7のピン)と、 TMDS Dataffi-が割り当てられているピン(ピン番号が 3, 6, 9のピ ン)に接続される。
[0066] また、制御用のデータである CEC信号が伝送される CECライン 84は、ピン番号が 1 3であるピンに接続され、ピン番号が 14のピンは空き(Reserved)ピンとなっている。双 方向の IP通信を、この空きピンを利用して行うことができれば、現行の HDMI(R)との互 換性を保つことができる。そこで、 CECライン 84およびピン番号が 14のピンに接続さ れる信号線を用いて差動信号を伝送することができるように、ピン番号が 14のピンに 接続される信号線と、 CECライン 84とは、差動ツイストペア結線されてシールドされ、 ピン番号が 17番のピンに接続される CECライン 84および DDC83のグランド線に接地 されている。
[0067] さらに、 E-EDIDなどの SDA (Serial Data)信号が伝送される信号線は、ピン番号が 1 6であるピンに接続され、 SDA信号の送受信時の同期に用いられるクロック信号であ る SCL (Serial Clock)信号が伝送される信号線は、ピン番号が 15であるピンに接続さ れる。図 3の DDC83は、 SDA信号が伝送される信号線、および SCL信号が伝送され る信号線から構成される。 [0068] また、 SDA信号が伝送される信号線、および SCL信号が伝送される信号線は、 CEC ライン 84およびピン番号が 14のピンに接続される信号線と同様に、差動信号を伝送 することができるように差動ツイストペア結線されてシールドされ、ピン番号が 17番の ピンに接続されるグランド線に接地されている。
[0069] さらに、新たな電子機器の接続を検出するための信号が伝送される信号線 86は、 ピン番号が 19であるピンに接続される。
[0070] 図 5は、 HDMI(R)のタイプ C (Type-C)またはタイプミニと呼ばれるコネクタのピン配 列を示している。
[0071] TMDSチャンネル # iの差動信号 TMDS Data#i+と TMDS Dataffi-が伝送される差動 信号線である 2本の信号線は、 TMDS Data#i+が割り当てられているピン(ピン番号が 2, 5, 8のピン)と、 TMDS Dataffi-が割り当てられているピン(ピン番号が 3, 6, 9のピ ン)に接続される。
[0072] また、 CEC信号が伝送される CECライン 84は、ピン番号が 14であるピンに接続され 、ピン番号が 17のピンは空き(Reserved)ピンとなっている。ピン番号が 17のピンに接 続される信号線と、 CECライン 84とは、タイプ Aにおける場合と同様に差動ツイストぺ ァ結線されてシールドされ、ピン番号が 13番のピンに接続される CECライン 84およ び DDC83のグランド線に接地されている。
[0073] さらに、 SDA信号が伝送される信号線は、ピン番号が 16であるピンに接続され、 SC L信号が伝送される信号線は、ピン番号が 15であるピンに接続される。また、 SDA信 号が伝送される信号線、および SCL信号が伝送される信号線は、タイプ Aにおける場 合と同様に、差動信号を伝送することができるように差動ツイストペア結線されてシー ノレドされ、ピン番号が 13番のピンに接続されるグランド線に接地されている。さらに、 また、新たな電子機器の接続を検出するための信号が伝送される信号線 86は、ピン 番号が 19であるピンに接続される。
[0074] 次に図 6は、 CECライン 84、および HDMI(R)のコネクタの空きピンに接続される信号 線を用いて、半二重通信方式による IP通信を行う HDMI(R)ソース 71および HDMI(R) シンク 72の構成を示す図である。なお、図 6は、 HDMI(R)ソース 71および HDMI(R)シ ンク 72における、半二重通信に関する部分の構成例を示している。また、図 6におい て図 3における場合と対応する部分については、同一の符号を付してあり、その説明 は適宜省略する。
HDMI(R)ソース 71は、トランスミッタ 81、切り換え制御部 121、およびタイミング制御 部 122から構成される。また、トランスミッタ 81には、変換部 131、復号部 132、およ
Figure imgf000015_0001
[0076] 変換部 131には、 HDMI(R)ソース 71と HDMI(R)シンク 72との間での双方向の IP通 信により、 HDMI(R)ソース 71から HDMI(R)シンク 72に送信されるデータである、 Txデ ータが供給される。 Txデータは、たとえば圧縮された画素データや音声データなどと される。
[0077] 変換部 131は、たとえば差動アンプリファイアにより構成され、供給された Txデータ を 2つの部分信号からなる差動信号に変換する。また、変換部 131は、変換により得 られた差動信号を CECライン 84、およびトランスミッタ 81に設けられた図示せぬコネ クタの空きピンに接続される信号線 141を介してレシーバ 82に送信する。すなわち、 変換部 131は、変換により得られた差動信号を構成する一方の部分信号を CECライ ン 84、より詳細にはトランスミッタ 81に設けられた信号線であって、 HDMI(R)ケーブル 35の CECライン 84に接続される信号線を介してスィッチ 133に供給し、差動信号を 構成する他方の部分信号を信号線 141、より詳細には、トランスミッタ 81に設けられ た信号線であって、 HDMI(R)ケーブル 35の信号線 141に接続される信号線、および 信号線 141を介してレシーバ 82に供給する。
[0078] 復号部 132は、たとえば差動アンプリファイアにより構成され、その入力端子が、 CE Cライン 84および信号線 141に接続されている。復号部 132は、タイミング制御部 12 2の制御に基づいて、 CECライン 84および信号線 141を介してレシーバ 82から送信 されてきた差動信号、つまり CECライン 84上の部分信号および信号泉 141上の部分 信号からなる差動信号を受信し、元のデータである Rxデータに復号して出力する。 ここで、 Rxデータとは、 HDMI(R)ソース 71と HDMI(R)シンク 72との間での双方向の IP 通信により、 HDMI(R)シンク 72から HDMI(R)ソース 71に送信されるデータをいい、た とえば画素データや音声データの送信を要求するコマンドなどとされる。
[0079] スィッチ 133には、データを送信するタイミングにおいて、 HDMI(R)ソース 71からの CEC信号、または変換部 131からの Txデータに対応する差動信号を構成する部分 信号が供給され、データを受信するタイミングにおいて、レシーバ 82からの CEC信号 、またはレシーバ 82からの Rxデータに対応する差動信号を構成する部分信号が供 給される。スィッチ 133は、切り換え制御部 121からの制御に基づいて、 HDMI(R)ソ ース 71からの CEC信号、若しくはレシーバ 82からの CEC信号、または Txデータに対 応する差動信号を構成する部分信号、若しくは Rxデータに対応する差動信号を構 成する部分信号を選択して出力する。
[0080] すなわち、スィッチ 133は、 HDMI(R)ソース 71が HDMI(R)シンク 72にデータを送信 するタイミングにおいて、 HDMI(R)ソース 71から供給された CEC信号、または変換部 131から供給された部分信号のうちのいずれ力、を選択し、選択した CEC信号または 部分信号を、 CECライン 84を介してレシーバ 82に送信する。
[0081] また、スィッチ 133は、 HDMI(R)ソース 71が HDMI(R)シンク 72から送信されてきたデ ータを受信するタイミングにおレ、て、 CECライン 84を介してレシーバ 82から送信され てきた CEC信号、または Rxデータに対応する差動信号の部分信号を受信し、受信し た CEC信号または部分信号を、 HDMI(R)ソース 71または復号部 132に供給する。
[0082] 切り換え制御部 121はスィッチ 133を制御して、スィッチ 133に供給される信号のう ちのいずれかが選択されるようにスィッチ 133を切り換える。タイミング制御部 122は 、復号部 132による差動信号の受信のタイミングを制御する。
[0083] また、 HDMI(R)シンク 72は、レシーバ 82、タイミング制御部 123、および切り換え制 御部 124から構成される。さらに、レシーバ 82には、変換部 134、スィッチ 135、およ び復号部 136が設けられている。
[0084] 変換部 134は、たとえば差動アンプリファイアにより構成され、変換部 134には Rx データが供給される。変換部 134は、タイミング制御部 123の制御に基づいて、供給 された Rxデータを 2つの部分信号からなる差動信号に変換し、変換により得られた 差動信号を CECライン 84および信号線 141を介してトランスミッタ 81に送信する。す なわち、変換部 134は、変換により得られた差動信号を構成する一方の部分信号を CECライン 84、より詳細にはレシーバ 82に設けられた信号線であって、 HDMI(R)ケー ブル 35の CECライン 84に接続される信号線を介してスィッチ 135に供給し、差動信 号を構成する他方の部分信号を信号線 141、より詳細には、レシーバ 82に設けられ た信号線であって、 HDMI(R)ケーブル 35の信号線 141に接続される信号線、および 信号線 141を介してトランスミッタ 81に供給する。
[0085] スィッチ 135には、データを受信するタイミングにおいて、トランスミッタ 81からの CE C信号、またはトランスミッタ 81からの Txデータに対応する差動信号を構成する部分 信号が供給され、データを送信するタイミングにおいて、変換部 134からの Rxデータ に対応する差動信号を構成する部分信号、または HDMI(R)シンク 72からの CEC信号 が供給される。スィッチ 135は、切り換え制御部 124からの制御に基づいて、トランス ミッタ 81からの CEC信号、若しくは HDMI(R)シンク 72からの CEC信号、または Txデー タに対応する差動信号を構成する部分信号、若しくは Rxデータに対応する差動信 号を構成する部分信号を選択して出力する。
[0086] すなわち、スィッチ 135は、 HDMI(R)シンク 72が HDMI(R)ソース 71にデータを送信 するタイミングにおいて、 HDMI(R)シンク 72から供給された CEC信号、または変換部 134から供給された部分信号のうちのいずれ力、を選択し、選択した CEC信号または 部分信号を、 CECライン 84を介してトランスミッタ 81に送信する。
[0087] また、スィッチ 135は、 HDMI(R)シンク 72が HDMI(R)ソース 71から送信されてきたデ ータを受信するタイミングにおいて、 CECライン 84を介してトランスミッタ 81から送信さ れてきた CEC信号、または Txデータに対応する差動信号の部分信号を受信し、受 信した CEC信号または部分信号を、 HDMI(R)シンク 72または復号部 136に供給する
[0088] 復号部 136は、たとえば差動アンプリファイアにより構成され、その入力端子が、 CE Cライン 84および信号線 141に接続されている。復号部 136は、 CECライン 84および 信号泉 141を介してトランスミッタ 81から送信されてきた差動信号、つまり CECライン 84上の部分信号および信号泉 141上の部分信号からなる差動信号を受信し、元の データである Txデータに復号して出力する。
[0089] 切り換え制御部 124はスィッチ 135を制御して、スィッチ 135に供給される信号のう ちのいずれかが選択されるようにスィッチ 135を切り換える。タイミング制御部 123は 、変換部 134による差動信号の送信のタイミングを制御する。 [0090] また、 HDMI(R)ソース 71および HDMI(R)シンク 72力 CECライン 84および空きピン に接続される信号線 141と、 SDA信号が伝送される信号線および SCL信号が伝送さ れる信号線とを用いて、全二重通信方式による IP通信を行う場合、 HDMI(R)ソース 7 1および HDMI(R)シンク 72は、たとえば図 7に示すように構成される。なお、図 7にお いて、図 6における場合と対応する部分については、同一の符号を付してあり、その 説明は適宜省略する。
[0091] HDMI(R)ソース 71は、トランスミッタ 81、切り換え制御部 121、および切り換え制御 部 171から構成される。また、トランスミッタ 81には、変換部 131、スィッチ 133、スイツ チ 181、スィッチ 182、および復号部 183が設けられている。
[0092] スィッチ 181には、データを送信するタイミングにおいて、 HDMI(R)ソース 71からの S DA信号が供給され、データを受信するタイミングにおいて、レシーバ 82からの SDA 信号、またはレシーバ 82からの Rxデータに対応する差動信号を構成する部分信号 が供給される。スィッチ 181は、切り換え制御部 171からの制御に基づいて、 HDMI(R )ソース 71からの SDA信号、若しくはレシーバ 82からの SDA信号、または Rxデータに 対応する差動信号を構成する部分信号を選択して出力する。
[0093] すなわち、スィッチ 181は、 HDMI(R)ソース 71が HDMI(R)シンク 72から送信されてく るデータを受信するタイミングにお!/、て、 SDA信号が伝送される信号線である SDAライ ン 191を介してレシーバ 82から送信されてきた SDA信号、または Rxデータに対応す る差動信号の部分信号を受信し、受信した SDA信号または部分信号を、 HDMI(R)ソ ース 71または復号部 183に供給する。
[0094] また、スィッチ 181は、 HDMI(R)ソース 71が HDMI(R)シンク 72にデータを送信するタ イミングにおいて、 HDMI(R)ソース 71から供給された SDA信号を、 SDAライン 191を介 してレシーバ 82に送信する力、、またはレシーバ 82に何も送信しない。
[0095] スィッチ 182には、データを送信するタイミングにおいて、 HDMI(R)ソース 71からの S CL信号が供給され、データを受信するタイミングにおいて、レシーバ 82からの Rxデ ータに対応する差動信号を構成する部分信号が供給される。スィッチ 182は、切り換 え制御部 171からの制御に基づいて、 SCL信号または Rxデータに対応する差動信 号を構成する部分信号のうちのいずれかを選択して出力する。 [0096] すなわち、スィッチ 182は、 HDMI(R)ソース 71が HDMI(R)シンク 72から送信されてく るデータを受信するタイミングにお!/、て、 SCL信号が伝送される信号線である SCLライ ン 192を介してレシーバ 82から送信されてきた、 Rxデータに対応する差動信号の部 分信号を受信し、受信した部分信号を復号部 183に供給するか、または何も受信し ない。
[0097] また、スィッチ 182は、 HDMI(R)ソース 71が HDMI(R)シンク 72にデータを送信するタ イミングにおいて、 HDMI(R)ソース 71から供給された SCL信号を、 SCLライン 192を介 してレシーバ 82に送信する力、、または何も送信しない。
[0098] 復号部 183は、たとえば差動アンプリファイアにより構成され、その入力端子が、 SD Aライン 191および SCLライン 192に接続されている。復号部 183は、 SDAライン 191 および SCLライン 192を介してレシーバ 82から送信されてきた差動信号、つまり SDA ライン 191上の部分信号および SCLライン 192上の部分信号からなる差動信号を受 信し、元のデータである Rxデータに復号して出力する。
[0099] 切り換え制御部 171はスィッチ 181およびスィッチ 182を制御して、スィッチ 181お よびスィッチ 182のそれぞれについて、供給される信号のうちのいずれかが選択され るようにスィッチ 181およびスィッチ 182を切り換える。
[0100] また、 HDMI(R)シンク 72は、レシーバ 82、切り換え制御部 124、および切り換え制 御部 172から構成される。さらに、レシーバ 82には、スィッチ 135、復号部 136、変換 き 184、スィッチ 185、およびスィッチ 186カ設けられている。
[0101] 変換部 184は、たとえば差動アンプリファイアにより構成され、変換部 184には Rx データが供給される。変換部 184は、供給された Rxデータを 2つの部分信号からな る差動信号に変換し、変換により得られた差動信号を SDAライン 191および SCLライ ン 192を介してトランスミッタ 81に送信する。すなわち、変換部 184は、変換により得 られた差動信号を構成する一方の部分信号をスィッチ 185を介してトランスミッタ 81 に送信し、差動信号を構成する他方の部分信号をスィッチ 186を介してトランスミッタ 81に送信する。
[0102] スィッチ 185には、データを送信するタイミングにおいて、変換部 184からの Rxデ ータに対応する差動信号を構成する部分信号、または HDMI(R)シンク 72からの SDA 信号が供給され、データを受信するタイミングにおいて、トランスミッタ 81からの SDA 信号が供給される。スィッチ 185は、切り換え制御部 172からの制御に基づいて、 HD MI(R)シンク 72からの SDA信号、若しくはトランスミッタ 81からの SDA信号、または Rx データに対応する差動信号を構成する部分信号を選択して出力する。
[0103] すなわち、スィッチ 185は、 HDMI(R)シンク 72が HDMI(R)ソース 71から送信されてく るデータを受信するタイミングにおいて、 SDAライン 191を介してトランスミッタ 81から 送信されてきた SDA信号を受信し、受信した SDA信号を HDMI(R)シンク 72に供給す る力、、または ί可も受信しない。
[0104] また、スィッチ 185は、 HDMI(R)シンク 72が HDMI(R)ソース 71にデータを送信するタ イミングにおいて、 HDMI(R)シンク 72から供給された SDA信号、または変換部 184か ら供給された部分信号を、 SDAライン 191を介してトランスミッタ 81に送信する。
[0105] スィッチ 186には、データを送信するタイミングにおいて、変換部 184からの、 Rxデ ータに対応する差動信号を構成する部分信号が供給され、データを受信するタイミ ングにおいて、トランスミッタ 81からの SCL信号が供給される。スィッチ 186は、切り換 え制御部 172からの制御に基づいて、 Rxデータに対応する差動信号を構成する部 分信号、または SCL信号のうちのいずれかを選択して出力する。
[0106] すなわち、スィッチ 186は、 HDMI(R)シンク 72が HDMI(R)ソース 71から送信されてく るデータを受信するタイミングにおいて、 SCLライン 192を介してトランスミッタ 81から 送信されてきた SCL信号を受信し、受信した SCL信号を HDMI(R)シンク 72に供給する 、または ί可も受信しない。
[0107] また、スィッチ 186は、 HDMI(R)シンク 72が HDMI(R)ソース 71にデータを送信するタ イミングにおいて、変換部 184から供給された部分信号を、 SCLライン 192を介してト ランスミッタ 81に送信する力、、または何も送信しなレ、。
[0108] 切り換え制御部 172はスィッチ 185およびスィッチ 186を制御して、スィッチ 185お よびスィッチ 186のそれぞれについて、供給される信号のうちのいずれかが選択され るようにスィッチ 185およびスィッチ 186を切り換える。
[0109] ところで、 HDMI(R)ソース 71と HDMI(R)シンク 72とが IP通信を行う場合に、半二重 通信が可能であるか、全二重通信が可能であるかは、 HDMI(R)ソース 71および HDM I(R)シンク 72のそれぞれの構成によって定まる。そこで、 HDMI(R)ソース 71は、 HDMI (R)シンク 72から受信した E-EDIDを参照して、半二重通信を行うか、全二重通信を行 ぅカ または CEC信号の授受による双方向通信を行うかの判定を行う。
[0110] HDMI(R)ソース 71が受信する E-EDIDは、たとえば図 8に示すように、基本ブロックと 拡張プ'ロックとカゝらなる。
[0111] E-EDIDの基本ブロックの先頭には、 "E-EDID1.3 Basic Structure"で表される E-ED ID 1.3の規格で定められたデータが配置され、続いて" Preferred timing"で表される従 来の EDIDとの互換性を保っためのタイミング情報、および" 2nd timing"で表される従 来の EDIDとの互換性を保っための" Preferred timing"とは異なるタイミング情報が配 置されている。
[0112] また、基本ブロックには、 "2nd timing"に続いて、 "Monitor NAME"で表される表示 装置の名前を示す情報、および" Monitor Range Limits"で表される、アスペクト比が 4 :3および 16:9である場合についての表示可能な画素数を示す情報が順番に配置さ れている。
[0113] これに対して、拡張ブロックの先頭には、 "Speaker Allocation"で表される左右のス ピー力に関する情報が配置され、続いて" VIDEO SHORT"で表される、表示可能な 画像サイズ、フレームレート、インターレースであるかプログレッシブであるかを示す 情報、アスペクト比などの情報が記述されたデータ、 "AUDIO SHORT"で表される、 再生可能な音声コーデック方式、サンプリング周波数、カットオフ帯域、コーデックビ ット数などの情報が記述されたデータ、および" Speaker Allocation"で表される左右の スピーカに関する情報が順番に配置されている。
[0114] また、拡張ブロックには、 "Speaker Allocation"に続いて、 "Vender Specific"で表さ れるメーカごとに固有に定義されたデータ、 "3rd timing"で表される従来の EDIDとの 互換性を保っためのタイミング情報、および" 4th timing"で表される従来の EDIDとの 互換性を保っためのタイミング情報が配置されている。
[0115] さらに、 "Vender Specific"で表されるデータは、図 9に示すデータ構造となっている 。すなわち、 "Vender Specific"で表されるデータには、 1バイトのブロックである第 0ブ ロック乃至第 Nブロックが設けられて!/、る。 [0116] "Vender Specific"で表されるデータの先頭に配置された第 0ブロックには、 "Vendor -Specific tag code(=3)"で表されるデータ〃 Vender Specific"のデータ領域を示すへッ ダ、および" Length(=N)"で表されるデータ〃 Vender Specific"の長さを示す情報が配 置される。
[0117] また、第 1ブロック乃至第 3ブロックには、 "24bit IEEE Registration Identifier(0x000 C03)LSB first"で表される HDMI(R)用として登録された番号" 0x000C03"を示す情報 が配置される。さらに、第 4ブロックおよび第 5ブロックには、 "A "B"、 "C および〃 D"のそれぞれにより表される、 24bitのシンク機器の物理アドレスを示す情報が配置さ れる。
[0118] 第 6ブロックには、 "Supports-AI"で表されるシンク機器が対応している機能を示す フラグ、〃DC_48bit"、〃DC_36bit"、および" DC_30bit"のそれぞれで表される 1ピクセ ル当たりのビット数を指定する情報のそれぞれ、 "DC-Y444"で表される、シンク機器 力 SYCbCr4:4:4の画像の伝送に対応して!/、るかを示すフラグ、および" DVト Dual"で表 される、シンク機器がデュアル D VI (Digital Visual Interface)に対応しているかを示す フラグが配置されている。
[0119] また、第 7ブロックには、〃Max-TMDS-Clock"で表される TMDSのピクセルクロックの 最大の周波数を示す情報が配置される。さらに、第 8ブロックには、 "Latency〃で表さ れる映像と音声の遅延情報の有無を示すフラグ、 "Full Duplex"で表される全二重通 信が可能であるかを示す全二重フラグ、および "Half Duplex"で表される半二重通信 が可能であるかを示す半二重フラグが配置されている。
[0120] ここで、たとえばセットされている(たとえば〃 1"に設定されている)全二重フラグは、 HDMI(R)シンク 72が全二重通信を行う機能を有している、つまり図 7に示した構成と されることを示しており、リセットされて!/、る(たとえば" 0〃に設定されて!/、る)全二重フ ラグは、 HDMI(R)シンク 72が全二重通信を行う機能を有して!/、な!/、ことを示して!/、る。
[0121] 同様に、セットされている(たとえば' T'に設定されている)半二重フラグは、 HDMKR )シンク 72が半二重通信を行う機能を有している、つまり図 6に示した構成とされること を示しており、リセットされている(たとえば" 0〃に設定されている)半二重フラグは、 H DMI(R)シンク 72が半二重通信を行う機能を有して!/、な!/、ことを示して!/、る。 [0122] また、 "Vender Specific"で表されるデータの第 9ブロックには、 "Video Latency"で表 されるプログレッシブの映像の遅延時間データが配置され、第 10ブロックには、 "Aud io Latency"で表される、プログレッシブの映像に付随する音声の遅延時間データが 配置される。さらに、第 11ブロックには、 "Interlaced Video Latency"で表されるインタ 一レースの映像の遅延時間データが配置され、第 12ブロックには、 "Interlaced Audi o Latency"で表される、インターレースの映像に付随する音声の遅延時間データが 配置される。
[0123] HDMI(R)ソース 71は、 HDMI(R)シンク 72から受信した E-EDIDに含まれている全二 重フラグおよび半二重フラグに基づいて、半二重通信を行うか、全二重通信を行うか 、または CEC信号の授受による双方向通信を行うかの判定を行い、その判定結果に したがって、 HDMI(R)シンク 72との双方向の通信を行う。
[0124] たとえば、 HDMI(R)ソース 71が図 6に示した構成とされている場合、 HDMI(R)ソース
71は、図 6に示した HDMI(R)シンク 72とは半二重通信を行うことができる力 図 7に示 した HDMI(R)シンク 72とは半二重通信を行うことができない。
[0125] そこで、 HDMI(R)ソース 71は、 HDMI(R)ソース 71が設けられた電子機器の電源が オンされると通信処理を開始し、 HDMI(R)ソース 71に接続された HDMI(R)シンク 72の 有する機能に応じた双方向の通信を行う。
[0126] 以下、図 10のフローチャートを参照して、図 6に示した HDMI(R)ソース 71による通 信処理について説明する。
[0127] ステップ S11において、 HDMI(R)ソース 71は、 HDMI(R)ソース 71に新たな電子機器 が接続されたか否かを判定する。たとえば、 HDMI(R)ソース 71は、信号線 86が接続 される Hot Plug Detectと呼ばれるピンに対して付加された電圧の大きさに基づいて、 HDMI(R)シンク 72が設けられた新たな電子機器が接続されたか否かを判定する。
[0128] ステップ S 11において、新たな電子機器が接続されていないと判定された場合、通 信は行われないので、通信処理は終了する。
[0129] これに対して、ステップ S 11において、新たな電子機器が接続されたと判定された 場合、ステップ S12において、切り換え制御部 121はスィッチ 133を制御し、データ の送信時において HDMI(R)ソース 71からの CEC信号が選択され、データの受信時 においてレシーバ 82からの CEC信号が選択されるように、スィッチ 133を切り換える。
[0130] ステップ S13において、 HDMI(R)ソース 71は、 DDC83を介して HDMI(R)シンク 72か ら送信されてきた E-EDIDを受信する。すなわち、 HDMI(R)シンク 72は、 HDMI(R)ソー ス 71の接続を検出すると EDIDROM85から E-EDIDを読み出し、読み出した E-EDID を、 DDC83を介して HDMI(R)ソース 71に送信するので、 HDMI(R)ソース 71は、 HDMI (R)シンク 72力、ら送信されてきた E-EDIDを受信する。
[0131] ステップ S14において、 HDMI(R)ソース 71は、 HDMI(R)シンク 72との半二重通信が 可能であるか否かを判定する。すなわち、 HDMI(R)ソース 71は、 HDMI(R)シンク 72か ら受信した E-EDIDを参照して、図 9の半二重フラグ〃 Half Duplex"がセットされている か否かを判定し、たとえば半二重フラグがセットされている場合、 HDMI(R)ソース 71は 、半二重通信方式による双方向の IP通信、つまり半二重通信が可能であると判定す
[0132] ステップ S14において、半二重通信が可能であると判定された場合、ステップ S 15 において、 HDMI(R)ソース 71は、双方向の通信に用いるチャンネルを示すチャンネ ル情報として、 CECライン 84および信号線 141を用いた半二重通信方式による IP通 信を行う旨の信号を、スィッチ 133および CECライン 84を介してレシーバ 82に送信す
[0133] すなわち、半二重フラグがセットされている場合、 HDMI(R)ソース 71は、 HDMI(R)シ ンク 72が図 6に示した構成であり、 CECライン 84および信号線 141を用いた半二重 通信が可能であることが分かるので、チャンネル情報を HDMI(R)シンク 72に送信して 、半二重通信を行う旨を通知する。
[0134] ステップ S16において、切り換え制御部 121はスィッチ 133を制御し、データの送 信時において変換部 131からの Txデータに対応する差動信号が選択され、データ の受信時においてレシーバ 82からの Rxデータに対応する差動信号が選択されるよ うに、スィッチ 133を切り換える。
[0135] ステップ S17において、 HDMI(R)ソース 71の各部は、半二重通信方式により、 HDM I(R)シンク 72との双方向の IP通信を行い、通信処理は終了する。すなわち、データの 送信時において、変換部 131は、 HDMI(R)ソース 71から供給された Txデータを差動 信号に変換し、変換により得られた差動信号を構成する部分信号のうちの一方をスィ ツチ 133に供給し、他方の部分信号を信号線 141を介してレシーバ 82に送信する。 スィッチ 133は、変換部 131から供給された部分信号を、 CECライン 84を介してレシ ーバ 82に送信する。これにより、 Txデータに対応する差動信号が HDMI(R)ソース 71 力、ら HDMI(R)シンク 72に送信される。
[0136] また、データの受信時において、復号部 132は、レシーバ 82から送信されてきた R Xデータに対応する差動信号を受信する。すなわち、スィッチ 133は、 CECライン 84 を介してレシーバ 82から送信されてきた、 Rxデータに対応する差動信号の部分信 号を受信し、受信した部分信号を復号部 132に供給する。復号部 132は、スィッチ 1 33から供給された部分信号、および信号線 141を介してレシーバ 82から供給された 部分信号からなる差動信号を、タイミング制御部 122の制御に基づいて、元のデータ である Rxデータに復号し、 HDMI(R)ソース 71に出力する。
[0137] これにより、 HDMI(R)ソース 71は、 HDMI(R)シンク 72と制御データや画素データ、 音声データなど、各種のデータの授受を行う。
[0138] また、ステップ S 14において、半二重通信が可能でないと判定された場合、ステツ プ S18において、 HDMI(R)ソース 71の各部は、 CEC信号の送受信を行うことで HDMI (R)シンク 72との双方向の通信を行い、通信処理は終了する。
[0139] すなわち、データの送信時において、 HDMI(R)ソース 71は、スィッチ 133および CE Cライン 84を介して、 CEC信号をレシーバ 82に送信し、データの受信時において、 H DMI(R)ソース 71は、スィッチ 133および CECライン 84を介してレシーバ 82から送信 されてきた CEC信号を受信することで、 HDMI(R)シンク 72との制御データの授受を行 5。
[0140] このようにして、 HDMI(R)ソース 71は、半二重フラグを参照し、半二重通信が可能な HDMI(R)シンク 72と、 CECライン 84および信号線 141を用いて半二重通信を行う。
[0141] このように、スィッチ 133を切り換えて送信するデータ、および受信するデータを選 択し、 HDMI(R)シンク 72と、 CECライン 84および信号線 141を用いた半二重通信、つ まり半二重通信方式による IP通信を行うことで、従来の HDMI(R)との互換性を保ちつ つ、高速の双方向通信を行うことができる。 [0142] また、 HDMI(R)ソース 71と同様に、 HDMI(R)シンク 72も、 HDMI(R)シンク 72が設けら れた電子機器の電源がオンされると通信処理を開始し、 HDMI(R)ソース 71との双方 向の通信を行う。
[0143] 以下、図 11のフローチャートを参照して、図 6に示した HDMI(R)シンク 72による通信 処理について説明する。
[0144] ステップ S41において、 HDMI(R)シンク 72は、 HDMI(R)シンク 72に新たな電子機器 が接続されたか否かを判定する。たとえば、 HDMI(R)シンク 72は、信号線 86が接続 された Hot Plug Detectと呼ばれるピンに対して付加された電圧の大きさに基づいて、 HDMI(R)ソース 71が設けられた新たな電子機器が接続されたか否かを判定する。
[0145] ステップ S41において、新たな電子機器が接続されていないと判定された場合、通 信は行われないので、通信処理は終了する。
[0146] これに対して、ステップ S41において、新たな電子機器が接続されたと判定された 場合、ステップ S42において、切り換え制御部 124はスィッチ 135を制御し、データ の送信時にぉレ、て HDMI(R)シンク 72からの CEC信号が選択され、データの受信時に おいてトランスミッタ 81からの CEC信号が選択されるように、スィッチ 135を切り換える
[0147] ステップ S43において、 HDMI(R)シンク 72は、 EDIDROM85から E-EDIDを読み出し 、読み出した E-EDIDを、 DDC83を介して HDMI(R)ソース 71に送信する。
[0148] ステップ S44において、 HDMI(R)シンク 72は、 HDMI(R)ソース 71から送信されてき たチャンネル情報を受信したか否力、を判定する。
[0149] すなわち、 HDMI(R)ソース 71からは、 HDMI(R)ソース 71および HDMI(R)シンク 72が 有する機能に応じて、双方向の通信のチャンネルを示すチャンネル情報が送信され てくる。たとえば、 HDMI(R)ソース 71が図 6に示すように構成される場合、 HDMI(R)ソ ース 71と HDMI(R)シンク 72とは、 CECライン 84および信号線 141を用いた半二重通 信が可能であるので、 HDMI(R)ソース 71から HDMI(R)シンク 72には、 CECライン 84 および信号線 141を用いた IP通信を行う旨のチャンネル情報が送信されてくる。 HD MI(R)シンク 72は、スィッチ 135および CECライン 84を介して HDMI(R)ソース 71から 送信されてきたチャンネル情報を受信し、チャンネル情報を受信したと判定する。 [0150] これに対して、 HDMI(R)ソース 71が半二重通信を行う機能を有していない場合、 H DMI(R)ソース 71から HDMI(R)シンク 72には、チャンネル情報が送信されてこないの で、 HDMI(R)シンク 72は、チャンネル情報を受信していないと判定する。
[0151] ステップ S44において、チャンネル情報を受信したと判定された場合、処理はステツ プ S45に進み、切り換え制御部 124は、スィッチ 135を制御し、データの送信時にお いて変換部 134からの Rxデータに対応する差動信号が選択され、データの受信時 においてトランスミッタ 81からの Txデータに対応する差動信号が選択されるように、 スィッチ 135を切り換える。
[0152] ステップ S46において、 HDMI(R)シンク 72の各部は、半二重通信方式により、 HDM I(R)ソース 71との双方向の IP通信を行い、通信処理は終了する。すなわち、データ の送信時において、変換部 134は、タイミング制御部 123の制御に基づいて HDMI(R )シンク 72から供給された Rxデータを差動信号に変換し、変換により得られた差動信 号を構成する部分信号のうちの一方をスィッチ 135に供給し、他方の部分信号を信 号線 141を介してトランスミッタ 81に送信する。スィッチ 135は、変換部 134から供給 された部分信号を、 CECライン 84を介してトランスミッタ 81に送信する。これにより、 R Xデータに対応する差動信号が HDMI(R)シンク 72から HDMI(R)ソース 71に送信され
[0153] また、データの受信時において、復号部 136は、トランスミッタ 81から送信されてき た Txデータに対応する差動信号を受信する。すなわち、スィッチ 135は、 CECライン 84を介してトランスミッタ 81から送信されてきた、 Txデータに対応する差動信号の部 分信号を受信し、受信した部分信号を復号部 136に供給する。復号部 136は、スイツ チ 135から供給された部分信号、および信号線 141を介してトランスミッタ 81から供 給された部分信号からなる差動信号を元のデータである Txデータに復号し、 HDMI( R)シンク 72に出力する。
[0154] これにより、 HDMI(R)シンク 72は、 HDMI(R)ソース 71と制御データや画素データ、 音声データなど、各種のデータの授受を行う。
[0155] また、ステップ S44において、チャンネル情報を受信していないと判定された場合、 ステップ S47において、 HDMI(R)シンク 72の各部は、 CEC信号の送受信を fiうことで HDMI(R)ソース 71との双方向の通信を行い、通信処理は終了する。
[0156] すなわち、データの送信時において、 HDMI(R)シンク 72は、スィッチ 135および CE Cライン 84を介して、 CEC信号をトランスミッタ 81に送信し、データの受信時において 、 HDMI(R)シンク 72は、スィッチ 135および CECライン 84を介してトランスミッタ 81力、 ら送信されてきた CEC信号を受信することで、 HDMI(R)ソース 71との制御データの授 受を行う。
[0157] このようにして、 HDMI(R)シンク 72は、チャンネル情報を受信すると、 HDMI(R)シンク
72と、 CECライン 84および信号線 141を用いて半二重通信を行う。
[0158] このように、 HDMI(R)シンク 72がスィッチ 135を切り換えて送信するデータ、および 受信するデータを選択し、 HDMI(R)ソース 71と CECライン 84および信号線 141を用 いた半二重通信を行うことで、従来の HDMI(R)との互換性を保ちつつ、高速の双方 向通信を行うことができる。
[0159] また、 HDMI(R)ソース 71が図 7に示す構成とされる場合、 HDMI(R)ソース 71は、通 信処理にぉレ、て、 E-EDIDに含まれる全二重フラグに基づ!/、て HDMI(R)シンク 72が 全二重通信を行う機能を有している力、を判定し、その判定結果に応じた双方向の通 信を行う。
[0160] 以下、図 12のフローチャートを参照して、図 7に示した HDMI(R)ソース 71による通 信処理について説明する。
[0161] ステップ S71において、 HDMI(R)ソース 71は、 HDMI(R)ソース 71に新たな電子機器 が接続されたか否かを判定する。ステップ S71において、新たな電子機器が接続さ れていないと判定された場合、通信は行われないので、通信処理は終了する。
[0162] これに対して、ステップ S71において、新たな電子機器が接続されたと判定された 場合、ステップ S72において、切り換え制御部 171は、スィッチ 181およびスィッチ 1 82を制御し、データの送信時において、スィッチ 181により HDMI(R)ソース 71からの S DA信号が選択され、スィッチ 182により HDMI(R)ソース 71からの SCL信号が選択され 、さらにデータの受信時において、スィッチ 181によりレシーバ 82からの SDA信号が 選択されるように、スィッチ 181およびスィッチ 182を切り換える。
[0163] ステップ S73において、切り換え制御部 121はスィッチ 133を制御し、データの送 信時において HDMI(R)ソース 71からの CEC信号が選択され、データの受信時にお いてレシーバ 82からの CEC信号が選択されるように、スィッチ 133を切り換える。
[0164] ステップ S74において、 HDMI(R)ソース 71は、 DDC83の SDAライン 191を介して H DMI(R)シンク 72から送信されてきた E-EDIDを受信する。すなわち、 HDMI(R)シンク 7 2は、 HDMI(R)ソース 71の接続を検出すると EDIDROM85から E-EDIDを読み出し、 読み出した E-EDIDを、 DDC83の SDAライン 191を介して HDMI(R)ソース 71に送信 するので、 HDMI(R)ソース 71は、 HDMI(R)シンク 72から送信されてきた E-EDIDを受 信する。
[0165] ステップ S75において、 HDMI(R)ソース 71は、 HDMI(R)シンク 72との全二重通信が 可能であるか否かを判定する。すなわち、 HDMI(R)ソース 71は、 HDMI(R)シンク 72か ら受信した E-EDIDを参照して、図 9の全二重フラグ" Full Duplex"がセットされている か否かを判定し、たとえば全二重フラグがセットされている場合、 HDMI(R)ソース 71は 、全二重通信方式による双方向の IP通信、つまり全二重通信が可能であると判定す
[0166] ステップ S75において、全二重通信が可能であると判定された場合、ステップ S76 において、切り換え制御部 171は、スィッチ 181およびスィッチ 182を制御し、データ の受信時において、レシーバ 82からの Rxデータに対応する差動信号が選択される ようにスィッチ 181およびスィッチ 182を切り換える。
[0167] すなわち、切り換え制御部 171は、データの受信時において、レシーバ 82から送 信されてくる、 Rxデータに対応した差動信号を構成する部分信号のうち、 SDAライン 191を介して送信されてくる部分信号力 Sスィッチ 181により選択され、 SCLライン 192 を介して送信されてくる部分信号力スィッチ 182により選択されるように、スィッチ 181 およびスィッチ 182を切り換える。
[0168] DDC83を構成する SDAライン 191および SCLライン 192は、 HDMI(R)シンク 72から HDMI(R)ソース 71に E-EDIDが送信された後は利用されないので、つまり SDAライン 1 91および SCLライン 192を介した SDA信号や SCL信号の送受信は行われないので、 スィッチ 181およびスィッチ 182を切り換えて、 SDAライン 191および SCLライン 192を 、全二重通信による Rxデータの伝送路として利用することができる。 [0169] ステップ S77において、 HDMI(R)ソース 71は、双方向の通信のチャンネルを示すチ ヤンネル情報として、 CECライン 84および信号線 141と、 SDAライン 191および SCLラ イン 192とを用いた全二重通信方式による IP通信を行う旨の信号を、スィッチ 133お よび CECライン 84を介してレシーバ 82に送信する。
[0170] すなわち、全二重フラグがセットされている場合、 HDMI(R)ソース 71は、 HDMI(R)シ ンク 72が図 7に示した構成であり、 CECライン 84および信号線 141と、 SDAライン 19 1および SCLライン 192とを用いた全二重通信が可能であることが分かるので、チャン ネル情報を HDMI(R)シンク 72に送信して、全二重通信を行う旨を通知する。
[0171] ステップ S78において、切り換え制御部 121はスィッチ 133を制御し、データの送 信時において変換部 131からの Txデータに対応する差動信号が選択されるように、 スィッチ 133を切り換える。すなわち、切り換え制御部 121は、変換部 131からスイツ チ 133に供給された、 Txデータに対応する差動信号の部分信号が選択されるように スィッチ 133を切り換える。
[0172] ステップ S79において、 HDMI(R)ソース 71の各部は、全二重通信方式により、 HDM I(R)シンク 72との双方向の IP通信を行い、通信処理は終了する。すなわち、データの 送信時において、変換部 131は、 HDMI(R)ソース 71から供給された Txデータを差動 信号に変換し、変換により得られた差動信号を構成する部分信号のうちの一方をスィ ツチ 133に供給し、他方の部分信号を信号線 141を介してレシーバ 82に送信する。 スィッチ 133は、変換部 131から供給された部分信号を、 CECライン 84を介してレシ ーバ 82に送信する。これにより、 Txデータに対応する差動信号が HDMI(R)ソース 71 力、ら HDMI(R)シンク 72に送信される。
[0173] また、データの受信時において、復号部 183は、レシーバ 82から送信されてきた R Xデータに対応する差動信号を受信する。すなわち、スィッチ 181は、 SDAライン 191 を介してレシーバ 82から送信されてきた、 Rxデータに対応する差動信号の部分信 号を受信し、受信した部分信号を復号部 183に供給する。また、スィッチ 182は、 SC Lライン 192を介してレシーバ 82から送信されてきた、 Rxデータに対応する差動信号 の他方の部分信号を受信し、受信した部分信号を復号部 183に供給する。復号部 1 83は、スィッチ 181およびスィッチ 182から供給された部分信号からなる差動信号を 、元のデータである Rxデータに復号し、 HDMI(R)ソース 71に出力する。
[0174] これにより、 HDMI(R)ソース 71は、 HDMI(R)シンク 72と制御データや画素データ、 音声データなど、各種のデータの授受を行う。
[0175] また、ステップ S75において、全二重通信が可能でないと判定された場合、ステツ プ S80において、 HDMI(R)ソース 71の各部は、 CEC信号の送受信を行うことで HDMI
(R)シンク 72との双方向の通信を行い、通信処理は終了する。
[0176] すなわち、データの送信時において、 HDMI(R)ソース 71は、スィッチ 133および CE
Cライン 84を介して、 CEC信号をレシーバ 82に送信し、データの受信時において、 H
DMI(R)ソース 71は、スィッチ 133および CECライン 84を介してレシーバ 82から送信 されてきた CEC信号を受信することで、 HDMI(R)シンク 72との制御データの授受を行
5。
[0177] このようにして、 HDMI(R)ソース 71は、全二重フラグを参照し、全二重通信が可能な HDMI(R)シンク 72と、 CECライン 84および信号線 141、並びに SDAライン 191および SCLライン 192を用いて全二重通信を行う。
[0178] このように、スィッチ 133、スィッチ 181、およびスィッチ 182を切り換えて送信する データ、および受信するデータを選択し、 HDMI(R)シンク 72と CECライン 84および信 号線 141、並びに SDAライン 191および SCLライン 192を用いた全二重通信を行うこ とで、従来の HDMI(R)との互換性を保ちつつ、高速の双方向通信を行うことができる
[0179] また、 HDMI(R)シンク 72が図 7に示した構成とされる場合においても、 HDMI(R)シン ク 72は、図 6に示した HDMI(R)シンク 72における場合と同様に、通信処理を行って、 HDMI(R)ソース 71との双方向の通信を行う。
[0180] 以下、図 13のフローチャートを参照して、図 7に示した HDMI(R)シンク 72による通信 処理について説明する。
[0181] ステップ S111において、 HDMI(R)シンク 72は、 HDMI(R)シンク 72に新たな電子機 器が接続されたか否かを判定する。ステップ S111において、新たな電子機器が接 続されていないと判定された場合、通信は行われないので、通信処理は終了する。
[0182] これに対して、ステップ S111において、新たな電子機器が接続されたと判定された 場合、ステップ SI 12において、切り換え制御部 172は、スィッチ 185およびスィッチ 186を制御し、データの送信時において、スィッチ 185により HDMI(R)シンク 72力、ら の SDA信号が選択され、さらにデータの受信時において、スィッチ 185によりトランス ミッタ 81からの SDA信号が選択され、スィッチ 186によりトランスミッタ 81からの SCL信 号が選択されるように、スィッチ 185およびスィッチ 186を切り換える。
[0183] ステップ S113において、切り換え制御部 124はスィッチ 135を制御し、データの送 信時にお!/、て HDMI(R)シンク 72からの CEC信号が選択され、データの受信時にぉレヽ てトランスミッタ 81からの CEC信号が選択されるように、スィッチ 135を切り換える。
[0184] ステップ S114において、 HDMI(R)シンク 72は、 EDIDROM85から E-EDIDを読み出 し、読み出した E-EDIDを、スィッチ 185および DDC83の SDAライン 191を介して HD MI(R)ソース 71に送信する。
[0185] ステップ S115において、 HDMI(R)シンク 72は、 HDMI(R)ソース 71から送信されてき たチャンネル情報を受信したか否力、を判定する。
[0186] すなわち、 HDMI(R)ソース 71からは、 HDMI(R)ソース 71および HDMI(R)シンク 72が 有する機能に応じて、双方向の通信のチャンネルを示すチャンネル情報が送信され てくる。たとえば、 HDMI(R)ソース 71が図 7に示すように構成される場合、 HDMI(R)ソ ース 71と HDMI(R)シンク 72とは全二重通信が可能であるので、 HDMI(R)ソース 71か ら HDMI(R)シンク 72には、 CECライン 84および信号線 141と、 SDAライン 191および S CLライン 192とを用いた全二重通信方式による IP通信を行う旨のチャンネル情報が 送信されてくるので、 HDMI(R)シンク 72は、スィッチ 135および CECライン 84を介して HDMI(R)ソース 71から送信されてきたチャンネル情報を受信し、チャンネル情報を受 信したと判定する。
[0187] これに対して、 HDMI(R)ソース 71が全二重通信を行う機能を有していない場合、 H DMI(R)ソース 71から HDMI(R)シンク 72には、チャンネル情報が送信されてこないの で、 HDMI(R)シンク 72は、チャンネル情報を受信していないと判定する。
[0188] ステップ S115において、チャンネル情報を受信したと判定された場合、処理はステ ップ S 116に進み、切り換え制御部 172は、スィッチ 185およびスィッチ 186を制御し 、データの送信時において変換部 184からの Rxデータに対応する差動信号が選択 されるように、スィッチ 185およびスィッチ 186を切り換える。
[0189] ステップ S117において、切り換え制御部 124は、スィッチ 135を制御し、データの 受信時においてトランスミッタ 81からの Txデータに対応する差動信号が選択されるよ うに、スィッチ 135を切り換える。
[0190] ステップ S118において、 HDMI(R)シンク 72の各部は、全二重通信方式により、 HD MI(R)ソース 71との双方向の IP通信を行い、通信処理は終了する。すなわち、データ の送信時において、変換部 184は、 HDMI(R)シンク 72から供給された Rxデータを差 動信号に変換し、変換により得られた差動信号を構成する部分信号のうちの一方を スィッチ 185に供給し、他方の部分信号をスィッチ 186に供給する。スィッチ 185およ びスィッチ 186は、変換部 184から供給された部分信号を、 SDAライン 191および SC Lライン 192を介してトランスミッタ 81に送信する。これにより、 Rxデータに対応する差 動信号が HDMI(R)シンク 72から HDMI(R)ソース 71に送信される。
[0191] また、データの受信時において、復号部 136は、トランスミッタ 81から送信されてき た Txデータに対応する差動信号を受信する。すなわち、スィッチ 135は、 CECライン 84を介してトランスミッタ 81から送信されてきた、 Txデータに対応する差動信号の部 分信号を受信し、受信した部分信号を復号部 136に供給する。復号部 136は、スイツ チ 135から供給された部分信号、および信号線 141を介してトランスミッタ 81から供 給された部分信号からなる差動信号を元のデータである Txデータに復号し、 HDMI( R)シンク 72に出力する。
[0192] これにより、 HDMI(R)シンク 72は、 HDMI(R)ソース 71と制御データや画素データ、 音声データなど、各種のデータの授受を行う。
[0193] また、ステップ S 115において、チャンネル情報を受信していないと判定された場合 、ステップ S119において、 HDMI(R)シンク 72の各部は、 CEC信号の送受信を fiうこ とで HDMI(R)ソース 71との双方向の通信を行い、通信処理は終了する。
[0194] このようにして、 HDMI(R)シンク 72は、チャンネル情報を受信すると、 HDMI(R)シンク
72と、 CECライン 84および信号線 141、並びに SDAライン 191および SCLライン 192 を用いて全二重通信を行う。
[0195] このように、 HDMI(R)シンク 72がスィッチ 135、スィッチ 185、およびスィッチ 186を 切り換えて送信するデータ、および受信するデータを選択し、 HDMI(R)ソース 71と CE Cライン 84および信号線 141、並びに SDAライン 191および SCLライン 192を用いた 全二重通信を行うことで、従来の HDMI(R)との互換性を保ちつつ、高速の双方向通 信を fiうこと力 Sできる。
[0196] なお、図 7の例では、 HDMI(R)ソース 71は、 CECライン 84および信号線 141に変換 部 131が接続され、 SDAライン 191および SCLライン 192に復号部 183が接続された 構成とされている力 CECライン 84および信号線 141に復号部 183が接続され、 SD Aライン 191および SCLライン 192に変換部 131が接続された構成とされてもよい。
[0197] そのような場合、スィッチ 181およびスィッチ 182力 SCECライン 84および信号線 141 に接続されるとともに復号部 183に接続され、スィッチ 133が SDAライン 191に接続さ れるとともに変換部 131に接続される。
[0198] また、図 7の HDMI(R)シンク 72についても同様に、 CECライン 84および信号線 141 に変換部 184が接続され、 SDAライン 191および SCLライン 192に復号部 136が接続 された構成とされてもよい。そのような場合、スィッチ 185およびスィッチ 186力 SCECラ イン 84および信号線 141に接続されるとともに変換部 184に接続され、スィッチ 135 が SDAライン 191に接続されるとともに復号部 136に接続される。
[0199] さらに、図 6において、 CECライン 84および信号線 141が、 SDAライン 191および SC Lライン 192とされてもよい。つまり、 HDMI(R)ソース 71の変換部 131および復号部 13 2と、 HDMI(R)シンク 72の変換部 134および復号部 136とが SDAライン 191および SC Lライン 192に接続され、 HDMI(R)ソース 71と HDMI(R)シンク 72とが半二重通信方式 による IP通信を行うようにしてもよい。さらに、この場合、信号線 141が接続されるコネ クタの空きピンを用いて電子機器の接続を検出するようにしてもょレ、。
[0200] さらに、 HDMI(R)ソース 71および HDMI(R)シンク 72のそれぞれ力 半二重通信を行 う機能、および全二重通信を行う機能の両方を有するようにしてもよい。そのような場 合、 HDMI(R)ソース 71および HDMI(R)シンク 72は、接続された電子機器の有する機 能に応じて、半二重通信方式または全二重通信方式による IP通信を行うことができる
[0201] HDMI(R)ソース 71および HDMI(R)シンク 72のそれぞれが、半二重通信を行う機能 、および全二重通信を行う機能の両方を有する場合、 HDMI(R)ソース 71および HDM I(R)シンク 72は、たとえば図 14に示すように構成される。なお、図 14において、図 6ま たは図 7にける場合と対応する部分には、同一の符号を付してあり、その説明は適宜 省略する。
[0202] 図 14に示す HDMI(R)ソース 71は、トランスミッタ 81、切り換え制御部 121、タイミン グ制御部 122、および切り換え制御部 171から構成され、トランスミッタ 81には、変換 部 131、復号部 132、スィッチ 133、スィッチ 181、スィッチ 182、および復号部 183 が設けられている。すなわち、図 14の HDMI(R)ソース 71は、図 7に示した HDMI(R)ソ ース 71に、図 6のタイミング制御部 122および復号部 132がさらに設けられた構成と されている。
[0203] また、図 14に示す HDMI(R)シンク 72は、レシーバ 82、タイミング制御部 123、切り 換え制御部 124、および切り換え制御部 172から構成され、レシーバ 82には、変換 部 134、スィッチ 135、復号部 136、変換部 184、スィッチ 185、およびスィッチ 186 が設けられている。すなわち、図 14の HDMI(R)シンク 72は、図 7に示した HDMI(R)シ ンク 72に、図 6のタイミング制御部 123および変換部 134がさらに設けられた構成とさ れている。
[0204] 次に、図 14の HDMI(R)ソース 71および HDMI(R)シンク 72による通信処理について 説明する。
[0205] まず、図 15のフローチャートを参照して、図 14の HDMI(R)ソース 71による通信処理 について説明する。なお、ステップ S151乃至ステップ S 154の処理のそれぞれは、 図 12のステップ S71乃至ステップ S74の処理のそれぞれと同様であるので、その説 明は省略する。
[0206] ステップ S155において、 HDMI(R)ソース 71は、 HDMI(R)シンク 72との全二重通信 が可能であるか否かを判定する。すなわち、 HDMI(R)ソース 71は、 HDMI(R)シンク 72 力、ら受信した E-EDIDを参照して、図 9の全二重フラグ" Full Duplex"がセットされてい るか否かを判定する。
[0207] ステップ S155において、全二重通信が可能であると判定された場合、すなわち図
14、または図 7に示した HDMI(R)シンク 72が HDMI(R)ソース 71に接続されている場 合、ステップ S156において、切り換え制御部 171は、スィッチ 181およびスィッチ 18 2を制御し、データの受信時において、レシーバ 82からの Rxデータに対応する差動 信号が選択されるようにスィッチ 181およびスィッチ 182を切り換える。
[0208] 一方、ステップ S155において、全二重通信が可能でないと判定された場合、ステツ プ S157において、 HDMI(R)ソース 71は、半二重通信が可能であるか否かを判定す る。すなわち、 HDMI(R)ソース 71は、受信した E-EDIDを参照して、図 9の半二重フラ グ" Half Duplex"がセットされているか否かを判定する。換言すれば、 HDMI(R)ソース 71は、図 6に示した HDMI(R)シンク 72が HDMI(R)ソース 71に接続されたか否かを判 疋 。
[0209] ステップ S157において、半二重通信が可能であると判定された場合、またはステツ プ S156において、スィッチ 181およびスィッチ 182が切り換えられた場合、ステップ S 158において、 HDMI(R)ソース 71は、チャンネル情報を、スィッチ 133および CECラ イン 84を介してレシーバ 82に送信する。
[0210] ここで、ステップ S 155において全二重通信が可能であると判定された場合には、 H DMI(R)シンク 72は、全二重通信を行う機能を有しているので、 HDMI(R)ソース 71は、 チャンネル情報として、 CECライン 84および信号線 141と、 SDAライン 191および SCL ライン 192とを用いた IP通信を行う旨の信号を、スィッチ 133および CECライン 84を 介してレシーバ 82に送信する。
[0211] また、ステップ S 157において半二重通信が可能であると判定された場合には、 HD MI(R)シンク 72は、全二重通信を行う機能は有していないが、半二重通信を行う機能 を有しているので、 HDMI(R)ソース 71は、チャンネル情報として、 CECライン 84およ び信号線 141を用いた IP通信を行う旨の信号を、スィッチ 133および CECライン 84 を介してレシーバ 82に送信する。
[0212] ステップ S159において、切り換え制御部 121は、スィッチ 133を制御し、データの 送信時において変換部 131からの Txデータに対応する差動信号が選択され、デー タの受信時においてレシーバ 82から送信されてくる Rxデータに対応する差動信号 が選択されるように、スィッチ 133を切り換える。なお、 HDMI(R)ソース 71と HDMI(R)シ ンク 72とが全二重通信を行う場合には、 HDMI(R)ソース 71におけるデータの受信時 には、レシーバ 82から、 CECライン 84および信号線 141を介して Rxデータに対応す る差動信号は送信されてこないので、復号部 132には、 Rxデータに対応する差動信 号は供給されない。
[0213] ステップ S160において、 HDMI(R)ソース 71の各部は、 HDMI(R)シンク 72との双方 向の IP通信を行い、通信処理は終了する。
[0214] すなわち、 HDMI(R)ソース 71が HDMI(R)シンク 72と全二重通信を行う場合、および 半二重通信を行う場合、データの送信時において、変換部 131は、 HDMI(R)ソース 7 1から供給された Txデータを差動信号に変換し、変換により得られた差動信号を構 成する部分信号のうちの一方をスィッチ 133および CECライン 84を介してレシーバ 8 2に送信し、他方の部分信号を信号線 141を介してレシーバ 82に送信する。
[0215] また、 HDMI(R)ソース 71が HDMI(R)シンク 72と全二重通信を行う場合、データの受 信時において、復号部 183は、レシーバ 82から送信されてきた Rxデータに対応する 差動信号を受信し、受信した差動信号を、元のデータである Rxデータに復号して、 H DMI(R)ソース 71に出力する。
[0216] これに対して、 HDMI(R)ソース 71が HDMI(R)シンク 72と半二重通信を行う場合、デ ータの受信時において、復号部 132は、タイミング制御部 122の制御に基づいて、レ シーバ 82から送信されてきた Rxデータに対応する差動信号を受信し、受信した差 動信号を、元のデータである Rxデータに復号して、 HDMI(R)ソース 71に出力する。
[0217] これにより、 HDMI(R)ソース 71は、 HDMI(R)シンク 72と制御データや画素データ、 音声データなど、各種のデータの授受を行う。
[0218] また、ステップ S 157において、半二重通信が可能でないと判定された場合、ステツ プ S161において、 HDMI(R)ソース 71の各部は、 CECライン 84を介して CEC信号の 送受信を行うことで HDMI(R)シンク 72との双方向の通信を行い、通信処理は終了す
[0219] このようにして、 HDMI(R)ソース 71は、全二重フラグおよび半二重フラグを参照し、 通信相手である HDMI(R)シンク 72の有する機能に応じて、全二重通信または半二重 通信を fiう。
[0220] このように、通信相手である HDMI(R)シンク 72の有する機能に応じて、スィッチ 133 、スィッチ 181、およびスィッチ 182を切り換えて送信するデータ、および受信するデ ータを選択し、全二重通信または半二重通信を行うことで、従来の HDMI(R)との互換 性を保ちつつ、より最適な通信方法を選択して、高速の双方向通信を行うことができ
[0221] 次に、図 16のフローチャートを参照して、図 14の HDMI(R)シンク 72による通信処理 について説明する。なお、ステップ S191乃至ステップ S 194の処理のそれぞれは、 図 13のステップ S111乃至ステップ S114の処理のそれぞれと同様であるので、その 説明は省略する。
[0222] ステップ S195において、 HDMI(R)シンク 72は、スィッチ 135および CECライン 84を 介して HDMI(R)ソース 71から送信されてきたチャンネル情報を受信する。なお、 HDM I(R)シンク 72に接続されている HDMI(R)ソース 71が、全二重通信を行う機能も、半二 重通信を行う機能も有していない場合には、 HDMI(R)ソース 71から HDMI(R)シンク 7 2には、チャンネル情報は送信されてこないので、 HDMI(R)シンク 72は、チャンネル 情報を受信しない。
[0223] ステップ S 196において、 HDMI(R)シンク 72は、受信したチャンネル情報に基づい て、全二重通信を行うか否かを判定する。たとえば、 HDMI(R)シンク 72は、 CECライン 84および信号線 141と、 SDAライン 191および SCLライン 192とを用いた IP通信を行 う旨のチャンネル情報を受信した場合、全二重通信を行うと判定する。
[0224] ステップ S196において、全二重通信を行うと判定された場合、ステップ S197にお いて、切り換え制御部 172は、スィッチ 185およびスィッチ 186を制御し、データの送 信時において変換部 184からの Rxデータに対応する差動信号が選択されるように、 スィッチ 185およびスィッチ 186を切り換える。
[0225] また、ステップ S 196において、全二重通信を行わないと判定された場合、ステップ S 198において、 HDMI(R)シンク 72は、受信したチャンネル情報に基づいて、半二重 通信を行うか否かを判定する。たとえば、 HDMI(R)シンク 72は、 CECライン 84および 信号線 141を用いた IP通信を行う旨のチャンネル情報を受信した場合、半二重通信 を行うと判定する。
[0226] ステップ S198において、半二重通信を行うと判定される力、、またはステップ S197 においてスィッチ 185およびスィッチ 186が切り換えられた場合、ステップ S199にお いて、切り換え制御部 124は、スィッチ 135を制御し、データの送信時において、変 換部 134からの Rxデータに対応する差動信号が選択され、データの受信時におい てトランスミッタ 81からの Txデータに対応する差動信号が選択されるように、スィッチ 135を切り換える。
[0227] なお、 HDMI(R)ソース 71と HDMI(R)シンク 72とが全二重通信を行う場合、 HDMI(R) シンク 72におけるデータの送信時には、変換部 134からトランスミッタ 81に Rxデータ に対応する差動信号が送信されないので、スィッチ 135には、 Rxデータに対応する 差動信号は供給されない。
[0228] ステップ S200において、 HDMI(R)シンク 72の各部は、 HDMI(R)ソース 71との双方 向の IP通信を行い、通信処理は終了する。
[0229] すなわち、 HDMI(R)シンク 72が HDMI(R)ソース 71と全二重通信を行う場合、データ の送信時において、変換部 184は、 HDMI(R)シンク 72から供給された Rxデータを差 動信号に変換し、変換により得られた差動信号を構成する部分信号のうちの一方を 、スィッチ 185および SDAライン 191を介してトランスミッタ 81に送信し、他方の部分 信号をスィッチ 186および SCLライン 192を介してトランスミッタ 81に送信する。
[0230] また、 HDMI(R)シンク 72が HDMI(R)ソース 71と半二重通信を行う場合、データの送 信時において、変換部 134は、 HDMI(R)シンク 72から供給された Rxデータを差動信 号に変換し、変換により得られた差動信号を構成する部分信号のうちの一方を、スィ ツチ 135および CECライン 84を介してトランスミッタ 81に送信し、他方の部分信号を 信号泉 141を介してトランスミッタ 81に送信する。
[0231] さらに、 HDMI(R)シンク 72が HDMI(R)ソース 71と全二重通信を行う場合、および半 二重通信を行う場合、データの受信時において、復号部 136は、トランスミッタ 81から 送信されてきた Txデータに対応する差動信号を受信し、受信した差動信号を元のデ ータである Txデータに復号して HDMI(R)シンク 72に出力する。
[0232] また、ステップ S 198において、半二重通信を行わないと判定された場合、すなわち 、たとえばチャンネル情報が送信されてこなかった場合、ステップ S 201において、 H DMI(R)シンク 72の各部は、 CEC信号の送受信を行うことで HDMI(R)ソース 71との双 方向の通信を行い、通信処理は終了する。
[0233] このようにして、 HDMI(R)シンク 72は、受信したチャンネル情報に応じて、すなわち 通信相手である HDMI(R)ソース 71の有する機能に応じて全二重通信または半二重 通信を fiう。
[0234] このように、通信相手である HDMI(R)ソース 71の有する機能に応じて、スィッチ 135 、スィッチ 185、およびスィッチ 186を切り換えて送信するデータ、および受信するデ ータを選択し、全二重通信または半二重通信を行うことで、従来の HDMI(R)との互換 性を保ちつつ、より最適な通信方法を選択して、高速の双方向通信を行うことができ
[0235] また、互いに差動ツイストペア結線されてシールドされ、グランド線に接地された CE Cライン 84および信号線 141と、互いに差動ツイストペア結線されてシールドされ、グ ランド線に接地された SDAライン 191および SCLライン 192とが含まれている HDMI(R) ケープ、ノレ 35により、 HDMI(R)ソース 71と、 HDMI(R)シンク 72とを接続することで、従来 の HDMI(R)ケーブルとの互換性を保ちつつ、半二重通信方式または全二重通信方 式による高速の双方向の IP通信を行うことができる。
[0236] 以上のように、 1または複数の送信するデータのうちのいずれかを送信するデータと して選択し、選択したデータを所定の信号線を介して通信相手に送信し、通信相手 力、ら送信されてくる 1または複数の受信するデータのうちのいずれかを受信するデー タとして選択し、選択したデータを受信するようにすることで、 HDMI(R)ソース 71と HD MI(R)シンク 72との間では、 HDMI(R)としての互換性を保ちつつ、つまり、非圧縮の画 像の画素データを HDMI(R)ソース 71から HDMI(R)シンク 72に対して、一方向に高速 伝送すること力できるとともに、 HDMI(R)ケーブル 35を介して高速の双方向の IP通信 を fiうこと力 Sできる。
[0237] その結果、 HDMI(R)ソース 71を内蔵する、たとえば、図 2の再生装置 33などの電子 機器であるソース機器力 DLNA(Digital Living Network Alliance)等のサーバの機能 を有し、 HDMI(R)シンク 72を内蔵する、たとえば、図 2のデジタルテレビジョン受像機 31などの電子機器であるシンク機器が、 Ethernet (登録商標)などの LAN用の通信ィ ンタフェースを有している場合には、たとえば、直接または HDMI(R)ケーブルで接続 された増幅器 32などの電子機器を介した双方向の IP通信によって、ソース機器から シンク機器に、 HDMI(R)ケーブルを介してコンテンツを伝送し、さらに、シンク機器か ら、そのシンク機器の LAN用の通信インタフェースに接続されている他の機器(たとえ ば、図 2のデジタルテレビジョン受像機 34など)に、ソース機器からのコンテンツを伝 送すること力 Sでさる。
[0238] さらに、 HDMI(R)ソース 71と HDMI(R)シンク 72との間の双方向の IP通信によれば、 HDMI(R)ケーブル 35により接続された、 HDMI(R)ソース 71を内蔵するソース機器と、 HDMI(R)シンク 72を内蔵するシンク機器との間で、制御のためのコマンドやレスポン スを高速にやりとりすることができ、したがって、レスポンスの速い機器間制御が可能 となる。
[0239] 次に、上述した一連の処理は、専用のハードウェアにより行うこともできるし、ソフトゥ エアにより行うこともできる。一連の処理をソフトウェアによって行う場合には、そのソフ トウエアを構成するプログラム力 たとえば、 HDMI(R)ソース 71や HDMI(R)シンク 72を 制御するマイクロコンピュータ等にインストールされる。
[0240] そこで、図 17は、上述した一連の処理を実行するプログラムがインストールされるコ ンピュータの一実施の形態の構成例を示してレ、る。
[0241] プログラムは、コンピュータに内蔵されている記録媒体としての EEPROM (Electricall y Erasable Programmable Read-only Memory) 305や ROM303に予め記録しておくこ と力 Sできる。
[0242] あるいはまた、プログラムは、フレキシブルディスク、 CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) , MO (Magneto Optical)ディスク, DVD (Digital Versatile Disc)、磁気 ディスク、半導体メモリなどのリムーバブル記録媒体に、一時的あるいは永続的に格 納(記録)しておくことができる。このようなリムーバブル記録媒体は、いわゆるパッケ ージソフトウェアとして提供すること力 Sできる。
[0243] なお、プログラムは、上述したようなリムーバブル記録媒体からコンピュータにインス トールする他、ダウンロードサイトから、デジタル衛星放送用の人工衛星を介して、コ ンピュータに無線で転送したり、 LAN,インターネットといったネットワークを介して、コ ンピュータに有線で転送し、コンピュータでは、そのようにして転送されてくるプロダラ ムを、入出力インタフェース 306で受信し、内蔵する EEPROM305にインスト一ノレする こと力 Sでさる。
[0244] コンピュータは、 CPU (Central Processing Unit) 302を内蔵して!/、る。 CPU302には 、バス 301を介して、入出力インタフェース 306が接続されており、 CPU302は、 ROM (Read Only Memory) 303や EEPROM305に格納されているプログラムを、 RAM (Ran dom Access Memory) 304にロードして実行する。これにより、 CPU302は、上述した フローチャートにしたがった処理、あるいは上述したブロック図の構成により行われる 処理を行う。
[0245] また、コンピュータは、表示部 307とスピーカ 308とを有する。表示部 307は、例え ば LCD (Liquid Crystal Display)等からなり、 CPU302により生成された映像信号を表 示する。なお、表示部 307は、コンピュータに内蔵されていてもよいし、コンピュータと 外部接続されていてもよい。スピーカ 308は、 CPU302により生成された音声信号を 出力する。このスピーカ 308も、コンピュータに内蔵されていてもよいし、コンピュータ と外部接続されてレ、てもよレ、。
[0246] ここで、本明細書において、コンピュータに各種の処理を行わせるためのプログラム を記述する処理ステップは、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 系列に処理する必要はなぐ並列的あるいは個別に実行される処理 (たとえば、並列 処理あるいはオブジェクトによる処理)も含むものである。
[0247] また、プログラムは、 1のコンピュータ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。
[0248] もちろん、ソース機器及びシンク機器としては、コンピュータに限られず、例えばテ レビジョン装置や記録再生装置等のあらゆる電子機器を適用することができる。これ らの他の電子機器も、上記図 17で示したのと同様の各構成要素を有している。
[0249] なお、本発明は、 HDMI(R)の他、 1の垂直同期信号から次の垂直同期信号までの 区間から、水平帰線区間及び垂直帰線区間を除いた区間である有効画像区間にお いて、非圧縮の 1画面分の画像の画素データに対応する差動信号を、複数のチャン ネルで、受信装置に一方向に送信する送信装置と、送信装置から、複数のチャンネ ルで送信されてくる差動信号を受信する受信装置とからなる通信インタフェースに適 用可能である。
[0250] また、本実施の形態では、 HDMI(R)ソース 71と HDMI(R)シンク 72との間で、データ の選択タイミングや、差動信号の受信タイミング、送信タイミングを必要に応じて制御 することにより、双方向の IP通信を行うようにした力 S、双方向の通信は、 IP以外のプロ トコルで行うことが可能である。
[0251] なお、本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなぐ本 発明の要旨を逸脱しなレヽ範囲におレヽて種々の変更が可能である。
[0252] 以上説明した実施形態によれば、双方向通信を行うことができる。特に、たとえば非 圧縮の画像の画素データと、その画像に付随する音声データとを、一方向に高速伝 送することができる通信インタフェースにおいて、互換性を保ちつつ、高速の双方向 通信を行うことが可能となる。
[0253] ところで、既に述べた技術と重複する部分もあるが、映像音声機器の多くが双方向 番組視聴、高度なリモートコントロール、電子番組表の受信などの目的で LAN通信 機能を実装しつつある。
[0254] 映像音声機器間にそのネットワークを形成する手段としては CAT5のような専用ケ 一ブルの敷設、無線通信、電灯線通信などの選択肢がある。
しかし、専用ケーブルは機器間の接続を煩雑にするし、無線や電灯線接続には複 雑な変調回路と送受信機が高価であるという不利益がある。
[0255] そこで、前述した実施形態においては、 HDMIに新たなコネクタ電極を追加するこ となく LAN通信機能を追加する技術が開示されている。
HDMIは 1本のケーブルで映像と音声のデータ伝送と接続機器情報の交換および 認証と機器制御データの通信を行うインタフェースであることから、これに LAN機能 が追加されて専用ケーブルも無線等も用いることなく LAN通信が可能になることの 優位性は大きい。
[0256] ところで、前述した実施形態として開示された技術は、 LAN通信に用いる差動伝送 路が接続機器情報の交換および認証と機器制御データの通信をかねている。
HDMIにおいては接続機器情報の交換および認証を行う DDCにも機器制御デー タの通信を行う CECにも接続機器電気的特性が寄生容量やインピーダンスの点で 厳密に制約されている。
[0257] 具体的には、機器の DDC端子寄生容量は 50pF以下でなければならず、インピー ダンスは LOW出力時には 200 Ω以下でグランド GNDに接地され HIGH状態では 2k Ω程度で電源にプルアップされて!/、る必要がある。
一方、高速の信号を伝達する LAN通信には通信の安定のために送受信端は少な くとも高周波帯域では 100 Ω程度で終端されて!/、なければならな!/、。
図 19は既存の HDMIソース機器 401とシンク機器 402の DDCラインに常時接続 で LAN通信のための送信機 404と送信機 405を AC結合した状況を示す。
DDCの寄生容量制約を満たすためには DDCラインに追加される LAN送受信回 路は十分小さな容量を介した AC結合を持つ必要があり、 LAN信号が大きく減衰し 歪を受けることから、これを補償する送受信回路が複雑で高価になるおそれがある。 また、 DDC通信で状態が HIGHと LOWを遷移することは LAN通信を阻害するお それがある。すなわち、 DDC通信期間中は LANが機能しないおそれがある。
[0258] そこで、以下では、さらに好適な実施形態として、基本的に、 1本のケーブルで映像 と音声のデータ伝送と接続機器情報の交換および認証と機器制御データの通信と L AN通信を行うインタフェースにおいて、 LAN通信が 1対の差動伝送路を介した双方 向通信で行われ、伝送路のうちの少なくとも片方の DCバイアス電位によってインタフ エースの接続状態が通知されるという、特徴を有する通信システムについて説明する
以下に説明する技術では、前述した実施形態のように選択部を必ずしも持つ必要 がない。
[0259] 図 18は、伝送路のうちの少なくとも片方の DCバイアス電位によってインタフェース の接続状態が通知される通信システムの第 1の構成例を示す回路図である。
図 19は、イーサネット (登録商標) (Ethernet (登録商標))にのせる場合のシステムの 構成例を示す図である。
[0260] この通信システム 400は、図 18に示すように、 LAN機能拡張 HDMI (以下 EH)ソ ース機器 401、 EHシンク機器 402、 EHソース機器と EHシンク機器を接続する EH ケーブル 403、イーサネット(登録商標)トラスミッタ 404、およびイーサネット(登録商 標)レシーバ 405を含んで構成されて!/、る。
[0261] EHソース機器 401は、 LAN信号送信回路 411、終端抵抗 412、 AC結合容量 41 3, 414、 LAN信号受信回路 415、減算回路 416、プルアップ抵抗 421、ローパルス フィルタを形成する抵抗 422および容量 423、比較器 424、プルダウン抵抗 431、口 一パスフィルタを形成する抵抗 432および容量 433、並びに比較器 434を有して!/ヽ
[0262] EHシンク機器 402は、 LAN信号送信回路 441、終端抵抗 442、 AC結合容量 44 3, 444、 LAN信号受信回路 445、減算回路 446、プノレダウン抵抗 451、ローパルス フィルタを形成する抵抗 452および容量 453、比較器 454、チョークコイル 461、並 びに電源電位と基準電位間に直列接続された抵抗 462および 463を有している。
[0263] EHケーブル 403の中には、リザーブライン 501と HPDライン 502からなる差動伝送 路があり、リザーブライン 501のソース側端子 511と HPDライン 502のソース側端子 5 12、リザーブライン 501のシンク側端子 521と HPDラインのシンク側端子 522が形成 されている。リザーブライン 501と HPDライン 502は、差動ツイストペアとして結線され ている。
[0264] このような構成を有する通信システム 400においては、ソース機器 401内において 端子 511と端子 512は AC結合容量 413、 414を介して終端抵抗 412、 LAN信号送 信回路 411、および LAN信号受信回路 415に接続される。
減算回路 416は、 LAN信号送信回路 411が出力した電流が終端抵抗 412および 伝送路 501、 502を負荷として生じる送信信号電圧と、 EHシンク機器 402が送信し た信号である受信信号電圧の和信号 SG412を受信する。
減算回路 416においては、和信号 SG412から送信信号 SG411を差し引いた信号 SG413がシンク力も伝送された正味の信号である。
シンク機器 402内にも同様の回路網があり、これらの回路によりソース機器 4011と シンク機器 402が双方向の LAN通信を実行する。
[0265] また、 HPDライン 502は、上述の LAN通信の他に DCバイアスレベルでケーブル 4 03がシンク機器 402に接続されたことをソース機器 401に伝達する。 シンク機器 402内の抵抗 462、 463とチョークコィノレ 461はケープ、ノレ 403カシンク機 器 402に接続されると HPDライン 502を、端子 522を介して約 4Vにバイアスする。 ソース機器 401は HPDライン 502の DCバイアスを抵抗 432と容量 433からなる口 一パスフィルタで抽出し、比較器 434で基準電位 Vref2 (たとえば 1. 4V)と比較する
ケーブル 403がソース機器 402に接続されていなければ端子 512の電位はブルダ ゥン抵抗 431で基準電位 Vref2より低ぐ接続されていれば高い。
したがって、比較器 434の出力信号 SG415が HIGHならばケーブル 403とシンク 機器 402が接続されて!/、ることを示す。
一方、比較器 434の出力信号 SG415が LOWならばケーブル 403とシンク機器 40 2が接続されて!/、な!/、ことを示す。
[0266] 本第 1の構成例ではさらに、リザーブライン 501の DCバイアス電位でケーブル 403 の両端に接続された機器が EH対応機器である力、、非対応の HDMI機器であるかを 相互に認識する機能を有する。
EHソース機器 401はリザーブライン 501を抵抗 421でプルアップ(+5V)し、 EHシ ンク機器 402は抵抗 451でプルダウンする。
これらの抵抗 421 , 451は EH非対応機器には存在しない。
EHソース機器 401は、比較器 424で、抵抗 422および容量 423からなるローパス フィルタを通過したリザ一ブライン 501の DC電位を基準電圧 Vref 1と比較する。 シンク機器 402が、 EH対応でプルダウンがあるときには、リザーブライン 501電位 力 ¾.5Vとなり、非対応で開放のときは 5Vとなるので基準電位 Vreflを 3.75Vとすれば シンク機器の対応 ·非対応が識別できる。
シンク機器 402は、比較器 454で、抵抗 452および容量 453からなるローパスフィ ルタを通過したリザーブライン 501の DC電位を基準電圧 Vref3と比較する。
ソース機器 402が、 EH対応でプルアップ機能を持てば 2.5Vとなり、非対応であれ ば 0Vとなる力、ら、基準電位を 1.25Vとすればソース機器の EH対応 '非対応が識別で きる。
[0267] このように、本第 1の構成例によれば、 1本のケーブル 403で映像と音声のデータ伝 送と接続機器情報の交換および認証と機器制御データの通信と LAN通信を行うィ ンタフェースにおいて、 LAN通信が 1対の差動伝送路を介した双方向通信で行われ 、伝送路のうちの少なくとも片方の DCバイアス電位によってインタフェースの接続状 態が通知されることから、物理的に SCLライン、 SDAラインを LAN通信につかわな V、空間的分離を行うことが可能となる。
その結果、その分割により DDCに関して規定された電気的仕様と無関係に LAN 通信のための回路を形成することができ、安定で確実な LAN通信が安価に実現で きる。
[0268] なお、図 18に示したプルアップ抵抗 421が、 EHソース機器 401内ではなぐ EHケ 一ブル 403に設けられているようにしてもよい。そのような場合、プノレアップ抵抗 421 の端子のそれぞれは、 EHケーブル 403内に設けられたラインのうち、リザーブライン 501、および電源(電源電位)に接続されるライン (信号線)のそれぞれに接続される
[0269] さらに、図 18に示したプルダウン抵抗 451および抵抗 463が EHシンク機器 402内 ではなぐ EHケーブル 403に設けられているようにしてもよい。そのような場合、プル ダウン抵抗 451の端子のそれぞれは、 EHケーブル 403内に設けられたラインのうち 、リザーブライン 501、およびグランド(基準電位)に接続されるライン (グランド線)の それぞれに接続される。また、抵抗 463の端子のそれぞれは、 EHケーブル 403内に 設けられたラインのうち、 HPDライン 502、およびグランド(基準電位)に接続されるラ イン (グランド線)のそれぞれに接続される。
[0270] 図 20は、伝送路のうちの少なくとも片方の DCバイアス電位によってインタフェース の接続状態が通知される通信システムの第 2の構成例を示す回路図である。
[0271] この通信システム 600は、基本的に第 1の構成例と同様に、 1本のケーブルで映像 と音声のデータ伝送と接続機器情報の交換および認証と機器制御データの通信と L AN通信を行うインタフェースにおいて、 LAN通信が 2対の差動伝送路を介する単方 向通信でおこなわれ、伝送路のうちの少なくともひとつの DCバイアス電位によってィ ンタフェースの接続状態が通知さてる構成を有し、さらに、少なくとも二つの伝送路が LAN通信とは時分割で接続機器情報の交換と認証の通信に使われることを特徴と する。
[0272] この通信システム 600は、図 20に示すように、 LAN機能拡張 HDMI (以下 EH)ソ ース機器 601、 EHシンク機器 602、 EHソース機器と EHシンク機器を接続する EH ケーブル 603を含んで構成されて!/、る。
[0273] EHソース機器 601は、 LAN信号送信回路 611、終端抵抗 612, 613、 AC結合容 量 614〜617、 LAN信号受信回路 618、インノ ータ 620、抵抗 621、 ローノ ノレスフィ ルタを形成する抵抗 622および容量 623、比較器 624、プノレダウン抵抗 631、ローバ スフィルタを形成する抵抗 632および容量 633、比較器 634、 NORゲート 640、アナ ログスィッチ 64 〜 644、インノ ータ 635、アナログスィッチ 646, 747、 DDCトランシ ーノ 651 , 652、並び ίこプノレアップ抵抗 653, 654を有してレヽる。
[0274] ΕΗシンク機器 602は、 LAN信号送信回路 661、終端抵抗 662, 663、 AC結合容
4664—667, LAN信号受信回路 668、プノレダウン抵抗 671、ローパルスフィルタを 形成する抵抗 672および容量 673、比較器 674、チョークコイル 681、電源電位と基 準電位間に直列接続された抵抗 682および 683、アナログスィッチ 69;!〜 694、イン ノ ータ 695、アナログスィッチ 696, 697、 DDCトランシーノ 701 , 702、並び ίこプノレ アップ抵抗 703を有して!/、る。
[0275] ΕΗケーブル 603の中には、リザーブライン 801と SCLライン 803からなる差動伝送 路と SDAライン 804と HPDライン 802からなる差動伝送路があり、それらのソース側 端子 811と〜 814、並びにシンク側端子 82;!〜 824が形成されている。
[0276] リザーブライン 801と SCLライン 803、並びに SDAライン 804と HPDライン 802は、 差動ツイストペアとして結線されて!/、る。
[0277] このような構成を有する通信システム 600においては、ソース機器 601内で端子 81 1、 813は AC結合容量 614、 615およびアナログスィッチ 641、 642を介して LAN送 信信号 SG611をシンクに送信する送信回路 611および終端抵抗 612に接続する。 端子 814, 812は、 AC結合容量 616, 617とアナログスィッチ 643、 644を介して シンク機器 602からの LAN信号を受信する受信回路 618および終端抵抗 613に接 ¾ 。 シンク機器 602内では、端子 82;!〜 824は AC結合要領 664, 665, 666, 667とァ ナログスィッチ 69 〜 694を介して送受信回路 668、 661と終端抵抗 662, 663に接 ¾ る。
アナログスィッチ 64;!〜 644、 69;!〜 694は LAN通信を行うときに導通し、 DDC通 信を行うときは開放にする。
[0278] ソース機器 601は、端子 813と端子 814を、別のアナログスィッチ 646、 647を介し て DDCトランシーバ 651、 652およびプノレアップ抵抗 653、 654に接続する。
シンク機器 602は、端子 823と端子 824を、アナログスィッチ 696、 697を介して D DCトランシーバ 701、 702およびプルアップ抵抗 703に接続する。
アナログスィッチ 646、 647, 696, 697は DDC通信を fiうときに導通し、 DLAN通 信を行うときは開放にする。
[0279] リザーブライン 801の電位による EH対応機器の認識機構は、ソース機器 601の抵 抗 62がインバータ 620に駆動されていること以外は、基本的に、第 1の構成例の場 合と同じである。
インバータ 620の入力が HIGHのとき抵抗 621はプルダウン抵抗となるのでシンク 機器 602からみると EH非対応機器がつながれたのと同じ 0V状態になる。
この結果、シンク機器 602の EH対応識別結果を示す信号 SG623は LOWとなり、 信号 SG623で制御されるアナログスィッチ 69;!〜 694は開放され、信号 SG623をィ ンバータ 695で反転した信号で制御されるアナログスィッチ 696、 697は導通する。 この結果、シンク機器 602は SCLライン 803と SDAライン 804を LAN送受信機から 切り離し、 DDC送受信機に接続した状態になる。
一方、ソース機器 601ではインバータ 620の入力が NORゲート 640にも入力されて その出力 SG614を LOWにする。
NORゲート 640の出力信号 SG614に制御されたアナログスィッチ 64;!〜 6444は 開放され、信号 SG614をインバータ 645で反転した信号で制御されるアナログスイツ チ 646、 647は導通する。
この結果、ソース機器 601も SCLライン 803と SDAライン 804を LAN送受信機から 切り離し、 DDC送受信機に接続した状態になる。 逆に、インバータ 620の入力力 SLOWのときは、ソース機器 601もシンク機器 602も ともに SCLライン 803と SDAライン 804を DDC送受信機から切り離し、 LAN送受信 機に接続した状態になる。
[0280] HPDライン 802の DCバイアス電位による接続確認のための回路 63;!〜 634、 681
〜683は第 1の構成例と同様の機能を有する。
[0281] すなわち、 HPDライン 802は、上述の LAN通信の他に DCバイアスレベルでケー ブル 803がシンク機器 602に接続されたことをソース機器 601に伝達する。
シンク機器 602内の抵抗 682、 683とチョークコィノレ 681はケープ、ノレ 603カシンク機 器 602に接続されると HPDライン 802を、端子 822を介して約 4Vにバイアスする。 ソース機器 601は HPDライン 802の DCバイアスを抵抗 632と容量 633からなる口 一パスフィルタで抽出し、比較器 634で基準電位 Vref2 (たとえば 1. 4V)と比較する
ケーブル 603がソース機器 602に接続されていなければ端子 812の電位はブルダ ゥン抵抗 631で基準電位 Vref2より低ぐ接続されていれば高い。
したがって、比較器 634の出力信号 SG613が HIGHならばケーブル 803とシンク 機器 602が接続されて!/、ることを示す。
一方、比較器 634の出力信号 SG613が LOWならばケーブル 603とシンク機器 60 2が接続されて!/、な!/、ことを示す。
[0282] このように、本第 2の構成例によれば、 1本のケーブルで映像と音声のデータ伝送と 接続機器情報の交換および認証と機器制御データの通信と LAN通信を行うインタフ エースにおいて、 LAN通信が 2対の差動伝送路を介する単方向通信でおこなわれ、 伝送路のうちの少なくともひとつの DCバイアス電位によってインタフェースの接続状 態が通知さてる構成を有し、さらに、少なくとも二つの伝送路が LAN通信とは時分割 で接続機器情報の交換と認証の通信に使われることから、 SCLライン、 SDAラインを スィッチで LAN通信回路に接続する時間帯と DDC回路に接続する時間帯に分ける 時分割を行うことができ、この分割により DDCに関して規定された電気的仕様と無関 係に LAN通信のための回路を形成することができ、安定で確実な LAN通信が安価 に実現できる。 [0283] なお、図 20に示した抵抗 621力 EHソース機器 601内ではなぐ EHケープノレ 603 に設けられているようにしてもよい。そのような場合、抵抗 621の端子のそれぞれは、 EHケーブル 603内に設けられたラインのうち、リザーブライン 801、および電源(電 源電位)に接続されるライン (信号線)のそれぞれに接続される。
[0284] さらに、図 20に示したプルダウン抵抗 671および抵抗 683が EHシンク機器 602内 ではなぐ EHケーブル 603に設けられているようにしてもよい。そのような場合、プル ダウン抵抗 671の端子のそれぞれは、 EHケーブル 603内に設けられたラインのうち 、リザーブライン 801、およびグランド(基準電位)に接続されるライン (グランド線)の それぞれに接続される。また、抵抗 683の端子のそれぞれは、 EHケーブル 603内に 設けられたラインのうち、 HPDライン 802、およびグランド(基準電位)に接続されるラ イン (グランド線)のそれぞれに接続される。
[0285] 以上説明したように、図 2〜図 17に関連付けた実施形態では、 HDMI19極の中の S DAと SCLを第 1の差動ペアとし、 CECと Reservedを第 2のペアとして各々で単方向通 信を行なう全二重通信が実現されて!/、た。
ところ力 SDAと SCLは H力 1·5Κ Ωプルアップで Lがローインピーダンスのプルダウン fiなうものである。
既存 HDMIとのコンパチビリティを持っためにそれらの機能を保持することは、伝送 線路の終端を整合終端する必要がある高速データ通信を行なう LANの機能を共有 することは困難となるおそれがある。
[0286] そこで、第 1の構成例では、 SDA、 SCL、 CECラインを使うのを避けて Reservedと HP Dを差動のペアとして 1対双方向通信による全二重通信を行うように構成した。
HPDは DCレベルによるフラグ信号であるから AC結合による LAN信号の注入と DCレ ベルによるプラグ情報の伝送は両立する。 Reservedには新たに HPDと類似の方法で DCレベルによる LAN機能を持つ端末であることを相互に認識する機能を追加する。
[0287] 第 2の構成例では、 HPDと SDAと SCLと Reservedで 2対の差動ペアをつくり各々で単 方向通信を行なう 2対全二重通信を行うように構成した。
HDMIにおいて SDAと SCLによるバースト状の DDC通信は常に送信機がマスターと なりそのタイミングを制御して!/、る。
この例では、送信機が DDC通信をするときは SDA、 SCLラインを DDC用のトランシー バに接続し、 DDC通信を行わな!/、ときはラインを LAN用のトランシーバに接続するよう にアナログスィッチを操作する。
このスィッチ操作信号は Reservedラインの DCレベルで受信機にも伝達され、受信 機側でも同様の SW切り替えを行う。
[0288] 以上の構成を採用することにより、第 1の効果としては SCL、 SDA、 CEC通信が LAN 通信によるノイズを受けることが無くなり、常に安定な DDCと CECの通信が確保できる
[0289] それは、第 1の構成例では LANを物理的にそれらのラインから分離したこと、第 2の 構成例では、スィッチにて DDC通信中は LAN信号をラインからは切断することにより 達成される。
第 2の効果としては LAN通信が理想的な終端をもつラインで行われるのでマージン の大きい安定な通信が可能になることが挙げられる。
これは第 1の構成例では LAN信号が Reserved,HPDという DCでベルしか伝達しな いラインに重畳されるため LAN通信に必要な十分広い周波数にわたって終端インピ 一ダンスを理想値に保つことができるのであり、第 2の構成例では LAN通信を行う時 にだけスィッチにより DDC通信には許されない LAN用の終端回路が接続されるから である。
[0290] 図 21の A〜Eは、本構成例の通信システムにおける双方向通信波形を示す図であ 図 21の Aは EHシンク機器から送った信号波形を、図 21の Bは EHシンク機器が受 けた信号波形を、図 21の Cはケーブルを通る信号波形を、図 21の Dは EHソース機 器が受けた信号を、図 21の Eは EHソース機器から送った信号波形を、それぞれ示し ている。
図 21に示すように、本構成例によれば、良好な双方向通信を実現可能である。
[0291] [ケーブルの判別]
次に、上記 LAN機能拡張 HDMIに対応した通信システムに用いられる HDMIケー ブル(以下、新 HDMIケーブル)と、従来の HDMI規格に対応した HDMIケーブル(以 下、従来 HDMIケーブル)との何れのケーブルが揷入されているかを判別するための 実施形態について説明する。
[0292] (第 1の実施形態)
まず、ケーブル判別のための第 1の実施形態について説明する。
[0293] 図 22は、本実施形態におけるシンク機器及びソース機器の回路構成を示した図で ある。同図においては、上記拡張 HDMI対応のソース機器 401 (以下、拡張 HDMIソ ース機器 401)とシンク機器 402 (拡張 HDMIシンク機器 402)との間に、新 HDMIケー ブルと従来 HDMIケーブルとをそれぞれ揷入した状態を示す。同図(A)が新 HDMIケ 一ブルを揷入した状態を示し、同図(B)が従来 HDMIケーブルを揷入した状態を示し ている。
[0294] 同図に示すように、拡張 HDMIソース機器 401と拡張 HDMIシンク機器 402とは、新 HDMIケーブル 901または従来 HDMIケーブル 931を接続するためのコネクタ 941及 び 942を有する。
[0295] 拡張 HDMIシンク機器 402及び拡張 HDMIソース機器 401の HPD信号線 902には、 それぞれコンデンサ 905 (C1A)及び 907 (C1B)が設けられ、拡張 HDMIシンク機器 4 02及び拡張 HDMIソース機器 401のリザーブ線 903には、それぞれコンデンサ 906 ( C2A)及び 908 (C2B)が設けられる。これら 4個のコンデンサにより、 HPD信号線 902 及びリザーブ線 903が DCカットされ、上記図 18等で説明したように、例えば lOOMbp sの高周波信号を差動信号として位相歪なく伝送することが可能となる。
[0296] HPD信号線 902は、拡張 HDMIシンク機器 402側回路において、電圧電源 Vccとの 間に、 lk Ωのプルアップ抵抗 911 (R1A)を有し、グラウンドとの間にプルダウン抵抗 9 13 (R1B)を有する。
[0297] リザーブ線 903は、同様に、拡張 HDMIシンク機器 402側回路において、グラウンド との間にプルダウン抵抗 914 (R2B)を有し、また新 HDMIケーブル 901内で、拡張 HD Mlソース機器 401の電源電圧 Vccとの間に、 lk Ωのプルアップ抵抗 912 (R2A)を有 する。当該プルアップ抵抗 912は、新 HDMIケーブル 901内で例えば小基板を介し て接続される。これら 4つの抵抗 91;!〜 914が終端回路を形成する。 [0298] 本実施形態は、拡張 HDMIシンク機器 402側でケーブル判定を行う例を示しており 、拡張 HDMIシンク機器 402側のリザーブ線 903上のテストポイント 19 (TP_sink)の電 圧と参照電圧 Vrefの比較を、電圧コンパレータ 916 (IC1)で行い、判定する。
[0299] プルダウン抵抗 913は HPD信号の電圧を、 Highレベルと判定されうる電圧範囲内( 本例では +4V近辺)に設定するため、次式により決定された抵抗値 (4k Ω )となる。
Vcc-R1B/(R1A+R1B) = 4 [volt]ここで、 Vcc=5Vである。
上式を変形して、 RIB = 4/(Vcc-4)-RlA とすれば、 R1B = 4 [k Q ]D
[0300] プルダウン抵抗 914の抵抗値 R2Bは、リザーブ線 903の電圧を HPD信号線 902と ほぼ同一電圧にするため、プルダウン抵抗 913の抵抗値 R1Bと同じ抵抗値 (4k Q )と なる。
[0301] このように回路定数を設定すると、テストポイント 919の TP_sink電圧は、新 HDMIケ 一ブル 901を揷入した場合は +4V (同図(A) )、従来 HDMIケーブル 931を揷入した 場合は 0V (同図(B) )となる。そこで、電圧コンパレータ 916により、 +4Vと 0Vの中間値 (+2V)を参照電圧 Vrefとして、上記 TP_sink電圧と比較を行うと、電圧コンパレータ 91 6の出力(Vo)は以下のようになる。
TP— sink〉Vrefの場合、 Vo = High
TP— sinkく Vrefの場合、 Vo = Low。
[0302] 拡張 HDMIシンク機器 402の CPUは、出力 Voが Highの場合は、新 HDMIケーブル 9 01が揷入された正常状態であると判定し、逆に Lowの場合は、ユーザが誤って従来 HDMIケーブル 931を揷入した状態と判定する。
[0303] 本実施形態においては、上記電圧コンパレータ 916における比較の際の比較マー ジンが、 0V対 4Vと広く設計できるため、ケーブルの判定ミスを極力回避することがで きる。
[0304] 上記判定結果をユーザに知らせるには、別途ハードウェア又は CPUを用いたソフト ウェアにより、拡張 HDMIソース機器 401 (例えばテレビジョン装置)の画面に「誤った ケーブルが揷されて!/、ます」などの注意メッセージを表示することができる。この場合 、上記図 17で示したように、 CPU302から上記注意メッセージを含む映像信号が生 成され、表示部 307に表示される。 [0305] なお、 CPU302は、上記注意メッセージを表示させる代わりに、同様の内容を音声 メッセージとしてスピーカ 308から出力するようにしても構わない。また、 CPU302は、 音声メッセージとしてではなぐ何らかの警告音等によりケーブルの誤りを報知するよ うにしても構わない。
[0306] (第 2の実施形態)
次に、ケーブル判別のための第 2の実施形態について説明する。本実施形態にお いて、上記第 1の実施形態と同様の構成または機能を有する部分については同一の 符号を付し、説明を省略または簡略化する。
[0307] 図 24は、本実施形態におけるシンク機器及びソース機器の回路構成を示した図で ある。上記第 1の実施形態 1と同様に、同図(A)が新 HDMIケーブル 901を揷入した 状態、同図(B)が従来 HDMIケーブル 931を揷入した状態を示す。
[0308] 本実施形態は、上記第 1の実施形態の構成において、プルアップ抵抗 912とプノレ ダウン抵抗 913及び 914の配置を変えた例である。すなわち、プルタップ抵抗 912は 拡張 HDMIシンク機器 402側に設けられ、プルダウン抵抗 913及び 914は新 HDMIケ 一ブル 901内に設けられる。
[0309] 本実施形態におけるテストポイント 919の TP_sink電圧は、新 HDMIケーブル 901を 揷入した場合は +4Vとなり、一方、従来 HDMIケーブル 931を揷入した場合は +5Vとな る。よって、参照電圧 Vrefはその中間値 +4.5Vに設定される。
[0310] 以上の構成により、本実施形態における電圧コンパレータ 916の出力電圧 Voは以 下のようになる。
TP— sink〉Vrefの場合、 Vo = High
TP— sinkく Vrefの場合、 Vo = Low。
[0311] 本実施形態においては、拡張 HDMIシンク機器 402の CPUは、上記第 1の実施形 態とは逆に、出力 Voが Lowの場合には、新 HDMIケーブル 901が揷入された正常状 態であると判定し、逆に Highの場合には、誤って従来 HDMIケーブル 931を揷入した 状態と判定する。
[0312] 本実施形態においては、上記各抵抗 91;!〜 914を有する差動回路を対称に設計 すること力 Sできる。すなわち、差動回路中の信号線の長さを等しくし、各抵抗 91;!〜 9 14の配置を揃えることができる。これにより、高周波信号を位相歪なく伝送することが 可能となる。
[0313] (第 3の実施形態)
次に、ケーブル判別のための第 3の実施形態について説明する。本実施形態にお いて、上記第 1及び第 2の実施形態と同様の構成または機能を有する部分について は同一の符号を付し、説明を省略または簡略化する。
[0314] 図 24は、本実施形態におけるシンク機器及びソース機器の回路構成を示した図で ある。上記第 1及び第 2の実施形態と同様に、同図(A)が新 HDMIケーブル 901を揷 入した状態、同図(B)が従来 HDMIケーブル 931を揷入した状態を示す。
[0315] 本実施形態においては、上記第 1及び第 2の実施形態とは異なり、新 HDMIケープ ノレ 901内の HPD信号泉 902とリザーブ泉 903の間に、抵抗 915 (R3)カ設けられる。 プノレアップ抵抗 911と 912とプノレダウン抵抗 913、 914は、拡張 HDMIシンク機器 40
2側回路に配置される。
[0316] また、本実施形態においては、拡張 HDMIシンク機器 402側回路において、 HPD線
902に、 HPD信号線 902を制御するオープンコレクタ型トランジスタ 917 (Q1)が接続 されている。ケーブルの判別は、このオープンコレクタ型トランジスタ 917の ON/OFF 状態における、テストポイント 919の各 TP_sink電圧を判定することにより行われる。 HP D信号線 902の電圧レベルは、ケーブルが拡張 HDMIソース機器 401と拡張 HDMIシ ンク機器 402との間に挿入されて、拡張 HDMIシンク機器 402側でケーブルの +5Vが 検出された場合に、 CPUがトランジスタ 917のベース入力(xHPD信号)を Highから Lo wに切り替えて、トランジスタ 917を OFFすることで、 Highレベル(本例では +4V)になる
[0317] 新 HDMIケーブル 901使用時は、テストポイント 919におけるリザーブ線 903の電圧 TP_sinkは以下の 2通りになる。
+4V これは、 Ql : OFFの場合で、 R2Aと R2Bで分割された電圧
+2.2V これは、 Q1: ONの場合で、 R2Aと(R2Bと R3の並列抵抗値)で分割された電 圧。
[0318] 一方、従来 HDMIケーブル 931使用時は、テストポイント 919におけるリザーブ線 90 3の電圧 TP_sinkは以下のようになる。
+4V Ql : ON/OFFいずれの場合も。
[0319] したがって、参照電圧 Vref¾+4Vと +2.2Vの中間値 +3.1Vに設定すると、電圧コンパ レータ 916の出力電圧 Voは以下のようになる。
TP.sink > Vrefの場合、 Vo = High
TP— sinkく Vrefの場合、 Vo = Low。
[0320] すなわち、新 HDMIケーブル 901揷入時は、
Vo = High · · · Qlが OFF (xHPDが Low)の場合
Vo = Low · · · Qlが ON (xHPDが High)の場合
となり、
従来 HDMIケーブル 931揷入時は、
Vo = High · · · Qlの ON/OFFに拘わらず常に
となる。
[0321] 従って、本実施形態においては、トランジスタ 917 (Q1)が OFFの場合に Voが Highと なり、トランジスタ 917 (Q1)が ONの場合に Voが Lowに変化するの力 新 HDMIケープ ル 901を揷入した正常状態となる。一方、トランジスタ 917Q1の ON/OFFを行っても 出力 Voが常に Highの場合力、誤って従来 HDMIケーブル 931を揷入した状態と判定 される。
[0322] 本実施形態においても、上記各抵抗 911〜914を有する差動回路(終端回路)を 対称に設計することができ、高周波信号を位相歪なく伝送することが可能となる。
[0323] (その他)
なお、上記第 1の実施形態〜第 3の実施形態では、プルダウン抵抗 2個、プルアツ プ抵抗 2個の構成を示したが、その合成抵抗値が単一の抵抗値で構成した場合と同 一となる複数の抵抗を配置する構成も勿論可能である。
[0324] また、拡張 HDMIシンク機器 402側だけでなぐ拡張 HDMIソース機器 401側でリザ ーブ線 903電圧を判定することも可能である。この場合、上記各構成のうち、電圧コ ンパレータ 916のみが拡張 HDMIソース機器 401側に設けられてもよいし、各抵抗 91 ;!〜 914を含めた終端回路全体が拡張 HDMIソース機器 401側に設けられてもよい。 [0325] また、上記各実施形態においては、 HPD線 902とリザーブ信号線 903との差動ツイ ストペア信号線に各抵抗及び電圧コンパレータを設けることでケーブル判別を行って いた。しかしながら、特に上記第 2の実施形態は、上記図 7で示したような、 SDA線 19 1と SCL泉 192との差動ツイストペア信号線や、上記図 20で示したような、リザーブ泉 801と SCL泉 803との差動ツイス卜ぺ 信号泉、及び SDA信号泉 804と HPD泉 802と の差動ツイストペア信号線にも適用することが可能である。この場合、プルアップ抵抗 値及びプルダウン抵抗値等の構成は適宜変更可能である。
[0326] 上記第 3の実施形態においては、 HPD線 902に、 HPD信号線 902を制御するォー プンコレクタ型トランジスタ 917 (Q1)を設けていた力 もちろん、それに代えて、ォー プンドレイン型の FET (Field Effect Transistor)を設けても構わない。
図面の簡単な説明
[0327] [図 1]一般的な画像伝送システムの構成を示す図である。
[図 2]本発明を適用した、一実施の形態の画像伝送システムの構成を示す図である。
[図 3]HDMI(R)ソースおよび HDMI(R)シンクの構成例を示す図である。
[図 4]HDMI(R)のタイプ Aのコネクタのピン配列を示す図である。
[図 5]HDMI(R)のタイプ Cのコネクタのピン配列を示す図である。
[図 6]HDMI(R)ソースおよび HDMI(R)シンクのより詳細な構成例を示す図である。
[図 7]HDMI(R)ソースおよび HDMI(R)シンクの他のより詳細な構成例を示す図である。
[図 8]E-EDIDのデータ構造を示す図である。
[図 9]Vender Specificのデータ構造を示す図である。
[図 10]HDMI(R)ソースによる通信処理を説明するフローチャートである。
[図 11]HDMI(R)シンクによる通信処理を説明するフローチャートである。
[図 12]HDMI(R)ソースによる通信処理を説明するフローチャートである。
[図 13]HDMI(R)シンクによる通信処理を説明するフローチャートである。
[図 14]HDMI(R)ソースおよび HDMI(R)シンクの他のより詳細な構成例を示す図である
[図 15]HDMI(R)ソースによる通信処理を説明するフローチャートである。
[図 16]HDMI(R)シンクによる通信処理を説明するフローチャートである。 園 17]本発明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。
[図 18]伝送路のうちの少なくとも片方の DCバイアス電位によってインタフェースの接 続状態が通知される通信システムの第 1の構成例を示す回路図である。
園 19]イーサネット (登録商標) (Ethernet (登録商標))にのせる場合のシステムの構成 例を示す図である。
[図 20]伝送路のうちの少なくとも片方の DCバイアス電位によってインタフェースの接 続状態が通知される通信システムの第 2の構成例を示す回路図である。
園 21]構成例の通信システムにおける双方向通信波形を示す図である。
園 22]本発明の第 1実施形態におけるシンク機器及びソース機器の回路構成を示し た図である。
園 23]本発明の第 2実施形態におけるシンク機器及びソース機器の回路構成を示し た図である。
[図 24]本発明の第 3実施形態におけるシンク機器及びソース機器の回路構成を示し た図である。
符号の説明
35 HDMI(R)ケーブル, 71 HDMI(R)ソース, 72 HDMI(R)シンク, 81 トラン スミッタ, 82 レシーバ, 83 DDC, 84 CECライン, 85 EDIDROM, 121 切り換え制御部, 124 切り換え制御部, 131 変換部, 132 復号部, 133 スィッチ, 134 変換部, 135 スィッチ, 136 復号部, 141 信号線, 171 切り換え制御部, 172 切り換え制御部, 181 スィッチ, 182 スィッチ, 183 復号部, 184 変換部, 185 スィッチ, 186 スィッチ, 191 SDAライン, 1 92 SCLライン, 400 通信システム, 401 LAN機能拡張 HDMI (EH)ソース機 器, 411 LAN信号送信回路, 412 終端抵抗, 413, 414 AC結合容量, 4 15 LAN信号受信回路, 416 減算回路, 421 プルアップ抵抗, 422 抵抗,
423 容量, 424 比較器, 431 プルダウン抵抗, 432 抵抗, 433 容量,
434 比較器, 402 EHシンク機器, 441 LAN信号送信回路, 442 終端 抵抗, 443, 444 AC結合容量, 445 LAN信号受信回路, 446 減算回路, 451 プノレダウン抵抗, 452 抵抗, 453 容量, 454 比較器, 461 チョー クコィノレ, 462, 463 抵抗, 403 EHケープ、ノレ, 501 リザーブ、ライン, 502 HPDライン, 511 , 512 ソース側端子, 521 , 522 シンク側端子, 600 通信 システム, 601 LAN機能拡張 HDMI (EH)ソース機器, 611 LAN信号送信 回路, 612, 613 終端抵抗, 614〜617 AC結合容量, 618 LAN信号受信 回路, 620 インバータ, 621 抵抗, 622 抵抗, 623 容量, 624 比較器 , 631 プルダウン抵抗, 632 抵抗, 633 容量, 634 比較器, 640 NO Rゲート, 641~644 アナログスィッチ, 645 インバータ, 646, 647 アナログ スィッチ, 651 , 652 DDCトランシーバ, 653, 654 プルアップ抵抗, 602 E Hシンク機器, 661 LAN信号送信回路, 662, 663 終端抵抗, 664〜667 AC結合容量, 668 LAN信号受信回路, 671 プルダウン抵抗, 672 抵抗,
673 容量, 674 比較器, 681 チョークコイル, 682, 683 抵抗, 691—6 94 アナログスィッチ, 695 インバータ, 696, 697 アナログスィッチ, 701 , 7 02 DDCトランシーバ, 703 プルアップ抵抗, 603 EHケーブル, 801 リザ 一ブライン, 802 HPDライン, 803 SCLライン, 804 SDAライン, 81;!〜 8 14 ソース側端子, 82;!〜 824 シンク側端子、 901 新 HDMIケーブル、 931 従来 HDMIケーブル、 902 HPD線、 903 リザーブ線、 905—908 コンデンサ、
911 , 912 プノレアップ抵抗、 913, 914 プノレダウン抵抗、 915 抵抗、 916 電圧コンパレータ、 917 トランジスタ、 941 , 942 コネクタ

Claims

請求の範囲
[1] 第 1の信号線と第 2の信号線とからなる差動信号線と、少なくとも前記第 2の信号線 上に設けられた抵抗とを内蔵する第 1のケーブルと、前記第 1の信号線と前記第 2の 信号線とを個別の信号線として内蔵する第 2のケーブルとにそれぞれ接続可能なコ ネクタと、
前記コネクタを介して検出される前記第 2の信号線の電圧と、所定の参照電圧とを 比較する比較手段と、
前記比較の結果に基づいて、前記コネクタに前記第 1のケーブルと前記第 2のケー ブルとの何れが接続されているかを判別する判別手段と
を具備する電子機器。
[2] 請求項 1に記載の電子機器であって、
前記第 1の信号線上及び第 2の信号線上に設けられたコンデンサを更に具備する 電子機器。
[3] 請求項 1に記載の電子機器であって、
前記抵抗は、前記第 2の信号線に設けられた第 1のプルアップ抵抗であり、 前記比較手段は、
前記第 1の信号線上に設けられた第 2のプルアップ抵抗及び第 1のプルダウン抵抗 と、
前記第 2の信号線上に設けられた第 2のプルダウン抵抗と、
前記第 2の信号線の電圧と前記参照電圧とを比較するコンパレータと
を有する電子機器。
[4] 請求項 1に記載の電子機器であって、
前記抵抗は、前記第 1の信号線上に設けられた第 1のプルダウン抵抗と、前記第 2 の信号線上に設けられた第 2のプルダウン抵抗からなり、
前記比較手段は、
前記第 1の信号線上に設けられた第 1のプルアップ抵抗と、
前記第 2の信号線上に設けられた第 2のプルアップ抵抗と、
前記第 2の信号線の電圧と前記参照電圧とを比較するコンパレータと を有する電子機器。
[5] 請求項 1に記載の電子機器であって、
前記抵抗は、前記第 1の信号線と第 2の信号線との間に設けられ、
前記比較手段は、
前記第 1の信号線上に設けられた第 1のプルアップ抵抗及び第 1のプルダウン抵抗 と、
前記第 2の信号線上に設けられた第 2のプルアップ抵抗及び第 2のプルダウン抵抗 と、
前記第 1の信号線上に設けられたオープンコレクタ型のトランジスタと、 前記第 2の信号線の電圧と前記参照電圧とを比較するコンパレータと
を有する電子機器。
[6] 請求項 1に記載の電子機器であって、
前記判別の結果を出力する出力手段を更に具備する電子機器。
[7] 第 1の信号線と第 2の信号線とからなる差動信号線と、少なくとも前記第 2の信号線 に接続された抵抗とを内蔵するケーブル本体と、
前記ケーブル本体の両端に設けられ、第 1の電子機器と第 2の電子機器とを接続 するコネクタと
を具備するケーブル装置。
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Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009118851A1 (ja) * 2008-03-27 2009-10-01 パイオニア株式会社 コンテンツ送信装置
CN101998132A (zh) * 2009-08-21 2011-03-30 索尼公司 传输设备、接收设备、程序和通信系统
JP2012075067A (ja) * 2010-09-30 2012-04-12 Sony Corp 送信装置、送信方法、受信装置、受信方法、送受信システムおよびケーブル
EP2302925A4 (en) * 2008-07-16 2012-12-26 Sony Corp TRANSMITTER, METHOD FOR TRANSMITTING THREE-DIMENSIONAL IMAGE DATA, RECEIVER AND METHOD FOR RECEIVING THREE-DIMENSIONAL IMAGE DATA
WO2013005572A1 (ja) * 2011-07-01 2013-01-10 ソニー株式会社 電子機器、伝送ケーブルのカテゴリ判別方法および伝送ケーブル
US8599713B2 (en) 2010-06-30 2013-12-03 Canon Kabushiki Kaisha Communication apparatus and method of controlling same
US9048952B2 (en) 2011-12-27 2015-06-02 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Communication cable apparatus including switch turned off in reverse connection state of communication cable apparatus

Families Citing this family (66)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2427733A (en) * 2005-06-29 2007-01-03 Symbian Software Ltd Remote control
AU2007318585A1 (en) * 2006-11-07 2008-05-15 Sony Corporation Communication system, transmitting device, receiving device, communication method, program and communication cable
CN102065262B (zh) * 2006-11-07 2013-04-03 索尼株式会社 电子装置和控制信息接收方法
CN103533283B (zh) 2006-11-07 2017-11-17 索尼株式会社 发送设备、发送方法、接收设备以及接收方法
JP5240492B2 (ja) * 2007-06-26 2013-07-17 ソニー株式会社 通信システム、および、通信方法
JP5240491B2 (ja) 2007-06-26 2013-07-17 ソニー株式会社 送信装置および受信装置
US8976799B1 (en) 2007-10-01 2015-03-10 Apple Inc. Converged computer I/O system and bridging mechanism for peer-to-peer communication
JP5242111B2 (ja) * 2007-10-02 2013-07-24 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 送信装置、画像データ送信方法、受信装置および受信装置における画像表示方法
JP4434267B2 (ja) 2007-11-22 2010-03-17 ソニー株式会社 インターフェース回路
JP5358931B2 (ja) * 2007-11-28 2013-12-04 ソニー株式会社 送信装置及び受信装置
CN101466009B (zh) * 2007-12-17 2010-10-06 佛山普立华科技有限公司 电子设备及其音频/视频信号共用同一传输接口的方法
JP2009171351A (ja) * 2008-01-17 2009-07-30 Toshiba Corp データ伝送装置及びデータ伝送回路
US8253860B2 (en) * 2008-04-07 2012-08-28 Mediatek Inc. System, method and devices for HDMI transmission using a commonly supported media format
CN105704366B (zh) * 2009-01-30 2019-01-08 英特赛尔美国有限公司 混合格式媒体传输系统和方法
US8300114B2 (en) 2009-01-30 2012-10-30 Intersil Americas, Inc. Mixed format media transmission systems and methods
US9274739B2 (en) * 2009-04-17 2016-03-01 St-Ericsson Sa Enhanced power in HDMI systems
EP2247047B1 (en) 2009-04-30 2013-08-21 EqcoLogic N.V. Asymmetric full duplex communication including device power communication
KR20110023441A (ko) * 2009-08-31 2011-03-08 삼성전자주식회사 이더넷 지원하는 디지털 인터페이스 시스템 및 그 케이블 연결 상태 표시 방법
KR101624904B1 (ko) * 2009-11-09 2016-05-27 삼성전자주식회사 휴대용 단말기에서 디엔엘에이를 이용하여 멀티 사운드 채널 컨텐츠를 재생하기 위한 장치 및 방법
TWI469636B (zh) * 2009-12-02 2015-01-11 Novatek Microelectronics Corp 多媒體裝置及多媒體系統
JP5429552B2 (ja) * 2009-12-03 2014-02-26 ソニー株式会社 制御装置及び制御方法、並びに、制御システム
JP5914884B2 (ja) 2010-02-10 2016-05-11 パナソニックIpマネジメント株式会社 デジタルビデオ信号出力装置および表示装置、デジタルビデオ信号出力方法および受信方法
TWI419545B (zh) * 2010-03-05 2013-12-11 Aten Int Co Ltd 發送器、接收器及訊號延伸器系統
CN104317376B (zh) * 2010-06-30 2017-04-12 苹果公司 电缆内的电力分发
US9112310B2 (en) 2010-06-30 2015-08-18 Apple Inc. Spark gap for high-speed cable connectors
US8327536B2 (en) 2010-06-30 2012-12-11 Apple Inc. Method of manufacturing high-speed connector inserts and cables
US8601173B2 (en) * 2010-06-30 2013-12-03 Silicon Image, Inc. Detection of cable connections for electronic devices
JP5655562B2 (ja) * 2010-12-28 2015-01-21 ソニー株式会社 電子機器、電子機器の制御方法、送信装置および受信装置
US20120226774A1 (en) 2011-02-23 2012-09-06 Apple Inc. Display snooping
CN103503466A (zh) * 2011-04-12 2014-01-08 杰显通计算机系统 用于在数字像素线缆上进行快速数据递送的方法和装置
JP2012222801A (ja) * 2011-04-14 2012-11-12 Funai Electric Co Ltd 電子機器
US9344669B2 (en) 2011-06-21 2016-05-17 Arris Enterprises, Inc. HDMI source/sink interoperable configuration determination process
JP2013046123A (ja) * 2011-08-23 2013-03-04 Sony Corp 信号変換装置、信号変換方法および端末装置
US8856744B2 (en) * 2011-08-31 2014-10-07 Nvidia Corporation HDMI-muxed debug cable methods and apparatuses
US8787571B2 (en) * 2011-10-19 2014-07-22 General Electric Company Wired communications systems with improved capacity and security
US9449500B2 (en) * 2012-08-08 2016-09-20 Universal Electronics Inc. System and method for optimized appliance control
CN102572352B (zh) * 2011-12-26 2014-12-10 中兴通讯股份有限公司 Hdmi复用方法、hdmi、以及带有hdmi的设备
EP2665055A1 (en) * 2012-05-16 2013-11-20 Nxp B.V. Protection circuit for HDMI interface
JP5330574B1 (ja) * 2012-06-29 2013-10-30 株式会社東芝 伝送装置及び伝送方法
KR20140007698A (ko) * 2012-07-10 2014-01-20 삼성전자주식회사 Hdmi 신호 보정 방법, hdmi 신호 수신장치, hdmi 신호 전송장치 및 hdmi 신호 처리 시스템
TWI523531B (zh) * 2012-08-29 2016-02-21 瑞軒科技股份有限公司 訊號輸入控制系統與方法及其影音裝置
EP2933797B1 (en) 2012-12-17 2016-09-07 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Information processing device and control method
DE102013206723B4 (de) * 2013-04-15 2022-07-07 Marco Systemanalyse Und Entwicklung Gmbh Steuersystem
TWI556650B (zh) * 2014-02-25 2016-11-01 宏正自動科技股份有限公司 雙向傳輸裝置
JP2015162753A (ja) * 2014-02-26 2015-09-07 ソニー株式会社 回路、送受信機および通信システム
US9215491B1 (en) 2014-07-10 2015-12-15 Google Inc. Methods, systems, and media for controlling a bi-directional HDMI port
CN105532009B (zh) 2014-07-18 2021-03-12 索尼公司 发送设备、发送方法、接收设备和接收方法
US20160127771A1 (en) * 2014-10-30 2016-05-05 Broadcom Corporation System and method for transporting hd video over hdmi with a reduced link rate
US9934188B2 (en) * 2015-08-27 2018-04-03 Kabushiki Kaisha Toshiba Electronic device with connector for video signal interface
US9973811B2 (en) 2015-08-30 2018-05-15 EVA Automation, Inc. Determining device state using a state-detection circuit
US10198232B2 (en) 2015-08-30 2019-02-05 EVA Automation, Inc. User interface based on system-state information
US10198231B2 (en) 2015-08-30 2019-02-05 EVA Automation, Inc. User interface based on system-state information
US10296276B2 (en) 2015-08-30 2019-05-21 EVA Automation, Inc. User interface based on device-state information
US10200737B2 (en) 2015-08-30 2019-02-05 EVA Automation, Inc. User interface based on device-state information
EP4270203A1 (en) * 2015-08-30 2023-11-01 B & W Group Ltd Determining device state using a state-detection circuit
US10387095B2 (en) 2015-08-30 2019-08-20 EVA Automation, Inc. User interface based on system-state information
US10198230B2 (en) 2015-08-30 2019-02-05 EVA Automation, Inc. User interface based on device-state information
US10296275B2 (en) 2015-08-30 2019-05-21 EVA Automation, Inc. User interface based on device-state information
US10387094B2 (en) 2015-08-30 2019-08-20 EVA Automation, Inc. User interface based on device-state information
US10521177B2 (en) 2015-08-30 2019-12-31 EVA Automation, Inc. User interface based on system-state information
US10452332B2 (en) 2015-08-30 2019-10-22 EVA Automation, Inc. User interface based on device-state information
KR102609515B1 (ko) * 2016-03-21 2023-12-04 삼성전자주식회사 커넥터 장치 및 이를 구비한 디스플레이 장치
CN111466120B (zh) 2017-12-21 2022-07-22 索尼公司 控制设备、控制方法和信号传输系统
US11146269B1 (en) * 2018-02-05 2021-10-12 Rambus Inc. Low power cryogenic switch
JP7003079B2 (ja) 2019-03-14 2022-01-20 株式会社東芝 電子機器
CN115835089A (zh) * 2022-11-01 2023-03-21 广州番禺巨大汽车音响设备有限公司 音响的cec控制通道的交互方法及交互系统

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02206249A (ja) * 1989-02-06 1990-08-16 Sharp Corp ホームバスケーブルの検査装置
JPH04245817A (ja) * 1991-01-31 1992-09-02 Fujitsu Ltd データ受信回路
JP2001320479A (ja) * 2000-05-10 2001-11-16 Nec Niigata Ltd 携帯電話機の接続装置及び接続方法、コンピュータ、並びに接続ケーブル
JP2005057714A (ja) 2003-07-31 2005-03-03 Toshiba Corp 送信機器及び送信方法
JP2006019948A (ja) 2004-06-30 2006-01-19 Toshiba Corp 映像信号出力機器
JP2006107292A (ja) * 2004-10-07 2006-04-20 Sharp Corp データ送信器、通信端末装置、データ通信システムおよびデータ通信方法

Family Cites Families (77)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6275653U (ja) * 1985-10-30 1987-05-14
US4697099A (en) 1986-10-30 1987-09-29 International Business Machines Corporation Open line detector circuit
JP2660422B2 (ja) * 1988-05-31 1997-10-08 株式会社日立製作所 動作モード設定可能なlan間結合装置
IT1229151B (it) 1989-04-07 1991-07-22 Hesa Spa Dispositivo di allarme o di segnalazione il cui elemento sensore e' costituito da un cavo coassiale schermato polarizzato in corrente continua
JPH0750657A (ja) 1993-08-05 1995-02-21 Tokimec Inc 全二重伝送システム
JPH0823354A (ja) * 1994-07-06 1996-01-23 Hitachi Ltd 信号入出力装置
US5719856A (en) 1995-04-07 1998-02-17 Motorola, Inc. Transmitter/receiver interface apparatus and method for a bi-directional transmission path
JPH09153886A (ja) * 1995-11-30 1997-06-10 Kenwood Corp シリアル通信回路
US6628303B1 (en) 1996-07-29 2003-09-30 Avid Technology, Inc. Graphical user interface for a motion video planning and editing system for a computer
JP2907279B2 (ja) 1996-11-26 1999-06-21 日本電気株式会社 ビデオ会議システムの音声配信方式
US6169475B1 (en) * 1998-03-30 2001-01-02 Xircom, Inc. System and method for active detection of connection to a network
JPH11338590A (ja) * 1998-05-25 1999-12-10 Fujitsu Takamisawa Component Ltd インジケータ付ターミネータ
US6618774B1 (en) * 1999-03-17 2003-09-09 Adder Technology Ltd. Computer signal transmission system
US6378025B1 (en) * 1999-03-22 2002-04-23 Adaptec, Inc. Automatic multi-mode termination
US6956826B1 (en) 1999-07-07 2005-10-18 Serconet Ltd. Local area network for distributing data communication, sensing and control signals
JP3412688B2 (ja) 1999-08-18 2003-06-03 日本電気株式会社 伝送路間のブリッジシステム及び方法
US6320406B1 (en) * 1999-10-04 2001-11-20 Texas Instruments Incorporated Methods and apparatus for a terminated fail-safe circuit
ES2220550T3 (es) * 1999-10-15 2004-12-16 Thomson Licensing S.A. Interfaz de usuario paa un sistema de comunicacion bidireccional.
US7574494B1 (en) 1999-10-15 2009-08-11 Thomson Licensing User interface for a bi-directional communication system
JP2002204272A (ja) 2000-12-28 2002-07-19 Matsushita Electric Ind Co Ltd 信号伝送装置および信号伝送システム
JP4245817B2 (ja) 2001-02-22 2009-04-02 アルパイン株式会社 車載用ナビゲーション装置
US7631064B1 (en) * 2001-04-13 2009-12-08 Sun Microsystems, Inc. Method and apparatus for determining interconnections of network devices
JP2002319855A (ja) * 2001-04-24 2002-10-31 Sony Corp 電子機器の出力信号制御回路
TW512232B (en) * 2001-05-08 2002-12-01 Prolific Technology Inc USB connection-detection circuitry and operation methods of the same
US7218635B2 (en) 2001-08-31 2007-05-15 Stmicroelectronics, Inc. Apparatus and method for indexing MPEG video data to perform special mode playback in a digital video recorder and indexed signal associated therewith
US7558326B1 (en) 2001-09-12 2009-07-07 Silicon Image, Inc. Method and apparatus for sending auxiliary data on a TMDS-like link
JP3745279B2 (ja) 2002-01-16 2006-02-15 日本航空電子工業株式会社 Dvi光延長ケーブル接続および外部電源入力確認システム
US8605623B2 (en) * 2002-05-31 2013-12-10 Koninklijke Philips N.V. Determining and configuring a communication path in a network
JP2004005283A (ja) * 2002-06-03 2004-01-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd Usbホスト/デバイス接続機構
JP3942986B2 (ja) * 2002-08-09 2007-07-11 Necディスプレイソリューションズ株式会社 表示装置、表示システム及びケーブル
JP2004254027A (ja) 2003-02-19 2004-09-09 Toshiba Corp サーバ装置、鍵管理装置、暗号通信方法及びプログラム
US6891378B2 (en) * 2003-03-25 2005-05-10 Midtronics, Inc. Electronic battery tester
US7068686B2 (en) * 2003-05-01 2006-06-27 Genesis Microchip Inc. Method and apparatus for efficient transmission of multimedia data packets
JP2004356752A (ja) 2003-05-27 2004-12-16 Sony Corp 撮像装置、撮像システム
JP2005018312A (ja) * 2003-06-25 2005-01-20 Sony Corp 信号伝送装置および方法、ならびに情報機器
JP2005051558A (ja) * 2003-07-29 2005-02-24 Matsushita Electric Ind Co Ltd 送信装置、受信装置、及び送受信システム
JP4448315B2 (ja) * 2003-11-10 2010-04-07 富士通株式会社 燃料電池を備えた携帯端末装置用クレイドル及び携帯端末システム
US7562379B2 (en) * 2003-12-22 2009-07-14 Sony Corporation Method and system for wireless digital multimedia presentation
JP4463767B2 (ja) 2003-12-26 2010-05-19 パナソニック株式会社 制御信号受信装置
BRPI0506994A (pt) * 2004-01-22 2007-07-03 Pfizer derivados de triazol que inibem a atividade antagonista da vasopressina
US7269673B2 (en) * 2004-02-18 2007-09-11 Silicon Image, Inc. Cable with circuitry for asserting stored cable data or other information to an external device or user
US7502411B2 (en) * 2004-03-05 2009-03-10 Silicon Image, Inc. Method and circuit for adaptive equalization of multiple signals in response to a control signal generated from one of the equalized signals
JP2005284672A (ja) * 2004-03-29 2005-10-13 Kawasaki Microelectronics Kk 通信装置
JP4357356B2 (ja) * 2004-05-10 2009-11-04 株式会社東芝 映像信号受信装置及び映像信号受信方法
BRPI0511858B1 (pt) * 2004-06-07 2020-12-22 Sling Media, Inc. transmissor de mídia pessoal e respectivo sistema de transmissão, métodos de provimento de acesso a fonte áudio/visual em localização remota da fonte áudio/visual e de fluxo (streaming) de sinal de mídia para local de assinante remoto
JP3962735B2 (ja) * 2004-09-07 2007-08-22 Tdk株式会社 信号伝送回路、電子機器、ケーブル、及びコネクタ
US20060089735A1 (en) 2004-10-21 2006-04-27 Atkinson Lee W Method and apparatus for configuring the audio outputs of an electronic device
JP4357406B2 (ja) 2004-11-12 2009-11-04 シャープ株式会社 通信システム
WO2006057324A1 (ja) 2004-11-25 2006-06-01 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. リピータ装置およびその制御方法
JP2006163585A (ja) 2004-12-03 2006-06-22 Fujitsu General Ltd 再生方法および装置
US20060209880A1 (en) * 2004-12-10 2006-09-21 Mediatek Incorporation Method of audio data transmission and system thereof
JP2005135433A (ja) 2004-12-13 2005-05-26 Fujitsu Ltd 鍵認証方法
JP2006186580A (ja) 2004-12-27 2006-07-13 Toshiba Corp 再生装置およびデコード制御方法
JP4660184B2 (ja) * 2004-12-27 2011-03-30 株式会社東芝 信号中継装置及び信号中継方法
JP2006191161A (ja) 2004-12-28 2006-07-20 Sony Corp 光伝送システム
JP2006203800A (ja) 2005-01-24 2006-08-03 Sumitomo Electric Ind Ltd 通信方法、通信システム及び通信装置
JP2006245949A (ja) 2005-03-02 2006-09-14 Fuji Xerox Co Ltd 画像形成装置
US20060209892A1 (en) * 2005-03-15 2006-09-21 Radiospire Networks, Inc. System, method and apparatus for wirelessly providing a display data channel between a generalized content source and a generalized content sink
JP2006295822A (ja) 2005-04-14 2006-10-26 Toshiba Corp 放送受信装置及び放送受信方法
JP4869333B2 (ja) * 2005-04-19 2012-02-08 パナソニック・アビオニクス・コーポレイション 高品質映像を表示するシステムおよび方法
JP3112392U (ja) * 2005-05-10 2005-08-11 船井電機株式会社 Hdtv
US7106235B1 (en) 2005-05-31 2006-09-12 Semiconductor Co., Ltd. Active hybrid circuit for a full duplex channel
TWM289946U (en) * 2005-08-18 2006-04-21 Cwin Technology Inc Signal processing device
TWM289945U (en) * 2005-08-18 2006-04-21 Cwin Technology Inc Multiplexing switch device
US7259589B1 (en) * 2005-09-16 2007-08-21 Pericom Semiconductor Corp. Visual or multimedia interface bus switch with level-shifted ground and input protection against non-compliant transmission-minimized differential signaling (TMDS) transmitter
CN101322342A (zh) 2005-09-30 2008-12-10 松下电器产业株式会社 无线传输系统
WO2007049556A1 (ja) 2005-10-26 2007-05-03 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 映像音声出力装置
JP4794983B2 (ja) 2005-10-31 2011-10-19 パナソニック株式会社 音声出力システムの制御方法及び音声出力システム
JP4575324B2 (ja) 2006-03-29 2010-11-04 株式会社東芝 Av装置及びその制御方法
US7540746B2 (en) * 2006-04-06 2009-06-02 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Electrical encoding of cable types and configurations
JP4172498B2 (ja) 2006-05-16 2008-10-29 ソニー株式会社 伝送システム、伝送方法、映像出力装置及び映像入力装置
JP4844230B2 (ja) 2006-05-16 2011-12-28 ソニー株式会社 通信システム、送信装置及び受信装置、通信方法、並びにプログラム
US8295296B2 (en) * 2006-11-02 2012-10-23 Redmere Technology Ltd. Programmable high-speed cable with printed circuit board and boost device
CN102065262B (zh) 2006-11-07 2013-04-03 索尼株式会社 电子装置和控制信息接收方法
CN103533283B (zh) 2006-11-07 2017-11-17 索尼株式会社 发送设备、发送方法、接收设备以及接收方法
AU2007318585A1 (en) 2006-11-07 2008-05-15 Sony Corporation Communication system, transmitting device, receiving device, communication method, program and communication cable
JP5337370B2 (ja) * 2007-11-13 2013-11-06 ソニー エスパナ,エス.エー. 表示装置、表示装置における映像信号送信方法、送信装置および映像信号の送信方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02206249A (ja) * 1989-02-06 1990-08-16 Sharp Corp ホームバスケーブルの検査装置
JPH04245817A (ja) * 1991-01-31 1992-09-02 Fujitsu Ltd データ受信回路
JP2001320479A (ja) * 2000-05-10 2001-11-16 Nec Niigata Ltd 携帯電話機の接続装置及び接続方法、コンピュータ、並びに接続ケーブル
JP2005057714A (ja) 2003-07-31 2005-03-03 Toshiba Corp 送信機器及び送信方法
JP2006019948A (ja) 2004-06-30 2006-01-19 Toshiba Corp 映像信号出力機器
JP2006107292A (ja) * 2004-10-07 2006-04-20 Sharp Corp データ送信器、通信端末装置、データ通信システムおよびデータ通信方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2090955A4 *

Cited By (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2009118851A1 (ja) * 2008-03-27 2011-07-21 パイオニア株式会社 コンテンツ送信装置
WO2009118851A1 (ja) * 2008-03-27 2009-10-01 パイオニア株式会社 コンテンツ送信装置
US9185385B2 (en) 2008-07-16 2015-11-10 Sony Corporation Transmitting apparatus, stereo image data transmitting method, receiving apparatus, and stereo image data receiving method
EP3174288A1 (en) * 2008-07-16 2017-05-31 Sony Corporation Transmitter, three-dimensional image data transmitting method
EP2302925A4 (en) * 2008-07-16 2012-12-26 Sony Corp TRANSMITTER, METHOD FOR TRANSMITTING THREE-DIMENSIONAL IMAGE DATA, RECEIVER AND METHOD FOR RECEIVING THREE-DIMENSIONAL IMAGE DATA
EP3598743A1 (en) * 2008-07-16 2020-01-22 Sony Corporation Method transmitting and receiving three-dimensional image data
CN102883215A (zh) * 2008-07-16 2013-01-16 索尼公司 发送器、接收器、三维图像数据发送方法和接收方法
EP3389262A1 (en) * 2008-07-16 2018-10-17 Sony Corporation System transmitting and receiving three-dimensional image data
TWI425822B (zh) * 2008-07-16 2014-02-01 Sony Corp Transmission device, three-dimensional image data transmission method, receiving device and three-dimensional image data receiving method
US10015468B2 (en) 2008-07-16 2018-07-03 Sony Corporation Transmitting apparatus, stereo image data transmitting method, receiving apparatus, and stereo image data receiving method
US9807363B2 (en) 2008-07-16 2017-10-31 Sony Corporation Transmitting apparatus, stereo image data transmitting method, receiving apparatus, and stereo image data receiving method
TWI514846B (zh) * 2008-07-16 2015-12-21 Sony Corp Transmission device, three-dimensional image data transmission method, receiving device and three-dimensional image data receiving method
US9762887B2 (en) 2008-07-16 2017-09-12 Sony Corporation Transmitting apparatus, stereo image data transmitting method, receiving apparatus, and stereo image data receiving method
CN102883215B (zh) * 2008-07-16 2016-10-19 索尼公司 发送器、接收器、三维图像数据发送方法和接收方法
US9451235B2 (en) 2008-07-16 2016-09-20 Sony Corporation Transmitting apparatus, stereo image data transmitting method, receiving apparatus, and stereo image data receiving method
CN101998132A (zh) * 2009-08-21 2011-03-30 索尼公司 传输设备、接收设备、程序和通信系统
US8599713B2 (en) 2010-06-30 2013-12-03 Canon Kabushiki Kaisha Communication apparatus and method of controlling same
JP2012075067A (ja) * 2010-09-30 2012-04-12 Sony Corp 送信装置、送信方法、受信装置、受信方法、送受信システムおよびケーブル
US9466934B2 (en) 2011-07-01 2016-10-11 Sony Corporation Electronic apparatus, category determination method for transmission cable and transmission cable
TWI508399B (zh) * 2011-07-01 2015-11-11 Sony Corp Classification of electronic machines and transmission cables
US9028275B2 (en) 2011-07-01 2015-05-12 Sony Corporation Electronic apparatus, category determination method for transmission cable and transmission cable
JPWO2013005572A1 (ja) * 2011-07-01 2015-02-23 ソニー株式会社 電子機器、伝送ケーブルのカテゴリ判別方法および伝送ケーブル
WO2013005572A1 (ja) * 2011-07-01 2013-01-10 ソニー株式会社 電子機器、伝送ケーブルのカテゴリ判別方法および伝送ケーブル
US9048952B2 (en) 2011-12-27 2015-06-02 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Communication cable apparatus including switch turned off in reverse connection state of communication cable apparatus

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KR101333846B1 (ko) 2013-12-19
US20110085473A1 (en) 2011-04-14
CN102111599A (zh) 2011-06-29
RU2414090C2 (ru) 2011-03-10
JP5218845B2 (ja) 2013-06-26
US8271698B2 (en) 2012-09-18
KR20090079879A (ko) 2009-07-22

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