CN104704445B - 电子装置、通信***以及热拔插控制方法 - Google Patents

电子装置、通信***以及热拔插控制方法 Download PDF

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Abstract

该电子装置包括外部装置经由通信电缆连接至的连接器(11)、控制器(13)以及输出单元(14)。连接器(11)至少包括第一引脚和第二引脚。预定电压被从所述外部装置供应给所述第一引脚。控制器(13)包括信号经由除连接器(11)的第一引脚和第二引脚以外的引脚从所述外部装置被输入到的通信单元,并且当所述通信单元处于激活状态时,输出指示所述激活状态的第一信号。当尚未输出所述第一信号时,输出单元(14)经由所述第二引脚向所述外部装置输出指示尚未与所述外部装置建立连接的检测信号。

Description

电子装置、通信***以及热拔插控制方法
技术领域
本发明涉及一种用于在通信***中使得外部装置能够检测与电子装置的连接的技术,在所述通信***中外部装置经由信号电缆连接至电子装置。
背景技术
在外部装置和电子装置经由信号电缆彼此连接的通信***中,电子装置从外部装置接收电压以输出指示与外部装置连接的信号。作为这种类型的装置,例如,知道包括接口HDMI标准的HDMI(高清晰度多媒体接口)装置。
HDMI是关于用于通过数字信号来发送视频/音频的通信接口的标准。近年来,已提供了包括符合HDMI标准的接口的各种装置。
基于HDMI标准的通信***包括用于输出HDMI信号的源装置,以及用于接收HDMI信号的接收装置(sink device)。源装置和接收装置经由HDMI电缆彼此连接(参考专利文献1)。
源装置例如是蓝光播放机、摄像机或便携式装置。接收装置例如是诸如HD(高清晰度)电视的监视器或投影器。
在前述通信***中,当源装置和接收装置经由HDMI电缆彼此连接时,执行了用于在源装置与接收装置之间发送HDMI信号的处理。
图1图示HDMI信号发送/接收顺序的示例。
参考图1,首先,源装置向接收装置供应预定电压(例如,+5V)(步骤S100)。已接收到电压的接收装置向源装置发送热拔插检测信号(步骤S101)。
源装置基于来自接收装置的热拔插检测信号来识别它连接至接收装置。
已接收到热拔插检测信号的源装置执行对接收装置中的EDID(扩展显示标识数据)信息的访问。接收装置向源装置发送它保持的EDID信息(步骤S103)。EDID信息是指示有关接收装置的对应功能或性能(具体地,格式或分辨率)的信息的数据集。
源装置基于从接收装置获取的EDID信息来识别可由接收装置再现的视频/音频的格式或分辨率,并且通过TDMS(转换最小化差分信令)方法向接收装置发送与格式或与分辨率相对应的视频/音频信号(步骤S104)。
接收装置从源装置接收TDMS信号(步骤S105)。除TMDS信号之外,从源装置向接收装置供应时钟信号和控制信号。接收装置根据控制信号基于时钟信号执行诸如TMDS信号的再现的处理。
图2图示接收装置的配置示例。
参考图2,接收装置包括HDMI连接器101、存储器102以及HDMI接收器IC(集成电路)103。
存储器102是诸如EEPROM(电可擦可编程只读存储器)的非易失性存储器,并且存储EDID信息。
HDMI连接器101是具有19个引脚的标准型连接器。第19引脚是用于输出热拔插检测信号的引脚。来自源装置的+5V的电压被供应给第18引脚。
第18引脚经由电阻元件连接至第19引脚。当+5V的电压被供应给第18引脚时,电流流过电阻元件,并且从第19引脚输出热拔插检测信号(+5V)。
第15引脚和第16引脚是用于读取存储在存储器102中的EDID信息的引脚。第15引脚和第16引脚连接至存储器102和HDMI接收器IC 103。
来自源装置的TMDS信号、时钟信号以及控制信号由剩余引脚中的一些接收。HDMI接收器IC 103根据控制信号基于时钟信号执行TMDS信号的再现处理。
图3图示接收装置的另一配置示例。
图3所示的接收装置被配置为使得存储器102被从图2所示的接收装置去除并且HDMI接收器IC 103存储EDID信息104。
在图3所示的接收装置中,HDMI接收器IC 103经由第15引脚和第16引脚被从源装置访问,并且从第15引脚和第16引脚输出它保持的EDID信息104。其它操作与图2所示的那些相似。
图2和图3所示的两个接收装置在+5V的电压被供应给第18引脚时从第19引脚输出+5V的热拔插检测信号,而不管接收装置是否处于电源ON状态。
引用列表
专利文献1:JP2011-239386A
发明内容
如上所述,图2和图3所示的两个接收装置被配置成即使在电源OFF状态下也在从源装置供应了+5V的电压时向源装置输出+5V的热拔插检测信号。另一方面,源装置没有检测它所连接至的接收装置的电源是否接通的功能。因此,在图2和图3所示的接收装置中,当连接至处于电源OFF状态的源装置时,可能发生以下问题。电源OFF状态不是等待状态(待机状态)而是接收装置未连接至任何商用AC电源的状态。
首先,将描述在图2所示的接收装置连接至处于电源OFF状态的源装置时产生的问题。
源装置从设置在电源OFF状态下的接收装置接收+5V的热拔插检测信号,并且从接收装置中的存储器102读取EDID信息。在图2所示的接收装置中,因为EDID信息被存储在作为非易失性存储器的存储器102中,所以即便当接收装置的电源未接通时,源装置也能够从存储器102读取EDID信息。
已从处于电源OFF状态的接收装置获取到EDID信息的源装置向处于电源OFF状态的接收装置供应TMDS信号。向处于电源OFF状态的接收装置供应TMDS信号可能导致电流泄漏到接收装置的电路,从而引起接收装置的错误操作。
通常,HDMI接收器IC 130具有错误操作防止功能。当接收装置的电源接通时,由于错误操作防止功能,能够防止由于已泄漏电流所引起的任何错误操作。然而,当如上所述的接收装置的电源未接通时,错误操作防止功能不工作。因此,由已泄漏电流所引起的错误操作是严重的。
接下来,将描述在图3所示的接收装置连接至处于电源OFF状态的源装置时产生的问题。
源装置从设置在电源OFF状态下的接收装置接收+5V的热拔插检测信号,并且执行对接收装置中的EDID信息104的访问。在图3所示的接收装置中,因为EDID信息104被存储在HDMI接收器IC 103中,所以当接收装置的电源未接通时,源装置不能够访问HDMI接收器IC103,它也不能够获取EDID信息104。
当不能够获取到EDID信息时,源装置不能够识别接收装置的功能或性能(格式或分辨率)。因此,源装置不向接收装置供应任何TMDS信号。
如上所述,当源装置在它已接收到+5V的热拔插检测信号之后不能够获取任何EDID信息时,源装置不向接收装置供应任何TMDS信号。因此,即便当接收装置的电源被接通时,也没有视频能够被接收装置显示。
例如,当在源装置和接收装置经由HMDI电缆的已连接状态下在已接通源装置的电源之后接收装置的电源被接通时,如上所述,源装置也许不能获取接收装置的任何EDID信息,接收装置也许不能显示任何视频。
还可能在接收装置到商用AC电源的已连接状态下并且在HDMI接收器IC 103或HDMI接收器IC 103的通信单元的未激活状态下发生视频的错误操作和抑制显示的问题。通信单元是用于经由HDMI连接器101从源装置接收信号的一部分。
因此本发明的目的是提供能够解决视频的错误操作和防止显示的问题的电子装置、通信***以及热拔插控制方法。
对问题的解决方案
为了实现目的,根据本发明的一个方面,提供了电子装置,所述电子装置包括:连接器,外部装置经由信号电缆连接至所述连接器并且所述连接器至少包括第一引脚和第二引脚,从外部装置向第一引脚供应预定电压;控制器,所述控制器包括信号经由除连接器的第一引脚和第二引脚以外的引脚从外部装置被输入到的通信单元,并且当通信单元处于激活状态时,所述控制器输出指示通信单元处于激活状态的第一信号;以及输出单元,当尚未输出第一信号时,所述输出单元经由第二引脚向外部装置输出指示尚未与外部装置建立连接的第一检测信号。
根据本发明的另一方面,提供了通信***,所述通信***包括:接收装置,所述接收装置包括根据权利要求1至16中的任何一项所述的电子装置;以及源装置,接收装置经由通信电缆连接至所述源装置,其中,源装置向接收装置供应预定电压,并且当从接收装置接收到预定电压的检测信号时,识别它连接至接收装置。
根据本发明的又一个方面,提供了在电子装置中实现的热拔插控制方法,所述电子装置包括外部装置经由信号电缆连接至的并且至少包括第一引脚和第二引脚的连接器,所述方法包括:当已在信号经由除连接器的第一引脚和第二引脚以外的引脚从外部装置被输入到的通信单元未被激活的状态下从外部装置向第一引脚供应了预定电压时,经由第二引脚向外部装置输出指示尚未与外部装置建立连接的第一检测信号;以及当已在通信单元被激活的状态下从外部装置向第一引脚供应了预定电压时,经由第二引脚向外部装置输出供应给第一引脚的预定电压的信号作为第二检测信号。
附图说明
[图1]图示在基于HDMI标准的通信***中执行的HDMI信号发送/接收顺序的示例的图。
[图2]图示接收装置的配置示例的框图。
[图3]图示接收装置的另一配置示例的框图。
[图4]图示根据本发明的第一示例性实施例的HDMI装置的配置的框图。
[图5]图示在图4所示的HDMI装置的电源OFF状态下的操作的示意图。
[图6]图示在图4所示的HDMI装置的电源ON状态下的操作的示意图。
[图7]图示根据本发明的第二示例性实施例的HDMI装置的配置的框图。
[图8]图示根据本发明的第三示例性实施例的HDMI装置的配置的框图。
[图9]图示在图8所示的HDMI装置的电源OFF状态下的操作的示意图。
[图10]图示在图8所示的HDMI装置的电源ON状态下的操作的示意图。
[图11]图示根据本发明的第三示例性实施例的HDMI装置的修改示例的图。
[图12]图示根据本发明的第三示例性实施例的HDMI装置的修改示例的图。
[图13]图示根据本发明的第四示例性实施例的HDMI装置的配置的框图。
附图标记
11 HDMI连接器
12 存储器
13 HDMI接收器IC
14 开关电路
15至17 电阻元件
18 N型MOSFET
19 晶体管
具体实施方式
本发明被应用于经由信号电缆连接至外部装置的电子装置,特别应用于从外部装置接收预定电压以向外部装置输出指示电子装置和外部装置是否彼此电连接的信号的电子装置。更具体地,本发明被应用于装配有基于HDMI(高清晰度多媒体接口)标准的接口的HDMI装置。HDMI是关于用于通过数字信号来发送视频/音频的通信接口的通用标准,并且通常是已知的。因此,将省略其具体描述。
在下文中,将参考附图通过HDMI装置的示例详细地描述本发明的实施例。
(第一示例性实施例)
图4是图示根据本发明的第一示例性实施例的HDMI装置的配置的框图。
图4所示的HDMI装置是接收装置,例如,诸如HD(高清晰度)电视的监视器或投影器,并且其主要部分包括HDMI连接器11、存储器12、HDMI接收器IC 13以及开关电路14。
HDMI连接器11和存储器12与图2所示的HDMI连接器101和存储器102相似。作为HDMI连接器11,可以使用除标准型以外的连接器,例如,具有29个引脚的连接器。
开关电路14在控制信号处于第一电平(高电平)时从第19引脚输出供应给第18引脚的电压+5V的信号作为热拔插检测信号,并且在控制信号处于第二电平(低电平或地电位)时从第19引脚输出比+5V低的电压(低电平或地电位)的信号作为热拔插检测信号。
具体地,开关电路14包括电阻元件15至电阻元件17、n型MOSFET 18以及晶体管19。
晶体管19是发射极接地至的NPN晶体管。
电阻元件15的一端连接至电阻元件16的一端,并且连接至HDMI连接器11的第18引脚。电阻元件15的另一端连接至n型MOSFET 18的漏极,并且连接至HDMI连接器11的第19引脚。代替n型MOSFET,能够使用NPN晶体管。然而,因为从第18引脚供应的电压+5V的信号对能够流动的电路的量有限制,所以使用小电流消耗的n型MOSFET是更方便的。
电阻元件16的另一端连接至n型MOSFET 18的栅极,并且连接至晶体管19的集电极。n型MOSFET 18的源极接地。
晶体管19的基极经由电阻元件17连接至HDMI接收器IC 13的控制信号输出端子。
电阻元件15的电阻值是基于HDMI标准的1kΩ的值。电阻元件16和电阻元件17的电阻值都是大约10kΩ。
在HDMI装置的电源接通的同时HDMI接收器IC 13从控制信号输出端子输出高电平控制信号。在除上述时段以外的时段(HDMI装置的电源未接通的状态)期间,控制信号输出端子的电压处于低电平(地电位)。能够使用诸如MOSFET的开关元件来实现这个配置。电源ON的时段是接收装置连接至商用AC电源而不管接收装置的正常操作状态或待机状态如何的时段。
接下来,将描述根据该实施例的HDMI装置的操作。
图5示意性地图示当在处于电源OFF状态的HDMI装置中向HDMI连接器11的第18引脚供应了+5V的电压时的操作。
如图5所示的,在处于电源OFF状态的HDMI装置中,因为HDMI接收器IC 13未被激活,所以低电平控制信号经由电阻元件17被供应给晶体管19的基极。因此,晶体管19被设置处于OFF状态。
当在晶体管19的OFF状态下向HDMI连接器11的第18引脚供应了+5V的电压时,+5V的电压被供应给n型MOSFET 18的栅极。因为n型MOSFET 18的阈值电压低于+5V,所以n型MOSFET 18被设置处于ON状态。
在n型MOSFET 18的ON状态下,第19引脚经由n型MOSFET18接地,并且因此第19引脚的电压电平降低至低电平。结果,从第19引脚输出的热拔插检测信号被设置为低电平。
当热拔插检测信号处于低电平时,源装置未识别HMDI装置。
图6示意性地图示当在处于电源ON状态的HDMI装置中向HDMI连接器11的第18引脚供应了+5V的电压时的操作。
如图6所示的,在处于电源ON状态的HDMI装置中,HDMI接收器IC 13经由电阻元件17向晶体管19的基极供应高电平控制信号。因此,晶体管19被设置为ON状态。
在晶体管19的ON状态下,n型MOSFET 18的栅极经由晶体管19接地。结果,n型MOSFET 18的栅极的电压电平被设置为比其阈值电压低的电平(低电平),并且n型MOSFET18被设置为OFF状态。
在n型MOSFET 18的OFF状态下,第18引脚和第19引脚经由电阻元件15简单地彼此连接,并且从第19引脚输出+5V的热拔插检测信号。
已接收到+5V的热拔插检测信号的源装置识别它已连接至HDMI装置。然后,在源装置与HDMI装置之间执行基于图1所示的步骤S102至S105的过程的处理。
根据该实施例的HDMI装置,当HDMI装置连接至处于电源OFF状态的源装置时,即使+5V的电压被供应给HDMI连接器11的第18引脚,从第19引脚输出的热拔插检测信号的电平也是低电平。因此,源装置未识别它连接至处于电源OFF状态的HDMI装置。结果,没有TMDS信号被从源装置供应给电源OFF状态的HDMI装置,HDMI装置也不可能由在TMDS信号被供应时发生的泄漏电流意外地操作。
(第二示例性实施例)
图7是图示根据本发明的第二示例性实施例的HDMI装置的配置的框图。
根据该实施例的HDMI装置被配置为使得存储器12被从图4所示的HDMI装置去除,并且HDMI接收器IC 13存储EDID信息13a。
在根据该实施例的HDMI装置中,HDMI接收器IC 13经由HDMI连接器11的第15引脚和第16引脚接收来自源装置的访问,并且从第15引脚和第16引脚输出它已存储的EDID信息13a。其它操作与第一实施例的那些操作相似。
在根据该实施例的HDMI装置中,如在第一实施例的情况下一样,如果它连接至处于电源OFF状态的源装置,即便当+5V的电压被供应给HDMI连接器11的第18引脚时,从第19引脚输出的热拔插检测信号的电平也是低电平。因此,源装置未识别它连接至处于电源OFF状态的HDMI装置。结果,源装置不访问处于电源OFF状态的HDMI装置以获取EDID信息。
在根据该实施例的HDMI装置中,如在前述布置的情况下一样,当电源接通时,从第19引脚输出+5V热拔插检测信号。已接收到+5V热拔插检测信号的源装置识别它连接至HDMI装置,从HDMI装置获取EDID信息,并且向HDMI装置供应TMDS信号。根据这个操作,例如,当在源装置和处于电源OFF状态的HDMI装置已通过HDMI电缆彼此连接之后HDMI装置的电源被接通时,从源装置向HDMI装置供应TMDS信号。因此,基于TMDS信号的视频被显示在HDMI装置上。
相应实施例的前述HDMI装置仅是本发明的示例,并且在不脱离本发明的要点的情况下,能够对其配置和操作做出为本领域的技术人员可理解的改变。
例如,在图4和图7所示的HDMI装置中,除HDMI接收器IC以外的控制单元可以向开关电路14供应控制信号。在这种情况下,控制单元可以是用来控制接收装置的总体操作的控制电路。
开关电路14不限于所图示的电路。只要当控制信号处于第一电平(高电平)时能够从第二引脚(例如,第19引脚)输出供应给第一引脚(例如,第18引脚)的电压+5V的信号作为热拔插检测信号,并且只要当控制信号处于第二电平(低电平)时能够从第二引脚输出比+5V低的电压(低电平或地电位)的信号,就能够采用任何配置。代替诸如MOSFET或晶体管的半导体开关,可以使用诸如继电器的机械开关。在这样的情况下,使用闩锁继电器使得功耗能够降低至0,并且是方便的。
(第三示例性实施例)
图8是图示根据本发明的第三示例性实施例的HDMI装置的配置的框图。
图8所示的HDMI装置使用开关电路20代替图4所示的HDMI装置的开关电路14。HDMI连接器11、存储器12以及HDMI接收器IC 13与图4所示的那些相似。
在图4所示的HDMI装置中,开关电路14包括用于热拔插检测的第二引脚(例如,第19引脚)与地电位之间的开关。另一方面,在这个实施例中,开关电路20包括用来供应电压+5V的第一引脚(例如,第18引脚)与用于热拔插检测的第二引脚(例如,第19引脚)之间的开关。
开关电路20包括电阻元件15和开关21。开关21是半导体开关或诸如继电器的机械开关。半导体开关能够由晶体管或FET或其组合配置。
当控制信号处于第一电平(高电平)时,开关21被导通以经由电阻元件15在第18引脚与第19引脚之间设置短路状态。在这种情况下,经由电阻元件15从第19引脚输出供应给第18引脚的电压+5V的信号作为热拔插检测信号。因此,源装置检测到热拔插检测信号处于高电平,并且识别作为接收装置的HDMI装置。
另一方面,当控制信号处于第二电平(低电平或地电位)时,开关21被截止以在第18引脚与第19引脚之间设置断开状态(高阻抗状态)。在这种情况下,因为没有电压+5V被供应给第19引脚,所以源装置未识别作为接收装置的HDMI装置。
图9图示当HDMI装置的电源OFF时的状态。因为控制信号处于第二电平(低电平),所以开关12被设置处于断开状态。在这种情况下,因为不经由电阻元件15从第19引脚输出供应给第18引脚的电压+5V的信号作为热拔插检测信号,所以源装置未识别作为接收装置的HDMI装置。
图10图示HDMI装置的电源ON状态。因为控制信号处于第一电平(高电平),所以开关21被设置处于短路状态,并且供应给第18引脚的电压+5V的信号经由电阻元件15被供应给第19引脚作为热拔插检测信号。源装置能够基于从第19引脚输出的热拔插检测信号来识别HDMI装置。
开关电路20可以由诸如继电器的机械开关配置。
图11和图12图示当开关电路20由机械继电器配置时的示例。开关电路20包括电阻元件15和电阻元件23以及继电器22。继电器22包括触点22-1和线圈22-2。线圈22-2例如包括激励线圈。电流通过线圈22-2的流动将触点22-1设置在ON状态下。当没有电流流过线圈22-2时,触点22-1被设置处于OFF状态。
触点22-1的一个端子经由电阻元件15连接至第18引脚,并且触点22-1的另一个端子连接至第19引脚。线圈22-2的一端接地,并且触点22-2的另一端连接至电阻元件23的一端。控制信号被供应给电阻元件23的另一端。
图11图示当HDMI装置的电源OFF时的状态。因为控制信号处于第二电平(低电平),所以触点22-1被设置处于断开状态。在这种情况下,因为在第18引脚与第19引脚设置了断开状态(高阻抗状态),所以不经由电阻元件15从第19引脚输出供应给第18引脚的电压+5V的信号作为热拔插检测信号。因此,源装置未识别作为接收装置的HDMI装置。
图12图示HDMI装置的电源ON状态。因为控制信号处于第一电平(高电平),所以触点22-1被设置处于短路状态,并且供应给第18引脚的电压+5V的信号经由电阻元件15被供应给第19引脚作为热拔插检测信号。源装置能够基于从第19引脚输出的热拔插检测信号来识别HDMI装置。
根据该实施例的HDMI装置,当HDMI装置连接至处于电源OFF状态的源装置时,因为没有+5V的电压被供应给HDMI连接器11的第18引脚,所以从第19引脚输出的热拔插检测信号的电平不处于高电平。因此,源装置未识别它连接至处于电源OFF状态的HDMI装置。结果,没有TMDS信号被从源装置供应给处于电源OFF状态的HDMI装置,HDMI装置也不可能由在TMDS信号被供应时发生的泄漏电流意外地操作。
在根据该实施例的HDMI装置中,如在第一实施例和第二实施例的情况下一样,机械继电器当中的闩锁继电器可以被用作开关电路。在这种情况下,因为仅当端子之间的短路状态和端子之间的断开状态切换时需要供应控制电压,所以能够实现较低的功耗。
在根据该实施例的HDMI装置中,如在前述情况下一样,除HDMI接收器IC以外的控制单元可以向开关电路20供应控制信号。在这种情况下,例如,控制单元可以是用于控制接收装置的总体操作的控制电路。
在根据该实施例的HDMI装置中,如在前述情况下一样,可以去除存储器12,并且HDMI接收器IC 13可以经由HDMI连接器11的第15引脚和第16引脚被从源装置访问,并且可以从第15引脚和第16引脚输出它已存储的EDID信息13a。
(第四示例性实施例)
图13是图示根据本发明的第四示例性实施例的HDMI装置的配置的框图。
图13所示的HDMI装置在配置上与图8所示的HDMI装置相似,除了包括开关24代替开关电路20的开关21。
开关24是诸如半导体开关或继电器的机械开关。半导体开关能够由晶体管或FET或其组合配置。
开关24包括第一端子至第三端子。第一端子经由电阻元件15连接至第19引脚。第二端子连接至第18引脚,并且第三端子接地。
开关24根据来自HDMI接收器IC 13的控制信号来执行在第一端子和第二端子被连接的第一状态与第一端子和第三端子被连接的第二状态之间切换。
当控制信号处于第一电平(高电平)时,开关24被设置处于第一状态以经由电阻元件15在第18引脚与第19引脚之间设置短路状态。在这种情况下,经由电阻元件从第19引脚输出供应给第18引脚的电压+5V的信号作为热拔插检测信号。因此,源装置检测到热拔插检测信号是高电平,并且识别作为接收装置的HDMI装置。
另一方面,当控制信号处于第二电平(低电平或地电位)时,开关24被设置处于第二状态以经由电阻元件15将第19引脚设置在接地状态下。在这种情况下,因为没有电压+5V被供应给第19引脚,所以源装置不能够识别作为接收装置的HDMI装置。
根据该实施例的HDMI装置提供以下操作效果。
因为第19引脚经由信号电缆连接至源装置的检测电路等的输入端,所以当第19引脚被设置处于断开状态(高阻抗状态)时,外部干扰噪声等可以经由第19引脚的信号线被输入到源装置,从而使源装置意外地操作。根据该实施例的HDMI装置,因为第19引脚经由电阻元件15连接至第18引脚或GND(地),所以第19引脚未被设置为处于断开状态。结果,难以受噪声影响。
当第19引脚直接连接至GND(地)时,取决于源装置的电路配置,可能发生错误操作。依照根据该实施例的HDMI装置,因为第19引脚经由电阻元件15(电阻值例如是1kΩ)连接至GND(地),所以能够防止这样的错误操作。
在该实施例的HDMI装置中,可以去除存储器12,并且HDMI接收器IC 13可以经由HDMI连接器11的第15引脚和第16引脚被从源装置访问,并且可以从第15引脚和第16引脚输出它已存储的EDID信息13a。
根据前述实施例中的每一个,在HDMI装置的电源接通的同时HDMI接收器IC 13从控制信号输出端子输出高电平控制信号,并且在除上述以外的时段(HDMI装置的电源未接通的状态)期间,控制信号输出端子的电压处于低电平(地电位)。代替这个构造,在HDMI接收器IC 13或HDMI接收器IC 13的通信单元被激活的同时可以从控制信号输出端子输出高电平控制信号,并且在除上述以外的时段期间,控制信号输出端子的电压可以处于低电平(地电位)。在HDMI接收器IC 13的通信单元的情况下,例如,即便当HDMI接收器IC 13没有错误操作防止功能时,也能够防止错误操作。例如,HDMI接收器IC 13的通信单元接收视频信号、音频信号、时钟信号和/或经由连接器11从外部装置(源装置)发送的控制信号。当HDMI接收器IC 13存储EDID信息13a时,HDMI接收器IC 13的通信单元可以包括EDID信息13a。HDMI接收器IC 13或HDMI接收器IC 13的通信单元被激活的状态例如是HDMI接收器IC 13或HDMI接收器IC 13的通信单元的电源接通的状态、HDMI接收器IC 13或HDMI接收器IC 13的通信单元的初始化已完成的状态,或针对HDMI接收器IC 13或HDMI接收器IC 13的通信单元与作为外部装置的源装置的通信的准备已完成的状态。
前述实施例是本发明的示例,并且在不脱离本发明的范围的情况下,能够对本发明的配置和操作做出为本领域的技术人员可理解的各种改变。
本发明能够采用以下形式。然而,这些形式绝不限制本发明。
[附录1]
一种电子装置,所述电子装置包括:
连接器,外部装置经由信号电缆连接至所述连接器并且所述连接器至少包括第一引脚和第二引脚,从所述外部装置向所述第一引脚供应预定电压;
控制器,所述控制器包括信号经由除所述连接器的第一引脚和第二引脚以外的引脚从所述外部装置被输入到的通信单元,并且当所述通信单元处于激活状态时,所述控制器输出指示所述通信单元处于所述激活状态的第一信号;以及
输出单元,当尚未输出所述第一信号时,所述输出单元经由所述第二引脚向所述外部装置输出指示尚未与所述外部装置建立连接的第一检测信号。
[附录2]
根据附录1所述的电子装置,其中,当尚未输出所述第一信号时,所述输出单元输出低电平或地电位作为所述第一检测信号。
[附录3]
根据服务2所述的电子装置,其中,所述输出单元包括所述第一信号作为控制信号被输入到并且在未输入所述第一信号的时段期间将所述第二引脚设置为低电平或地电位的开关。
[附录4]
根据附录3所述的电子装置,其中:
所述开关包括第一电阻元件至第三电阻元件、MOSFET以及晶体管;
所述晶体管的发射极和所述MOSFET的源极接地;
所述第一电阻元件的一端连接至所述第二电阻元件的一端,并且连接至所述连接器的第一引脚;
所述第一电阻元件的另一端连接至所述MOSFET的漏极,并且连接至所述连接器的第二引脚;
所述第二电阻元件的另一端连接至所述MOSFET的栅极,并且连接至所述晶体管的集电极;
所述第一信号经由所述第三电阻元件被供应给所述晶体管的基极;
在未输出所述第一信号的所述时段期间,在所述MOSFET被导通的同时所述晶体管被截止;以及
在输出了所述第一信号的时段期间,在所述MOSFET被截止的同时所述晶体管被导通。
[附录5]
根据附录3所述的电子装置,其中:
所述开关包括电阻元件和开关元件;
所述开关元件包括第一端子至第三端子,所述第一端子连接至所述连接器的第一引脚,所述第二端子接地,并且所述第三端子经由所述电阻元件连接至所述连接器的第二引脚;并且
在输出了所述第一信号的时段期间,所述开关元件的第一端子和第三端子被连接;以及
在未输出所述第一信号的所述时段期间,所述开关元件的第二端子和第三端子被连接。
[附录6]
根据附录1所述的电子装置,其中,当尚未输出所述第一信号时,所述输出单元通过断开所述第二引脚来输出所述第一检测信号。
[附录7]
根据附录6所述的电子装置,其中,当尚未输出所述第一信号时,所述输出单元在所述第一引脚与所述第二引脚之间设置断开状态。
[附录8]
根据附录7所述的电子装置,其中:
所述输出单元包括所述第一信号作为控制信号被输入到的开关和电阻元件;
所述第一引脚经由所述电阻元件连接至所述开关的一端,并且所述第二引脚连接至所述开关元件的另一端;以及
所述开关在未输出所述第一信号的时段期间在所述第一引脚与所述第二引脚之间设置所述断开状态。
[附录9]
根据附录7所述的电子装置,其中:
所述输出单元包括所述第一信号作为控制信号被输入到的继电器以及第一电阻元件和第二电阻元件;
所述第一引脚经由所述第一电阻元件连接至所述继电器的一个端子,并且所述第二引脚连接至所述继电器的另一端的端子;以及
所述继电器在未输出所述第一信号的时段期间在所述第一引脚与所述第二引脚之间设置所述断开状态。
[附录10]
根据附录7所述的电子装置,其中:
所述开关包括电阻元件和开关元件;
所述电阻元件的一端连接至所述连接器的第一引脚,并且所述电阻元件的另一端经由所述开关元件连接至所述连接器的第二引脚;
在输出了所述第一信号的时段期间,所述开关元件被导通;并且
在未输出所述第一信号的所述时段期间,所述开关元件被截止。
[附录11]
根据附录1至10中的任何一项所述的电子装置,其中,当已输出所述第一信号时,所述输出单元经由所述第二引脚向所述外部装置输出指示尚未与所述外部装置建立连接的第二检测信号。
[附录12]
根据附录11所述的电子装置,其中,在输出了所述第一信号的所述时段期间,所述输出单元从所述第二引脚输出供应给所述第一引脚的预定电压的信号作为所述第二检测信号。
[附录13]
根据附录1至12中的任何一项所述的电子装置,还包括存储指示视频/音频信号的分辨率和格式的标识数据的非易失性存储器,
其中,所述连接器还包括所述外部装置通过其从所述非易失性存储器读取所述标识数据的引脚。
[附录14]
根据附录1至12中的任何一项所述的电子装置,其中:
所述控制单元存储指示视频/音频信号的分辨率和格式的标识数据;并且
所述连接器还包括所述外部装置通过其访问所述控制单元以获取所述标识数据的引脚。
[附录15]
根据附录1至14中的任何一项所述的电子装置,其中,所述通信单元的激活状态是所述通信单元的电源ON状态。
[附录16]
根据附录1至14中的任何一项所述的电子装置,其中,所述通信单元的激活状态是所述通信单元的初始化完成状态。
[附录17]
一种通信***,所述通信***包括:
接收装置,所述接收装置包括根据权利要求1至16中的任何一项所述的电子装置;以及
源装置,所述接收装置经由通信电缆连接至所述源装置,
其中,所述源装置向所述接收装置供应预定电压,并且当从所述接收装置接收到所述预定电压的检测信号时,识别它连接至所述接收装置。
[附录18]
一种在电子装置中实现的热拔插控制方法,所述电子装置包括外部装置经由信号电缆连接至的并且至少包括第一引脚和第二引脚的连接器,
所述方法包括:
当已在信号经由除所述连接器的第一引脚和第二引脚以外的引脚从所述外部装置被输入到的通信单元未被激活的状态下从所述外部装置向所述第一引脚供应了预定电压时,经由所述第二引脚向所述外部装置输出指示尚未与所述外部装置建立连接的第一检测信号;以及
当已在所述通信单元被激活的状态下从所述外部装置向所述第一引脚供应了所述预定电压时,经由所述第二引脚向所述外部装置输出供应给所述第一引脚的所述预定电压的信号作为第二检测信号。
按照附录1至18的形式,控制单元是根据第一实施例至第四实施例的HDMI接收器IC等。HDMI接收器IC 13是控制单元的示例。连接器和输出单元分别是根据第一实施例至第四实施例的HDMI连接器和开关电路。
可以通过使用供应给第一引脚的预定电压来产生指示与外部装置建立的连接并且从第二引脚输出的检测信号。
本申请要求2012年9月25日提交的PCT/JP2012/74555和2012年10月5日提交的台湾专利No.101136805的优先权,其从而通过引用整体地并入在本文中。

Claims (18)

1.一种电子装置,所述电子装置包括:
连接器,外部装置经由信号电缆连接至所述连接器,并且所述连接器至少包括第一引脚和第二引脚,从所述外部装置向所述第一引脚供应预定电压;
控制器,所述控制器包括通信单元,信号经由除所述连接器的所述第一引脚和所述第二引脚以外的引脚从所述外部装置被输入到所述通信单元,并且当所述通信单元处于激活状态时,所述控制器输出第一信号,所述第一信号指示所述通信单元处于所述激活状态;以及
输出单元,当所述第一信号还没有被所述控制器输出时,所述输出单元经由所述第二引脚向所述外部装置输出第一检测信号,所述第一检测信号指示所述通信单元还没有与所述外部装置建立连接。
2.根据权利要求1所述的电子装置,其中,当还没有输出所述第一信号时,所述输出单元输出低电平或地电位作为所述第一检测信号。
3.根据权利要求2所述的电子装置,其中,所述输出单元包括开关,所述第一信号作为控制信号被输入到所述开关,并且在没有输入所述第一信号的时段期间将所述第二引脚设置为低电平或地电位。
4.根据权利要求3所述的电子装置,其中:
所述开关包括第一电阻元件至第三电阻元件、MOSFET以及晶体管;
所述晶体管的发射极和所述MOSFET的源极被接地;
所述第一电阻元件的一端连接至所述第二电阻元件的一端,并且连接至所述连接器的所述第一引脚;
所述第一电阻元件的另一端连接至所述MOSFET的漏极,并且连接至所述连接器的所述第二引脚;
所述第二电阻元件的另一端连接至所述MOSFET的栅极,并且连接至所述晶体管的集电极;
所述第一信号经由所述第三电阻元件被供应给所述晶体管的基极;
在没有输出所述第一信号的时段期间,在所述MOSFET被导通的同时,所述晶体管被截止;以及
在输出所述第一信号的时段期间,在所述MOSFET被截止的同时所述晶体管被导通。
5.根据权利要求3所述的电子装置,其中:
所述开关包括电阻元件和开关元件;
所述开关元件包括第一端子至第三端子,所述第一端子连接至所述连接器的所述第一引脚,所述第二端子被接地,并且所述第三端子经由所述电阻元件连接至所述连接器的所述第二引脚;并且
在输出所述第一信号的时段期间,所述开关元件的所述第一端子和所述第三端子被连接;并且
在没有输出所述第一信号的时段期间,所述开关元件的所述第二端子和所述第三端子被连接。
6.根据权利要求1所述的电子装置,其中,当所述第一信号还没有被所述控制器输出时,所述输出单元通过将所述第二引脚设置为断开状态来输出所述第一检测信号。
7.根据权利要求6所述的电子装置,其中,当所述第一信号还没有被所述控制器输出时,所述输出单元在所述第一引脚与所述第二引脚之间设置断开状态。
8.根据权利要求7所述的电子装置,其中:
所述输出单元包括所述第一信号作为控制信号被输入到的开关和电阻元件;
所述第一引脚经由所述电阻元件连接至所述开关的一端,并且所述第二引脚连接至所述开关的另一端;并且
所述开关在没有输出所述第一信号的时段期间在所述第一引脚与所述第二引脚之间设置所述断开状态。
9.根据权利要求7所述的电子装置,其中:
所述输出单元包括所述第一信号作为控制信号被输入到的继电器以及第一电阻元件和第二电阻元件;
所述第一引脚经由所述第一电阻元件连接至所述继电器的一个端子,并且所述第二引脚连接至所述继电器的另一端的端子;并且
所述继电器在没有输出所述第一信号的时段期间在所述第一引脚与所述第二引脚之间设置所述断开状态。
10.根据权利要求7所述的电子装置,其中:
所述输出单元包括电阻元件和开关元件;
所述电阻元件的一端连接至所述连接器的第一引脚,并且所述电阻元件的另一端经由所述开关元件连接至所述连接器的第二引脚;
在输出所述第一信号的时段期间,所述开关元件被导通;并且
在没有输出所述第一信号的时段期间,所述开关元件被截止。
11.根据权利要求1所述的电子装置,其中,当所述第一信号已经被所述控制器输出时,所述输出单元经由所述第二引脚向所述外部装置输出第二检测信号,所述第二检测信号指示所述通信单元已经与所述外部装置建立连接。
12.根据权利要求11所述的电子装置,其中,在输出所述第一信号的时段期间,所述输出单元从所述第二引脚输出供应给所述第一引脚的预定电压的信号作为所述第二检测信号。
13.根据权利要求1所述的电子装置,进一步包括:非易失性存储器,所述非易失性存储器存储指示视频/音频信号的分辨率和格式的标识数据,
其中,所述连接器进一步包括所述外部装置通过其从所述非易失性存储器读取所述标识数据的引脚。
14.根据权利要求1所述的电子装置,其中:
所述控制单元存储指示视频/音频信号的分辨率和格式的标识数据;并且
所述连接器进一步包括所述外部装置通过其访问所述控制单元以获取所述标识数据的引脚。
15.根据权利要求1所述的电子装置,其中,所述通信单元的激活状态是所述通信单元的电源接通状态。
16.根据权利要求1所述的电子装置,其中,所述通信单元的激活状态是所述通信单元的初始化完成状态。
17.一种通信***,包括:
接收装置,所述接收装置包括根据权利要求1所述的电子装置;以及
源装置,所述接收装置经由通信电缆连接至所述源装置,
其中,所述源装置向所述接收装置供应预定电压,并且当从所述接收装置接收到所述预定电压的检测信号时,识别其连接至所述接收装置。
18.一种在电子装置中实现的热拔插控制方法,所述电子装置包括连接器和控制器,外部装置经由信号电缆连接至所述连接器,并且所述连接器至少包括第一引脚和第二引脚,所述控制器包括通信单元,信号经由除所述连接器的所述第一引脚和所述第二引脚以外的引脚从所述外部装置被输入到所述通信单元,
所述方法包括:
当所述通信单元处于激活状态时,所述控制器输出第一信号,所述第一信号指示所述通信单元处于所述激活状态;
当在所述第一信号还没有被所述控制器输出的状态下已经从所述外部装置向所述第一引脚供应预定电压时,经由所述第二引脚向所述外部装置输出第一检测信号,所述第一检测信号指示所述通信单元还没有与所述外部装置建立连接;以及
当在所述第一信号已经被所述控制器输出的状态下已经从所述外部装置向所述第一引脚供应所述预定电压时,经由所述第二引脚向所述外部装置输出供应给所述第一引脚的所述预定电压的信号作为第二检测信号。
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Patentee after: Sharp NEC Display Solutions Co.,Ltd.

Address before: Tokyo, Japan

Patentee before: NEC DISPLAY SOLUTIONS, Ltd.