CN1591383A - 电子设备及其接口控制方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种具有USB控制器(212)的电子设备及其接口控制方法,所述USB控制器,可通过以第一传送速率进行数据传送的High-Speed模式,以及进行比上述第一传送速率低速的数据传送的Full-Speed模式来进行数据传送;在USB电缆被连接时,取得连接模式是High-Speed模式还是Full-Speed模式。然后,选择按照所取得的连接模式的第一或第二配置,基于该所选择的第一或第二配置来控制USB控制器(212)以实施与所连接的外部设备的数据传送处理。由此,就可实施适合于连接模式的数据传送处理。
Description
技术领域
本发明涉及具有遵循USB2.0标准或者类似的标准的通信接口的电子设备及其控制方法。
背景技术
USB(Universal Serial Bus)标准(USB1.1(参照“Universal SerialBus Specification Revision1.1,September23,1998”)、USB2.0(参照“Universal Serial Bus Specification Revision2.0,April23,2000”)等),是涉及PC(个人计算机)和***设备之间的通信接口的标准。
另外现在人们提出了作为设备类(device class)之一的视频类接口(参考文献:Universal Serial Bus Device Class Definition for VideoDevices,Revision 1.0RC4,June26)。利用遵照视频类接口的数字摄像机,就能够将由摄像元件所取入的图像数据或者从存储介质读出的图像数据流动(streaming)到个人计算机。在由视频类接口所规定的格式中有MJPEG(Motion-JPEG)、DV(Digital Video)、MPEG(Moving Picture Experts Group)等。
在作为子类(USB用语:视频类接口中的活动图像传送格式)选择MJPEG格式的情况下,由于声音的传送没有在视频类接口中进行规定,所以在进行将声音数据附加于图像中的流式化(Streaming)的情况下,除视频类接口还需要另外安装音频类接口。但是,在子类中选择了DV格式或MPEG格式的情况下,由于在视频类接口中还规定了声音的收发,所以不需要另外安装音频类接口。从而,在进行将声音数据附加于图像中的流式化的情况下,根据视频类接口的子类选择的方法,作为设备的安装接口的个数或种类等就会不同。
另外,在使用视频类接口进行流式化的情况下,既能够使用异步传送(等时传送)也能够使用同步传送(成批传送),但为了保持图像和声音的连续性,使个人计算机易于识别图像的帧切换的定时,通常使用等时传送。
此等时传送是每一定期间(下面称为微帧)务必传送一定量的数据的方式。在Full-Speed模式(USB用语:在USB1.1中所规定的12Mbps的传送)连接时,微帧的间隔为1m秒,在各微帧间可收发最大1023字节的等时数据。相对于此,在High-Speed模式(USB用语:在USB2.0中所规定的480Mbps的传送)连接时,微帧的间隔为125μ秒,对各微帧可收发最大3072字节的数据。
由于这种因连接模式造成的频带的不同,在High-Speed和Full-Speed模式中可流式化的帧频、图像大小、图像格式不同。另外,为了以High-Speed模式进行连接,需要满足作为主机的个人计算机是High-Speed模式对应,或者连接路径全部对应High-Speed模式等条件。这样对每个用户连接模式不同或者为High-Speed或者为Full-Speed。
为此如以往那样,若不管连接模式如何都以固定的配置进行USB连接后进行流式化等,则不能提供与用户环境相应的服务。例如,以与High-Speed模式的连接相符合的配置,只能以Full-Speed模式进行连接的用户就无法接受服务。另一方面,以与Full-Speed模式的连接相符合的配置,即便可以进行High-Speed模式下的连接,用户也无法接受有效利用了High-Speed模式的频带的快捷的服务。
发明内容
本发明就是鉴于上述问题而完成的,目的是提供一种电子设备及其接口控制方法,能够在USB电缆连接时取得连接模式,选择与该所取得的连接模式相应的第一或第二配置,并基于该第一或第二配置来实施数据传送处理。
为了达到上述目的,本发明的一个技术方案提供一种可经由USB与外部设备之间进行数据的收发的电子设备,其特征在于,包括:USB控制器,可通过按第一传送速率进行数据传送的第一连接模式,以及进行比上述第一传送速率低速的数据传送的第二连接模式来进行数据传送;连接模式取得装置,在USB电缆的连接时,取得是上述第一连接模式还是上述第二连接模式;以及控制装置,选择按照由上述连接模式取得装置所取得的连接模式的第一或第二配置,基于该所选择的第一或第二配置来控制上述USB控制器以实施数据传送处理;其中,上述第一配置包含上述第一连接模式用的至少一个接口,上述第二配置包含上述第二连接模式用的至少一个接口。
另外,本发明的另一技术方案提供一种可经由USB与外部设备之间进行数据的收发的电子设备中的接口控制方法,其特征在于,包括:第一数据传送步骤,以利用第一传送速率进行数据传送的第一连接模式来进行数据传送;第二数据传送步骤,以比上述第一传送速率低速的第二连接模式来进行数据传送;连接模式取得步骤,在USB电缆的连接时,取得是上述第一连接模式还是上述第二连接模式;以及控制步骤,选择按照在上述连接模式取得步骤中所取得的连接模式的第一或第二配置,基于该所选择的第一或第二配置来控制USB控制器以实施数据传送处理;其中,上述第一配置包含上述第一连接模式用的至少一个接口,上述第二配置包含上述第二连接模式用的至少一个接口。
附图说明
附图包含在说明书中,构成其一部分,表示本发明的实施形式,并与说明书的记述一起用于说明本发明的原理。
图1是连接了第1~第3实施形式的数字摄像机与个人计算机的形象图。
图2是表示第1实施形式的数字摄像机的结构的框图。
图3是说明第1实施形式的数字摄像机的安装类、子类、传送格式以及它们的端点结构的图。
图4是说明第1实施形式的数字摄像机中的关于流式化以及卡存取的动作的流程图。
图5是说明第1实施形式中的MJPEG/PCM管理方法的图。
图6是说明第2实施形式的数字摄像机的安装类、子类、传送格式以及端点结构的图。
图7是说明第2实施形式中的MJPEG/PCM状态的图。
图8是说明第2及第3实施形式的数字摄像机中的关于流式化以及卡存取的动作的流程图。
图9A和图9B是说明第3实施形式的Still Image和Video Stream的传送的图。
图10是说明第3实施形式的数字摄像机的安装类、子类、传送格式以及端点结构的图。
图11是说明第3实施形式的数字摄像机中的静止图像的传送处理的流程图。
具体实施方式
下面参照附图对本发明的优选实施形式详细进行说明。
[第1实施形式]
第1实施形式的数字摄像机是具备将来自CCD的输入图像以及来自麦克的输入声音传送到个人计算机以进行流式再现的功能,和将存储在可随机存取的存储介质(例如、存储卡)中的图像文件传送给个人计算机的功能的复合装置。
图1是连接了与第1实施形式有关的个人计算机与数字摄像机的***的构成的框图。
在图1中100表示个人计算机(PC),作为USB主机来发挥功能。101是USB电缆。102是作为具备有USB端口的USB设备的数字摄像机(DVC)。在此***中,PC100和DVC102通过USB电缆101直接连接起来,利用数字摄像机102的摄影中的活动图像以及声音作为流式再现用数据被传送到PC100,或者存储在数字摄像机102的存储卡中的图像文件被传送给个人计算机100。
另外,设数据的传送方向是将从数字摄像机102至个人计算机100的方向称为IN方向,将从个人计算机100至数字摄像机102的方向称为OUT方向。
图2是表示与第1实施形式有关的数字摄像机102的结构的框图。
在图2中200是通过来自被摄体的光的透镜,201是摄影元件(CCD),来自透镜200的光被成像在此摄像元件上,并输出与该所成像的图像相应的电信号。202是摄像机信号处理部,进行信号处理以使来自摄像元件201的光电变换图像成为标准的图像信号。203是图像压缩部,按照JPEG等对图像信号进行编码压缩。204是声音压缩部,例如通过PCM编码等压缩从麦克风206发出的声音信号并进行声音处理。205是图像声音压缩部,例如通过DV格式用编码等压缩图像信号和声音信号并进行处理。麦克风206被用于取得声音。207是声音信号处理部,进行信号处理以使来自麦克风206的声音信号成为标准的声音信号。208是CPU,按照存储在存储器209中的控制程序,来控制此数字摄像机整体的动作。存储器209另外还作为暂时储存图像数据或声音数据的存储器来进行使用。210是存储介质接口,是用于与可拆装的存储介质211进行通信的接口部。存储介质211例如是存储卡等。212是USB控制器。213是用于拆装USB电缆的连接器。
图3是说明与第1实施形式有关的数字摄像机102中的安装类的图。
作为此USB复合装置的数字摄像机102中的安装类,如图所示那样,包含以下内容。
[High-Speed模式的情况]
·视频类接口(Video)
(流(Video Stream):DV格式(DV)/控制(Video Control))
·静止图像类(PTP:Picture Transfer Protocol)接口
[Full-Speed模式的情况]
·视频类接口(Video)
(流(Video Stream):MJPEG格式(MJPEG)/控制)
·音频类接口(Audio)
(流(Audio Stream):PCM格式(PCM)/控制)
·海量存储接口(Mass Storage)
USB控制器212,具备通信用的7个端点(USB用语:传送用FIFO)0~6,和变更对于端点1~6的传送方向以及传送的种类(Bulk(异步传送)/Interrupt(中断传送)/Isochronous(同步传送))的功能。另外,可对应于High-Speed模式和Full-Speed模式,在连接时检测个人计算机100(主机)←→数字摄像机102(设备)之间的连接模式,并将该信息提供给CPU208,采取图3所示的端点结构。这里等时(Isochronous)传送是按各帧逐个分配n字节的传送时间来进行传送的模式,中断(Interrupt)传送是主机定期地轮询设备如果有待传送的数据就进行数据传送的模式,并且成批(Bulk)传送就是优先顺序最低如果总线的调度有空闲则每帧都能够传送的模式。
图4是说明上述的High-Speed模式和Full-Speed模式中的处理流程的流程图。下面参照图2的框图和图4的流程图来说明动作。另外,在启动时被压缩存储于未图示的闪存中的程序被解压/展开到存储器209。然后CPU208按照保存在此存储器209中的程序来进行动作。
首先在图4的步骤S1中,若USB电缆101被***USB连接器213则进入步骤S2,USB控制器212检测到此电缆101被***,并将电缆被***的情况通知给CPU208。由此CPU208就进行USB控制器212的端点0的动作所必需的初始化,在此初始化结束后控制USB控制器212进行High-Speed模式连接用的Pull-Up。
由此,从作为USB设备的数字摄像机102接受到Pull-Up的USB主机即个人计算机100,进入到对于该USB设备102的协商动作。此时,如果到USB主机100和USB设备102连接路径101完全为High-Speed模式对应,则此连接以High-Speed模式进行,否则以Full-Speed模式进行。
接着进入步骤S3,检测到此连接模式的USB控制器212,向CPU208通知连接模式。接受到此通知的CPU208,对USB控制器212的端点1~6如图4的步骤S4或者步骤S15那样,进行图3所示的结构的初始化。
接着在步骤S5或者步骤S16中,在存储器209中创建与图3所示的连接模式相符合的描述符信息(USB用语:表示USB设备的功能、安装类·子类·协议等的信息),依照个人计算机100的协商(USB用语:在所用的USB设备中标准地进行的初始化动作,进行描述符信息的交换等)时的标准请求进行传送,结束在这些步骤S6或者S17中的预定的协商。
此协商的方法以及创建的描述符的内容,由于在下面的规格书中进行了规定故省略。
·[Universal Serial Bus Specification2.0]
·[Universal Serial Bus Device Class Definition for Video Devices]
·[Universal Serial Bus Device Class Definition for Video Devices:Motion-JPEG Payload]
·[Universal Serial Bus Device Class Definition for Video Devices:DV Payload]
·[Universal Serial Bus Device Class Definition for Audio Devices]
·[Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification OverView]
·[Universal Serial Bus Still Image Capture Device Definition]
首先对High-Speed模式进行说明。
如图3所示那样,在High-Speed模式中,流式再现中所用的视频类接口使用DV格式。另外在卡存取中使用静止图像类(PTP)。为此,在图4的步骤S7和S8中启动必要的处理。
接着对流式再现中所用的视频类接口进行说明。
在步骤S9中,由透镜200所得到的被摄体像通过摄像元件201进行光电变换,此电信号被输入到摄像机信号处理部202。此摄像机信号处理部202,将光电变换图像变换成标准的图像信号后暂时保管在存储器209中。
另一方面,从麦克风206所得到的声音信号通过声音信号处理部207变换成标准的声音信号,并暂时保管到存储器209中与保管标准的图像信号的区域不同的区域。接着图像声音压缩(DV)部205将该被暂时保管的标准的图像信号和声音信号用DV格式进行压缩编码处理,并将其压缩后的结果暂时保管到存储器209的、与前面不同的区域。
在流式再现开始时,个人计算机100在对数字摄像机102发出了Set Interface命令后,在图4的步骤S10中,发出IN令牌(USB用语:从USB主机USB设备102→USB主机100方向的数据传送命令)。由此在步骤S11中,若数字摄像机102的CPU208从USB控制器212受理此IN令牌,则将在协商时所决定的大小的DV格式数据从存储器209对USB控制器212,在存储器209附加预定的首标进行传送。
在本实施形式中,DV格式数据使用等时传送来进行传送,此传送控制以及首标在[Universal Serial Bus Specification2.0]中进行了规定故省略。通过反复这样的处理,就以视频类接口实现High-Speed模式中的DV格式的流式化。
接着,说明对作为存储介质211的卡的存取。
在步骤S12中,个人计算机100对数字摄像机102请求存储介质211的文件单位的图像读出和写入动作。CPU208控制USB控制器212,接受来自个人计算机100的请求,并在存储器209上进行展开,以判断该请求内容。在此请求内容为从数字摄像机102向个人计算机100的对象(文件)的传送请求的情况下,CPU208控制存储介质接口210,将存储介质211的FAT(File Allocation Table)信息展开到存储器209,并以此FAT信息为基础将有关上述传送请求的文件的扇区内容展开到存储器209。在这样进行了展开以后,若从个人计算机100发出IN令牌则进入步骤S14,按照在协商时所决定的静止图像类接口的大小,将存储器209的扇区内容传给USB控制器212,控制USB控制器212以向电缆101送出传送包。通过对其依次进行反复,个人计算机100就取得存储介质211的文件等。
接着,对Full-Speed模式进行说明。
流式再现中所用的视频类接口使用MJPEG格式,音频类接口使用PCM格式。另外卡存取中所用的海量存储类使用Bulk only(USB存储类接口用语:仅使用了同步传送的文件传送方式)。为此,在图4的步骤S18和S19、S20中进行必要处理的启动。
首先对流式再现中所用的视频类接口以及音频接口使用图4的流程图以及图5的MJPEG/PCM管理表的形象图来进行说明。
图5是说明与第1实施形式有关的数字摄像机102中的MJPEG/PCM管理方法的图。
在图中,500表示MJPEG和PCM的帧单位的索引表。501是MJPEG的数据表,502是PCM的数据表。503~506表示MJPEG中的1帧的视频数据,507~510表示PCM的1帧的音频数据。511是视频地址、表示MJPEG数据503的开头地址。512是视频大小、表示MJPEG数据503的数据大小。513是音频地址、表示PCM数据507的开头地址。514是音频大小、表示PCM数据507的数据大小。下面同样,视频数据和音频数据分别通过数据表501、502来管理其数据地址和数据大小。另外设各个视频数据503、504、505、506和各个音频数据507、508、509、510分别取得同步。
接着在图4的步骤S21中,由透镜200所得到的被摄体像通过摄像元件201进行光电变换,该电信号被输入到摄像机信号处理部202。此摄像机信号处理部202,将该电信号变换成标准的图像信号后暂时保管到存储器209。图像压缩部(MJPEG)203将暂时保管到此存储器209的标准视频数据用MJPEG进行图像压缩编码处理,并暂时保管在存储器209的与上述标准图像不同的区域(图5的501)中。在此MJPEG数据的暂时保管时为了易于进行管理,以各帧数据的开头地址(图5的511)和帧的数据大小(图5的512)为基础在存储器209中创建图5的500所示的索引信息。
接着进入步骤S22,从麦克风206所得到的声音信号通过声音信号处理部207变换成标准的声音信号,并暂时保管到存储器209中与视频数据不同的区域。声音压缩处理(PCM)204将暂时保管到存储器209的此标准声音信号用PCM进行声音压缩编码处理,并暂时保管在存储器209的与上述图像用区域以及标准声音数据不同的区域(图5的502)中。此时同样,按MJPEG视频数据的1帧时间以PCM数据的开头地址(图5的513)和大小(图5的514)为基础在存储器209中如图5的500所示那样创建索引信息。
在此索引信息的创建时,如500所示那样可知视频数据和声音数据的同步位置关系。在本实施形式中,以相同的1帧间隔划分视频数据和声音数据,所以如各个视频数据503、504、505、506和各个音频数据507、508、509、510所示那样,将取得同步的各数据汇总在一起创建索引数据。
接着在图4的步骤S22中,在流式化的再现开始时,个人计算机100对数字摄像机102发出Set Interface命令以后,在步骤S23中发出IN令牌,请求MJPEG/PCM数据的传送开始。
由此,数字摄像机102的CPU208,若从USB控制器212受理IN令牌,则根据索引信息500切出取得同步的视频数据和音频数据,在步骤S24中,管理在步骤S18中所生成的视频类接口的处理,基于在协商时所决定的大小的视频数据来进行数据的传送。接着进入步骤S25,管理在步骤S19中所生成的音频类接口的处理,基于在协商时所决定的大小的声音数据来进行数据的传送。
在本实施形式中,视频数据和音频数据使用等时传送来进行传送,此传送控制在[Universal Serial Bus Specification2.0]中进行了规定故省略。
通过反复实施这样的处理,就以视频类接口和音频类接口实现Full-Speed模式中的MJPEG数据以及PCM数据的流式化。
接着对卡存取进行说明。
个人计算机100取得此数字摄像机102所装备的存储介质211的FAT信息。取得了此FAT信息的个人计算机100,以此个人计算机100所取得的FAT信息为基础,对数字摄像机102请求存储介质211的扇区单位的读出和写入动作。CPU208控制USB控制器212,若接受来自个人计算机100的请求则在存储器209上展开,以判断该请求内容。在该请求内容为从数字摄像机102向个人计算机100的传送请求的情况下,CPU208控制存储介质接口210,将该请求的扇区信息展开到存储器209。若这样向存储器209的展开结束并受理了IN令牌,则按照在协商时所决定的存储类接口的包大小,将存储器209的扇区内容传给USB控制器212,控制USB控制器212以向电缆101送出传送包(步骤S27)。通过对其依次进行反复,个人计算机100就能够取得存储介质211内的文件等。
此外,在此第1实施形式中,示出了与连接模式相符合来选择流式再现功能以及卡存取功能的方式,但这样的变更方式的功能并不限于流式再现功能以及卡存取功能。
另外,将流式再现功能中使用的视频类接口所用的格式设为MJPEG和DV,将音频类接口所用的格式设为PCM,将卡存取所用的类设为PTP类接口和海量存储类接口,但本发明并不限于此。
另外,流传送用的数据的输入并不限于CCD和麦克。
[第2实施形式]
在上述第1实施形式中,说明了依照连接模式来进行类的变更,传送数据的格式变更,但在第2实施形式中,则以不是变更类·传送数据格式而是变更将传送的图像大小以及帧频的情况来进行说明。此第2实施形式中的硬件结构与上述第1实施形式相同,关于主机和设备间的连接与图2相同,MJPEG数据和PCM数据的管理与图5所示的相同。
图6是说明与第2实施形式有关的数字摄像机102的安装类以及端点结构的图。包含以下内容。
[High-Speed模式的情况]
·视频类接口(Video)
(流:MJPEG格式/控制)
·音频类接口(Audio)
(流:PCM格式/控制)
·海量存储接口(Mass Storage)
[Full-Speed模式的情况]
·视频类接口
(流:MJPEG格式/控制)
·音频类接口
(流:PCM格式/控制)
·海量存储接口
各连接模式中的MJPEG图像的帧频和大小、PCM声音的抽样如图7所示那样。
在图7中,在High-Speed模式的情况下,MJPEG中为VGA的30帧/秒,PCM为32KHz、16比特的抽样。在Full-Speed模式的情况下,MJPEG中为QVG的15帧/秒,PCM为16KHz、16比特的抽样。
图8是说明与第2实施形式有关的数字摄像机102中的High-Speed模式和Full-Speed模式下的处理的流程图。下面参照图2的框图和图8的流程图对动作进行说明。
在步骤S31中,若USB电缆101被***USB连接器213则USB控制器212检测到此电缆101被***,并向CPU208通知电缆***。CPU208进行USB控制器212的端点0的动作所必需的初始化,在该初始化结束后控制USB控制器212进行High-Speed模式连接用的信号的Pull-Up。
接着进入步骤S32,从数字摄像机102接受到Pull-Up的个人计算机100,进入到对于数字摄像机102的协商动作。此时,如果连接个人计算机100和摄像机102的电缆101完全为High-Speed模式对应,则此连接以High-Speed模式进行,否则以Full-Speed模式进行。
接着在步骤S33,检测到连接模式的USB控制器212,向CPU208通知连接模式。接受到此通知的CPU208,对USB控制器212的端点1~6如步骤S34或者步骤S47所示那样,以图6所示的结构进行初始化。
然后在步骤S35或者步骤S48中,在未图示的存储器上创建与图6所示的连接模式相符合的描述符信息,并依照个人计算机100的协商时的标准请求进行传送。然后在步骤S36、S49中结束预定的协商,在步骤S37和步骤S50中启动有关流式化所必要的视频类接口的处理,在步骤S38和步骤S51中启动有关音频类接口的处理,在步骤S39、S52中启动有关卡存取所必要的海量存储类接口的处理。
这些各连接模式中的、视频以及音频数据的格式等如图7所示那样。此实施形式的协商中的描述符,在下面的规格书中进行了规定故省略,
·[Universal Serial Bus Specification2.0]
·[Universal Serial Bus Device Class Definition for Video Devices]
·[Universal Serial Bus Device Class Definition for Video Devices:Motion-JPEG Payload]
·[Universal Serial Bus Device Class Definition for Audio Devices]
·[Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification OverView]
[Type I Format description]中的“bBitResolution”“bSamFreq”的设定值以及[Video Frame Descriptor]中的“wWidth”“wHighth”“bFrameIntervalType”的设定值与图7所示的内容相一致。
在步骤S40和S53中,由透镜200所得到的被摄体像通过摄像元件201进行光电变换,被输入到摄像机信号处理部202。摄像机信号处理部202,将经过光电变换的电信号变换成标准的图像信号后暂时保管到存储器209。图像压缩处理部(MJPEG)203将这样暂时保管到存储器209的标准图像数据用MJPEG进行图像压缩编码处理,并暂时保管在存储器209的与标准图像数据不同的区域。此时,在步骤S40的High-Speed模式下,进行压缩处理和保管的图像,如图6所示为VGA大小的30帧/秒。另一方面,在Full-Speed模式的情况下,在步骤S53中为QVGA大小的15帧/秒。
接着在步骤S41和S54中,从麦克风206所得到的声音信号通过声音信号处理部207变换成标准的声音信号,并暂时保管到存储器209中与视频数据不同的区域。声音压缩处理(PCM)204将上述暂时存保管到存储器209的标准声音信号用PCM进行声音压缩编码处理后暂时保管在存储器209的与视频数据区域和标准声音数据不同的区域中。此时,在步骤S41中,以High-Speed模式进行声音压缩和保管的数据为32比特抽样,在Full-Speed模式即步骤S54中为16比特抽样。
下面,通过以与上述第1实施形式中的步骤S23~S27处理同样的办法分别进行步骤S42~S46和步骤S55~S59所示的处理,就能够以视频类接口和音频类接口送出与连接模式相符合的大小以及速率的视频数据,和抽样频率的声音数据。
[第3实施形式]
在上述第1实施形式和第2实施形式中,关于流以及文件存取说明了与连接模式相对应的例子,在此第3实施形式中,以依照连接模式来切换进行两种以上的数据传送的类之内的、有关至少一方的数据传送的处理的情况进行说明。具体来讲,以视频类接口中的Still Image(USB视频类接口用语:远程采集中的静止图像)为例来进行说明。
视频类接口包含根据来自主机100的采集指示所采集的StillImage(静止图像)数据的传送,传送流用数据的Video Stream(活动图像)数据的两种传送。
在此第3实施形式中,在High-Speed模式时使用图9B所示的Mothod2,在Full-Speed模式时使用图9A所示的Mehtod1。
这些Method1和Method2用同一端点(图5的端点5)来传送StillImage和Video Image两者,在图9A的Methdol中,Still Image和Video Image的图像大小相同。另一方面,在图9B的Method2中StillImage和Video Image的图像大小不同。
此外,关于在此以上的细节,记载于[Universal Serial Bus DeviceClass Definition for Video Devices]中,故省略其说明。
此第3实施形式中的硬件结构,与上述第1实施形式相同,关于主机100和设备102间的连接与上述图1相同,关于其摄像机的结构与上述图2相同,并且MJPEG数据和PCM数据的管理与图5所示的相同。
图10是说明与第3实施形式有关的数字摄像机102的安装类以及端点结构的图。即,
[High-Speed模式的情况]
·视频类接口(Video)
(流:MJPEG格式/控制)
·音频类接口(Audio)
(流:PCM格式/控制)
·海量存储接口(Mass Storage)
[Full-Speed模式的情况]
·视频类接口(Video)
(流:MJPEG格式/控制)
·音频类接口(Audio)
(流:PCM格式/控制)
·海量存储接口(Mass Storage)
在流式化的情况下,与上述第2实施形式同样,数字摄像机102对个人计算机100将来自CCD以及麦克的输入图像和信号变换成MJPEG以及PCM格式来进行传送。此细节与第2实施形式相同故省略其说明。
在从个人计算机100发生了静止图像采集的请求的情况下,对数字摄像机102进行Still Image的传送请求。
图11是说明与第3实施形式有关的数字摄像机102中的StillImage(静止图像)的传送处理的流程图。
在High-Speed模式的情况下,在步骤S66在Still Image的传送请求同时,从个人计算机100发出变更其传送速率的Set Interface,进行对于数字摄像机102的Alternate设定(USB用语:频带变更)。接着进入步骤S67,CPU208从USB控制器212进行数据的读入,若从个人计算机100接受Still Image的传送请求,则对摄像机信号处理部202以及图像压缩部203,将取得的图像大小变更成与Still Image相符合的。另外,CPU208对USB芯(Core)将端点5的大小变更成与上述Alternate相符合的大小。若这样在存储器209中创建了StillImage数据,则进入步骤S68、S69,CPU208对USB芯212进行存储器209的、经过了JPEG编码的Still Image数据的传送。通过对其进行反复,将Still Image数据传送给个人计算机100。然后在步骤S70,若结束Still Image数据的接收,则个人计算机100重新开始流式化,所以为了向数字摄像机102请求Video Stream的重新开始而发送SetInterface以进行Alternate设定。若这样Alternate设定处理完成,则再次传送Video Stream,重新开始流式化。
另一方面,在步骤S63中若判断为是Full-Speed模式则进入步骤S71,与High-Speed模式时同样从个人计算机100发出Still Image传送请求,由于Still Image的图像大小和Video Stream数据的图像大小相同,所以在步骤S74中,将Video Stream数据传送着的数据原封不动作为Still Image来进行发送。然后在步骤S75如果发送结束则原样恢复流式化。
如上面所说明那样,根据第3实施形式,对具有High-Speed模式的连接环境的用户,能够进行无法以Full-Speed模式的频带进行传送的、更大规模数据的传送。由此例如,在视频类接口中,就能够以更精彩、高图像质量的数据格式以及图像大小,传送帧频大的图像数据。
另外,对仅具有Full-Speed模式的连接环境的用户,也能够进行配置的切换,在频带允许的范围内提供同种类的服务。
[其他实施形式]
如上所述那样,本发明的目的也是可以这样达到的,就是通过将记录了实现上述实施形式的功能的软件程序代码的存储介质提供给***或者装置,该***或者装置的计算机(或者CPU或MPU)读出并执行保存在存储介质中的程序代码。在此情况下,从存储介质读出的程序代码自身将实现上述的实施形式的功能,存储了该程序代码的存储介质就构成本发明。作为用于提供这样的程序代码的存储介质,可以使用例如,软(注册商标)盘、硬盘、光盘、磁光盘、CD-ROM、CD-R、磁带、非易失性存储卡和ROM等。
另外,不仅包含通过计算机执行所读出的程序代码,上述的实施形式的功能得以实现的情况,也包含根据该程序代码的指示,在计算机上运行的OS(操作***)等进行实际处理的一部分或者全部,通过该处理前面所说的实施形式的功能得以实现的情况。
进而,也包含当从存储介质读出的程序代码,被写入到***计算机的功能扩展板和/或连接到计算机的功能扩展单元上所具备的存储器以后,根据该程序代码的指示,该功能扩展板和/或功能扩展单元上所具备的CPU等进行实际处理的一部分或者全部,通过该处理前面所说的实施形式的功能得以实现的情况。
如上面所说明那样根据第1实施形式,High-Speed模式连接中用户,就能够有效利用High-Speed模式的频带,进行以Full-Speed模式不可发送的图像大小、根据帧频以及图像质量的流式化。
另外,在卡存取中也可通过海量存储类接口经由在图像的处理上便利的静止图像类接口,更快捷地进行文件存取。
另外,在Full-Speed模式连接下,用户也可通过MJPEG以及PCM数据的传送,进行与High-Speed模式相比图像大小、帧频以及图像质量差,但同种类的流式化。
另外,在卡存取中,来自静止图像类接口的图像的处理的便利性差,不过也可经由海量存储类接口进行同种类的文件存取。
另外,根据第2实施形式,即便是使用了相同格式的流式化传送,也可按图像尺寸、帧频以及图像质量进行流式化直到各个连接模式的频带以及装置的界限。由此具有High-Speed模式的连接环境的用户,就能够进行有效地利用了其频带的更快捷的流式化,具有Full-Speed模式连接环境的用户就可在其频带范围内提供同种类的服务。
另外,根据第3实施形式,作为视频类接口的一个功能,使流式化用传送在High-Speed模式和Full-Speed模式下相同,并且作为另一功能,仅在Still Image中在High-Speed模式下以有效利用了频带的更高图像质量传送大小较大的静止图像,在Full-Speed模式下以与流式化用传送相同等级的频带传送静止图像,由此虽然传送数据大小及图像质量差,但可得到与High-Speed模式同种类的静止图像。
此外,虽然本发明的实施形式分别单独进行了说明,但本发明还可以将这些实施形式分别独立或者适当组合来进行实施。
另外,虽然在本实施形式中,以数字摄像机为例进行了说明但本发明并不限定于此,只要是可通过USB连接的计算机设备即可。
由于在不脱离本发明的精神和范围内,能够实现本发明大量而广泛的实施形式,应该理解为本发明并不限于特定的实施形式,而是由附加的权利要求所规定。
Claims (20)
1.一种可经由USB与外部设备之间进行数据的收发的电子设备,其特征在于,包括:
USB控制器,可通过按第一传送速率进行数据传送的第一连接模式,和进行比上述第一传送速率低速的数据传送的第二连接模式来进行数据传送;
连接模式取得装置,在USB电缆的连接时,取得是上述第一连接模式有效还是上述第二连接模式;以及
控制装置,选择按照由上述连接模式取得装置所取得的连接模式的第一或第二配置,基于该所选择的第一或第二配置来控制上述USB控制器以实施数据传送处理;
其中,上述第一配置包含上述第一连接模式用的至少一个接口,上述第二配置包含上述第二连接模式用的至少一个接口。
2.根据权利要求1所述的电子设备,其特征在于:
上述控制装置,依照由上述连接模式取得装置所取得的连接模式变更上述USB控制器的端点结构。
3.根据权利要求1所述的电子设备,其特征在于:
在上述第一配置和上述第二配置之间,安装的接口的个数、类互不相同。
4.根据权利要求3所述的电子设备,其特征在于:
在上述第一配置和上述第二配置之间至少一个是同一类,在该同一类内的子类、协议、传送数据格式之中至少一个不同。
5.根据权利要求4所述的电子设备,其特征在于:
作为上述同一类的接口至少包含等时传送。
6.根据权利要求5所述的电子设备,其特征在于:
上述同一类是视频类接口。
7.根据权利要求6所述的电子设备,其特征在于:
上述第一连接模式时的传送数据格式是比起上述第二模式时的传输数据,其速率还要高的格式。
8.根据权利要求6所述的电子设备,其特征在于:
在上述第一配置和上述第二配置之间,传送图像的帧频、图像大小之中至少任意一个不同。
9.根据权利要求3所述的电子设备,其特征在于:
在上述第一配置和上述第二配置之间,安装的接口中至少一个是传送数据的同一类,该同一类具备传送两种数据的功能,并依照上述连接模式来变更关于上述两种数据之中的至少一个的数据传送的处理。
10.根据权利要求9所述的电子设备,其特征在于:
上述关于数据传送的处理是视频类接口中的静止图像的数据传送。
11.一种可经由USB与外部设备之间进行数据的收发的电子设备中的接口控制方法,其特征在于,包括:
第一数据传送步骤,以利用第一传送速率进行数据传送的第一连接模式来进行数据传送;
第二数据传送步骤,以比上述第一传送速率低速的第二连接模式来进行数据传送;
连接模式取得步骤,在USB电缆的连接时,取得是上述第一连接模式有效还是上述第二连接模式;以及
控制步骤,选择按照在上述连接模式取得步骤中所取得的连接模式的第一或第二配置,基于该所选择的第一或第二配置来控制USB控制器以实施数据传送处理;
其中,上述第一配置包含上述第一连接模式用的至少一个接口,上述第二配置包含上述第二连接模式用的至少一个接口。
12.根据权利要求11所述的接口控制方法,其特征在于:
在上述控制步骤中,依照由上述连接模式取得步骤所取得的连接模式变更上述USB控制器的端点结构。
13.根据权利要求11所述的接口控制方法,其特征在于:
在上述第一配置和上述第二配置之间,安装的接口的个数、类互不相同。
14.根据权利要求13所述的接口控制方法,其特征在于:
在上述第一配置和上述第二配置之间至少一个是同一类,在该同一类内的子类、协议、传送数据格式之中至少一个不同。
15.根据权利要求14所述的接口控制方法,其特征在于:
作为上述同一类的接口至少包含等时传送。
16.根据权利要求15所述的接口控制方法,其特征在于:
上述同一类是视频类接口。
17.根据权利要求16所述的接口控制方法,其特征在于:
上述第一连接模式时的传送数据格式是比起上述第二连接模式时的传输数据,其速率还要高的格式。
18.根据权利要求16所述的接口控制方法,其特征在于:
在上述第一配置和上述第二配置之间,传送图像的帧频、图像大小之中至少任意一个不同。
19.根据权利要求13所述的接口控制方法,其特征在于:
在上述第一配置和上述第二配置之间,安装的接口中至少一个是传送数据的同一类,该同一类具备传送两种数据的功能,并依照上述连接模式来变更关于上述两种数据之中至少一个的数据传送的处理。
20.根据权利要求19所述的接口控制方法,其特征在于:
上述关于数据传送的处理是视频类接口中的静止图像的数据传送。
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