CN1823520A - 信号切换装置、信号分配装置、显示装置和信号传输*** - Google Patents
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Abstract
提供一种信号切换装置,包括视频信号通信部、DDC和具有HPD的接口,并控制连接的设备、或者被连接的设备控制。转换器(2)包括选择视频信号输入的开关(30)、用于从输出目的设备读取信息的DDC(26c)、通过DDC(26c)读取转换器(2)的物理地址和表示输出目的设备的状态的信息的微型计算机(33)、用于向多个输入源设备输出信息的DDC(22a)和DDC(22b)。微型计算机(33)将转换器(2)的物理地址和上述信息存储在EDID存储器(32)中,从EDID存储器(32)读出上述信息后,通过DDC(22a)和DDC(22b)进行输出。
Description
技术领域
本发明涉及切换多个输入信号的信号切换装置、向多个设备输出输入信号的信号分配装置、显示视频的显示装置和信号传输***。
背景技术
近年来,鉴于数字摄像机和通信卫星广播的数字技术的普及,正在构成在同一网络上连接使采用这样的数字技术的数字设备进行控制的***。
作为数字接口之一,有被称作DVI(Digital Visual Interface即,数字式可视接口)的技术。该接口具有能够无压缩地传输数字视频信号的高速的信号传输线路、为了向上游(信号源侧)提供接收侧的设备所能显示的信号的格式等信息而进行保存的EDID(Extended Display Identification Data即,扩充显示识别数据)存储器、和用于读出上述信息的DDC(DISPLAY DATACHANNEL即,显示数据通道)(例如,参照“Digital Visual Interface DVI,revision1.0”、2.2 Plug and Play specification、[online]、1999年4月2日,Digital DisplayWorking Group、[2002年8月29日检索]、因特网URL:http://www.ddwg.org/downloads.htm)。另外,DVI具有告知EDID存储器中记录着的信息处于可读状态和其内容已变化了的HPD(Hot Plug Detect即,热插头检测)线。HPD线仅在从上游设备向设置了该HPD线的设备供给电源时,输出示表示上述内容已变化了的信息。
探讨对该接口(DVI)附加用于控制连接着的设备的控制线。作为例子,探讨附加在欧洲使用的SCART插头(CENELEC,EN 50049-1:1997/A1:1998)中使用的控制线。
控制线构成在具有DVI的所有设备的输入与输出之间连接的总线。控制线中规定了用于在由DVI构筑的网络上确定各个设备的信息,即逻辑地址。根据各个设备的种类(DVD录像再现装置、STB(Set Top Box即,电视机机顶盒)、TV等)和同类设备相互间的调解,将逻辑地址决定为“STBb”等,保存在具有附加了各个控制线的DVI的设备中。
通过控制线发送的报文的报头中,包含有报文的发送源的逻辑地址和报文发送目的地的逻辑地址。报文中也包含以具有例如附加了全部控制线的DVI的设备为目的地的广播报文。具有附加了各个控制线的DVI的设备,通过比较自身的逻辑地址与报头中的目的地,来判定广播报文是否是自身应该对应的报文。
如上所述,通过对DVI赋加控制线,就能够实现仅用一根电缆连接TV等显示设备和DVD录像再现装置等录像再现设备的接口。
但是,仅组合DVI和上述控制线,有的设备还不能控制其他设备。特别是在转换器和复印机这样的包含信号转换和分配装置的***中,用户期望构成该***的某台设备能够控制其他设备,但这还没有实现。例如,在各设备处于电源是开/关、在EDID存储器中记录着的信息是可读状态/不读状态等的各状态中,没有规定是否是能进行设备控制的状态。
此外,在设备控制中规定根设备为1个,相当于“TV”的逻辑地址也是1个。但是,没有规定在某台设备出错或者故意连接了2台以上的TV(=根设备)时的上述某台设备的动作、和用于防止上述某台设备误动作的方法等。
如上所述,仅组合了DVI和控制线,有的设备就不能控制与其连接着的其他设备。
发明内容
本发明鉴于上述问题而作出,其目的在于提供一种在具备视频信号通信部、DDC和具有HPD的接口并控制连接的设备、或者被连接的设备控制的信号切换装置、信号分配装置和显示装置。
为了解决上述课题的同时实现上述目的,本发明的信号切换装置具有:选择单元,选择多个视频信号输入中的某一个;存储器,用于保存信息;读取通道,用于从作为视频信号输出目的地的输出目的设备读取信息;读取单元,通过上述读取通道读取主体的物理地址和表示上述输出目的设备的状态的信息;存储单元,在上述存储器中存储由上述读取单元读取的信息;读出单元,读出在上述存储器中存储的信息;多个读出通道,用于向作为多个视频信号输入的输入源的多个输入源设备输出信息;输出单元,通过上述读出通道输出表示上述输出目的设备的状态的信息。
本发明的信号分配装置,具有:分配单元,用于向作为多个视频信号的输出目的地的多个输出目的设备的一部分或全部输出视频信号;存储器,用于保存信息;多个读取通道,用于从多个上述输出目的设备读取信息;读取单元,通过上述读取通道来读取主体的物理地址和表示上述输出目的设备的状态的信息;存储单元,在上述存储器中存储由上述读取单元读取的信息;读出单元,读出上述存储器中存储的信息;读出通道,用于向作为视频信号输入源的输入源设备输出信息;输出单元,通过上述读出通道输出表示上述输出目的设备的状态的信息。
本发明的显示装置,具有:选择单元,选择多个视频中的某一个;显示单元,显示由上述选择单元选择的视频;存储器,用于保存作为视频信号输入源的输入源设备的物理地址和表示主体的状态的信息;读出单元,读出上述存储器中保存的信息;读出通道,用于向上述输入源设备输出信息;输出单元,通过上述读出通道输出表示上述主体的状态的信息。
这样地,本发明的信号切换装置、信号分配装置和显示装置由于具有存储器和读出通道,在其存储器中存储主体的物理地址和表示连接的设备的状态的信息或表示主体的状态的信息等,因此,就能控制连接的设备或者被连接的设备所控制。
此外,本发明的信号传输***,具有:具有视频信号发送装置、视频信号处理装置和视频信号接收装置,上述视频信号处理装置具有:存储器,用于保存信息;读取通道,从上述视频信号接收装置读取信息;读取单元,通过上述读取通道,读取上述视频信号处理装置的物理地址和表示上述视频信号接收装置的状态的信息;存储单元,在上述存储器中存储由上述读取单元读取的信息;读出单元,读出上述存储器中存储的信息;读出通道,用于向上述视频信号发送装置输出信息;输出单元,通过上述读出通道,输出表示上述视频信号接收装置的状态的信息。
这样地,本发明的信号传输***的视频信号处理装置由于具有存储器和读出通道,在其存储器中存储视频信号处理装置的物理地址和表示视频信号接收装置的状态的信息,因此,在本发明的信号传输***中,视频信号发送装置、视频信号处理装置和视频信号接收装置就能相互进行控制或者被控制。
即,根据本发明,对DVI加以控制线,就能在非压缩的视频信号传输的基础上,还控制连接的设备。
此外,能够实现使用了DVI的转换器和复印机等。
另外,具有这样的效果,即使通过转换器和复印机等连接了2台以上TV,也能够在转换器和复印机划分的范围内进行所连接设备的控制。
并且,本发明也能够实现为以本发明的信号切换装置或信号分配装置的特征结构装置为步骤的方法,或者实现为包含这些步骤的程序。该程序也可以通过CD-ROM等记录媒体和通信网络等的传输媒体进行流通。
附图说明
图1是示出实施方式1和实施方式2中的包括转换器2的信号传输***的结构的方框图。
图2是示出实施方式1和实施方式2中的转换器2的结构的图
图3是示出实施方式1和实施方式2中的TV1的结构的图。
图4是说明实施方式1的信号传输***的工作的各过程的顺序图。
图5是说明实施方式2的信号传输***的工作的各过程的顺序图。
图6是示出实施方式3中的包括分配装置10的信号传输***的结构的方框图。
图7是示出实施方式3中的分配装置10结构的图。
图8(A)是示出TV1能接收的视频信号的格式的图。
图8(B)是示出TV11能接收的视频信号的格式的图。
图9是示出分配器的结构的图。
具体实施方式
以下,参照附图说明用于实施本发明的最佳方式。
(实施方式1)
首先,使用图1~图3说明实施方式1的信号传输***的结构。
图1是示出实施方式1的信号传输***的结构的方框图。如图1所示,实施方式1的信号传输***包括TV1、转换器2、录像机a3、DVDa4、STBa5和STBb6。与TV1连接着转换器2和录像机a3,与转换器2连接着DVDa4和STBa5,与录像机a3连接着STBb6。
TV1是显示装置。转换器2是选择来自DVDa4的视频信号和来自STBa5的视频信号中的某一个的装置。录像机a3是录像来自STBb6的视频信号的装置。DVDa4是再现DVD中记录的视频信号的装置。STBa5和STBb6是接收视频信号后进行输出的装置。
在图1中,在表示TV1、转换器2、录像机a3、DVDa4、STBa5和STBb6的各方框内记载着数字。数字是包含该数字的方框所表示的装置的物理地址。
物理地址是用于确定相互连接着的各装置是如何连接(实际是控制线连接方式)的信息。将物理地址保存在设置于接收侧设备中的EDID存储器的规定位置,启动时通过DDC读出。在此,所谓接收侧的设备,对于TV1和转换器2来说,是指TV1,对于转换器2和DVDa4来说,是转换器2。具有追加了控制线的DVI的设备(例如,转换器2),利用自身的物理地址生成各个子设备(与输入侧直接连接的设备)的物理地址,同自身的逻辑地址一起保存。
由于TV等显示设备是信号最终到达点的设备(根设备),因此,不能从下游的设备读出自身的物理地址。因此,在接通电源时,根设备自己设定例如(0000)这样的物理地址并保存。在根设备上直接连接了2台设备的情况下,各个设备的物理地址被决定为(1000)、(2000)。同样地,在物理地址是(1000)的设备上连接了3台设备的情况下,各个设备的物理地址被依次决定为(1100)、(1200)、(1300)。
图1示出了根设备即TV1的物理地址是(0000),与TV1直接连接着的转换器2和录像机a3的物理地址分别是(1000)、(2000)的状况。此外,图1示出了与物理地址是(1000)的转换器2直接连接着的DVDa4和STBa5的物理地址分别是(1100)、(1200)的状况。
图2是示出2个输入1个输出的转换器2的结构的图。
如图2所示,转换器2具有构成第一视频输入侧的DVI(以下称作“第一输入DVI”)的视频输入部20a、控制线(CTL)21a、DDC22a和HPD23a。此外,转换器2具有构成第二视频输入侧的DVI(以下称作“第二输入DVI”)的视频输入部20b、控制线(CTL)21b、DDC22b和HPD23b。此外,转换器2具有构成视频输出侧的DVI的视频输出部24c、控制线(CTL)25c、DDC26c和HPD27c。
另外,转换器2具有开关(SW)30、EDID存储器32和微型计算机33。
开关30选择视频输入部20a和视频输入部20b的某一个。EDID存储器32是用于保存表示TV1的状态的信息等的存储器。表示TV1的状态的信息是,例如表示TV1能接收的视频信号的格式的信息。此外,作为表示TV1状态的信息,也有与产品有关的信息(型号、序列号、制造公司名称、制造年月日)和与视频格式有关的信息(象素数、灰度系数、色彩信息(R、G、B等))和与定时有关的信息(取样数、画面速度)。另外,在EDID存储器32中至少保存由开关30选择的视频输入部(视频输入部20a或视频输入部20b)的物理地址。微型计算机33基于由EDID存储器32保存的信息,管理转换器2的状态,并控制开关30和控制线21a、控制线21b、控制线25c。
在此,DDC22a和DDC22b是读出通道的一例,DDC26c是读取通道的一例。控制线21a、控制线21b和控制线25c是控制信号传输线路的一例。读取单元、存储单元、读出单元、输出单元、电压检测单元、电源状态控制单元、电源供给单元和地址设定单元都包含在微型计算机33中。
图3是示出2个输入的TV1的结构的图。
如图3所示,TV1与转换器2同样地具有第一输入DVI和第二输入DVI。即,TV1具有视频输入部20a、控制线(CTL)21a、DDC22a和HPD23a、视频输入部20b、控制线(CTL)21b、DDC22b和HPD23b。此外,TV1具有开关(SW)41、EDID存储器42、微型计算机43和监视器44。在图3中,对于与图2中示出的结构要素相同的结构要素标记相同的符号,省略说明。
开关41选择视频输入部20a和视频输入部20b的某一个。EDID存储器42是保存表示TV1状态的信息等的存储器。另外,EDID存储器42至少保存由开关41选择的视频输入部(视频输入部20a或视频输入部20b)的物理地址。微型计算机43基于由EDID存储器42保存着的信息,来管理TV1的状态,并控制开关41。监视器44显示基于来自由开关41选择的视频输入部(视频输入部20a或视频输入部20b)的视频信号的视频。
下面说明实施方式1的信号传输***的工作。
再有,在以下的说明中,为了说明转换器2的工作,使用图4说明TV1、转换器2和DVDa4的工作。
图4是说明实施方式1的信号传输***的工作的各过程的顺序图。
首先,设想所有设备都是电源关状态。即,设想TV1、转换器2、录像机a3、DVDa4、STBa5和STBb6的电源是关的状态。设想在该状态下,用户使DVDa4的电源开,并按PLAY按钮。
该情况下,DVDa4开始再现(S1)。此外,DVDa4对控制线进行上拉(pull-up),通过电源供给线(未记述)对转换器2供给+5伏电源(S2)。此外,DVDa4尝试对转换器2取得应该在EDID存储器32中保存的自身的物理地址(S3)。但是,由于除了DVDa4以外的设备还未接通电源,因此,DVDa4还不能从下游的设备(转换器2)取得自身的物理地址。因此,DVDa4通过DDC22a继续重试自身物理地址的读取,直到能够取得自身的物理地址。
DVDa4通过控制线21a,向TV1发送<Image View On>报文(S4)。DVDa4在该报文的“发送源”参数中设定自身的逻辑地址,在“目的地”参数中设定TV1的逻辑地址。转换器2的控制线21a、控制线21b和控制线25c相互连接着。因此,只要存在对控制线进行上拉的设备,来自DVDa4的报文就能够到达TV1(S4)。
在TV1中,当微型计算机43通过控制线21a收到<Image View On>报文时,就使TV1的电源开(S5),成为能显示视频的状态。
在转换器2中,当微型计算机33检测到控制线的上拉时,就使转换器2的电源开(S6)。或者,也可以在接受了在控制线上通过了报文的事实后,微型计算机33使转换器2的电源开(S6)。
接着,转换器2的微型计算机33对TV1供给+5伏电源(S7)。在TV1中,微型计算机43一检测到供给了+5伏电源,就通过HPD23a输出表示该内容的信息(对电源供给的响应)(S8)。在TV1的EDID存储器42中设定着TV1的物理地址(0000)和子设备的物理地址(1000)、(2000)。
在转换器2中,微型计算机33一检测到已从TV1的HPD23a输出了表示已向TV1供给了+5伏电源的信息(对电源供给的响应),就经由DDC26c,从TV1读出转换器2的物理地址(1000),设定在EDID存储器32中(S9)。同时,微型计算机33也读出TV1能接收的视频信号的格式,登记在EDID存储器32中(S9)。视频信号的格式包含TV1能接收的视频信号的清晰度和频率。再有,在转换器2从TV1读出转换器2的物理地址和TV1能接收的视频信号的格式时,TV1的微型计算机43从EDID存储器42读出上述的物理地址和格式,经由DDC22a向转换器2输出。
此外,微型计算机33在EDID存储器32中设定转换器2的子设备的物理地址(1100)和(1200)(S10)。另外,微型计算机33从HPD23a输出表示EDID存储器32中保存的信息的内容已变化的信息(S11)。
DVDa4一检测到已从HPD23a输出了表示在转换器2的EDID存储器32中保存的信息内容已变化的事实,就经由DDC22a,从转换器2读出DVDa4的物理地址(1100),设定在自身中设置的存储器中(S12)。同时,DVDa4也从转换器2读出TV1接收的视频信号的格式,设定在自身中设置的存储器中(S12)。DVDa4将设定在存储器中的格式反映在输出的视频信号的设定中。再有,在DVDa4从转换器2读出DVDa4的物理地址和TV1能接收的视频信号的格式时,转换器2的微型计算机33从EDID存储器32读出上述的物理地址和格式,经由DDC22a向DVDa4输出。
DVDa4通过控制线21a广播<active source>报文(S13)。该报文中包含DVDa4的物理地址(1100)。在TV1中,微型计算机43从控制线21a一收到<active source>报文,就将内部连接切换到DVDa4侧(S14)。即,微型计算机43控制开关30,以使开关30选择视频输入部20a(S14)。
在转换器2中,微型计算机33从控制线21a一收到<active source>报文,就将报文中的物理地址(1100)与在EDID存储器32中设定着的转换器2的物理地址(1000)进行比较。这时,微型计算机33从两个物理地址的最初开始着眼于第2位(百位),将内部连接切换到DVDa4侧(S15)。即,微型计算机33控制开关30,以使开关30选择视频输入部20a(S15)。这样,微型计算机33通过利用报文和该报文中指定的物理地址,就能够准确地进行由该报文确定的控制。
这样,确立了从DVDa4到TV1的视频信号路径,TV1接收来自DVDa4的视频信号后,显示基于该视频信号的视频。
在上述的实施方式1中,通过用户使DVDa4的电源开并按下PLAY按钮,DVDa4就向转换器2和TV1发送<Image View On>报文。这样,不需用户操作,转换器2和TV1的电源就成为开。之后,DVDa4向转换器2和TV1发送<activesource>报文。这样,不需用户操作,转换器2和TV1的各开关就选择DVDa4侧。其结果,通过用户使DVDa4的电源开并按下PLAY按钮,就确立从DVDa4到TV1的视频信号路径。
这样,利用通过控制线送出报文的设备上拉控制线,就能使其他设备自动地成为接受报文的状态,或者成为能读取EDID的状态,或者使电源开。
即,在上述的实施方式1中,通过利用报文和该报文中指定的物理地址,就能够准确地进行由该报文确定的控制。
再有,在上述的实施方式1中,DVDa4对控制线进行上拉,通过电源供给线对转换器2一供给电源,转换器2的电源就变为开。反之,也可以在将控制线的电压下拉到接地电压时,转换器2的电源变为关。
此外,在上述的实施方式1中,转换器2的微型计算机33从DVDa4一收到<Image View On>报文,就向TV1供给电源。但是,也可以在微型计算机33从DVDa4收到了其他报文的情况下,向TV1供给电源。此外,也可以在没使用控制线21a、控制线21b和控制线25c的情况下,微型计算机33停止向控制线21a、控制线21b和控制线25c供给电源。这样,微型计算机33根据控制线21a、控制线21b和控制线25c的使用与否,来控制向控制线21a、控制线21b和控制线25c的全部或一部分的电源供给。
(实施方式2)
在本实施方式中,使用图5说明从TV1侧进行在实施方式1中进行的控制的情况。实施方式2的信号传输***的结构与实施方式1的信号传输***的结构相同。
图5是说明实施方式2的信号传输***的工作的各过程的顺序图。
设想全部设备从电源OFF状态开始,用户使TV1的电源ON的情况。TV1是根设备,预先在EDID存储器42中设定着自身的物理地址(0000)和子设备的物理地址(1000)、(2000)。用户通过使用了TV1的GUI或遥控器的操作进行输入切换,选择DVDa4。
TV1对控制线进行上拉,通过控制线21a和控制线21b向DVDa4发送<Power ON>报文(S21)。TV1在该报文的“发送源”参数中设定TV1自身的逻辑地址,在“目的地”参数中设定DVDa4的逻辑地址。
DVDa4检测<Power ON>报文,成为电源开(S22)。由于TV1在自身电源关期间其他设备的物理地址有可能发生了变化,因此,使用<Give PhysicalAddress>报文确认DVDa4的物理地址(S23)。即,TV1广播<Give PhysicalAddress>报文(S23)。
在转换器2中,微型计算机33一检测到控制线的上拉,就使主体的电源开(S24)。或者,也可以是,微型计算机33接受了在控制线中通过了报文的事实后,使主体的电源开(S24)。在转换器2中,在电源开时,微型计算机33就对TV1供给+5伏电源(S25)。在TV1中,微型计算机43一检测到已供给了+5伏电源,就从HPD23a输出表示TV1的内容已变化的信息(对电源供给的响应)(S26)。
在转换器2中,微型计算机33一检测到已从HPD23a输出了表示TV1的内容已变化的信息(对电源供给的响应),就从TV1经由DDC22a读出转换器2的物理地址(1000)(S27)。此外,微型计算机33也读出TV1能接收的视频信号的格式(S27)。微型计算机33将读出的转换器2的物理地址(1000)设定在EDID存储器32中(S28)。此外,微型计算机33也将子设备的物理地址(1100)和(1200)设定在EDID存储器32中(S28)。另外,微型计算机33也将TV1能接收的视频信号的格式设定在EDID存储器32中(S28)。微型计算机33从HPD23a和HPD23b输出表示在EDID存储器32中设定的信息的内容已变化的信息(S29)。
DVDa4经由DDC22a,从转换器2读出自身的物理地址(1100),设定在DVDa4内设置的存储器中(S30)。DVDa4使用<Report Physical Address>报文,对来自TV1的<Give Physical Address>报文进行回答(S31)。DVDa4在该报文的“发送源”参数中设定自身的逻辑地址,在“目的地”参数中设定TV1的逻辑地址。
在TV1中,微型计算机43在转换器41切换开关,以使开关41选择DVDa4侧的同时(S32),从控制线21a和控制线21b广播<Set Stream Path>报文(S33)。在转换器2中,微型计算机33从控制线一收到<Set Stream Path>报文,就将开关30切换到DVDa4侧(S34)。这样,确立从DVDa4到TV1的视频信号路径。
在TV1中,微型计算机43通过控制线向DVDa4发送<PlayCommand>报文(S35)。DVDa4利用TV1接收的视频信号的格式,开始再现(S36)。TV1接收来自DVDa4的信号进行显示。
如以上说明,通过用户对TV1进行选择DVDa4的操作,TV1就对控制线进行上拉,向DVDa4发送<Power ON>报文。这样,不需用户操作,转换器2和DVDa4的电源就成为开。之后,TV1广播<Set Stream Path>报文。基于该报文,在转换器2中,微型计算机33将开关30切换到DVDa4侧。这样,用户不操作转换器2和DVDa4,就确立了从DVDa4到TV1的视频信号路径。
即,与实施方式1同样地,通过控制线来送出报文的设备对控制线进行上拉,就能使其他设备自动地成为接受报文的状态,或者成为可读取EDID的状态,或者使电源开。此外,通过利用报文和该报文中指定的物理地址,就能够准确地进行由该报文确定的控制(在此是信号路径的确立)。
反之,若TV1和DVDa4两方都成为电源关,就成为不向控制线送报文的状态,不存在上拉控制线的设备。转换器2的微型计算机33检测出控制线21a和控制线21b已返回到接地电平,使主体的电源关。这样就能实现如下的应用:当特定设备以外的设备全部成为电源关时,特定设备也成为电源关。
(实施方式3)
下面,使用图6~图8说明实施方式3的信号传输***。
图6是示出实施方式3的信号传输***的结构的图。如图6所示,实施方式3的信号传输***包括TV1、TV11、转换器12、分配装置10、DVDa4、STBa5、录像机b7、STBb6。DVDa4、STBa5、录像机b7与转换器12连接,利用TV1显示基于转换器12选择的信号的视频。此外,利用分配装置10向TV1和TV11送出从STBb6输出的信号。
在图6中,对与图1中示出的结构要素相同的结构要素标记相同的符号,并省略说明。TV11是显示装置。转换器12是与转换器2同样的装置。分配装置10是向TV1和TV11的一方或双方输出来自STBb6的信号的装置。录像机b7是与录像机a3同样的装置。
在图6中,表示各装置的方框内记载着数字。数字是包含该数字的方框所表示的装置的物理地址。
图7是1个输入2个输出的分配装置10的结构的图。在图7中,对于与图2中示出的结构要素相同的结构要素标记相同的符号,并省略说明。在图7中,分配器34将来自视频输入部20a的视频信号分配给视频输出部24c和视频输出部24d,开关31进行控制信号传输线路即控制线(CTL)25c、控制线(CTL)25d的转换。2个输出中的一个的DVI,包括视频输出部24d、控制线25d、作为读取通道的DDC26d、HPD27d。
如图6所示,若存在分配装置10,就能进行包含2台TV1、TV11的多台设备的连接。但是,在SCART中的控制线的规定中,只允许在总线上存在1台具有TV的逻辑地址的设备。另外,不存在表示从TV1和TV11的哪一个取得分配装置10的物理地址为好的规定。若从TV1和TV11两方取得物理地址,就产生这样的问题,即,得到不同的值而发生矛盾,或者每次控制时分配装置10及其上游设备的物理地址发生变化而不能正确进行控制。
作为其对策,在分配装置10中设置用于进行控制线的内部连接的开关31,使其接收来自微型计算机33的控制后选择TV1和TV11的某一个。这样,控制线一次仅与某一个TV连接,就避免违反逻辑地址的规定。另外,对微型计算机33加以限制,使得从不选择侧的DDC不读取物理地址。例如,在分配装置10的微型计算机33选择了TV11的情况下,开关31将控制线25d和控制线21a连接,控制线25c和控制线21a不连接。此外,微型计算机33仅从DDC26d读出分配装置10的物理地址,不从DDC26c读出。然后,微型计算机33将从DDC26d读出的分配装置10的物理地址设定在EDID存储器32中。这样也能够防止有关物理地址的矛盾。
此外,与实施方式1等同样地,在分配装置10中,微型计算机33一检测到控制线的上拉,就使主体的电源开。或者,也可以是,微型计算机接受了在控制线上通过报文的事实后,使主体的电源开。这样,通过控制线被上拉,分配装置10就自动地变为接受报文的状态。此外,分配装置10成为读取EDID的状态。
另外,分配装置10的微型计算机33检测出控制线21a、控制线25c和控制线25d已返回到接地电平后,使主体的电源关。这样就能实现如下应用:当特定设备以外的设备全部成为电源关时,特定设备也成为电源关。物理地址的传达和对报文的响应等,与实施方式1和实施方式2相同。
如图6所示,在分配装置10选择了TV11侧即视频输出部24d侧的情况下,将TV1(物理地址=0000)、转换器12(1000)、分配装置10(2000)、DVDa4(1100)、STBa5(1200)、录像机b7(1300)、STBb6(2100)与总线连接。TV11接收信号后就能够再现,但不能发送报文来控制其他设备,或者提示自身能对应的视频格式,在信号源侧调整格式。
另一方面,与图6示出的情况不同,在TV1的输入切换选择了转换器12侧即视频输入部20a侧、且分配装置10选择了TV11侧即视频输出部24d侧的情况下,TV1(0000)、转换器12(1000)、DVDa4(1100)、STBa5(1200)、录像机b7(1300)与第1条总线连接。另外,TV11(0000)、分配装置10(1000)、STBb6(2100)与第2条总线连接。该情况下,TV1和TV11能够分别独立成为根设备,能够进行报文的收发和在信号源侧调整格式。
在此,假设存在多个TV1能接收的视频信号的格式,还存在多个TV11能接收的视频信号的格式的情况。图8(A)表示TV1能接收的视频信号的格式,图8(B)表示TV11能接收的视频信号的格式。如图8(A)所示,TV1能接收的视频信号的格式存在(a1)~(a4)这4种。对此,如图8(B)所示,TV11能接收的视频信号的格式存在(b1)~(b3)这3种。(a2)中示出的格式与(b1)中示出的格式通用。因此,分配装置10的微型计算机33向STBb6发送报文,使得用通用的格式即(a2)和(b1)示出的格式来输出视频信号。伴随该报文,STBb6用(a2)和(b1)示出的格式来输出视频信号。这样,TV1和TV11都能够接收来自STBb6的视频信号。
再有,在存在多个既是TV1能接收的视频信号的格式、也是TV11能接收的视频信号的格式的情况下,分配装置10的微型计算机33也可以向STBb6发送表示存在这些多个格式的报文。STBb6从多个格式中选择一个。这时,也可以设置让其选择清晰度最高的视频信号等的规则,STBb6基于该规则,从多个格式中选择某一个。
此外,如图9所示,也可以将分配装置10置换为具有用于进行视频输出的内部连接的开关45的分配器(distributor)101。该情况下,可以利用微型计算机33的选择,联动地进行利用开关45的视频信号的切换和利用开关31的控制线的切换,对选择并发送视频信号的一方的设备进行控制。
再有,在任一种实施方式中,都可以使用存储了可由计算机执行的程序的记录媒体,来实现以上说明的各构成部功能的全部或一部分、或者各步骤的全部或一部分。
此外,在上述的实施方式中,以2个输入1个输出的转换器2为例说明了本发明的信号切换装置,以1个输入2个输出的分配装置10为例说明了本发明的信号分配装置。但是,本发明不限定于此,本发明的信号切换装置和信号分配装置也可以是输入和输出都具有2个以上的设备。
此外,在上述的实施方式中,作为本发明的信号传输***中的视频信号发送装置的一例,使用了DVDa4和STBb6。此外,作为视频信号处理装置的一例,使用了转换器2和分配装置10。此外,作为视频信号接收装置的一例,使用了TV1和TV11。
工业上的可利用性
本发明的信号切换装置、信号分配装置和显示装置作为控制通过视频信号通信部、DDC和具有HPD的DVI等的接口进行连接的设备的装置等十分有用。
Claims (25)
1、一种信号切换装置,其特征在于,具有:
选择单元,选择多个视频信号输入中的某一个;
存储器,用于保存信息;
读取通道,用于从作为视频信号输出目的地的输出目的设备读取信息;
读取单元,通过上述读取通道读取主体的物理地址和表示上述输出目的设备的状态的信息;
存储单元,在上述存储器中存储由上述读取单元读取的信息;
读出单元,读出在上述存储器中存储的信息;
多个读出通道,用于向作为多个视频信号输入的输入源的多个输入源设备输出信息;
输出单元,通过上述读出通道输出表示上述输出目的设备的状态的信息。
2、如权利要求1所述的信号切换装置,其特征在于,
上述输出单元仅从与由上述选择单元选择的视频信号输入相对应的上述读出通道,输出表示上述输出目的设备的状态的信息。
3、如权利要求2所述的信号切换装置,其特征在于,
还具有地址设定单元,其基于上述主体的物理地址来设定各上述输入源设备的物理地址,
上述输出单元对每个上述输入源设备输出由上述地址设定单元设定的相应的物理地址,
上述选择单元选择来自多个上述输入源设备中任一个的、与上述输入源设备的物理地址相对应的视频信号输入。
4、如权利要求1所述的信号切换装置,其特征在于,还具有:
多个控制信号传输线路,用于在上述输出目的设备和各上述输入源设备之间传输设备控制信号;
电压检测单元,检测各上述控制信号传输线路的电压状态;
电源状态控制单元,根据由上述电压检测单元得到的检测结果,改变主体电源的状态。
5、如权利要求4所述的信号切换装置,其特征在于,在由上述电压检测单元检测出上述控制信号传输线路被上拉的情况下,上述电源状态控制单元接通上述主体电源。
6、如权利要求4所述的信号切换装置,其特征在于,在由上述电压检测单元将上述控制信号传输线路的电压下拉到接地电压的情况下,上述电源状态控制单元切断上述主体电源。
7、如权利要求1所述的信号切换装置,其特征在于,还具有:
多个控制信号传输线路,用于在上述输出目的设备和各上述输入源设备之间传输设备控制信号;
电源供给控制单元,根据各上述控制信号传输线路的使用与否,来控制对上述输出目的设备和各上述输入源设备的全部或一部分的电源供给。
8、如权利要求7所述的信号切换装置,其特征在于,
在向上述控制信号传输线路传输了作为上述设备控制信号的报文的情况下,上述电源供给控制单元供给电源。
9、如权利要求7所述的信号切换装置,其特征在于,
在未使用上述控制信号传输线路的情况下,上述电源供给控制单元停止电源供给。
10、一种信号分配装置,其特征在于,具有:
分配单元,用于向作为多个视频信号的输出目的地的多个输出目的设备的一部分或全部输出视频信号;
存储器,用于保存信息;
多个读取通道,用于从多个上述输出目的设备读取信息;
读取单元,通过上述读取通道来读取主体的物理地址和表示上述输出目的设备的状态的信息;
存储单元,在上述存储器中存储由上述读取单元读取的信息;
读出单元,读出上述存储器中存储的信息;
读出通道,用于向作为视频信号输入源的输入源设备输出信息;
输出单元,通过上述读出通道输出表示上述输出目的设备的状态的信息。
11、如权利要求10所述的信号分配装置,其特征在于,
还具有选择单元,选择多个上述输出目的设备中的某一个;
上述读取单元仅从与由上述选择单元选择的上述输出目的设备相对应的上述读取通道,读取表示上述输出目的设备的状态的信息。
12、如权利要求11所述的信号分配装置,其特征在于,
还具有地址设定单元,设定上述输入源设备的物理地址;
上述读取单元仅从与由上述选择单元选择的上述输出目的设备相对应的读取通道,读取上述主体的物理地址;
上述地址设定单元基于由上述读取单元读取的上述主体的物理地址,设定上述输入源设备的物理地址。
13、如权利要求10所述的信号分配装置,其特征在于,还具有:
多个控制信号传输线路,用于在各上述输出目的设备和上述输入源设备之间传输设备控制信号;
电压检测单元,检测各上述控制信号传输线路的电压状态;
电源状态控制单元,根据由上述电压检测单元得到的检测结果,改变主体电源的状态。
14、如权利要求13所述的信号分配装置,其特征在于,在由上述电压检测单元检测出上述控制信号传输线路被上拉的情况下,上述电源状态控制单元接通上述主体电源。
15、如权利要求13所述的信号分配装置,其特征在于,在由上述电压检测单元将上述控制信号传输线路的电压下拉到接地电压的情况下,上述电源状态控制单元切断上述主体电源。
16、如权利要求10所述的信号分配装置,其特征在于,还具有:
多个控制信号传输线路,用于在各上述输出目的设备和上述输入源设备之间传输设备控制信号;
电源供给控制单元,根据各上述控制信号传输线路的使用与否,控制对各上述输出目的设备和上述输入源设备的全部或一部分的电源供给。
17、如权利要求16所述的信号分配装置,其特征在于,
在向上述控制信号传输线路传输了作为上述设备控制信号的报文的情况下,上述电源供给控制单元供给电源。
18、如权利要求16所述的信号分配装置,其特征在于,
在未使用上述控制信号传输线路的情况下,上述电源供给控制单元停止电源的供给。
19、如权利要求10所述的信号分配装置,其特征在于,上述输出单元仅输出表示多个上述输出目的设备的状态的信息中的共同的信息。
20、一种显示装置,其特征在于,具有:
选择单元,选择多个视频中的某一个;
显示单元,显示由上述选择单元选择的视频;
存储器,用于保存作为视频信号输入源的输入源设备的物理地址和表示主体的状态的信息;
读出单元,读出上述存储器中保存的信息;
读出通道,用于向上述输入源设备输出信息;
输出单元,通过上述读出通道输出表示上述主体的状态的信息。
21、一种信号传输***,其特征在于,
具有视频信号发送装置、视频信号处理装置和视频信号接收装置,
上述视频信号处理装置具有:
存储器,用于保存信息;
读取通道,用于从上述视频信号接收装置读取信息;
读取单元,通过上述读取通道,读取上述视频信号处理装置的物理地址和表示上述视频信号接收装置的状态的信息;
存储单元,在上述存储器中存储由上述读取单元读取的信息;
读出单元,读出上述存储器中存储的信息;
读出通道,用于向上述视频信号发送装置输出信息;
输出单元,通过上述读出通道,输出表示上述视频信号接收装置的状态的信息。
22、一种信号转换方法,其特征在于,包括:
选择步骤,选择多个视频信号输入中的某一个;
读取步骤,通过读取通道来读取自己的物理地址和表示上述输出目的设备的状态的信息,上述读取通道用于从作为视频信号输出目的地的输出目的设备读取信息;
存储步骤,在存储器中存储由上述读取步骤读取的信息;
读出步骤,读出上述存储器中存储的信息;
输出步骤,通过读出通道,输出表示上述输出目的设备的状态的信息,上述读出通道用于向作为多个视频信号输入的输入源的多个输入源设备的一部分或全部输出信息。
23、一种信号分配方法,其特征在于,包括:
分配步骤,用于向作为多个视频信号的输出目的地的多个输出目的设备的一部分或全部输出视频信号;
读取步骤,通过读取通道道来读取自己的物理地址和表示上述输出目的设备的状态的信息,上述读取通道用于从多个上述输出目的设备的一部分或全部读取信息;
存储步骤,在存储器中存储由上述读取步骤读取的信息;
读出步骤,读出上述存储器中存储的信息;
输出步骤,通过读出通道,输出表示上述输出目的设备的状态的信息,上述读出通道用于向作为视频信号输入源的输入源设备输出信息。
24、一种程序,其特征在于,使计算机执行以下步骤:
选择步骤,选择多个视频信号输入中的某一个;
读取步骤,通过读取通道,读取自己的物理地址和表示上述输出目的设备的状态的信息,上述读取通道用于从作为视频信号输出目的地的输出目的设备读取信息;
存储步骤,在存储器中存储由上述读取步骤读取的信息;
读出步骤,读出上述存储器中存储的信息;
输出步骤,通过读出通道,输出表示上述输出目的设备的状态的信息,上述读出通道用于向作为多个视频信号输入的输入源的多个输入源设备的一部分或全部输出信息。
25、一种程序,其特征在于,使计算机执行以下步骤:
分配步骤,用于向作为多个视频信号的输出目的地的多个输出目的设备的一部分或全部输出视频信号;
读取步骤,通过读取通道道,读取自己的物理地址和表示上述输出目的设备的状态的信息,上述读取通道用于从多个上述输出目的设备的一部分或全部读取信息;
存储步骤,在存储器中存储由上述读取步骤读取的信息;
读出步骤,读出上述存储器中存储的信息;
输出步骤,通过读出通道,输出表示上述输出目的设备的状态的信息,上述读出通道用于向作为视频信号输入源的输入源设备输出信息。
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