WO2015056581A1 - 制御装置、制御方法、ケーブル、電子機器、及び、通信装置 - Google Patents

制御装置、制御方法、ケーブル、電子機器、及び、通信装置 Download PDF

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electronic device
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大定 宮岡
克尚 伊藤
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ソニー株式会社
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    • G06F13/4282Bus transfer protocol, e.g. handshake; Synchronisation on a serial bus, e.g. I2C bus, SPI bus

Definitions

  • the present technology relates to a control device, a control method, a cable, an electronic device, and a communication device.
  • a control device for example, a variation of a connection mode of an electronic device to which a predetermined cable such as a USB (Universal Serial Bus) cable can be connected is provided.
  • the present invention relates to a control device, a control method, a cable, an electronic device, and a communication device that can be increased.
  • electronic devices to which a USB cable can be connected include a USB host (being an electronic device) and a USB device (being an electronic device).
  • the USB host takes the lead and controls the communication between the USB host and the USB device.
  • USB is compatible with bus power, and according to the USB cable, power can be supplied from the USB host to the USB device in addition to the signal (data).
  • the present technology has been made in view of such a situation, and makes it possible to increase variations in connection modes of electronic devices.
  • the control device of the present technology is in a state in which a connection can be established based on the detection result of the power of the modulation signal obtained by frequency-converting the baseband signal of the baseband into a signal of a predetermined frequency band higher than the baseband.
  • the control apparatus includes a control unit that controls an electronic device that receives the baseband signal so as to start an initialization process for becoming or to turn on or off a power supply.
  • a connection can be established based on the detection result of the power of the modulation signal obtained by frequency-converting the baseband signal of the baseband into a signal of a predetermined frequency band higher than the baseband.
  • a control method including a step of controlling an electronic device that receives the baseband signal so as to start an initialization process for becoming, or to turn on or off a power supply.
  • the cable of the present technology receives a modulation signal obtained by frequency-converting a baseband baseband signal into a signal of a predetermined frequency band higher than the baseband, and converts the frequency into the baseband signal, and the reception
  • a power detection unit for detecting the power of the modulation signal received by the unit, and an initialization process for enabling a connection to be established based on the detection result of the power of the modulation signal by the power detection unit. It is possible to connect a bus power cable that can supply power by bus power, with a control unit that controls the electronic device that receives the baseband signal to start or to turn the power on or off
  • the cable is configured to be connected to an electronic device.
  • the electronic device of the present technology receives a modulation signal obtained by frequency-converting a baseband signal of a baseband into a signal of a predetermined frequency band higher than the baseband, and a receiving unit that converts the frequency into the baseband signal;
  • a power detection unit that detects the power of the modulation signal received by the reception unit, and an initialization process for enabling connection establishment based on the detection result of the power of the modulation signal by the power detection unit
  • the communication device of the present technology receives a modulation signal obtained by frequency-converting a baseband signal of a baseband into a signal of a predetermined frequency band higher than the baseband, detects the power of the modulation signal, and detects the power of the modulation signal.
  • An electronic device that receives the baseband signal so as to start an initialization process for enabling connection establishment based on a power detection result, or to turn on or off a power supply. It is a communication apparatus provided with the transmission part which transmits the said modulation
  • Another control method of the present technology receives a modulation signal obtained by frequency-converting a baseband signal of a baseband into a signal of a predetermined frequency band higher than the baseband, detects the power of the modulation signal, and detects the modulation
  • An electronic device that receives the baseband signal so as to start an initialization process for enabling connection establishment based on a signal power detection result, or to turn on or off a power supply. It is a control method including the step of controlling on and off of transmission of the modulated signal to a device that controls equipment.
  • a modulation signal obtained by frequency-converting a baseband signal of a baseband into a signal of a predetermined frequency band higher than the baseband is received, and the power of the modulation signal Based on the detection result of the power of the modulated signal, the base is started so that a connection can be established, or the power supply is turned on or off. On / off of transmission of the modulated signal to an apparatus that controls an electronic device that receives a band signal is controlled.
  • control device and the communication device may be independent devices or may be internal blocks constituting one device.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration example of communication units 53 and 63.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of a transmission unit 71 and a reception unit 82.
  • FIG. It is a figure explaining the example in case a malfunction arises in the data transmission by the modulation signal of a millimeter wave band. It is a figure showing an example of composition of a 1st embodiment of a communications system to which this art is applied.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration example of a communication unit 111.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration example of a control device 120.
  • FIG. 3 is a flowchart for explaining an example of the operation of a control device 120.
  • 3 is a diagram illustrating a configuration example of a signal power detection unit 121.
  • FIG. It is a figure explaining the example of control of the USB device 40 by the control part 122.
  • FIG. 3 is a flowchart for explaining an example of the operation of a control device 120. It is a figure which shows the structural example of 2nd Embodiment of the communication system to which this technique is applied. It is a figure which shows the structural example of 3rd Embodiment of the communication system to which this technique is applied.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration example of a communication unit 311.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a configuration example of a control device 320.
  • FIG. 5 is a flowchart for explaining an example of the operation of a control device 320.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of a communication system in which electronic devices are connected by a USB cable.
  • a USB host 10 and a USB device 20 are connected by a USB cable 30.
  • the USB host 10 is independently supplied with power from an external power source (regardless of bus power) such as a PC (Personal Computer) or a digital camera, or supplied with power from a built-in battery. It is an electronic device that operates at least as a USB host.
  • the USB host 10 has a USB connector (socket) (receptacle) 11 that can be connected to the USB connector (plug) 31 of the USB cable 30.
  • the USB connector 31 is inserted into the USB connector 11.
  • the USB connectors 11 and 31 are connected (coupled).
  • the USB device 20 is an electronic device having at least a function of a USB device that operates upon receiving power supply by bus power, such as a disk drive.
  • the USB device 20 has a USB connector (socket) (receptacle) 21 that can be connected to the USB connector (plug) 32 of the USB cable 30.
  • the USB connector 32 is inserted into the USB connector 21.
  • the USB connectors 21 and 32 are connected.
  • the USB cable 30 is a cable compliant with the USB standard, and a USB connector 31 connected to the USB host 10 is provided at one end, and a USB connector 32 connected to the USB device 20 is provided at the other end. It has been.
  • USB device 20 and the USB cable 30 can be integrally configured so that the USB connector 32 side of the USB cable 30 is always connected to the USB device 20.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining the operation of the communication system of FIG.
  • the USB device 20 is turned off when it is not connected to the USB host 10 via the USB cable 30.
  • USB device 20 When the USB device 20 is connected to the USB host 10 via the USB cable 30, supply of power by bus power is started from the USB host 10 to the USB device 20 via the USB cable 30.
  • the power of the USB device 20 is turned on. Thereafter, the USB device 20 performs communication (data transmission) with the USB host 10 using the power on as a trigger. For this reason, an initialization process is started so that a connection can be established.
  • the USB device 20 After the initialization process is completed, the USB device 20 establishes a connection with the USB host 10 and starts data transmission.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a configuration example of a communication system that performs data transmission using a millimeter-wave band modulation signal.
  • the communication system of FIG. 3 is common to the case of FIG. 1 in that it has a USB host 10.
  • the communication system of FIG. 3 is different from the case of FIG. 1 in that the USB device 40 is provided instead of the USB device 20 and the millimeter wave cables 50 and 60 are provided instead of the USB cable 30. Is different.
  • the millimeter wave band (modulated) signal is a signal having a frequency of about 30 to 300 GHz, that is, a wavelength of about 1 to 10 mm.
  • the millimeter-wave signal has a high frequency, so data transmission at a high data rate is possible, and wireless communication (wireless transmission) can be performed using a small antenna as a transmission path with a small antenna.
  • wireless communication wireless transmission
  • communication using a metallic line or a dielectric material such as plastic as a transmission path can be performed.
  • the USB device 40 has at least a function as a USB device that operates by receiving power supply from an external power source such as a digital camera or a printer, or from a built-in battery. It is an electronic device.
  • the USB device 40 includes a power supply circuit 42, and the power supply circuit 42 generates a power supply having an appropriate voltage for the USB device 40 from an external power supply, and necessary blocks for configuring the USB device 40. (Not shown).
  • USB device 40 has a USB connector 41 similar to the USB connector 21 of the USB device 20 of FIG.
  • the USB cable 30 can be connected to the USB connector 41 in the same manner as the USB device 20 of FIG.
  • the USB device 40 operates without receiving power supply from the USB host 10 using bus power.
  • the USB connector 41 of the USB device 40 is connected to the USB connector 41 by inserting the USB connector 61 of the millimeter wave cable 60.
  • the millimeter-wave cable 50 is a cable in which a USB connector 51 connected to the USB host 10 is provided at one end and a millimeter-wave connector 52 that engages with the millimeter-wave connector 62 is provided at the other end.
  • the USB connector 51 and the line (connection line) between the USB connector 51 and the millimeter wave connector 52 are the USB connector 31 of the USB cable 30 of FIG. Are similarly configured.
  • the millimeter wave connector 52 includes a communication unit 53 that performs communication using a millimeter wave band modulation signal (RF (Radio Frequency) signal).
  • RF millimeter wave band modulation signal
  • the communication unit 53 is a terminal for data transmission of the USB connector 51 from the USB host 10 (for example, USB 2.0, so-called + D and -D terminals, for example, USB 3.0, USB 3
  • a differential signal which is a baseband signal (baseband signal) supplied via a .0 + and-signal transmission line terminal), is converted into a millimeter-wave band modulation signal and transmitted.
  • the communication unit 53 receives a modulation signal in the millimeter wave band, converts the frequency into a baseband signal, and transmits a data transmission terminal of the USB connector 51 (for example, + D and ⁇ D for USB 2.0). For example, if it is USB3.0, it is supplied to the USB host 10 via the USB3.0 + and-signal receiving line terminals).
  • the millimeter wave cable 60 is configured similarly to the millimeter wave cable 50.
  • the millimeter-wave cable 60 is a cable in which a USB connector 61 connected to the USB device 40 is provided at one end and a millimeter-wave connector 62 that engages with the millimeter-wave connector 52 is provided at the other end.
  • the USB connector 61 and the line between the USB connector 61 and the millimeter wave connector 62 are the USB connector 32 of the USB cable 30 and the line between the USB connectors 31 and 32 in FIG. Are configured similarly.
  • the millimeter wave connector 62 incorporates a communication unit 63 that performs communication using a modulated signal in the millimeter wave band.
  • the communication unit 63 is a terminal for data transmission of the USB connector 61 from the USB device 40 (for example, the terminals of + D and -D if USB2.0, and USB3.
  • a differential signal (baseband differential signal), which is a baseband signal supplied via 0 and + (terminal of the signal receiving line) as viewed from the USB host 10 side, The frequency is converted into a modulated signal and transmitted.
  • the communication unit 63 receives a millimeter-wave band modulation signal, converts the frequency into a baseband signal, and transmits a data transmission terminal of the USB connector 61 (for example, + D and ⁇ D for USB 2.0). For example, if it is USB3.0, it is supplied to the USB device 40 via the USB3.0 + and-terminals (as viewed from the USB host 10 side).
  • USB device 40 and the millimeter wave cable 60 can be integrally configured such that the USB connector 61 side of the millimeter wave cable 60 is always connected to the USB device 40.
  • each of the millimeter wave cables 50 and 60 for example, about 10 cm to 1 m can be adopted.
  • the baseband signal as data transmitted by the USB host 10 is frequency-converted to a millimeter-wave modulation signal and transmitted by the communication unit 53.
  • the modulated signal transmitted by the communication unit 53 is received by the communication unit 63, converted into a baseband signal, and supplied to the USB device 40.
  • the baseband signal as data transmitted by the USB device 40 is frequency-converted into a millimeter-wave modulation signal and transmitted by the communication unit 63.
  • the modulated signal transmitted by the communication unit 63 is received by the communication unit 53, converted into a baseband signal, and supplied to the USB host 10.
  • data transmission between the USB host 10 and the USB device 40 is performed via a millimeter-wave modulation signal.
  • 40 can be connected not by the USB cable 30 but by the millimeter wave cables 50 and 60, and the variation of the connection mode between the electronic devices can be increased.
  • the millimeter wave connectors 52 and 62 including the communication units 53 and 63 that transmit and receive the millimeter wave modulation signal are made of a dielectric material such as plastic or other non-metal. Can do.
  • the millimeter wave connectors 52 and 62 it becomes easier to cope with waterproofing and dustproofing compared to a connector made of metal, and it is not necessary to consider the deterioration of the contact point due to insertion / extraction, and the design is free.
  • the degree can be increased.
  • the millimeter wave connectors 52 and 62 can be made of metal, not nonmetal.
  • the communication unit 53 is built in the millimeter wave connector 52, but the communication unit 53 can be built in the USB connector 51, for example.
  • a configuration is adopted in which a millimeter wave transmission path is formed between the USB connector 51 and the millimeter wave connector 52 of the millimeter wave cable 50 (for example, dielectric constant). For example, it is necessary to form a transmission path for guiding millimeter waves by using different dielectrics.
  • the communication unit 63 can be built in the USB connector 61 instead of the millimeter wave connector 62.
  • the communication unit 63 is built in the USB connector 61, it is also necessary to configure the millimeter wave cable 60 between the USB connector 61 and the millimeter wave connector 62 to be a millimeter wave transmission path. is there.
  • the millimeter-wave connectors 52 and 62 can be made of either metal or non-metal, but the non-metal construction is more advantageous than the metal construction. large.
  • the millimeter wave connectors 52 and 62 are made of non-metal, the power of the bus power that can be performed when the USB host 10 and the USB device 20 are connected with the USB cable 30 of FIG. It becomes difficult to supply.
  • the USB host 10 and the USB device 40 are connected by the millimeter wave cables 50 and 60, for example, the USB device 40 is not supplied with power by bus power.
  • An electronic device that receives power supply from an external power source or operates by receiving power supply from a built-in battery is employed.
  • the USB device 40 operates by receiving power supply from an external power source or receiving power from a built-in battery. Unlike the USB device 20 of FIG. 1, the power state of the USB device 40 is not affected by the connection with the USB host 10 and is turned on or off even if the connection with the USB host 10 is released or the connection is released. Will remain.
  • USB device 40 is powered on, for example.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a configuration example of the communication units 53 and 63 in FIG.
  • the communication unit 53 includes a transmission unit 71 and a reception unit 72.
  • the transmission unit 71 transmits a signal (data) by, for example, a carrier wave communication method using a millimeter wave band signal as a carrier. That is, the transmission unit 71 frequency-converts a baseband signal, which is a baseband signal, into a millimeter-wave band modulation signal and transmits it.
  • the receiving unit 72 receives a millimeter wave band modulation signal transmitted by the carrier wave communication method, converts the frequency into a baseband signal, and outputs the baseband signal.
  • the communication unit 63 includes a transmission unit 81 and a reception unit 82.
  • the transmission unit 81 transmits a signal by, for example, a carrier wave communication method using a millimeter wave signal in the same frequency band as the transmission unit 71 or a frequency band different from that of the transmission unit 71 as a carrier. That is, the transmission unit 81 frequency-converts the baseband signal into a modulated signal in the millimeter wave band and transmits it.
  • the receiving unit 82 receives a millimeter-wave band modulation signal transmitted by the carrier wave communication method, converts the frequency into a baseband signal, and outputs the baseband signal.
  • the communication unit 53 includes the transmission unit 71 and the reception unit 72, and the communication unit 63 includes the transmission unit 81 and the reception unit 82. Communication can be performed.
  • the transmission units 71 and 81 when a millimeter wave signal in the same frequency band is used as a carrier, half-duplex communication can be performed between the communication units 53 and 63.
  • full duplex communication can be performed by isolating the transmission units 71 and 81. it can.
  • full-duplex communication can be performed between the communication units 53 and 63.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a configuration example of the transmission unit 71 and the reception unit 82 in FIG.
  • the transmitting unit 71 is configured in the same manner as the transmitting unit 71, and the receiving unit 72 in FIG. 4 is configured in the same manner as the receiving unit 82.
  • the transmission unit 71 includes an amplifier 91, an oscillator 92, a mixer 93, and an amplifier 94.
  • the amplifier 91 receives a differential signal that is a baseband signal from the USB host 10 (for example, + D and -D signals for USB 2.0, for example, USB 3.0 for USB 3.0. + And-signal transmission line signals).
  • a differential signal that is a baseband signal from the USB host 10 (for example, + D and -D signals for USB 2.0, for example, USB 3.0 for USB 3.0. + And-signal transmission line signals).
  • the amplifier 91 amplifies the differential signal as necessary and supplies it to the mixer 93.
  • the oscillator 92 generates a millimeter wave band carrier of 56 GHz, for example, by oscillation, and supplies the carrier to the mixer 93.
  • a differential signal having a data rate of 11 Gbps at maximum can be transmitted.
  • the maximum data rate is 5Gbps (Giga bit per second), so according to millimeter wave band carriers such as 56GHz, USB3.0 data (differential signals) can be used without any problem. Can be sent.
  • the mixer 93 mixes (multiplies) the differential signal from the amplifier 91 and the carrier from the oscillator 92, thereby frequency-converting the differential signal by the carrier from the oscillator 92, and the resulting millimeter wave
  • a modulation signal of amplitude modulation ASK (Amplitude Shift Keying)
  • ASK Amplitude Shift Keying
  • the amplifier 94 amplifies the modulated signal from the mixer 93 as necessary, and transmits the amplified signal onto a millimeter wave transmission line (not shown).
  • the receiving unit 82 includes an amplifier 101, a mixer 102, and an amplifier 103.
  • the amplifier 101 receives the millimeter waveband modulation signal transmitted from the transmission unit 71, amplifies the signal as necessary, and supplies the amplified signal to the mixer 102.
  • the mixer 102 mixes the modulated signals in the millimeter wave band supplied from the amplifier 101 (squares the modulated signal), thereby performing the square wave detection, thereby converting the modulated signal in the millimeter wave band from the amplifier 101 into a baseband signal.
  • the frequency is converted into a certain differential signal and supplied to the amplifier 103.
  • the amplifier 103 amplifies the differential signal from the mixer 102 as necessary, and is a USB differential signal (for example, USB 2.0, + D and -D signals, for example, USB 3.0 If so, the signal is supplied to the USB device 40 as a signal of a USB 3.0 + and-signal transmission line).
  • a USB differential signal for example, USB 2.0, + D and -D signals, for example, USB 3.0 If so, the signal is supplied to the USB device 40 as a signal of a USB 3.0 + and-signal transmission line).
  • the receiving unit 82 frequency-converts the modulated signal in the millimeter wave band to the baseband signal by square detection.
  • the receiving unit 82 reproduces the carrier, for example,
  • the modulation signal can be frequency-converted into a baseband signal by detection other than square detection, such as synchronous detection for mixing the carrier with the modulation signal.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining an example when a problem occurs in data transmission using a modulated signal in the millimeter wave band.
  • the power of the USB device 40 is on, and the on / off of the power is not affected by the connection with the USB host 10.
  • a connection can be established because communication (data transmission) is performed with the USB host 10 using the power-on as a trigger, as in the case of the USB device 20 that operates with a bus-powered power source.
  • communication data transmission
  • the USB host 10 using the power-on as a trigger
  • an initialization process for entering a state is started.
  • the USB device 40 performs an initialization process (for example, a process including a power-on reset) with a power-on as a trigger
  • an initialization process for example, a process including a power-on reset
  • the USB device 20 are connected via the millimeter-wave cables 50 and 60, and when data transmission is performed using a modulation signal in the millimeter-wave band, a problem occurs in data transmission using the modulation signal in the millimeter-wave band.
  • an initialization process for example, a process including a power-on reset
  • the connection between the USB host 10 and the USB device 40 connected via the millimeter wave cables 50 and 60 is, for example, as shown in FIG. Even if it is cut off (disconnected) by releasing the connection, the power of the USB device 40 is not turned off but remains turned on.
  • the initialization process is a process (including a process) for allowing the USB device 40 to establish a connection with the USB host 10, if the initialization process is not performed in the USB device 40, The USB device 40 does not enter a state where a connection can be established.
  • USB host 10 and the USB device 40 are connected via the millimeter wave cables 50 and 60, a connection cannot be established between the USB host 10 and the USB device 40. As a result, There may be a problem that data transmission cannot be performed.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration example of the first embodiment of a communication system to which the present technology is applied.
  • the communication system of FIG. 7 is common to the case of FIG. 3 in that it has a USB host 10, a USB device 40, and a millimeter wave cable 50.
  • the communication system of FIG. 7 differs from the case of FIG. 3 in that a millimeter wave cable 110 is provided instead of the millimeter wave cable 60.
  • the millimeter wave cable 110 is common to the millimeter wave cable 60 of FIG. 3 in that it has a USB connector 61 and a millimeter wave connector 62.
  • the millimeter wave cable 110 is different from the millimeter wave cable 60 of FIG. 3 in that the millimeter wave connector 62 includes the communication unit 111 instead of the communication unit 63.
  • the USB device 40 and the millimeter wave cable 110 can be integrally configured so that the USB connector 61 side of the millimeter wave cable 110 is always connected to the USB device 40. .
  • the communication unit 111 can be built in the USB connector 61 instead of the millimeter wave connector 62.
  • FIG. 8 is a block diagram illustrating a configuration example of the communication unit 111 in FIG.
  • the communication unit 111 includes a transmission unit 81 and a reception unit 82.
  • the communication unit 111 in FIG. 8 is different from the communication unit 63 in FIG. 4 in that a control device 120 is newly provided.
  • the control device 120 detects the power of the modulation signal received by the receiving unit 82, and receives the differential signal that is a baseband signal so as to start the initialization process based on the detection result of the power.
  • the USB device 40 as a device is controlled.
  • control device 120 ⁇ Configuration example of control device 120>
  • FIG. 9 is a block diagram illustrating a configuration example of the control device 120 of FIG.
  • the control device 120 includes a signal power detection unit 121 and a control unit 122.
  • the signal power detection unit 121 monitors the reception unit 82, detects the power of the modulated signal received by the reception unit 82, and supplies the detection result of the power to the control unit 122.
  • the control unit 122 controls the USB device 40 via the USB connectors 61 and 41 so as to start the initialization process based on the detection result of the power of the modulation signal from the signal power detection unit 121.
  • FIG. 10 is a flowchart for explaining an example of the operation of the control device 120 of FIG.
  • step S11 the signal power detection unit 121 monitors the reception unit 82, detects the power of the modulation signal received by the reception unit 82, and supplies the detection result of the power to the control unit 122.
  • the process proceeds to step S12.
  • step S12 the control unit 122 controls the USB device 40 so as to start the initialization process based on the detection result of the power of the modulation signal from the signal power detection unit 121.
  • the control unit 122 controls the USB device 40 so as to start the initialization process.
  • step S11 returns to step S11 from step S12, and the process of step S11 and 12 is repeated hereafter.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a configuration example of the signal power detection unit 121 of FIG.
  • the signal power detection unit 121 includes resistors R 1 and R 2 , capacitors C 1 and C 2 , and a detection unit 131.
  • One end of the resistor R 1 is connected to a terminal that outputs a non-inverted signal that is one of the differential signals of the two terminals that output the differential signal of the amplifier 103, and the other end is connected to the capacitor C 1. It is connected to one end. The other end of the capacitor C 1 is connected to a power supply V d.
  • One end of the resistor R 2 is connected to a terminal that outputs an inverted signal that is the other of the differential signals, of the two terminals that output the differential signal of the amplifier 103, and the other end is connected to the capacitor C 2 . Connected to one end. The other end of the capacitor C 2 is connected to a power source V s.
  • the inverted signal and the non-inverted signal that are differential signals are signals in which the sum of the inverted signal and the non-inverted signal is ideally 0.
  • the power source V d is, for example, a power source having a voltage of + v (> 0), and the power source V s is, for example, a power source having a voltage of the power source V d of ⁇ v.
  • the detection unit 131 includes a resistor R 1 and the voltage V 1 of the connection point between the capacitor C 1, and the voltage V 2 at the connection point between the resistor R 2 and capacitor C 2 is supplied.
  • connection point between the resistor R 1 and capacitor C 1 appear DC offset of the non-inverted signal of the differential signals
  • the connection point between the resistor R 2 and capacitor C 2 the differential signal
  • the DC offset of the inverted signal appears.
  • the voltage V 1 is a DC offset of the non-inverted signal
  • the voltage V 2 is a DC offset of the inverted signal
  • the detection unit 131 detects the difference V 1 -V 2 between the voltages V 1 and V 2 as the power of the modulation signal received by the reception unit 82.
  • the modulation signal is not received by the receiving unit 82, that is, when the power of the modulation signal is 0 (or a value that can be regarded as 0), the DC offset of the non-inverted signal and the inverted signal is (Almost) 0.
  • the modulated signal is transmitted to the USB device 40 from the USB host 10, DC offset V 1 and V 2 of the non-inverted signal and an inverted signal, the modulated signal
  • the size corresponds to the power of.
  • the detection unit 131 detects the DC offsets (voltages) V 1 and V 2 of the non-inverted signal and the inverted signal, which are differential signals, as the power of the modulated signal received by the receiving unit 82.
  • the DC offset V 1 of the non-inverted signal is + a (> 0)
  • the DC offset V 2 of the inverted signal is ideally ⁇ a. That is, the DC offset V 1 of the non-inverted signal, the DC offset V 2 of the inversion signal is ideally at the same magnitude, the value code is inverted.
  • the detection unit 131 can detect only one of the DC offset V 1 of the non-inverted signal and the DC offset V 2 of the inverted signal as the power of the modulated signal received by the receiving unit 82. it can.
  • the detection unit 131 detects the difference V 1 ⁇ V 2 between the voltages V 1 and V 2 as the power of the modulation signal received by the reception unit 82, thereby allowing the DC offsets V 1 and V 2 to be detected. Compared to the case where only one of the two is detected as the power of the modulation signal, the sensitivity of detection of the power of the modulation signal can be improved.
  • the signal power detection unit 121 uses the output of the amplifier 103 of the reception unit 82 to detect the power of the modulation signal received by the reception unit 82.
  • the power of the modulated signal received by the receiving unit 82 can be detected using the output of the mixer 102 or the output of the amplifier 101.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining an example of control of the USB device 40 by the control unit 122 of FIG.
  • the control unit 122 controls the USB device 40 via the USB connectors 61 and 41 so as to start the initialization process based on the detection result of the power of the modulation signal from the signal power detection unit 121.
  • the USB device 40 is configured to perform initialization processing with the power-on as a trigger, like the USB device 20.
  • control unit 122 recognizes that the power of the modulation signal is equal to or greater than a predetermined threshold, and accordingly, the millimeter wave connectors 52 and 62 are connected and the modulation signal is transmitted from the USB host 10 to the USB device 40 (determination). ), The USB device 40 is controlled to start the initialization process by turning on the power of the USB device 40 (from OFF).
  • the control unit 122 controls the USB device 40 to turn off the USB device 40.
  • the control unit 122 turns on the power of the USB device 40 as described above. By doing so, the USB device 40 is controlled to start the initialization process.
  • the first threshold value when turning on the power of the USB device 40 is referred to as an ON threshold value TH ON
  • the second threshold value when turning off is referred to as an OFF threshold value TH OFF. To do.
  • the ON threshold TH ON and the OFF threshold TH OFF when the power of the modulation signal is a value near the predetermined threshold, the power of the USB device 40 is turned on and off. Switching may occur frequently.
  • the ON threshold value TH ON and the OFF threshold value TH OFF as shown in FIG. 12, different values having a relationship of the expression TH ON > TH OFF are adopted, and the control unit 122 controls the power supply of the USB device 40. So-called hysteresis can be provided.
  • the power of the modulation signal when the power of the modulation signal is equal to or higher than the ON threshold TH ON , the power of the USB device 40 is turned on. However, when the power of the USB device 40 is ON, the power of the modulation signal is changed to the ON threshold TH ON. Even in the following cases, the power of the USB device 40 is not turned off.
  • the power of the USB device 40 When the power of the USB device 40 is on, the power of the USB device 40 is turned off when the power of the modulation signal is equal to or less than the off threshold TH OFF which is smaller than the on threshold TH ON .
  • the power of the USB device 40 When the power of the USB device 40 is off, the power of the USB device 40 is not turned on even if the power of the modulation signal is equal to or higher than the off threshold TH OFF .
  • the power of the USB device 40 When the power of the USB device 40 is off, the power of the USB device 40 is turned on when the power of the modulation signal is equal to or higher than the threshold TH ON which is larger than the off threshold TH OFF .
  • FIG. 13 is a flowchart for explaining an example of the operation of the control device 120 when the signal power detection unit 121 is configured as shown in FIG.
  • step S21 the signal power detection section 121 outputs the reception section 82, a DC offset V 1 of the non-inverted signal of the differential signal as a baseband signal obtained by frequency-converting the modulation signal in the millimeter wave band, the differential signal
  • the difference V 1 ⁇ V 2 of the inverted signal of the signal from the DC offset V 2 is detected as the power of the modulation signal received by the receiving unit 82 and supplied to the control unit 122, and the process proceeds to step S22.
  • step S22 the control unit 122 determines whether or not the power of the modulation signal from the signal power detection unit 121 (hereinafter also referred to as signal power) is equal to or higher than the ON threshold value TH ON .
  • step S22 If it is determined in step S22 that the signal power is not equal to or higher than the ON threshold TH ON , that is, the millimeter wave connectors 52 and 62 are not connected, and the modulation signal has been transmitted from the USB host 10 to the USB device 40. If not, the process returns to step S21, and the same process is repeated thereafter.
  • step S22 If it is determined in step S22 that the signal power is equal to or higher than the ON threshold value TH ON , that is, the millimeter wave connectors 52 and 62 are connected, and the modulation signal is transmitted from the USB host 10 to the USB device 40. In this case, the process proceeds to step S23, and the control unit 122 controls the USB device 40 so as to turn on the power of the USB device 40.
  • the power is turned on under the control of the control unit 122, and the initialization process is performed with the power on as a trigger.
  • the USB device 40 is in a state where a (USB) connection can be established, and a connection can be established with the USB host 10 to enable data transmission.
  • step S24 signal power detector 121, as in step S21, the DC offset V 1 of the non-inverted signal of the differential signals, the inverted signal of the differential signal DC offset V the difference V 1 -V 2 and 2, is detected as the power of the received modulated signal at the receiving unit 82, and supplied to the controller 122, the process proceeds to step S25.
  • step S25 the control unit 122 determines whether or not the power (signal power) of the modulation signal from the signal power detection unit 121 is equal to or less than the off threshold TH OFF .
  • step S25 If it is determined in step S25 that the signal power is not less than or equal to the OFF threshold TH OFF , that is, for example, the connection between the millimeter wave connectors 52 and 62 is not released, and the USB device 40 modulates from the USB host 10. If the signal can be received, the process returns to step S24, and the same process is repeated thereafter.
  • step S25 If it is determined in step S25 that the signal power is equal to or lower than the off threshold TH OFF , that is, for example, the connection between the millimeter wave connectors 52 and 62 is released, and the USB device 40 modulates from the USB host 10. If the signal cannot be received, the process proceeds to step S26, and the control unit 122 controls the USB device 40 so as to turn off the power of the USB device 40.
  • the power is turned off under the control of the control unit 122. And a process returns to step S21 from step S26, and the same process is repeated hereafter.
  • the control device 120 controls the USB device 40 so as to start the initialization process for enabling connection establishment based on the detection result of the power of the modulation signal in the millimeter wave band. Therefore, the initialization process is not performed in the USB device 40, and as a result, the USB device 40 does not enter a state in which a connection can be established, so that data transmission using a modulation signal in the millimeter wave band is performed. It can be prevented that it cannot be performed.
  • control device 120 can control the USB device 40 so as to turn on or off the power based on the detection result of the power of the modulation signal in the millimeter wave band.
  • the USB device 40 when the USB device 40 performs the initialization process with the power on as a trigger, the power on and off of the USB device 40 is determined based on the detection result of the power of the modulation signal in the millimeter wave band. By controlling this, the USB device 40 can start the initialization process.
  • the user when controlling the USB device 40 so that the power is turned on or off based on the detection result of the power of the modulation signal in the millimeter wave band, the user connects the millimeter wave connectors 52 and 62.
  • the power of the USB device 40 can be turned on / off by releasing the connection.
  • the USB device 40 when controlling the USB device 40 so as to turn the power on or off based on the detection result of the power of the modulation signal in the millimeter wave band, for example, when the USB device 40 hangs up, When the user disconnects the millimeter wave connectors 52 and 62 and connects the millimeter wave connectors 52 and 62 again, the power of the USB device 40 is once turned off and then turned on. By performing the reset process, the USB device 40 can be recovered from a hang-up state to a normal state.
  • the user can turn off the power of the USB device 40 by releasing the connection between the millimeter wave connectors 52 and 62, when the millimeter wave connectors 52 and 62 are not connected, that is, The power consumption of the USB device 40 when the USB host 10 and the USB device 40 are not connected can be suppressed.
  • the power on and off of the USB device 40 is controlled when the USB device 40 conforms to, for example, USB 3.0, for example, USB2. This can be done via a signal line through which + D and -D signals for 0 data transmission are exchanged.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a configuration example of a second embodiment of a communication system to which the present technology is applied.
  • a USB host 210 and a USB device 220 are connected by a millimeter wave transmission cable 230.
  • the USB host 210 is an electronic device having a function as a USB host similar to the USB host 10, and includes a USB interface 211 and a millimeter wave connector 212.
  • the USB interface 211 is an interface that controls data transmission by USB, and is connected to the millimeter wave connector 212.
  • the millimeter wave connector 212 includes a communication unit 53 and is configured in the same manner as the millimeter wave connector 52 (FIG. 3) (FIG. 7).
  • the USB device 220 is an electronic device having a function to be a USB device similar to the USB device 40, and includes a USB interface 221 and a millimeter wave connector 222.
  • the USB interface 221 is an interface for controlling data transmission by USB, and is connected to the millimeter wave connector 222.
  • the millimeter wave connector 222 incorporates the communication unit 111 and is configured in the same manner as the millimeter wave connector 62 (FIG. 7).
  • the USB device 220 includes a power supply circuit similar to the power supply circuit 42 included in the USB device 40, but the illustration of the power supply circuit is omitted.
  • the millimeter wave transmission cable 230 is provided with a millimeter wave connector 231 that engages with the millimeter wave connector 212 of the USB host 210 at one end, and a millimeter wave connector 232 that engages with the millimeter wave connector 222 of the USB device 220 at the other end.
  • the cable is a millimeter-wave transmission path provided.
  • the millimeter wave connector 231 of the millimeter wave transmission cable 230 is connected to the millimeter wave connector 212 of the USB host 210, and the millimeter wave of the millimeter wave transmission cable 230 is connected to the millimeter wave connector 222 of the USB device 220.
  • the connector 232 By connecting the connector 232, the USB host 210 and the USB device 220 are connected via the millimeter wave transmission cable 230.
  • a millimeter wave band modulation signal is exchanged between the communication units 212 and 222 via the millimeter wave transmission cable 230, so that the USB interface 211 of the USB host 210 and the USB interface of the USB device 220 are exchanged.
  • Data transmission by USB is performed with the H.221.
  • the millimeter wave connectors 212, 222, 231, and 232 can be made of non-metal, as in the case of the millimeter wave connectors 52 and 62 (FIG. 3) (FIG. 7). Compared to the constructed connector, it becomes easier to cope with waterproofing and dustproofing, it is not necessary to consider the deterioration of the contact point due to insertion / extraction, and the degree of freedom in design can be increased.
  • the USB host 10 and the USB device 40 are connected by two millimeter-wave cables 50 and 60. There is a need to.
  • the USB host 210 and the USB device 220 are connected by a single millimeter wave transmission cable 230. be able to.
  • both the connection portion between the USB host 210 and the millimeter wave transmission cable 230 and the connection portion between the USB device 220 and the millimeter wave transmission cable 230 are waterproof and dustproof. Benefits such as being easy.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a configuration example of a third embodiment of a communication system to which the present technology is applied.
  • the communication system of FIG. 15 is common to the case of FIG. 7 in that the USB host 10, the USB device 40, and the millimeter wave cable 110 are included.
  • the communication system of FIG. 15 is different from the case of FIG. 7 in that a millimeter wave cable 310 is provided instead of the millimeter wave cable 50.
  • the millimeter wave cable 310 is common to the millimeter wave cable 50 of FIG. 7 in that it has a USB connector 51 and a millimeter wave connector 52.
  • the millimeter wave cable 310 is different from the millimeter wave cable 50 of FIG. 7 in that the millimeter wave connector 52 includes a communication unit 311 instead of the communication unit 53.
  • the millimeter wave cable 310 is configured so as to form a millimeter wave transmission path between the USB connector 51 and the millimeter wave connector 52, and the communication unit 311 is configured as a millimeter wave. It can be built in the USB connector 51 instead of the wave connector 52.
  • FIG. 16 is a block diagram illustrating a configuration example of the communication unit 311 in FIG.
  • portions corresponding to the communication unit 53 in FIG. 8 are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted below as appropriate.
  • the communication unit 311 includes a transmission unit 71 and a reception unit 72.
  • the communication unit 311 in FIG. 16 is different from the communication unit 53 in FIG. 8 in that a control device 320 is newly provided.
  • the control device 320 controls on / off of the transmission of the modulation signal by the transmission unit 71.
  • control device 320 ⁇ Configuration example of control device 320>
  • FIG. 17 is a block diagram illustrating a configuration example of the control device 320 of FIG.
  • the control device 320 includes a determination unit 321 and a control unit 322.
  • the determination unit 321 determines whether or not a predetermined event for turning on / off the transmission of the modulation signal (hereinafter also referred to as an on / off event) has occurred, and supplies the determination result to the control unit 322.
  • the control unit 322 controls the transmission of the modulation signal by the amplifier 94 by controlling, for example, the amplifier 94 of the transmission unit 73 using an on / off event as a trigger.
  • FIG. 18 is a flowchart for explaining an example of the operation of the control device 320 in FIG.
  • step S31 the determination unit 321 determines whether or not an on event, which is a predetermined event that should turn on the transmission of the modulation signal, has occurred.
  • step S31 If it is determined in step S31 that an on-event has occurred, the process proceeds to step S32, and the control unit 322 controls the amplifier 94 to turn on the transmission of the modulation signal by the amplifier 94, thereby performing the process. Advances to step S33.
  • step S31 If it is determined in step S31 that an on event has not occurred, the process skips step S32 and proceeds to step S33.
  • step S33 the determination unit 321 determines whether or not an off event, which is a predetermined event that should turn off transmission of the modulation signal, has occurred.
  • step S33 If it is determined in step S33 that an off event has occurred, the process proceeds to step S34, and the control unit 322 controls the amplifier 94 to turn off the transmission of the modulation signal by the amplifier 94, thereby performing the process. Returns to step S31.
  • step S33 If it is determined in step S33 that an off event has not occurred, the process skips step S34 and returns to step S31, and thereafter the same process is repeated.
  • the transmission of the modulation signal is turned on / off using the on / off event as a trigger. Therefore, it is possible to control the power on / off of the USB device 40 and the execution of the initialization process from the communication unit 311 side, and by extension, the USB host 10 side.
  • the power of the USB device 40 is turned on, initialization processing is started, and the signal power of the modulation signal is equal to or lower than the OFF threshold TH OFF .
  • the power is turned off.
  • the USB host can be connected without connecting / disconnecting the millimeter wave cable 110 or 310 by turning on / off the transmission of the modulation signal. From the 10 side, it is possible to control the power on / off of the USB device 40 and the execution of the initialization process.
  • the modulation signal is not transmitted for a predetermined period or more from the communication unit 111 (the transmission unit 81 (FIG. 16)) on the USB device 40 side, that is, the communication unit on the USB host 10 side. It can be adopted that 311 (the receiving unit 72) cannot receive the modulation signal from the communication unit 111 on the USB device 40 side for a predetermined period or longer.
  • the transmission of the modulation signal by the communication unit 311 on the USB host 10 side is turned off.
  • the modulation signal is transmitted from the communication unit 311. It is possible to suppress power consumption due to continuing being performed.
  • the transmission of the modulation signal by the communication unit 311 is turned off with an off trigger that the modulation signal is not transmitted from the communication unit 111 on the USB device 40 side for a predetermined period or longer.
  • the modulation signal transmission is turned on again, and there is an off trigger in which the modulation signal is not transmitted for a predetermined period or more from the communication unit 111 on the USB device 40 side. You can check if it occurs.
  • the communication unit 111 on the USB device 40 side receives the signal power of the modulation signal received by the communication unit 111. Becomes the off threshold value TH OFF or less, the power of the USB device 40 is turned off, and then the signal power of the modulation signal becomes equal to or more than the on threshold value TH ON, and the power of the USB device 40 is turned on.
  • the power of the USB device 40 is turned off and then turned on.
  • the USB device 40 executes an initialization sequence such as a power-on reset.
  • the USB device 40 is in a hang-up state for some reason. For this reason, the modulation signal is not transmitted for a predetermined period or more from the communication unit 111 on the USB device 40 side to the communication unit 311 on the USB host 10 side. In some cases, the USB device 40 can be caused to execute an initialization sequence, whereby the USB device 40 can be restored (recovered) from the hang-up state to the normal state.
  • the on trigger and the off trigger for example, a user operation on the USB host 10 can be adopted.
  • the user can control the power on / off of the USB device 40 by operating the USB host 10.
  • the on-trigger for example, it can be adopted that the USB host 10 has data to be transmitted to the USB device 40 and that the USB host 10 has data to be received from the USB device 40.
  • the off-trigger for example, it can be adopted that the USB host 10 has no data to be transmitted to the USB device 40 and the USB host 10 has no data to be received from the USB device 40.
  • an on trigger and an off trigger for example, an instruction from an application executed on the USB host 10 can be adopted.
  • a millimeter wave band signal is used as the modulation signal, but a signal having a frequency band lower or higher than that of the millimeter wave can be used as the modulation signal.
  • the present technology is applied to an electronic device (a communication system configured by a USB cable).
  • the present technology is not limited to a USB cable, for example, eSATAp (
  • the present invention can be applied to electronic devices to which a bus power cable capable of supplying power by bus power, such as external (Serial, Advanced, Technology, Attachment, power), or any other electronic device can be connected.
  • the communication unit 111 is built in the millimeter wave connector 62 or the USB connector 61, but the communication unit 111 can be built in an arbitrary position of the millimeter wave cable 110. The same applies to the communication unit 53.
  • the USB device 40 starts the initialization process with the power-on as a trigger, but the USB device 40 is externally connected to the USB device 40 via the USB connector 41 (FIG. 7).
  • the control device 120 the control unit 122 does not control the power on / off of the USB device 40 based on the power of the modulation signal, but initializes it. Control to start the process can be performed.
  • step S23 of the flowchart of FIG. 13 it is not necessary to turn on the power of the USB device 40 (except when the power of the USB device 40 is off).
  • step S26 the USB device 40 is not turned on. There is no need to turn off the power.
  • control device 120 is built in the millimeter wave cable 60 (the millimeter wave connector 62), but the control device 120 can be built in the USB device 40.
  • the signal power detection unit 121 and the control unit 122 constituting the control device 120 are built in the millimeter wave cable 60 and the control unit 122 is built in the USB device 40. Can do.
  • the system means a set of a plurality of components (devices, modules (parts), etc.), and it does not matter whether all the components are in the same housing. Accordingly, a plurality of devices housed in separate housings and connected via a network and a single device housing a plurality of modules in one housing are all systems. .
  • this technique can take the following structures.
  • a control apparatus comprising: a control unit that controls an electronic device that receives the baseband signal so as to start or to turn on or off a power supply.
  • a receiver that receives the modulated signal and converts the frequency into the baseband signal; The control device according to ⁇ 2>, wherein the power detection unit detects power of the modulation signal using the baseband signal obtained by frequency-converting the modulation signal.
  • the power detection unit detects a DC (Direct Current) offset of the baseband signal as the power of the modulation signal.
  • the receiver outputs a differential signal that is the baseband signal, The control device according to ⁇ 3>, wherein the power detection unit detects a difference in DC (Direct Current) offset of the differential signal as power of the modulation signal.
  • the electronic device is an electronic device that starts the initialization process when the power is turned on,
  • the control device according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 5>, wherein the control unit controls the electronic device to start the initialization process by turning on the power of the electronic device.
  • the control unit turns on the power of the electronic device when the power of the modulation signal is equal to or higher than a first threshold, and the power of the modulation signal is a second threshold smaller than the first threshold.
  • the control device according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 7>, wherein the modulation signal is a millimeter-wave band signal.
  • ⁇ 9> The control device according to any one of ⁇ 1> to ⁇ 8>, wherein the electronic device is an electronic device to which a cable capable of supplying power by bus power is connectable.
  • the electronic device is an electronic device to which a cable capable of supplying power by bus power is connectable.
  • an initialization process is performed so that a connection can be established.
  • a control method comprising the steps of: controlling an electronic device that receives the baseband signal to start or to turn on or off a power source.
  • a receiving unit that receives a modulation signal obtained by frequency-converting a baseband signal of a baseband into a signal of a predetermined frequency band higher than the baseband, and converts the frequency into the baseband signal;
  • a power detector for detecting the power of the modulated signal received by the receiver; Based on the detection result of the power of the modulation signal in the power detection unit, so as to start an initialization process for enabling connection establishment, or to turn the power on or off,
  • a control unit that controls an electronic device that receives the baseband signal, A cable configured to be connected to an electronic device that can be connected to a bus power cable that can supply power by bus power.
  • a receiving unit that receives a modulation signal obtained by frequency-converting a baseband signal of a baseband into a signal of a predetermined frequency band higher than the baseband, and converts the frequency into the baseband signal;
  • a power detector for detecting the power of the modulated signal received by the receiver; Based on the detection result of the power of the modulation signal in the power detection unit, so as to start an initialization process for enabling connection establishment, or to turn the power on or off,
  • a control unit that controls an electronic device that receives the baseband signal, The electronic device to which a bus power cable capable of supplying power by bus power is connectable.
  • ⁇ 13> Receiving a modulated signal obtained by frequency-converting a baseband signal of a baseband into a signal of a predetermined frequency band higher than the baseband; Detecting the power of the modulated signal; Based on the detection result of the power of the modulation signal, the baseband signal is received so as to start an initialization process for enabling a connection to be established, or to turn the power on or off.
  • a transmission unit that transmits the modulated signal to an apparatus that controls the electronic device to perform, And a control unit that controls on and off of transmission of the modulated signal.
  • the control unit turns on or off transmission of the modulated signal using a predetermined event as a trigger.
  • ⁇ 15> The communication device according to ⁇ 14>, wherein the control unit turns off transmission of the modulated signal, triggered by a signal not being transmitted from the device.
  • ⁇ 16> The communication device according to ⁇ 14>, wherein the control unit turns on or off transmission of the modulated signal with a user operation as a trigger.
  • ⁇ 17> The control unit turns off transmission of the modulated signal triggered by the absence of data to be transmitted to the device and the absence of data to be received from the other transmission device.
  • Communication device. ⁇ 18> The communication device according to any one of ⁇ 13> to ⁇ 17>, wherein the modulation signal is a millimeter-wave band signal.
  • ⁇ 19> The communication device according to any one of ⁇ 13> to ⁇ 18>, wherein the electronic device is an electronic device to which a cable capable of supplying power by bus power is connectable.
  • the electronic device is an electronic device to which a cable capable of supplying power by bus power is connectable.
  • a control method including a step of controlling on and off of transmission of the modulation signal to an apparatus that controls an electronic device that performs the control.
  • USB host 11 USB connector, 20 USB device, 21 USB connector, 30 USB cable, 31, 32 USB connector, 40 USB device, 41 USB connector, 42 power circuit, 50 mm-wave cable, 51 USB connector, 52 mm-wave Connector, 53 communication section, 60 millimeter wave cable, 61 USB connector, 62 millimeter wave connector, 63 communication section, 71 transmission section, 72 reception section, 81 transmission section, 82 reception section, 91 amplifier, 92 oscillator, 93 mixer, 94 , 101 amplifier, 102 mixer, 103 amplifier, 110 millimeter wave cable, 111 communication unit, 120 control device, 121 signal power detection unit, 122 control unit, 131 detection unit, 210 USB host , 211 USB interface, 212 millimeter wave connector, 220 USB device, 221 USB interface, 222 millimeter wave connector, 230 millimeter wave transmission cable, 231,232 millimeter wave connector, 310 millimeter wave cable, 311 communication unit, 320 control device, 321 determination unit, 322 control unit

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Abstract

 本技術は、USB(Universal Serial Bus)ケーブル等の所定のケーブルに接続される電子機器との接続の態様のバリエーションを増やすことができるようにする制御装置、制御方法、ケーブル、電子機器、及び、通信装置に関する。 ベースバンドのベースバンド信号を、ベースバンドよりも高い所定の周波数帯域の信号に周波数変換した変調信号のパワーの検出結果に基づいて、コネクションの確立が可能な状態になるための初期化処理を開始するように、又は、電源をオン若しくはオフにするように、ベースバンド信号を受信する電子機器が制御される。本技術は、例えば、USBケーブル等のバスパワーによる電源の供給が可能なケーブルが接続可能な電子機器に接続するケーブル等に適用することができる。

Description

制御装置、制御方法、ケーブル、電子機器、及び、通信装置
 本技術は、制御装置、制御方法、ケーブル、電子機器、及び、通信装置に関し、特に、例えば、USB(Universal Serial Bus)ケーブル等の所定のケーブルが接続可能な電子機器の接続の態様のバリエーションを増やすことができるようにする制御装置、制御方法、ケーブル、電子機器、及び、通信装置に関する。
 例えば、USBケーブルが接続可能な電子機器には、USBホスト(となる電子機器)とUSBデバイス(となる電子機器)とがある。
 USBケーブルで接続されるUSBホストとUSBデバイスとでは、USBホストが主導的に、USBホストとUSBデバイスとの間の通信を制御する。
 USBは、バスパワー(ド)に対応しており、USBケーブルによれば、信号(データ)の他、USBホストからUSBデバイスに対して、電源を供給することができる。
 但し、USBでは、1本のUSBケーブルによって、電源として供給することができる電流の上限が規定されている。そこで、消費電流がUSBの規定の上限を超えるUSBデバイスに対して、USBホストから、電源を供給する技術が提案されている(例えば、特許文献1を参照)。
特開2012-008716号公報
 ところで、USBケーブル等の所定のケーブルが接続可能な電子機器については、接続の態様のバリエーションを増やすことが要請されている。
 本技術は、このような状況に鑑みてなされたものであり、電子機器の接続の態様のバリエーションを増やすことができるようにするものである。
 本技術の制御装置は、ベースバンドのベースバンド信号を、前記ベースバンドよりも高い所定の周波数帯域の信号に周波数変換した変調信号のパワーの検出結果に基づいて、コネクションの確立が可能な状態になるための初期化処理を開始するように、又は、電源をオン若しくはオフにするように、前記ベースバンド信号を受信する電子機器を制御する制御部を備える制御装置である。
 本技術の制御方法は、ベースバンドのベースバンド信号を、前記ベースバンドよりも高い所定の周波数帯域の信号に周波数変換した変調信号のパワーの検出結果に基づいて、コネクションの確立が可能な状態になるための初期化処理を開始するように、又は、電源をオン若しくはオフにするように、前記ベースバンド信号を受信する電子機器を制御するステップを含む制御方法である。
 本技術のケーブルは、ベースバンドのベースバンド信号を、前記ベースバンドよりも高い所定の周波数帯域の信号に周波数変換した変調信号を受信し、前記ベースバンド信号に周波数変換する受信部と、前記受信部で受信された変調信号のパワーを検出するパワー検出部と、前記パワー検出部での前記変調信号のパワーの検出結果に基づいて、コネクションの確立が可能な状態になるための初期化処理を開始するように、又は、電源をオン若しくはオフにするように、前記ベースバンド信号を受信する電子機器を制御する制御部とを備え、バスパワーによる電源の供給が可能なバスパワーケーブルが接続可能な電子機器に接続されるように構成されたケーブルである。
 本技術の電子機器は、ベースバンドのベースバンド信号を、前記ベースバンドよりも高い所定の周波数帯域の信号に周波数変換した変調信号を受信し、前記ベースバンド信号に周波数変換する受信部と、前記受信部で受信された変調信号のパワーを検出するパワー検出部と、前記パワー検出部での前記変調信号のパワーの検出結果に基づいて、コネクションの確立が可能な状態になるための初期化処理を開始するように、又は、電源をオン若しくはオフにするように、前記ベースバンド信号を受信する電子機器を制御する制御部とを備え、バスパワーによる電源の供給が可能なバスパワーケーブルが接続可能な前記電子機器である。
 本技術の制御装置、制御方法、ケーブル、及び、電子機器においては、ベースバンドのベースバンド信号を、前記ベースバンドよりも高い所定の周波数帯域の信号に周波数変換した変調信号のパワーの検出結果に基づいて、コネクションの確立が可能な状態になるための初期化処理を開始するように、又は、電源をオン若しくはオフにするように、前記ベースバンド信号を受信する電子機器が制御される。
 本技術の通信装置は、ベースバンドのベースバンド信号を、前記ベースバンドよりも高い所定の周波数帯域の信号に周波数変換した変調信号を受信し、前記変調信号のパワーを検出し、前記変調信号のパワーの検出結果に基づいて、コネクションの確立が可能な状態になるための初期化処理を開始するように、又は、電源をオン若しくはオフにするように、前記ベースバンド信号を受信する電子機器を制御する装置に、前記変調信号を送信する送信部と、前記変調信号の送信のオン及びオフを制御する制御部とを備える通信装置である。
 本技術の他の制御方法は、ベースバンドのベースバンド信号を、前記ベースバンドよりも高い所定の周波数帯域の信号に周波数変換した変調信号を受信し、前記変調信号のパワーを検出し、前記変調信号のパワーの検出結果に基づいて、コネクションの確立が可能な状態になるための初期化処理を開始するように、又は、電源をオン若しくはオフにするように、前記ベースバンド信号を受信する電子機器を制御する装置への、前記変調信号の送信のオン及びオフを制御するステップを含む制御方法である。
 本技術の通信装置、及び、他の制御方法においては、ベースバンドのベースバンド信号を、前記ベースバンドよりも高い所定の周波数帯域の信号に周波数変換した変調信号を受信し、前記変調信号のパワーを検出し、前記変調信号のパワーの検出結果に基づいて、コネクションの確立が可能な状態になるための初期化処理を開始するように、又は、電源をオン若しくはオフにするように、前記ベースバンド信号を受信する電子機器を制御する装置への、前記変調信号の送信のオン及びオフが制御される。
 なお、制御装置、及び、通信装置は、独立した装置であっても良いし、1つの装置を構成している内部ブロックであっても良い。
 本技術によれば、電子機器の接続の態様のバリエーションを増やすことができる。
 なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載されたいずれかの効果であってもよい。
電子機器どうしがUSBケーブルにより接続された通信システムの構成例を示す図である。 通信システムの動作を説明する図である。 ミリ波帯の変調信号によるデータ伝送を行う通信システムの構成例を示す図である。 通信部53及び63の構成例を示すブロック図である。 送信部71及び受信部82の構成例を示す図である。 ミリ波帯の変調信号によるデータ伝送において不具合が生じる場合の例を説明する図である。 本技術を適用した通信システムの第1実施の形態の構成例を示す図である。 通信部111の構成例を示すブロック図である。 制御装置120の構成例を示すブロック図である。 制御装置120の動作の例を説明するフローチャートである。 信号パワー検出部121の構成例を示す図である。 制御部122によるUSBデバイス40の制御の例を説明する図である。 制御装置120の動作の例を説明するフローチャートである。 本技術を適用した通信システムの第2実施の形態の構成例を示す図である。 本技術を適用した通信システムの第3実施の形態の構成例を示す図である。 通信部311の構成例を示すブロック図である。 制御装置320の構成例を示すブロック図である。 制御装置320の動作の例を説明するフローチャートである。
 <電子機器どうしがUSBケーブルにより接続された通信システム>
 図1は、電子機器どうしがUSBケーブルにより接続された通信システムの構成例を示す図である。
 図1の通信システムでは、USBホスト10とUSBデバイス20とが、USBケーブル30により接続されている。
 USBホスト10は、例えば、PC(Personal Computer)やディジタルカメラ等の、独自に(バスパワーによらずに)外部電源から電源の供給を受けるか、又は、内蔵するバッテリから電源の供給を受けて動作する、少なくとも、USBホストとなる機能を有する電子機器である。
 USBホスト10は、USBケーブル30のUSBコネクタ(プラグ)31と接続可能なUSBコネクタ(ソケット)(レセプタクル)11を有し、図1では、USBコネクタ11に、USBコネクタ31が挿入されることで、USBコネクタ11と31とが接続(結合)されている。
 USBデバイス20は、例えば、ディスクドライブ等の、バスパワーによる電源の供給を受けて動作する、少なくともUSBデバイスとなる機能を有する電子機器である。
 USBデバイス20は、USBケーブル30のUSBコネクタ(プラグ)32と接続可能なUSBコネクタ(ソケット)(レセプタクル)21を有し、図1では、USBコネクタ21に、USBコネクタ32が挿入されることで、USBコネクタ21と32とが接続されている。
 USBケーブル30は、USBの規格に準拠したケーブルであり、一端には、USBホスト10に接続されるUSBコネクタ31が設けられ、他端には、USBデバイス20に接続されるUSBコネクタ32が設けられている。
 なお、USBデバイス20とUSBケーブル30とは、USBケーブル30のUSBコネクタ32側を、USBデバイス20に常時接続した形に、一体的に構成することができる。
 図2は、図1の通信システムの動作を説明する図である。
 USBデバイス20は、USBケーブル30を介して、USBホスト10と接続されていない状態では、電源がオフになっている。
 USBデバイス20が、USBケーブル30を介して、USBホスト10と接続されると、USBホスト10から、USBケーブル30を介し、USBデバイス20に対して、バスパワーによる電源の供給が開始される。
 バスパワーによる電源の供給が開始されると、USBデバイス20の電源はオンになり、その後、USBデバイス20では、電源のオンをトリガとして、USBホスト10との間で通信(データ伝送)を行うため、コネクションの確立が可能な状態になるための初期化処理が開始される。
 そして、初期化処理の終了後、USBデバイス20では、USBホスト10との間で、コネクションが確立され、データ伝送が開始される。
 <ミリ波帯の変調信号によるデータ伝送を行う通信システム>
 図3は、ミリ波帯の変調信号によるデータ伝送を行う通信システムの構成例を示す図である。
 なお、図中、図1の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、以下では、その説明は、適宜省略する。
 図3の通信システムは、USBホスト10を有する点で、図1の場合と共通する。
 但し、図3の通信システムは、USBデバイス20に代えて、USBデバイス40が設けられるとともに、USBケーブル30に代えて、ミリ波ケーブル50及び60が設けられている点で、図1の場合と相違する。
 ここで、ミリ波帯の(変調)信号とは、周波数が30ないし300GHz程度、つまり、波長が、1ないし10mm程度の信号である。ミリ波帯の信号によれば、周波数が高いことから、高速のデータレートでのデータ伝送が可能であり、小さなアンテナにより、自由空間を伝送路として、無線通信(ワイヤレス伝送)を行うことができる。また、ミリ波帯の信号によれば、メタリック線や、プラスチック等の誘電体を伝送路とする通信を行うことができる。
 USBデバイス40は、例えば、ディジタルカメラやプリンタ等の、独自に外部電源から電源の供給を受けるか、又は、内蔵するバッテリから電源の供給を受けて動作する、少なくとも、USBデバイスとなる機能を有する電子機器である。
 本実施の形態では、USBデバイス40は、電源回路42を有し、電源回路42は、外部電源から、USBデバイス40に適切な電圧の電源を生成して、USBデバイス40を構成する必要なブロック(図示せず)に供給する。
 また、USBデバイス40は、図1のUSBデバイス20のUSBコネクタ21と同様のUSBコネクタ41を有する。
 したがって、USBデバイス40については、図1のUSBデバイス20と同様に、USBコネクタ41に対して、USBケーブル30が接続可能である。USBホスト10と、USBデバイス40とが、USBケーブル30を介して接続された場合には、USBデバイス40は、USBホスト10からのバスパワーによる電源の供給を受けずに動作する。
 図3の通信システムでは、USBデバイス40のUSBコネクタ41には、ミリ波ケーブル60のUSBコネクタ61が挿入されることにより接続されている。
 ミリ波ケーブル50は、一端に、USBホスト10に接続されるUSBコネクタ51が設けられ、他端に、ミリ波コネクタ62と勘合するミリ波コネクタ52が設けられているケーブルである。
 ミリ波ケーブル50において、USBコネクタ51、及び、USBコネクタ51とミリ波コネクタ52との間のライン(接続線)は、図1のUSBケーブル30のUSBコネクタ31、及び、USBコネクタ31と32との間のラインと、それぞれ同様に構成される。
 ミリ波コネクタ52は、ミリ波帯の変調信号(RF(Radio Frequency)信号)による通信を行う通信部53を内蔵する。
 通信部53は、USBホスト10から、USBコネクタ51のデータ伝送用の端子(例えば、USB2.0であれば、いわゆる+Dと-Dの端子であり、例えば、USB3.0であれば、USB3.0用の+と-の信号送信線の端子)を介して供給されるベースバンド信号(ベースバンドの信号)である差動信号を、ミリ波帯の変調信号に周波数変換して送信する。
 また、通信部53は、ミリ波帯の変調信号を受信し、ベースバンド信号に周波数変換して、USBコネクタ51のデータ伝送用の端子(例えば、USB2.0であれば、+Dと-Dの端子であり、例えば、USB3.0であれば、USB3.0用の+と-の信号受信線の端子)を介して、USBホスト10に供給する。
 ミリ波ケーブル60は、ミリ波ケーブル50と同様に構成される。
 すなわち、ミリ波ケーブル60は、一端に、USBデバイス40に接続されるUSBコネクタ61が設けられ、他端に、ミリ波コネクタ52と勘合するミリ波コネクタ62が設けられているケーブルである。
 ミリ波ケーブル60において、USBコネクタ61、及び、USBコネクタ61とミリ波コネクタ62との間のラインは、図1のUSBケーブル30のUSBコネクタ32、及び、USBコネクタ31と32との間のラインと、それぞれ同様に構成される。
 ミリ波コネクタ62は、ミリ波帯の変調信号による通信を行う通信部63を内蔵する。
 通信部63は、USBデバイス40から、USBコネクタ61のデータ伝送用の端子(例えば、USB2.0であれば、+Dと-Dの端子であり、例えば、USB3.0であれば、USB3.0用の+と-の(USBホスト10側から見て)信号受信線の端子)を介して供給されるベースバンド信号である差動信号(ベースバンドの差動信号)を、ミリ波帯の変調信号に周波数変換して送信する。
 また、通信部63は、ミリ波帯の変調信号を受信し、ベースバンド信号に周波数変換して、USBコネクタ61のデータ伝送用の端子(例えば、USB2.0であれば、+Dと-Dの端子であり、例えば、USB3.0であれば、USB3.0用の+と-の(USBホスト10側から見て)信号送信線の端子)を介して、USBデバイス40に供給する。
 なお、USBデバイス40とミリ波ケーブル60とは、ミリ波ケーブル60のUSBコネクタ61側を、USBデバイス40に常時接続した形に、一体的に構成することができる。
 また、ミリ波ケーブル50及び60それぞれの長さとしては、例えば、10cmないし1m程度を採用することができる。
 以上のように構成される図3の通信システムでは、USBコネクタ11と51、ミリ波コネクタ52と62、及び、USBコネクタ41と61のそれぞれが接続されると、USBホスト10とUSBデバイス40との間で、ミリ波ケーブル50及び60を介して、データ伝送が可能になる。
 すなわち、USBホスト10が送信するデータとしてのベースバンド信号は、通信部53において、ミリ波の変調信号に周波数変換されて送信される。
 通信部53が送信する変調信号は、通信部63で受信され、ベースバンド信号に周波数変換されて、USBデバイス40に供給される。
 一方、USBデバイス40が送信するデータとしてのベースバンド信号は、通信部63において、ミリ波の変調信号に周波数変換されて送信される。
 通信部63が送信する変調信号は、通信部53で受信され、ベースバンド信号に周波数変換されて、USBホスト10に供給される。
 以上のように、図3の通信システムでは、USBホスト10とUSBデバイス40との間でのデータ伝送が、ミリ波の変調信号を介して行われるので、電子機器であるUSBホスト10とUSBデバイス40とを、USBケーブル30ではなく、ミリ波ケーブル50及び60で接続することができ、電子機器どうしの接続の態様のバリエーションを増やすことができる。
 ここで、図3の通信システムにおいて、ミリ波の変調信号の送受信が行われる通信部53及び63を内蔵するミリ波コネクタ52及び62は、プラスチック等の誘電体やその他の非金属で構成することができる。
 したがって、ミリ波コネクタ52及び62によれば、金属で構成されるコネクタに比較して、防水や防塵の対応が容易になり、挿抜による接点の劣化を考慮せずに済み、さらに、デザインの自由度を高くすることができる。
 なお、ミリ波コネクタ52及び62は、非金属ではなく、金属で構成することができる。
 また、図3では、通信部53が、ミリ波コネクタ52に内蔵されているが、通信部53は、その他、例えば、USBコネクタ51に内蔵させることができる。
 通信部53を、USBコネクタ51に内蔵させる場合には、ミリ波ケーブル50のUSBコネクタ51とミリ波コネクタ52との間を、ミリ波の伝送路となるように構成すること(例えば、誘電率が異なる誘電体によって、ミリ波を導く伝送路を形成すること等)が必要である。
 同様に、通信部63は、ミリ波コネクタ62ではなく、USBコネクタ61に内蔵させることができる。通信部63を、USBコネクタ61に内蔵させる場合には、やはり、ミリ波ケーブル60のUSBコネクタ61とミリ波コネクタ62との間を、ミリ波の伝送路となるように構成することが必要である。
 ここで、ミリ波コネクタ52及び62は、上述のように、金属、及び、非金属のいずれによっても構成することができるが、非金属で構成する方が、金属で構成するよりも、メリットが大きい。
 そこで、ミリ波コネクタ52及び62を、非金属で構成することとすると、図1のUSBケーブル30で、USBホスト10とUSBデバイス20とを接続する場合に行うことが可能なバスパワーによる電源の供給を行うことが困難となる。
 そのため、図3のように、ミリ波ケーブル50及び60で、USBホスト10とUSBデバイス40とを接続する場合には、USBデバイス40として、例えば、バスパワーによる電源の供給を受けるのではなく、独自に外部電源から電源の供給を受けるか、又は、内蔵するバッテリから電源の供給を受けて動作する電子機器を採用することとする。
 以上のように、USBデバイス40は、独自に外部電源から電源の供給を受けるか、又は、内蔵するバッテリから電源の供給を受けて動作するので、バスパワーによる電源の供給を受けて動作する図1のUSBデバイス20と異なり、USBデバイス40の電源の状態は、USBホスト10との接続に影響を受けず、USBホスト10と接続され、又は、その接続が解除されても、オン又はオフのままになる。
 なお、本実施の形態では、USBデバイス40の電源は、例えば、オンになっていることとする。
 <通信部53及び63の構成例>
 図4は、図3の通信部53及び63の構成例を示すブロック図である。
 通信部53は、送信部71及び受信部72を有する。
 送信部71は、例えば、ミリ波帯の信号をキャリアとして用いる搬送波通信方式で、信号(データ)を送信する。すなわち、送信部71は、ベースバンドの信号であるベースバンド信号を、ミリ波帯の変調信号に周波数変換して送信する。
 受信部72は、搬送波通信方式で送信されてくるミリ波帯の変調信号を受信し、ベースバンド信号に周波数変換して出力する。
 通信部63は、送信部81及び受信部82を有する。
 送信部81は、例えば、送信部71と同一の周波数帯、又は、送信部71と異なる周波数帯のミリ波の信号をキャリアとして用いる搬送波通信方式で、信号を送信する。すなわち、送信部81は、ベースバンド信号を、ミリ波帯の変調信号に周波数変換して送信する。
 受信部82は、受信部72と同様に、搬送波通信方式で送信されてくるミリ波帯の変調信号を受信し、ベースバンド信号に周波数変換して出力する。
 以上のように、通信部53が、送信部71及び受信部72を有するとともに、通信部63が、送信部81及び受信部82を有するので、通信部53と63との間では、双方向の通信を行うことができる。
 なお、送信部71及び81において、同一の周波数帯のミリ波の信号をキャリアとして用いる場合には、通信部53と63との間では、半二重の通信を行うことができる。但し、送信部71及び81において、同一の周波数帯のミリ波の信号をキャリアとして用いる場合であっても、送信部71及び81のアイソレーションをとることにより、全二重の通信を行うことができる。また、送信部71及び81において、異なる周波数帯のミリ波の信号をキャリアとして用いる場合には、通信部53と63との間では、全二重の通信を行うことができる。
 図5は、図4の送信部71及び受信部82の構成例を示す図である。
 なお、図4の送信部81は、送信部71と同様に構成され、図4の受信部72は、受信部82と同様に構成される。
 送信部71は、アンプ91、発振器92、ミキサ93、アンプ94を有する。
 アンプ91には、USBホスト10から、ベースバンド信号である差動信号(例えば、USB2.0であれば、+Dと-Dの信号であり、例えば、USB3.0であれば、USB3.0用の+と-の信号送信線の信号)が供給される。
 アンプ91は、差動信号を必要に応じて増幅し、ミキサ93に供給する。
 発振器92は、発振によって、例えば、56GHz等のミリ波帯のキャリアを発生し、ミキサ93に供給する。
 ここで、56GHz等のミリ波帯のキャリアによれば、例えば、最大で、11Gbpsのデータレートの差動信号を送信することができる。例えば、USB3.0では、最大のデータレートが、5Gbps(Giga bit per second)であるので、56GHz等のミリ波帯のキャリアによれば、USB3.0のデータ(差動信号)を、問題なく送信することができる。
 ミキサ93は、アンプ91からの差動信号と、発振器92からのキャリアとをミキシング(乗算)することにより、差動信号を、発振器92からのキャリアによって周波数変換し、その結果得られる、ミリ波帯の、例えば、振幅変調(ASK(Amplitude Shift Keying))の変調信号を、アンプ94に供給する。
 アンプ94は、ミキサ93からの変調信号を必要に応じて増幅し、図示せぬミリ波の伝送路上に送信する。
 受信部82は、アンプ101、ミキサ102、及び、アンプ103を有する。
 アンプ101は、送信部71から送信されてくるミリ波帯の変調信号を受信し、必要に応じて増幅して、ミキサ102に供給する。
 ミキサ102は、アンプ101から供給されるミリ波帯の変調信号どうしをミキシングする(変調信号を自乗する)自乗検波を行うことで、アンプ101からのミリ波帯の変調信号を、ベースバンド信号である差動信号に周波数変換し、アンプ103に供給する。
 アンプ103は、ミキサ102からの差動信号を、必要に応じて増幅し、USBの差動信号(例えば、USB2.0であれば、+Dと-Dの信号であり、例えば、USB3.0であれば、USB3.0用の+と-の信号送信線の信号)として、USBデバイス40に供給する。
 なお、図5では、受信部82において、自乗検波によって、ミリ波帯の変調信号をベースバンド信号に周波数変換することとしたが、受信部82では、その他、例えば、キャリアを再生して、そのキャリアを変調信号とミキシングする同期検波等の、自乗検波以外の検波によって、変調信号をベースバンド信号に周波数変換することができる。
 <ミリ波帯の変調信号によるデータ伝送において不具合が生じる場合>
 図6は、ミリ波帯の変調信号によるデータ伝送において不具合が生じる場合の例を説明する図である。
 図3で説明したように、USBデバイス40の電源は、オンになっており、その電源のオン及びオフは、USBホスト10との接続に影響を受けない。
 一方、USBデバイスでは、バスパワーによる電源によって動作するUSBデバイス20のように、電源のオンをトリガとして、USBホスト10との間で通信(データ伝送)を行うために、コネクションの確立が可能な状態になるための初期化処理が開始されることが多い。
 いま、USBデバイス40が、USBデバイス20と同様に、電源のオンをトリガとして、初期化処理(例えば、パワーオンリセットを含む処理)を行うこととすると、図3に示したように、USBホスト10とUSBデバイス40とを、ミリ波ケーブル50及び60を介して接続することにより、ミリ波帯の変調信号によるデータ伝送を行う場合に、そのミリ波帯の変調信号によるデータ伝送において不具合が生じることがある。
 すなわち、図3に示したように、ミリ波ケーブル50及び60を介して接続されているUSBホスト10とUSBデバイス40との接続を、例えば、図6に示すように、ミリ波コネクタ52と62との接続を解除することにより遮断(切断)しても、USBデバイス40の電源は、オフにならず、オンのままになる。
 その後、再び、ミリ波コネクタ52と62と接続することにより、USBホスト10とUSBデバイス40とを、ミリ波ケーブル50及び60を介して接続した場合、USBデバイス40の電源は、オンのままであり、そのため、USBデバイス40において、初期化処理は開始されない。
 初期化処理は、USBデバイス40が、USBホスト10とのコネクションの確立が可能な状態になるための処理(を含む処理)であるため、USBデバイス40において、初期化処理が行われないと、USBデバイス40は、コネクションの確立が可能な状態にならない。
 したがって、USBホスト10とUSBデバイス40とが、ミリ波ケーブル50及び60を介して接続されても、USBホスト10とUSBデバイス40との間で、コネクションを確立することができず、その結果、データ伝送を行うことができないという不具合が生じることがある。
 そこで、本技術では、電子機器の接続の態様のバリエーションを増やしつつ、データ伝送を行うことができないという不具合が生じることを防止する。
 <本技術を適用した通信システムの第1実施の形態>
 図7は、本技術を適用した通信システムの第1実施の形態の構成例を示す図である。
 なお、図中、図3の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、以下では、その説明は、適宜省略する。
 図7の通信システムは、USBホスト10、USBデバイス40、及び、ミリ波ケーブル50を有する点で、図3の場合と共通する。
 但し、図7の通信システムは、ミリ波ケーブル60に代えて、ミリ波ケーブル110が設けられている点で、図3の場合と相違する。
 ミリ波ケーブル110は、USBコネクタ61、及び、ミリ波コネクタ62を有する点で、図3のミリ波ケーブル60と共通する。
 但し、ミリ波ケーブル110は、ミリ波コネクタ62が、通信部63に代えて、通信部111を内蔵する点で、図3のミリ波ケーブル60と相違する。
 なお、図3の場合と同様に、USBデバイス40とミリ波ケーブル110とは、ミリ波ケーブル110のUSBコネクタ61側を、USBデバイス40に常時接続した形に、一体的に構成することができる。
 さらに、図3の場合と同様に、通信部111は、ミリ波コネクタ62ではなく、USBコネクタ61に内蔵させることができる。
 <通信部111の構成例>
 図8は、図7の通信部111の構成例を示すブロック図である。
 なお、図中、図4の通信部63と対応する部分については、同一の符号を付してあり、以下では、その説明は、適宜省略する。
 図8の通信部111は、送信部81及び受信部82を有する点で、図4の通信部63と共通する。
 但し、図8の通信部111は、制御装置120が新たに設けられている点で、図4の通信部63と相違する。
 制御装置120は、受信部82で受信された変調信号のパワーを検出し、そのパワーの検出結果に基づいて、初期化処理を開始するように、ベースバンド信号である差動信号を受信する電子機器としてのUSBデバイス40を制御する。
 <制御装置120の構成例>
 図9は、図8の制御装置120の構成例を示すブロック図である。
 制御装置120は、信号パワー検出部121と制御部122とを有する。
 信号パワー検出部121は、受信部82を監視し、受信部82で受信された変調信号のパワーを検出して、そのパワーの検出結果を、制御部122に供給する。
 制御部122は、信号パワー検出部121からの変調信号のパワーの検出結果に基づき、初期化処理を開始するように、USBコネクタ61及び41を介して、USBデバイス40を制御する。
 図10は、図9の制御装置120の動作の例を説明するフローチャートである。
 ステップS11において、信号パワー検出部121は、受信部82を監視し、受信部82で受信された変調信号のパワーを検出し、そのパワーの検出結果を、制御部122に供給して、処理は、ステップS12に進む。
 ステップS12では、制御部122は、信号パワー検出部121からの変調信号のパワーの検出結果に基づき、初期化処理を開始するように、USBデバイス40を制御する。
 すなわち、例えば、変調信号のパワーが所定の閾値以上であり、したがって、USBホスト10とUSBデバイス40とが、ミリ波ケーブル50及び110を介して接続され、USBホスト10からUSBデバイス40に対して、データ伝送が行われていると認められる場合、制御部122は、初期化処理を開始するように、USBデバイス40を制御する。
 そして、処理は、ステップS12からステップS11に戻り、以下、ステップS11及び12の処理が繰り返される。
 <信号パワー検出部121の構成例>
 図11は、図9の信号パワー検出部121の構成例を示す図である。
 図11において、信号パワー検出部121は、抵抗R1及びR2、コンデンサC1及びC2、並びに、検出部131を有する。
 抵抗R1の一端は、アンプ103の差動信号を出力する2つの端子のうちの、差動信号の一方の信号である非反転信号を出力する端子に接続され、他端は、コンデンサC1の一端に接続されている。コンデンサC1の他端は、電源Vdに接続されている。
 抵抗R2の一端は、アンプ103の差動信号を出力する2つの端子のうちの、差動信号の他方の信号である反転信号を出力する端子に接続され、他端は、コンデンサC2の一端に接続されている。コンデンサC2の他端は、電源Vsに接続されている。
 ここで、差動信号である反転信号と非反転信号とは、理想的には、それらの反転信号と非反転信号との加算値が0になる信号である。
 また、電源Vdは、例えば、電圧が+v(>0)の電源で、電源Vsは、例えば、電源Vdの電圧が-vの電源である。
 検出部131には、抵抗R1とコンデンサC1との接続点の電圧V1と、抵抗R2とコンデンサC2との接続点の電圧V2とが供給される。
 ここで、抵抗R1とコンデンサC1との接続点には、差動信号のうちの非反転信号のDCオフセットが現れ、抵抗R2とコンデンサC2との接続点には、差動信号のうちの反転信号のDCオフセットが現れる。
 したがって、電圧V1は、非反転信号のDCオフセットであり、電圧V2は、反転信号のDCオフセットである。
 検出部131は、電圧V1とV2との差分V1-V2を、受信部82で受信された変調信号のパワーとして検出する。
 ここで、受信部82において変調信号が受信されていない場合には、すなわち、変調信号のパワーが0(又は0とみなせる値)である場合には、非反転信号及び反転信号のDCオフセットは、(ほぼ)0となる。
 一方、ミリ波コネクタ52と62とが接続され、USBホスト10からUSBデバイス40に変調信号が送信されてきた場合には、非反転信号及び反転信号のDCオフセットV1及びV2は、変調信号のパワーに対応する大きさになる。
 そこで、検出部131では、差動信号である非反転信号及び反転信号のDCオフセット(電圧)V1及びV2を、受信部82で受信された変調信号のパワーとして検出する。
 ここで、例えば、非反転信号のDCオフセットV1が、+a(>0)であるとすると、反転信号のDCオフセットV2は、理想的には、-aになる。すなわち、非反転信号のDCオフセットV1と、反転信号のDCオフセットV2とは、理想的には、大きさが同一で、符号が反転した値になる。
 したがって、検出部131では、非反転信号のDCオフセットV1、及び、反転信号のDCオフセットV2のうちのいずれか一方だけを、受信部82で受信された変調信号のパワーとして検出することができる。
 但し、検出部131において、上述したように、電圧V1とV2との差分V1-V2を、受信部82で受信された変調信号のパワーとして検出することにより、DCオフセットV1及びV2のうちのいずれか一方だけを、変調信号のパワーとして検出する場合に比較して、変調信号のパワーの検出の感度を改善することができる。
 なお、図11では、信号パワー検出部121において、受信部82のアンプ103の出力を用いて、受信部82で受信された変調信号のパワーを検出することとしたが、信号パワー検出部121では、その他、例えば、ミキサ102の出力や、アンプ101の出力を用いて、受信部82で受信された変調信号のパワーを検出することができる。
 図12は、図9の制御部122によるUSBデバイス40の制御の例を説明する図である。
 制御部122は、信号パワー検出部121からの変調信号のパワーの検出結果に基づき、初期化処理を開始するように、USBコネクタ61及び41を介して、USBデバイス40を制御する。
 ここで、図6で説明したように、USBデバイス40は、USBデバイス20と同様に、電源のオンをトリガとして、初期化処理を行うようになっている。
 そこで、制御部122は、変調信号のパワーが所定の閾値以上であり、したがって、ミリ波コネクタ52と62とが接続され、USBホスト10からUSBデバイス40に変調信号が送信されてきたと認識(判定)される場合には、USBデバイス40の電源を(オフから)オンにさせることにより、初期化処理を開始するように、USBデバイス40を制御する。
 また、USBデバイス40の電源がオンになっている場合において、変調信号のパワーが所定の閾値以下であり、したがって、ミリ波コネクタ52と62との接続が解除され、USBデバイス40において、USBホスト10からの変調信号を受信することができないと認識(判定)される場合には、制御部122は、USBデバイス40の電源をオフにするように、USBデバイス40を制御する。
 そして、USBデバイス40の電源がオフになっている場合において、変調信号のパワーが所定の閾値以上になった場合には、上述したように、制御部122は、USBデバイス40の電源をオンにさせることにより、初期化処理を開始するように、USBデバイス40を制御する。
 ここで、制御部122において、USBデバイス40の電源をオンにするときの第1の閾値を、オン閾値THONというとともに、オフにするときの第2の閾値を、オフ閾値THOFFということとする。
 いま、オン閾値THON及びオフ閾値THOFFとして、同一の所定の閾値を採用すると、変調信号のパワーが、所定の閾値付近の値である場合に、USBデバイス40の電源のオンとオフとの切り替えが、頻繁に生じることがある。
 そこで、オン閾値THONとオフ閾値THOFFとしては、図12に示すように、式THON>THOFFの関係がある異なる値を採用し、制御部122によるUSBデバイス40の電源の制御に、いわゆるヒステリシスを持たせることができる。
 この場合、変調信号のパワーが、オン閾値THON以上となると、USBデバイス40の電源がオンにされるが、USBデバイス40の電源がオンであるときには、変調信号のパワーが、オン閾値THON以下になっても、USBデバイス40の電源は、オフにされない。
 USBデバイス40の電源がオンであるときには、変調信号のパワーが、オン閾値THONよりも小さいオフ閾値THOFF以下になると、USBデバイス40の電源がオフにされる。
 そして、USBデバイス40の電源がオフであるときには、変調信号のパワーが、オフ閾値THOFF以上になっても、USBデバイス40の電源は、オンにされない。
 USBデバイス40の電源がオフであるときには、変調信号のパワーが、オフ閾値THOFFよりも大きい閾値THON以上になると、USBデバイス40の電源がオンにされる。
 以上のように、制御部122によるUSBデバイス40の電源の制御に、ヒステリシスを持たせることにより、USBデバイス40の電源のオンとオフとの切り替えが、頻繁に生じることを防止することができる。
 図13は、信号パワー検出部121が図11に示したように構成される場合の制御装置120の動作の例を説明するフローチャートである。
 なお、図13のフローチャートに従った動作の開始前においては、USBデバイス40の電源は、オフになっていることとする。
 ステップS21において、信号パワー検出部121は、受信部82が出力する、ミリ波帯の変調信号を周波数変換したベースバンド信号としての差動信号の非反転信号のDCオフセットV1と、差動信号の反転信号のDCオフセットV2との差分V1-V2を、受信部82で受信された変調信号のパワーとして検出して、制御部122に供給し、処理は、ステップS22に進む。
 ステップS22では、制御部122は、信号パワー検出部121からの変調信号のパワー(以下、信号パワーともいう)が、オン閾値THON以上であるかどうかを判定する。
 ステップS22において、信号パワーがオン閾値THON以上でないと判定された場合、すなわち、ミリ波コネクタ52と62とが接続されておらず、USBホスト10からUSBデバイス40に変調信号が送信されてきていない場合、処理は、ステップS21に戻り、以下、同様の処理が繰り返される。
 また、ステップS22において、信号パワーがオン閾値THON以上であると判定された場合、すなわち、ミリ波コネクタ52と62とが接続され、USBホスト10からUSBデバイス40に変調信号が送信されてきた場合、処理は、ステップS23に進み、制御部122は、USBデバイス40の電源をオンにするように、USBデバイス40を制御する。
 USBデバイス40では、制御部122の制御に従い、電源がオンにされ、その電源のオンをトリガとして、初期化処理が行われる。初期化処理によって、USBデバイス40は、(USBの)コネクションの確立が可能な状態になり、USBホスト10との間で、コネクションを確立して、データ伝送が可能になる。
 その後、処理は、ステップS23からステップS24に進み、信号パワー検出部121は、ステップS21と同様に、差動信号の非反転信号のDCオフセットV1と、差動信号の反転信号のDCオフセットV2との差分V1-V2を、受信部82で受信された変調信号のパワーとして検出して、制御部122に供給し、処理は、ステップS25に進む。
 ステップS25では、制御部122は、信号パワー検出部121からの変調信号のパワー(信号パワー)が、オフ閾値THOFF以下であるかどうかを判定する。
 ステップS25において、信号パワーがオフ閾値THOFF以下でないと判定された場合、すなわち、例えば、ミリ波コネクタ52と62との接続が解除されておらず、USBデバイス40において、USBホスト10からの変調信号を受信することができる場合、処理は、ステップS24に戻り、以下、同様の処理が繰り返される。
 また、ステップS25において、信号パワーがオフ閾値THOFF以下であると判定された場合、すなわち、例えば、ミリ波コネクタ52と62との接続が解除され、USBデバイス40において、USBホスト10からの変調信号を受信することができない場合、処理は、ステップS26に進み、制御部122は、USBデバイス40の電源をオフにするように、USBデバイス40を制御する。
 USBデバイス40では、制御部122の制御に従い、電源がオフにされる。そして、処理は、ステップS26からステップS21に戻り、以下、同様の処理が繰り返される。
 以上のように、制御装置120では、ミリ波帯の変調信号のパワーの検出結果に基づいて、コネクションの確立が可能な状態になるための初期化処理を開始するように、USBデバイス40を制御するので、USBデバイス40において、初期化処理が行われず、その結果、USBデバイス40が、コネクションの確立が可能な状態にならないことに起因して、ミリ波帯の変調信号を利用したデータ伝送を行うことができなくなることを防止することができる。
 また、制御装置120では、ミリ波帯の変調信号のパワーの検出結果に基づいて、電源をオン又はオフにするように、USBデバイス40を制御することができる。
 上述したように、USBデバイス40が、電源のオンをトリガとして、初期化処理を行う場合には、ミリ波帯の変調信号のパワーの検出結果に基づいて、USBデバイス40の電源のオン及びオフを制御することで、USBデバイス40に、初期化処理を開始させることができる。
 また、ミリ波帯の変調信号のパワーの検出結果に基づいて、電源をオン又はオフにするように、USBデバイス40を制御する場合には、ユーザが、ミリ波コネクタ52と62とを接続することや、その接続を解除することで、USBデバイス40の電源をオン/オフすることができる。
 したがって、ミリ波帯の変調信号のパワーの検出結果に基づいて、電源をオン又はオフにするように、USBデバイス40を制御する場合には、例えば、USBデバイス40がハングアップしたとき等に、ユーザが、ミリ波コネクタ52と62との接続を解除し、再び、ミリ波コネクタ52と62とを接続することで、USBデバイス40の電源が一旦オフにされた後、オンにされ、パワーオンリセットの処理が行われることにより、USBデバイス40を、ハングアップの状態から、正常な状態に回復させることが可能になる。
 また、ユーザが、ミリ波コネクタ52と62との接続を解除することで、USBデバイス40の電源をオフにすることができるので、ミリ波コネクタ52と62とが接続されていない場合、すなわち、USBホスト10とUSBデバイス40とが接続されていない場合の、USBデバイス40の電力消費を抑制することができる。
 ここで、制御装置120(の制御部122)において、USBデバイス40の電源のオン及びオフの制御は、USBデバイス40が、例えば、USB3.0に準拠している場合には、例えば、USB2.0のデータ伝送用の+Dと-Dの信号がやりとりされる信号線を介して行うことができる。
 <本技術を適用した通信システムの第2実施の形態>
 図14は、本技術を適用した通信システムの第2実施の形態の構成例を示す図である。
 なお、図中、図7の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、以下では、その説明は、適宜省略する。
 図14の通信システムでは、USBホスト210とUSBデバイス220とが、ミリ波伝送用ケーブル230により接続されている。
 USBホスト210は、USBホスト10と同様のUSBホストとなる機能を有する電子機器であり、USBインターフェース211及びミリ波コネクタ212を有する。
 USBインターフェース211は、USBによるデータ伝送を制御するインターフェースであり、ミリ波コネクタ212に接続されている。
 ミリ波コネクタ212は、通信部53を内蔵し、ミリ波コネクタ52(図3)(図7)と同様に構成される。
 USBデバイス220は、USBデバイス40と同様のUSBデバイスとなる機能を有する電子機器であり、USBインターフェース221及びミリ波コネクタ222を有する。
 USBインターフェース221は、USBによるデータ伝送を制御するインターフェースであり、ミリ波コネクタ222に接続されている。
 ミリ波コネクタ222は、通信部111を内蔵し、ミリ波コネクタ62(図7)と同様に構成される。
 なお、USBデバイス220は、USBデバイス40が有する電源回路42と同様の電源回路を有するが、その電源回路の図示は、省略してある。
 ミリ波伝送用ケーブル230は、一端に、USBホスト210のミリ波コネクタ212と勘合するミリ波コネクタ231が設けられ、他端に、USBデバイス220のミリ波コネクタ222と勘合するミリ波コネクタ232が設けられている、ミリ波の伝送路となるケーブルである。
 図14では、USBホスト210のミリ波コネクタ212に、ミリ波伝送用ケーブル230のミリ波コネクタ231が接続されるとともに、USBデバイス220のミリ波コネクタ222に、ミリ波伝送用ケーブル230のミリ波コネクタ232が接続されることによって、USBホスト210と、USBデバイス220とが、ミリ波伝送用ケーブル230を介して接続されている。
 そして、通信部212と222との間で、ミリ波伝送用ケーブル230を介して、ミリ波帯の変調信号がやりとりされることで、USBホスト210のUSBインターフェース211と、USBデバイス220のUSBインターフェース221との間で、USBによるデータ伝送が行われる。
 図14では、ミリ波コネクタ212,222,231、及び、232は、ミリ波コネクタ52及び62(図3)(図7)と同様に、非金属で構成することができ、この場合、金属で構成されるコネクタに比較して、防水や防塵の対応が容易になり、挿抜による接点の劣化を考慮せずに済み、さらに、デザインの自由度を高くすることができる。
 ここで、図7の通信システムでは、USBホスト10とUSBデバイス40との間で、データ伝送を行うのに、2本のミリ波ケーブル50及び60で、USBホスト10とUSBデバイス40とを接続する必要がある。
 但し、図7の通信システムでは、図14の場合のように、USBホスト10やUSBデバイス40に、ミリ波コネクタ212や222のようなミリ波コネクタを設ける必要がない。
 一方、図14の通信システムでは、USBホスト210に、ミリ波コネクタ212を設けるとともに、USBデバイス220に、ミリ波コネクタ222を設ける必要がある。
 但し、図14の通信システムでは、USBホスト210とUSBデバイス220との間で、データ伝送を行うのに、1本のミリ波伝送用ケーブル230で、USBホスト210とUSBデバイス220とを接続することができる。
 さらに、図14の通信システムでは、USBホスト210とミリ波伝送用ケーブル230との接続部分、及び、USBデバイス220とミリ波伝送用ケーブル230との接続部分の両方で、防水や防塵の対応が容易になる等のメリットを享受することができる。
 <本技術を適用した通信システムの第3実施の形態>
 図15は、本技術を適用した通信システムの第3実施の形態の構成例を示す図である。
 なお、図中、図7の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、以下では、その説明は、適宜省略する。
 図15の通信システムは、USBホスト10、USBデバイス40、及び、ミリ波ケーブル110を有する点で、図7の場合と共通する。
 但し、図15の通信システムは、ミリ波ケーブル50に代えて、ミリ波ケーブル310が設けられている点で、図7の場合と相違する。
 ミリ波ケーブル310は、USBコネクタ51、及び、ミリ波コネクタ52を有する点で、図7のミリ波ケーブル50と共通する。
 但し、ミリ波ケーブル310は、ミリ波コネクタ52が、通信部53に代えて、通信部311を内蔵する点で、図7のミリ波ケーブル50と相違する。
 なお、図3の通信部53の場合と同様に、ミリ波ケーブル310のUSBコネクタ51とミリ波コネクタ52との間を、ミリ波の伝送路となるように構成し、通信部311を、ミリ波コネクタ52ではなく、USBコネクタ51に内蔵させることができる。
 <通信部311の構成例>
 図16は、図15の通信部311の構成例を示すブロック図である。
 なお、図中、図8の通信部53と対応する部分については、同一の符号を付してあり、以下では、その説明は、適宜省略する。
 図16の通信部311は、送信部71及び受信部72を有する点で、図8の通信部53と共通する。
 但し、図16の通信部311は、制御装置320が新たに設けられている点で、図8の通信部53と相違する。
 制御装置320は、送信部71による変調信号の送信のオン及びオフを制御する。
 <制御装置320の構成例>
 図17は、図16の制御装置320の構成例を示すブロック図である。
 制御装置320は、判定部321と制御部322とを有する。
 判定部321は、変調信号の送信をオン/オフにする所定のイベント(以下、オン/オフイベントともいう)が発生したかどうかを判定し、その判定結果を、制御部322に供給する。
 制御部322は、判定部321からの判定結果に基づき、オン/オフイベントをトリガとして、送信部73の、例えば、アンプ94を制御することにより、そのアンプ94による変調信号の送信をオン又はオフにする。
 図18は、図17の制御装置320の動作の例を説明するフローチャートである。
 ステップS31において、判定部321は、変調信号の送信をオンにすべき所定のイベントであるオンイベントが発生したかどうかを判定する。
 ステップS31において、オンイベントが発生したと判定された場合、処理は、ステップS32に進み、制御部322は、アンプ94を制御することにより、そのアンプ94による変調信号の送信をオンにして、処理は、ステップS33に進む。
 また、ステップS31において、オンイベントが発生していないと判定された場合、処理は、ステップS32をスキップして、ステップS33に進む。
 ステップS33では、判定部321は、変調信号の送信をオフにすべき所定のイベントであるオフイベントが発生したかどうかを判定する。
 ステップS33において、オフイベントが発生したと判定された場合、処理は、ステップS34に進み、制御部322は、アンプ94を制御することにより、そのアンプ94による変調信号の送信をオフにして、処理は、ステップS31に戻る。
 また、ステップS33において、オフイベントが発生していないと判定された場合、処理は、ステップS34をスキップして、ステップS31に戻り、以下、同様の処理が繰り返される。
 以上のように、通信部311(図16)では、オン/オフイベントをトリガとして、変調信号の送信がオン/オフされる。したがって、通信部311側、ひいては、USBホスト10側から、USBデバイス40の電源のオン/オフや、初期化処理の実行を制御することができる。
 すなわち、USBホスト10側の通信部311からの変調信号を受信するUSBデバイス40側の通信部111(図8)(図16)では、例えば、図13で説明したように、変調信号の信号パワーがオン閾値THON以上である場合には、USBデバイス40の電源がオンにされて、初期化処理が開始され、変調信号の信号パワーがオフ閾値THOFF以下である場合に、USBデバイス40の電源がオフにされる。
 したがって、そのような通信部111に変調信号を送信するUSBホスト10側の通信部311において、変調信号の送信をオン/オフすることで、ミリ波ケーブル110や310を抜き差しすることなく、USBホスト10側から、USBデバイス40の電源のオン/オフや、初期化処理の実行を制御することができる。
 なお、オフトリガとしては、例えば、USBデバイス40側の通信部111(の送信部81(図16))から変調信号が、所定の期間以上送信されてこないこと、すなわち、USBホスト10側の通信部311(の受信部72)において、USBデバイス40側の通信部111からの変調信号を、所定の期間以上受信することができないことを採用することができる。
 この場合、例えば、USBホスト10とUSBデバイス40とが接続されていないときに、USBホスト10側の通信部311による変調信号の送信がオフにされ、その結果、通信部311から変調信号が送信され続けることによる電力消費を抑制することができる。
 また、USBホスト10側の通信部311において、USBデバイス40側の通信部111から、変調信号が、所定の期間以上送信されてこないことをオフトリガとして、通信部311による変調信号の送信をオフにする場合には、変調信号の送信をオフにした後、再度、変調信号の送信をオンにして、USBデバイス40側の通信部111から、変調信号が、所定の期間以上送信されてこないオフトリガが発生するかどうかを確認することができる。
 USBホスト10側の通信部311において、変調信号の送信をオフにし、その後、オンにした場合には、USBデバイス40側の通信部111では、その通信部111で受信される変調信号の信号パワーがオフ閾値THOFF以下となって、USBデバイス40の電源がオフにされ、その後、変調信号の信号パワーがオン閾値THON以上となって、USBデバイス40の電源がオンにされる。
 すなわち、USBデバイス40の電源がオフにされ、その後、オンにされる。
 その結果、USBデバイス40では、パワーオンリセット等の初期化のシーケンスが実行される。
 したがって、USBデバイス40が、何らかの原因でハングアップ状態にあり、そのために、USBデバイス40側の通信部111からUSBホスト10側の通信部311に、変調信号が、所定の期間以上送信されてこない場合に、USBデバイス40に初期化のシーケンスを実行させることができ、これにより、USBデバイス40を、ハングアップ状態から正常な状態に復帰(回復)させることができる。
 また、オントリガ及びオフトリガとしては、例えば、USBホスト10に対するユーザの操作を採用することができる。
 オントリガ及びオフトリガとしては、ユーザの操作を採用する場合には、ユーザが、USBホスト10を操作することにより、USBデバイス40の電源のオンオフを制御することができる。
 さらに、オントリガとしては、例えば、USBホスト10が、USBデバイス40に送信すべきデータがあることや、USBホスト10が、USBデバイス40から受信すべきデータがあることを採用することができる。
 また、オフトリガとしては、例えば、USBホスト10が、USBデバイス40に送信すべきデータがなく、かつ、USBホスト10が、USBデバイス40から受信すべきデータもないことを採用することができる。
 この場合、USBホスト10が送受信すべきデータがないときに、通信部311から変調信号が送信され続けることによる電力消費を抑制することができる。
 その他、オントリガ及びオフトリガとしては、例えば、USBホスト10で実行されるアプリ-ケーションからの指示等を採用することができる。
 なお、本技術の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本技術の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
 例えば、本実施の形態では、変調信号として、ミリ波帯の信号を採用したが、変調信号としては、ミリ波よりも低い、又は、高い周波数帯の信号を採用することができる。
 また、本実施の形態では、本技術を、USBケーブルが接続可能な電子機器(により構成される通信システム)に適用した場合について説明したが、本技術は、USBケーブルの他、例えば、eSATAp(external Serial Advanced Technology Attachment power)等の、バスパワーによる電源の供給が可能なバスパワーケーブルが接続可能な電子機器や、その他の任意の電子機器に適用することができる。
 さらに、図7では、通信部111を、ミリ波コネクタ62、又は、USBコネクタ61に内蔵させることとしたが、通信部111は、ミリ波ケーブル110の任意の位置に内蔵させることができる。通信部53についても、同様である。
 また、本実施の形態では、USBデバイス40が、電源のオンをトリガとして、初期化処理を開始することを前提としたが、外部からUSBコネクタ41(図7)を介して、USBデバイス40に初期化処理を開始させることができる場合には、制御装置120(の制御部122)では、変調信号のパワーに基づいて、USBデバイス40の電源のオン及びオフを制御するのではなく、初期化処理を開始させる制御を行うことができる。
 この場合、図13のフローチャートのステップS23では、USBデバイス40の電源をオンにさせる必要はなく(但し、USBデバイス40の電源がオフになっている場合を除く)、ステップS26において、USBデバイス40の電源をオフにさせる必要もない。
 さらに、図7では、ミリ波ケーブル60(のミリ波コネクタ62)に、制御装置120を内蔵させることとしたが、制御装置120は、USBデバイス40に内蔵させることができる。
 また、制御装置120を構成する信号パワー検出部121、及び、制御部122のうちの、信号パワー検出部121を、ミリ波ケーブル60に内蔵させ、制御部122を、USBデバイス40に内蔵させることができる。
 ここで、本明細書において、システムとは、複数の構成要素(装置、モジュール(部品)等)の集合を意味し、すべての構成要素が同一筐体中にあるか否かは問わない。したがって、別個の筐体に収納され、ネットワークを介して接続されている複数の装置、及び、1つの筐体の中に複数のモジュールが収納されている1つの装置は、いずれも、システムである。
 また、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって限定されるものではなく、他の効果があってもよい。
 なお、本技術は、以下のような構成をとることができる。
 <1>
 ベースバンドのベースバンド信号を、前記ベースバンドよりも高い所定の周波数帯域の信号に周波数変換した変調信号のパワーの検出結果に基づいて、コネクションの確立が可能な状態になるための初期化処理を開始するように、又は、電源をオン若しくはオフにするように、前記ベースバンド信号を受信する電子機器を制御する制御部を備える
 制御装置。
 <2>
 前記変調信号のパワーを検出するパワー検出部をさらに備える
 <1>に記載の制御装置。
 <3>
 前記変調信号を受信し、前記ベースバンド信号に周波数変換する受信部をさらに備え、
 前記パワー検出部は、前記変調信号を周波数変換することにより得られる前記ベースバンド信号を用いて、前記変調信号のパワーを検出する
 <2>に記載の制御装置。
 <4>
 前記パワー検出部は、前記ベースバンド信号のDC(Direct Current)オフセットを、前記変調信号のパワーとして検出する
 <3>に記載の制御装置。
 <5>
 前記受信部は、前記ベースバンド信号である差動信号を出力し、
 前記パワー検出部は、前記差動信号のDC(Direct Current)オフセットの差を、前記変調信号のパワーとして検出する
 <3>に記載の制御装置。
 <6>
 前記電子機器は、電源がオンすることで、前記初期化処理を開始する電子機器であり、
 前記制御部は、前記電子機器の電源をオンにさせることにより、前記初期化処理を開始するように、前記電子機器を制御する
 <1>ないし<5>のいずれかに記載の制御装置。
 <7>
 前記制御部は、前記変調信号のパワーが、第1の閾値以上である場合に、前記電子機器の電源をオンにさせ、前記変調信号のパワーが、前記第1の閾値より小さい第2の閾値以下である場合に、前記電子機器の電源をオフにさせる
 <6>に記載の制御装置。
 <8>
 前記変調信号は、ミリ波帯の信号である
 <1>ないし<7>のいずれかに記載の制御装置。
 <9>
 前記電子機器は、バスパワーによる電源の供給が可能なケーブルが接続可能な電子機器である
 <1>ないし<8>のいずれかに記載の制御装置。
 <10>
 ベースバンドのベースバンド信号を、前記ベースバンドよりも高い所定の周波数帯域の信号に周波数変換した変調信号のパワーの検出結果に基づいて、コネクションの確立が可能な状態になるための初期化処理を開始するように、又は、電源をオン若しくはオフにするように、前記ベースバンド信号を受信する電子機器を制御する
 ステップを含む制御方法。
 <11>
 ベースバンドのベースバンド信号を、前記ベースバンドよりも高い所定の周波数帯域の信号に周波数変換した変調信号を受信し、前記ベースバンド信号に周波数変換する受信部と、
 前記受信部で受信された変調信号のパワーを検出するパワー検出部と、
 前記パワー検出部での前記変調信号のパワーの検出結果に基づいて、コネクションの確立が可能な状態になるための初期化処理を開始するように、又は、電源をオン若しくはオフにするように、前記ベースバンド信号を受信する電子機器を制御する制御部と
 を備え、
 バスパワーによる電源の供給が可能なバスパワーケーブルが接続可能な電子機器に接続されるように構成されたケーブル。
 <12>
 ベースバンドのベースバンド信号を、前記ベースバンドよりも高い所定の周波数帯域の信号に周波数変換した変調信号を受信し、前記ベースバンド信号に周波数変換する受信部と、
 前記受信部で受信された変調信号のパワーを検出するパワー検出部と、
 前記パワー検出部での前記変調信号のパワーの検出結果に基づいて、コネクションの確立が可能な状態になるための初期化処理を開始するように、又は、電源をオン若しくはオフにするように、前記ベースバンド信号を受信する電子機器を制御する制御部と
 を備え、
 バスパワーによる電源の供給が可能なバスパワーケーブルが接続可能な前記電子機器。
 <13>
  ベースバンドのベースバンド信号を、前記ベースバンドよりも高い所定の周波数帯域の信号に周波数変換した変調信号を受信し、
  前記変調信号のパワーを検出し、
  前記変調信号のパワーの検出結果に基づいて、コネクションの確立が可能な状態になるための初期化処理を開始するように、又は、電源をオン若しくはオフにするように、前記ベースバンド信号を受信する電子機器を制御する
 装置に、前記変調信号を送信する送信部と、
 前記変調信号の送信のオン及びオフを制御する制御部と
 を備える通信装置。
 <14>
 前記制御部は、所定のイベントをトリガとして、前記変調信号の送信をオン又はオフにする
 <13>に記載の通信装置。
 <15>
 前記制御部は、前記装置から信号が送信されてこないことをトリガとして、前記変調信号の送信をオフにする
 <14>に記載の通信装置。
 <16>
 前記制御部は、ユーザの操作をトリガとして、前記変調信号の送信をオン又はオフにする
 <14>に記載の通信装置。
 <17>
 前記制御部は、前記装置に送信すべきデータがないこと、及び、前記他の送信装置から受信すべきデータがないことをトリガとして、前記変調信号の送信をオフにする
 <14>に記載の通信装置。
 <18>
 前記変調信号は、ミリ波帯の信号である
 <13>ないし<17>のいずれかに記載の通信装置。
 <19>
 前記電子機器は、バスパワーによる電源の供給が可能なケーブルが接続可能な電子機器である
 <13>ないし<18>に記載の通信装置。
 <20>
  ベースバンドのベースバンド信号を、前記ベースバンドよりも高い所定の周波数帯域の信号に周波数変換した変調信号を受信し、
  前記変調信号のパワーを検出し、
  前記変調信号のパワーの検出結果に基づいて、コネクションの確立が可能な状態になるための初期化処理を開始するように、又は、電源をオン若しくはオフにするように、前記ベースバンド信号を受信する電子機器を制御する
 装置への、前記変調信号の送信のオン及びオフを制御する
 ステップを含む制御方法。
 10 USBホスト, 11 USBコネクタ, 20 USBデバイス, 21 USBコネクタ, 30 USBケーブル, 31,32 USBコネクタ, 40 USBデバイス, 41 USBコネクタ, 42 電源回路, 50 ミリ波ケーブル, 51 USBコネクタ, 52 ミリ波コネクタ, 53 通信部, 60 ミリ波ケーブル, 61 USBコネクタ, 62 ミリ波コネクタ, 63 通信部, 71 送信部, 72 受信部, 81 送信部, 82 受信部, 91 アンプ, 92 発振器, 93 ミキサ, 94,101 アンプ, 102 ミキサ, 103 アンプ, 110 ミリ波ケーブル, 111 通信部, 120 制御装置, 121 信号パワー検出部, 122 制御部, 131 検出部, 210 USBホスト, 211 USBインターフェース, 212 ミリ波コネクタ, 220 USBデバイス, 221 USBインターフェース, 222 ミリ波コネクタ, 230 ミリ波伝送用ケーブル, 231,232 ミリ波コネクタ, 310 ミリ波ケーブル, 311 通信部, 320 制御装置, 321 判定部, 322 制御部

Claims (20)

  1.  ベースバンドのベースバンド信号を、前記ベースバンドよりも高い所定の周波数帯域の信号に周波数変換した変調信号のパワーの検出結果に基づいて、コネクションの確立が可能な状態になるための初期化処理を開始するように、又は、電源をオン若しくはオフにするように、前記ベースバンド信号を受信する電子機器を制御する制御部を備える
     制御装置。
  2.  前記変調信号のパワーを検出するパワー検出部をさらに備える
     請求項1に記載の制御装置。
  3.  前記変調信号を受信し、前記ベースバンド信号に周波数変換する受信部をさらに備え、
     前記パワー検出部は、前記変調信号を周波数変換することにより得られる前記ベースバンド信号を用いて、前記変調信号のパワーを検出する
     請求項2に記載の制御装置。
  4.  前記パワー検出部は、前記ベースバンド信号のDC(Direct Current)オフセットを、前記変調信号のパワーとして検出する
     請求項3に記載の制御装置。
  5.  前記受信部は、前記ベースバンド信号である差動信号を出力し、
     前記パワー検出部は、前記差動信号のDC(Direct Current)オフセットの差を、前記変調信号のパワーとして検出する
     請求項3に記載の制御装置。
  6.  前記電子機器は、電源がオンすることで、前記初期化処理を開始する電子機器であり、
     前記制御部は、前記電子機器の電源をオンにさせることにより、前記初期化処理を開始するように、前記電子機器を制御する
     請求項5に記載の制御装置。
  7.  前記制御部は、前記変調信号のパワーが、第1の閾値以上である場合に、前記電子機器の電源をオンにさせ、前記変調信号のパワーが、前記第1の閾値より小さい第2の閾値以下である場合に、前記電子機器の電源をオフにさせる
     請求項6に記載の制御装置。
  8.  前記変調信号は、ミリ波帯の信号である
     請求項5に記載の制御装置。
  9.  前記電子機器は、バスパワーによる電源の供給が可能なケーブルが接続可能な電子機器である
     請求項5に記載の制御装置。
  10.  ベースバンドのベースバンド信号を、前記ベースバンドよりも高い所定の周波数帯域の信号に周波数変換した変調信号のパワーの検出結果に基づいて、コネクションの確立が可能な状態になるための初期化処理を開始するように、又は、電源をオン若しくはオフにするように、前記ベースバンド信号を受信する電子機器を制御する
     ステップを含む制御方法。
  11.  ベースバンドのベースバンド信号を、前記ベースバンドよりも高い所定の周波数帯域の信号に周波数変換した変調信号を受信し、前記ベースバンド信号に周波数変換する受信部と、
     前記受信部で受信された変調信号のパワーを検出するパワー検出部と、
     前記パワー検出部での前記変調信号のパワーの検出結果に基づいて、コネクションの確立が可能な状態になるための初期化処理を開始するように、又は、電源をオン若しくはオフにするように、前記ベースバンド信号を受信する電子機器を制御する制御部と
     を備え、
     バスパワーによる電源の供給が可能なバスパワーケーブルが接続可能な電子機器に接続されるように構成されたケーブル。
  12.  ベースバンドのベースバンド信号を、前記ベースバンドよりも高い所定の周波数帯域の信号に周波数変換した変調信号を受信し、前記ベースバンド信号に周波数変換する受信部と、
     前記受信部で受信された変調信号のパワーを検出するパワー検出部と、
     前記パワー検出部での前記変調信号のパワーの検出結果に基づいて、コネクションの確立が可能な状態になるための初期化処理を開始するように、又は、電源をオン若しくはオフにするように、前記ベースバンド信号を受信する電子機器を制御する制御部と
     を備え、
     バスパワーによる電源の供給が可能なバスパワーケーブルが接続可能な前記電子機器。
  13.   ベースバンドのベースバンド信号を、前記ベースバンドよりも高い所定の周波数帯域の信号に周波数変換した変調信号を受信し、
      前記変調信号のパワーを検出し、
      前記変調信号のパワーの検出結果に基づいて、コネクションの確立が可能な状態になるための初期化処理を開始するように、又は、電源をオン若しくはオフにするように、前記ベースバンド信号を受信する電子機器を制御する
     装置に、前記変調信号を送信する送信部と、
     前記変調信号の送信のオン及びオフを制御する制御部と
     を備える通信装置。
  14.  前記制御部は、所定のイベントをトリガとして、前記変調信号の送信をオン又はオフにする
     請求項13に記載の通信装置。
  15.  前記制御部は、前記装置から信号が送信されてこないことをトリガとして、前記変調信号の送信をオフにする
     請求項14に記載の通信装置。
  16.  前記制御部は、ユーザの操作をトリガとして、前記変調信号の送信をオン又はオフにする
     請求項14に記載の通信装置。
  17.  前記制御部は、前記装置に送信すべきデータがないこと、及び、前記他の送信装置から受信すべきデータがないことをトリガとして、前記変調信号の送信をオフにする
     請求項14に記載の通信装置。
  18.  前記変調信号は、ミリ波帯の信号である
     請求項15に記載の通信装置。
  19.  前記電子機器は、バスパワーによる電源の供給が可能なケーブルが接続可能な電子機器である
     請求項15に記載の通信装置。
  20.   ベースバンドのベースバンド信号を、前記ベースバンドよりも高い所定の周波数帯域の信号に周波数変換した変調信号を受信し、
      前記変調信号のパワーを検出し、
      前記変調信号のパワーの検出結果に基づいて、コネクションの確立が可能な状態になるための初期化処理を開始するように、又は、電源をオン若しくはオフにするように、前記ベースバンド信号を受信する電子機器を制御する
     装置への、前記変調信号の送信のオン及びオフを制御する
     ステップを含む制御方法。
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