CN104423923A - 单个hdmi连接器上的hdmi源和宿装置 - Google Patents
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Abstract
本文中所述实施例提供具有包括HDMI源和HDMI宿的连接器的电子装置。电子装置也包括逻辑,用于确定耦合到连接器的装置是数据源还是数据宿,并且如果耦合到连接器的装置是数据源,则将连接器配置成接收数据。
Description
技术领域
本技术一般涉及高清晰多媒体接口(HDMI)连接器。具体地说,本技术涉及在单个HDMI连接器上的HDMI源(source)和宿(sink)。
背景技术
电子装置经常由于多种原因而连接到其它电子装置,除了别的以外包括传送数据以便显示。通常使用的连接接口的示例是高清晰多媒体接口(HDMI)。
附图说明
某些示范示例在下面详细描述中描述,并且参照附图,其中:
图1是计算系统的示例的框图;
图2是电子装置的示例的框图;
图3是配置HDMI连接器的方法的示例的过程流程图;
图4是配置HDMI连接器的方法的另一示例的过程流程图。
相同的标号在整个公开内容和附图内用于提及类似的组件和特征。100系列中的数字指原来在图1中找到的特征;200系列的数字指原来在图2中找到的特征;并以此类推。
具体实施方式
本文中公开的示例通过单个HDMI连接器提供用于HDMI源和HDMI宿的技术。HDMI是通常用于将媒体内容从源传送到宿的接口。在HDMI接口中,数据在从第一电子装置到第二电子装置的一个方向上流动。传送数据的电子装置称为源装置(输出),并且接收数据的电子装置称为宿装置(输入)。
电子装置能够包括HDMI源和HDMI宿端口。为了通过电子装置接收数据,HDMI电缆能够耦合到HDMI宿端口。为了从电子装置传送数据,HDMI电缆耦合到HDMI源端口。如果电缆耦合到HDMI源端口,则电子装置将不接收来自耦合到电缆的另一端的电子装置的数据。因此,用户负责将HDMI电缆插入电子装置的正确端口以便实现用户预期的活动。例如,如果用户要将手机连接到电子装置以便在电子装置显示器上观看手机上播放的电影,则用户要将手机连接到电子装置显示器的HDMI宿端口。如果用户将手机连接到电子装置的HDMI源端口,则电影将不在电子装置显示器上播放。
一些电子装置支持HDMI源和HDMI宿两种连接器。然而,此类电子装置包括两个单独的HDMI连接器。在电子装置的端口中插入每个HDMI连接器。如上所述,如果HDMI连接器耦合到错误的端口,则电子装置将不以用户预期的方式运转。因此,用户还负责区分将每个HDMI连接器放置到的适当端口。
然而,通过在单个连接器上形成支持宿功能性和源功能性两者的HDMI连接器,用户无需知道将HDMI连接器耦合到哪个端口。而是,HDMI连接器将耦合到电子装置的单个端口。HDMI连接器确定连接到HDMI连接器的装置是源装置还是宿装置。基于该确定,HDMI连接器将它自己配置成接收来自装置的数据或者传送数据到装置。
图1是计算系统的示例的框图。计算系统能够包括电子装置100。电子装置100可以是实际上任何类型的电子装置,例如但不限于包括台式计算机、平板计算机、膝上型计算机、UltrabookTM、诸如智能电话的蜂窝电话、个人数字助理(PDA)、相机、视频播放器或接收器、游戏控制台以及诸如电视、计算机监视器、面板显示器的大型显示器及诸如此类。电子装置100能够包括执行存储的指令的中央处理单元(CPU) 102,以及存储可由CPU 102执行的指令的存储器装置104。CPU 102能够通过总线106耦合到存储器装置104。另外,CPU 102能够是单核处理器、多核处理器或任何数量的其它配置。此外,电子装置100能够包括不止一个CPU 102。
电子装置100也能够包括图形处理单元(GPU) 108。如图所示,CPU 102能够通过总线106耦合到GPU 108。GPU 108能够执行电子装置100内任何数量的图形操作。例如,GPU 108能够渲染或操纵图形图像、图形帧、视频或诸如此类以便向电子装置100的用户显示。在一些示例中,GPU 108包括多个图形引擎,其中,每个图形引擎配置成执行特定图形任务,或者执行特定类型的工作负荷。
存储器装置104能够包括随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、闪存或任何其它适合的存储器系统。例如,存储器装置104能够包括动态随机存取存储器(DRAM)。CPU 102能够通过总线106链接到显示接口110以便将电子装置100连接到显示装置112。显示装置112能够包括作为电子装置100的内置组件的显示屏幕。除其它之外,显示装置112也能够包括在外部连接到电子装置100的计算机监视器、电视机或投影仪。
CPU 102也能够通过总线106连接到输入/输出(I/O)装置接口114,以便将电子装置100连接到一个或更多个I/O装置116。I/O装置116例如能够包括键盘和指点装置,其中,除其它之外,指点装置能够包括触摸板或触摸屏。I/O装置116能够是电子装置100的内置组件,或者能够是在外部连接到电子装置100的装置。
网络接口卡(NIC) 118能够通过系统总线106将电子装置100连接到网络(未示出)。除其它之外,网络12能够是宽域网(WAN)、局域网(LAN)或因特网。在示例中,电子装置100能够经有线连接或无线连接而连接到网络。
电子装置100也包括存储装置120。除其它之外,存储装置120是物理存储器,如硬驱动器、固态驱动器、光驱动器、拇指驱动器(thumbdrive)、安全数字(SD)卡、microSD卡、驱动器阵列或其任何组合。存储装置120也能够包括远程存储驱动器。存储装置120包括在电子装置100上运行的任何数量的应用122。
电子装置100还包括源/宿HDMI接口124。源/宿HDMI接口124配置支持传送或接收数据的源功能性和宿功能性的源/宿HDMI连接器。HDMI装置126耦合到源/宿HDMI接口124,并且HDMI装置126能够是源装置或宿装置。源/宿HDMI接口124基于电子装置100是作为源装置还是宿装置的检测来配置源/宿HDMI连接器。源/宿HDMI接口124包括控制器128。控制器128控制电子装置100作为源装置或宿装置的检测,并且基于检测路由HDMI信号。
要理解的是,图1的框图无意于指示电子装置100要在每种情况下包括图1所示的所有组件。此外,取决于具体实现的细节,在电子装置100内可包括任何数量的另外组件。
图2是电子装置的示例的框图。电子装置200能够是任何适合类型的电子装置。例如,电子装置200能够是台式计算机、膝上型计算机、一体机、平板计算机、蜂窝电话或任何其它类型的电子装置。
电子装置200能够包括CPU 202。CPU能够是任何类型的处理器。在示例中,CPU 202能够包括变换器(未示出)(如控制器或HDMI级转换器)以将来自CPU 202的信号变换成符合HDMI的信号。
电子装置200也能够包括显示装置204。在示例中,显示装置204能够是电子装置200的组成部分。在另一示例中,显示装置204能够例如经显示接口耦合到电子装置200。
电子装置200还能够包括源/宿HDMI连接器206。源/宿HDMI连接器206能够在单个源/宿HDMI连接器206上支持HDMI源功能性和HDMI宿功能性两者。源/宿HDMI连接器206配置成基于耦合到源/宿HDMI连接器206的HDMI装置208作为源装置还是宿装置的确定来传送或接收数据(即,作为HDMI源或HDMI宿连接器)。
电子装置也能够包括控制器210。控制器210能够是任何适合类型的控制器。例如,控制器210能够是分立的控制器、基于CPU的控制器、逻辑控制器、微控制器或其组合。控制器210能够检测电子装置200并基于检测结果将电子装置200配置为源装置或宿装置。在检测HDMI装置208是源装置还是宿装置中,HDMI 5V电源(VBUS)和热插拔检测(HPD)均配置为输入。HDMI装置208的检测能够以任何适合的方式初始化,例如自动或者通过接收诸如来自用户的信号的初始化信号进行。如果HDMI装置208是源装置,则源装置208将驱出VBUS(5V电源)。在电子装置有效检测到VBUS时,热插拔检测(HPD)信号将被驱高,并且MUX 212将在宿模式引导数据到电子装置显示器。如果HDMI装置208是宿装置,则MUX将重新配置成源模式,即,将数据从CPU 202传送到HDMI装置208。如HDMI规范所定义的驱动5V电源VBUS,并且对于中断轮询HPD。HDMI信令线214能够在HDMI连接器206与MUX 212之间传送信息。HDMI信令线214能够是标准HDMI信令线,方向基于源或宿功能性。例如,HDMI信令线214能够包括四对差分信令和边带信号SCL、SDA及HPD集。
检测到源装置或宿装置时,控制器210指示复用器(MUX) 212基于检测引导数据流。例如,MUX 212能够在最初配置成在宿模式中引导数据。在宿模式中,将从连接的HDMI装置208传送的数据传送到MUX 212,MUX 212将数据流引导到显示装置204。然而,在确定HDMI装置208是源装置时,MUX 212重新配置成在源模式中引导数据。要传送的数据将在MUX 212中从CPU 202接收。MUX 212将引导数据流到HDMI连接器206,并且通过HDMI连接器206引导到连接的HDMI装置208。音频流能够基于HDMI装置208作为源装置还是宿装置的检测进行路由。
在示例中,响应于来自用户的信号,控制器210能够启动HDMI装置208作为源或宿装置的检测。来自用户的信号能够是任何适合类型的信号。例如,信号能够是按钮推按或软件中断。
在另一示例中,控制器210能够自动检测HDMI装置208作为源或宿装置,即,无需来自用户的任何输入。在此自动源/宿检测期间,控制器210使用类似于时间域转换的机制来交替源和宿的角色。在源检测期间,控制器210表现得象宿,并且等待来自HDMI装置的有效响应。如果在时间限制(ta或tb)内未检测到任何内容,则判定器转换到宿检测阶段并且等待有效响应。时间限制ta或tb能够定义成在不会产生令人讨厌的用户体验的某个限制内。例如,时间限制能够是10到100毫秒,用户一般不会将其感知为长等待。如果在时间限制内未检测到任何内容,则在源与宿之间的转换的循环重复进行,直至检测到源或宿,或者从源/宿HDMI连接器206移除HDMI电缆。换而言之,控制器210在一个时间期内将连接器配置成宿连接器,并且在一个时间期内配置成源连接器,在两个配置之间交替,直至出现有效的检测。
为降低系统功耗,能够在有效检测到源/宿HDMI连接器206中电缆插入时开始源/宿检测过程。简单的电缆检测机制能够用于识别HDMI连接器206中HDMI电缆的插入。在自动配置期间,源/宿HDMI连接器206能够最初配置在输入VBUS,输出并且驱低HDP的宿模式。HDMI连接器206在宿模式中时,能够监视VBUS。外部源连接到HDMI连接器206时,通过检测到此HDP被驱高,对5V电源进行高采样。在检测到有效外部源时,控制器210能够停止在源与宿模式之间交替,并且能够保持在宿模式,直至检测到VBUS低。
电子装置200也能够包括故障保险216以保护电子装置200和HDMI装置208免受在HDMI源与宿之间发生争用的情况下的损坏。故障保险216能够是保护电子装置200不受损坏的任何适合方法。例如,故障保险216能够是保险丝和电流限制电路。如果未在指定的时间期内(如在100毫秒到2秒之间)正确协商源和宿,则5V HDMI电源和HDP被配置为输入并且未被驱动。例如,如果电子装置200和HDMI装置208均尝试驱动5V电源,则故障保险124能够被激活以返回5V电源到输入,并且防止电子装置200和/或HDMI装置208的损坏。
虽然控制器210、MUX 212、HDMI信令线214及故障保险216在此处示为电子装置200的组件,但要理解的是,所列组件能够包括在源/宿HDMI连接器206中。另外,要理解的是,图2的框图无意于指示电子装置200要在每种情况下包括图2所示的所有组件。此外,取决于具体实现的细节,在电子装置200内可包括任何数量的另外组件。
图3是基于象按钮按压或软件中断的用户干预将HDMI连接器配置为源或宿的方法的示例的过程流程图。方法能够在诸如电子装置100的电子装置中实现。在框302,能够在HDMI连接器中检测电子装置到HDMI连接器的连接。能够使用检测电子装置的连接的任何适合方法。
在框304,HDMI连接器能够确定电子装置是源装置还是宿装置。HDMI 5V电源和HPD能够最初配置为输入。控制器能够监视HDMI VBUS(5V电源)。如果VBUS被驱高,则确定电子装置是源装置。如果VBUS未被驱高,则确定电子装置是宿装置。电子装置的确定能够响应于信号(诸如来自用户的信号)而启动,或者能够自动启动。例如,确定能够通过检测到电子装置的连接而自动启动。
在框306,HDMI连接器能够配置成基于电子装置作为源装置或宿装置的确定,传送数据到电子装置或者接收来自电子装置的数据。数据能够是任何类型的数据。例如,数据能够是媒体和/或音频。如果确定电子装置是源装置,则HDMI连接器能够配置成接收来自电子装置的数据。如果确定电子装置是宿装置,则HDMI连接器能够配置成将数据传送到电子装置。
要理解的是,图3的过程流程图无意于指示方法300要在每种情况下包括图3所示的所有组件。此外,取决于具体实现的细节,在方法300内可包括任何数量的另外组件。
图4是不要求任何用户干预的配置HDMI连接器的方法的另一示例的过程流程图。在框402,HDMI VBUS和HPD能够配置为输入。此配置能够是HDMI连接器的初始配置。在框404,HDMI连接器能够确定是否已启动连接到HDMI连接器的装置的检测。如果检测尚未启动,则方法能够返回到框402。如果检测已启动,则在框406,连接器能够确定5V电源或HPD是否被驱高。如果5V电源或HPD已被驱高,则在框408,装置能够被确定是源,并且连接器能够配置为宿。在框410,HDMI连接器能够监视VBUS。在框412,HDMI连接器能够确定VBUS是否高。如果VBUS高,则方法能够返回到框410。如果VBUS不高,则方法能够返回到框402。
如果5V电源未被驱高,则在框414,装置能够被确定是宿装置,并且HDMI连接器能够配置为源。在框416,HDMI连接器能够确定是否HPD信号已断定(assert)。如果HPD信号已断定,则在框418,能够将数据传送到装置。在传送数据后,方法能够返回到框416。如果HPD信号未断定,则方法能够返回到框402。
要理解的是,图4的过程流程图无意于指示方法400要在每种情况下包括图4所示的所有组件。此外,取决于具体实现的细节,在方法400内可包括任何数量的另外组件。
示例1
提供了一种电子装置。电子装置包括具有HDMI源和HDMI宿的连接器。电子装置也包括确定耦合到连接器的装置是数据源还是数据宿的逻辑,并且如果耦合到连接器的装置是数据源,则将连接器配置成接收数据。如果耦合到连接器的装置是数据宿,则电子装置也包括用于将连接器配置成传送数据的逻辑。电子装置也可包括在连接器的配置期间在HDMI源与HDMI宿之间转换连接器的复用器。
在一些示例中,基于连接器是配置成接收数据还是传送数据,通过连接器路由音频流。电子装置也能够包括故障保险电路以提供保护,防止由源和宿争用造成的损坏。
在一些示例中,通过来自用户的信号激活确定耦合到连接器的装置是数据源还是数据宿的逻辑。在一些示例中,电子装置也包括检测装置到连接器的耦合的逻辑,并且确定耦合到连接器的装置是数据源还是数据宿的逻辑通过耦合自动激活。
示例2
提供了一种HDMI连接器。HDMI连接器包括传送媒体数据的HDMI源和接收媒体数据的HDMI宿。HDMI连接器也包括确定耦合到HDMI连接器的装置是数据源还是数据宿的电路。如果耦合到HDMI连接器的装置是数据源,则电路配置HDMI宿接收数据。如果耦合到HDMI连接器的装置是数据宿,则电路配置HDMI源传送数据。HDMI连接器也可包括在HDMI连接器的配置期间在HDMI源与HDMI宿之间转换HDMI连接器的复用器。
在一些实施例中,基于耦合到HDMI连接器的装置是数据源还是数据宿,通过连接器路由音频流。HDMI连接器也能够包括故障保险电路以提供保护,防止源和宿争用造成的损坏。
在一些实施例中,通过来自用户的信号激活确定耦合到HDMI连接器的装置是数据源还是数据宿的电路。在一些实施例中,HDMI连接器包括检测装置到HDMI连接器的耦合的逻辑,并且确定耦合到HDMI连接器的装置是数据源还是数据宿的逻辑通过耦合自动激活。
示例3
提供了一种操作HDMI连接器的方法。方法包括确定耦合到HDMI连接器的装置是数据源还是数据宿。方法也包括如果耦合到HDMI连接器的装置是数据源,则配置HDMI连接器接收数据。方法也包括如果耦合到HDMI连接器的装置是数据宿,则配置HDMI连接器传送数据。配置HDMI连接器能够包括通过复用器将HDMI连接器转换成HDMI宿或HDMI源。
方法也可包括基于HDMI连接器是配置成接收数据还是传送数据来路由音频流。方法也可包括如果在指定的时间长度内未将耦合到HDMI连接器的装置识别为数据源或数据宿,则激活故障保险电路。
方法也可包括接收来自用户的输入并且响应于输入,确定耦合到HDMI连接器的装置是数据源还是数据宿。方法也可包括检测装置到HDMI连接器的耦合,并且响应于检测耦合,确定耦合到连接器的装置是数据源还是数据宿。
在前面的描述和权利要求中,可使用术语“耦合”和“连接”及其衍生。应理解,这些术语无意作为彼此的同义词。而是,在特定实施例中,“连接”可用于指两个或更多个元素相互的直接物理或电接触。“耦合”可指两个或更多个元素的直接物理或电接触。然而,术语“耦合”也可指两个或更多个元素相互不直接接触,但仍相互合作或交互。
一些实施例可以用硬件、固件和软件之一或组合形式实现。一些实施例也可实现为存储在计算机可读媒体上的指令,所述指令可由计算平台读取和执行以执行本文中所述的操作。机器可读媒体可包括用于以例如,计算机的机器可读形式存储或传送信息的任何机制。例如,除其它之外,机器可读媒体可包括只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、磁盘存储媒体、光存储媒体、闪存装置。
实施例是实现或示例。说明书中引用的“一实施例”、“一个实施例”、“一些实施例”、“各种实施例”或“其它实施例”表示结合实施例所述的特定特征、结构或特性包括在发明的至少一些实施例中,但不一定在发明的所有实施例中。出现的各种“一实施例”、“一个实施例”或“一些实施例”不一定全部指相同的实施例。来自一实施例的元素或方面能够与来自另一实施例的元素或方面组合。
本文中所述和所示所有组件、特征、结构、特性不需要包括在一特定实施例或几个实施例中。例如,如果说明书陈述“可”、“可能”、“能”或“能够”包括某个组件、特征、结构或特性,则该组件、特征、结构或特性不是必需要包括。如果说明书或权利要求涉及“一”元素,则这不表示只有一个该元素。如果说明书或权利要求涉及“另外的”元素,这不排除有不止一个另外的元素。
要注意的是,虽然一些实施例已参照特定实现描述,但根据一些实施例,其它实现是可能的。另外,附图中所示和/或本文所述的电路元素或其它特征的布置和/或顺序无需以所示和所述的特定方式布置。根据一些实施例,许多其它布置是可能的。
在图中所示的每个系统中,一些情况下,元素可每个具有相同的标号或不同的标号以表示所述元素能够是类似和/或不同的。然而,元素可足够灵活以具有不同实现,并且可用于本文所示或所述的一些或所有系统。图中所示各种元素可以相同或不同。哪个元素称为第一元素,哪个元素称为第二元素,这是随意的。
在上述说明中,已描述了公开的主题的各种方面。为便于解释,陈述了特定的数字、系统和配置以便提供公开的主题的详尽理解。然而,受益于此公开内容的本领域的技术人员将明白,可无需所述特定细节而实践主题。在其它情况下,可省略、简化、组合或分离熟知的特征、组件或模块以便不混淆公开的主题。
虽然公开的主题已参照说明性实施例描述,但此说明并不以限制意义来理解。对于公开的主题所属领域的技术人员显而易见的说明性实施例的各种修改以及本主题的其它实施例视为在公开的主题的范围内。
虽然本技术可易于实现各种修改和备选形式,但上述示范示例仅作为示例示出。要理解的是,技术无意于限于本文中公开的特定示例。实际上,本技术包括落在随附权利要求的真正精神和范围内的所有备选、修改和等同物。
Claims (20)
1. 一种具有能够作为HDMI源或HDMI宿操作的HDMI连接器的电子装置,包括:
连接器,其包括HDMI源和HDMI宿;以及
逻辑,用于确定耦合到所述连接器的装置是数据源还是数据宿,并且如果耦合到所述连接器的所述装置是数据源,则将所述连接器配置成接收数据。
2. 如权利要求1所述的电子装置,如果耦合到所述连接器的所述装置是数据宿,则所述逻辑将所述连接器配置成传送数据。
3. 如权利要求1或2所述的电子装置,其中基于所述连接器是配置成接收数据还是传送数据,通过所述连接器路由音频流。
4. 如权利要求1、2或3所述的电子装置,包括故障保险电路以提供保护免受源和宿争用造成的损坏。
5. 如权利要求1、2、3或4所述的电子装置,其中确定耦合到所述连接器的所述装置是数据源还是数据宿的所述逻辑通过来自用户的信号激活。
6. 如权利要求1、2、3、4或5所述的电子装置,包括检测所述装置到所述连接器的耦合的逻辑,其中确定耦合到所述连接器的所述装置是数据源还是数据宿的所述逻辑通过所述耦合自动激活。
7. 如权利要求1、2、3、4、5或6所述的电子装置,包括在所述HDMI源与所述HDMI宿之间转换所述连接器以配置所述连接器的复用器。
8. 一种能够作为HDMI源或HDMI宿操作的HDMI连接器,包括
传送媒体数据的HDMI源;
接收媒体数据的HDMI宿;以及
确定耦合到所述HDMI连接器的装置是数据源还是数据宿的电路,并且如果耦合到所述HDMI连接器的所述装置是数据源,则将所述HDMI宿配置成接收数据。
9. 如权利要求8所述的HDMI连接器,如果耦合到所述HDMI连接器的所述装置是数据宿,则所述逻辑将所述HDMI源配置成传送数据。
10. 如权利要求8或9所述的HDMI连接器,其中基于耦合到所述HDMI连接器的所述装置是数据源还是数据宿,通过所述连接器路由音频流。
11. 如权利要求8、9或10所述的HDMI连接器,包括故障保险电路以提供保护,防止源和宿争用造成的损坏。
12. 如权利要求8、9、10或11所述的HDMI连接器,其中确定耦合到所述HDMI连接器的所述装置是数据源还是数据宿的所述电路通过来自用户的信号激活。
13. 如权利要求8、9、10、11或12所述的HDMI连接器,包括检测所述装置到所述HDMI连接器的耦合的逻辑,其中确定耦合到所述HDMI连接器的所述装置是数据源还是数据宿的所述逻辑通过所述耦合自动激活。
14. 如权利要求8、9、10、11、12或13所述的HDMI连接器,包括在所述HDMI源与所述HDMI宿之间转换所述HDMI连接器以配置所述HDMI连接器的复用器。
15. 一种将HDMI连接器操作为HDMI源或HDMI宿的方法,包括:
确定耦合到HDMI连接器的装置是数据源还是数据宿;
如果耦合到所述HDMI连接器的所述装置是数据源,则将所述HDMI连接器配置成接收数据;以及
如果耦合到所述HDMI连接器的所述装置是数据宿,则将所述HDMI连接器配置成传送数据。
16. 如权利要求15所述的方法,包括基于所述HDMI连接器是配置成接收数据还是传送数据来路由音频流。
17. 如权利要求15或16所述的方法,包括如果在指定的时间长度内未将耦合到所述HDMI连接器的所述装置识别为数据源或数据宿,则激活故障保险电路。
18. 如权利要求15、16或17所述的方法,包括接收来自用户的输入并且响应于所述输入,确定耦合到所述HDMI连接器的所述装置是数据源还是数据宿。
19. 如权利要求15、16、17或18所述的方法,包括检测所述装置到所述HDMI连接器的耦合,并且响应于检测所述耦合,确定耦合到所述连接器的所述装置是数据源还是数据宿。
20. 如权利要求15、16、17、18或19所述的方法,其中配置所述HDMI连接器包括通过复用器将所述HDMI连接器转换成HDMI宿或HDMI源。
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