CN1873769A - 数据显示系统、数据中继设备、数据中继方法及数据系统 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种数据显示系统、数据中继设备、数据中继方法及数据系统,所述数据中继设备包括一个用于保存控制数据的EDID存储器和一个存储器控制单元。存储器控制单元用于访问EDID存储器以从中读取控制数据、将读取的控制数据保存在EDID存储器中,并且,当由机顶盒访问EDID存储器时,将保存在EDID存储器中的控制数据传递给机顶盒。在这种情况下,存储器控制单元向机顶盒输出一个禁止信号以禁止它访问EDID存储器,直到将EDID存储器中的控制数据保存到EDID存储器的操作完成为止。

Description

数据显示系统、数据中继设备、 数据中继方法及数据系统
本申请为同一申请人于2003年5月30日递交的申请号为03800017.2、发明名称为“数据显示系统、数据中继设备、数据中继方法”的中国专利申请的分案申请。
相关申请的交叉参考
本申请依据并要求于2002年2月19日提交的专利申请号为No.2002-041167的日本在先专利申请的优先权利益,该专利申请的整个内容包含于此,以作参考。
技术领域
本发明涉及用于从一个源向显示单元发送视频数据和音频数据的一种数据显示系统、一种数据中继设备和一种数据中继方法。
背景技术
例如,在专利号为No.2635837(1997年7月30日公布)的日本专利中,公开了一种常规的数据显示系统。
对于这种数据显示系统,控制表示显示终端的显示属性的数据从显示终端发送到源设备是很重要的。
发明内容
依据本发明的一个方面,提供一种数据显示系统,包括:一个显示单元,用于保存代表显示属性的控制数据;以及一个数据中继设备,用于访问显示单元以从中读取控制数据、将读取的控制数据保存在第一存储器中,并且,当由第一源设备访问第一存储器时,在完成了将从显示单元读取的控制数据保存到第一存储器中之后,将保存在第一存储器中的读出控制数据发送到第一源设备。
依据本发明的另一个方面,提供了一种设置在用于保存表示显示属性的控制数据的显示单元和第一源设备之间的数据中继设备,包括:第一存储器,用于保存表示显示单元显示属性的控制数据;以及第一控制单元,用于访问显示单元以从其中读取控制数据,将读取的控制数据保存到第一存储器中,并且当由第一源设备访问第一存储器时,在完成了将来自显示单元的控制数据保存到第一存储器之后,将保存在第一存储器中的读出控制数据发送到第一源设备。
依据本发明的再一个方面,提供一种数据中继方法,该方法用于在保存表示显示属性的控制数据的显示单元和第一源设备之间对数据进行中继,该方法包括:访问显示单元以从中读取控制数据;将读取的控制数据保存到第一存储器中;并响应由第一源设备对第一存储器的访问,在完成了将来自显示单元的控制数据保存到第一存储器之后,将保存在第一存储器中的读出控制数据保存到第一源设备中。
依据本发明的再一个方面,提供一种数据系统,其特征在于包括:一个源设备,用于输出一个数字信号;以及一个接收设备,该设备包含用于保存显示识别数据的存储器,并在源设备访问该存储器时,在完成了保存显示识别数据之后,将保存在存储器中的显示识别数据发送到源设备。
依据本发明的再一个方面,提供一种接收设备,其特征在于包括:一个存储器,用于保存显示识别数据;以及一个控制单元,其从源设备输入数据,并在源设备访问该存储器时,在完成了保存显示识别数据之后,将保存在该存储器中的显示识别数据发送到源设备中。
依据本发明的再一个方面,提供一种数据读取方法,包括:向一个存储器中写入数据;并且在完成了向该存储器写入数据之后,允许一个源设备从该存储器中读取该数据。
依据本发明的再一个方面,提供一种数据读取方法,包括:向一个存储器中写入数据;并且禁止一个源设备从该存储器中读取数据;在完成了向该存储器写入数据之后,允许该源设备从该存储器中读取数据。
附图说明
图1是用于说明依据本发明一个实施例的数据显示系统基本结构的方框图;
图2是一个依据该实施例的系统的方框图,在该系统中,符合HDCP标准的扰频器和解扰器被应用于图1的电路块中;
图3表示依据该实施例、将多个图形主机连接到一个数字显示单元上的例子;
图4是一个依据本实施例的数据显示系统的方框图,其中,一个EDID数据处理功能被加到图3的数据显示系统上,该数据显示系统在图形主机和数字显示单元之间具有一个转发器;
图5表示一个依据本实施例的数字显示系统,其中,图4所示的微处理器具有内置的存储器控制单元;
图6是一个依据该实施例的示意图,用于说明图5所示的数据显示系统中的详细相互连接关系;
图7是说明依据该实施例的图6所示的数据显示系统的操作时序图;
图8是说明依据该实施例,当两个图形主机能够顺序地发送数字信号时,图6所示的数据显示系统的操作时序图;
图9表示依据该实施例的转发器的详细结构;以及
图10是依据该实施例的数据显示系统的方框图,其中,多个转发器是串联的。
具体实施方式
下面将参考附图说明依据本发明实施例的数据显示系统。
该数据显示系统是一个计算机系统,其中,一个数据中继设备(转发器)被置于源设备和显示单元之间。
在该数据显示系统中,数据中继设备向源设备发送控制数据。通过该控制数据,在源设备中设置一种解码方法。
图1是用于说明本发明包含的数据显示系统基本结构的示意图。图1表示采用DVI(交互式数字视频)标准的图形主机和数字显示单元的电路结构。
DVI标准是一种允许在图形主机和数字显示单元之间进行高速串行数字传输的标准。DVI标准定义了在图形主机一端的编码模式,在数字显示单元一端的解码模式,发送器Tx和接收器Rx的电特性等。
DVI标准还定义了允许图形主机读取保存在数字显示单元中的EDID标准控制数据的通信控制模式。
图1所示的数据显示系统包括一个机顶盒1和一个电视接收设备2。例如通过电缆或卫星广播接收机,将机顶盒1用作图形主机。电视接收设备2根据来自机顶盒1的数据来显示广播图象。在图1中,机顶盒1相应于源设备,而电视接收设备2相应于接收设备。源设备向接收设备输出一个数字信号和一个音频信号。
在机顶盒1中,来自调谐器解码单元3的一个解码数字视频信号由发送器4转换为一个高速串行数字信号,该信号依次通过数字传输链路9被发送到电视接收设备2。
在电视接收设备2中,接收机7接收该高速串行数字信号,并将该信号发送给显示单元6,显示单元6根据接收的数字视频信号来显示图象。
DVI标准采用IIC通信总线标准(由飞利浦提出的2-线通信标准)。在机顶盒1中的微处理器5产生命令信号。另外,微处理器5包含通信逻辑,以根据该命令信号来传送控制数据。
在图1所示的数据显示系统中,定义了E-EDID(增强的扩展显示识别数据)标准。E-EDID标准保证诸如数字显示器的显示单元与诸如个人计算机、数字视频播放机等源设备之间的兼容性。
根据EDID标准的控制数据被定义为表示与个人计算机、数字视频盘播放机等相连的数字显示单元的显示属性的数据。
EDID存储器8保存表示显示单元显示属性的控制数据。具体地说,该控制数据包括代表视频信号格式的数据,以及代表音频信号格式的数据。
代表视频信号格式的数据包括分辩率、视频帧周期、像素数量、线条数量,信号格式(RGB信号或亮度/色差信号格式)等。代表音频信号格式的数据包括在音频数据中采样位的数量、采样频率、相应于扬声器数量的声道数量等。
控制数据用来在源设备方设置解码系统。如果由源设备获得的控制数据的值是错误的,源设备就会出现故障。
在EDID存储器8中保存的控制数据由机顶盒1中的微处理器5读取。根据包含在控制数据中的显示属性数据,在调谐器解码单元3中设置视角(水平像素数量,垂直像素数量等)和视频信号的解码参数,如帧频率等的具体说明。
在图1所示的数据显示系统中,为了防止保存视频信号,对视频信号执行扰频处理。定义这种扰频处理的标准是HDCP标准(高频带数字内容保护)。
HDCP标准定义视频信号的扰频/解扰处理,以及在图形主机和数字显示单元之间的视频信号的数字传输中的共享密钥传递。
DVI标准建议将HDCP标准作为加密和解密视频信号的技术。
图1中的通信控制总线10被用于由HDCP标准定义的共享密钥的传递。
图2是一个系统的方框图,在该系统中,符合HDCP标准的扰频器和解扰器应用在图1的电路块上。在图2中,用相同的参考数字表示与图1中这些部件相应的部件,并省略对其的详细说明。
将在机顶盒1的调谐器解码单元3中解码的数字视频信号在HDCP扰频器11中进行加密。在发送器4中,得到的加密数据被转换为高速串行数字信号。高速串行数字信号通过数字传输链路9被发送给电视接收设备2。
在电视接收设备2中,接收器7接收高速串行数字信号。HDCP解扰器12将接收的信号转换为原始的数字视频信号,该信号被传递到显示单元6中。
在HDCP扰频器11的加密处理以及在HDCP解扰器的解密处理中使用的共享密钥的传递是通过通信控制总线10完成的。
HDCP标准定义了作为位于源设备和数字显示单元之间的传输链路上的数据中继设备的转发器及其相关功能。
下面参考图3说明将两个或多个图形主机连接到一个数字显示单元上的示例。
转发器19被提供在机顶盒1和一个数字视频盘(DVD)播放机18的两个图形主机同电视接收设备2之间。
DVD播放机18包括一个微处理器17,一个回放单元13,一个发送器14和一个HDCP扰频器15。在DVD播放机18和转发器19之间的数据发送操作与机顶盒1和转发器19之间的数据发送操作基本相同,因此省略对其详细的说明。
在转发器19中,提供了与两个图形主机相对应的两个接收器20和21。接收器20从机顶盒1中接收高速串行数字信号,而接收器21从DVD播放机18中接收高速串行数字信号。
在转发器19中,HDCP解扰器24对接收器20接收的高速串行数字信号(加密信号)解密,而HDCP解扰器26对接收器21接收的高速串行数字信号(加密信号)解密。
在转发器19中,HDCP扰频器25对由HDCP解扰器24或25两者之一解密的视频信号加密。
发送器22将加密的视频信号转换为高速串行数字信号,然后将它发送到电视接收设备2中。
在图3中,与图1中的一样,机顶盒1还相应于源设备,电视接收设备2还相应于接收设备。当转发器19是与机顶盒1相关的源设备时,转发器19是与电视接收设备2相关的接收设备。
在可选的另一个实施例中,调谐器解码单元3可以包含在转发器19中。在这种情况下,在DVD播放机18和数字显示单元之间提供有具备转发器功能的数据中继设备的这种结构共用于上述实施例。
以下将说明应用于图3所示的数据显示系统的上述EDID标准的控制数据。
图4是一个数据显示系统的方框图,其中,一个EDID数据处理功能被加到图3的、在图形主机和数字显示单元之间具有转发器的数据显示系统上。在图4中,与图3中相应的部件由相同的参考数字指示,并省略了对其的详细说明。
在上述DVI标准的情况下,没有定义转发器,并且假设系统不使用转发器。同样地,对于HDCP标准,没有定义处理EDID标准的控制数据。当使用转发器时,要求在源设备和转发器之间,以及转发器和显示单元之间保持恒定的发送/接收数据的条件,使得在每个部件之间正确地传输数据。
为了满足这个要求,将用于传递保存于数字显示单元中的EDID标准控制数据和保存该EDID标准控制数据的存储器提供在置于源设备和数字显示单元之间的转发器19中。
利用这种方法,控制数据在转发器19的存储器中得到缓冲。这种缓冲使得EDID标准控制数据被发送到源设备中。
图4所示的转发器19具有了发送器22以及接收器20和21。在转发器19中,还提供了EDID存储器27和28,用于保存存储在电视接收设备2的EDID存储器8中的EDID标准控制数据。
在转发器19中,微处理器23从电视接收设备2中的存储器8中读取EDID标准控制数据,并将它保存到EDID存储器27和28中。
源设备方的机顶盒1访问EDID存储器27。同样地,源设备方的DVD播放机18访问EDID存储器28。这样,源设备可以获得保存在电视接收设备2中的EDID标准控制数据。结果,通过传输链路正确地发送了数据。
但是,图4的系统结构没有确定每个设备接通电源的顺序。
例如,当微处理器23正将从电视接收设备2的EDID存储器8中读取的数据写到EDID存储器27中,或者在微处理器23将从电视接收设备2的EDID存储器8中读取的数据写到EDID存储器27之前,机顶盒1中的微处理器5可以访问EDID存储器27以读取控制数据。在这样的情况下,读取的数据可能不同于EDID存储器中保存的值。
如果读取的数据不同于电视接收设备2的EDID存储器8中的控制数据,那么机顶盒1中的微处理器5就可能依据与显示单元6的实际显示属性不一致的错误参数来设置调谐器解码单元3。
在那种情况下,错误的解码信号就会发送到电视接收设备2中。但是,电视接收设备2不可能以那样的解码格式来显示视频信号。结果,在显示单元6上显示的图像就会被干扰。
为了解决这个问题,使用图5所示的数据显示系统。这样设计数据显示系统,使得图4所示的微处理器具有内置的存储器控制单元,以控制从EDID存储器中读取和向EDID存储器中写入数据。
更具体地说,微处理器5具有一个存储器控制单元71以控制EDID存储器27。微处理器17具有一个存储器控制单元81以控制EDID存储器28。微处理器23具有一个存储器控制单元91以控制EDID存储器27,具有一个存储器控制器92以控制EDID存储器28,以及具有一个存储器控制单元93以控制EDID存储器8。
EDID存储器27由两个存储器控制单元71和91控制,因此,实现了多种模式。EDID存储器28由两个存储器控制单元81和92控制,因此,实现了多种模式。
这样,每个EDID存储器由一个或两个存储器控制单元控制。因此,禁止由源设备对转发器19中EDID存储器27和28的访问,直到将控制数据写到这些存储器27和28的操作完成。
下面将参考图6说明图5的数据显示系统中各个部件之间的相互连接关系。
如图6所示,通过按DVI标准定义的连接器和电缆,转发器19与机顶盒1、DVD播放机18和电视接收设备2连接。
机顶盒1和转发器19通过IIC总线36、接通线30和带电插拔线33连接在一起。IIC总线36是双向总线,连接微处理器5的存储器控制单元71、微处理器23的存储器控制单元91和EDID存储器27。接通线30连接微处理器5和微处理器23以指示机顶盒1的状态。带电插拔线33连接微处理器5和微处理器23以指示转发器19的状态。
DVD播放机18和转发器19通过IIC总线38、接通线32和带电插拔线35连接在一起。IIC总线38连接微处理器17的存储器控制单元81、微处理器23的存储器控制单元92和EDID存储器28。接通线32连接微处理器17和微处理器23以指示DVD播放机18的状态。带电插拔线35连接微处理器17和微处理器23以指示转发器19的状态。
电视接收设备2和转发器19通过IIC总线37、接通线31和带电插拔线34连接在一起。IIC总线37连接微处理器23的存储器控制单元93和EDID存储器8。接通线31连接微处理器23和EDID存储器8以指示转发器19的状态。带电插拔线34连接微处理器23和EDID存储器8以指示电视接收设备2的状态。
在机顶盒1、DVD播放机18、转发器19和电视接收设备2之间的相互连接关系不限于上述例子。在上述相互连接关系中,电视接收设备2的接通线31和带电插拔线34连接。接通线31和带电插拔线34与EDID存储器8连接。在EDID存储器8中,存有包括与电视接收设备2的显示属性相关的信息的EDID数据。
每个微处理器5、17和23是用于系统状态检测和控制的电路块。
下面将参考图7说明图6的数据显示系统的操作,这将表示出在机顶盒1和转发器19之间,以及转发器19和电视接收设备2之间发送和接收信号的状态。
首先,在时刻A,电源作用到机顶盒1上,这将使接通线30通电。
转发器19中的微处理器23检测机顶盒1的通电状态,然后,在从时刻A经过时间T1后的时刻B,使电视接收设备2方的接通线31通电。
因此,电视接收设备2中的EDID存储器8被提供了来自转发器19的电源。同时,对EDID存储器8的供电状态通过带电插拔线34被传递给转发器19中的微处理器23。在时刻B,微处理器23保持带电插拔线33为未通电。带电插拔线33用于向机顶盒1通知转发器19的状态。在这种情况下,微处理器23的存储器控制单元93开始从EDID存储器8中读取数据。
在时刻B之后的时间间隔T2中,微处理器23的存储器控制单元91将由存储器控制单元93从EDID存储器8中读取的控制数据保存到EDID存储器27中。在这个保存过程中,机顶盒1中的微处理器5检测到带电插拔线33的未通电状态。于是,微处理器5停止访问EDID存储器27,并使设置调谐器解码单元中解码显示参数的操作以及高速数字传输操作为停止状态。
在将EDID控制数据保存到EDID存储器27中的处理终止时,微处理器23使带电插拔线33在时刻C通电,因此,向机顶盒1通知保存处理终止。
通过带电插拔线33的电平升高,机顶盒1中的微处理器5可以识别出接收端准备好接收数据。
时刻C之后,执行基于DVI、EDID和HDCP标准的数据发送。
微处理器5中的存储器控制单元71访问EDID存储器27以获得EDID控制数据。微处理器5根据该EDID控制数据来控制调谐器解码单元3。
在本实施例中,当从EDID存储器8中读取的EDID控制数据被保存到EDID存储器27中时,在时间间隔T2中,禁止机顶盒1的微处理器5(存储器控制单元8)访问转发器19中的EDID存储器27。
下面参考图8来说明从两个图形主机中连续发送数字信号。图8是表示DVD播放机18和转发器19之间,以及转发器19和电视接收设备2之间发送和接收信号的状态的时序图。
在图8中,首先将数字信号从机顶盒1经转发器19发送到电视接收设备2,然后,电视接收设备2能够从DVD播放机18经转发器19接收数字信号。
当电源作用到与转发器19连接的DVD播放机18时,接通线32在图8所示的时刻A被通电。转发器19中的微处理器23检测该线的通电状态,然后,在从时刻A起经过一段预定时间之后的时刻D,使连接到电视接收设备2的接通线31变为未通电。在基本上与接通线31变为未通电同时的时刻,还使带电插拔线34变为未通电,这使微处理器23检测到电视接收设备2已经复位了。由此,中断从机顶盒1向电视接收设备2的数据传输。
在从时刻D起经过一段预定时间之后的时刻B,微处理器23使接通线31通电。因此,从转发器19向EDID存储器8提供电源。在时刻B开始的时间间隔T3中,微处理器23的存储器控制单元93从EDID存储器8中读取控制数据。在时间间隔T3中,微处理器23的存储器控制单元92将读取的控制数据保存到转发器19的EDID存储器28中。
在时间间隔T3中,DVD播放机18的微处理器17检测到带电插拔线35处于未通电状态。于是,微处理器17的存储器控制单元81就停止访问EDID存储器28。
在将EDID控制数据保存到EDID存储器28的处理终止时,转发器19中的微处理器23在时刻C使带电插拔线35通电,从而通知DVD播放机18终止该保存处理。当带电插拔线35通电时,DVD播放机18中的微处理器17就可以确定接收端准备接收数据。
DVD播放机17中的微处理器17的存储器控制单元81访问EDID存储器28以获得EDID控制数据。微处理器17根据该EDID控制数据来控制回放单元13。
在图8的例子中,在时间间隔T3中,禁止微处理器17访问转发器19中的EDID存储器28。
图9表示转发器19详细的电路框图。在图9中,为了说明的方便,省略了转发器19和DVD播放机18之间的相互连接关系。下面将针对机顶盒1中的微处理器5从转发器19的EDID存储器27中读取控制数据的情况,来说明图9所示的转发器19的功能。更具体地说,在转发器19中的微处理器23将控制数据写到EDID存储器27的过程中,使用串行链路的、在微处理器5和EDID存储器27之间的控制数据的通信被停止。
借以传输控制数据的串行链路,是一种基于IIC总线标准的通信总线。该串行链路包括两条通信线:一条在IIC总线36上的串行传递时钟线36CL,一条在IIC总线36上的串行数据线36DT。
利用IIC总线标准,时钟源方作为主设备,而其它设备作为从设备。主设备向从设备中写入或从从设备中读取数据。
在IIC总线36的时钟线36CL和串行数据线36DT上,主设备和从设备由一个开漏(open drain)状态驱动。设置电阻值使得只有当主设备和从设备都进入非驱动状态时,逻辑电平才变成H(高)电平。
假定,当主设备向从设备指定一个特定地址时,从设备产生一个确认。在这种情况下,如果从设备没有发出正常的确认,就不会发生到下一写入和读取阶段的转变。
在设备操作速度较慢的情况下,为了进行通信,可以使时钟下降沿和上升沿之间的时间比标准速率还慢。通过使用这个时间,就可以停止串行数据线36DT的通信操作。
晶体管51和52作为开关元件。为了断开主设备和从设备的连接,只需关断晶体管51和52。具体地说,微处理器23的端子63和64被设置为低电平。
这样,通过使晶体管51和52不导通,从设备将不响应主设备发出的任何请求。结果,主设备就处在等待状态。在这种情况下,从设备相应于转发器19中的微处理器23,而主设备相应于机顶盒1中的微处理器5。
虽然IIC总线36是不导通的,但是转发器19中的微处理器23还从EDID存储器8中读取控制数据。这种控制数据的读取是通过包括IIC总线37的时钟线37CL和串行数据线37DT的串行链路来完成的。根据IIC总线标准,微处理器23通过其端子61和62将读取的控制数据写到EDID存储器27中。
在该写入操作终止时,微处理器23将端子61和62设置为开路,接下来,微处理器23将其端子63和64设置为高。由此,晶体管51和52被接通,同时使IIC总线35的时钟线36CL和串行数据线36导通。结果,可以从EDID存储器27中读取控制数据。
通过将微处理器23的端子65设置为H(高)电平,晶体管53被接通。因此,IIC总线36的时钟线CL被设置为L(低)电平,这使主设备和从设备之间的通信必然停止。也就是说,禁止作为主设备的机顶盒1中的微处理器5访问用作从设备的转发器19中的EDID存储器27。
在这种情况下,存储器控制单元的功能由包含在微处理器23中的程序或电路、该微处理器的端子,以及诸如开关晶体管等的电路部件来实现。
因此,通过将控制主设备和从设备之间连接的开关元件加到IIC总线上,并将控制开关元件的功能包含在从设备中,就可能禁止主设备访问从设备方的存储器。虽然晶体管用作开关元件,但这只是示例性的。也可以利用其它类型的开关元件。
除了上述晶体管、端子和程序之外,还可以使用其它装置来实现存储器控制单元的功能。例如,可以配置微处理器23以向EDID存储器27中输出一个写入禁止信号,从而将该存储器27设置成写入禁止。为了实施存储器控制单元,可以单独或结合使用硬件、软件或固件。
虽然在图1到9的例子中,在作为图形主机的机顶盒1或DVD播放机18和电视接收设备2之间仅提供了一个转发器19作为数据中继设备,但是本实施例并不局限于此。在图形主机和接收设备之间可以放置两个或多个数据中继设备。
图10是数据显示系统的方框图,其中多个转发器以多级结构放置。在图10中,与图2到9相应的部件由相同的参考数字指示,省略了对其的详细说明。
三个转发器19a、19b和19c放置在机顶盒1和电视接收设备2之间,以将它们连接起来。这些转发器中的每个转发器可以是任何类型的设备,如DVD播放机、VTR、电视接收设备等,并且具有一个微处理器和一个EDID存储器。
机顶盒1是相对于转发器19a的源设备,转发器19a是相对于机顶盒1的接收设备,而转发器19a是相对于转发器19b的源设备。转发器19b是相对于转发器19a的接收设备,而转发器19b是相对于转发器19c的接收设备。转发器19c是相对于转发器19b的接收设备,而转发器19c是相对于电视接收设备2的源设备。
转发器19a具有微处理器23a和EDID存储器27a。微处理器23a具有存储器控制单元102a和103a。
转发器19b具有微处理器23b和EDID存储器27b。微处理器23b具有存储器控制单元102b和103b。
转发器19c具有微处理器23c和EDID存储器27c。微处理器23c具有存储器控制单元102c和103c。
机顶盒1的微处理器5具有存储器控制单元71。
机顶盒1和转发器19a通过IIC总线36a、接通线30a和带电插拔线33a连接在一起。IIC总线36a连接存储器控制器71、存储器控制单元102a和EDID存储器27a。接通线30a将微处理器5和23a连接在一起以指示机顶盒1的状态。带电插拔线33a将微处理器5和23a连接在一起以指示转发器19a的状态。
转发器19a和19b通过IIC总线36b、接通线30b和带电插拔线33b连接在一起。IIC总线36b连接存储器控制单元103a和EDID存储器27b。存储器控制单元103b和EDID存储器27b由总线36b’连接在一起。可选择地,IIC总线36b可以连接存储器控制单元103a和102b以及EDID存储器27b。接通线30b将微处理器23a和23b连接在一起以指示转发器19a的状态。带电插拔线33b将微处理器23a和23b连接在一起,以指示转发器19b的状态。
转发器19b和19b通过IIC总线36c、接通线30c和带电插拔线33c连接在一起。IIC总线36c连接存储器控制单元103b和EDID存储器27c。存储器控制单元103c和EDID存储器27c由总线36c’连接在一起。可选择地,IIC总线36c可以连接存储器控制单元103b和102c以及EDID存储器27c。接通线30c将微处理器23b和23c连接在一起以指示转发器19b的状态。带电插拔线33c将微处理器23b和23c连接在一起,以指示转发器19c的状态。
转发器19c和电视接收设备2通过IIC总线36d、接通线31d和带电插拔线33d连接在一起。IIC总线36d连接存储器控制器103c和EDID存储器8。接通线31d将微处理器23C和EDID存储器8连接在一起以指示转发器19c的状态。带电插拔线33d将微处理器23c和EDID存储器8连接在一起以指示电视接收设备2的状态。
如图6的例子所示,包含与电视接收设备2的显示属性相关的信息的EDID数据保存在EDID存储器8中。
保存在EDID存储器8中的控制数据由微处理器23c保存到EDID存储器27c中。微处理器23c通过带电插拔线33c连续向转发器19b中的微处理器23b输出一个访问禁止信号,以使微处理器23b不能访问EDID存储器27c中的控制数据,直到控制数据已经保存到存储器27c中。
在微处理器23c已经停止输出访问禁止信号之后,转发器19b中的微处理器23b开始访问EDID存储器27c中的控制数据。因此,通过IIC总线36c来传递控制数据。微处理器23b的存储器控制单元102b向EDID存储器27b中写入被传递的控制数据。微处理器23b持续通过带电插拔线33b向微处理器23a输出一个访问禁止信号,以使微处理器23a不能访问EDID存储器27b中的控制数据,直到控制数据已经保存在到存储器27b中。
在微处理器23b已经停止输出访问禁止信号之后,微处理器23a开始访问EDID存储器27b中的控制数据。因此,通过IIC总线36b来传递控制数据。微处理器23a的存储器控制单元102a向EDID存储器27a中写入被传递的控制数据。微处理器23a持续通过带电插拔线33a向在机顶盒1中的微处理器5输出一个访问禁止信号,以使微处理器5不能访问EDID存储器27a中的控制数据,直到控制数据已经保存在到存储器27a中。
在微处理器23a已经停止输出访问禁止信号之后,机顶盒1中的微处理器5开始访问EDID存储器27a中的控制数据。因此,通过IIC总线36a控制数据被传递到微处理器5。
微处理器5根据通过访问EDID存储器27a获得的控制数据,在调谐器解码单元3中(图10中未表示出)设置解码模式。
这样,从电视接收设备2中读出控制数据以及建立解码模式都由机顶盒1来完成。在建立解码模式之后,根据DVI、EDID和HDCP标准,进行从机顶盒1经过转发器19a、19b和19c到电视接收设备2的数据传输。
在图10的例子中,禁止后一级中的微处理器5、23a到23c访问前一级的EDID存储器27a到27c中的控制数据,直到控制数据已经保存到EDID存储器27a到27c中为止。
因此,保存在电视接收设备2的EDID存储器8中的控制数据将正确地传递到机顶盒1中,而不会在保存到每个转发器的存储器中的中间过程被传递。
虽然在图10的例子,在图形主机和电视接收设备之间安排有三个转发器,但本发明不局限于此。任何数量的转发器可以放置在图形主机和电视接收设备之间。
在控制数据正被保存到那个存储器中的同时,每个转发器禁止访问其内置的存储器。这就会阻止错误的控制数据被传递到源设备的解码器中。因此,源设备的解码器可以只依据正确的控制数据来解码数字信号。
如上所述,依据本发明的实施例,作为源设备的机顶盒或DVD播放机就不会对不符合电视接收设备的显示属性而设置的数据进行解码。

Claims (22)

1.一种数据显示系统,包括:
显示单元,用于存储表示显示属性的控制数据;以及
数据中继设备,用于访问该显示单元以从中读取控制数据,将读取的控制数据存储在第一存储器中,并在第一源设备访问该第一存储器时,在完成将从显示单元读取的全部控制数据存储到该第一存储器中之前禁止该第一源设备访问存储在该第一存储器中的所读取的控制数据,
其中,所述数据中继设备基于带电插拔线的有效状态或无效状态,向第一源设备输出一个禁止信号以在完成将从显示单元读取的控制数据存储到该第一存储器中之前禁止该第一源设备访问该第一存储器。
2.根据权利要求1所述的数据显示系统,其中多个数据中继设备被串联在该第一源设备和该显示单元之间。
3.根据权利要求1所述的数据显示系统,还包括:
第一数据总线,该总线将存储在显示单元中的控制数据传输给数据中继设备;以及
第二数据总线,该总线将存储在数据中继设备的第一存储器中的所读取的控制数据传输给第一源设备。
4.根据权利要求1所述的数据显示系统,还包括:
第一数据总线,该总线将存储在显示单元中的控制数据传输给数据中继设备;以及
第二数据总线,该总线将存储在数据中继设备的第一存储器中的所读取的控制数据传输给第一源设备,
其中,该数据中继设备具有与第二数据总线连接的端子,用以依据存在或不存在数据中继设备对第一存储器的访问,来控制第二数据总线的导通/不导通。
5.根据权利要求1所述的数据显示系统,还包括:
第一串行链路,用于将存储在显示单元中的控制数据传输给数据中继设备;以及
第二串行链路,用于将存储在数据中继设备的第一存储器中的所读取的控制数据传输给第一源设备,
其中,数据中继设备具有与第二串行链路连接的端子,用以依据存在或不存在数据中继设备对第一存储器的访问,来控制第二串行链路的导通/不导通,以及开关元件,用于执行对第二串行链路的开关控制。
6.根据权利要求1所述的数据显示系统,还包括:
位于第一源设备中的控制单元,用于访问数据中继设备中的第一存储器,以获得存储在其中的所读取的控制数据。
7.根据权利要求1所述的数据显示系统,还包括:
第二源设备,用于根据所读取的控制数据对第二数字信号进行编码,以输出第二串行数字信号;
位于数据中继设备中的第二存储器,用于存储从显示单元传输来的控制数据;以及
位于数据中继设备中的控制单元,用于访问显示单元,以将从显示单元获得的控制数据存储到第二存储器中,并在第二源设备访问第二存储器时,在完成将来自显示单元的控制数据存储到第二存储器之后,将存储在第二存储器中的控制数据传输给第二源设备。
8.根据权利要求7所述的数据显示系统,其中,在数据中继设备在数据从第一源设备被中继到显示单元的同时检测到第二源设备的电源状态已经变成有效的情况下,数据中继设备使从第一源设备到显示单元的数据传输复位,并开始控制单元的操作。
9.根据权利要求1所述的数据显示系统,其中,第一源设备根据所读取的控制数据来编码第一数字信号,并输出串行数字信号,数据中继设备将该串行数字信号从第一源设备中继到显示单元。
10.一种数据中继设备,其位于存储表示显示属性的控制数据的显示单元和第一源设备之间,包括:
第一存储器,用于存储表示显示单元的显示属性的控制数据;以及
第一控制单元,用于访问显示单元,以从中读取控制数据,将所读取的控制数据存储到第一存储器中,并在第一源设备访问第一存储器时,在完成将来自显示单元的全部控制数据存储到第一存储器中之前禁止第一源设备访问存储在第一存储器中的所读取的控制数据,
其中,第一控制单元基于带电插拔线的有效状态或无效状态,向第一源设备输出禁止信号以在完成将来自显示单元的控制数据存储到第一存储器中之前禁止第一源设备访问第一存储器。
11.根据权利要求10所述的数据中继设备,还包括:
第一数据总线,用于将控制数据从显示单元传输到第一存储器;以及
第二数据总线,用于将存储在第一存储器中的所读取的控制数据传输给第一源设备。
12.根据权利要求10所述的数据中继设备,还包括:
第一数据总线,用于将控制数据从显示单元传输给第一存储器;以及
第二数据总线,用于将存储在第一存储器中的所读取的控制数据传输给第一源设备,
其中,第一控制单元具有与第二数据总线连接的端子,以根据存在或不存在第一控制单元对第一存储器的访问,来控制第二数据总线的导通/不导通。
13.根据权利要求10所述的数据中继设备,还包括:
第一串行链路,用于将控制数据从显示单元传输给第一存储器;以及
第二串行链路,用于将存储在第一存储器中的所读取的控制数据传输给第一源设备,
其中,第一控制单元具有与第二串行链路连接的端子,用以根据存在或不存在第一控制单元对第一存储器的访问来控制第二串行链路的导通/不导通,以及开关元件,用于执行对第二串行链路的开关控制。
14.一种数据中继方法,用于在存储表示显示属性的控制数据的显示单元和第一源设备之间中继数据,包括:
访问显示单元以从中读取控制数据;
将所读取的控制数据存储到第一存储器中;以及
响应第一源设备对第一存储器的访问,并基于带电插拔线的通电状态或未通电状态,禁止第一源设备在完成将来自显示单元的全部控制数据存储到第一存储器之前访问存储在第一存储器中的所读取的控制数据。
15.根据权利要求14所述的数据中继方法,还包括:
在从显示单元获得控制数据之前,检测第一源设备的电源状态;以及
在检测之后,输出一个用以通知显示单元处于有效状态的信号。
16.根据权利要求14所述的数据中继方法,还包括:
当在从第一源设备向显示单元中继数据的过程中检测到第二源设备的电源状态已经变成有效时,使从第一源设备向显示单元的数据传输复位;
在复位之后,访问显示单元以获得控制数据;
将控制数据存储到第二存储器中;以及
在完成了将来自显示单元的控制数据存储到第二存储器中之后,响应第二源设备对第二存储器的访问,传输存储在第二存储器中的控制数据。
17.一种数据系统,包括:
源设备,用于输出数字信号;以及
接收设备,包括用于存储显示识别数据的存储器,
在源设备对该存储器进行访问时,该接收设备基于带电插拔线的有效状态或无效状态,在完成对全部显示识别数据的存储之前,禁止该源设备访问存储在该存储器中的显示识别数据。
18.根据权利要求17所述的数据系统,其中,该显示识别数据包括分辨率数据。
19.根据权利要求17所述的数据系统,其中,该显示识别数据包括视频帧周期数据。
20.一种接收设备,包括:
用于存储显示识别数据的存储器;以及
控制单元,该控制单元输入来自源设备的数据,并在源设备访问该存储器时,基于带电插拔线的有效状态或无效状态,在完成对全部显示识别数据的存储之前,禁止该源设备访问存储在该存储器中的显示识别数据。
21.根据权利要求20所述的接收设备,其中,该显示识别数据包括分辨率数据。
22.根据权利要求20所述的接收设备,其中,该显示识别数据包括视频帧周期数据。
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