具有用于通信传输性能信息的电路装置的线缆的制作方法_4

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-管脚406和在宿部端上的CBUS管脚426)和控制器750之间。开关732以与图6中如上所述开关632相同方式工作。图7也示出了在控制器750与导体712和714之间的信号路径的集合。信号路径的集合包括在控制器750和电路760之间的信号路径790。电路760用于执行信号属性的测量并且可以是与控制器75分立的电路。信号路径的集合也包括信号路径的第二集合以及信号路径的第三集合。信号路径772、774和776的第二集合连接电路760和导体712。信号路径782、784和786的第三集合连接电路760和导体714。信号路径的集合可以用于测量穿过导体712和714的信号的属性。例如,信号路径的第二和第三集合可以测量沿着导体712和714的长度在各个点处穿过导体712和714的信号的偏斜程度。电路760从信号路径的第二和第三集合接收测量数据并且在将已处理数据通信传输至控制器750之前进一步处理所接收到数据。电路760放置更靠近线缆的源部端部。例如,电路760可以物理地放置在线缆源部端部上的连接器内。备选地,电路760可以位于线缆的包括导体但是仍然位于物理地更靠近线缆源部端部的一部分内。
[0069]电路760由导体718 (经由信号762的电源电压)和导体720 (经由信号764的接地信号)供电。控制器750控制开关742以向处于第一信号模式的电路760提供电压,其中在源部和宿部装置之间不存在数据通信。当控制器750处于第一信号模式使用控制信号744关断开关742时,电路760通过VBUS 428管脚经由导体718从宿部装置接收电源电压。电路760从导体720接收接地信号,其是在线缆700的两个信号模式中的相同接地信号。信号762和764可以包括串联的开关(未示出),当电路760并未测量信号属性时可以在电路760和外部装置(也即源部装置和宿部装置)之间提供隔离(也即减小负载)。电路组块774和784也用于执行测量。
[0070]图8是根据一个实施例的示出了包括电路装置的线缆800的框图,进一步包括用于改变电源电压水平的电压调节器。电路装置可以配置线缆800处于其中电压调节器可以改变在线缆800的宿部装置和源部装置之间的电源电压水平、以及由此向源部装置和宿部装置提供兼容的电压水平的操作模式。
[0071]在图8中,线缆800的源部端部与包括管脚TMDS+402、TMDS-404、VBUS 408、CBUS406、和GND 410的连接器(未示出)连接。线缆800的宿部端部与包括管脚TMDS+422、TMDS-424、VBUS 828^CTRL 427、CBUS_426、和 GND 430 的连接器(未示出)连接。线缆 800的源部端部和宿部端部上的管脚与参照图4如上所述线缆400的管脚相同。CTRL管脚427是在宿部侧上的额外管脚,其可以用于在控制器850和宿部装置之间通信。线缆800包括在源部端部和宿部端部上的连接器的每个管脚之间导体的集合(也即导体812、814、816、818和820)。导体的集合的每个导体用于通过在任一个端部处的连接器将数据从源部装置发送至宿部装置。线缆800也包括电路,其包括控制器850、开关832和842、以及调节器870。
[0072]调节器870是可以将电压水平从第一数值转变至第二数值的电压调节器。例如,调节器870可以将12V转变至5V,或者从5V转变至12V。调节器870通过信号路径874连接至宿部端部上的VBUS管脚428,并且通过信号路径872和开关842连接至源部端部上的VBUS管脚408。开关832在VBUS管脚408和VBUS管脚428之间与导体816串联。控制器850控制开关832和842以促使穿过管脚VBUS 408和VBUS 428之间导体(例如导体816)的电压信号穿过调节器870。例如,当控制器850通过控制信号834关断开关832并且通过控制信号844导通开关842时,从源部端部至宿部端部(或者反之亦然)的电压信号必须穿过调节器870。在其中宿部装置在VBUS 428上提供12V并且当源部装置设计用于在VBUS 408处工作在5V时的示例性实施例中,12V的电压信号穿过调节器870以转变为5V。
[0073]线缆800也包括控制器850与在线缆800的宿部端部的上CTRL管脚427之间的可选的信号路径848。控制器850可以经由信号路径848与宿部装置通信。例如,控制器850可以向宿部装置指示调节器870的操作模式,或者甚至向宿部装置指示在调节器870输出处的电压水平。控制器850可以由宿部装置通过CTRL管脚427类似于控制器550而控制,其可以由宿部装置通过参照图5如上所述的信号路径536而控制。在一些实施例中,电源可以通过VBUS 428管脚提供至控制器850并且至源部装置。控制器850可以随后测量在线缆的源部端处(例如在VBUS管脚406处)的电压水平,并且经由信号路径848和CTRL管脚427将电压水平通信传输至宿部装置。因此,控制器850可以甚至在导体818通过串联开关(未示出)在CBUS管脚406和-管脚426之间形成连接之前将电压水平(或者其他线缆属性和信号属性)经由CTRL管脚427通信传输至宿部装置。
[0074]控制器850可以通过使用可以感测在调节器870处电压的电压信号(例如信号864)而监视调节器870的输入/输出电压。控制器850产生控制信号862,其可以控制调节器870的设置例如用于设置调节器870的输出电压。图8示出了调节器870放置更靠近线缆800的源部端部,如由导体816上虚线符号所示。备选地,调节器870可以放置更靠近线缆800的宿部端部。控制器850由穿过导体816和820的电源电压信号和接地信号供电,并且分别由电源信号852和接地信号854表示。用于控制器850的电源电压信号连接至线缆800的宿部端部,从而甚至当开关832关断时,控制器850可以仍然从宿部装置接收电源电压。备选地,控制器850可以通过改变开关832的位置而从线缆800的源部端部接收电源电压。
[0075]图9是根据一个实施例的示出了用于使用两个线缆910、940连接源部装置920和宿部装置930的系统900的框图。在其中需要多于一个线缆的实施例中(例如由于在源部装置920和宿部装置930之间长度需要),线缆910可以通过第二线缆、线缆940而连接在源部装置920和宿部装置930之间。当第二线缆并未包括内部电路装置(例如图2的电路216)时,除了通信传输其自身属性之外,线缆910可以将第二线缆的属性通信传输至源部装置920和/或宿部装置930。
[0076]系统900包括源部装置920、宿部装置930、线缆940以及线缆910。线缆940包括连接器918a和918b,以及线缆910包括连接器914a和914b。线缆940和910背对背连接成菊花链配置结构。线缆910还包括电路916,电路916类似于参照图2如上所述电路216。也即,电路916可以配置线缆910以在电路916与宿部装置930或源部装置(经由互连线缆916)之间通信传输数据。
[0077]线缆940并未包括内部电路。具有其内部电路装置(电路916)的线缆910可以不仅测量其自己的属性,还可以测量线缆940的属性。例如,线缆910可以发送电信号至线缆940以确定线缆940的长度,并且接着将测得数据通信传输至外部装置的一个(源部装置920或宿部装置930)以调整发射的信号水平。类似的,线缆910可以测量穿过线缆940的信号的属性,在电路916中存储测得的数据,以及也将测得数据通信传输至一个外部装置(源部装置920或宿部装置930)。在一些实施例中,线缆940也可以包括类似于电路916的内部电路。
[0078]图10是根据一个实施例的示出了用于通过线缆(例如线缆200)在源部装置(例如第一装置220)和宿部装置(例如第二装置230)之间通信传输数据的方法的流程图。如图4至图8中所述的线缆可以工作在至少两个不同操作信号模式的一个中以通信传输数据。在第一信号模式中,线缆使能在其内部电路装置(例如电路216)与源部装置或宿部装置之间的数据通电信。第一信号模式可以用于将线缆自身或者穿过线缆信号的属性通信传输至源部装置或宿部装置。在第二信号模式中,线缆使能在源部装置和宿部装置之间的数据通信。第二信号模式可以用于根据预定的协议(例如HDMI和MHL)而通信传输数据。在实施例中,第一信号模式是线缆的默认操作模式。备选地,第二信号模式是线缆的默认操作模式。
[0079]首先,线缆在第一信号模式中在线缆的电路与发射器(例如嵌入在源部装置中)或接收器(例如嵌入在宿部装置中)之间通信传输1010数据。线缆配置被用于经由线缆的导体的集合(例如导体212)与在一个端部处的发射器以及在另一个端部处的接收器耦合。当在源部和宿部装置之间不存在预定协议的数据通信时,执行第一信号模式。第一数据可以包括关于线缆自身属性或者穿过线缆信号属性的测量的数据。例如,可以测量的信号属性的非穷举性列表包括电压水平、电流水平、信号的功率、信号的频率分量、信号的衰减分量、以及信号的偏斜程度。类似的,可以测量的线缆属性(例如导体属性)的非穷举性示例性列表包括阻抗、长度、可操作频率范围、导体的集合之间串扰的测得程度、电磁干扰以及共模辐射。
[0080]线缆随后从第一信号模式转变1020至第二信号模式。可以例如通过导通或关断耦合至线缆的一个导体的开关(例如开关432)而转变线缆。如图4至图8中所述,线缆的内部电路控制开关以导通或关断。在一些实施例中,在电路从外部装置(源部装置或宿部装置)接收到源部装置和宿部装置需要根据预定协议通信的指示之后线缆从第一信号模式转变至第二信号模式。备选地,线缆转变可以以预定的时间间隔而发生。在线缆转变至第二信号模式之后,在步骤1030中,线缆在源部装置和宿部装置之间通信传输第二数据。在其中第二信号模式是线缆的默认操作模式的一些实施例中,线缆从第二信号模式转变至第一信号模式。
[0081]线缆在第一信号模式中在线缆的电路与发射器或接收器之间通信传输1030第一数据。线缆也可以在默认的第一信号模式和第二信号模式之间连续的来回转变。例如,线缆可以工作在默认的第一信号模式中,随后转变至第二信号模式,并且稍后转变回至第一信号模式,等
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