專利名稱:數據傳輸接口、數據傳輸方法以及使用此數據傳輸接口的電子裝置的制作方法
技術領域:
本發(fā)明有關于一種數據傳輸接口以及使用此數據傳輸接口的電子裝置,特別有關于能判斷使用該數據傳輸接口的電子裝置耦接于何種電子裝置的數據傳輸接口以及使用此數據傳輸接口的電子裝置。
背景技術:
現今的手機或手持式電子裝置如PDA或導航機等,通常會利用USB接口來跟充電器或計算機裝置做連接。圖1繪示了已知技術中使用一 USB接口的電子裝置的線路結構以及如何判斷電子裝置耦接于何種裝置的示意圖。如圖1所示,電子裝置100會利用一USB接口 102來跟充電器109作溝通和連結。USB接口 102通常會包含四種線路電源線101、地線103、DP信號傳輸線105以及DN信號傳輸線107。電源線101以及地線103用以在USB 接口 102耦接到其它電子裝置時提供電源給該電子裝置。由于USB接口的各種詳細動作為熟知此項技藝者所知悉,故在此不再贅述。圖2繪示了已知技術中,電子裝置利用USB接口連接至計算機裝置或充電器的示意圖。如圖2所示,電子裝置100(此例中為一手機)可利用USB接口 102來跟計算機裝置 205或是充電器109來連接。USB接口 102的兩端可以具有不一樣規(guī)格的接頭,例如一端是 USB接頭209 (Mini A USB),而另一端是USB接頭211 (Type A USB),或是兩端是同樣的接頭(皆為Mini A USB或皆為Type A USB)。USB接頭209用來連接電子裝置100,而USB接頭211用來連接計算機裝置205或是充電器109,因此需要有一種機制來自動判斷電子裝置 100連接到計算機裝置205或是充電器109。請再回到圖1,以已知充電器端為例,通常會在充電器109加上一檢測電路111以輔助使用USB接口 102的電子裝置100來判斷是連接到計算機裝置或是充電器。然而這樣不僅需要設計額外的電路,如此一來不僅成本會提高,對使用者而言,由不同廠商生產的電子裝置不能共享充電器中的檢測電路也相當的不便利。
發(fā)明內容
本發(fā)明的一目的為提供一種數據傳輸接口以及一種電子裝置,可判斷連接于何種電子裝置。本發(fā)明的一實施例揭露了一種數據傳輸接口,包含一第一信號傳輸線和一第二信號傳輸線,用以傳輸一差動信號;一第一電阻和一電壓變動組件,選擇性地連接至該第一信號傳輸線;以及一第二電阻,連接至該第二信號傳輸線;其中,當該數據傳輸接口耦接一裝置時,該電壓變動組件會經選擇連接該第一信號傳輸線,并根據該裝置的型態(tài),使得該第一信號傳輸線呈現相對應的電壓;在得知該外接裝置的型態(tài)后,該第一電阻會經選擇連接該第一信號傳輸線。本發(fā)明的另一實施例揭露了一種電子裝置,包含一信號線對,用以傳輸一差動信號;一對電壓拉升電阻,在傳輸該差動信號時,分別連接該信號線對中的相對應的一者;以及一電壓變動組件,在該電子裝置初始連接一外接裝置時,連接該信號線對中的一者,以檢測該外接裝置的型態(tài)。本發(fā)明的又一實施例揭露了一種數據傳輸方法,包含使用包含一第一信號傳輸線和一第二信號傳輸線的數據傳輸接口傳輸一差動信號;當該數據傳輸接口耦接一裝置時,將一電壓變動組件連接該第一信號傳輸線,而根據該裝置的型態(tài),該第一信號傳輸線呈現一相對應的電壓;以及當該相對應的電壓已呈現于該第一信號傳輸線之后,使該第一信號傳輸線連接一第一電阻而不連接至該電壓變動組件。通過上述的實施例,不須在充電器上增加額外的電路,便可判斷電子裝置連接到何種電子裝置,更可在判斷完后,切換電子裝置的信號傳輸線,使電子裝置工作在正常狀態(tài)下。
圖1繪示了已知技術中USB接口的線路結構以及如何判斷USB耦接于何種裝置的示意圖。圖2繪示了已知技術中,電子裝置利用USB接口連接至計算機裝置或充電器的示意圖。圖3繪示了根據本發(fā)明的較佳實施例的USB接口的電路圖。圖4繪示了根據本發(fā)明的較佳實施例的USB接口的動作流程圖。主要組件符號說明100電子裝置101電源線102USB 接口103 地線105DP信號傳輸線107DN信號傳輸線109充電器111檢測電路205、315計算機裝置209USB 接頭100、300 電子裝置301電源線302USB 接口303 地線305DP信號傳輸線307DN信號傳輸線309、311電壓拉升電阻313電壓變動組件317,319 電阻321開關組件
具體實施例方式圖3繪示了根據本發(fā)明的較佳實施例的USB接口的電路圖。如圖3所示,電子裝置300通過USB接口 302來連接計算機裝置315。USB接口 302通常會包含四種線路電源線301、地線303、DP信號傳輸線305以及DN信號傳輸線307。DP信號傳輸線305以及DN 信號傳輸線307上會有電壓拉升電阻309和311 (此例中為1. 5K奧姆的電阻)。根據USB 的規(guī)格,當DP信號傳輸線305連接至電壓拉升電阻309而被拉升其上的電壓,但DN信號傳輸線307未連接至電壓拉升電阻311時(可由一開關組件控制,在此未繪示),USB接口 302 會工作在高速狀態(tài)。相反的,當DN信號傳輸線307連接至電壓拉升電阻311而被拉升其上的電壓,但DP信號傳輸線305未連接至電壓拉升電阻309時,USB接口 302會工作在低速狀態(tài)。除此之外,DP信號傳輸線305或DN信號傳輸線307至少一個上會具有一電壓變動組件313 (此例中為一 IM奧姆的電阻,且位于DP信號傳輸線305上,但并非用以限定本發(fā)明)。當電子裝置300尚未通過USB接口 302連接至任何裝置(充電器或計算機裝置) 時,DP信號傳輸線305上的電壓為高準位(可標記為邏輯準位1)。當電子裝置300耦接到計算機裝置315時,DP信號傳輸線305以及DN信號傳輸線307會分別耦接到計算機裝置 315中的電阻317和319 (此例中為1 奧姆的電阻),且進一步耦接至地,因此原本為高準位的DP信號傳輸線305上的電壓會被拉低而變成低準位(可標記為邏輯準位0);然而,對充電器而言,充電器內部與USB接口 302連接的部分電路不會特別設計額外的電阻將DP信號傳輸線305或DN信號傳輸線307上的電位拉低至低準位,因此當電子裝置300耦接到充電器時,DP信號傳輸線305仍會維持高準位。因此可經由判斷DP信號傳輸線305或是DN 信號傳輸線307其上電壓的邏輯準位變化判斷電子裝置300連接到計算機裝置或是充電器。亦即,當電子裝置300連接到一裝置,DP信號傳輸線305若由邏輯準位1變?yōu)?,則表示其連接到計算機裝置;若DP信號傳輸線305依然維持高準位,則表示其連接到充電器。在一實施例中USB接口 302更包含一開關組件321 (可以由緩存器所控制),用以使DP信號傳輸線305連接到電壓變動組件313或電壓拉升電阻309。電壓變動組件313亦可視為一電壓拉升組件,但其阻值和電壓拉升電阻309不同。在初始狀態(tài)下開關組件321 使DP信號傳輸線305通過電壓變動組件313耦接到一電壓源VDD。而在電子裝置300被判斷耦接到計算機裝置315后,開關組件321使DP信號傳輸線305通過電壓拉升電阻309耦接到電壓源VDD,若此時DN信號傳輸線307未耦接至電壓拉升電阻311,則USB接口 302便可工作在高速狀態(tài)下。須注意的是,上述各電阻的電阻值僅為舉例,并非用以限定本發(fā)明, 當電壓變動組件313為電阻時,其電阻值只要足以讓DP信號傳輸線或DN信號傳輸線可以隨著USB接口 302耦接至計算機裝置后而產生邏輯準位的變化即可。而電壓拉升電阻309 和311和計算機中的電阻317和319,其值會因為不同的規(guī)格而有所改變。當電壓變動組件313設置在DN信號傳輸線307時,其操作方式與電壓變動組件313設置在DP信號傳輸線305時相同,故在此不再贅述。當電壓變動組件313設置在DN信號傳輸線307時,DN信號傳輸線307亦可經由一開關來控制是否連接到電壓拉升電阻311。若DN信號傳輸線307 通過電壓拉升電阻311耦接到電壓源VDD,而DP信號傳輸線305未耦接至電壓拉升電阻309 時,則USB接口 302便工作在低速狀態(tài)下。
須注意的是,本發(fā)明不限定于判斷電子裝置耦接于計算機裝置或是充電器,亦可利用電壓的變化來判斷耦接于具有不同負載的電子裝置的哪一個。此外,本發(fā)明的概念不限制使用于USB接口中,其它具有差動信號傳輸線的其它數據傳輸接口亦可使用本發(fā)明所揭露的概念。圖4繪示了根據本發(fā)明的較佳實施例的USB接口的動作流程圖。如圖4所示,其包含以下步驟(以下的步驟以圖3所示的電壓變動組件313設置在DP信號傳輸線305上為例,而電壓變動組件313設置在DN信號傳輸線307上的流程則類似,不再贅述)步驟401判斷是否連接到任何電子裝置(例如,在圖3的實施例當中,電子裝置300中具有一處理器304,此處理器304會判斷電子裝置是否通過USB接口連接到其它電子裝置)?在一實施例中,經由電源線是否有接收到電壓來判斷。若是到步驟403,若否則不會有任何動作。須注意在此以圖3的示意圖作說明,并不表示本發(fā)明的內容限縮于圖3所示的結構。步驟403判斷DP信號傳輸線是否為高電壓準位(即判斷邏輯準位是否為1,亦可由處理器 304來判斷)。若是,到步驟405。若否,則到步驟407步驟405判斷電子裝置耦接到充電器。步驟407判斷電子裝置耦接到計算機裝置。步驟409在處理器304判斷電子裝置300耦接于計算機裝置315后,切換DP信號傳輸線 305的開關組件321 (切換方法例如上述的經由控制緩存器的值來達成),使得DP信號傳輸線305得以通過電壓拉升組件309耦接到電壓源VDD,使USB接口 302工作在高速狀態(tài)下。 如前所述,電壓變動組件313可以不位在DP信號傳輸線305而位在DN信號傳輸線307上。 此外,開關組件321亦可以不位在DP信號傳輸線305而位在DN信號傳輸線307上。需注意的是,若電壓變動組件313的阻值可以達到判斷電子裝置300連接到何種裝置(充電器或計算機裝置)的功能以及讓USB接口可以正常的運作在相對應的高速或低速狀態(tài)時,則步驟409可予以省略。通過上述的實施例,不須在充電器上增加額外的電路,便可判斷電子裝置連接到何種裝置(充電器或計算機裝置),更可在判斷完后,切換USB接口位于電子裝置的信號傳輸線,使USB接口工作在相對應的高速狀態(tài)或低速狀態(tài)下。以上所述僅為本發(fā)明的較佳實施例,凡依本發(fā)明申請專利范圍所做的均等變化與修飾,皆應屬本發(fā)明的涵蓋范圍。
權利要求
1.一種數據傳輸接口,包含一第一信號傳輸線和一第二信號傳輸線,用以傳輸一差動信號; 一第一電阻和一電壓變動組件,選擇性地連接至該第一信號傳輸線;以及一第二電阻,連接至該第二信號傳輸線;其中,當該數據傳輸接口耦接一裝置時,該電壓變動組件會經選擇連接該第一信號傳輸線,并根據該裝置的型態(tài),使得該第一信號傳輸線呈現相對應的電壓;在得知該外接裝置的型態(tài)后,該第一電阻會經選擇連接該第一信號傳輸線。
2.如權利要求1所述的數據傳輸接口,其中該電壓變動組件的電阻值大于該第一電阻。
3.如權利要求1所述的數據傳輸接口,其中該電壓變動組件的該電阻值使得該數據傳輸接口耦接于一計算機以及一充電器時,該第一信號傳輸在線的電壓會有所不同。
4.如權利要求1所述的數據傳輸接口,其中該第一電阻以及該第二電阻分別為該第一信號傳輸線以及該第二信號傳輸線的電壓上拉電阻。
5.如權利要求1所述的數據傳輸接口,在得知該外接裝置的型態(tài)后,該第二電阻會經選擇不連接該第二信號傳輸線。
6.一種電子裝置,包含一信號線對,用以傳輸一差動信號;一對電壓拉升電阻,在傳輸該差動信號時,分別連接該信號線對中的相對應的一者;以及一電壓變動組件,在該電子裝置初始連接一外接裝置時,連接該信號線對中的一者,以檢測該外接裝置的型態(tài)。
7.如權利要求6所述的電子裝置,其中該電壓變動組件的該電阻值被設計為使得該電子裝置耦接于一計算機以及一充電器時,設有該電壓變動組件的該信號對其中之一的電壓會有所不同。
8.如權利要求6所述的電子裝置,在得知該外接裝置的型態(tài)后,不具有該電壓變動組件的該信號線對其中之一的該電壓上拉電阻經選擇不連接不具有該電壓變動組件的該信號線對。
9.如權利要求6所述的電子裝置,其中該電壓變動組件的電阻值大于具有該電壓變動組件的該信號線對其中之一的該電壓上拉電阻的電阻值。
10.一種數據傳輸方法,包含使用包含一第一信號傳輸線和一第二信號傳輸線的數據傳輸接口傳輸一差動信號; 當該數據傳輸接口耦接一裝置時,將一電壓變動組件連接該第一信號傳輸線,而根據該裝置的型態(tài),該第一信號傳輸線呈現一相對應的電壓;以及當該相對應的電壓已呈現于該第一信號傳輸線之后,使該第一信號傳輸線連接一第一電阻而不連接至該電壓變動組件。
11.如權利要求10所述的數據傳輸方法,其中該電壓變動組件的電阻值大于該第一電阻的電阻值。
12.如權利要求10所述的數據傳輸方法,更包含有設計該電壓變動組件的該電阻值,使得當該數據傳輸接口耦接于一計算機以及一充電器時,呈現于其上的該相對應的電壓不同。
13.如權利要求10所述的數據傳輸方法,其中該第一電阻為該第一信號傳輸線的電壓上拉電阻。
14.如權利要求10所述的數據傳輸方法,當該相對應的電壓已呈現于該第一信號傳輸線之后,使該第二信號傳輸線不連接至一電壓上拉電阻。
全文摘要
一種數據傳輸接口,包含一第一信號傳輸線和一第二信號傳輸線,用以傳輸一差動信號;一第一電阻和一電壓變動組件,選擇性地連接至該第一信號傳輸線;以及一第二電阻,連接至該第二信號傳輸線;其中,當該數據傳輸接口耦接一裝置時,該電壓變動組件會經選擇連接該第一信號傳輸線,并根據該裝置的型態(tài),使得該第一信號傳輸線呈現相對應的電壓;在得知該外接裝置的型態(tài)后,該第一電阻會經選擇連接該第一信號傳輸線。
文檔編號G06F13/38GK102253911SQ201010190228
公開日2011年11月23日 申請日期2010年5月21日 優(yōu)先權日2010年5月21日
發(fā)明者張家榮, 陳傳文 申請人:晨星半導體股份有限公司, 晨星軟件研發(fā)(深圳)有限公司