数据通信系统、数据通信装置及其通信方法

文档序号:7573515阅读:200来源:国知局
专利名称:数据通信系统、数据通信装置及其通信方法
技术领域
本发明是关于数据通信系统、数据通信装置及其方法,更具体而言是关于能在在双向传送数据的串行总线和主要控制家用电器的家用总线之间传送例如图像、音频和控制命令等数字数据的数据通信系统、数据通信装置及其方法。
近年来,已经研制了控制家用电器例如照明装置、空调和窗帘的打开和关闭等等的家用总线。例如,由“EIAJ”(日本电子工业协会)建立的作为ET-2101的“家用总线系统”就是使用同轴电缆或双绞电缆(电话线)连接和相互控制家用电器的总线系统。
由“EIA”(电子工业协会)建立的作为IS-60的CEBus和由欧洲“CEN”(欧洲电子技术标准化委员会)讨论的“欧洲家用系统”是使用除同轴电缆和双绞电缆以外的多种介质例如照明电线、红外线、无线电波或光纤等等的诸总线。这些家用总线以约9600位/秒或更低的低数据传送速度传送控制数据以便相互控制家用电器。


图1示出使用家用总线的数据传送系统配置的实例。这里,孩子房间的照明1,入口照明2,入口摄象机3,空调器4和窗帘的打开和关闭装置5均连接在使用家用照明电缆的家用总线6上(以后称为照明电缆总线)。安全装置7,视频监视器8,门打开和关闭装置9,窗帘打开和关闭装置10和自动表检查装置11连接到使用双绞电缆的家用总线12上(以后称为“TP总线”)。
路由器13完成照明电缆总线6和TP总线12之间的接口处理和传送由照明电缆总线6提供的控制命令和图片音频信号到TP总线12。同样的,由TP总线12提供的控制命令和图片音频信号直接被传送到照明电缆总线6。
对应物理层部分的特性例如电气特性、波形、逻辑条件等等对于在家用范围内即便使用双绞电缆、照明电缆、或同轴电缆的HBS,EHS和CEBus家用总线而言是完全不同的。
图2示出HBS数据包帧格式,下述的数据列出在每一个字段中。
即,PR(优先级代码)指示数据包的优先级,SA(源地址)指示原始传送的地址,DA(目的地址)指示目的地址,CC(控制码)指示控制的类型,BC(消息长度)指示消息的长度,数据DATA(包括例如要被传送的数据,操作码,操作数,和以后要被描述的其它内容),码FCC(帧检验码),用于检验一帧内数据的错误,哑元数据DMY(哑元)和ACK/NAK码(ACK/NAK)。
下面的数据列在前述的DATA字段内。
即,HD(包头码)列出在其它总线之间完成通信的数据,SA2(源子地址)指出传送源地址的子地址,DA2(目的子地址)指示目的地址的子地址,SSDA(源子装置地址)指示传送源的子装置的地址,DSDA(目的子装置地址)指示传送目的子装置的地址,TS(表选择器),操作码OPC(操作码),OPR(操作数)和TC(结束码)。
当完成HBS与非HBS总线的总线连接时,使用包头码(HD)。
图3示出CEBus数据包的帧格式,下面的数据作为每一个字段列出。
即,PRE(报头),CC(控制码),DA(目的地址),DHC(目的家庭代码),SA(源地址),SHC(源家代码),数据DATA,FCS(帧检验顺序)为检验帧传送错误的帧检验顺序。
另外,下面的数据在DATA字段中列出。
即,NPDU(网络协议数据单元),APDU(应用协议数据单元),OBJECT(目标标识)ID和METHOD ID(方法标识)指示设备的命令以及ARGUMENTLIST(自变量表)。
当为具有不同CEBus的介质之间的通信或CEBus与其它总线之间的通信建立网络时,使用网络协议数据单元(NPDU)。
如图2和图3所示,在HBS和CEBus中,建立数据包格式的数据连接层,在家用总线媒介和其它家用总线通信之间建立通信的网络层,建立通信命令和完成设备之间的通信的命令处理的应用层是不同的。带有内置HBS接口的设备因此不能直接和连到CEBus上的设备通信。
而另一方面,近年来,由IEEE(电气和电子工程师学会)建立的IEEE-1394高性能串连总线(以后简称为IEEE-1394串连总线)已经用来在AV(音频视频)设备和PC(个人计算机)以及PC相关设备之间进行通信,该IEEE-1394串行总线能实时高速传送数字图像和音频信号并且能够传送控制命令。
然而,用相关的家用总线,数据传送率为9600位/每秒或更低并且专用来相互控制设备。因此,例如当由入口摄象机3取出的图像要在视频监视器8上显示时,家用总线的数据传输速率是不够的,并且和电缆在连接上有困难,因为其与家用总线不同。
由于家用电缆总线有多种类型存在,这就很难决定将设备连接到哪一个家用总线上。另外,不可能将带有一家用总线的内构接口的设备直接连接到另一个家用总线上,因此需要通过路由器使设备和另一个设备通信,从而系统变得十分复杂。
另外,这就需要在同一家用总线上的连接到不同媒介的设备通过网络层去通信。而且,即便使用同样的媒介,在日本、欧洲和北美的不同区域存在着多种不同的系统,在物理层,数据链接层,网络层和应用层等等之间不存在着兼容性。另外,过程命令和通信控制因系统不同而不同,因此相互通信是不可能的。
而另一方面,在当前条件下的IEEE-1394串行总线具有4.5米长的电缆,这对于连接家用电器是太短了。研制1394长电缆正在完成中,其目的是提供较长距离的IEEE-1394串行总线,尽管如此,这仍然需要在家用电器之间铺设新的专用电缆。另外,在控制家用电器的情况下,对于传送控制命令而言,相对低的速度就足够了。因此在IEEE-1394串行总线的等时模式下完成数据传输的机制具有冗余度且价格变得昂贵。
而且,家用电器设备的数据包括通信优先级是高的例如安全信号或者火警信号等高度紧急的大量数据。因此,当使用总线直接连接AV设备和家用电器时,在某些情况下防碍传送高度紧急的数据。
为了解决前述的问题,在本发明中,串行总线和完成双向传输数字数据的家用总线相互连接,串行总线的非同步传输模式格式和家用总线格式在其间转换,并且控制命令和数据能被相互传送。
依照本发明的第一方面,一数据通信系统包括双向传送数字数据和命令的第一总线,传送命令以控制基本上在家内使用的家用电器的第二总线,和连接第一和第二总线的连接装置,其中连接装置转换第一总线的异步传送模式的数据包格式为第二总线的数据包格式,和转换第二总线数据包格式为第一总线的异步传送模式数据包格式。
这里,连接装置用于连接双向传送数字数据和命令的第一总线和传送命令以控制基本上为家用的家用电器的第二总线。该连接装置转换第一总线的异步传送模式数据包格式为第二总线的数据包格式,并转换第二总线数据包格式为第一总线的异步传送模式数据包格式。
而且,依照本发明的第二方面,数据通信装置包括完成双向数字数据和命令传送的第一总线,传送命令以控制基本上为家用的家用电器的第二总线,转换第一总线的异步传送模式的数据包格式为第二总线数据包格式的第一转换装置,和转换第二总线的数据包格式为第一总线异步传送模式的数据包格式的第二转换装置。
在这种情况下,第一转换装置将完成双向数字数据和命令传输的第一总线的异步传输模式的数据包格式转换为控制基本上家用的家用电器的传送命令的第二总线的数据包格式。该第二转换装置转换第二总线的数据包格式为第一总线的异步传送模式的数据包格式。
依照本发明的第三方面,数据通信方法包括将完成双向数字数据和命令传输的第一总线异步传送模式的数据包格式转换为传送命令以控制基本上家用的家用电器的第二总线的数据包格式,并将第二总线的数据包格式转换为第一总线的异步传送模式的数据包格式。
这里,完成双向传送数字数据和命令的第一总线的异步传送模式的数据包格式被转换为传送命令以控制基本上家用的家用电器的第二总线的数据包格式。而且,第二总线的数据包格式被转换为第一总线的异步传送模式的数据包格式。
图1是采用家用总线的相关的数据传送系统的示配图;图2所示为HBS帧格式;图3所示为CEBus帧格式;图4所示为应用了本发明的AV系统的示配图;图5所示为IEEE-1394串行总线的层结构;图6所示为ISO的OSI模型和IEEE-1394串行总线的每一层完成数据转换的情况;图7示出IEEE-1394串行总线的异步数据传送模式的数据块数据包的写请求;图8示出IEEE-1394串行总线的异步数据传送模式的数据4倍数单元(quadlet)数据包的写请求;
图9示出IEEE-1394串行总线的异步数据传送模式的FCP(功能控制协议)帧的构成;图10示出在传送HBS数据情况下的AV/C的FCP帧的构成;图11示出在传送CEBus数据情况下的AV/C的FCP帧的构成;图12示出了使用为CEBus使用的CTS=0001b的情况下的例子;图13示出使用HBS数据包传送IEEE-1394串行总线异步模式数据的实例;图14示出使用CEBus数据包传送IEEE-1394串行总线异步模式数据的例子;图15示出应用本发明的AV系统的第二实施例的配置。
图4示出应用了本发明的AV系统的第一实施例。这里,数字TV21,DVCR(数字盒式录像机)22和PC(个人计算机)23连接到IEEE-1394串行总线28上。空调器25、电灯26和打开和关闭装置27连接到家用总线29。IEEE-1394串行总线28通过家用总线/1394转换器24(连接装置,第一转换装置,第二转换装置)连接到家用总线29。
例如,当数字TV 21显示规定的图像时,通过把数字TV 21所在房间的照明26关闭而使数字TV 21的屏幕上显示的图像更容易被看见。
数字TV 21产生一控制信号,该控制信号给出关闭照明26的指令,从而通过IEEE-1394串行总线28传送到给照明26。该控制信号在家用总线/1394转换器24内被转换为家用总线29的数据格式并提供给照明26。照明26然后依照通过家用总线/1394转换器24提供的从数字TV 21来的控制信号把电源开关关断以及房间的照明被关闭。
图5示出以IEEE-1394串行总线的等时模式和异步模式进行通信的层结构。规定设备的命令组(异步数据)在应用层被转换为IEEE-1394串行总线的FCP(功能控制协议)帧以提供到处理层。处理层执行读/写指令和读-写处理等等,提供到处理层的命令还提供给链接层。链接层然后执行错误恢复控制等等,产生的命令组经物理层传送到IEEE-1394串行总线28。进而,连接信息在连接管理的控制下提供给处理层。
由IEEE-1394串行总线28传送的数据经物理层提供给链接层。提供给链接层的数据经历了错误恢复处理然后提供给处理层。在处理层,在连接管理的控制下完成连接控制等操作并将FCP帧提供给规定设备的应用层。
另一方面,在从应用层提供到链接层之后和已经经历错误恢复处理等等之后,等时数据经由物理层被传送到IEEE-1394总线28。进而,通过IEEE-1394串行总线28传送的等时数据从物理层提供给链接层。然后,在完成错误恢复处理等等之后,该等时数据提供给应用层。
图6是比较由ISO(国际标准化组织)建立的OSI模块内使用的和IEEE-1394串行总线内使用的层结构。在OSI模型出现的物理层对应着IEEE-1394串行总线的物理层,且在OSI模型内出现的数据链接层对应着IEEE-1394串行总线的处理层和链接层。而且,OSI的模型的网络层对应着IEEE-1394串行总线的网络层,OSI模型的应用层对应着IEEE-1394串行总线的应用层,OSI模型的命令对应着IEEE-1394串行总线的命令。
在上述实施例中,数据格式在具有OSI模型层结构和IEEE-1394串行总线的每一层之间进行转换。
对于IEEE-1394串行总线的数据传送而言,这里存在着异步数据传送模式(异步模式)和与由设备产生的8KHz的IEEE-1394串行总线主周期的等时周期(以后简单称为周期)同步操作的等时数据传送模式(等时模式)。
该异步模式一般用于在非实时的模式下传送数据和传送设备的控制信号和控制命令。另一方面,等时模式用来实时传送移动画面数据例如电影,音乐和音乐乐器等。在等时模式下,数据在125μs的周期下在IEEE-1394串行总线上传送。IEEE-1394串行总线的传送速率是100兆位/秒,200兆位,或400兆位。
其次,描述使用IEEE-1394串行总线的异步模式的数据传送方法。连到IEEE-1394串行总线的设备受功能控制协议的控制。该FCP传送控制命令和使用异步数据包作为响应。
图7示出IEEE-1394串行总线的异步数据传送模式的“数据块数据包的写请求”的结构。图8示出IEEE-1394串行总线异步数据传送模式的“数据4倍数单元数据包的写请求”的结构。
在图7示出的数据包包头内,目的地址装在DESTINATION_ID(目的_标识)内。当存在着大量处理时,识别每一个处理的值被设置在TL(处理标签)内。当存在着处理颁布失败时,重试方法被指定在RT(重试码)内。处理类型设置在T代码(TCDDE)内和优先级被设置在PRI(优先级)内。
传送源ID被设置在SOURCE_ID(源_标识)内和寄存器地址被设置在DESTINATION_OFFSET(目的_偏置)内。数据长度被设置在DATA_LENGTH(数据_长度)内。扩展的T代码在T代码是0001b(用b表示001是二进制数字)的处理类型中设置在扩展的_T编码内。完成包头错误校正控制的周期冗余度代码被设置在HEADER_CRC中(包头_周期冗余度检测)。
在图8中,图7数据包包头的T代码成为0000b,并且四倍数单元数据被设置在数据_长度和扩展的_T代码部分内作为FCP帧。当T代码是0000b时,扩展的_T代码是不必要的。其它部分和图7的情况相同,因此它们的描述被省略。
这两个数据包的有效负载被称为FCP帧。当FCP帧的长度被固定在4个字节时,使用图8示出的“数据四倍数单元数据包的写请求”。在图7中,在FCP帧内的“零填充(ZERO PAD)字节是被插入的哑数据,使得FCP帧的数据长度为4字节整数倍。完成FCP帧的错误校正控制的周期冗余度代码被设置在DATA_CRC(数据_周期冗余度检测)内。
SOURCE_ID(源_标识)是发送侧的NODE_ID(节点_标识)且具有16位地址,DESTINATION_ID(目的_标识)是接收侧的NODE_ID(节点_标识)且具有16位地址。这16位地址较低6位分配给连接到IEEE_1394串行总线上的最大63个设备中的一个和较高10位指定为能够连接到设备的最大为1023 IEEE-1394串行总线中的一个。
图9示出IEEE-1394串行总线的异步数据模式的FCP帧的配置。FCP帧的第一个4位是命令处理组(CTS)。在IEC(国际电技术委员会)的“顾客电子音频/视频设备的数字接口规定的SC100的IEC 1883的工作草案第四版(以后简称为“4WD”)内,CTS的4位被定义如下0000b=AV/C(音频视频/控制)0001b=为CAL保留0010b=为HBS保留1110b=唯一公开(Vender Unique)1111b=扩展的CTS这里的字符b表示上面4位数字字符是二进制值。
CTS=0000b分配给AV/C设备使用。这里,CAL是CEB命令技术标准的“共同应用语言”的缩写。当CTS的4位全是1时,后面的8位表示扩展的CTS。
图9示出AV/C-CTS(当CTS=0000b)的FCP帧。命令类型(以后缩写为CTYPE)的4位随在AV/C-CTS的后面。命令的类型和响应由CTYPE指出。当4位的MSB(最高有效位)是零时,该帧是命令帧。当MSB为1时,它表示该帧是响应帧。下面的命令或响应分配给CTYPE。
0000b=控制0001b=状态0010b=询问0011b=通知1000b=不执行1001b=接收1010b=拒绝1011b=在处理中1100b=处理过的稳定的1101b=改变的下面的子单元类型分配给子单元_类型的随后5位。
00000b=视频监视器00100b=VCR00101b=TV调谐器00111b=视频摄象机子单元_类型的所有5位均是1时表示后面的8位是扩展的子单元。子单元_号的3位被用来鉴别在单一设备中大量一致的子单元例如在双卡磁带机中的两个盒式磁带盒。
下面的命令分配给OPC的8位。
00h至0Fh单元和子单元命令10h至3Fh单元命令40h至7Fh子单元命令A0h至BFh单元命令C0h至DFh子单元命令图10示出在传送HBS数据的AV/C的FCP帧的实例。在图4示出的数据通信系统中,假定了数字TV 21关断了照明26的灯光。在这种情况下,数字TV 21的节点_标识被指定为IEEE-1394串行总线的源_标识,家用总线/1394转换器24的节点_标识被指定为目的_标识,且FCP帧以异步模式传送。
在该举例的情况下,下述的值被设置在AV/C的FCP帧的每一字段内。
CTSCTS=0000bCTYPE控制=0000b子单元_类型“扩展的”=11111b子单元_号“扩展的”=111b扩展的子单元“HBS”=F2hOPC“其它总线指令”=F0hSAHBS入口=4FhDA“照明”=7Eh其次,控制码设置在CC(控制码)并且操作码和操作数被设置。控制指令也被设置以打开照明26的电源并且照明26电源的关断也能被指定。
图11示出在传送CEBus数据的情况下的AV/C的FCP帧的例子。在图4示出的数据通信系统中,假定数字TV 21关断照明26的亮光的情况。
这里,数字TV 21的节点标识被指定为IEEE-1394串行总线上的源_标识,家用总线/1394转换器24被指定为目的_标识并且FCP帧以异步模式传送。AV/C的FCP帧具有下面的值。
CTSCTS=0000bCTYPE控制=0000b子单元_类型“扩展”=11111b子单元_号“扩展”=111b扩展的子单元“CEBus”=F0hOPC“其它总线指令”=F0hDA“照明”=¨h,¨hDHC目的家代码=00h,00hSA CEBus入口=¨h,¨hSHC源家代码=00h,00h设备的控制命令被设置在目标_标识和方法标识内并且所要求的变量设置在变量表内。在这种情况下,控制命令被设置关断照明26的电源。在转换为图3所示家用总线CEBus的格式之后、在经由家用总线29提供给照明26之前,该FCP帧经IEEE-1394串行总线28提供给家用总线/1394转换器24。因此照明26依照由数字TV 21提供的控制命令关断电源。
在CEBus,16位地址并不是依照设备类型分配。前述符号“**”表示依照每一个设备设置各自特定的值。
图12示出了使用为CEBus使用保留的CTS=0001b的情况下的例子。下述的值分别为每一字段进行设置。
CTSCEBus=0001b哑元哑元=0000bDA“照明”=¨h,¨hDHC目的家代码=00h,00hSACEBus入口=¨h,¨hSHC源家代码=00h,00h设备的控制命令被设置在目标_标识和方法_标识内并且需要的变量被设置在变量表中。即,在图11的情况下,设置的命令使照明26的电源关断。该FCP帧然后经IEEE-1394串行总线28提供给家用总线/1394转换器24并在它被转换为如图3所示的家用总线CEBus的格式后,再通过家用总线29提供给照明26。照明26因此依照数字TV 21的控制命令把电源关断。
图13示出使用HBS数据包在IEEE-1394串行总线的异步模式下传送数据的情况下的格式。除数据字段外的每一个字段和图2示出的情况相同,因而省略除数据字段外的诸字段的描述。
如图13所示,数据字段包括HD(包头代码),目的_标识, CTS,CTYPE,子单元_类型,子单元_号,OPC和OPR。HD的8位二进制数规定与外部总线,即网络层的通信。当位0至7的位2是1时,另一总线的目的地址能被指定。在HD后面,可以直接指出在IEEE-1394串行总线的异步模式数据包上出现的目的-标识。从CTS开始,使用AV/C-CTS格式。
在这个数据包内的操作码和操作数,能设置例如连接到IEEE-1394串行总线28的设备的控制命令或响应信息。然后,控制命令和响应信息能从连接到家用总线29的设备(在这种情况下,HBS)提供给连接IEEE-1394串行总线的设备。
图14示出使用CEBus数据包时在IEEE-1394串行总线的异步模式下传送数据的情况的格式。除数据字段外其它字段和图3的情况相同,因此省略对它们的描述。
如图14所示,数字字段包括NPDU,DESTINATION_ID,CTS,CTYPE,子单元类型,子单元号,OPC和OPR。符号NPDU表示定义8位单元的不固定长度的网络层的包头。在NPDU之后,直接指示出IEEE-1394串行总线的异步模式数据包的目的_ID。从CTS起向前使用AV/C_CTS格式。
如图13示出的HBS情况,连接到IEEE-1394串行总线28的设备的控制命令或响应信息,例如能在该数据包的操作码(OPC)和操作数(OPR)内设置。然后控制命令和响应信息从连接到家用总线29(在这种情况下是CEBus)的设备提供到连接IEEE-1394串行总线28的设备。
图15示出应用了本发明的AV系统的第二实施例的配置。能被连接到IEEE-1394串行总线上的装置的最大数目是63。这里的数字TV 31a,数字盒式录像机(DVCR)31b和数字视频磁盘(DVD)31c连接到IEEE-1394串行总线32上。
个人计算机33a,HDD(硬盘驱动器)33b和CD-ROM播放器33c类似地连接到IEEE-1394串行总线34上。此外,数字放大器35a,CD播放器35b和DAT(数字音频磁带记录器)35c连接到IEEE-1394串行总线36上。
该IEEE-1394串行总线32连接到总线桥37(连接装置),IEEE-1394串行总线34连接到总线桥38(连接装置)上以及IEEE-1394串行总线36连接到总线桥39(连接装置)上。总线桥37,38和39连接到IEEE-1394串行总线的长距离电缆(以后简称为“IEEE-1394长”)40上。以这种方式,能被连接到IEEE-1394串行总线的系统最多到1023个。
与此同时,照明42a,空调器42b和窗帘打开和关闭装置42c连接到家用总线43上。另外,照明45a,安全设备45b和自动表检查装置45c连接到家用总线46。家用总线43和家用总线46由路由器44(传输控制装置)连接,通过路由器44使得数据在连接到家用总线43的设备和连接到家用总线46的设备之间传送。
使用图15所示的AV系统,数字TV 31a例如被选取关断照明45。首先,数字TV 31a在图7示出的数据包包头的源_标识处指定在IEEE-1394串行总线32上的数字TV 31a的地址,在目的_标识指定总线桥37的地址并以异步方式传送这些地址到IEEE-1394串行总线32。然后如参看图10的上述的数据设置该数据包的FCP帧。
该FCP帧经IEEE-1394长40提供给家用总线/1394转换器41(连接装置,第一转换装置,第二转换装置)。FCP帧的格式然后由家用总线/1394转换器41转换为图2所示的家用总线43的格式并经过家用总线43传送给路由器44。该路由器44经家用总线46将该FCP帧提供给照明45。
照明45执行由数字TV31a提供的FCP帧的操作码和操作数内的命令组。在这种情况下,照明将关断。以这种方式,数字TV 31a能关断照明45。
如上所述,通过使用家用总线/1394转换器或桥连接双向传送数字数据的串行总线和家用总线,连接到完成数字数据双向传输的串行总线的设备和连接到家用总线的设备能够相互控制并且数据能够加以改变。
因此,通过将用于传送需要实时传送的图像和音频的数字信号的设备和不需要实时传送控制数据的那些设备连接到用于双向完成数字数据传送的串行总线上和将低速传送控制数据的家用电器连接到家用总线上,然后连接这些总线,AV设备和PC机(个人计算机等)等等能够在高速下进行通信而不受家用电器通信的干扰。
另外,通过将在相对短的距离内完成双向数字数据传送的串行总线连接到家用总线,控制命令可在连接到串行总线的设备和距离家用电器距离相对较远的家用电器之间相互传输。
在上述的实施例中,对使用HBS和CEBus作为家用总线的情况已经做了描述,但是其它类型的家用总线也能被使用。
依照本发明的数据通信系统,一连接装置连接双向传送数字数据和命令的第一总线和传送命令以控制基本上家用的家用电器的第二总线,其将第一总线的异步传送模式的数据包格式转换为第二总线的数据包格式,以及将第二总线数据包格式转换为第一总线的异步传送模式的数据包格式。这样有可能在连接到串行总线的设备和连接到家用总线的设备之间相互传送命令。
并且,依照本发明的数据通信设备和数据通信方法,完成双向传送数字数据和命令的第一总线的异步传送模式的数据包格式被转换为传送命令以控制基本上家用的家用电器的第二总线的数据包格式。此外,第二总线的数据包格式被转换为第一总线的异步传送模式的数据包格式。这就有可能在连接到串行总线的设备和连接到家用总线的设备之间相互传送命令。
权利要求
1.一种数据通信系统包括双向传送数字数据和命令的第一总线;传送命令以控制基本上为家用的家用电器的第二总线;和连接所述第一总线和第二总线的连接装置,所述的连接装置将所述第一总线的异步传送模式的数据包格式转换为所述第二总线的数据包格式,以及将所述第二总线的所述数据包格式转换为所述第一总线的所述异步传送模式的所述数据包格式。
2.权利要求1的数据通信系统,其中,所述的第一总线是串行总线和所述第二总线是家用总线。
3.权利要求2的数据通信系统,当所述家用总线包括多种所述媒介时,还包括控制媒介间数据传送的传送控制装置。
4.权利要求3的数据通信系统,其中,所述连接装置完成所述媒介之间的所述媒介的转换、物理层之间的转换、数据链接之间的转换、网络之间的转换、应用层之间的转换和所述第一和第二总线的命令之间的转换。
5.权利要求1的数据通信系统,其中,在所述第一总线的所述异步传送模式的数据包的包头内指定所述连接装置的地址并把命令传送给连接所述第二总线的设备。
6.权利要求2的数据通信系统,其中,所述串行总线是电气与电子工程师学会的1394串行总线并且所述家用总线命令使用所述电气和电子工程师学会的1394串行总线的所述异步传送模式的FCP帧的AV/C-CTS格式进行传送。
7.权利要求2的数据通信系统,其中,所述串行总线是电气和电子工程师学会的1394串行总线并且所述家用总线命令使用所述电气和电子工程师学会的1394串行总线的所述异步传送模式的FCP帧的为所述家用总线保留的CTS码进行传送的。
8.权利要求2的数据通信系统,其中,在对应所述家用总线的帧的网络层的包头部分和所述串行总线命令被传送之后,连接到双向完成数字数据传送的所述串行总线的设备的地址被指定。
9.一种数据通信装置包括完成双向传送数字数据和命令的第一总线;传送控制命令以控制基本上为家用的家用电器的第二总线;将所述第一总线的异步传送模式的数据包格式转换为所述第二总线的数据包格式的第一转换装置;和将所述第二总线的所述数据包格式转换为所述第一总线的所述异步传统模式的所述数据包格式的第二转换装置。
10.一种数字通信方法包括将完成双向数字数据和命令传送的第一总线的异步传送模式的数据包格式转换为传送命令以控制基本上为家用的家用电器的第二总线的数据包格式;和将所述第二总线的所述数据包格式转换为所述第一总线的所述异步传送模式的所述数据包格式。
全文摘要
一种电气和电子工程师学会定义的1394串行总线,其上连接有数字电视,数字盒式录像机和个人计算机;一种家用总线,其上连接有空调器、照明和打开和关断装置;使用家用总线/1394转换器连接两总线并且在它们之间传送控制命令。在家用总线/1394转换器内转换为家用总线的数据包格式以后,使用电气和电子工程师学会的1394串行总线传送的命令从数字电视经过家用总线提供给照明装置。
文档编号H04B3/00GK1189026SQ97120828
公开日1998年7月29日 申请日期1997年12月18日 优先权日1997年12月18日
发明者邢部义雄 申请人:索尼公司
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