シリコンバレーのベンチャーがスマホ周辺デバイスで独Oの地位狙う
スマートフォンの周辺デバイスに的を絞り、ユニークな半導を開発しているベンチャーがいる。kつはビデオの高]シリアルインターフェースとして最ZR`を集めてきたDisplayPortチップのファブレスAnalogix Semiconductor社、もう1社はiPhone向けの小さな充電_を構成するAC-DCコンバータチップを設しているiWatt社だ。

図1 最高10GbpsのDisplayPortチップでスマホの4K2K映気鮟j画Cで聴を可Δ法―儘Z:Analogix Semiconductor
DisplayPortはj画Cのディスプレイにデータを送信するための格である。j画C、例えば4K2Kだと、838万8608画素(4096×2048)×3(RGB)=2516万5824(24M)基本画素分の色に、QRGBで8ビット(2の8乗個=256段階の電圧レベル)分の階調を加えたデータをディスプレイへ送らなければならない。これは1フレーム当たり6Gビットに相当する。もちろん画気修里發里魯侫譟璽犂屐Ε侫譟璽狷發念欺未鬚けているため、この数Cがそのままデータレートに反映されるわけではない。それでも、高]のデータ転送が求められる。DisplayPortは、来の高]インターフェースであるHDMIにわる、最j10.8Gbpsの20ピン高]デジタルインターフェース格である。
Analogixが狙うx場は、スマートフォンやタブレットからj画Cテレビやモニター、プロジェクタなどへ映気鯀るためのアクセサリである。このx場ではスマホ端子のように少ないピンでも使えるようなDisplayPortフォーマットに変換し、さらにテレビのHDMIやRGB、モニターのVGAなどに変換するチップが求められる。同社はスマホのDisplayPort格をSlimPortと}んでいる。これにより、スマホに蓄えられたビデオ映気筌謄譽喨送をリビングルームのj画Cで楽しむことができる。
図2 スマホからテレビ、パソコンなどに映気鮃]転送するSlimPort 出Z:Analogix Semiconductor
同社のアクセサリ(変換ケーブル)を使えば、BluRayやハードディスクレコーダなどの専機はもはや須ではなくなる。ビデオ映気呂垢戮謄好泪曚ら変換ケーブルでテレビに映すことができるからだ。ビデオ映気魯好泪曚縫瀬Ε鵐蹇璽匹靴討けばよいことになる。いつまでも専のレコーダにこだわっていると時代にDり残されてしまう恐れがある。
なぜ、スマホにSlimPortが要なのか。来のHDMIだとスマホにY△気譴USBコネクタに加えてHDMI専コネクタを⊂しなければならないからだ。SlimPortはY的なマイクロUSBコネクタをそのままDisplayPortとして使おうという格だ。専コネクタを{加する要がない。ただし、マイクロUSBは5ピンが基本。DisplayPortの2レーンを使う場合は6ピンが要になる。このため、高]データレートを要としない2本のピン(AUXチャネルとホットプラグ検出ピン)をまとめて1本(マルチプレックス)とし、高]転送で送信専のピンを4本(2レーン分)とU御信ク―价の低]双妓の1本の5ピンで済ませるようにした。
同社マーケティング担当バイスプレジデントのAndre Bouwerによれば、SlimPortを採するスマホやタブレットは今Qのクリスマスシーズンに登場するだろうという。またアクセサリ群はO社ブランドで販売し、盜颪伐Δ11月に入り発売された。
DisplayPortインターフェースには来性もある。インテルが提唱するThunderbolt(参考@料1)につながるからだ。ThunderboltはDisplayPortとPCI Express格を1本の線でマルチプレックスして伝送する格である。これからの\術であり、DisplayPortから々圓靴笋垢ぁBouwerはThunderbolt格に使える半導チップを開発中だとしている。
図3 iWatt社にtされている小型電源 左はiPhone、はプラグjサイズの電源
もう1社であるiWatt(アイワットと発音)社のチップは見慣れないだろうが、それを使った2cm×2cm×1.7cmの小型充電_(電源)はiPhoneユーザにはおなじみだろう(図3)。同社は、デジタルU御のAC-DC変換パワーマネジメントチップを開発するファブレスメーカーだ。1999Qに創立され、2005Qに最初のAC-DCコンバータICをサンプル出荷した。以来、今Qまでにで10億個のを出荷した。
同社が}XけるのはAC-DCコンバータに加え、LED照U御IC、]晶テレビのLEDバックライトU御ICの3分野。こういったx場に向け、デジタルU御擬阿鮖箸い覆ら外け(BOM)コストをらす。
来、デジタル電源は、SPIやI2Cなどのインターフェースを設けて、デジタル信、妊泪ぅ灰鵑簪a度センサコントローラから電源電圧をU御する擬阿函電源電圧変動をフィードバックしてデジタルパルスの数でU御する擬阿あった。ivの擬阿蓮電源電圧のW定化はアナログU御で行い、外霆侘端子だけがデジタルU御である。後vは、外陬ぅ鵐拭璽侫А璽垢もちろんデジタルだが、内U御の仕組みまでデジタル擬阿任△襦デジタル信、播徹S形をW定化するために電圧変動をパルス幅変調擬阿U御する。そのパルス幅を変えるために、ずっと幅の狭い基パルスを発擇気察△修凌瑤妊僖襯紘をU御していた。来、後vのデジタル電源では、DSPをWしていたためコストを下げられず、k陲諒野にとどまっていた。
iWattのチップは、DSPを使っていないためチップC積を小さくでき、そのT果コストを下げることができた。しかも電源トランスの2次笋らフィードバックするのではなく、1次笋諒册阿瓦靴突襲Rアルゴリズムを使ってデジタルU御する擬阿世箸いΑそのアルゴリズムをO社開発することで、変動を抑えしかも外けをらすことができた。このアルゴリズムIPこそがノウハウとなる。
これまでのと比べて、待機電が半分以下という省電タイプの電源ICを2機|(8ピンのSOICパッケージ)このほど開発した。新のiW1761は最j12W出ながら、待機時消J電は10mW未満と小さい。iW1762は最j24W出で待機時20mW未満といずれも小さく、来の待機時消J電の半分以下となっている。しかも共に1000個P入する場合の単価は0.34ドルとWい。これら2機|ともスマホとタブレットの電源応を狙っている。
参考@料
1. 折り曲げてもびくともしないThunderbolt光ファイバ配線を住友電工が化 (2012/06/15)