JP2011071760A - 情報処理装置、情報処理装置のジョブ処理方法、及びプログラム - Google Patents

情報処理装置、情報処理装置のジョブ処理方法、及びプログラム Download PDF

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Abstract

【課題】 省電力モードに遷移したデータ処理手段の一部のデバイスを用いて、通信制御手段がホスト装置から受信したジョブに代理応答する。
【解決手段】 NIC部がジョブに代理応答できないと判別した場合、制御部109が備える複数のデバイスのうち、一部のデバイスを用いて当該ジョブを処理できるかどうかを当該ジョブのパケットパターンから判断する。ここで、一部のデバイスを用いて当該ジョブを処理できると判断した場合、NIC部が、一部のデバイスを用いてジョブを処理することを特徴とする。
【選択図】 図10

Description

本発明は、ホスト装置から受信するジョブを処理する画像形成装置に関するものである。
従来、ネットワーク通信を行うネットワーク機器には、消費電力の節約のために、一定時間以上使用されない場合には自動的に省電力状態に移行する機能を備えている。
このようなネットワーク機器は、省電力状態にある場合、ネットワークを介して他の機器から操作されることで省電力状態から復帰する。
上記省電力状態から復帰する方法として、ネットワークからの入力信号を受信し、受信した入力信号のパターンが予め登録された入力信号パターンと一致する入力があった場合に省電力状態から復帰する方式が提案されている。
また、省電力状態から復帰するための入力信号パターンとして、マジックパケット(Magic PacketTM)と呼ばれる通常は送信されない特殊な入力信号パターンによって復帰する方法が提案されている(下記特許文献1)。
ここでいう入力信号パターンとは、Ethernet(登録商標)におけるパケットのパターンのことであり、本発明の適用範囲はEthernet(登録商標)とは限らないため一般的に入力信号パターンと称した。
しかしながら、省電力機能を備えたネットワーク機器は、省電力状態から復帰するための入力信号パターンとして、省電力状態にあるネットワーク機器のMACアドレスなど、既知の予め決められた入力信号パターンを利用するために、予め決められた入力信号パターンを知る人がだれでも省電力を解除できてしまう。
そのため、省電力状態から復帰させる必要の無いネットワーク機器に関しても、省電力状態から復帰してしまう場合があり、省電力状態を長時間保つことができないというデメリットを持っている。
特開2006−270538号公報
しかしながら、上記特許文献1においては特定のビットパターン比較によって省電力状態からの復帰を行うか否かの判断しかしておらず、内部的に複数の省電力状態を取りえる場合の考慮がなされていない。
すなわち印刷動作を伴わない、完全に電力状態を復帰させる必要の無い問い合わせに対する応答を行う場合においても全ての電力を復帰させている。
このため、省電力状態を長時間保つことができないというデメリットを完全に解消させることができない。
本発明は、上記の課題を解決するためになされたもので、本発明の目的は、省電力モードに遷移したデータ処理手段の一部のデバイスに電源供給を再開して、通信制御手段がホスト装置から受信したジョブに代理応答できる仕組みを提供することである。
上記目的を達成する本発明の画像形成装置は以下に示す構成を備える。
ネットワークを介してホスト装置と通信する通信制御手段と、前記通信制御手段が受信したジョブを処理するデータ処理手段とを備え、前記通信制御手段が前記ホスト装置から受信するいずれかのジョブに対して代理応答することが可能な情報処理装置であって、前記通信制御手段または前記データ処理手段が備える複数のデバイスのうち、一部のデバイスもしくはすべてのデバイスに対して選択的に電源供給を行う電源制御手段と、前記電源制御手段が前記データ処理手段が備えるすべてのデバイスに対して電源供給を停止した状態で、前記通信制御手段が受信したジョブに代理応答可能であるかどうかを受信したジョブのパケットパターンから判別する判別手段と、前記判別手段が前記通信制御手段は前記ジョブに代理応答できないと判別した場合、前記通信制御手段が前記データ処理手段が備える複数のデバイスのうち、一部のデバイスを用いて当該ジョブを処理できるかどうかを当該ジョブのパケットパターンから判断する判断手段とを備え、前記判断手段が一部のデバイスを用いて当該ジョブを処理できると判断した場合、前記通信制御手段が前記一部のデバイスを用いて前記ジョブを処理することを特徴とする。
本発明によれば、省電力モードに遷移したデータ処理手段の一部のデバイスに電源供給を再開して、通信制御手段がホスト装置から受信したジョブに代理応答できる。
画像入出力システムの概略の構成を示すブロック図である。 画像形成装置の構成を示す図である。 画像形成装置が備える電源供給部の構成を説明する図である。 本実施形態を示す電源制御部の構成を説明する図である。 電源回路の電力状態を示す状態テーブルを示す図である。 画像形成装置の電力制御手順を示すフローチャートである。 画像形成装置の電力制御手順を示すフローチャートである。 画像形成装置が管理するパターンテーブルを示す図である。 画像形成装置の電力制御手順を示すフローチャートである。 画像形成装置の電力制御手順を示すフローチャートである。
本発明を実施するための最良の形態について図面を参照して説明する。
<システム構成の説明>
〔第1実施形態〕
図1は、本発明の実施形態を示す画像入出力システムの構成を示すブロック図である。図1は画像形成装置を含む画像入出力システムの構成に対応する。本実施形態では、情報処理装置の例として、画像形成装置の例を示すが、情報処理装置は、他のデータ処理を実行する機器、システムであってもよい。
図2は、図1に示した画像形成装置100のハードウエアおよびソフトウエアの構成を示す図である。特に、本画像入出力システムは、画像形成装置がネットワークを介してネットワーク機器と所定のプロトコルで通信を行うMFP(Multi Function Peripheral)の例を示す。また、本システムは、LAN(Local Area Network)等のネットワーク(LAN)112を介して、画像形成装置100,111と情報処理装置(ホスト装置)110が通信可能なシステム例である。ここで、ホスト装置110とは、いわゆるパーソナルコンピュータ(PC)やワークステーションで構成される。なお、ホスト装置110には、画像形成装置100、111と通信するためのプリンタドライバや、画像形成装置の情報を取得して表示するためのユーティリティがインストールされている。また、ホスト装置110は、異なるプロトコルを用いて、画像形成装置100と通信を行えるように構成され、画像形成装置100に関わるジョブと、通信機能処理に関わるジョブとで異なるプロトコルを用いて通信を行う。
なお、使用するプロトコルによっては、NIC部107が省電力モードに遷移した制御部109に代えて、ホスト装置110からのジョブに代理応答処理を行う。例えばICMP(Internet Control Message Protocol)のEcho Requestには、NIC部107が応答する。また、ホスト装置110から受信するジョブのうち、NIC部107で代理応答可能なジョブと、制御部109が応答すべきジョブ、又は、制御部109の一部のデバイスを応答可能なジョブとを識別可能に構成されている。具体的には、図2に示すようにNIC部107に、それぞれのジョブのパケットパターンがあらかじめ、後述するパケットパターンデータベース127に登録されている。
なお、本例では、2台の画像形成装置を示すが、少なくとも2台の画像形成装置がネットワークに接続されていればよく、3台以上であってもかまわない。
ここで、画像形成装置100と画像形成装置111は、その構成において同じであり、以下、画像形成装置100について説明し、画像形成装置111については説明を省略する。
図1において、画像形成装置100は、デジタル複写機本体101と画像入出力制御部105とを有している。デジタル複写機本体101は原稿書類をスキャンすることにより原稿書類を画像データに変換し、記録紙(用紙)に印刷することができる。
また、画像入出力制御部105は、上記デジタル複写機本体101と、上記ネットワーク112と、電話回線113とに接続されており、上記ネットワーク112と、電話回線113とを介して送られてくる画像データの処理を制御し、デジタル複写機本体101へ送ることや記憶(保存)することができる。
また、デジタル複写機本体101から送られてくるスキャンした画像データ等の処理を制御し、上記ネットワーク112、又は電話回線113を介して送信することや記憶(保存)することができる。
ここで、デジタル複写機本体101は、操作部102、リーダ部103及びプリンタ部104を有し、互いに画像データ等を通信できるよう接続されている。
操作部102は、デジタル複写機本体101及び画像入出力制御部105に対し、操作の命令をするために使用される。また、リーダ部103は、原稿の画像を読み取り、原稿に応じた画像データを後述するプリンタ部104及び画像入出力制御部105へ出力するために使用される。
また、画像出力手段たるプリンタ部104は、リーダ部103及び画像入出力制御部105からの画像データに応じた画像を記録紙上に記録するために使用される。
一方、画像入出力制御部105は、デジタル複写機本体101のリーダ部103と接続された制御部109と、その制御部109と接続するファクシミリ部106、ネットワークインタフェース部107及びハードディスク108を有する。ここで、ファクシミリ部106には、電話回線113が接続され、ネットワークインタフェース部107には、ネットワーク112が接続されている。
また、ファクシミリ部106は、電話回線113を介してファクシミリ受信した圧縮データを伸長して、伸長された画像データを制御部109へ転送する。
また、ファクシミリ部106は、制御部109から転送された画像データを圧縮して、圧縮された圧縮画像を電話回線113を介してファクシミリ送信する。さらに、ファクシミリ部106は受信した画像圧縮データを制御部109を通じて、ハードディスク108へ一時的に保存することができる。
また、ネットワークインタフェース部107は、ネットワーク112と制御部109のインタフェースであり、ホスト装置110から転送された画像を表すコードデータであるPDLデータ(Page Description Language data :ページ記述言語データ)をプリンタ部104で記録できる画像データに展開(ラスタライズ)して、制御部109に渡している。
また、制御手段として機能する制御部109は、リーダ部103、ファクシミリ部106、ネットワークインタフェース部107、ハードディスク108のそれぞれの間のデータの流れ、特に画像データの流れを制御している。従って、画像データの記憶と、画像データの出力とを制御できることとなる。
なお、制御部109は、CPU109A、ROM109B、RAM109C等を備え、スリープモード(省電力モード)時中は、電源からの電力供給を停止している。また、NIC部107が受信するパケットの種類によっては、電力供給が停止している状態であっても、電源制御部BCにより、一部のデバイス、例えば揮発性のメモリデバイスで構成されるRAM109Cへの電力供給が可能に構成されている。つまり、制御部109のRAM109Cには、後述する図3に示すスイッチ511を備える電源回路501が接続されており、NIC部107のCPU121の指示で、電源制御部BCがそのスイッチをON/OFF可能に構成されている。なお、RAM109Cは、電源制御部BCの制御により、最初の電源ON時に機器が電力状態1(制御部109全体に電源が供給されている)で動作し、その時のRAM109Cの状態のまま、電力状態2もしくは電力状態3(制御部109の一部にのみ電源が供給されている)に移行する。このため、電力状態1のRAM109Cの状態が保持されるため、後述する制御でNIC部107がRAM109Cに保持されたデータ、状態、フラグ等を参照し、外部のホスト装置110に代理応答が可能となる。
また、ネットワークインタフェース部107には、ネットワークの通信制御を行うコントローラと、メモリを備えている。なお、ネットワークインタフェース部107は、本体が省電力モード中であっても、ネットワーク112から要求を受信するため電源制御部BCから電力が供給されている。
なお、電源制御部BCは、ホスト装置からの問い合わせの内容に応じて、制御部109全体で省電力状態を維持するか、特定段階の省電力状態へ復帰させるか、また完全に電力状態を復帰させるかを判別(判断)する処理を実行する。ここで、制御部109は、複数のデバイス、例えばCPU、ROM、RAM、ハードディスク等を備え、電源制御部BCは、制御部109が省電力モードに移行した後であっても、デバイスの一部に電力供給を再開する電源制御を実行する。
つまり、電源制御部BCは、外部電源ACからの交流電源をDC電源に変換して、ハードディスク108、NIC部107、ファクシミリシミ部106等に所定電位のDC電源を供給する。また、スリープモード時においては、電源制御部BCは制御部109、ハードディスク108、操作部102、リーダ部103、プリンタ部104等への電力供給が停止され、省電力状態に遷移する。
また、電源制御部BCは、後述するジョブ処理時において、受信したパケットのパケットパターン等を判別して、代理応答処理、Wake ON Lan(WOL)して制御部109に対する電力供給を再開する制御を実行する。
このため、NIC部107が直接的に代理応答できないジョブを受信した場合でも、当該ジョブを処理するために不要なデバイスに電源供給を再開させずに済み、受信したジョブに必要なデバイスのみ電源供給を再開することができる。したがって、特定のジョブ、例えば制御部109が管理する画像形成装置の状態を示す情報を保持しているメモリの内容を参照するジョブを実行する場合に、従来よりも少ない消費電力で済み、システム全体として節電効果を向上させることが可能となる。
図2において、画像形成装置100は大きく、制御部109とNIC部107に分けられて構成される。
NIC部107は、外部のLAN112とネットワークパケットの送受信を行うNetworkI/F部125と、NIC部107の起動や本体装置側の制御部109とのやり取りなどを行うNIC制御部124を備える。さらに、NIC部107は、本体装置側の制御部109に代えてLAN112から受信するパケットを代理応答するための代理応答パケットパターンを登録するパケットパターンDB127などを備えている。ここで、NIC制御部124は、CPU121、RAM123、ROM122を含んで構成されている。
また、制御部109は、ネットワークプロトコルスタック(ProtocolStack)504を介して、外部機器(ホストPC150を含む)とSNMPのやり取りを行うSNMPモジュール部508を備える。また、本体装置側の制御部109は、印刷を行うPortモジュール部509を備えている。
また、制御部109は、省電力モードに移行させたり、省電力モードから復帰させたりする省電力の制御を管轄するスリープ制御部507を備える。さらに、制御部109は、代理応答パケットパターンをNIC部107に登録する処理を行う代理応答登録部506も備えている。
さらに、制御部109は、機能に係わる設定をユーザが行えるようにユーザインタフェース部(UI)510を備える。さらに、制御部109は、パケット保持部128に受信したパケットを保持する機能を備える。
このように構成された画像形成装置が省電力モード時に実行される代理応答処理を説明する。
なお、省電力モードを実現するために、例えば制御部109のCPUへの電力供給も停止し、省電力モード中は一部のハードウェアモジュールのみ動作させる仕様が一般的である。
NIC部107による代理応答機能を実現するため本画像形成装置には、制御部109との通信のためNIC部107側に拡張I/Fを備えている。
NIC部107は、CPU122を有しているため、制御部109およびプリンタ部104が省電力モードで停止している状態でも、機能を停止せずにネットワーク112を介してジョブを受信して処理を行える状態である。
ここで、代理応答機能とは、制御部109が省電力モード中に、本体装置宛に外部のホストPC110からパケットが送られてきた場合、そのパケットが予め登録したパケットパターンに一致すれば、対応する応答パケットをNIC部107や別サーバが代理で応答するという機能である。
画像形成装置のNIC部107は、省電力モードに移行する前に、代理応答対象パケットパターンと、それに対応する代理応答で送信するパケットパターンを任意の個数分だけ、NetworkI/F125に登録可能に構成されている。
次に、本実施形態を示す画像規制装置における電力制御について説明する。
図3は、図1に示した電源制御部の構成を説明する図である。なお、図3の(A)は、従来系の電源供給部の構成に対応し、図3の(B)は、本実施形態を示す画像形成装置の電源供給部の構成に対応する。
図3の(A)において、電源部401の中には、例えば異なるDC電圧の電源を発生させるために系統の異なる電源回路411、412を含んでいる。系統1に対応する電源回路411と系統2に対応する電源回路412からは、異なる電源出力1および電源出力2が得られる。ここで、電源出力1および電源出力2は、画像形成装置の各部に適応した電位レベルにより決定される。なお、系統数を2とした例であるが、本発明は、系統数は2系統以上備える画像形成装置であっても適用可能である。
図3の(B)において、電源回路501の中には、電源の入力を後段に伝える制御を行うスイッチ511と、電圧変換回路512によって構成される。
ここで、スイッチ511が「入」状態であれば、入力された電源電圧を適宜変更した電源出力が得られ、スイッチ511が「切」状態であれば、電源出力は得られないように構成されている。これにより、電源制御部BCは、電源回路501のON/OFFを制御することにより、制御部109が省電力モードに遷移した後、NIC部107がホスト装置110から受信するジョブに代理応答する際、制御部109が備える複数のデバイスのうち、一部のデバイスまたはすべてのデバイスに対して選択的に電源供給を行うことが可能に構成されている。ここで、複数のデバイスには、CPU109A、ROM109B、RAM109C等が含まれる。なお、一部のデバイスもしくは全てのデバイスに電源を供給するかどうかは、NIC部107のCPU121が受信したジョブのパケットパターンと、あらかじめ登録されたパケットパターンに対する電力状態に基づいて判別される構成となっている。
図4は、図3に示したスイッチ511を制御するための制御手段を含めた電源制御部の構成を説明する図である。本例は、電源制御部650が制御手段614と電源装置601とから構成される例である。
図4において、電源装置601は、電源制御を行うスイッチ(図3の(B)に示すスイッチ511に対応する)が存在しない系統1に対応付けられた電源回路611を備える。さらに、電源装置601は、電源制御を行うスイッチS1,S2が存在する系統2、3に対応付けられた電源回路612と電源回路613とで構成されている。
なお、スイッチS1を備える電源回路612とスイッチS2を備える電源回路613は、電源制御を行うための制御手段614に接続されて構成されている。
また、電源回路612と電源回路613は、制御手段614からの制御によりそれぞれ別々に「入」状態と「切」状態の2つの状態をもつことができ、機器としても3つの電源状態を持つことができるように構成されている。ここで、制御手段614は、電源制御部BC内に設けられる。
全ての電源回路611、612、613が「切」の状態も含めた、機器の各電源状態を表にしたものを図5に示す。
図5は、図4に示した電源回路の電力状態を示す状態テーブルの一例を示す図である。本例は、系統毎の電力状態1〜4を示した例である。なお、電力状態4は、系統1〜3が全てOFF状態である。また、系統1は、上述したように、スイッチを備えていない電源回路611対応するものであるので、必然的にON状態とOFF状態としか状態を取り得ることはない。
図6は、本実施形態を示す画像形成装置における電力制御手順の一例を示すフローチャートである。本例は、定期的に実行する省電力状態へ移行可能かを確認するための処理例である。具体的には、省電力移行判定に従って、電力状態を電力状態2または電力状態3、それ以外の電力制御状態に制御する例である。なお、S801〜S803は各ステップを示し、図1に示した制御部109のCPU109Aにより実行される。
S801において、制御部109のCPU109Aは画像形成装置が省電力状態へ移行可能か、また移行する場合はどの状態へ移行するかを判断する。
例えば原稿をリーダ部103で読み取り中だったり、プリンタ部104が出力中だったりした場合は、制御部109のCPU109Aは、省電力状態へ移行しないと判断し、移行可能と判断した場合でも、ユーザにより省電力状態3へ移行することを制限する設定がなされているときは省電力状態2へ移行するよう判断するといった処理を行う。
このS801において、制御部109のCPU109Aが省電力状態へ移行しないと判断した場合には、そのまま処理を終了する。
一方、S801において、図5に示した省電力状態2へ移行すると制御部109のCPU109Aが判断した場合には、S802へ進み、省電力状態2へ移行するための処理を行い、本処理を終了する。ここで、省電力状態2の実際の処理としては、制御部109のCPU109Aが制御手段614に対して電源状態2に移行するための指示を行い、その結果として電源回路613の電源が切断される。
また、S801において省電力状態3へ移行すると制御部109のCPU109Aが判断した場合には、S803へ進み、省電力状態3へ移行するための処理を行う。
ここで、実際の処理としては、制御部109のCPU109Aが制御手段614に対して電源状態3に移行するための指示を行い、その結果として電源回路612と電源回路613の電源が切断される。
以上により、画像形成装置100の電力状態が適切に更新される。
図7は、本実施形態を示す画像形成装置の電力制御手順の一例を示すフローチャートである。本例は、画像形成装置100が電力状態3の時に、ネットワークインタフェース部7がネットワークパケットを受信したときに実行する処理例である。なお、S901〜S905は各ステップを示し、各ステップは、ネットワークインタフェース部107のCPU121により実行される。
S901で、ネットワークインタフェース部107のCPU121が後述するパターンテーブルを参照して、S902へ進む。そして、S902で、ネットワークインタフェース部107のCPU121が受信したネットワークパケットのパターンと登録されたパケットのパターンとが一致するかどうかを判断する。
具体的には、S902において、ネットワークインタフェース部107のCPU121がネットワークから受信したパケットとパターンテーブル上にあるパターンデータとを比較して一致するかどうかを判断する。ここで、一致するものが無いとネットワークインタフェース部107のCPU121が判断した場合は、S903へ進む。なお、比較すべきパターンは、図2に示したパケットパターンデータベース127に登録されているものとする。
そして、S903で、全てのパターンとのパターン比較処理が完了しているかどうかをネットワークインタフェース部107のCPU121が判断する。ここで、すべてのパターンを参照してパターン比較処理を完了していると判断した場合は、S904へ進み、それ以外は、S901へ戻り、次のパターンを参照して、ネットワークパケットとが一致するかどうかを判断する。
そして、S904で、ネットワークインタフェース部107のCPUは、電力状態を図5に示した省電力状態1へ移行させ、通常の受信パケット処理を行い、本処理を終了する。
これは、ネットワークインタフェース部7だけで処理を行うことができない場合が相当し、例えばプリント動作などに必要なジョブ(印刷データを含む)の受信処理などがこれに該当する。
一方、S902において、受信したネットワークパケットとパターンテーブル上にあるパターンデータとの比較を行い、一致するものがあるとネットワークインタフェース部107のCPU121が判断した場合はS905へ進む。
そして、S905で、ネットワークインタフェース部107のCPU121は、省電力状態でネットワークを介して受信したパケットの処理を行い、本処理を終了する。なお、S905の処理の詳細については後述する。
図8は、図1に示したNIC部107が管理するパターンテーブルの一例を示す図である。本例は、ネットワークインタフェース部107のCPU121が図7に示したS902において、ネットワークを介して受信したネットワークのパケットとの比較に用いるパターンテーブルの例であり、図2に示したパケットパターンデータベース127にあらかじめ登録されている。
図8に示すパターンテーブルには、受信したネットワークのパケットと比較を行うためのパターンデータ1003とパターン一致した場合に移行する移行電力状態1002が対応付けられて、例えば6例の移行電力状態が格納されている状態に対応する。これにより、様々な省電力状態に対応付けた電力状態を判別することが可能である。
例えばICMP(Internet Control Message Protocol)のEcho Requestに対する応答は常に固定であるため、電力状態を変えることなくNIC部107が応答が可能である。
このような場合は、パターンとしてはICMP Echo Requestを、移行電力状態1002として「電力状態3」をパターンデータ1003に格納しておく。
一方、SNMP(Simple Network Management Protocol)は機器の内部状態を問い合わせるインタフェースを持っているが、機器の内部状態は固定でなく変化するものである。
このため、応答の内容が変化する場合は機器(制御部109を含む本体装置全体)の電力状態を復帰させ、状態情報を取得し、その結果を以って応答を行う必要がある。
このような場合はパターンとしてはSNMPの各種問い合わせパケットのパターンを、移行電力状態1002としては「電力状態2」をパターンデータ1003に格納しておく。
図9は、本実施形態を示す画像形成装置の電力制御手順の一例を示すフローチャートである。本例は、S902においてネットワークパケットとパターンテーブル上にあるパターンデータとの比較を行った結果、一致したS905の詳細処理例である。なお、S1101〜S1105は各ステップを示し、各ステップは、ネットワークインタフェース部107のCPU121により実行される。
まず、S1101では、パターンが一致したテーブルに書かれてある移行電力状態が省電力状態3であるのかネットワークインタフェース部107のCPU121が判断する。具体的には、ネットワークインタフェース部107のCPUが、図8に示した移行電力状態1002に相当する部分を参照し、次に移行すべき電力状態を判断する。
ここで、次に移行すべき電力状態が電力状態3であるとネットワークインタフェース部107のCPU121が判定した場合には、本処理はそもそも電力状態3で実行される処理であるため状態移行は発生せず、S1102へ進む。
そして、S1102で、先に説明したICMP Echo Requestに対するICMP Echo Replyを返すような、応答内容が固定されている場合の処理をNIC部107が実行して、本処理を終了する。したがって、この状態では、制御部109に対する省電力状態は維持されたままである。
一方、S1101で、次に移行すべき電力状態が電力状態2であるとネットワークインタフェース部107のCPU121が判定した場合には、S1103において、ネットワークインタフェース部107のCPU121の指示に従い、電源制御部BCが電力状態を変更する処理を行う。
実際の処理としては、ネットワークインタフェース部107のCPU121が図5に示した制御手段614に対して電源状態2に移行するための指示を行い、その結果として、制御手段614が系統2に対応づけられた電源回路612の電源が入ることになる。
そして、S1103において、系統2に対応付けられた電源回路612の電源が入ることによって、ネットワークインタフェース部107のCPU121は、参照可能になった箇所(例えば制御部109内のメモリ)から所望のデータを取得し、応答処理を行う。
これは先に説明したSNMPによる問い合わせのような、応答内容が変化する問い合わせに対してNIC部107が応答する場合の処理などに該当する。
そして、NIC部107による応答処理が完了したら、S1104において、ネットワークインタフェース部107のCPU121が再度、電源回路612を電源状態3に移行する処理を実行して、本処理を終了する。
これら処理により、系統2,系統3への電力供給がOFF状態となり、必要最低限の期間でのみ系統2の電力状態を復帰させることが可能である。
図10は、本実施形態を示す画像形成装置の電力制御手順の一例を示すフローチャートである。本例は、NIC部107による代理応答処理例である。S1201〜S1207は各ステップを示し、各ステップは、NIC制御部126のCPU122がROM122に記憶された制御プログラムをRAM123にロードして実行することで実現される。以下、制御部109のRAM109Cに記憶された情報を前記NIC部107のCPU121が読み出して、ジョブに代理応答する処理を説明する。
なお、制御部109のRAM109Cは、DRAMで構成されており、電力状態として、未通電状態、情報を読み出すことができないセルフリフレッシュモードとなる電力状態、通常の動作モードとなる電力状態を遷移可能に構成されている。そして、当該RAM109Cは、省電力状態において、セルフリフレッシュモードで情報が消失しないように制御されている。ここで、セルフリフレッシュモードにおけるRAM109Cの電力状態は、通常の状態よりも低い電源が供給されている。したがって、NIC部107のCPU121がRAM109Cの情報を読み出すためには、RAM109Cに供給される電源レベルを通常レベルに引き上げ、かつ、NIC部107のCPU121がRAM109Cの情報を読み出した後は、セルフリフレッシュモードに適応した電源(省電力状態)に切り替える制御を行う必要がある(S1205からS1207)。
まず、S1201で、受信したパケットがパケットパターンデータベース127に登録すみのパケットであるかどうかをNIC部107のCPU121が判断する。ここで、未登録のパケットであるとNIC部107のCPU121が判断した場合は、制御部109のスリープ状態を解除して、制御部109にパケットを送信するため、S1202へ進む。そして、S1202で、電源制御部BCはCPU121の指示に従い、電力状態を電力状態1に復帰させて、本処理を終了する。以後、受信したパケットがNIC部171から制御部109へ送信されて、パケットの応答処理が実行される。
一方、S1201で、NIC部107で受信したパケットがパケットパターンデータベース127に登録すみのパケットであるとCPU121が判断した場合は、S1203へ進む。
そして、S1203で、当該受信したパケットが省電力モード状態にある制御部109のメモリを参照する必要があるパケットであるかどうかをCPU121が判断する。ここで、制御部109のメモリを参照する必要がなく、NIC部107が備えるメモリに記憶された状態を参照するだけでパケット応答可能と判断した場合は、S1204へ進む。
そして、S1204で、CPU121が図9において説明した代理応答処理を実行して、本処理を終了する。
一方、S1203で、制御部109のメモリを参照する必要がなく、NIC部107が備えるメモリに記憶された状態を参照するだけでパケット応答可能でないと判断した場合は、S1205へ進む。
そして、S1205で、CPU121の指示に従い電源制御部BCは、制御部109が備えるRAM109Cに対してのみ電力供給を復帰させ、S1206で、CPU121は、制御部109が備えるRAM109Cを参照して、応答処理に必要な情報を参照する。
次に、S1207で、CPU121の指示に従い電源制御部BCは、制御部109が備えるRAMに対する電力供給を再停止させて省電力状態へ遷移させて、本処理を終了する。
これにより、問い合わせの内容に応じて制御部109の省電力状態を維持するか、特定段階に、或いは完全に電力状態を復帰させるかを判定することができる。したがって、NIC部107で代理応答可能でないパケットを受信した際であっても、制御部109全体への電力供給を復帰させる必要がなくなり、例えばパケット応答に必要なメモリへの電力供給を復帰させるだけで済み、電源供給を復帰させるデバイスを限定することが可能となる。ここで、デバイスとは、制御部109内に設けられるメモリ、ハードディスク等のメモリ資源が含まれる。
なお、上記実施形態では、画像形成装置が電子写真式の画像形成装置で構成する場合について説明したが、インクジェット式等、他の印字方式の画像形成装置で構成されていても、本発明を適用可能である。
さらに、本発明はMFPのような複合機だけでなく、出力機能のみを持つ例えばプリンタ等の画像形成装置に適用してもよい。
本発明の各工程は、ネットワーク又は各種記憶媒体を介して取得したソフトウエア(プログラム)をパソコン等の処理装置(CPU、プロセッサ)にて実行することでも実現できる。
本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づき種々の変形(各実施形態の有機的な組合せを含む)が可能であり、それらを本発明の範囲から除外するものではない。
100、111 画像形成装置
110 ホスト装置
BC 電源制御部

Claims (6)

  1. ネットワークを介してホスト装置と通信する通信制御手段と、前記通信制御手段が受信したジョブを処理するデータ処理手段とを備え、前記通信制御手段が前記ホスト装置から受信するいずれかのジョブに対して代理応答することが可能な情報処理装置であって、
    前記通信制御手段または前記データ処理手段が備える複数のデバイスのうち、一部のデバイスもしくはすべてのデバイスに対して選択的に電源供給を行う電源制御手段と、
    前記電源制御手段が前記データ処理手段が備えるすべてのデバイスに対して電源供給を停止した状態で、前記通信制御手段が受信したジョブに代理応答可能であるかどうかを受信したジョブのパケットパターンから判別する判別手段と、
    前記判別手段が前記通信制御手段は前記ジョブに代理応答できないと判別した場合、前記通信制御手段が前記データ処理手段が備える複数のデバイスのうち、一部のデバイスを用いて当該ジョブを処理できるかどうかを当該ジョブのパケットパターンから判断する判断手段とを備え、
    前記判断手段が一部のデバイスを用いて当該ジョブを処理できると判断した場合、前記通信制御手段が前記一部のデバイスを用いて前記ジョブを処理することを特徴とする情報処理装置。
  2. 前記電源制御手段は、前記判断手段が一部のデバイスを用いて当該ジョブを処理できないと判断した場合、全てのデバイスに電源供給を再開し、前記データ処理手段が前記通信制御手段から送信された前記ジョブを処理することを特徴とする請求項1記載の情報処理装置。
  3. 前記デバイスには、揮発性のメモリデバイスが含まれることを特徴とする請求項1又は2記載の情報処理装置。
  4. 前記ジョブは、前記データ処理手段において変化する状態情報を取得するためのジョブが含まれることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の情報処理装置。
  5. ネットワークを介してホスト装置と通信する通信制御手段と、前記通信制御手段が受信したジョブを処理するデータ処理手段と、前記通信制御手段または前記データ処理手段を構成する複数のデバイスのうち、一部のデバイスまたはすべてのデバイスに対して選択的に電源供給を行う電源制御手段とを備え、前記通信制御手段が前記ホスト装置から受信するいずれかのジョブに対して代理応答することが可能な情報処理装置のジョブ処理方法であって、
    前記電源制御手段が前記データ処理手段を構成するすべてのデバイスに対する電源供給を停止した状態で前記通信制御手段が受信したジョブに代理応答可能であるかどうかを受信したジョブのパケットパターンから判別する判別工程と、
    前記判別工程が前記通信制御手段は前記ジョブに代理応答できないと判別した場合、前記通信制御手段が前記データ処理手段を構成する複数のデバイスのうち、一部のデバイスを用いて当該ジョブを処理できるかどうかを判断する判断工程とを備え、
    前記判断工程が一部のデバイスを用いて当該ジョブを処理できると判断した場合、前記通信制御手段が前記一部のデバイスを用いて前記ジョブを処理することを特徴とする情報処理装置のジョブ処理方法。
  6. 請求項5に記載の情報処理装置のジョブ処理方法をコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
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