JP2012176611A - 画像処理装置、記録装置、及び画像処理装置の制御方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】ルートコンプレックスとエンドポイントの切替が可能なコントローラとルートコンプレックスであるアクセラレータコントローラを有した記録装置において、次のような処理をする。即ち、消費電力モード時にアクセラレータコントローラの電源をOFFに、コントローラをルートコンプレックスに設定する。これにより、低消費電力のモード時における消費電力の大幅な低減を実現し、低消費電力のモードからの復帰シーケンスの実行を行うことができる。
【選択図】 図9
Description
図1は本発明の代表的な実施例であるA0やB0サイズの記録媒体を用いるインクジェット記録装置(以下、記録装置)の外観斜視図であり、図1(b)は図1(a)に示した記録装置のアッパカバーを取り外した状態を示す斜視図である。
上述した記録装置まずは高速シリアルバスの一つであるPCI Express(登録商標)を利用する。従って、この実施例の前提としてPCI Express規格の概要について、非特許文献1の記載を参照しつつ説明する。
・point-to-point接続のシリアル通信
・差動低電圧シグナリング
・きめ細かい電力管理
・パケット・ベースのプロトコル
・スイッチ・デバイスによる複数デバイス間の接続
・高いデータ帯域幅、拡張性と柔軟性
・CRCやデータコーディングによるエラー検出
・PCI互換のソフトウェアモデルとアドレススペース
である。
“Detect”ステートでは遠端側のレシーバ検出を行う。レシーバが検出された場合は“Polling”ステートに遷移する。
オーダードセットを送受信し、ビット同期,シンボル同期を確立する。またレーン極性の検出が行われて、データレートが確定する。
オーダードセットを送受信することによりリンクのレーン構成を確立する。レーンの停止(disable)、ループバックが指示された場合は、そのステート(“Disabled”ステート)に遷移する。正常な場合は“L0”ステートに遷移する。
リンクの復旧を行う。
通常のオペレーション状態で、制御パケットやデータパケットを送受信することができる。すべての電力管理ステート(“L0s”/“L1”/“L2”)は“L0”ステートから遷移する。
消費電力を削減するためにあり、“Recovery”ステートを経由することなく短時間で“L0”ステートとの間を遷移することが可能である。
“L0s”ステートよりも消費電力を削減することが可能であるが、L0ステートへ復帰するためには“Recovery”ステートを経由する必要がある。“L1”ステートへの遷移はデータリンク層からの指示とオーダードセットにより行われる。
“L1”ステートよりもさらに消費電力を削減することが可能である。トランスミッタやレシーバは機能を停止し、主電源やクロックも保証されない状態であるので、“L0”ステートへの遷移は“Detect”ステートから開始することになる。“L2”ステートへの遷移はデータリンク層からの指示とオーダードセットにより行われる。
リンクが使用不可能に設定された場合で、上位層から停止を指示された場合やオーダードセットで“Link Disabled”が設定された場合に遷移する。
試験や障害切り分けのためのものである。
デバイスは完全にアクティブで応答可能。これに対応するリンク電力状態はL0、L0sまたはL1である。
D0とD3coldとの間の省電力効果が期待でき、リンク電力状態はL1である。
主電源は切らずに単にオフしただけの状態である。CLKREQ#信号を用いたクロック停止がサポートされリンク電力状態はL1である。TLPはコンフィグレーションとメッセージのみ受け付け可能である。
主電源をOFFした状態である。ウェイク可能ロジックをサポートしているデバイスに補助電源がつながれている場合、リンク電力状態はL2に対応する。ウェイク可能ロジックをサポートするには、サイドバンドWAKE#の使用が推奨されている。
エンドポイントからオーダードセットを発信し、ルートコンプレックス側も対応するオーダードセットを発信することで図5のようにL状態をL1ステートからRecoveryステートを経由して、L0ステートにする。エンドポイントからルートコンプレックスへパワーマネジメントに関するメッセージ(TLP)を送信する。ルートコンプレックスからエンドポイントへPowerStateビットをD0に設定したコンフィグレーション・ライト・リクエストのTLPを発行することでエンドポイントはD0の状態になる。
(1)通常モード→SLEEP応答モード→SLEEPモード(図9)
フローチャートを用いて通常モードからSLEEP応答モードを経由してSLEEPモードに入る移行時シーケンスを説明する。図9は通常モードからSLEEP応答モードを経由してSLEEPモードに入るシーケンスを示すフローチャートである。
SLEEPモード→SLLEP応答モード→SLEEPモード(図10)
SLEEPモード時におけるホストインタフェースへの応答処理と印刷ジョブへの対応について、フローチャートを参照して説明する。図10はSLEEPモードからの復帰時におけるホストインタフェースへの応答処理を示すフローチャートである。
図11はSLEEPモードからDEEP SLEEPモードに入るシーケンスを示すフローチャートである。
図12はDEEP SLEEPモード時におけるホストインタフェースへの応答処理と印刷ジョブへの対応を示すフローチャートである。
Claims (9)
- PCI Expressのバスを有する画像処理装置であって、
前記画像処理装置の制御と第1のデータ処理とを行う第1コントローラと、
電力供給を受けるとルートコンプレックスとして起動し、第2のデータ処理を行う第2コントローラと、
前記第2コントローラへの電力供給を制御する電源制御手段と、
前記電源制御手段によって前記第2コントローラへの電力供給が停止されると前記第1コントローラをルートコンプレックスに設定し、前記第2コントローラへの電力供給が停止された状態において前記電源制御手段によって前記第2コントローラへの電力供給が開始されると前記第1コントローラをエンドコンプレックスに設定する設定手段と、
前記第1コントローラがルートコンプレックスとして動作している場合にホストから入力されたデータを前記第1コントローラへ転送し、前記第2コントローラがルートコンプレックスとして動作している場合に前記データを前記第2コントローラへ転送する転送手段とを有することを特徴とする画像処理装置。 - 前記転送手段は、前記データを含むパケットを受信するインタフェース手段を含むことを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
- 前記設定手段は、前記データの内容を監視し、所定の内容のデータを一定時間、受信しなければ、前記電源制御手段へ前記第2コントローラへの電力供給が停止の指示を行うことを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
- 前記設定手段は、前記データの内容を監視し、所定の内容のデータを受信すると、前記電源制御手段へ前記第2コントローラへの電力供給の開始の指示を行うことを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
- 前記画像処理装置は、前記転送手段を、前記第1コントローラと前記第2コントローラと前記PCI Expressのバスを介して接続するスイッチを有することを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
- 前記画像処理装置は、前記第1コントローラ、第2コントローラへの電力供給を指示するパワースイッチの操作がなされた場合には、前記設定手段は前記第1コントローラをエンドコンプレックスに設定することを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
- 前記設定手段は、前記PCI Expressのバスと異なる信号線を介して前記スイッチの設定を行うことを特徴とする請求項5に記載の画像処理装置。
- 請求項1乃至7のいずれか1項に記載の画像処理装置を有し、前記第1コントローラと前記第2コントローラにより処理されたデータに基づいて記録媒体に記録を行うことを特徴とする記録装置。
- 画像処理装置の制御方法であって、
前記画像処理装置は、PCI Expressのバスと、前記画像処理装置の制御と第1のデータ処理とを行う第1コントローラと、電力供給を受けるとルートコンプレックスとして起動し、第2のデータ処理を行う第2コントローラと、前記第2コントローラへの電力供給を制御する電源制御手段とを有しており、
前記制御方法は、
ホストから受信したデータを監視する監視工程と、
前記監視工程において所定の内容のデータを一定時間、受信しなければ、前記電源制御手段へ前記第2コントローラへの電力供給が停止の指示と、前記第1コントローラをルートコンプレックスとして設定とを行う工程と、
前記指示と設定とを行う工程の後、前記監視工程において所定の内容のデータを受信すれば、前記電源制御手段へ前記第2コントローラへの電力供給の開始の指示と、前記第1コントローラをエンドコンプレックスとして設定とを行う工程とを有することを特徴とする画像処理装置の制御方法。
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