JP2015085636A - 電子機器 - Google Patents

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Abstract

【課題】 省エネルギー性能を向上することができる電子機器を提供する。
【解決手段】 MFPのサブシステムは、メインシステムが省エネ状態であって、外部から情報要求パケットを受信した場合に(S161でYES)、応答パケットをメインシステムが生成可能ではないことを、情報要求パケットの通信プロトコルと、応答可否情報記憶部に記憶されている応答可否情報とに基づいて判断したとき(S162でNO)、応答パケットをサブシステム自身が生成可能でないときであっても、メインシステムを通常状態に復帰させないことを特徴とする。
【選択図】 図6

Description

本発明は、通常状態と、通常状態よりエネルギーの消費が少ない省エネ状態との少なくとも2つの状態を有するメインシステムと、外部とのデータの送受信を実行するサブシステムとを備える電子機器に関する。
従来の電子機器として、通常状態と、通常状態よりエネルギーの消費が少ない省エネ状態とを有するメインシステムと、外部とのデータの送受信を実行するサブシステムとを備えるものが知られている(特許文献1参照。)。従来の電子機器は、メインシステムが省エネ状態であって、情報を要求する情報要求データをサブシステムが外部から受信した場合に、情報要求データに対する応答データをサブシステムによって生成可能であるとき、サブシステムによって応答データを生成する。一方、従来の電子機器は、メインシステムが省エネ状態であって、情報要求データをサブシステムが外部から受信した場合に、応答データをサブシステムによって生成可能ではないとき、メインシステムを通常状態に復帰させて、メインシステムによって応答データを生成する。
特開2010−94925号公報
しかしながら、従来の電子機器においては、メインシステムが省エネ状態であって、情報要求データをサブシステムが外部から受信した場合に、応答データをサブシステムによって生成可能ではないとき、応答データをメインシステムによっても生成することができなくても、メインシステムを通常状態に復帰させるので、メインシステムが不必要に復帰させられ、結果として、省エネルギーの効率が悪いという問題がある。
そこで、本発明は、省エネルギー性能を向上することができる電子機器を提供することを目的とする。
本発明の電子機器は、通常状態と、前記通常状態よりエネルギーの消費が少ない省エネ状態との少なくとも2つの状態を有するメインシステムと、外部とのデータの送受信を実行するサブシステムとを備え、前記サブシステムは、前記メインシステムが前記省エネ状態であって、情報を要求する情報要求データを外部から受信した場合に、前記情報要求データに対する応答データを前記サブシステム自身が生成可能でないとき、前記メインシステムを前記通常状態に復帰させる電子機器であって、何れの通信プロトコルの前記応答データを前記メインシステムが生成可能であるか否かを示す応答可否情報を記憶する応答可否情報記憶部を備え、前記サブシステムは、前記メインシステムが前記省エネ状態であって、外部から前記情報要求データを受信した場合に、前記応答データを前記メインシステムが生成可能ではないことを、前記情報要求データの前記通信プロトコルと、前記応答可否情報記憶部に記憶されている前記応答可否情報とに基づいて判断したとき、前記応答データを前記サブシステム自身が生成可能でないときであっても、前記メインシステムを前記通常状態に復帰させないことを特徴とする。
この構成により、本発明の電子機器は、メインシステムが省エネ状態であって、応答データがメインシステムによって生成可能ではない通信プロトコルの情報要求データをサブシステムが外部から受信した場合に、メインシステムを通常状態に復帰させないので、メインシステムの不必要な復帰を抑えることができ、結果として、省エネ状態を長時間維持して省エネルギー性能を向上することができる。
また、本発明の電子機器は、前記情報要求データに対する前記応答データの生成に必要な応答生成用情報を記憶する応答生成用情報記憶部を備え、前記サブシステムは、前記メインシステムが前記通常状態であって、外部から前記情報要求データを受信した場合に、前記メインシステムによって生成された前記応答データに基づいた前記応答生成用情報を前記応答生成用情報記憶部に記憶させ、前記サブシステムは、前記メインシステムが前記省エネ状態であって、外部から前記情報要求データを受信した場合に、前記応答データを生成可能であることを前記応答生成用情報記憶部に記憶されている前記応答生成用情報に基づいて判断したとき、前記応答データを生成しても良い。
この構成により、本発明の電子機器は、サブシステムが応答データを生成可能である情報要求データをメインシステムが通常状態である場合にサブシステムが自動的に増加させるので、メインシステムが省エネ状態である場合にサブシステムが外部から情報要求データを受信したとき、メインシステムの不必要な復帰を抑えることができ、結果として、省エネ状態を長時間維持して省エネルギー性能を向上することができる。
また、本発明の電子機器において、前記サブシステムは、前記メインシステム側で開いているポート番号に基づいて前記応答可否情報を前記応答可否情報記憶部に記憶させても良い。
この構成により、本発明の電子機器は、サブシステムが応答可否情報を容易に取得することができるので、処理の負担を軽減することができる。
本発明の電子機器は、省エネルギー性能を向上することができる。
本発明の一実施の形態に係るMFPのブロック図である。 図1に示すSNMP応答生成用情報テーブルの一例を示す図である。 図1に示す応答可否情報の一例を示す図である。 応答可否情報を出力する場合の図1に示すメインシステムの動作のフローチャートである。 図1に示すサブシステムの動作のフローチャートである。 図5に示す動作の続きの動作のフローチャートである。
以下、本発明の一実施の形態について、図面を用いて説明する。
まず、本実施の形態に係る電子機器としてのMFP(Multifunction Peripheral)の構成について説明する。
図1は、本実施の形態に係るMFP10のブロック図である。
図1に示すように、MFP10は、利用者による種々の操作が入力されるボタンなどの入力デバイスである操作部11と、種々の情報を表示するLCD(Liquid Crystal Display)などの表示デバイスである表示部12と、原稿から画像を読み取る読取デバイスであるスキャナー13と、用紙などの記録媒体に印刷を実行する印刷デバイスであるプリンター14と、図示していない外部のファクシミリ装置と公衆電話回線などの通信回線経由でファックス通信を行うファックスデバイスであるファックス通信部15と、LAN(Local Area Network)、インターネットなどのネットワーク経由で外部の装置と通信を行うネットワーク通信デバイスであるネットワーク通信部16と、MFP10全体を制御するメインシステム20と、ネットワーク通信部16を介して外部とのデータの送受信を実行するサブシステム30とを備えている。
メインシステム20は、通常状態と、通常状態よりエネルギーの消費が少ない省エネ状態との少なくとも2つの状態を有する。
メインシステム20は、各種のデータを記憶しているEEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)、HDD(Hard Disk Drive)などの不揮発性の記憶デバイスである記憶部21と、メインシステム20全体を制御する制御部22と、メインシステム20の各部に電力を供給する電源部23とを備えている。
制御部22は、例えば、CPU(Central Processing Unit)と、プログラムおよび各種のデータを記憶しているROM(Read Only Memory)と、CPUの作業領域として用いられるRAM(Random Access Memory)とを備えている。CPUは、ROMに記憶されているプログラムを実行するようになっている。
サブシステム30は、情報要求データとして、例えば、ARP(Address Resolution Protocol)、SNMP(Simple Network Management Protocol)などの各種の通信プロトコルの情報要求パケットを、ネットワーク通信部16を介して外部から受信する。また、サブシステム30は、情報要求データに対する応答データとして、例えば、ARP、SNMPなどの各種の通信プロトコルの応答パケットを、ネットワーク通信部16を介して外部に送信する。
サブシステム30は、各種のデータを記憶しているEEPROM、HDDなどの記憶デバイスである記憶部31と、サブシステム30全体を制御する制御部32とを備えている。
記憶部31は、ARPの情報要求パケットに対する応答パケットの生成に必要な応答生成用情報としてのARP応答生成用情報31aと、SNMPの情報要求パケットに対する応答パケットの生成に必要な応答生成用情報を記憶するためのSNMP応答生成用情報テーブル31bとを記憶することが可能である。また、記憶部31は、ARPおよびSNMP以外にも各種の通信プロトコルの情報要求パケットに対する応答パケットの生成に必要な応答生成用情報を記憶することが可能である。すなわち、記憶部31は、本発明の応答生成用情報記憶部を構成している。
ARP応答生成用情報31aは、MFP10のIP(Internet Protocol)アドレスと、MFP10のMAC(Media Access Control)アドレス(Ethernet(登録商標)アドレス)とによって構成されている。
図2は、SNMP応答生成用情報テーブル31bの一例を示す図である。
図2に示すように、SNMP応答生成用情報テーブル31bは、SNMPのMIB(Management Information Base)に格納されている個々の管理情報であるオブジェクトを区別するための識別子を示すOID(Object IDentifier)と、データとの組み合わせを記憶する。この組み合わせがそれぞれ応答生成用情報である。データは、INTEGER(整数型)、STRING(文字列型)などのデータの型と、“1”、“eth0”などの値とによって構成される。
図1に示すように、記憶部31は、メインシステム20が何れの通信プロトコルの応答パケットを生成可能であるか否かを示す応答可否情報31cを記憶することが可能である。すなわち、記憶部31は、本発明の応答可否情報記憶部を構成している。
図3は、応答可否情報31cの一例を示す図である。
図3に示すように、応答可否情報31cは、各種の通信プロトコルに対してメインシステム20が対応しているか否かを通信プロトコル毎に示す情報である。メインシステム20は、対応可能である通信プロトコルの応答パケットを生成可能である。図3に示す応答可否情報31cにおいて、メインシステム20が対応している通信プロトコルは、対応可否の欄の値が“ON”になっている。一方、メインシステム20が対応していない通信プロトコルは、図示していないが、対応可否の欄の値が“OFF”になる。なお、メインシステム20が対応していない通信プロトコルとしては、そもそもMFP10の処理の対象になることがMFP10の機能面で不可能である通信プロトコルの他、MFP10の処理の対象になることがMFP10の機能面では可能であるが現在は処理の対象から外されている通信プロトコルが存在する。
図1に示す制御部32は、例えば、CPUと、プログラムおよび各種のデータを記憶しているROMと、CPUの作業領域として用いられるRAMとを備えている。CPUは、ROMに記憶されているプログラムを実行するようになっている。
次に、MFP10の動作について説明する。
図4は、応答可否情報を出力する場合のメインシステム20の動作のフローチャートである。
メインシステム20は、通常状態である場合に、図4に示す動作を実行する。
図4に示すように、メインシステム20の制御部22は、応答可否情報をサブシステム30に出力する(S101)。
ここで、サブシステム30の制御部32は、メインシステム20から出力された応答可否情報を入力すると、この応答可否情報を応答可否情報31cとして記憶部31に記憶させる。
メインシステム20の制御部22は、S101の処理の後、応答可否情報が変更されたと判断するまで、応答可否情報が変更されたか否かを判断する(S102)。
制御部22は、応答可否情報が変更されたとS102において判断すると、S101の処理を実行する。
図5は、サブシステム30の動作のフローチャートである。図6は、図5に示す動作の続きの動作のフローチャートである。
MFP10が起動されると、サブシステム30の制御部32は、図5および図6に示す動作を開始する。なお、MFP10が起動された時点では、メインシステム20は、電源部23によって各部に電力が供給されており、通常状態である。
図5および図6に示すように、サブシステム30の制御部32は、ネットワーク通信部16を介して外部からパケットを受信したか否かを判断する(S131)。
制御部32は、外部からパケットを受信したとS131において判断すると、このパケットをメインシステム20に出力する(S132)。
ここで、メインシステム20の制御部22は、サブシステム30から出力されたパケットを入力すると、このパケットを処理する。そして、制御部22は、サブシステム30から入力したパケットが情報要求パケットであって、この情報要求パケットに対する応答パケットを生成した場合、この応答パケットをサブシステム30に出力する。なお、制御部22は、情報要求パケットの送信元を応答パケットの送信先とする。
サブシステム30の制御部32は、外部からパケットを受信していないとS131において判断するか、S132の処理が終了すると、メインシステム20から出力された応答パケットを入力したか否かを判断する(S133)。
制御部32は、メインシステム20から応答パケットを入力したとS133において判断すると、メインシステム20から入力した応答パケットをネットワーク通信部16を介して外部に送信する(S134)。
次いで、制御部32は、S134において送信した応答パケットに基づいて応答生成用情報を記憶部31に記憶させる(S135)。
例えば、制御部32は、S134において送信した応答パケットがARPの応答パケットである場合、この応答パケットに含まれている、送信元のIPアドレスと、MACアドレスとをARP応答生成用情報31aとして記憶部31に記憶させる。また、制御部32は、S134において送信した応答パケットがSNMPの応答パケットである場合、この応答パケットに含まれている、OIDと、このOIDに対するデータの型および値とをSNMP応答生成用情報テーブル31bの応答生成用情報の1つとして記憶部31に記憶させる。
制御部32は、メインシステム20から応答パケットを入力していないとS133において判断するか、S135の処理が終了すると、メインシステム20から省エネ状態への移行命令を入力したか否かを判断する(S136)。
なお、メインシステム20の制御部22は、特定の時間が経過した場合など、特定の条件を満たす場合に、制御部22のRAMに記憶されているデータを記憶部21に退避させるセルフリフレッシュ処理を行った後、省エネ状態への移行命令をサブシステム30に出力する。
サブシステム30の制御部32は、メインシステム20から省エネ状態への移行命令を入力していないとS136において判断すると、S131の処理を実行する。
制御部32は、メインシステム20から省エネ状態への移行命令を入力したとS136において判断すると、メインシステム20の電源部23にメインシステム20の各部への電力の供給を終了させることによって、メインシステム20を通常状態から省エネ状態に移行させる(S137)。
次いで、制御部32は、ネットワーク通信部16を介して外部からパケットを受信したと判断するまで、外部からパケットを受信したか否かを判断する(S161)。
制御部32は、外部からパケットを受信したとS161において判断すると、外部から受信したとS161において判断したパケット(以下「対象パケット」と言う。)に対してメインシステム20が応答パケットを生成可能であるか否かを、対象パケットの通信プロトコルと、応答可否情報31cとに基づいて判断する(S162)。
制御部32は、応答パケットをメインシステム20が生成可能ではないとS162において判断すると、対象パケットを破棄した後(S163)、S161の処理を実行する。
制御部32は、応答パケットをメインシステム20が生成可能であるとS162において判断すると、対象パケットに対する応答パケットをサブシステム30が生成することが可能であるか否かを、記憶部31上の応答生成用情報に基づいて判断する(S164)。ここで、制御部32は、対象パケットの通信プロトコルと、対象パケットの内容とに適した応答生成用情報が記憶部31に記憶されていない場合、応答パケットをサブシステム30が生成することが可能ではないと判断する。
例えば、制御部32は、対象パケットがARPの情報要求パケットである場合、この情報要求パケットに対するARPの応答パケットをサブシステム30が生成することが可能であるか否かを、ARP応答生成用情報31aのIPアドレスおよびMACアドレスに基づいて判断する。また、制御部32は、対象パケットがSNMPの情報要求パケットである場合、この情報要求パケットに対するSNMPの応答パケットをサブシステム30が生成することが可能であるか否かを、SNMP応答生成用情報テーブル31b上のOIDと、データの型および値との組み合わせに基づいて判断する。
制御部32は、応答パケットをサブシステム30が生成することが可能であるとS164において判断すると、対象パケットに対する応答パケットを記憶部31上の応答生成用情報に基づいて生成する(S165)。なお、制御部32は、対象パケットの送信元を応答パケットの送信先とする。
例えば、制御部32は、対象パケットがARPの情報要求パケットである場合、ARP応答生成用情報31aのIPアドレスおよびMACアドレスに基づいてARPの応答パケットを生成する。また、制御部32は、対象パケットがSNMPの情報要求パケットである場合、SNMP応答生成用情報テーブル31b上のOIDと、データの型および値との組み合わせに基づいてSNMPの応答パケットを生成する。
制御部32は、S165の処理が終了すると、S165において生成した応答パケットを、ネットワーク通信部16を介して外部に送信して(S166)、S161の処理を実行する。
制御部32は、応答パケットをサブシステム30が生成することが可能ではないとS164において判断すると、メインシステム20の電源部23にメインシステム20の各部への電力の供給を開始させることによって、メインシステム20を省エネ状態から通常状態に復帰させる(S167)。
なお、メインシステム20の制御部22は、省エネ状態から通常状態に移行すると、記憶部21に退避させていたデータを制御部22のRAMに復元する。
サブシステム30の制御部32は、S167の処理が終了すると、S132の処理を実行する。したがって、ネットワーク通信部16を介して外部から受信したパケットは、メインシステム20によって処理されることができる。
以上に説明したように、サブシステム30は、メインシステム20が省エネ状態であって、外部から情報要求パケットを受信した場合に(S161でYES)、応答パケットを生成可能であることを記憶部31に記憶されている応答生成用情報に基づいて判断したとき(S164でYES)、応答パケットを生成する(S165)。また、サブシステム30は、メインシステム20が省エネ状態であって、外部から情報要求パケットを受信した場合に(S161でYES)、応答パケットを生成可能ではないことを記憶部31に記憶されている応答生成用情報に基づいて判断したとき(S164でNO)、メインシステム20を通常状態に復帰させる(S167)。
そして、サブシステム30は、メインシステム20が省エネ状態であって、外部から情報要求パケットを受信した場合に(S161でYES)、メインシステム20が応答パケットを生成可能ではないことを記憶部31に記憶されている応答可否情報に基づいて判断したとき(S162でNO)、応答パケットをサブシステム30自身が生成可能でないときであっても、メインシステム20を通常状態に復帰させない。すなわち、MFP10は、メインシステム20が省エネ状態であって、応答パケットがメインシステム20によって生成可能ではない通信プロトコルの情報要求パケットをサブシステム30が外部から受信した場合に(S161でYESおよびS162でNO)、メインシステム20を通常状態に復帰させない。したがって、MFP10は、メインシステム20の不必要な復帰を抑えることができ、結果として、省エネ状態を長時間維持して省エネルギー性能を向上することができる。
また、サブシステム30は、メインシステム20が通常状態であって、外部から情報要求パケットを受信した場合に(S131でYES)、メインシステム20によって生成された応答パケットに基づいた応答生成用情報を記憶部31に記憶させる(S133でYESおよびS135)。すなわち、MFP10は、メインシステム20が通常状態である場合に応答生成用情報をサブシステム30によって記憶部31に記憶させる。この構成により、MFP10は、サブシステム30が応答パケットを生成可能である情報要求パケットをメインシステム20が通常状態である場合にサブシステム30が自動的に増加させるので、メインシステム20が省エネ状態である場合にサブシステム30が外部から情報要求パケットを受信したとき、メインシステム20の不必要な復帰を抑えることができ、結果として、省エネ状態を長時間維持して省エネルギー性能を向上することができる。
また、サブシステム30は、本実施の形態において各種の通信プロトコルに対してメインシステム20が対応しているか否かに基づいて応答可否情報を記憶部31に記憶させるが、メインシステム20側で開いているポート番号に基づいて応答可否情報を記憶部31に記憶させても良い。この構成により、MFP10は、サブシステム30が応答可否情報を容易に取得することができるので、処理の負担を軽減することができる。
なお、MFP10は、応答可否情報がメインシステム20からメインシステム20側のタイミングでサブシステム30に入力されるが、応答可否情報がサブシステム30側からの要求に応じてサブシステム30に入力されても良い。
また、本実施の形態においては、メインシステム20が応答パケットを生成可能である通信プロトコルの例として、ARPおよびSNMPについて説明した。しかしながら、メインシステム20は、他の通信プロトコルの応答パケットを生成可能であっても良いし、ARPおよびSNMPの少なくとも一方の応答パケットを生成可能でなくても良い。
また、本発明の電子機器は、本実施の形態においてMFPであるが、プリンター専用機など、MFP以外の画像形成装置であっても良いし、画像形成装置以外の電子機器であっても良い。
10 MFP(電子機器)
20 メインシステム
30 サブシステム
31 記憶部(応答可否情報記憶部、応答生成用情報記憶部)
31a ARP応答生成用情報(応答生成用情報)
31b SNMP応答生成用情報テーブル(応答生成用情報の集まり)
31c 応答可否情報

Claims (3)

  1. 通常状態と、前記通常状態よりエネルギーの消費が少ない省エネ状態との少なくとも2つの状態を有するメインシステムと、
    外部とのデータの送受信を実行するサブシステムとを備え、
    前記サブシステムは、前記メインシステムが前記省エネ状態であって、情報を要求する情報要求データを外部から受信した場合に、前記情報要求データに対する応答データを前記サブシステム自身が生成可能でないとき、前記メインシステムを前記通常状態に復帰させる電子機器であって、
    何れの通信プロトコルの前記応答データを前記メインシステムが生成可能であるか否かを示す応答可否情報を記憶する応答可否情報記憶部を備え、
    前記サブシステムは、前記メインシステムが前記省エネ状態であって、外部から前記情報要求データを受信した場合に、前記応答データを前記メインシステムが生成可能ではないことを、前記情報要求データの前記通信プロトコルと、前記応答可否情報記憶部に記憶されている前記応答可否情報とに基づいて判断したとき、前記応答データを前記サブシステム自身が生成可能でないときであっても、前記メインシステムを前記通常状態に復帰させないことを特徴とする電子機器。
  2. 前記情報要求データに対する前記応答データの生成に必要な応答生成用情報を記憶する応答生成用情報記憶部を備え、
    前記サブシステムは、前記メインシステムが前記通常状態であって、外部から前記情報要求データを受信した場合に、前記メインシステムによって生成された前記応答データに基づいた前記応答生成用情報を前記応答生成用情報記憶部に記憶させ、
    前記サブシステムは、前記メインシステムが前記省エネ状態であって、外部から前記情報要求データを受信した場合に、前記応答データを生成可能であることを前記応答生成用情報記憶部に記憶されている前記応答生成用情報に基づいて判断したとき、前記応答データを生成することを特徴とする請求項1に記載の電子機器。
  3. 前記サブシステムは、前記メインシステム側で開いているポート番号に基づいて前記応答可否情報を前記応答可否情報記憶部に記憶させることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の電子機器。
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