JP2017209869A - プロセッサに接続されるデバイスから通知される復帰時間に応じてプロセッサの省電力のレベルを決定する情報処理装置及びプロセッサの省電力方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 第1電力モードと第1電力モードより省電力の第2電力モードとを取り得る情報処理装置は、情報処理装置の電力モードを制御する電力制御アプリケーションと、OSとを実行するプロセッサと、OSに対して復帰時間を通知するデバイスと、を備える。電力制御アプリケーションは、デバイスに対して情報処理装置の電力モードを示す情報を通知する。デバイスは、プロセッサから通知された情報に基づいてOSに通知する復帰時間を決定し、決定した復帰時間をOSに通知する。OSは、デバイスから通知された復帰時間に基づいてプロセッサが移行する省電力状態を決定し、プロセッサを決定した省電力状態に移行させる。
【選択図】 図5
Description
図1は、MFP101の概略構成を示すブロック図である。
CPU301がC7ステート〜C10ステートにあるとき、CPU301は、動作を停止しているが、周辺デバイスは動作可能である。CPU301が低電力状態から復帰するトリガとしては、割り込みの発生やPCIeデバイスからPCIeホストデバイス(CPU301)への復帰トリガなどである。
MFP101は、コントローラ部104が稼働状態となるS0ステートを持つ。プリンタ部107やスキャナ部106などの機能ユニットを備えるMFP101は、CPU301に電力が供給される状態(S0ステート)で、プリンタ部107やスキャナ部106などへの電力供給を停止するモードを持つ。例えば、プリント処理を実行する場合には、CPU301及びプリンタ部107へ電力供給を行う必要があるが、スキャナ部106への電力供給を行う必要がない。一方で、スキャン処理を実行する場合には、CPU301及びスキャナ部106へ電力供給を行う必要があるが、プリンタ部107への電力供給を行う必要がない。さらに、外部装置102からの問い合わせに対して応答する場合には、CPU301へ電力供給を行う必要があるが、プリンタ部107及びスキャナ部106へ電力供給を行う必要がない。
S0ステートでは、コントローラ部104のCPU301に電力が供給されている。省電力を図るため、MFP101は、S3ステートに移行可能である。S3ステートは、サスペンド状態とも呼ばれる。S3ステートでは、CPU301への電力供給を停止して、MFP101の省電力を図っている。S3ステートでは、CPU301の状態などが汎用メモリ303に退避され、この汎用メモリ303はセルフリフレッシュモードになる。S3ステートから復帰する場合には、汎用メモリ303に退避された情報を使ってレジュームすることによって、ブートロムから起動を行う場合に比べて高速復帰することができる。
メインスイッチ207がオフ状態になると、MFP101への電力供給が停止されるS5ステートに移行する。S5ステートでは、CPU301に加えて、汎用メモリ303への電力供給も停止される。
電源オフモード(S5)は、MFP101の電源スイッチであるメインスイッチ207がオフされ、各ユニットへの電源供給が遮断されている状態である。メインスイッチ207がオン状態になると、スタンバイモード(S0)に移行する。スタンバイモード(S5)は、MFP101の全ユニットに電源供給される状態であって、コピー、プリントなど各種のジョブを実行している状態、あるいは、すぐにジョブを実行できる状態である。
待機応答モード(S0)は、電源部108のリレースイッチ202〜204がオフされ、スキャナ部106、プリンタ部107及び操作部105への電力供給が停止される状態である。一方で、第1電源部205は、コントローラ部104及び操作部105の一部に電力を供給する。スタンバイモード及び待機応答モードは、共にS0ステートである。
スリープモード(S3)は、待機応答モード(S0)の電力状態から、さらに、CPU301及びIOコントローラ304への電力供給を停止した状態である。スリープモード(S3)は、MFP101をスリープモード(S3)からスタンバイモード(S0)や待機応答モード(S0)に復帰させるために必要な箇所にだけ電力を供給した低電力状態である。S3ステートでは、S0ステートと異なりCPU301への電力供給が停止される。具体的には、スリープモード(S3)では、図3の汎用メモリ303、操作部インターフェース305、電源制御部201、LANコントローラ307にのみ電力が供給されている。さらに、汎用メモリ303は、リフレッシュモードに移行する。LANコントローラ307は、外部装置102からの問い合わせに対して、LANコントローラ307で対応できる内容については、CPU301への電力供給を停止したまま応答する。これを代理応答と呼ぶ。なお、スリープモード(S3)において、PCIデバイスであるLANコントローラ307及びIOコントローラ304は、D3ステートとなっている。
表4に待機応答モード(S0)からスタンバイモード(S0)への復帰条件を示す。
表5にスリープモード(S3)から待機応答モード(S0)又はスタンバイモード(S0)への復帰条件を示す。
表6にスリープモード(S3)から電源オフモード(S5)への移行条件を示す。
MFP101がS0ステートのときに、ユーザがメインスイッチ207をオフ状態に動かした場合には、MFP101は、電源オフモード(S5)に移行する。なお、この電源オフモード(S5)は、サスペンド状態(ACPI規格のS3)であっても良いし、ハイバネーション状態(ACPI規格のS4)であっても良い。
表7に示すように、MFP101の電力モードがスタンバイモード(S0)のとき、PCIデバイスはD0ステートとなり、スリープモード(S3)のとき、PCIデバイスはD3ステートとなる。また、MFP101の電力モードが電源オフモード(S5)のとき、PCIデバイスへの電力供給は停止される。
PCIデバイスがD0ステートからD3ステートに移行する移行条件は、時間経過である。PCIデバイスは、MFP101の電力モードが待機応答モード(S0)であり、且つ、PCIデバイスがアイドル状態で所定時間経過した場合である。PCIデバイスは、MFP101の電力モードが変更されるのに比べて、頻繁にD0ステートとD3ステートとの間を遷移する。この所定時間は、数秒からミリ秒の時間に設定することができる。
PCIデバイスをD3ステートからD0ステートに復帰させる条件は、CPU301が復帰要因を検知した場合と、PCIデバイスが復帰要因を検知した場合である。すなわち、PCIデバイスは、D3ステートのときに、CPU301とPCIデバイスの両方からD0ステートへ復帰することができる。
アクティブ状態では、図7Aに示すように、CPU301は、C0ステートとなっており、PCIデバイスは、D0ステートとなっている。具体的には、アクティブ状態では、CPU301内の各部、IOコントローラ304内の各部、及び、LANコントローラ307の各部に電力が供給されている。なお、スタンバイモードでは、IOコントローラ304に接続されるプリンタ部107やスキャナ部106などの機能ユニットに電力が供給されている。
また、ローパワー状態では、図7Bに示すように、CPU301は、C7ステート〜C9ステートの何れかの状態となっており、PCIデバイスは、D0ステートとなっている。CPU301は、C10ステートには移行しない。なお、CPU301に接続される汎用メモリ303は、セルフリフレッシュ状態となっている。ローパワー状態において、CPU301の第1PCIe I/F411、CPUコア412、メモリコントローラ413及び第2PCIe I/F415が省電力状態になっている。省電力状態とは、電力供給の停止、供給クロックの停止、供給クロックの周波数低減の何れかである。ローパワー状態において、IOコントローラ304のエンジンPCIe I/F421、エンジンCPU422、エンジンROM423、エンジンRAM424、スキャナI/F425、プリンタI/F426及びUSBI/F428が省電力状態になっている。また、ローパワー状態において、LANコントローラ307のLANI/F431、LANCPU432、LANROM433、LANPCIe I/F434、及び、LANRAM435が省電力状態になっている。
アクティブ状態では、図8Aに示すように、CPU301は、C0ステートとなっており、PCIデバイスは、D0ステートとなっている。具体的には、アクティブ状態では、CPU301内の各部、IOコントローラ304内の各部、及び、LANコントローラ307の各部に電力が供給されている。なお、待機応答モードでは、IOコントローラ304に接続されるプリンタ部107やスキャナ部106などの機能ユニットへの電力供給が停止されている。
また、ローパワー状態では、図8Bに示すように、CPU301は、C7ステート〜C10ステートのいずれかの状態となっており、PCIデバイスは、D3ステートとなっている。待機応答モードにおけるローパワー状態では、CPU301は、C10ステートに移行可能である。なお、CPU301に接続される汎用メモリ303は、セルフリフレッシュ状態となっている。その他の電力状態は、上記したスタンバイモードにおけるローパワー状態と同様であるのでその説明を割愛する。
MFP101の電力モードが待機応答モードになる場合、Cステートを最大の深さのC10にしても問題がないので復帰時間は、C10に移行可能な10ms以上の値である11msとなる。MFP101の電力モードがスタンバイモードになる場合、CステートをC9ステートに制限するために、復帰時間は、C10に移行不能である10ms以下の値である9msとなる。スリープモードおよび電源オフではCステートは使用できないので変更はしない。
第1実施形態では、電力制御アプリケーションA1から通知される電力モードをインバンド若しくはアウトバンドで、IOコントローラ304に通知する例について説明した。第2実施形態では、CPU301から電源制御部201に通知される電力モードを、IOコントローラ304にも通知する例について説明する。
以上説明したように、第2実施形態では、CPU301がMFP101の電力モードを示すモード信号1000を利用して、復帰時間を変更するようにした。CPU301から出力される新たな信号を追加すること無く、復帰時間を変更することができる。
なお、上記した実施形態では、CPU301にPCI Express規格によって接続されるIOコントローラ304やLANコントローラ307が、LTRを実行することによって、復帰時間を通知することを説明した。本発明は、PCI Express規格で定義されるLTRだけに限定されるものでは無い。例えば、USB規格によって定義されるLTM(Latency Tolerance Message)を使って、USBデバイスがCPU301に対して復帰時間を通知しても良い。
104 コントローラ部
106 スキャナ部
107 プリンタ部
301 CPU
304 IOコントローラ
307 LANコントローラ
310 PCIeバス
320 PCIeバス
A1 電力制御アプリケーション
Claims (15)
- 第1電力モードと前記第1電力モードより省電力の第2電力モードとを取り得る情報処理装置であって、
オペレーティングシステム、及び、前記オペレーティングシステム上で動作し、前記情報処理装置の電力モードを制御する電力制御アプリケーション、を実行するプロセッサと、
前記プロセッサと通信可能に接続され、前記オペレーティングシステムに対して復帰時間を通知する第1デバイスと、を備え、
前記電力制御アプリケーションは、前記第1デバイスに対して前記情報処理装置の電力モードを示す情報を通知し、
前記第1デバイスは、前記電力制御アプリケーションによって通知された前記情報に基づいて前記オペレーティングシステムに通知する復帰時間を決定し、決定した前記復帰時間を前記オペレーティングシステムに通知し、
前記オペレーティングシステムは、前記第1デバイスから通知された前記復帰時間に基づいて前記プロセッサが移行する省電力状態を決定し、決定した前記省電力状態に前記プロセッサを移行させる、ことを特徴とする情報処理装置。 - 前記第1デバイスは、前記情報が前記第1電力モードを示す場合に、第1の復帰時間を前記オペレーティングシステムに通知し、前記情報が前記第2電力モードを示す場合に、前記第1の復帰時間より長い第2の復帰時間を前記オペレーティングシステムに通知する、ことを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。
- 前記プロセッサと前記第1デバイスとは、PCIe(Peripheral Component Interconnect express)バスを介して通信可能に接続されており、
前記第1デバイスは、前記PCIeバスを介して、決定した前記復帰時間を前記オペレーティングシステムに通知する、ことを特徴とする請求項1又は2に記載の情報処理装置。 - 前記第1デバイスは、LTR(Latency Tolerance Reporting)を実行することによって、決定した前記復帰時間を前記オペレーティングシステムに通知する、ことを特徴とする請求項3に記載の情報処理装置。
- 前記第1デバイスは、前記情報処理装置の電力モードと復帰時間とが対応付けられたテーブルを有し、
前記第1デバイスは、前記テーブルを参照することによって、前記電力制御アプリケーションによって通知された前記情報に基づいて前記オペレーティングシステムに通知する復帰時間を決定する、ことを特徴とする請求項1乃至4の何れか1項に記載の情報処理装置。 - 前記プロセッサと通信可能に接続され、前記オペレーティングシステムに対して復帰時間を通知する第2デバイスをさらに備え、
前記電力制御アプリケーションは、前記第1デバイス及び前記第2デバイスに対して前記情報処理装置の電力モードを示す情報を通知し、
前記第1デバイス及び前記第2デバイスの各々は、前記電力制御アプリケーションによって通知された前記情報に基づいて前記オペレーティングシステムに通知する復帰時間を決定し、決定した前記復帰時間を前記オペレーティングシステムに通知し、
前記オペレーティングシステムは、前記第1デバイスから通知された前記復帰時間及び前記第2デバイスから通知された前記復帰時間に基づいて前記プロセッサが移行する省電力状態を決定し、決定した前記省電力状態に前記プロセッサを移行させる、ことを特徴とする請求項1乃至5の何れか1項に記載の情報処理装置。 - 前記オペレーティングシステムは、前記第1デバイスから通知された前記復帰時間及び前記第2デバイスから通知された前記復帰時間の小さい方の復帰時間に基づいて前記プロセッサが移行する省電力状態を決定する、ことを特徴とする請求項6に記載の情報処理装置。
- 印刷を行う印刷部をさらに備える、ことを特徴とする請求項1乃至7の何れか1項に記載の情報処理装置。
- 前記第1デバイスは、前記印刷部によって印刷される画像の画像処理を実行する画像処理部である、ことを特徴とする請求項8に記載の情報処理装置。
- 前記第1デバイスは、前記電力制御アプリケーションによって通知された前記情報及び前記第1デバイスのデバイスステータスに基づいて、前記オペレーティングシステムに通知する復帰時間を決定する、ことを特徴とする請求項1乃至9の何れか1項に記載の情報処理装置。
- 前記第1デバイスは、前記第1デバイスのデバイスステータスが通常電力状態の場合に、前記電力制御アプリケーションによって通知された前記情報に基づいて、前記オペレーティングシステムに通知する復帰時間を決定し、前記第1デバイスのデバイスステータスが前記通常電力状態より省電力の省電力状態の場合に、前記デバイスステータスに基づいて、前記オペレーティングシステムに通知する復帰時間を決定する、ことを特徴とする請求項10に記載の情報処理装置。
- 前記第2デバイスは、外部装置からネットワークを介してデータを受信するネットワークインターフェースである、ことを特徴とする請求項6又は7に記載の情報処理装置。
- 前記第2デバイスは、前記電力制御アプリケーションによって通知された前記情報及び前記第2デバイスのデバイスステータスに基づいて、前記オペレーティングシステムに通知する復帰時間を決定する、ことを特徴とする請求項12に記載の情報処理装置。
- 前記第2デバイスは、前記第2デバイスに対するリンクの有無に基づいて、前記オペレーティングシステムに通知する復帰時間を決定する、ことを特徴とする請求項13に記載の情報処理装置。
- 第1電力モードと前記第1電力モードより省電力の第2電力モードとを取り得る情報処理装置のプロセッサの省電力方法であって、
オペレーティングシステム、及び、前記オペレーティングシステム上で動作し、前記情報処理装置の電力モードを制御する電力制御アプリケーション、を実行するステップと、
前記電力制御アプリケーションが、前記プロセッサに通信可能に接続されるデバイスに対して前記情報処理装置の電力モードを示す情報を通知するステップと、
前記デバイスが、前記電力制御アプリケーションから通知された前記情報に基づいて前記オペレーティングシステムに通知する復帰時間を決定するステップと、
前記デバイスが、決定された前記復帰時間を前記オペレーティングシステムに通知するステップと、
前記オペレーティングシステムが、前記デバイスから通知された前記復帰時間に基づいて前記プロセッサが移行する省電力状態を決定するステップと、
前記オペレーティングシステムが、決定した前記省電力状態に前記プロセッサを移行させるステップと、を有することを特徴とするプロセッサの省電力方法。
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