JP2023073902A - 情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム - Google Patents

情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム Download PDF

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Abstract

【課題】操作部が着脱可能な情報処理装置において、情報処理装置全体として省エネルギー状態を成立させて動作可能とする情報処理装置、情報処理方法、およびプログラムを提供する。【解決手段】本発明は、操作部と、当該操作部が着脱可能でありかつ前記操作部との接続状態を有線接続または無線接続に切り替える本体と、を有する情報処理装置であって、前記操作部は、当該操作部と前記本体との接続状態が無線接続でありかつ前記操作部の電池の電池残量が所定量以下に低下した場合、前記本体に対して電力状態の移行要求を通知する操作部省エネ制御部、を備え、前記本体は、前記操作部から前記移行要求を受信した場合、前記本体の電力状態を、前記操作部との接続状態が切断されても正常に動作可能な所定電力状態に遷移させる本体制御部、を備える。【選択図】図4

Description

本発明は、情報処理装置、情報処理方法、およびプログラムに関する。
画像形成装置等の情報処理装置に対して着脱可能な操作部が開発されている。
しかしながら、操作部が着脱可能な情報処理装置において、操作部を取り外している状態で、電池がなくなり操作部が動作しなくなると、情報処理装置全体としての省エネルギー状態が成立しなくなる、という課題がある。
本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、操作部が着脱可能な情報処理装置において、情報処理装置全体として省エネルギー状態を成立させて動作可能とする情報処理装置、情報処理方法、およびプログラムを提供することを目的とする。
上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明は、操作部と、当該操作部が着脱可能でありかつ前記操作部との接続状態を有線接続または無線接続に切り替える本体と、を有する情報処理装置であって、前記操作部は、当該操作部と前記本体との接続状態が無線接続でありかつ前記操作部の電池の電池残量が所定量以下に低下した場合、前記本体に対して電力状態の移行要求を通知する操作部省エネ制御部、を備え、前記本体は、前記操作部から前記移行要求を受信した場合、前記本体の電力状態を、前記操作部との接続状態が切断されても正常に動作可能な所定電力状態に遷移させる本体制御部、を備える。
本発明によれば、操作部が着脱可能な情報処理装置において、情報処理装置全体として省エネルギー状態を成立させて動作可能とする、という効果を奏する。
図1は、本実施の形態にかかる情報処理装置を適用したMFPのハードウェア構成図である。 図2は、本実施の形態にかかるMFPの基本構成の一例を説明するための図である。 図3は、本実施の形態にかかるMFPの本体および操作パネルの電力状態の遷移の一例を説明するための図である。 図4は、本実施の形態にかかるMFPの機能構成の一例を示すブロック図である。 図5は、本実施の形態にかかるMFPの本体および操作パネルの電力状態の遷移処理の流れの一例を示すシーケンス図である。 図6は、本実施の形態にかかるMFPの本体および操作パネルの電力状態の遷移処理の他の流れの一例を示すシーケンス図である。
以下に添付図面を参照して、情報処理装置、情報処理方法、およびプログラムの実施の形態を詳細に説明する。
図1は、本実施の形態にかかる情報処理装置を適用したMFPのハードウェア構成図である。図1に示されているように、MFP(Multifunction Peripheral/Product/Printer)9は、コントローラ910、近距離通信回路920、エンジン制御部930、操作パネル940、ネットワークI/F950を備えている。
これらのうち、コントローラ910は、コンピュータの主要部であるCPU901、システムメモリ(MEM-P)902、ノースブリッジ(NB)903、サウスブリッジ(SB)904、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)906、記憶部であるローカルメモリ(MEM-C)907、HDDコントローラ908、および記憶部であるHD909を有し、NB903とASIC906との間をAGP(Accelerated Graphics Port)バス921で接続した構成となっている。
これらのうち、CPU901は、MFP9の全体制御を行う制御部である。NB903は、CPU901と、MEM-P902、SB904、およびAGPバス921とを接続するためのブリッジであり、MEM-P902に対する読み書きなどを制御するメモリコントローラと、PCI(Peripheral Component Interconnect)マスタおよびAGPターゲットとを有する。
MEM-P902は、コントローラ910の各機能を実現させるプログラムおよびデータの格納用メモリであるROM902a、プログラムやデータの展開、およびメモリ印刷時の描画用メモリなどとして用いるRAM902bを有する。RAM902bに記憶されているプログラムは、インストール可能な形式または実行可能な形式のファイルでCD-ROM、CD-R、DVD等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録して提供するように構成してもよい。
SB904は、NB903とPCIデバイス、周辺デバイスとを接続するためのブリッジである。ASIC906は、画像処理用のハードウェア要素を有する画像処理用途向けのIC(Integrated Circuit)であり、AGPバス921、PCIバス922、HDD908、およびMEM-C907をそれぞれ接続するブリッジの役割を有する。このASIC906は、PCIターゲットおよびAGPマスタ、ASIC906の中核をなすアービタ(ARB)、MEM-C907を制御するメモリコントローラ、ハードウェアロジックなどにより画像データの回転などを行う複数のDMAC(Direct Memory Access Controller)、並びに、スキャナ部931およびプリンタ部932との間でPCIバス922を介したデータ転送を行うPCIユニットとからなる。ASIC906には、USB(Universal Serial Bus)のインターフェースや、IEEE1394(Institute of Electrical and Electronics Engineers 1394)のインターフェースを接続するようにしてもよい。
MEM-C907は、コピー用画像バッファおよび符号バッファとして用いるローカルメモリである。HD909は、画像データの蓄積、印刷時に用いるフォントデータの蓄積、フォームの蓄積を行うためのストレージである。HD909は、CPU901の制御にしたがってHD909に対するデータの読出または書込を制御する。AGPバス921は、グラフィック処理を高速化するために提案されたグラフィックスアクセラレータカード用のバスインタフェースであり、MEM-P902に高スループットで直接アクセスすることにより、グラフィックスアクセラレータカードを高速にすることができる。
また、近距離通信回路920には、近距離通信回路920aが備わっている。近距離通信回路920は、NFC(Near Field Communication)、Bluetooth(登録商標)等の通信回路である。
更に、エンジン制御部930は、スキャナ部931およびプリンタ部932によって構成されている。スキャナ部931は原稿のスキャンを行い、プリンタ部932は用紙に印刷を行う。スキャナ部931とプリンタ部932は、その一方または両方をエンジンを表現する場合がある。また、操作パネル940は、現在の設定値や選択画面等を表示させ、操作者からの入力を受け付けるタッチパネル等のパネル表示部940a、並びに、濃度の設定条件などの画像形成に関する条件の設定値を受け付けるテンキーおよびコピー開始指示を受け付けるスタートキー等からなる操作パネル940bを備えている。コントローラ910は、MFP9全体の制御を行い、例えば、描画、通信、操作パネル940からの入力等を制御する。スキャナ部931またはプリンタ部932には、誤差拡散やガンマ変換などの画像処理部分が含まれている。
MFP9は、操作パネル940のアプリケーション切り替えキーにより、ドキュメントボックス機能、コピー機能、プリンタ機能、およびファクシミリ機能を順次に切り替えて選択することが可能となる。ドキュメントボックス機能の選択時にはドキュメントボックスモードとなり、コピー機能の選択時にはコピーモードとなり、プリンタ機能の選択時にはプリンタモードとなり、ファクシミリモードの選択時にはファクシミリモードとなる。
また、ネットワークI/F950は、通信ネットワーク100を利用してデータ通信をするためのインターフェースである。近距離通信回路920およびネットワークI/F950は、PCIバス922を介して、ASIC906に電気的に接続されている。
図2は、本実施の形態にかかるMFPの基本構成の一例を説明するための図である。次に、図2を用いて、本実施の形態にかかるMFP9の基本構成の一例について説明する。
本実施の形態にかかるMFP9は、図2に示すように、操作パネル940、および本体202を有する。
本体202は、当該本体202と有線接続により接続される操作部ドック201を有する。本実施の形態では、本体202は、USB(Universal Serial Bus)等の規格に従って、操作部ドック201と接続される。操作部ドック201は、操作パネル940等の拡張デバイスが、有線接続または無線接続により接続可能なドッキングステーションである。
また、本体202は、操作部ドック201を制御して、操作パネル940と操作部ドック201との接続状態を有線接続または無線接続に切り替える。すなわち、MFP9は、操作パネル940と、当該操作パネル940が着脱可能でありかつ操作パネル940との接続状態を有線接続状態または無線接続状態に切り替える本体202と、を有する。
具体的には、本体202は、操作パネル940が操作部ドック201から取り外され、操作部ドック201との有線接続が切断されたことを検知した場合に、操作パネル940と操作部ドック201との接続状態を無線接続に切り替える。一方、本体202は、操作パネル940が操作部ドック201に装着され、操作部ドック201と有線接続されたことを検知した場合に、操作パネル940と操作部ドック201との接続状態を有線接続に切り替える。また、本体202は、有線ネットワークを介して、外部ネットワークに接続可能である。
操作パネル940は、有線接続または無線接続により操作部ドック201に接続可能な操作部の一例である。また、操作パネル940は、二次電池940cを搭載する。そして、操作パネル940は、操作部ドック201と有線接続された場合に、二次電池940cの充電を行う。
また、操作パネル940は、当該操作パネル940が操作部ドック201から取り外され、操作部ドック201との有線接続が切断されたことを検知した場合に、操作部ドック201との接続状態を無線接続に切り替える。これにより、操作パネル940は、本体202との接続状態を継続して、本体202と操作パネル940とのシームレスかつ高品質なネットワークを実現する。
図3は、本実施の形態にかかるMFPの本体および操作パネルの電力状態の遷移の一例を説明するための図である。次に、図3を用いて、本実施の形態にかかるMFP9の本体202および操作パネル940の電力状態の遷移の一例について説明する。
本体202と操作パネル940は、それぞれが異なる電力状態を持つことが可能である。ここで、本体202の電力状態には、待機状態、低電力状態、静音状態、エンジンOFF状態、およびSTR状態が含まれる。待機状態は、本体制御部412(本体202)における全ての電力供給先に電力が供給され、画像の印刷等が直ちに実行可能な電力状態である。低電力状態は、待機状態に直ちに遷移可能な電力状態である。低電力状態では、本体制御部412における一部の構成に対する電力が低下する。静音状態は、低電力状態において冷却用のファンへの電力供給がさらに停止した電力状態である。エンジンOFF状態は、静音状態においてエンジン制御部930への電力供給がさらに停止した電力状態である。STR状態は、本体202内のRAMに記憶された情報が保持される電力が供給され、他の各構成への電力の供給が原則停止された電力状態である。本体制御部312の消費電力は、STR状態、エンジンOFF状態、静音状態、低電力状態、待機状態の順に大きくなる。
また、操作パネル940の電力状態には、液晶ON状態(LCD ON)、液晶OFF状態(LCD OFF)、およびスリープ状態(Sleep)が含まれる。液晶ON状態は、液晶表示装置が点灯した電力状態である。液晶OFF状態は、液晶ON状態において液晶表示装置への電力の供給が停止した状態である。スリープ状態は、操作パネル940内のRAMに記憶された情報が保持される電力が供給され、他の各構成への電力の供給が原則停止された電力状態である。操作部省エネ制御部402における消費電力は、スリープ状態、液晶OFF状態、液晶ON状態の順に高くなる。
MFP9全体としては、本体202および操作パネル940のそれぞれの電力状態を協調して制御する。基本的には、操作パネル940と本体202とは、通信可能に接続されていることを前提としている。そのため、操作パネル940と本体202との通信が接続されたり、操作パネル940および本体202のそれぞれの電力状態に不一致が生じたりすると、操作パネル940および本体202は正常に動作しない。
ただし、操作パネル940および本体202のそれぞれの電力状態の関係によっては、本体202と操作パネル940の通信が切断されていても、操作パネル940および本体202が正常に動作する電力状態の組合せが存在する。例えば、図3に示すように、本体202の電力状態がエンジンOFF状態またはSTR状態であり、操作パネル940の電力状態がスリープ状態である場合、本体202と操作パネル940との通信が切断されても、本体202および操作パネル940が正常に動作可能である。
本実施の形態では、本体202が、当該本体202のアプリケーション(本体アプリ)および操作パネル940に対して電力状態の遷移の可否を問い合わせ、その問い合わせの結果、本体アプリおよび操作パネル940から電力状態の遷移の拒絶の回答が無ければ、本体202および操作パネル940の電力状態を遷移させる。
図4は、本実施の形態にかかるMFPの機能構成の一例を示すブロック図である。次に、図4を用いて、本実施の形態にかかるMFP9の機能構成の一例について説明する。
本実施の形態にかかるMFP9の操作パネル940は、図4に示すように、操作部アプリ401、操作部省エネ制御部402、および操作部電源制御部403を有する。
操作部アプリ401は、操作パネル940の各種動作を実現するアプリケーションである。
操作部電源制御部403は、操作パネル940と本体202の接続状態が無線接続である場合に、操作パネル940が搭載する二次電池940cの電池残量を検知する。そして、操作部電源制御部403は、当該検知した電池残量が所定量以下となった場合、二次電池940cの電池残量が低下していることを操作部省エネ制御部402に通知する。ここで、所定量は、予め設定される電池残量である。
操作部省エネ制御部402は、本体202(後述する本体制御部412)と協調して、操作パネル940の電力状態を制御する。また、操作部省エネ制御部402は、操作部電源制御部403から、二次電池940cの電池残量が低下していることが通知された場合、本体202(後述する本体制御部412)に対して、電力状態の移行要求を通知する。本実施の形態では、操作部省エネ制御部402は、二次電池940cの電池残量が低下していることが通知された場合、省エネ移行要求を通知する。ここで、省エネ移行要求は、本体202を省エネルギー状態に強制的に遷移させることを要求する移行要求である。
本実施の形態にかかるMFP9の本体202は、図4に示すように、本体アプリ411、および本体制御部412を有する。
本体アプリ411は、本体202の各種動作を実現するアプリケーションである。
本体制御部412は、本体202と操作パネル940間の電力状態の調停、および本体202の電力状態の遷移を実行する。具体的には、本体制御部412は、本体202の電力状態を遷移させる場合、本体アプリ411に対して本体202の電力状態の遷移の可否を問い合わせる。そして、本体アプリ411から、本体202の電力状態の遷移が拒絶されなかった場合、本体制御部412は、本体202の電力状態を遷移させる。一方、本体アプリ411から、本体202の電力状態の遷移が拒絶された場合、本体制御部412は、本体202の電力状態を遷移させない。
ただし、操作パネル940から省エネ移行要求を受信した場合、本体202の電力状態を遷移させないと、操作パネル940の二次電池940cの電池残量がなくなってしまった際に、操作パネル940の電力状態と本体202の電力状態の不一致を解消することができなくなる。
そのため、操作パネル940から、省エネ移行要求を受信した場合、本体制御部412は、本体アプリ411に対して、本体202の電力状態の遷移の可否の問い合わせを行わずに、本体202の電力状態を所定電力状態に遷移させる。ここで、所定電力状態は、予め設定される電力状態であり、操作パネル940との接続状態が切断されても正常に動作可能な電力状態である。本実施の形態では、所定電力状態は、例えば、エンジンOFF状態等、本体202のエンジンへの電力供給が停止した電力状態である省エネルギー状態を含む。
これにより、操作パネル940が動作しなくなることによる本体202と操作パネル940との電力状態の不整合が起きることを回避することができる。その結果、操作パネル940が着脱可能なMFP9において、操作パネル940を取り外している状態で二次電池940cが無くなり操作パネル940が動作しなくなり、その後、二次電池940cを充電して操作パネル940を復旧させた後も、MFP9全体として省エネルギー状態を成立させて動作可能となる。
また、本体制御部412は、本体202と操作パネル940との接続状態が有線接続に戻った場合または操作パネル940の二次電池940cの電池が充電状態になった場合、本体202を、所定電力状態に遷移する前の電力状態に遷移させる。若しくは、本体制御部412は、本体202の電力状態を所定電力状態に維持しても良い。
図5は、本実施の形態にかかるMFPの本体および操作パネルの電力状態の遷移処理の流れの一例を示すシーケンス図である。次に、図5を用いて、本実施の形態にかかるMFP9の本体202および操作パネル940の電力状態の遷移処理の流れの一例について説明する。
MFP9が有するタイマーまたはユーザ操作等によって、省エネルギー状態への遷移を要求する省エネ移行トリガが入力されると(ステップS501)、本体制御部412は、操作部省エネ制御部402および本体アプリ411に対して、省エネルギー状態への遷移(移行)の可否を問い合わせる(ステップS502、ステップS503)。
操作部省エネ制御部402は、操作部アプリ401に対して、操作パネル940の省エネルギー状態への遷移(移行)の可否を問い合わせる(ステップS504)。そして、操作部省エネ制御部402は、操作部アプリ401から、省エネルギー状態への遷移(移行)の可否の問い合わせ応答を受信すると(ステップS505)、その問い合わせ応答を、本体制御部412に送信する(ステップS506)。
また、本体制御部412は、本体アプリ411から、省エネルギー状態への遷移(移行)の可否の問い合わせ応答を受信する(ステップS507)。そして、本体アプリ411から受信した問い合わせ応答、および操作部省エネ制御部402から受信する問い合わせ応答が、全て、省エネルギー状態への遷移(移行)を許可するものであった場合、本体制御部412は、本体202および操作パネル940の電力状態を省エネルギー状態に遷移させる処理を実行する(ステップS508)。
ただし、本体アプリ411から受信した問い合わせ応答、および操作部省エネ制御部402から受信する問い合わせ応答の少なくとも1つが、省エネルギー状態への遷移を拒絶するものであった場合、本体制御部412は、本体202および操作パネル940を省エネルギー状態に遷移させない。
その後、本体制御部412は、本体202および操作パネル940の省エネルギー状態の遷移(移行)が完了したことを通知する省エネ移行確定結果通知を、本体アプリ411および操作部省エネ制御部402に通知する(ステップS509、ステップS510)。
図6は、本実施の形態にかかるMFPの本体および操作パネルの電力状態の遷移処理の他の流れの一例を示すシーケンス図である。次に、図6を用いて、本実施の形態にかかるMFP9の本体202および操作パネル940の電力状態の遷移処理の流れの他の例について説明する。
本体202と操作パネル940との接続状態が無線接続である場合、操作部電源制御部403は、操作パネル940の二次電池940cの電池残量を検知する(ステップS601)。そして、操作部電源制御部403は、検知した電池残量が予め設定される電池残量以下となった場合、二次電池940cの電池残量が低下していることを操作部省エネ制御部402に通知する(ステップS602)。操作部省エネ制御部402は、本体202の本体制御部412に対して省エネ移行要求を通知する(ステップS603)。
操作部省エネ制御部402から省エネ移行要求を受信すると、本体制御部412は、本体202および操作パネル940の電力状態を省エネルギー状態に遷移させる処理を実行する(ステップS604)。その後、本体制御部412は、本体アプリ411および操作部省エネ制御部402に対して、省エネ移行確定結果通知を通知する(ステップS605、ステップS606)。
操作部省エネ制御部402は、本体制御部412から省エネ移行確定結果通知が通知されると、当該省エネ移行確定結果通知を操作部アプリ401に通知する(ステップS607)。その後、操作部省エネ制御部402は、操作部ドック201との無線接続を切断する通信切断処理を実行する(ステップS608)。
その後、本体制御部412および操作部省エネ制御部402のそれぞれは、本体202と操作パネル940間において通信が行われていなくても問題なく動作する電力状態の間で遷移を行う(ステップS609、ステップS610)。
このように、本実施の形態にかかるMFP9によれば、操作パネル940が動作しなくなることによる本体202と操作パネル940との電力状態の不整合が起きることを回避することができる。その結果、操作パネル940が着脱可能なMFP9において、操作パネル940を取り外している状態で二次電池940cが無くなり操作パネル940が動作しなくなり、その後、二次電池940cを充電して操作パネル940を復旧させた後も、MFP9全体として省エネルギー状態を成立させて動作可能となる。
上記で説明した実施の形態の各機能は、一または複数の処理回路によって実現することが可能である。ここで、本実施の形態における「処理回路」とは、電子回路により実装されるプロセッサのようにソフトウェアによって各機能を実行するようプログラミングされたプロセッサ、上記で説明した各機能を実行するよう設計されたASIC(Application Specific Integrated Circuit)、DSP(Digital Signal Processor)、FPGA(Field Programmable Gate Array)や従来の回路モジュール等のデバイスを含むものとする。
なお、MFP9等の情報処理装置は、通信機能を備えた装置であれば、画像形成装置に限られない。情報処理装置は、例えば、PJ(Projector:プロジェクタ)、IWB(Interactive White Board:相互通信が可能な電子式の黒板機能を有する白板)、デジタルサイネージ等の出力装置、HUD(Head Up Display)装置、産業機械、撮像装置、集音装置、医療機器、ネットワーク家電、自動車(Connected Car)、ノートPC(Personal Computer)、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、ゲーム機、PDA(Personal Digital Assistant)、デジタルカメラ、ウェアラブルPCまたはデスクトップPC等であってもよい。
なお、本実施の形態のMFP9で実行されるプログラムは、ROM902a等に予め組み込まれて提供される。本実施の形態のMFP9で実行されるプログラムは、インストール可能な形式又は実行可能な形式のファイルでCD-ROM、フレキシブルディスク(FD)、CD-R、DVD(Digital Versatile Disk)等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録して提供するように構成してもよい。
さらに、本実施の形態のMFP9で実行されるプログラムを、インターネット等のネットワークに接続されたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロードさせることにより提供するように構成しても良い。また、本実施の形態のMFP9で実行されるプログラムをインターネット等のネットワーク経由で提供または配布するように構成しても良い。
本実施の形態のMFP9の本体202で実行されるプログラムは、上述した各部(本体制御部412等)を含むモジュール構成となっており、実際のハードウェアとしてはCPU901(プロセッサの一例)が上記ROM902aからプログラムを読み出して実行することにより上記各部が主記憶装置上にロードされ、本体制御部412等が主記憶装置上に生成されるようになっている。
本実施の形態のMFP9操作パネル940で実行されるプログラムは、上述した各部(操作部省エネ制御部402、操作部電源制御部403)を含むモジュール構成となっており、実際のハードウェアとしてはCPU(プロセッサの一例)が上記ROMからプログラムを読み出して実行することにより上記各部が主記憶装置上にロードされ、操作部省エネ制御部402、操作部電源制御部403が主記憶装置上に生成されるようになっている。
9 MFP
201 操作部ドック
202 本体
401 操作部アプリ
402 操作部省エネ制御部
403 操作部電源制御部
411 本体アプリ
412 本体制御部
901 CPU
902a ROM
902b RAM
940 操作パネル
特開2019-062321号公報

Claims (5)

  1. 操作部と、当該操作部が着脱可能でありかつ前記操作部との接続状態を有線接続または無線接続に切り替える本体と、を有する情報処理装置であって、
    前記操作部は、
    当該操作部と前記本体との接続状態が無線接続でありかつ前記操作部の電池の電池残量が所定量以下に低下した場合、前記本体に対して電力状態の移行要求を通知する操作部省エネ制御部、を備え、
    前記本体は、
    前記操作部から前記移行要求を受信した場合、前記本体の電力状態を、前記操作部との接続状態が切断されても正常に動作可能な所定電力状態に遷移させる本体制御部、を備える、情報処理装置。
  2. 前記所定電力状態は、前記本体のエンジンへの電力供給が停止した電力状態である、請求項1に記載の情報処理装置。
  3. 前記本体制御部は、前記操作部との接続状態が有線接続に戻った場合または前記操作部の電池が充電状態になった場合、前記本体を、前記所定電力状態に遷移する前の電力状態に遷移させるか、若しくは前記所定電力状態に維持する、請求項1または2に記載の情報処理装置。
  4. 操作部が着脱可能でありかつ前記操作部との接続状態を有線接続または無線接続に切り替える本体で実行される情報処理方法であって、
    本体制御部が、
    前記操作部から、電力状態の移行要求を受信する工程と、
    前記移行要求を受信した場合、前記本体の電力状態を、前記操作部との接続状態が切断されても正常に動作可能な所定電力状態に遷移させる工程と、
    を含む、情報処理方法。
  5. 操作部が着脱可能でありかつ前記操作部との接続状態を有線接続または無線接続に切り替える本体が有するコンピュータを、
    前記操作部から電力状態の移行要求を受信した場合、前記本体の電力状態を、前記操作部との接続状態が切断されても正常に動作可能な所定電力状態に遷移させる本体制御部、として機能させるためのプログラム。
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