JP3691525B2 - コンピュータ・システムの電源制御方法および装置 - Google Patents
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Description
【産業上の利用分野】
本発明は、コンピュータ・システムの電源制御方法および装置に関するものである。より詳しくは、本発明は、コンピュータ・システムのタッチスクリーンによる電源制御方法および装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来のコンピュータ・システムには、通常、電源をコンピュータ・システムの様々な部分に供給するためにハード電源制御システムが用意されている。ハード電源制御システムは、コンピュータ・システムの入力電源を直接制御する物理的スイッチを有する。入力電源は、主電源として外部から供給される交流(AC)のこともあれば、直流(DC)電源のこともある。
【0003】
ソフト電源制御は、消費電力を節減し、バッテリ寿命を延ばすために、パーソナル・コンピュータ・システムやポータブル・コンピュータ・システムで広く採用されている。コンピュータ・システムのソフト電源制御には、通常、フルパワー・モードおよびスリープ・モードを含め、いくつかの制御モードがある。フルパワー・モードにおいては、コンピュータ・システムの主要部に電源が供給され、すべて作動状態となる。スリープ・モードにおいては、コンピュータ・システムの1つまたは2つ以上の部分に電源が供給されず、それらの部分が非作動状態となる。
【0004】
ソフト電源制御システム用の電源装置は、通常、少なくとも2つの電源出力を有する。1つの電源出力は、ソフト電源制御機能を制御する論理機構用の電源を供給するために常時オンに保たれる。もう1つの電源出力は、コンピュータ・システムの主要部に電源を供給する。コンピュータ・システムがスリープ・モードのとき、ユーザがキーボード上のキーを押すと、ソフト電源制御論理機構はコンピュータ・システムの主要部に供給される電源をオンにする。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
以下に詳細に説明するように、本発明は、タッチスクリーンから電源制御を行うことが可能なコンピュータ・システムにおけるソフト電源制御方法および装置を提供することを目的とする。本発明は、別途電源スイッチを設ける必要なしに、コンピュータ・システムの電力消費を最小限に押えようとするものである。
【0006】
【課題を解決するための手段】
本発明は、タッチスクリーン入力装置を用いてコンピュータ・システムの電源モードを制御するようにしたコンピュータ・システムにおける電源制御方法および装置にある。本発明においては、タッチスクリーン・コントローラがタッチスクリーン入力装置からのタッチ入力を検出する。また、タッチスクリーン・コントローラは、コンピュータ・システムの電源モードに従ってタッチ入力を処理する。
【0007】
コンピュータ・システムがフルパワー・モードになっている場合、タッチスクリーン・コントローラは、タッチ入力に対応する入力座標を決定し、その入力座標を中央処理システムに転送する。
【0008】
コンピュータ・システムがパワーダウン・モードになっている場合、タッチスクリーン・コントローラは、タッチ入力が検出されると、コンピュータ・システムの電源サブシステムに供給される主電源オン信号をアサートする。この主電源オン信号で電源サブシステムが中央処理システムに電源を供給する。また、電源サブシステムは、中央処理システムへのリセット信号をアサートする。
【0009】
中央処理システムへのリセット信号は、コンピュータ・システムをフルパワー・モードに切り替わらせる。コンピュータ・システムは、ユーザ・コマンド入力によってパワーダウン・モードになる。あるいは、システム・ソフトウェアによりタイムアウト機構を用いてコンピュータ・システムをパワーダウン・モードに切り替えるようにしてもよい。
【0010】
パワーダウン・モードにあるとき、タッチスクリーン・コントローラは、タッチスクリーン入力装置からのタッチ入力の持続時間を検出することによってそのタッチスクリーン入力装置からのタッチ入力を検出する。すなわち、タッチスクリーン・コントローラは、タッチスクリーンからのタッチ入力の持続時間が所定の持続時間より大きいと、コンピュータ・システムの電源サブシステムへの主電源オン信号をアサートする。
【0011】
あるいは、パワーダウン・モードのとき、タッチスクリーン・コントローラが、タッチスクリーン入力装置からの指先による軽打(以下タップとする)の入力を少なくとも1つ検出し、カウントすることによって、タップ・カウントを取り続けるようにしてもよい。この場合、タッチスクリーン・コントローラは、タップ・カウントが所定のタップ・カウント値を超えると、コンピュータ・システムの電源サブシステムへの主電源オン信号をアサートする。
【0012】
あるいは、パワーダウン・モードのとき、タッチスクリーン・コントローラが、タッチスクリーン入力装置からXおよびY座標を検出するようにしてもよい。この場合、タッチスクリーン・コントローラは、XおよびY座標によって電源サブシステムにより電源を供給される中央処理システムの割合が決定されるように、コンピュータ・システムの電源サブシステムへの主電源オン信号をアサートする。
【0013】
さらに、タッチスクリーン・コントローラは、タッチの持続時間を測定して、電源サブシステムにより電源を供給される中央処理システムの割合を決定するようにしてもよい。
【0014】
【実施例】
本発明は、コンピュータ・システムにおけるタッチスクリーンによる電源制御方法および装置にある。以下の説明においては、本発明の理解を完全ならしめるために、具体的な用途、数、装置、コンフィギュレーションおよび回路を記載して説明する。しかしながら、本発明がこれらの特定的な詳細についての記載がなくとも実施可能なことは、当業者にとって明白であろう。他の場合については、本発明を不必要に不明瞭にしないため、周知システムなどは、図表またはブロック図形式で呈示するにとどめる。
【0015】
まず、図1には、コンピュータ・システム100の機能ブロック図が示されている。コンピュータ・システム100は中央処理システム20を有する。中央処理システム20は、中央処理装置(CPU)、メモリ・サブシステム、大容量記憶サブシステム、表示装置、および他の各種入出力装置を含む。一実施例においては、表示装置は、液晶ディジタル(LCD)表示装置よりなる。あるいは、表示装置はブラウン管(CRT)を用いることも可能である。
【0016】
また、コンピュータ・システム100は、電源サブシステム10、タッチスクリーン40、およびタッチスクリーン・コントローラ30を有する。タッチスクリーン40は、中央処理システム20の表示装置に対して、表示装置に生成される像をタッチスクリーン40を通して見ることができるように配置されている。タッチスクリーン40およびタッチスクリーン・コントローラ30は、中央処理システム20とは独立に電源が供給される。
【0017】
電源サブシステム10は、ソフト電源レギュレータ12、主電源レギュレータ14、および電源スイッチ16よりなる。電源スイッチ16には、パワー電界効果トランジスタ(FET)あるいは電源リレーを用いることができる。
【0018】
ソフト電源レギュレータ12は、パワーオン・スイッチ60を介して電源入力70が供給される。主電源レギュレータ14は、電源スイッチ16を介して電源入力70が供給される。ソフト電源レギュレータ12は、電源スイッチ16をオン/オフするための電源制御信号53を発生させる。主電源レギュレータ14は、安定化電源出力72を中央処理システム20に供給する。ソフト電源レギュレータ12は、安定化電源出力74をタッチスクリーン・コントローラ30およびタッチスクリーン40に供給する。
【0019】
タッチスクリーン40およびタッチスクリーン・コントローラ30は、XおよびY9の位置情報を中央処理システム20に供給するための手段として機能する。XおよびY位置情報は、中央処理システム20の表示装置の表示面上の座標と対応する。また、タッチスクリーン40およびタッチスクリーン・コントローラ30は、中央処理システム20にZ情報を供給する。Z情報は、タッチスクリーン40に加えられる圧力を指示する。
【0020】
タッチスクリーン40は、表示装置と関連させて位置決めされているため、タッチスクリーン40によって検出されるXおよびY位置と表示装置の表示面上のXおよびY位置とを物理的に直接対応させることができる。
【0021】
ユーザは、表示装置の表示面のある部分を指さし、タッチスクリーン40の表面に物理的に触れることによりX、YおよびZ入力を中央処理システム20に供給することができる。タッチスクリーン40は、その表面へのユーザの物理的接触に応答して、タッチスクリーン制御信号51を発生させる。
【0022】
タッチスクリーン・コントローラ30は、CPUおよび本願に記載するプロセス・ステップを実行するための関連ソフトウェアが組み込まれている。タッチスクリーン・コントローラ30は、タッチスクリーン制御信号51を検出して、ユーザの物理的接触に対応するX、YおよびZ位置情報を決定する。タッチスクリーン・コントローラ30は、これらのX、YおよびZ位置情報を信号線57を介して中央処理システム20に転送する。
【0023】
本発明の一実施例においては、タッチスクリーン40は抵抗型タッチスクリーンよりなる。抵抗型タッチスクリーン40は、表示装置の前面に設けられた2枚のシート状導体よりなる。ユーザが上層のシート状導体を押すと、2つの層間の電気抵抗が変化する。ユーザは、タッチスクリーン40の一番上の層をペンまたは指で押す。
【0024】
他の実施例においては、タッチスクリーン40は、容量型タッチスクリーンよりなる。容量型タッチスクリーン40は、表示装置の前面に配置された1枚の透明なシート状導体よりなる。ユーザがこの透明なシート状導体を押すと、導体の電気容量が変化する。
ユーザは、ペンか指でタッチスクリーン40の容量型導体層を押す。
【0025】
さらに他の実施例の場合、タッチスクリーン40は誘導型タッチスクリーンよりなる。誘導型タッチスクリーン40は表示装置の表示面の前面に配置される。あるいは、誘導型タッチスクリーン40は表示装置の表示面の後側に配置されることもある。ユーザがタッチスクリーン40の表面の近くにペンを近付けると、タッチスクリーン40に電気信号が誘導される。
【0026】
電源サブシステム10から入力電源70が切り離されているときは、コンピュータ・システム100はハード・パワーオフ・モードになっている。ハード・パワーオフ・モードには、バッテリ電源および直流または交流電源が切り離された状態が含まれる。
【0027】
オフになっていた入力電源70が電源サブシステム10に再投入されると、コンピュータ・システム100は、ハード・パワーオフ・モードからフルパワー・モードに切り替わる。入力電源70は、パワーオン・スイッチ60を押すことによって電源サブシステム10に再投入される。パワーオン・スイッチ60を押すと、電源サブシステム10は、タッチスクリーン・コントローラ30にも中央処理システム20にも電源を供給する。
【0028】
コンピュータ・システム100がフルパワー・モードにあるとき、電源サブシステム10は、タッチスクリーン40およびタッチスクリーン・コントローラ30に電源を供給するとともに、メモリサブシステム、大容量記憶装置サブシステム、および表示装置を含む中央処理システム20にも電源を供給する。ペンまたは指によってタッチスクリーン40に圧力を加えると、タッチスクリーン・コントローラ30が中央処理システム20のCPUに割込みをかける。この割込みによって、タッチスクリーン・コントローラ30は、タッチスクリーン40によって検出されたペンまたは指と表示装置の表示面との接点に対応するX、YおよびZ座標をCPUに供給する。
【0029】
タッチスクリーン・コントローラ30は、指またはペンが表示装置の表示面と接触している間、X、YおよびZ座標をCPUへ供給し続ける。その後、指またはペンが表示面から離されると、タッチスクリーン・コントローラ30は再度CPUに割込みをかけ、これによってCPUがX、YおよびZ入力を処理することができるようにする。
【0030】
コンピュータ・システム100がフルパワー・モードになっているときは、CPUは、バッテリ電圧低下、ユーザ・コマンドまたはシステム・ソフトウェア・タイムアウトに応答していくつかのパワーダウン・シーケンスを開始する。そして、CPUは、コンピュータ・システム100をフルパワー・モードからフルパワーオフ・モードまたはパワーダウン・モードに切り替える。
【0031】
本発明の一実施例においては、ユーザが、グラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)の電源制御メニュー中の項目を選択して、コンピュータ・システム100をフルパワー・モードからフルパワーオフ・モードまたはパワーダウン・モードに切り替わらせる。
【0032】
他の実施例においては、ユーザが、フルパワー・モードからフルパワーオフ・モードまたはパワーダウン・モードに切り替えるための特別なプログラムを中央処理システム20上で走らせる。
【0033】
さらに他の実施例の場合、表示装置の「ホット・コーナー」に対応する一組のX、YおよびZタッチスクリーン座標が、パワーダウン・モードにおいて電源を供給すべき中央処理システム20の割合をCPUに指示する。
【0034】
中央処理システム20のCPUは、電源制御信号線52を介して電源サブシステム10に送られるフルパワーオフ信号をアサートすることによって、コンピュータ・システム100をフルパワー・モードからフルパワーオフ・モードに切り替えさせる。フルパワーオフ信号は、電源サブシステム10によって中央処理システム20への安定化電源出力72およびタッチスクリーン・コントローラ30およびタッチスクリーン40への安定化電源出力74をオフにさせる。
【0035】
中央処理システム20のCPUは、電源制御信号線52を介してタッチスクリーン・コントローラ30へ供給されるソフト電源信号をアサートすることによって、コンピュータ・システム100をフルパワー・モードからパワーダウン・モードへ切り替わらせる。ソフト電源信号によって、タッチスクリーン・コントローラ30はパワーダウン・モードに入る。
【0036】
次に、中央処理システム20のCPUは、電源制御信号線52を介して電源サブシステム10に供給される主電源オフ信号をアサートする。あるいは、タッチスクリーン・コントローラ30は、電源制御信号線52を介して電源サブシステム10に供給される主電源オフ信号をアサートする。電源サブシステム10は、主電源オフ信号によって、中央処理システム20への安定化電源出力72をオフにする。
【0037】
コンピュータ・システム100がパワーダウン・モードのときは、タッチスクリーン・コントローラ30およびタッチスクリーン40には電源が供給され、中央処理システム20には電源が供給されない。ペンまたは指によってタッチスクリーン40に圧力が加えられると、タッチスクリーン・コントローラ30は信号線52を介してソフト電源レギュレータ12に供給される主電源オン信号をアサートする。主電源オン信号54は、ソフト電源レギュレータ12に電源スイッチ16をオンにさせるとともに、主電源レギュレータ14に中央処理システム20へ安定化電源出力72を供給させる。安定化電源出力72が回復すると、中央処理システムが再び作動状態になる。
【0038】
一実施例においては、タッチスクリーン・コントローラは、特定の時間間隔を決めない期間未定で主電源オン信号54をアサートする。この場合、タッチスクリーン40が押された後、タッチスクリーン・コントローラ30は、主電源オン信号54をアサートし、主電源オン信号はアサート状態に保たれる。
【0039】
主電源オン信号54のアサートからコンピュータ・システム20へ安定化電源出力72が安定供給されるまでの期間は、電源サブシステム10が安定化電源出力72を供給するまでに若干の待ち時間が必要なため、これによって変化する。しかしながら、いったん安定化電源出力72が中央処理システム20に十分に供給されると、電源サブシステム10はシステム・リセット信号を発生させる。システム・リセット信号は、CPUをリセットさせるとともに、タッチスクリーン・コントローラ30をリセットさせる。
【0040】
タッチスクリーン・コントローラ30は、リセットされると、パワーダウン・モードからフルパワー・モードに切り替わる。その結果、コンピュータ・システム100のパワーダウン・モードからフルパワー・モードへの切り替えは完全にセルフタイマー方式で行われる。
【0041】
フルパワー・モード、パワーダウン・モードおよびフルパワーオフ・モードの間の違いは、作動状態で電源を供給されるコンピュータ・システム100の割合にある。他のいくつかの実施例においては、フルパワー・モード、パワーダウン・モードおよびフルパワーオフ・モードの間に複数の電源モードが設けられる場合がある。
【0042】
図2は、フルパワー・モードおよびパワーダウン・モードにおけるタッチスクリーン・コントローラ30の動作を示すフローチャートである。電源サブシステム10は、中央処理システム20への安定化電源出力72をオンにした後、中央処理システム20のリセット信号を発生させる。このリセット信号によって、タッチスクリーン・コントローラ30はリセット状態101になる。
【0043】
タッチスクリーン・コントローラ30は、リセット状態101から状態102に切り替わる。状態102では、タッチスクリーン・コントローラ30は、内部のフルパワー・モード・フラグをセットする。その後、タッチスクリーン・コントローラ30は、判断ブロック104および状態106よりなるタッチスクリーン40からのタッチ入力を処理するループを通して動作を続ける。
【0044】
判断ブロック104では、タッチスクリーン・コントローラ30は、タッチスクリーン40からのタッチ入力の有無をチェックする。タッチスクリーン・コントローラ30が判断ブロック104においてタッチスクリーンからの入力を検出すると、タッチスクリーン・コントローラ30は状態106に進む。
【0045】
状態106においては、タッチスクリーン・コントローラ30は、タッチスクリーン40からのタッチ入力を処理し、CPUに割込みをかけ、対応するタッチスクリーンX、YおよびZ座標をCPUへ転送する。その後、タッチスクリーン・コントローラ30は、ループ入り口の判断ブロック104へ戻り、タッチスクリーン40からの次のタッチ入力の有無をチェックする。
【0046】
タッチスクリーン・コントローラ30は、判断ブロック104でタッチスクリーン40からのタッチ入力が検出されないと、判断ブロック108へ進む。判断ブロック108においては、タッチスクリーン・コントローラ30は、電源制御信号線52を介して供給される中央処理システム20からのソフト電源信号の有無をチェックする。
【0047】
タッチスクリーン・コントローラ30は、判断ブロック108でソフト電源信号が検出されないと、ループ入り口の判断ブロック104へ戻り、タッチスクリーン40からの次のタッチ入力の有無をチェックする。タッチスクリーン・コントローラ30は、判断ブロック108でソフト電源信号が検出されると状態110へ進む。状態110においては、タッチスクリーン・コントローラ30は、内部のパワーダウン・モード・フラグをセットし、主電源オン信号54をデアサートする(ロジック“0”にする)。主電源オン信号54がデアサートされると、主電源レギュレータ14が電源スイッチ16をオフにし、これによって主電源レギュレータ14をオフにする。その後、タッチスクリーン・コントローラ30は、判断ブロック112に進む。
【0048】
判断ブロック112においては、タッチスクリーン・コントローラ30は、タッチスクリーン40からのタッチ入力の有無をチェックする。タッチスクリーン・コントローラ30は、タッチスクリーン40からのタッチ入力が検出されるまで判断ブロック112に留まる。タッチスクリーン・コントローラ30は、判断ブロック112でタッチスクリーンからのタッチ入力が検出されると、状態114に進む。
【0049】
状態114においては、タッチスクリーン・コントローラ30は、電源サブシステム10へ供給される主電源オン信号54をアサートする。タッチスクリーン・コントローラ30は、主電源オン信号54を期間未定でアサートする。主電源オン信号54は、電源スイッチ16にソフト電源レギュレータ12をオンにさせるとともに、主電源レギュレータ14をして中央処理システム20に安定化電源出力72を供給させる。また、電源サブシステム10は、タッチスクリーン・コントローラ30をリセット状態100に切り替えさせるリセット信号をアサートする。
【0050】
本発明の一実施例においては、タッチスクリーン・コントローラ30が電源サブシステム10への主電源オン信号54をアサートするには、その前にタッチスクリーン40が所定持続時間にわたって押されなければならない。このように、タッチスクリーン40を所定持続時間にわたり押すという条件は、タッチスクリーンとの不意の接触によってパワーダウン・モードからフルパワー・モードへの偶発的な切り替えが引き起こされるのを防ぐことができる。
【0051】
他の実施例においては、主電源オン信号54をアサートするには、タッチスクリーン・コントローラ30は、その前に、タッチスクリーン40からの押し/離し入力を何回か検出しなければならないようになっている。例えば、タッチスクリーン・コントローラ30は、主電源オン信号をアサートするには、その前にタッチスクリーン40が素速く2回タップされることを必要とする。
【0052】
さらに他の実施例においては、電源サブシステム10は、中央処理システム20のサブエレメントに複数の安定化電源出力を供給する。そして、タッチスクリーン・コントローラ30は、タッチスクリーン40がパワーダウン・モード中に押される時間の長さを測定する。このようにタッチスクリーン40が押される時間の長さに基づいて、タッチスクリーン・コントローラ30は、上記複数の安定化電源出力の部分的な集合をオンにするよう電源サブシステム10へのいくつかの電源制御信号をアサートする。オンに切り替わる安定化電源出力は、タッチスクリーン40が押される時間の長さに従って変わる。
【0053】
例えば、タッチスクリーン40を押す持続時間が短いと、CPUのみがオンとなる。タッチスクリーン40をより長い持続時間押すと、CPUと表示装置がオンになる。タッチスクリーン40をさらに長い持続時間押すと、CPU、表示装置、および大容量記憶装置サブシステムがオンになる。
【0054】
複数の安定化電源出力を有する他の実施例においては、タッチスクリーン・コントローラ30は、パワーダウン・モードの間、タッチスクリーン40に加えられる圧力の大きさを測定する。タッチスクリーン・コントローラ30は、タッチスクリーン40に加えられた圧力の大きさに基づいて、安定化電源出力の部分的な集合をオンにするよう電源サブシステム10に供給されるいくつかの電源制御信号をアサートする。例えば、タッチスクリーン40上の圧力が小さいと、CPUのみがオンになる。タッチスクリーン40上の圧力がこれより大きいと、CPUと表示装置がオンになる。タッチスクリーン40上の圧力がさらに大きいと、CPU、表示装置および大容量記憶装置サブシステムがオンになる。
【0055】
複数の安定化電源出力を有するさらに他の実施例においては、タッチスクリーン・コントローラ30は、パワーダウン・モードの間、タッチスクリーン40に加えられるタップ数をカウントする。そして、タッチスクリーン・コントローラ30は、タッチスクリーン40に加えられたタップ数に基づいて、安定化電源出力の部分的な集合をオンにするよう電源サブシステム10に供給される電源制御信号をアサートする。例えば、タッチスクリーン40が1回タップされると、CPUのみがオンになり、タッチスクリーン40が2回タップされると、CPUと表示装置がオンになり、タッチスクリーン40が3回タップされると、CPU、表示装置および大容量記憶装置のサブシステムがオンになる。
【0056】
複数の安定化電源出力を有するさらに他の実施例においては、タッチスクリーン・コントローラ30は、パワーダウン・モードの間、タッチスクリーン40に圧力が加えられる位置のX、YおよびZ座標を求める。そして、タッチスクリーン・コントローラ30は、それらのX、YおよびZ座標に基づいて、安定化電源出力の部分的な集合をオンにするよう電源サブシステム10に供給される電源制御信号の部分的な集合をアサートする。この安定化電源出力の選択的なスイッチオンは、X、YおよびZ座標によって決定される。
【0057】
以上、本発明を特定の実施例により詳細に説明したが、特許請求の範囲に記載する本発明の広義の精神および範囲から逸脱することなく様々な修正および変更をなすことが可能なことは明白であろう。従って、本願明細書および図面は、例示説明のためのものであって、本発明に対して限定的な意味を有するものではない。
【図面の簡単な説明】
【図1】 中央処理システム、電源サブシステム、タッチスクリーン、および、タッチスクリーン・コントローラを含むコンピュータ・システムの機能ブロック図である。
【図2】 フルパワー・モードおよびパワーダウン・モードにおけるタッチスクリーン・コントローラの動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
12…ソフト電源レギュレータ、14…主電源レギュレータ、20…中央処理システム、30…タッチスクリーンコントローラ、40…タッチスクリーン
Claims (2)
- タッチスクリーン入力装置を制御するタッチスクリーンコントローラに接続された中央処理装置を備え且つバッテリから電力を供給されるコンピュータシステムへの前記電力の供給を、前記タッチスクリーンコントローラが所定数の状態間を遷移することにより選択的且つ対話的に制御する電源制御方法であって、
(a) リセット信号を受けて前記タッチスクリーンコントローラをリセット状態にするステップと、
(b) 前記タッチスクリーンコントローラが前記リセット状態のときに、前記タッチスクリーンコントローラを第2状態にするステップと、
(c) 前記タッチスクリーンコントローラが前記第2状態のときに、内部のフルパワーモードフラグをセットして、前記タッチスクリーンコントローラを第1判定状態にするステップと、
(d) 前記タッチスクリーンコントローラが前記第1判定状態のときに、前記タッチスクリーン入力装置からの第1タッチ入力の有無をチェックして、前記第1タッチ入力が検出された場合には前記タッチスクリーンコントローラを転送状態にし、前記第1タッチ入力が検出されなかった場合には前記タッチスクリーンコントローラを第2判定状態にするステップと、
(e) 前記タッチスクリーンコントローラが前記転送状態のときに、前記中央処理装置に割り込みをかけ、該中央処理装置に前記第1タッチ入力のXYZ座標を転送し、前記タッチスクリーンコントローラを前記第1判定状態に戻すステップと、
(f) 前記タッチスクリーンコントローラが前記第2判定状態のときに、ソフト電源信号の有無をチェックし、前記ソフト電源信号が検出されない場合には前記タッチスクリーンコントローラを前記第1判定状態に戻し、前記ソフト電源信号が検出された場合には前記タッチスクリーンコントローラを休止状態にするステップと、
(g) 前記タッチスクリーンコントローラが前記休止状態のときに、内部のパワーダウンモードフラグをセットし、主電源オン信号をデアサートし、前記タッチスクリーンコントローラを第3判定状態にするステップと、
(h) 前記タッチスクリーンコントローラが前記第3判定状態のときに、第2タッチ入力の有無をチェックし、前記第2タッチ入力が検出された場合に前記タッチスクリーンコントローラを電源オン状態にするステップと、
(i) 前記タッチスクリーンコントローラが前記電源オン状態のときに、前記主電源オン信号をアサートするステップと
を含むことを特徴とする電源制御方法。 - タッチスクリーン入力装置を制御するタッチスクリーンコントローラに接続された中央処理装置を備え且つバッテリから電力を供給されるコンピュータシステムへの前記電力の供給を、前記タッチスクリーンコントローラが所定数の状態間を遷移することにより選択的且つ対話的に制御する電源制御装置であって、
(a) リセット信号を受けて前記タッチスクリーンコントローラをリセット状態にする手段と、
(b) 前記タッチスクリーンコントローラが前記リセット状態のときに、前記タッチスクリーンコントローラを第2状態にする手段と、
(c) 前記タッチスクリーンコントローラが前記第2状態のときに、内部のフルパワーモードフラグをセットして、前記タッチスクリーンコントローラを第1判定状態にする手段と、
(d) 前記タッチスクリーンコントローラが前記第1判定状態のときに、前記タッチスクリーン入力装置からの第1タッチ入力の有無をチェックして、前記第1タッチ入力が検出された場合には前記タッチスクリーンコントローラを転送状態にし、前記第1タッチ入力が検出されなかった場合には前記タッチスクリーンコントローラを第2判定状態にする手段と、
(e) 前記タッチスクリーンコントローラが前記転送状態のときに、前記中央処理装置に割り込みをかけ、該中央処理装置に前記第1タッチ入力のXYZ座標を転送し、前記タッチスクリーンコントローラを前記第1判定状態に戻す手段と、
(f) 前記タッチスクリーンコントローラが前記第2判定状態のときに、ソフト電源信号の有無をチェックし、前記ソフト電源信号が検出されない場合には前記タッチスクリーンコントローラを前記第1判定状態に戻し、前記ソフト電源信号が検出された場合には前記タッチスクリーンコントローラを休止状態にする手段と、
(g) 前記タッチスクリーンコントローラが前記休止状態のときに、内部のパワーダウンモードフラグをセットし、主電源オン信号をデアサートし、前記タッチスクリーンコントローラを第3判定状態にする手段と、
(h) 前記タッチスクリーンコントローラが前記第3判定状態のときに、第2タッチ入力の有無をチェックし、前記第2タッチ入力が検出された場合に前記タッチスクリーンコントローラを電源オン状態にする手段と、
(i) 前記タッチスクリーンコントローラが前記電源オン状態のときに、前記主電源オン信号をアサートする手段と
を含むことを特徴とする電源制御装置。
Applications Claiming Priority (2)
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