JP4416315B2 - 撮影装置、及び撮影装置の制御方法 - Google Patents
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Description
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば、パーソナルコンピュータ(以下、単に「パソコン」或は「PC」と言う)やプリンタに対して、USB等の通信手段を介して接続可能なディジタルカメラに用いられる、撮影装置、及び撮影装置の制御方法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
近年におけるディジタルカメラでは、CCD等の撮像素子の画素数が多くなり、例えば、200万画素〜3010万画素を有する撮像素子を搭載することが可能となった。
このような多画素数のディジタルカメラ(以下、単に「ディジタルカメラ」と言う)で撮影して得られた撮影画像は、PC上の画面で鑑賞したり、ホームページ上に掲載する等の用途に使用可能ではあるが、プリンタで印刷出力してプリント写真として鑑賞したいという要求が高い。
【0003】
しかしながら、ディジタルカメラで得られた撮影画像は、ディジタルカメラの内蔵メモリや、ディジタルカメラに脱着可能な不揮発メモリカード等の記憶媒体上に書き込まれており、その撮影画像を印刷出力するためには、例えば、記憶媒体に書き込まれた撮影画像を、USBやシリアル(RS232C)等の通信手段を介してPC内部へ転送し、PCで印刷出力のための処理を行ってから、プリンタで印刷出力する必要がある。
或は、不揮発メモリカードに撮影画像が書き込まれている場合には、不揮発メモリーカードを直接PCに接続し、不揮発メモリーカードに書き込まれた撮影画像をPC内部へ転送してから印刷出力する必要がある。
【0004】
上述のような撮影画像の印刷出力のための作業は、ユーザにとって非常に面倒且つ煩雑であり、その分時間がかかる上に、さらに操作ミスにより撮影画像が紛失してしまう、等の問題があった。
また、ユーザが出先でディジタルカメラ内の撮影画像を印刷出力したい場合、その出先にPCが無ければ、撮影画像を拡大して印刷出力して鑑賞すること等ができない、という問題があった。
【0005】
そこで、上記の問題点を解決するために、例えば、特開平11−046331号等において、カメラプリンタ制御の機能を搭載し、PCが無い状態でも撮影画像を印刷出力できる、所謂ダイレクトプリントを実現したディジタルカメラが提案されている。
すなわち、特開平11−046331号等に記載のディジタルカメラは、当該ディジタルカメラから外部装置へ撮影画像データを出力する機能を有すると共に、所望の撮影画像を所望の印刷仕様(印刷枚数、用紙サイズ、印刷色等)で印刷出力できる機能(印刷機能)を有する構成としている。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、ディジタルカメラは、持ち運びが可能であることが重要な機能であり、そのため小型且つ軽量であることが最優先となる。
また、当然のことながら、低価格で、撮影時のレスポンスが良好であり、高速撮影が可能であることが常に要求されている。
しかしながら、特開平11−046331号等に記載の構成により、ディジタルカメラへ印刷機能を搭載する上で、次のような問題点(1)〜(3)があった。
【0007】
(1)多画素数のディジタルカメラへ印刷機能を搭載した場合、プリンタへ転送する撮影画像データ(印刷データ)のデータ量が非常に多くなってしまう。特に、当該印刷データの転送にシリアル(RS232C)等の通信手段を用いると、印刷データの転送に非常に長い時間がかかってしまう。
また、プリンタに多く用いられているパラレルポートを用いると、ディジタルカメラ側に多くのピン数のコネクタを設ける必要があり、このため、ディジタルカメラの大型化や価格上昇の原因となってしまう。
【0008】
(2)ディジタルカメラ内で印刷処理を実行するためには、ディジタルカメラへ高速なCPUを設ける必要がある。
しかしながら、高速なCPUは一般的に消費電力が大きく、ディジタルカメラ本体には小さい容量の電池しか搭載していないため、高速なCPUをディジタルカメラへ設けることは、その分電池の消耗が早くなってしまう。
また、ディジタルカメラ本体は小さい筐体から構成されるため、高速なCPUをディジタルカメラへ搭載すると、発熱が多くなることにより、筐体の表面温度が上がり、手で触ったときに熱く感じてしまう、という問題もある。
【0009】
(3)ディジタルカメラ内のCPUが印刷処理を実行するためには、一般的に、印刷対象となる撮影画像を、各インク色毎に画像展開する必要がある。したがって、CPUが多くのメモリを使用してしまうことにより、ディジタルカメラへ搭載する必要のあるメモリの量が増えてしまう。これは、製造コストが増加してしまう、という問題につながる。
【0010】
そこで、本発明は、上記の欠点を除去するために成されたもので、消費電力を最小限に抑えることができ、小型化及び低価格を実現でき、さらに効率的な印刷出力を実現できる、撮影装置、及び撮影装置の制御方法を提供することを目的とする。
【0011】
【課題を解決するための手段】
斯かる目的下において、第1の発明は、撮影画像を印刷処理させる機能を有する外部のプリンタと通信する撮影装置であって、撮影画像を取得する撮影手段と、前記撮影手段による撮影処理及び前記印刷処理での動作制御を司る制御手段と、前記制御手段に対して所定の周波数のクロック信号を発生する発生手段と、前記外部のプリンタの動作状態が印刷処理のための所定の正常状態であるかを判別する判別手段とを備え、前記発生手段は、前記印刷処理の実行時と、前記撮影処理の実行時とで異なる周波数のクロック信号を前記制御手段に対して供給すると共に、前記判別手段によって前記外部のプリンタが正常状態であると判別した場合には、前記印刷処理実行のための周波数に変更することを特徴とする。
【0014】
第2の発明は、前記第1の発明において、さらに、前記外部のプリンタの動作状態が異常状態である場合には、表示装置にエラー表示を行わせる表示制御手段を備えたことを特徴とする。
【0015】
第3の発明は、前記第1または第2の発明において、前記発生手段は、印刷出力のための処理での動作時に、前記撮影手段による撮影画像の取得時の周波数よりも高速な周波数のクロック信号を供給することを特徴とする。
【0016】
第4の発明は、前記第1〜第3の何れかの発明において、前記発生手段は、前記印刷処理の終了に応じて、発生するクロック信号の周波数を変更することを特徴とする。
【0017】
第5の発明は、撮影画像を印刷処理させる機能を有する外部のプリンタと通信する撮影装置であって、撮影画像を取得する撮影手段と、前記撮影手段による撮影処理を行うための撮影モードと、前記印刷処理を行うための印刷モードとを切りかえる切りかえ手段と、前記撮影処理、及び前記印刷処理での動作制御を司る制御手段と、前記制御手段に対して所定の周波数のクロック信号を発生する発生手段と、前記外部のプリンタの動作状態が印刷処理のための所定の正常状態であるかを判別する判別手段とを備え、前記発生手段は、前記印刷処理の実行時と、前記撮影処理の実行時とで異なる周波数のクロック信号を前記制御手段に対して供給すると共に、前記切りかえ手段により印刷モードへ切り替わった後、前記判別手段によって前記外部のプリンタが正常状態であると判別した場合に、前記印刷処理実行のための周波数に変更することを特徴とする。
【0019】
第6の発明は、前記第5の発明において、さらに、前記外部のプリンタの動作状態が異常状態である場合には、表示装置にエラー表示を行わせる表示制御手段を備えたことを特徴とする。
【0020】
第7の発明は、前記第5または第6の発明において、前記発生手段は、印刷出力のための処理での動作時に、前記撮影手段による撮影画像の取得時の周波数よりも高速な周波数のクロック信号を供給することを特徴とする。
【0021】
第8の発明は、前記第5〜第7の何れかの発明において、前記発生手段は、前記印刷処理の終了に応じて、発生するクロック信号の周波数を変更することを特徴とする。
【0023】
第9の発明は、撮影画像を取得する撮影手段と、少なくとも前記撮影手段を含む本装置の動作制御を司ると共に、印刷出力のための処理を実行する制御手段とを有し、撮影画像を印刷処理させる機能を有する外部のプリンタと通信する撮影装置の制御方法であって、前記制御手段に対して所定の周波数のクロック信号を発生する発生工程と、前記外部のプリンタの動作状態が印刷処理のための所定の正常状態であるかを判別する判別工程とを備え、前記発生工程においては、前記印刷処理の実行時と、前記撮影手段による撮影処理の実行時とで異なる周波数のクロック信号を前記制御手段に対して供給すると共に、前記判別工程において、前記外部のプリンタが正常状態であると判別した場合には、前記印刷処理実行のための周波数に変更することを特徴とする。
第10の発明は、前記第9の発明において、さらに、前記外部のプリンタの動作状態が異常状態である場合には、表示装置にエラー表示を行わせる表示制御工程を備えたことを特徴とする。
第11の発明は、前記第9または第10の発明において、さらに、前記発生工程は、前記印刷処理の終了に応じて、発生するクロック信号の周波数を変更することを特徴とする。
【0024】
第12の発明は、撮影画像を取得する撮影手段と、少なくとも前記撮影手段を含む本装置の動作制御を司ると共に、印刷出力のための処理を実行する制御手段と、前記撮影手段による撮影処理を行うための撮影モードと印刷処理を行うための印刷モードとを切りかえる切りかえ手段とを有し、撮影画像を印刷処理させる機能を有する外部のプリンタと通信する撮影装置の制御方法であって、前記制御手段に対して所定の周波数のクロック信号を発生する発生工程と、前記外部のプリンタの動作状態が印刷処理のための所定の正常状態であるかを判別する判別工程とを備え、前記発生工程においては、前記印刷処理の実行時と、前記撮影処理の実行時とで異なる周波数のクロック信号を前記制御手段に対して供給すると共に、前記切りかえ手段により印刷モードへ切り替わった後、前記判別工程において前記外部のプリンタが正常状態であると判別した場合に、前記印刷処理実行のための周波数に変更することを特徴とする。
第13の発明は、前記第12の発明において、さらに、前記外部のプリンタの動作状態が異常状態である場合には、表示装置にエラー表示を行わせる表示制御工程を備えたことを特徴とする。
第14の発明は、前記第12または第13の発明において、前記発生工程は、前記印刷モードでの動作時に、前記制御手段に対して前記撮影モード時の周波数よりも高速な周波数のクロック信号を供給することを特徴とする。
【0026】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。
【0027】
(第1の実施の形態)
本発明は、例えば、図1に示すようなディジタルカメラ100に適用される。
【0028】
上記図1において、“100”は、本実施の形態におけるディジタルカメラ(装置本体である。
“103”は、撮像系であり、図示していないが、撮像レンズ、絞り、フォーカス制御部、及びズーム制御部等を含んでいる。
“104”は、現像回路であり、“105”は、画像圧縮回路である。
“106”は、画像伸長回路であり、撮像系103から出力された信号に対して、ガンマ処理、色処理、輝度処理、及びエッジ強調等の現像処理機能と、JPEG等の圧縮及び伸長処理機能等を有する。
【0029】
“107”は、ディジタルカメラ100全体の動作制御を司るCPUである。
例えば、CPU107は、CPU系バス102を経由して、ディジタルカメラ100全体の動作制御、後述するメモリ110等におけるメモリ制御、及び後述する電力制御回路108の動作制御を行う。
“110”は、DRAMメモリ(以下、単に「メモリ」と言う)であり、“109”は、メモリ110のメモリ使用権を調停するためのアービタである。
メモリ110は、CPU系バス102と、画像系バス101との両方に接続されており、コスト削減のために、1つのメモリ110を、CPU系バス102と画像系バス101の2つのバスで共有化している。
【0030】
“113”は、ROMであり、“114”は、コンパクトフラッシュ等の脱着可能なストレージメモリであり、“115”及び“116”は、通信のためのコントローラである。
ROM113、ストレージメモリ114、及び通信コントローラ115,116はそれぞれ、CPU系バス102に接続されている。
尚、通信コントローラ115,116としては、例えば、USBのように、ホスト機能とスレーブ機能が分かれているコントローラを想定する。
【0031】
“117”は、2つの通信コントローラ115,116を選択するセレクタであり、“118”は、通信コネクタである。
通信コネクタ118には、通信ケーブル119が接続され、その通信ケーブル119先にプリンタ200が接続可能となっている。
【0032】
“111”は、表示回路であり、“112”は、LCD表示素子である。
表示回路111は、電子ファインダや再生画像をLCD表示素子112へ表示するためのものであり、画像系バス101に接続されている。
表示回路111での画像表示に用いるための画像テンポラリ領域は、メモリ110に設けられており、表示画像のデータを安定して読み続けられるように構成されている。
【0033】
“121”は、ディジタルカメラ100全体の動作モードをユーザが指示するための操作スイッチ(モードスイッチ)である。
【0034】
ここで、本実施の形態におけるディジタルカメラ100は、上記図1に示したように、基本的な撮影機能に関わる部分(現像、圧縮、伸長の機能等)を、全て専用回路(現像回路104、画像圧縮回路105、画像伸長回路106等)で構成しており、これらの回路を、高速且つ低消費電力で動作するように構成されている。
【0035】
基本的な撮影機能に関わる部分を全て専用回路で構成した理由としては、まず、現像、圧縮、伸長処理等を、CPUで行う構成も考えられるが、このような構成の場合、必要以上な回路動作が生じてしまうからである。例えば、本実施の形態におけるCPU107と同じ半導体製造技術で製造されたCPUにより、現像、圧縮、伸長処理等を実行した場合、本実施の形態での構成と比較して、数倍から数10倍の消費電流と処理時間がかかってしまうことが知られている。
【0036】
また、ディジタルカメラ100では、撮像系103を脱着することはなく、一旦ディジタルカメラ100の機種に最適なアルゴリズムを決定した後は、そのアルゴリズムを変更する必要はない。
このため、ディジタルカメラ100では、限られた容量の電池を用いて、小型軽量にし、且つ高速に次々軽快に撮影できることを実現するために、現像回路104、画像圧縮回路105、及び画像伸長回路106をハードウェアで構成している。
【0037】
上述のような構成とすることで、CPU107は、ディジタルカメラ100全体の電源監視や、スイッチ類の監視、現像回路104、画像圧縮回路105、及び画像伸長回路106での処理の進み具合、ファイルの管理等を行えば良く、大きな処理能力を必要としない。
【0038】
ディジタルカメラ100では、クロック周波数を下げ、所謂ホルトモード(CPU107の動作を停止させ消費電力を下げるモード)を積極的に用いて、必要以上の電力を使用しないように構成される。
これは、一般に、CMOS技術で製造された半導体デバイスの消費電流は、クロック周波数が高くなると、そのクロック周波数にほぼ比例して増加し、CPU107の処理能力は、一部のインターフェースを除いて、クロック周波数が高くなればなるほど向上するからである。
【0039】
しかしながら、コネクタ118に接続されるプリンタ200での印刷出力のための画像処理やその動作制御については、CPU107による処理が好ましい。
これは、プリンタ200がディジタルカメラ100の外部に接続されることにより、ディジタルカメラ100は少なくとも複数の機種のプリンタとの接続が可能であるためである。
【0040】
具体的には例えば、ユーザの出先でディジタルカメラ100に接続するプリンタ200が小型電池駆動のプリンタであったり、ユーザがデスク上でディジタルカメラ100を接続するプリンタ200として高画質高速なプリンタを用いる、といった様々な使用方法が考えられる。
また、技術の進歩に伴い、インクの種類や色分解方法が、プリンタ200の機種の製造時期によって異なることも考えられる。
【0041】
したがって、プリンタ200での印字出力のための画像処理やその動作制御(以下、単に「印字処理」とも言う)は、接続対象となるプリンタの機種によって、その内容が大きく異なるため、ハードウェア化することが困難であり、むしろCPU107による処理が好ましい。
【0042】
しかしながら、印字処理は、扱う情報量も多く、複雑なマトリックス演算や、プリンタ200の機種によっては2値化処理が伴うため、このような処理を実行するCPU107として低速なCPUを用いると、多くの処理時間を要してしまう。
【0043】
したがって、現像、画像圧縮、及び画像伸長の各処理が、現像回路104、画像圧縮回路105、及び画像伸長回路106によってハードウェア化したとしても、印字処理は、CPU107によって高速に行う必要がある。
さらに、表示回路111及び表示素子112が、液晶表示デバイスのバックライト等、定常的に電力を消費するデバイスである場合、できるだけ早く印字処理を終了して、その終了次第に、表示回路111及び表示素子112による表示を消すように必要があるが、このような構成よりも、CPU107の処理能力を上げて印刷処理した方が、かえって電池の消耗を抑えられることもある。
【0044】
そこで、本実施の形態では、電力制御回路108の構成を、図2に示すような構成としている。
電力制御回路108は、上記図2に示すように、クリスタル発振子301、発振器(OSC)302、PLL回路303、セレクタ304、分周回路305、及び設定レジスタ306を含んでいる。
【0045】
例えば、PLL回路303が高速なPLL回路である場合、一般的にその消費電流が多く、PLL回路303がクリスタル発振子301による発振周波数より高い周波数を必要としないときは、PLL回路303がの動作を停止させることで、ディジタルカメラ100全体の消費電流を抑えることができる。
この場合、セレクタ304の出力は、PLL回路303の出力ではなく、発振器302の出力を直接受け取るようになる。
【0046】
分周回路305は、セレクタ304の出力信号を、1/2、1/4、1/8等の周波数に分周する回路である。
PLL回路303、セレクタ304、及び分周回路305はそれぞれ、CPU107からの制御指示(命令)によって設定レジスタ306へ格納されたデータにより制御される。
設定レジスタ306には、分周回路305から出力される各種クロックを、後述する動作モードに適したクロックとするための制御データが格納される。
【0047】
上述のようにして、分周回路305において、クロック周波数が制御されて生成されたクロックを、CPU107や、バス101,102へ供給することで、ディジタルカメラ100全体の消費電流とその処理能力を制御することができる。
【0048】
設定レジスタ306には、モードスイッチ121により設定された動作モードに基づき、CPU107により、次のような制御データが設定される。
【0049】
まず、モードスイッチ121は、「撮影モード」、「再生モード」、「通信モード」、及び「印刷モード」の各種動作モードが、操作パネル上で選択可能なスイッチから構成されている。
これにより、ユーザは、モードスイッチ121を操作して、所望する動作モードを選択設定する。
【0050】
モードスイッチ121により、「撮影モード」、或は「再生モード」、或は「通信モード」が設定された場合、これら3種の動作モードの何れも、基本的な撮影機能に関わる部分が全て専用回路で構成(現像回路104、画像圧縮回路105、画像伸長回路106によるハードウェア化)されていることにより、CPU107の処理能力はあまり必要でない。
したがって、CPUクロックの周波数が最高周波数の半分以下となるような制御データが、設定レジスタ306へ設定される。例えば、CPU107の最高動作周波数が100MHzである場合、本動作モードにおいては、25MHz或は50MHz程度で充分である。
【0051】
一方、モードスイッチ121により、「印刷モード」が設定された場合、CPUクロックの周波数が最高周波数となるような制御データが、設定レジスタ306へ設定される。これにより、CPU107は、最高処理能力となり、高速に印刷処理の開始する。
【0052】
また、「印刷モード」では、次のようにすることも可能である。
「印刷モード」においては、その動作モードの期間中には撮影を行わないという前提で、撮像系103や現像回路104、画像圧縮回路105へのクロック供給を停止するような制御データを、設定レジスタ306へ設定する。
但し、ストレージに書かれている圧縮画像ファイルを印刷出力するため、画像圧縮回路106に対してはクロック供給を続けるが、印刷処理中の消費電流はディジタルカメラ100全体的に低く抑えられる。
【0053】
図3は、ディジタルカメラ100の動作の一例を示したものである。
すなわち、上記図3に示すフローチャートに従った処理プログラムがCPU107によって実行されることで、ディジタルカメラ100は次のように動作する。
【0054】
本動作処理が開始されると(ステップS401)、先ず、CPU107は、ディジタルカメラ100の動作モードを低速モードに移行する(ステップS402)。
このとき、それまでの動作モードが低速モードである場合には、ステップS402の処理は実行する必要はない。
ここでの“低速モード”とは、上述したように、CPU107が、最高動作周波数が100MHzであるCPUであれば、25MHz或は50MHz程度での動作モードである。
【0055】
次に、CPU107は、モードスイッチ121によりユーザから「印刷モード」が設定されたか否かを判別する(ステップS403)。
この判別の結果、「印刷モード」に設定されていない場合には、本動作処理終了となる(ステップS417)
【0056】
ステップS403の判別の結果、「印刷モード」に設定されている場合、CPU107は、インターフェース初期化処理(ステップS404)、及びプリンタ200の初期化処理(ステップS405)をそれぞれ実行する。
【0057】
次に、CPU107は、プリンタ200が想定されているプリンタであり、正常状態であるか否かを判別する(ステップS406)。
この判別の結果、プリンタ200がプリンタドライバソフトウェアを搭載していない対象外のプリンタである、或はプリンタ200の電源が入っていない、或はプリンタ200でのインクが無い、或はプリンタ200での印字用紙が無い、等の問題が有る場合は、CPU107は、表示回路111及び表示素子112によってエラー表示を行い(ステップS408)、その後、後述するステップS416へ進む。
【0058】
ステップS406の判別の結果、プリンタ200が正常状態である場合、CPU107は、電力制御回路108を、CPU107へのクロック(CPUクロック)として、より高いクロック周波数(例えば、100MHz)のクロックを生成するように制御する(ステップS407)。
ここで、ステップS406の段階で、プリンタ200が正常であるか否かを判別したのは、プリンタ200が正常でない場合、無駄にクロック周波数を上げてしまい、必要以上に電力を消費してしまわないようにするためである。
【0059】
次に、CPU107は、印刷対象となる画像ファイルをストレージ114から読み取り(ステップS409)、それを画像伸長回路106によって伸長し(ステップS410)、当該伸長後の画像データに対して印刷処理を施す(ステップS411)。
そして、CPU107は、印刷処理後の画像データを、通信コントローラ115,116により、プリンタ200へと送信する(ステップS412)。
【0060】
次に、CPU107は、通信コントローラ115,116により、プリンタ200と通信することで、プリンタ200への画像データの送信処理、及びその後のプリンタ200での印字処理が正常に終了したか否かを判別する(ステップS413)。
この判別の結果、処理が正常終了していない場合は、CPU107は、表示回路111及び表示素子112によってエラー表示を行い(ステップS414)、その後、後述するステップS416へ進む。
【0061】
ステップS413の判別の結果、プリンタ200への画像データの送信処理、及びその後のプリンタ200での印字処理が正常に終了した場合、CPU107は、表示回路111及び表示素子112によって正常終了を通知する表示を行い(ステップS415)、その後、次のステップS416へ進む。
【0062】
ステップS416では、CPU107は、ステップS402での処理と同様に、ディジタルカメラ100の動作モードを低速モードに移行する。
その後、本動作処理終了となる(ステップS417)。
【0063】
上記図3に示したように、ディジタルカメラ100では、ユーザから「印刷モード」が設定されたと判別した場合、プリンタ200の状態が正常であるか否かを判別した後、その結果が正常である場合に、ディジタルカメラ100を高速モードヘと移行し、一連の印刷処理を高速で実行する。
これにより、印刷処理に必要最低限の期間しか、ディジタルカメラ100は高速モードで動作せず、不必要な電力を消費しない。
【0064】
上述のように、本実施の形態では、ディジタルカメラ100において、撮影や画像圧縮等の処理はハードウェアで高速に実行し、このときのCPU107での処理に要する電力を抑え、ディジタルカメラ100から直接印字出力する場合には、CPU107を高速モードに移行させ、CPU107によって短時間に印刷用処理を実行するように構成した。
これにより、ディジタルカメラ100の消費電力を全体的に抑えることができると共に、短時間で印刷処理を実行することができる。
【0065】
(第2の実施の形態)
本実施の形態では、上記図1に示したディジタルカメラ100において、メモリ110を次のように構成する。
【0066】
図4(a)は、「撮影モード」時のメモリ110の構成を示したものであり、同図(b)は、「印刷モード」時のメモリ110の構成を示したものである。
【0067】
「撮影モード」時には、上記図4(a)に示すように、メモリ110は、CPU領域501、CCD画像バッファ502、中間データバッファ503、及び表示用バッファ504を含む構成となる。
【0068】
CPU領域501には、CPU107が使用する処理プログラム、スタック、及びデータが格納される。
CCD画像バッファ502は、撮像系103から取り込んだ信号(CCDの出力信号)を順次格納するバッファ領域である。一般的にCCDの出力は、一旦、予め確保した大きなバッファ領域へ順次書き込む必要があることにより、このCCD画像バッファ502が設けられている。
【0069】
中間データバッファ503は、現像回路104、画像圧縮回路105、及び画像伸長回路106での各処理の実行過程における中間データ用のバッファ領域である。
例えば、画像圧縮回路105でJPEG圧縮処理が終了した時点では、中間データバッファ503には、JPEGファイルのイメージデータが格納される。その後、中間データバッファ503内のイメージデータに対して、CPU107がファイルヘッダ等の付加処理を施した上でストレージ114へ転送することで、撮影が終了する。
【0070】
表示用バッファ504は、ファインダや再生、メニュー等といった表示を、表示素子112にて、とぎれずに表示させるために使用される。
【0071】
一方、「印刷モード」時には、上記図4(b)に示すように、メモリ110は、CPU領域511、印刷用データバッファ512、及び表示用バッファ513を含む構成となる。
【0072】
CPU領域511及び表示用バッファ513については、「撮影モード」時におけるCPU領域501及び表示用バッファ504と同様であるが、表示用バッファ504については、プリンタ200での印刷状態や、印刷中の画像の表示のために使用される。
印刷用データバッファ512は、印刷処理のため使用されるバッファ領域である。
【0073】
上記図4(b)から明らかなように、「印刷モード」時には、撮像系103のCCDの出力を取り込む必要がなく、また、現像回路104及び画像圧縮回路105での各処理をも実行する必要がないため、同図(a)におけるCCD画像バッファ502及び中間データバッファ503の各領域が必要ではない。
したがって、「印刷モード」時には、CCD画像バッファ502及び中間データバッファ503を、印刷用バッファ512として使用する。
【0074】
上述のように、少なくとも「印刷モード」と「撮影モード」では、必要とするメモリ分配が大きく変わり、これらの動作モードによってメモリ110でのマッピングを切り替えることで、メモリ増設なしに効率よく印刷処理の機能を付加することができる。
【0075】
尚、第1の実施の形態では、「撮影モード」や「印刷モード」等のユーザからの動作モード切替を、モードスイッチ121によって行う構成としたが、これに限られることはなく、様々な形態でのモード切替を適用可能である。
例えば、メニュー画面によりモード切替を行う、或はケーブルの抜き差しや、プリンタ200の状態を認識することで、自動的にモード切替を行うようにしてもよい。
【0076】
また、本発明の目的は、第1及び第2の実施の形態のホスト及び端末の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記憶した記憶媒体を、システム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ(又はCPUやMPU)が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読みだして実行することによっても、達成されることは言うまでもない。
この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が第1及び第2の実施の形態の機能を実現することとなり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することとなる。
プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、ROM、フロッピーディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、CD−ROM、CD−R、磁気テープ、不揮発性のメモリカード等を用いることができる。
また、コンピュータが読みだしたプログラムコードを実行することにより、第1及び第2の実施の形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼動しているOS等が実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって第1及び第2の実施の形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された拡張機能ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるCPUなどが実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって第1及び第2の実施の形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【0077】
【発明の効果】
以上説明したように本発明では、印刷処理の実行時と、撮影処理の実行時とで異なる周波数のクロック信号を制御手段に対して供給すると共に、外部のプリンタが正常状態であると判別した場合に、印刷処理実行のための周波数に変更するようにしたので、必要以上に高速な動作周波数を使用することなく、その分の電力の消費を抑えることができ、全体的に消費電力を最小限に抑えることができる。このため、搭載電池を小型にし、製造コストを低く抑えることができ、且つ印刷する必要がある時は短時間で印刷を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】第1の実施の形態において、本発明を適用したディジタルカメラの構成を示すブロック図である。
【図2】上記ディジタルカメラの電力制御回路の構成を示すブロック図である。
【図3】上記ディジタルカメラの動作を説明するためのフローチャートである。
【図4】第2の実施の形態において、上記ディジタルカメラのメモリの構成を説明するための図である。
【符号の説明】
100 ディジタルカメラ
101 画像用バス
102 CPU用バス
103 撮像系
104 現像回路
105 画像圧縮回路
106 画像伸長回路
107 CPU
108 電力制御回路
109 アービタ
110 メモリ
111 表示回路
112 表示素子
113 ROM
114 ストレージ
115 通信コントローラ(スレーブ用インターフェース)
116 通信コントローラ(マスター用インターフェース)
117 セレクタ
118 コネクタ
119 ケーブル
121 モードスイッチ
200 プリンタ
Claims (14)
- 撮影画像を印刷処理させる機能を有する外部のプリンタと通信する撮影装置であって、
撮影画像を取得する撮影手段と、
前記撮影手段による撮影処理及び前記印刷処理での動作制御を司る制御手段と、
前記制御手段に対して所定の周波数のクロック信号を発生する発生手段と、
前記外部のプリンタの動作状態が印刷処理のための所定の正常状態であるかを判別する判別手段とを備え、
前記発生手段は、前記印刷処理の実行時と、前記撮影処理の実行時とで異なる周波数のクロック信号を前記制御手段に対して供給すると共に、前記判別手段によって前記外部のプリンタが正常状態であると判別した場合には、前記印刷処理実行のための周波数に変更することを特徴とする撮影装置。 - さらに、前記外部のプリンタの動作状態が異常状態である場合には、表示装置にエラー表示を行わせる表示制御手段を備えたことを特徴とする請求項1に記載の撮影装置。
- 前記発生手段は、印刷出力のための処理での動作時に、前記撮影手段による撮影画像の取得時の周波数よりも高速な周波数のクロック信号を供給することを特徴とする請求項1または2に記載の撮影装置。
- 前記発生手段は、前記印刷処理の終了に応じて、発生するクロック信号の周波数を変更することを特徴とする請求項1〜3の何れか1項に記載の撮影装置。
- 撮影画像を印刷処理させる機能を有する外部のプリンタと通信する撮影装置であって、
撮影画像を取得する撮影手段と、
前記撮影手段による撮影処理を行うための撮影モードと、前記印刷処理を行うための印刷モードとを切りかえる切りかえ手段と、
前記撮影処理、及び前記印刷処理での動作制御を司る制御手段と、
前記制御手段に対して所定の周波数のクロック信号を発生する発生手段と、
前記外部のプリンタの動作状態が印刷処理のための所定の正常状態であるかを判別する判別手段とを備え、
前記発生手段は、前記印刷処理の実行時と、前記撮影処理の実行時とで異なる周波数のクロック信号を前記制御手段に対して供給すると共に、前記切りかえ手段により印刷モードへ切り替わった後、前記判別手段によって前記外部のプリンタが正常状態であると判別した場合に、前記印刷処理実行のための周波数に変更することを特徴とする撮影装置。 - さらに、前記外部のプリンタの動作状態が異常状態である場合には、表示装置にエラー表示を行わせる表示制御手段を備えたことを特徴とする請求項5に記載の撮影装置。
- 前記発生手段は、印刷出力のための処理での動作時に、前記撮影手段による撮影画像の取得時の周波数よりも高速な周波数のクロック信号を供給することを特徴とする請求項5または6に記載の撮影装置。
- 前記発生手段は、前記印刷処理の終了に応じて、発生するクロック信号の周波数を変更することを特徴とする請求項5〜7の何れか1項に記載の撮影装置。
- 撮影画像を取得する撮影手段と、少なくとも前記撮影手段を含む本装置の動作制御を司ると共に、印刷出力のための処理を実行する制御手段とを有し、撮影画像を印刷処理させる機能を有する外部のプリンタと通信する撮影装置の制御方法であって、
前記制御手段に対して所定の周波数のクロック信号を発生する発生工程と、
前記外部のプリンタの動作状態が印刷処理のための所定の正常状態であるかを判別する判別工程とを備え、
前記発生工程においては、前記印刷処理の実行時と、前記撮影手段による撮影処理の実行時とで異なる周波数のクロック信号を前記制御手段に対して供給すると共に、前記判別工程において、前記外部のプリンタが正常状態であると判別した場合には、前記印刷処理実行のための周波数に変更することを特徴とする撮影装置の制御方法。 - さらに、前記外部のプリンタの動作状態が異常状態である場合には、表示装置にエラー表示を行わせる表示制御工程を備えたことを特徴とする請求項9に記載の撮影装置の制御方法。
- さらに、前記発生工程は、前記印刷処理の終了に応じて、発生するクロック信号の周波数を変更することを特徴とする請求項9または10に記載の撮影装置の制御方法。
- 撮影画像を取得する撮影手段と、少なくとも前記撮影手段を含む本装置の動作制御を司ると共に、印刷出力のための処理を実行する制御手段と、前記撮影手段による撮影処理を行うための撮影モードと印刷処理を行うための印刷モードとを切りかえる切りかえ手段とを有し、撮影画像を印刷処理させる機能を有する外部のプリンタと通信する撮影装置の制御方法であって、
前記制御手段に対して所定の周波数のクロック信号を発生する発生工程と、
前記外部のプリンタの動作状態が印刷処理のための所定の正常状態であるかを判別する判別工程とを備え、
前記発生工程においては、前記印刷処理の実行時と、前記撮影処理の実行時とで異なる周波数のクロック信号を前記制御手段に対して供給すると共に、前記切りかえ手段により印刷モードへ切り替わった後、前記判別工程において前記外部のプリンタが正常状態であると判別した場合に、前記印刷処理実行のための周波数に変更することを特徴とする撮影装置の制御方法。 - さらに、前記外部のプリンタの動作状態が異常状態である場合には、表示装置にエラー表示を行わせる表示制御工程を備えたことを特徴とする請求項12に記載の撮影装置の制御方法。
- 前記発生工程は、前記印刷モードでの動作時に、前記制御手段に対して前記撮影モード時の周波数よりも高速な周波数のクロック信号を供給することを特徴とする請求項12または13に記載の撮影装置の制御方法。
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