JP4821657B2 - 通信装置および通信システム - Google Patents

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Description

本発明は、通信装置および通信システムに関し、特に、簡易な処理によって良好な通信品質を維持することができると共に、省電力化を図ることができる通信装置および通信システムに関するものである。
従来より、同じ周波数帯域を使用する複数の無線通信方式によって互いに異なる相手側装置と無線通信する通信装置が知られているが、この場合、各無線通信方式では、同じ周波数帯域が使用されるので、電波干渉を引き起こし、通信品質に悪影響を及ぼすことがあった。そこで、次の特許文献1には、同一信号に関するデータを時間的に前後して複数回受信し、その内から誤りの無いデータを選択することで、良好な通信品質を維持する携帯電話無線機が記載されている。
一方、この特許文献1に記載されている技術では、同一信号に関するデータを時間的に前後して複数回受信しているので、無駄な消費電力を消費することがあった。そこで、次の特許文献2には、受信情報をサブフレーム単位で誤り検出し、誤りがない、つまり受信が完了したサブフレームの情報については、次回の自己フレーム受信時からは受信動作を行わないことによって省電力化を図る無線呼出受信機が記載されている。
特開平6−224837号公報(段落第「0024」等) 特開平11−341534号公報(段落第「0019」等)
しかしながら、特許文献2に記載される無線呼出受信機では、サブフレーム毎に誤りの有無を判断するという判断処理の実行が必要であり、全体の処理が複雑化するという問題点があった。
本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、簡易な処理によって良好な通信品質を維持することができると共に、省電力化を図ることができる通信装置及び通信システムを提供することを目的とする。
この目的を達成するために、請求項1記載の通信装置は、所定の周波数領域帯に含まれる周波数チャンネルを使用して第1の相手側装置と無線通信する第1の通信手段と、前記所定の周波数領域帯に含まれる周波数チャンネルを使用して第2の相手側装置と無線通信する第2の通信手段とを備えたものであって、記第2の相手側装置と自装置との間で、前記第2の通信手段による無線通信を開始する通信開始信号を所定時間毎に検出する第1検出手段と、前記第2の相手側装置と自装置との間で、前記第2の通信手段による無線通信を終了する通信終了信号を所定時間毎に検出する第2検出手段と、前記第1検出手段によって前記通信開始信号が検出された場合には前記第1の通信手段によって前記第1の相手側装置にデータを複数回繰り返し送信し、前記第2検出手段によって前記通信終了信号が検出され場合には前記第1の通信手段によって前記第1の相手側装置にデータを1回送信する通信制御手段とを備えている。
請求項2記載の通信装置は、請求項1記載の通信装置において、前記第1検出手段によって前記通信開始信号が検出された場合には前記第1の相手側装置から自装置にデータを複数回繰り返し送信させること、および、前記第2検出手段によって前記通信終了信号が検出され場合には前記第1の相手側装置から自装置にデータを1回送信させることを前記第1の通信手段を介して前記第1の相手側装置に要求する要求手段を備えている。
請求項3記載の通信装置は、請求項1に記載の通信装置において、前記第1検出手段は、前記第2の通信手段による無線通信が行われている状態において、前記第2の通信手段によって前記第2の相手側装置へのデータの送信を開始する第1送信開始信号を所定時間毎に検出し、前記第2検出手段は、前記第2の通信手段による無線通信が行われている状態において、前記第2の通信手段によって前記第2の相手側装置へのデータの送信を終了する第1送信終了信号を所定時間毎に検出し、前記通信制御手段は、前記第1検出手段によって前記第1送信開始信号が検出された場合には、前記第1の通信手段によって前記第1の相手側装置にデータを複数回繰り返し送信し、前記第2検出手段によって前記第1送信終了信号が検出され場合には、前記第1の通信手段によって前記第1の相手側装置にデータを1回送信する。
請求項4記載の通信装置は、請求項3に記載の通信装置において、前記第1検出手段によって前記第1送信開始信号が検出された場合には前記第1の相手側装置から自装置にデータを複数回繰り返し送信させること、および、前記第2検出手段によって前記第1送信終了信号が検出され場合には前記第1の相手側装置から自装置にデータを1回送信させることを前記第1の通信手段を介して前記第1の相手側装置に要求する要求手段を備えている。
請求項5記載の通信装置は、請求項1に記載の通信装置において、記録媒体に記録されている画像を読取る読取り手段と、電話回線を介して送信されるデータを受信する受信手段と、外部記憶装置に記憶されているデータを読込む読込み手段とのうち少なくとも一つを備え、前記第1検出手段は、前記第2の通信手段による無線通信が行われている状態において、前記読取り手段によって読取ったデータ、前記受信手段によって受信したデータ、前記読込み手段によって読込んだデータのいずれかについて、前記第2の通信手段によって前記第2の相手側装置送信を開始する第2送信開始信号を所定時間毎に検出し、前記第2検出手段は、前記第2の通信手段による無線通信が行われている状態において、前記読取り手段によって読取ったデータ、前記受信手段によって受信したデータ、前記読込み手段によって読込んだデータのいずれかについて、前記第2の通信手段によって前記第2の相手側装置へ送信を終了する第2送信終了信号を所定時間毎に検出し、前記通信制御手段は、前記第1検出手段によって前記第2送信開始信号が検出された場合には、前記第1の通信手段によって前記第1の相手側装置にデータを複数回繰り返し送信させ、前記第2検出手段によって前記第2送信終了信号が検出され場合には、前記第1の通信手段によって前記第1の相手側装置にデータを1回送信する。
請求項6記載の通信装置は、請求項5に記載の通信装置において、前記第1検出手段によって前記第2送信開始信号が検出された場合には前記第1の相手側装置から自装置にデータを複数回繰り返し送信させること、および、前記第2検出手段によって前記第2送信終了信号が検出され場合には前記第1の相手側装置から自装置にデータを1回送信させることを前記第1の通信手段を介して前記第1の相手側装置に要求する要求手段を備えている。
請求項7記載の通信装置は、所定の周波数領域帯に含まれる周波数チャンネルを使用して第1の相手側装置と無線通信する第1の通信手段を備えたものであって、電源としての電池の電圧値を検出する検出手段と、その検出手段によって検出した電圧値が所定の閾値以かを判断する第1判断手段と、その第1判断手段によって前記電圧値が所定の閾値より大きいと判断された場合には自装置が充電中であるかを判断する第2判断手段と、前記第1判断手段によって前記電圧値が所定の閾値以下であると判断された場合には前記第1の通信手段によって前記第1の相手側装置に送信するデータを複数繰り返して送信し、前記第2判断手段によって前記自装置が充電中であると判断された場合には前記第1の通信手段によって前記第1の相手側装置にデータを1回送信する通信制御手段とを備えている。
請求項8記載の通信装置は、請求項7に記載の通信装置において、前記第1判断手段によって前記電圧値が所定の閾値以下と判断された場合には前記第1の相手側装置から自装置にデータを複数繰り返して送信させること、および、前記第判断手段によって前記自装置が充電中であると判断された場合には前記第1の相手側装置から自装置にデータを1回送信させることを前記第1の通信手段を介して前記第1の相手側装置に要求する要求手段を備えている。
請求項9記載の通信装置システムは、請求項7又は8に記載の通信装置と、前記第1の相手側装置とから構成され、前記第1の相手側装置は、前記所定の周波数領域帯に含まれる周波数チャンネルを利用して第2の相手側装置との間で無線通信する第2の通信手段を備えている。
請求項10記載の通信装置システムは、請求項1から9のいずれかに記載の通信装置は前記第1の相手側装置と音声データを無線通信するものであり、請求項1から9のいずれかに記載の通信装置としての親機または子機と、その親機または子機と無線通信する前記第1の相手側装置としての子機または親機とを備えている。
請求項1記載の通信装置によれば、第2の相手側装置と自装置との間で、第2の通信手段による無線通信を開始する通信開始信号が検出された場合、すなわち、第2の通信手段による無線通信が行われていることが検出された場合には、第1の通信手段によって第1の相手側装置にデータが複数回繰り返し送信される。また、第2の相手側装置と自装置との間で、第2の通信手段による無線通信を終了する通信終了信号が検出された場合、すなわち、第2の通信手段による無線通信が行われていないことが検出され場合には、第1の通信手段によって第1の相手側装置にデータが1回送信される。よって、簡易な処理によって良好な通信品質を維持することができると共に、省電力化を図ることができるという効果がある。
第2の通信手段によって無線通信を行っている無線通信期間内に、第1の通信手段によって無線通信を行うと電波干渉が発生する可能性があるものの、この場合には、第1の通信手段による通信では、相手側装置にデータが複数回繰り返し送信されるので、たとえ、第2の通信手段との間で電波干渉が発生したとしても良好な通信品質を維持することができるという効果がある。また、第2の通信手段によって無線通信が行われていない無線通信期間外には、第1の通信手段によって無線通信を行ったとしても第2の通信手段との間で電波干渉は発生せず、この場合に、第1の通信手段による通信では、相手側装置にデータが1回だけ送信されるので、この場合にまで複数回送信するのに比べて、省電力化を図ることができるという効果がある。更に、通信回数は、第2の通信手段によって第2の相手側装置と無線通信が行われているかを基準に設定すれば良く、更に、その第2の通信手段は自装置に搭載されているので、簡単な処理で通信回数の設定を行うことができるという効果がある。
請求項2記載の通信装置によれば、請求項1記載の通信装置の奏する効果に加えて、第2の相手側装置と自装置との間で、第2の通信手段による無線通信を開始する通信開始信号が検出された場合、すなわち、第2の通信手段による無線通信が行われていることが検出された場合には、第1の相手側装置から自装置にデータを複数回繰り返し送信させる。また第2の相手側装置と自装置との間で、第2の通信手段による無線通信を終了する通信終了信号が検出された場合、すなわち、第2の通信手段による無線通信が行われていないことが検出され場合には第1の相手側装置から自装置にデータを1回送信させることが、第1の通信手段を介して第1の相手側装置に要求される。よって、自装置と、第1の相手側装置との間のデータの送受信において、良好な通信品質を維持することができるという効果がある。
請求項3記載の通信装置によれば、請求項1に記載の通信装置の奏する効果に加えて、第2の通信手段による無線通信が行われている状態において、第2の通信手段によって第2の相手側装置へのデータの送信を開始する第1送信開始信号が第1検出手段により所定時間毎に検出される。また、第2の通信手段による無線通信が行われている状態において、第2の通信手段によって第2の相手側装置へのデータの送信を終了する第1送信終了信号が第2検出手段により所定時間毎に検出される。そして、その結果、第1送信開始信号が検出された場合、すなわち、データ送信期間内であることが検出された場合には、第1の通信手段によって第1の相手側装置にデータが複数回繰り返し送信され、第1送信終了信号が検出された場合、すなわち、データ送信期間内でないことが検出され場合には、第1の通信手段によって第1の相手側装置にデータが1回送信される。よって、第2の通信手段によって無線通信が行われてる全期間において、相手側装置にデータを複数回繰り返し送信する場合よりも、一層、省電力化を図ることができるという効果がある。
請求項4記載の通信装置によれば、請求項3に記載の通信装置の奏する効果に加えて、第1送信開始信号が検出された場合、すなわち、データ送信期間内であることが検出された場合には第1の相手側装置から自装置にデータを複数回繰り返し送信させること、および、第1送信終了信号が検出された場合、すなわち、データ送信期間内でないことが検出され場合には第1の相手側装置から自装置にデータを1回送信させることが、第1の通信手段を介して第1の相手側装置に要求される。よって、自装置と、第1の相手側装置との間のデータの送受信において、良好な通信品質を維持することができるという効果がある
請求項5記載の通信装置によれば、請求項1に記載の通信装置の奏する効果に加えて、第2の通信手段による無線通信が行われている状態において、読取り手段によって読取ったデータ、受信手段によって受信したデータ、読込み手段によって読込んだデータのいずれかについて、第2の通信手段によって第2の相手側装置送信を開始する第2送信開始信号が検出された場合、すなわち、データ送信期間内であることが検出された場合には、第1の通信手段によって第1の相手側装置にデータを複数回繰り返し送信される。また、第2の通信手段による無線通信が行われている状態において、読取り手段によって読取ったデータ、受信手段によって受信したデータ、読込み手段によって読込んだデータのいずれかについて、第2の通信手段によって第2の相手側装置へ送信を終了する第2送信終了信号が検出された場合、すなわち、データ送信期間内でないことが検出され場合には、第1の通信手段によって第1の相手側装置にデータが1回送信される。よって、第2の通信手段によって無線通信を行っている全期間において、相手側装置にデータを複数回繰り返し送信する場合よりも、一層、省電力化を図ることができるという効果がある。
請求項6記載の通信装置によれば、請求項5に記載の通信装置の奏する効果に加えて、第2送信開始信号が検出された場合、すなわち、データ送信期間内であることが検出された場合には、第1の相手側装置から自装置にデータを複数回繰り返し送信させること、および、第2送信終了信号が検出された場合、すなわち、データ送信期間内でないことが検出され場合には、第1の相手側装置から自装置にデータを1回送信させることが、第1の通信手段を介して第1の相手側装置に要求される。よって、自装置と、第1の相手側装置との間のデータの送受信において、良好な通信品質を維持することができるという効果がある。
請求項7記載の通信装置によれば、電池の電圧値が所定の閾値以下かが第1判断手段によって判断され、電池の電圧値が所定の閾値より大きいと判断された場合には自装置が充電中であるかが第2判断手段によって判断される。その結果、電池の電圧値が所定の閾値以下であると判断された場合には第1の相手側装置にデータが第1の通信手段によって複数回繰り返して送信され、自装置が充電中であると判断された場合には第1の相手側装置にデータが第1の通信手段によって1回送信される。電池の電圧値が所定の閾値以下となった場合には、必要な送信電力が得られず、第1の相手側装置にデータが正しく受信されない可能性があるものの、この場合には、データが複数回繰り返して送信されるので、良好な通信品質を維持することができる。また、電池の電圧値が所定の閾値より大きいと判断され、更に、自装置が充電中であると判断された場合には、充電により、電池の電圧値が所定の閾値より大き状態を維持し易くなり、良好な通信品質が得られるような送信電力が得られ、データを複数回繰り返して送信する必要がなくなる。この場合には、データを1回だけ送信することで、省電力化を図ることができるという効果がある。
請求項8記載の通信装置によれば、請求項7に記載の通信装置の奏する効果に加えて、第1判断手段により電圧値が所定の閾値以下であると判断された場合には、第1の相手側装置から自装置にデータを複数回繰り返して送信させること、および、第2判断手段によって自装置が充電中であると判断された場合には、第1の相手側装置から自装置にデータを1回送信させることが、第1の通信手段を介して第1の相手側装置に要求される。よって自装置と、第1の相手側装置との間のデータの送受信において、良好な通信品質を維持することができるという効果がある。
請求項9記載の通信装置システムによれば、請求項7又は8に記載の通信装置と、前記第1の相手側装置とから構成され、前記第1の相手側装置は、前記所定の周波数領域帯に含まれる周波数チャンネルを利用して第2の相手側装置との間で無線通信する第2の通信手段を備えているので。たとえ、第1の通信手段と、第2の通信手段との間で、使用する周波数チャンネルが重複する場合があったとしても、両者の通信品質を良好に維持することができ、第1の相手側装置に加え、第2の相手側装置とも無線通信することができるという効果がある。
請求項10記載の通信装置システムによれば、請求項1から9のいずれかに記載の通信装置は前記第1の相手側装置と音声データを無線通信するものなので、特に、良好な通話品質を維持することができるという効果がある。また、請求項1から9のいずれかに記載の通信装置としての親機または子機と、その親機または子機と無線通信する前記第1の相手側装置としての子機または親機とを備えているので、請求項1から9のいずれかに記載の通信装置と同様の効果を奏することができる。
以下、本発明の好ましい実施形態について、添付図面を参照して説明する。まず、図1及び図2を参照して、本発明における一実施形態の通信装置を含む多機能周辺装置(以下、「MFP(Multi Function Peripheral)」と称する)1について説明する。図1は、MFP1の外観図である。
図1に示すMFP1は、通話機能、ファクシミリ機能、プリンタ機能、スキャナ機能、及び、コピー機能などの各種の機能を有する装置である。本実施形態において、MFP1は、主に、子機31(図3参照)、又は電話回線網100(図3参照)を介した外部装置(図示せず)と通話を行うためのデジタルコードレス電話の親機とされている。また、MFP1は、無線LANの規格に基づいた無線通信によりアクセスポイント51(図3参照)とデータ通信可能な通信装置でもある。
図1に示すように、MFP1は、上面開放の略箱状の本体ケース2と、この本体ケース2の一側(図1における左側)に対して、蝶番、ヒンジ部等の回動軸線部(図示せず)を介して上下回動可能に枢着された上部ケース3とを有する。本体ケース2及び上部ケース3は合成樹脂製の射出成形品である。
上部ケース3の正面側(図1における手前側)には操作パネル30が配置されている。操作パネル30には数字ボタンやスタートボタン、機能操作ボタン等から構成される操作部15が設けられている。ユーザはこの操作部15を操作し、MFP1の電源のオン/オフや、各機能の切り替えや、各種動作の指示を行うことができる。
操作パネル30には液晶(LCD:Liquid Crystal Display)等の表示部16が設けられている。この表示部16には、操作部15の操作に応じてメニューや動作状態などが表示される。ユーザは、操作部15を操作することにより、その操作に対応する情報を表示部16へ表示させ、MFP1とアクセスポイント51(図3参照)との通信状態や、MFP1と子機31(図3参照)との通信状態などの各種情報を確認することができる。
上部ケース3には、操作パネル30の後部側(図1における奥側)にスキャナ部20が設けられている。スキャナ部20は、FBS(Flatbed Scanner)として機能する原稿読取台201に対して、自動原稿搬送機構(ADF:Auto Document Feeder)202を有する原稿カバー体203が、背面側の蝶番(図示せず)を介して開閉自在に取り付けられて構成されている。なお、図示しないが、原稿読取台201の上面にはプラテンガラスが配設されており、原稿読取台201の内部には画像読取ユニットが内蔵されている。
一方、本体ケース2には、プリンタ部21が設けられている。プリンタ部21は、スキャナ部20で読み取られた画像データや、外部から入力された画像データに基づいて、選択的にインク滴を吐出することによって、記録用紙上に画像を記録する所謂インクジェット方式の画像記録装置(インクジェット記録装置)である。なお、上記インクジェット方式はプリンタ部21による画像記録方式の単なる一例であり、電子写真方式や熱転写方式などの種々の画像記録装置を採用することができる。
MFP1の正面側、即ち、プリンタ部21の正面側には開口5が形成されている。この開口5内には、その底部に複数枚の記録用紙を堆積状態で載置する給紙カセット211が配置され、この給紙カセット211は、本体ケース2の開口5に対して引き出し可能に構成されている。また、給紙カセット211の上方には、画像が記録された記録用紙が排紙される排紙トレイ212が設けられている。
本体ケース2の内部(プリンタ部21の内部)には、給紙カセット211の奥側から上方へ延びた後に正面側へU字状に湾曲して排紙トレイ212へ連結される用紙搬送経路が設けられている。また、本体ケース2の内部(プリンタ部21の内部)には、給紙カセット211の奥側から1枚の記録用紙を取り出して用紙搬送経路へ供給する給紙ユニット(図示せず)と、用紙搬送経路中に配置され、かかる用紙搬送経路上を搬送される記録用紙の表面にインク滴を吐出して画像を記録するインクジェット方式のプリンタヘッド(図示せず)が設けられている。
また、本体ケース2の左側壁2aには、送受話器24(図3参照)とその送受話器24を待機時に指示する受け部(図示せず)とが配されており、子機31(図3参照)、又は電話回線網100(図3参照)を介した外部装置(図示せず)との通話が可能となっている。
本体ケース2の後部側の右側縁部には無線通信ユニット81が装着されている。この通信ユニット81は合成樹脂製のケーシング82を備え、その内部には、デジタルコードレス通信制御部26(図3参照)を含む通信基板(図示せず)が収容されている。詳細は後述するが、デジタルコードレス通信制御部26は、親機であるMFP1の送受話器24(図3参照)と、MFP1から離れた位置に配置された他の送受話器である子機31(図3参照)との間を無線接続するものであって、ケーシング82から突出する送受信用のコードレス用アンテナ27を有している。
このように、本実施形態のMFP1には、親機であるMFP1に直付けの送受話器24(図3参照)と、デジタルコードレスの子機31(図3参照)に無線接続する無線通信ユニット81とが設けられており、用途に応じて、送受話器24又は子機31を選択的に使用でき、更には、送受話器24と子機31と間において通話もできるように構成されている。
さらに、本体ケース2における4つのコーナ部のうち、デジタルコードレス通信制御部26を含む通信基板を収容する無線通信ユニット81が装着されているコーナ部2Bと、かかるコーナ部2Bの対角に位置するコーナ部2Aには、無線LAN通信制御部18(図3参照)を含む無線ユニット基板(無線LANボード)60や、MFP1に含まれる各装置の駆動を電気的に制御するための主回路基板(図示せず)が配されている。
本実施形態のMFP1では、このように、主回路基板(図示せず)や無線LAN通信制御部18(図3参照)を含む無線ユニット基板60と、デジタルコードレス通信制御部26(図3参照)を含む通信基板(図示せず)を収容する無線通信ユニット81とを離間させて配置することで、無線LAN通信制御部18(図3参照)を含む無線ユニット基板60や、デジタルコードレス通信制御部26(図3参照)を含む通信基板(図示せず)や、主回路基板(図示せず)にノイズがのり難い構成としている。
ここで、図2は、上述した無線ユニット基板(無線LANボード)60の正面図である。図2に示すように、無線LAN通信制御部18(図3参照)を含む無線ユニット基板60は、ガラス・エポキシ材からなる基板60aの片面(表面)に回路モジュール60bを搭載し、この回路モジュール60bの一部に設けたコネクタ60cに配線のためのハーネス60dを着脱可能に接続する。
また、図2に示すように、基板60aの表面には、回路モジュール60bに近接してその一側にメインアンテナ部60eと、上側にサブアンテナ部60fとがそれぞれ形成されている。なお、これらのメインアンテナ部60eとサブアンテナ部60fとが無線LAN用アンテナ19(図3参照)を構成し、かかる無線LAN用アンテナ19(即ち、アンテナ部60e,60f)を介して、無線LAN通信制御部18(図3参照)とアクセスポイント51(図3参照)とが無線接続される。
ところで、ノイズの障害源としては、主として、デジタルコードレス通信制御部26(図3参照)を含む通信基板(図示せず)及び電源基板(図示せず)が挙げられる。そのうち、デジタルコードレス通信制御部26を含む通信基板にはコードレス用アンテナ27が接続されており、かかるコードレス用アンテナ27では強い電波による送受信が行われるため、特に強いノイズ源となり得る。
しかし、本実施形態のMFP1では、本体ケース2における前側の左コーナ部2Aに無線ユニット基板60を配置する一方で、デジタルコードレス通信制御部26を含む通信基板を、コーナ部2Aとは対角をなす位置、即ち、本体ケース2における後部の右コーナ部2Bに配置している。このように、本実施形態のMFP1では、同一筐体(本体ケース2)内において、無線ユニット基板60が、デジタルコードレス通信制御部26を含む通信基板と可能な限り離間されているので、かかる無線ユニット基板60が、デジタルコードレス通信制御部26を含む通信基板の影響を受け難く、ノイズ対策として有効である。
次に、図3を参照して、MFP1及び子機31の電気的構成について説明する。上述したMFP1及び子機31の電気的構成を示すブロック図である。なお、子機31もまた、MFP1と同様に、本発明における一実施形態の通信装置である。また、MFP1と子機31とにより、本発明における一実施形態の通信システムが構成される。
図3に示すように、MFP1は、CPU11、ROM12、RAM13、フラッシュメモリ14、上述した操作部15、上述した表示部16、スピーカ部17、無線LAN通信制御部18、無線LAN用アンテナ19、スキャナ部20、プリンタ部21、モデム22、回線制御部23、送受話器24、計時回路25、及びデジタルコードレス通信制御部26を主に有しており、これらはバスライン28を介して互いに接続されている。
CPU11は、ROM12やRAM13やフラッシュメモリ14に記憶される固定値やプログラムに従って、或いは、無線LAN通信制御部18や回線制御部23やデジタルコードレス通信制御部26を介して送受信される各種信号に従って、バスライン28により接続された各部を制御する演算装置である。
ROM12は、このMFP1で実行される各種の制御プログラムを記憶する領域である制御プログラム領域12aが設けられた書換不能なメモリである。制御プログラム領域12aには、例えば、後述する図4,6のフローチャートに示す処理を実行するプログラムが記憶されている。
RAM13は、各種のデータを一時的に記憶するための書換可能なメモリである。このRAM13には、マルチ送信フラグ13aと、マルチ受信フラグ13bとが設けられている。
マルチ送信フラグ13aは、子機31へ送信するデータの送信回数が1回に設定されているか、2回に設定されているかを示すフラグであり、子機31へのデータの送信回数が1回に設定されている場合にはオフとされ、送信回数が2回に設定されている場合にはオンとされる。
なお、マルチ送信フラグ13aは、MFP1への電源投入に伴いオフに初期化され、所定時間毎(例えば、10s)に繰り返される通信回数設定処理(図4参照)により、無線LANの使用状況に応じてオンとオフとが適宜設定される。
マルチ受信フラグ13bは、子機31から送信されるデータの送信回数、即ち、子機31から受信するデータの受信回数が1回に設定されているか、2回に設定されているかを示すフラグであり、受信回数が1回に設定されている場合にはオフとされ、受信回数が2回に設定されている場合にはオンとされる。
なお、マルチ受信フラグ13bは、MFP1への電源投入に伴いオフに初期化され、所定時間毎(例えば、10s)に繰り返される通信回数設定処理(図4参照)により、無線LANの使用状況に応じてオンとオフとが適宜設定される。
フラッシュメモリ14は書換可能な不揮発性のメモリであり、このフラッシュメモリ14に記憶されたデータは、MFP1の電源オフ後も保持される。また、スピーカ部17は、状況に応じた各種音声(例えば、操作部15の操作音やエラー発生時の注意音、着信の呼出音など)を出力するものであり、かかる音声の放音によってユーザに状況を報知する。
スキャナ部20は、CPU11からの指示に基づいて、原稿読取台201にセットされた原稿から画像の読み取りを行うと共に、その画像を表示部16に表示したりプリンタ部21で印刷可能な画像データを生成するものである。このスキャナ部20により読み取られた画像データは、MFP1がFAXモードやスキャナモードやコピーモードに設定されている場合には、RAM13における所定の記憶領域に格納される。プリンタ部21は、CPU11からの指示に基づいて、給紙カセット211内の記録用紙への印刷を行うものである。
モデム22は、CPU11からの指示に基づいて、RAM13に記憶される送信データを電話回線網100に伝送可能な画像信号に変調し、回線制御部23を介して送信したり、電話回線網100から回線制御部23を介して入力された画像信号を受信し、表示部16に表示したりプリンタ部21で印刷可能な画像データに復調するものである。回線制御部23は、電話回線網100と接続されており、電話回線網100へのダイヤル信号の送出や、電話回線網100からの呼出信号の応答などの制御を行うものである。
送受話器24は、子機31、又は電話回線網100を介して接続された外部装置(図示せず)と通話を行うための装置であり、音声を音声信号に変換して回路制御部23へ出力するマイクロフォン(図示せず)と、回路制御部23から入力された音声信号を音声に変換して外部へ出力(放音)するスピーカ(図示せず)とを有している。
この送受話器24は、MFP1から取り外す操作(オフフック操作)が行われた際には、回線制御部23またはデジタルコードレス通信制御部36と電気的に接続される。また、送受話器24をMFP1の本体部に戻す操作(オンフック操作)が行われた際には、送受話器24と回線制御部23やデジタルコードレス通信制御部36との接続が解除される。また、計時回路25は、現在の日時を刻む内部時計を有しており、計時を開始した日時と現在の日時とを比較して所要時間を算出する既知の回路である。
デジタルコードレス通信制御部26は、上述した通信基板(図示せず)の一部であり、コードレス用アンテナ27が接続されている。送受話器24のオフフック操作などにより、送受話器24とデジタルコードレス通信制御部26とが接続された結果、MFP1と子機31とが無線通信により接続される。
なお、本実施形態では、MFP1と子機31との間を接続する無線通信の通信方式には、周波数ホッピング方式が用いられ、2,4GHz帯の広帯域(2402〜2480MHz)の中に1MHzごと,79個のチャネルを設定しており,1秒間に100回のチャネル切替を行いながら無線通信が行われる。
送受話器24からデジタルコードレス通信制御部26に音声信号が送信されると、無線通信用のデジタル信号に変換され子機31へ送信(出力)される。一方で、子機31から送信された無線通信用のデジタル信号が受信されると、音声信号に変換されて送受話器24に出力される。
デジタルコードレス通信制御部26は、デジタルコードレス通信制御部26は、子機31との周波数ホッピング方式による無線通信を実現するホッピングパターンテーブルやホッピングカウンタやクロックなどの周波数ホッピング制御部(図示せず)を有している。
無線LAN通信制御部18は、上述した無線ユニット基板60の一部であり、無線LAN用アンテナ19(メインアンテナ部60eとサブアンテナ部60f)が接続されている。無線LAN通信制御部18は、かかる無線LAN用アンテナ19を介して、無線LAN機器であるアクセスポイント51に無線接続される。その結果、MFP1は、アクセスポイント51に接続された無線LAN機器としてのPC61とデータ通信を行うことができる。
また、無線LAN通信制御部18は、無線LAN用アンテナ19を介して、アクセスポイント51に無線接続され、かかるアクセスポイント51を介してLAN200に接続される。その結果、MFP1は、LAN200に接続される外部装置(図示せず)とデータ通信を行うことができる。
なお、アクセスポイント51は、通信装置として既知の無線LAN機器であり、MFP1や無線LAN端末としてのPC61などの複数の無線LAN機器と無線接続され、これらの無線LAN機器をLAN200へ接続するための中継器である。
一方、子機31は、図3に示すように、CPU32、ROM33、RAM34、フラッシュメモリ35、操作部36、表示部37、送受話器38、及びデジタルコードレス通信制御部39を主に有し、これらはバスライン40を介して互いに接続されている。
CPU32は、ROM33やRAM34やフラッシュメモリ35に記憶される固定値やプログラムに従って、或いは、デジタルコードレス通信制御部39を介して送受信される各種信号に従って、バスライン40により接続された各部を制御する演算装置である。
ROM33は、この子機31で実行される各種の制御プログラムを記憶する領域である制御プログラム領域33aが設けられた書換不能なメモリである。制御プログラム領域33aには、例えば、後述する図5,7(b)のフローチャートに示す処理を実行するプログラムが記憶されている。
RAM34は各種のデータを一時的に記憶するための書換可能なメモリである。このRAM34には、マルチ送信フラグ34aと、マルチ受信フラグ34bとが設けられている。
マルチ送信フラグ34aは、MFP1へ送信するデータの送信回数が1回に設定されているか、2回に設定されているかを示すフラグであり、MFP1へのデータの送信回数が1回に設定されている場合にはオフとされ、送信回数が2回に設定されている場合にはオンとされる。なお、マルチ送信フラグ34aは、MFP1への電源投入に伴いオフに初期化され、MFP1からマルチスロット通信要求に応じてオンに設定され、シングルスロット通信要求に応じてオフに設定される。
マルチ受信フラグ34bは、MFP1から送信されるデータの送信回数、即ち、MFP1から受信するデータの受信回数が1回に設定されているか、2回に設定されているかを示すフラグであり、受信回数が1回に設定されている場合にはオフとされ、受信回数が2回に設定されている場合にはオンとされる。なお、マルチ送信フラグ34aは、子機31への電源投入に伴いオフに初期化され、MFP1からマルチスロット通信要求に応じてオンに設定され、シングルスロット通信要求に応じてオフに設定される。
フラッシュメモリ35は書換可能な不揮発性のメモリであり、このフラッシュメモリ35に記憶されたデータは、子機31の電源オフ後も保持される。操作部36は、子機31を管理したり、MFP1や、そのMFP及び電話回線網100を介して接続された外部装置(図示せず)との通話を行う場合に使用するものであり、例えば、数字ボタン(テンキー)や通話ボタンや機能操作ボタン等から構成される。表示部37は、子機31を管理したり、MFP1や外部装置との通話を行う場合に、操作部36により入力された電話番号や、通話中の各種情報を表示するものであり、例えば、LCD等の表示装置で構成される。
送受話回路38は、MFP1、又は電話回線網100を介して接続された外部装置(図示せず)と通話を行うための装置であり、マイクロフォン(図示せず)とスピーカ(図示せず)とが接続されている。マイクロフォン(図示せず)は、音声を音声信号に変換して送受話回路38へ入力し、スピーカ(図示せず)は、送受話回路38から入力された音声信号を音声に変換して外部へ出力(放音)すると共に、状況に応じた各種音声(例えば、操作部36の操作音やエラー発生時の注意音、着信の呼出音など)を出力(放音)する。
この送受話回路38は、操作部36の操作により通話開始操作が行われた際には、送受話回路38は、デジタルコードレス通信制御部39と接続される。また、操作部36により通話終了操作が行われた際には、デジタルコードレス通信制御部39との接続が解除される。
デジタルコードレス通信制御部39には、コードレス用アンテナ47が接続されている。操作部36の通話開始操作などにより、送受話回路38とデジタルコードレス通信制御部39とが接続された結果、子機31とMFP1とが無線通信により接続される。なお、上述したように、本実施形態では、MFP1と子機31との間を接続する無線通信は、周波数ホッピング方式の無線通信である。
送受話回路38からデジタルコードレス通信制御部39に音声信号が送信されると、無線通信用のデジタル信号に変換されMFP1へ送信(出力)される。一方で、MFP1から送信された無線通信用のデジタル信号が受信されると、音声信号に変換されて送受話回路38に出力される。
デジタルコードレス通信制御部39は、MFP1との周波数ホッピング方式による無線通信を実現するホッピングパターンテーブルやホッピングカウンタやクロックなどの周波数ホッピング制御部(図示せず)を有している。
図4は、MFP1で実行される通信回数設定処理を示すフローチャートである。図4に示す通信回数設定処理は、MFP1と子機31との間で無線通信する場合に、同一データを送受信する送受信回数を設定する処理であり、所定時間毎(例えば、10s)に繰り返し実行される処理である。
この処理では、まず、無線LANの通信開始通知があったかを判断する(S41)。ここでいう無線LANの通信開始通知とは、自装置であるMFP1と通信相手としての相手側装置との間で、これから無線LAN通信制御部18を介して無線通信を行う場合に、最初にMFP1から相手側装置に、または、相手側装置からMFPに出力される無線通信の開始を要求する信号を意味する。
そして、無線LANの通信開始通知があった場合には(S41:Yes)、更に、マルチスロット通信要求を子機31へ送信し(S42)、マルチ送受信フラグ(マルチ送信フラグ13aおよびマルチ受信フラグ13b)をオンにして(S43)、本処理を終了する。尚、S42において送信されるマルチスロット通信要求を受信する子機31は、図5のフローチャートに示す通信回数設定処理を実行する。
次に、無線LANの通信終了通知があったかを判断する(S44)。ここでいう無線LANの通信終了通知とは、自装置であるMFP1と通信相手としての相手側装置との間で、一連の無線通信が行われていた場合に、最後にMFP1から相手側装置に、または、相手側装置からMFPに出力される無線通信の終了を要求する信号を意味する。
そして、無線LANの通信終了通知があった場合には(S44:Yes)、シングルスロット通信要求を子機31へ送信し(S45)、マルチ送受信フラグ(マルチ送信フラグおよびマルチ受信フラグ)をオフにして(S46)、本処理を終了する。尚、S45において送信されるシングルスロット通信要求を受信する子機31は、図5のフローチャートに示す通信回数設定処理を実行する。
こうして、この通信回数設定処理により、無線LAN通信制御部18によって相手側装置(例えばPC61、LAN200を介した他の通信機器)と無線通信を開始してから終了するまでの無線通信期間内(MFP1から相手側装置へデータを送信している間、または、相手側装置から送信されるデータをMFP1が受信している間)において、MFP1のマルチ送受信フラグ(マルチ送信フラグ13aおよびマルチ受信フラグ13b)をオン、即ち、子機31との無線通信において同一データを送受信する通信回数を2回に設定でき、無線通信期間外におけるMFP1のマルチ送受信フラグ(マルチ送信フラグ13aおよびマルチ受信フラグ13b)をオフ、即ち、子機31との無線通信において同一データを送受信する通信回数を1回に設定できる。
図5は、子機31で実行される通信回数設定処理を示すフローチャートである。この処理は、MFP1から送信されるマルチスロット通信要求あるいはシングルスロット通信要求に応じて、子機31のマルチ送受信フラグ(マルチ送信フラグ34aおよびマルチ受信フラグ34b)のオン、オフを設定する処理である。
この処理では、まず、MFP1からマルチスロット通信要求を受信したかを確認し(S51)、MPF1からマルチスロット通信要求を受信した場合には(S51:Yes)、マルチ送受信フラグをオンにし(S52)、本処理を終了する。
一方、S51において、MPF1からマルチスロット送信要求を受信していないと判断した場合には(S51:No)、MFP1からシングルスロット通信要求を受信したかを確認し(S53)、MPF1からシングルスロット通信要求を受信した場合には(S53:Yes)、マルチ送受信フラグをオフし(S54)、本処理を終了する。
尚、S53の処理において、MPF1からシングルスロット通信要求を受信していないと判断した場合には(S53:No)、本処理を終了する。
こうして、この通信回数設定処理により、MPF1と無線通信する子機31のマルチ送受信フラグ(マルチ送信フラグ34aおよびマルチ受信フラグ34b)の設定を、MFP1と同じ設定にすることができ、MPF1と子機31との両者の間で無線通信する場合の通信品質を良好な状態にすることができる。
図6は、MFP1と子機31との無線通信におけるMFP1の通信処理であるMFP側通信処理を示すフローチャートである。なお、本実施形態のMFP1と子機31との間の無線通信は、周波数ホッピング方式で行われており、図6のフローチャートが示すMFP側通信処理と、図7のフローチャートが示す子機側通信処理とは互いに同期されているものとする。
図6のフローチャートが示すMFP側通信処理は、主にデジタルコードレス通信制御部26により行われる処理であり、MFP1から子機31への接続要求に応答して、子機31からMFP1への通信開始要求があった場合、又は、子機31からMFP1への接続要求に応答して、MFP1から子機31への通信開始要求があった場合に起動する処理である。
なお、MFP1(又は子機31)から子機31(又はMFP1)への接続要求とは、ユーザによりMFP1(又は子機31)がオフフック状態とされ、操作部15(又は操作部36)に設けられた子機31(又はMFP1)との通話開始ボタンが押下されることである。また、子機31(又はMFP1)からMFP1(又は子機31)への通信開始要求とは、ユーザにより子機31(又はMFP1)がオフフック状態とされ、操作部36(又は操作部15)に設けられたMFP1(又は子機31)との通話開始ボタンが押下されることである。
このMFP側通信処理では、まず、通信処理を開始する(S61)。S61の処理により通信処理が開始されると、周波数ホッピング方式による無線通信の初期設定を行い、送受話器24から入力されたアナログ音声信号をデジタル音声データに変換してRAM13内に設けられた送信バッファ(図示せず)へ逐次記録することを開始し、子機31から受信したデジタル音声データをRAM13内に設けられた受信バッファ(図示せず)へ逐次記録することを開始する。
S61の処理後、マルチ送信フラグ13aがオンであるかを確認し(S62)、オンであれば(S62:Yes)、送信バッファ(図示せず)から対応する音声データを子機31へ2回送信する(S63)。一方、S62の処理により確認した結果、マルチ送信フラグ13aがオフであれば(S62:No)、送信バッファ(図示せず)から対応する音声データを子機31へ1回送信する(S68)。
S63又はS68の処理後、マルチ受信フラグ13bがオンであるかを確認し(S64)、オンであれば(S64:Yes)、受信バッファ(図示せず)に記憶される子機31からの2回分の音声データのうち、誤りのない音声データをアナログ音声信号に変換して送受話器24から出力する(S65)。
一方、S64の処理により確認した結果、マルチ受信フラグ13bがオフであれば(S64:No)、受信バッファ(図示せず)に記憶される子機31からの1回分の対応するチャンネルの音声データを受信し、アナログ音声信号に変換して送受話器24から出力する(S69)。
S65又はS69の処理後、子機31との通信が終了したかを確認し(S66)、子機31との通信が終了していなければ(S66:No)、通信するチャンネルを更新し(S67)、S62の処理へ移行する。一方で、S66の処理により確認した結果、子機31との通信が終了した場合には、(S66:Yes)、待機状態へ移行する。
図7は、MFP1と子機31との無線通信における子機31の通信処理である子機側通信処理を示すフローチャートである。図7のフローチャートが示す子機側通信処理は、主にデジタルコードレス通信制御部39により行われる処理であり、上述したMFP側通信処理と同様に、MFP1から子機31への接続要求に応答して、子機31からMFP1への通信開始要求があった場合、又は、子機31からMFP1への接続要求に応答して、MFP1から子機31への通信開始要求があった場合に起動する処理である。
この子機側通信処理では、まず、通信処理を開始する(S71)。S71の処理により通信処理が開始されると、周波数ホッピング方式による無線通信の初期設定を行い、送受話回路38に接続されたマイクロフォンから入力されたアナログ音声信号をデジタル音声データに変換してRAM34内に設けられた送信バッファ(図示せず)へ逐次記録することを開始し、MFP1から受信したデジタル音声データをRAM34内に設けられた受信バッファ(図示せず)へ逐次記録することを開始する。
S71の処理後、マルチ受信フラグ34bがオンであるかを確認し(S72)、オンであれば(S72:Yes)、受信バッファ(図示せず)に記憶されるMFP1からの2回分の音声データのうち、誤りのない音声データを、アナログ音声信号に変換して、送受話回路38に接続されたスピーカから出力する(S73)。
一方、S72の処理により確認した結果、マルチ受信フラグ34bがオフであれば(S72:No)、受信バッファ(図示せず)に記憶されるMFP1からの1回分の音声データを受信し、アナログ音声信号に変換して送受話回路38に接続されたスピーカから出力する(S78)。
S73又はS78の処理後、マルチ送信フラグ34aがオンであるかを確認し(S74)、オンであれば(S74:Yes)、送信バッファ(図示せず)から対応する音声データをMFP1へ2回送信する(S75)。
一方、S74の処理により確認した結果、マルチ送信フラグ34aがオフであれば(S74:No)、送信バッファ(図示せず)から対応する音声データをMFP1へ1回送信する(S79)。
S75又はS79の処理後、MFP1との通信が終了したかを確認し(S76)、MFP1との通信が終了していなければ(S76:No)、通信するチャンネルを更新し(S77)、S72の処理へ移行する。一方で、S76の処理により確認した結果、MFP1との通信が終了した場合には、(S76:Yes)、待機状態へ移行する。
図6,7で説明した通り、MFP1と子機31との間で行われる無線通信では、無線LAN通信制御部18が通信中でない場合(マルチ送信フラグ13a,34aおよびマルチ受信フラグ13b,34bがオン)には、同じデータを2回繰り返して送受信し、無線LAN通信制御部18が通信中の場合(マルチ送信フラグ13a,34aおよびマルチ受信フラグ13b,34bがオフ)には、同じデータを1回だけ送受信する。よって、簡易な処理によって良好な通信品質を維持することができると共に、省電力化を図ることができる。
即ち、無線LAN通信制御部18によって相手側装置と無線通信を行っている無線通信期間内に、デジタルコードレス通信制御部26によって無線通信を行うと電波干渉が発生する可能性があるものの、この場合には、デジタルコードレス通信制御部26による通信では、子機31にデータが複数回繰り返し送信されるので、たとえ、無線LAN通信制御部18との間で電波干渉が発生したとしても良好な通信品質を維持することができる。
また、無線LAN通信制御部18によって無線通信が行われていない無線通信期間外には、デジタルコードレス通信制御部26によって無線通信を行ったとしても無線LAN通信制御部18との間で電波干渉は発生せず、この場合に、デジタルコードレス通信制御部26による通信では、相手側装置にデータが1回だけ送信されるので、この場合にまで複数回送信するのに比べて、省電力化を図ることができるという効果がある。
更に、マルチ送信フラグ13a,34aおよびマルチ受信フラグ13b,34bの設定は、無線LAN通信制御部18に相手側装置と無線通信が行われているかを基準に設定すれば良く、更に、その無線LAN通信制御部18は自装置に搭載されているので、簡単な処理でマルチ送信フラグ13a,34aおよびマルチ受信フラグ13b,34bの設定を行うことができる。
次に、図8のフローチャートを参照して、本発明の第2の実施形態について説明する。この第2の実施形態は、上述した第1の実施形態に対し、マルチ送信フラグ13a,34aおよびマルチ受信フラグ13b,34bの設定条件を異にする。尚、第2の実施形態と、第1の実施形態とにおいて、共通する部分の構成については、その説明を省略する。
図8は、図4に相当する図であり、MFP1で実行される通信回数設定処理を示すフローチャートである。図8に示す通信回数設定処理は、MFP1と子機31との間で無線通信する場合に、同一データを送受信する通信回数を設定する処理であり、所定時間毎(例えば、10s)に繰り返し実行される処理である。
この処理では、まず、無線LANのデータ送信開始通知があったかを判断する(S81)。ここでいう無線LANのデータ送信開始通知とは、自装置であるMFP1と通信相手としての相手側装置との間で、これから無線LAN通信制御部18を介して無線通信を行う場合に、MFP1から相手側装置に送信されるデータの受信の要求をする信号を意味し、相手側装置からMFP1に送信されるデータの受信の要求をする信号を意味するものではない。
そして、無線LANのデータ送信開始通知があった場合には(S81:Yes)、更に、マルチスロット通信要求を子機31へ送信し(S82)、マルチ送受信フラグ(マルチ送信フラグ13aおよびマルチ受信フラグ13b)をオンにして(S83)、本処理を終了する。尚、S82において送信されるマルチスロット通信要求を受信する子機31は、図5のフローチャートに示す通信回数設定処理を実行する。
次に、無線LANのデータ送信終了通知があったかを判断する(S84)。ここでいう無線LANのデータ送信終了通知とは、自装置であるMFP1と通信相手としての相手側装置との間で、一連の無線通信が行われていた場合に、MFP1から相手側装置へ送信されるデータ送信の終了を示す信号を意味する。
そして、無線LANのデータ送信終了通知があった場合には(S84:Yes)、シングルスロット通信要求を子機31へ送信し(S85)、マルチ送受信フラグ(マルチ送信フラグおよびマルチ受信フラグ)をオフにして(S86)、本処理を終了する。尚、S85において送信されるシングルスロット通信要求を受信する子機31は、図5のフローチャートに示す通信回数設定処理を実行する。
この通信回数設定処理により、無線LAN通信制御部18によって相手側装置(例えばPC61、LAN200を介した他の通信機器)へデータ送信を開始してから、そのデータ送信が終了するまでのデータ送信期間内(MFP1から相手側装置へデータを送信している期間であり、相手側装置から送信されるデータをMFP1が受信している期間ではない)において、MFP1のマルチ送受信フラグ(マルチ送信フラグ13aおよびマルチ受信フラグ13b)をオン、即ち、子機31との無線通信において同一データを送受信する通信回数を2回に設定でき、無線通信期間外におけるMFP1のマルチ送受信フラグ(マルチ送信フラグ13aおよびマルチ受信フラグ13b)をオフ、即ち、子機31との無線通信において同一データを送受信する通信回数を1回に設定できる。
そして、MFP1のマルチ送信フラグ13aおよびマルチ受信フラグ13bが設定されると、図6で説明したのと同様のMFP側通信処理が、このマルチ送信フラグ13aおよびマルチ受信フラグ13bの設定に従って実行される。また、子機31についても、図5で説明したのと同様に、マルチ送信フラグ34aおよびマルチ受信フラグ34bの設定がされ、図7で説明したのと同様の子機側通信処理が、このマルチ送信フラグ34aおよびマルチ受信フラグ34bの設定に従って実行される。
この第2の実施形態におけるMFP1と子機31との間で行われる無線通信では、無線LAN通信制御部18が相手側装置にデータを送信中の場合(マルチ送信フラグ13a,34aおよびマルチ受信フラグ13b,34bがオン)には、同じデータが2回繰り返して送受信され、無線LAN通信制御部18が相手側装置にデータを送信中でない場合(マルチ送信フラグ13a,34aおよびマルチ受信フラグ13b,34bがオフ)には、同じデータが1回だけ送受信される。よって、第1の実施形態よりも、一層、省電力化を図ることができる。即ち、無線LAN通信制御部18によってデータの送受信を含む無線通信を行っている無線通信期間内の全部の間、相手側装置にデータを複数回繰り返し送信する場合よりも、一層、省電力化を図ることができる。
次に、図9のフローチャートを参照して、本発明の第3の実施形態について説明する。この第3の実施形態は、上述した第1の実施形態に対し、マルチ送信フラグ13a,34aおよびマルチ受信フラグ13b,34bの設定条件を異にする。尚、第3の実施形態と、第1の実施形態とにおいて、共通する部分の構成については、その説明を省略する。
図9は、図4に相当する図であり、MFP1で実行される通信回数設定処理を示すフローチャートである。図9に示す通信回数設定処理は、MFP1と子機31との間で無線通信する場合に、同一データを送受信する通信回数を設定する処理であり、所定時間毎(例えば、10s)に繰り返し実行される処理である。
この処理では、まず、無線LAN通信制御部18を介してスキャナデータ、FAXデータ、メディアデータのいずれかを送信する送信開始通知があったかを判断する(S91)。ここでいう送信開始通知とは、自装置であるMFP1と通信相手としての相手側装置との間で、これから無線LAN通信制御部18を介して無線通信を行う場合に、MFP1から相手側装置に送信されるスキャナデータ、FAXデータ、メディアデータのいずれかのデータの受信の要求をする信号を意味し、相手側装置からMFP1に送信されるデータの受信の要求をする信号を意味するものではない。
そして、いずれかのデータの送信開始通知があった場合には(S91:Yes)、更に、マルチスロット通信要求を子機31へ送信し(S92)、マルチ送受信フラグ(マルチ送信フラグ13aおよびマルチ受信フラグ13b)をオンにして(S93)、本処理を終了する。尚、S92において送信されるマルチスロット通信要求を受信する子機31は、図5のフローチャートに示す通信回数設定処理を実行する。
次に、無線LAN通信制御部18を介してスキャナデータ、FAXデータ、メディアデータのいずれかの送信を終了した送信終了通知があったかを判断する(S94)。ここでいう送信終了通知とは、自装置であるMFP1と通信相手としての相手側装置との間で、一連の無線通信が行われていた場合に、MFP1から相手側装置へ送信されるデータ送信の終了を示す信号を意味する。
そして、いずれかのデータの送信終了通知があった場合には(S94:Yes)、シングルスロット通信要求を子機31へ送信し(S95)、マルチ送受信フラグ(マルチ送信フラグおよびマルチ受信フラグ)をオフにして(S96)、本処理を終了する。尚、S95において送信されるシングルスロット通信要求を受信する子機31は、図5のフローチャートに示す通信回数設定処理を実行する。
この通信回数設定処理により、無線LAN通信制御部18によって相手側装置(例えばPC61、LAN200を介した他の通信機器)へスキャナデータ、FAXデータ、メディアデータのいずれかのデータの送信を開始してから、そのデータの送信が終了するまでの間(MFP1から相手側装置へデータを送信している期間であり、相手側装置から送信されるデータをMFP1が受信している期間ではない)において、MFP1のマルチ送受信フラグ(マルチ送信フラグ13aおよびマルチ受信フラグ13b)をオン、即ち、子機31との無線通信において同一データを送受信する通信回数を2回に設定でき、無線通信期間外におけるMFP1のマルチ送受信フラグ(マルチ送信フラグ13aおよびマルチ受信フラグ13b)をオフ、即ち、子機31との無線通信において同一データを送受信する通信回数を1回に設定できる。
そして、MFP1のマルチ送信フラグ13aおよびマルチ受信フラグ13bが設定されると、図6で説明したのと同様のMFP側通信処理が、このマルチ送信フラグ13aおよびマルチ受信フラグ13bの設定に従って実行される。また、子機31についても、図5で説明したのと同様に、マルチ送信フラグ34aおよびマルチ受信フラグ34bの設定がされ、図7で説明したのと同様の子機側通信処理が、このマルチ送信フラグ34aおよびマルチ受信フラグ34bの設定に従って実行される。
この第3の実施形態におけるMFP1と子機31との間で行われる無線通信では、無線LAN通信制御部18が相手側装置に、スキャナデータ、FAXデータ、メディアデータのいずれかのデータを送信中の場合には(マルチ送信フラグ13a,34aおよびマルチ受信フラグ13b,34bがオン)、同じデータが2回繰り返して送受信され、無線LAN通信制御部18が相手側装置に、スキャナデータ、FAXデータ、メディアデータのいずれかのデータを送信中でない場合には(マルチ送信フラグ13a,34aおよびマルチ受信フラグ13b,34bがオフ)、同じデータが1回だけ送受信される。よって、無線LAN通信制御部18によって無線通信を行っている無線通信期間内の全期間において、相手側装置にデータを複数回繰り返し送信する場合よりも、一層、省電力化を図ることができる。
次に、図10乃至図12を参照して、本発明の第4の実施形態について説明する。図10は、図3に相当する図であり、MFP1及び子機31の電気的構成を示すブロック図である。尚、図3で説明したのと同一の構成については、同一の符合を付し、その説明を省略する。
この第3の実施形態における子機31には、デジタルコードレス通信制御部39の一部として送信用アンプ39aが搭載されている。また、この送信用アンプ39aを駆動する電源としての電池42と、この電池42の電圧を検出する電池電圧検出回路43と、図示しない充電器を介して子機31が充電中かを検出可能な充電回路44とが搭載されている。
送信用アンプ39aは、子機31からMFP1に送信する音声データを増幅し、電池42を駆動源として駆動する。尚、子機31に搭載されている他の電気回路については、この電池42とは別の共通の電源(図示)を駆動源としている。送信用アンプ39aについて、専用の電池42を搭載することで、大きな送信電力を確保することができ、ひいては、良好な通信品質を維持することができる。
電池電圧検出回路43は、電池42の電池電圧を検出する回路である。本実施形態では、電池電圧が設定値3.7Vよりも高い場合にHi信号、電池電圧が設定値3.5Vより低い場合にLow信号を出力する。
そして、Hi信号を検出した場合、即ち、電池電圧が設定値3.7Vよりも高い場合には、MFP1との無線通信における同一データの通信回数が1回に設定され、Low信号を検出した場合、即ち、電池電圧が設定値3.5Vよりも低い場合には、MFP1との無線通信における同一データの通信回数が2回に設定される。尚、電池42は、例えば、3セルタイプのニッケル・水素蓄電池を使用できる。
図11は、子機31で実行される通信回数設定処理を示すフローチャートである。図11に示す通信回数設定処理は、MFP1と子機31との間で無線通信する場合に、同一データを送受信する送受信回数を設定する処理であり、所定時間毎(例えば、10s)に繰り返し実行される処理である。
この処理では、まず、電池42の電池電圧が第1の閾値L(=3.5V)以下かを判断する。具体的には、電池42の電圧を検出している電池電圧検出回路43からLow信号が出力されているかを判断する(S111)。その結果、電池42の電池電圧が第1の閾値L(=3.5V)以下であれば(S111:Yes)、マルチスロット通信要求をMFP1へ送信し(S112)、マルチ送受信フラグ(マルチ送信フラグ34aおよびマルチ受信フラグ34b)をオンにして(S113)、本処理を終了する。
一方、S111の処理において、電池42の電池電圧が第1の閾値L(=3.5V)より高ければ(S111:No)、電池42の電池電圧が第2の閾値H(=3.7V)以下かを判断する。具体的には、電池電圧検出回路43からHi信号が出力されたかを判断する(S114)。その結果、電池42の電池電圧が第2の閾値H(=3.7V)以下であれば(S114:Yes)、そのまま、本処理を終了する。
一方、S115の処理において、電池42の電池電圧が第2の閾値H(=3.7V)より高ければ(S114:No)、充電中かを判断し(S115)、充電中であれば(S115:Yes)、シングルスロット通信要求をMFP1へ送信し(S116)、マルチ送受信フラグ(マルチ送信フラグ34aおよびマルチ受信フラグ34b)をオフにして(S117)、本処理を終了する。尚、S115の処理において、充電中でなければ(S115:No)、そのまま、本処理を終了する。
こうして、この通信回数設定処理により、電池42の電池電圧が第1の閾値L(=3.5V)以下である場合には、マルチ送受信フラグ(マルチ送信フラグ34aおよびマルチ受信フラグ34b)をオンに設定でき、電池42の電池電圧が第2の閾値H(=3.7V)より高ければ、マルチ送受信フラグ(マルチ送信フラグ34aおよびマルチ受信フラグ34b)をオフに設定できる。
図12は、MFP1で実行される通信回数設定処理を示すフローチャートである。この処理は、子機31から送信されるマルチスロット通信要求あるいはシングルスロット通信要求に応じて、MFP1のマルチ送受信フラグ(マルチ送信フラグ13aおよびマルチ受信フラグ13b)のオン、オフを設定する処理である。
この処理では、まず、子機31からマルチスロット通信要求を受信したかを確認し(S121)、子機31からマルチスロット通信要求を受信した場合には(S121:Yes)、マルチ送受信フラグ(マルチ送信フラグ13aおよびマルチ受信フラグ13b)をオンにし(S122)、本処理を終了する。
一方、S121において、子機31からマルチスロット送信要求を受信していないと判断した場合には(S121:No)、子機31からシングルスロット通信要求を受信したかを確認し(S123)、子機31からシングルスロット通信要求を受信した場合には(S123:Yes)、マルチ送受信フラグ(マルチ送信フラグ13aおよびマルチ受信フラグ13b)をオフし(S124)、本処理を終了する。尚、S123の処理において、子機31からシングルスロット通信要求を受信していないと判断した場合には(S123:No)、本処理を終了する。
この通信回数設定処理により、子機31と無線通信するMFP1のマルチ送受信フラグ(マルチ送信フラグ13aおよびマルチ受信フラグ13b)の設定を、子機31と同じ設定にすることができ、MPF1と子機31との両者の間で無線通信する場合の通信品質を良好な状態にすることができる。
また、図11で説明した通り、子機31のマルチ送信フラグ34aおよびマルチ受信フラグ34bが設定され、図12で説明したように、MFP1のマルチ送信フラグ13aおよびマルチ受信フラグ13bが設定されると、図6,7で説明したのと同様に、MFP側通信処理、子機側通信処理が実行される。
この第4の実施形態におけるMFP1と子機31との間で行われる無線通信では、電池42の電池電圧が第1の閾値L以下であると判断された場合には、子機31とMFP1との間で同一データが2回送受信される。また、電池42の電池電圧が第2の閾値H以上であると判断された場合には、子機31とMFP1との間で同一データが1回送受信される。
電池42の電池電圧が第1の閾値L以下である場合には、必要な送信電力が得られず、MFP1にデータが正しく受信されない可能性があるものの、この場合には、データが複数回繰り返して送信されるので、良好な通信品質を維持することができる。また、電池42の電池電圧が第2の閾値H以上の場合には、良好な通信品質が得られるような送信電力が得られ、データを複数回繰り返して送信する必要がないので、この場合には、データを1回だけ送信することで、省電力化を図ることができる。
以上、実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上述した実施形態に何ら限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の改良変更が可能であることは容易に推察できるものである。
上記実施形態では、通信回数設定処理をMFPで実施し、その結果を子機31に反映させる場合について説明したが、これとは反対に、図4のフローチャートで説明した通信回数設定処理を子機31で実施し、その結果をMFP1に反映させるようにしても良い。
また、音声データを無線通信する通信装置として、デジタルコードレス電話の親機(MFP1)及び子機31を例示したが、トランシーバーのような無線機に対しても適用可能である。
また、上記実施形態では、音声データを無線通信するデジタルコードレス電話の親機(MFP1)及び子機31の送信回数を変更することを例示したが、デジタルコードレス電話による無線通信を行う通信装置(MFP1や子機31)に限定されるものではなく、例えば、無線LAN通信など、他の通信方式による無線通信を行う通信装置に対しても適用可能である。
また、上記実施形態では、MFP1と無線LAN通信する装置としてアクセスポイント51を例示したが、アクセスポイント51以外に無線LAN用プリンタなどの無線LANによる無線通信が可能な機器(無線LAN機器)を適用できる。
本発明における一実施形態の通信装置を含むMFPの外観図である。 無線ユニット基板(無線LANボード)の正面図である。 MFP及び子機の電気的構成を示すブロック図である。 MFPで実行される通信回数設定処理を示すフローチャートである。 子機で実行される通信回数設定処理を示すフローチャートである。 MFP側通信処理を示すフローチャートである。 子機側通信処理を示すフローチャートである。 第2実施形態のMFPで実行される通信回数設定処理を示すフローチャートである。 第3実施形態のMFPで実行される通信回数設定処理を示すフローチャートである。 第4実施形態のMFP及び子機の電気的構成を示すブロック図である。 第4実施形態の子機で実行される通信回数設定処理を示すフローチャートである。 第4実施形態のMFPで実行される通信回数設定処理を示すフローチャートである。
符号の説明
1 MFP(通信装置、第1の相手側装置、通信システムの一部)
13a マルチ送信フラグ
13b マルチ受信フラグ
18 無線LAN通信制御部(第2の通信手段)
26 デジタルコードレス通信制御部(第1の通信手段)
31 子機(通信装置、第1の相手側装置、通信システムの一部)
34a マルチ送信フラグ
34b マルチ受信フラグ
39 デジタルコードレス通信制御部(第1の通信手段)
51 アクセスポイント(第2の相手側装置)
S41,S81,S91 検出手段
S44,S84,S94 要求手段
S42,S82,S92 検出手段
S45,S85,S95 要求手段

Claims (10)

  1. 所定の周波数領域帯に含まれる周波数チャンネルを使用して第1の相手側装置と無線通信する第1の通信手段と、前記所定の周波数領域帯に含まれる周波数チャンネルを使用して第2の相手側装置と無線通信する第2の通信手段とを備えた通信装置において、
    記第2の相手側装置と自装置との間で、前記第2の通信手段による無線通信を開始する通信開始信号を所定時間毎に検出する第1検出手段と、
    前記第2の相手側装置と自装置との間で、前記第2の通信手段による無線通信を終了する通信終了信号を所定時間毎に検出する第2検出手段と、
    前記第1検出手段によって前記通信開始信号が検出された場合には前記第1の通信手段によって前記第1の相手側装置にデータを複数回繰り返し送信し、前記第2検出手段によって前記通信終了信号が検出され場合には前記第1の通信手段によって前記第1の相手側装置にデータを1回送信する通信制御手段とを備えていることを特徴とする通信装置。
  2. 前記第1検出手段によって前記通信開始信号が検出された場合には前記第1の相手側装置から自装置にデータを複数回繰り返し送信させること、および、前記第2検出手段によって前記通信終了信号が検出され場合には前記第1の相手側装置から自装置にデータを1回送信させることを前記第1の通信手段を介して前記第1の相手側装置に要求する要求手段を備えていることを特徴とする請求項1に記載の通信装置。
  3. 前記第1検出手段は、前記第2の通信手段による無線通信が行われている状態において、前記第2の通信手段によって前記第2の相手側装置へのデータの送信を開始する第1送信開始信号を所定時間毎に検出し、
    前記第2検出手段は、前記第2の通信手段による無線通信が行われている状態において、前記第2の通信手段によって前記第2の相手側装置へのデータの送信を終了する第1送信終了信号を所定時間毎に検出し、
    前記通信制御手段は、前記第1検出手段によって前記第1送信開始信号が検出された場合には、前記第1の通信手段によって前記第1の相手側装置にデータを複数回繰り返し送信し、前記第2検出手段によって前記第1送信終了信号が検出され場合には、前記第1の通信手段によって前記第1の相手側装置にデータを1回送信することを特徴とする請求項1に記載の通信装置。
  4. 前記第1検出手段によって前記第1送信開始信号が検出された場合には前記第1の相手側装置から自装置にデータを複数回繰り返し送信させること、および、前記第2検出手段によって前記第1送信終了信号が検出され場合には前記第1の相手側装置から自装置にデータを1回送信させることを前記第1の通信手段を介して前記第1の相手側装置に要求する要求手段を備えていることを特徴とする請求項3に記載の通信装置。
  5. 記録媒体に記録されている画像を読取る読取り手段と、電話回線を介して送信されるデータを受信する受信手段と、外部記憶装置に記憶されているデータを読込む読込み手段とのうち少なくとも一つを備え、
    前記第1検出手段は、前記第2の通信手段による無線通信が行われている状態において、前記読取り手段によって読取ったデータ、前記受信手段によって受信したデータ、前記読込み手段によって読込んだデータのいずれかについて、前記第2の通信手段によって前記第2の相手側装置送信を開始する第2送信開始信号を所定時間毎に検出し、
    前記第2検出手段は、前記第2の通信手段による無線通信が行われている状態において、前記読取り手段によって読取ったデータ、前記受信手段によって受信したデータ、前記読込み手段によって読込んだデータのいずれかについて、前記第2の通信手段によって前記第2の相手側装置へ送信を終了する第2送信終了信号を所定時間毎に検出し、
    前記通信制御手段は、前記第1検出手段によって前記第2送信開始信号が検出された場合には、前記第1の通信手段によって前記第1の相手側装置にデータを複数回繰り返し送信させ、前記第2検出手段によって前記第2送信終了信号が検出され場合には、前記第1の通信手段によって前記第1の相手側装置にデータを1回送信することを特徴とする請求項1に記載の通信装置。
  6. 前記第1検出手段によって前記第2送信開始信号が検出された場合には前記第1の相手側装置から自装置にデータを複数回繰り返し送信させること、および、前記第2検出手段によって前記第2送信終了信号が検出され場合には前記第1の相手側装置から自装置にデータを1回送信させることを前記第1の通信手段を介して前記第1の相手側装置に要求する要求手段を備えていることを特徴とする請求項5に記載の通信装置。
  7. 所定の周波数領域帯に含まれる周波数チャンネルを使用して第1の相手側装置と無線通信する第1の通信手段を備えた通信装置において、
    電源としての電池の電圧値を検出する検出手段と、
    その検出手段によって検出した電圧値が所定の閾値以かを判断する第1判断手段と、
    その第1判断手段によって前記電圧値が所定の閾値より大きいと判断された場合には自装置が充電中であるかを判断する第2判断手段と、
    前記第1判断手段によって前記電圧値が所定の閾値以下であると判断された場合には前記第1の通信手段によって前記第1の相手側装置に送信するデータを複数繰り返して送信し、前記第2判断手段によって前記自装置が充電中であると判断された場合には前記第1の通信手段によって前記第1の相手側装置にデータを1回送信する通信制御手段とを備えていることを特徴とする通信装置。
  8. 前記第1判断手段によって前記電圧値が所定の閾値以下と判断された場合には前記第1の相手側装置から自装置にデータを複数繰り返して送信させること、および、前記第判断手段によって前記自装置が充電中であると判断された場合には前記第1の相手側装置から自装置にデータを1回送信させることを前記第1の通信手段を介して前記第1の相手側装置に要求する要求手段を備えていることを特徴とする請求項7に記載の通信装置。
  9. 請求項7又は8に記載の通信装置と、前記第1の相手側装置とから構成され、
    前記第1の相手側装置は、前記所定の周波数領域帯に含まれる周波数チャンネルを利用して第2の相手側装置との間で無線通信する第2の通信手段を備えていることを特徴とする通信システム。
  10. 請求項1から9のいずれかに記載の通信装置は前記第1の相手側装置と音声データを無線通信するものであり、
    請求項1から9のいずれかに記載の通信装置としての親機または子機と、
    その親機または子機と無線通信する前記第1の相手側装置としての子機または親機とを備えていることを特徴とする通信システム。
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