JP4877347B2 - ネットワーク装置 - Google Patents
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Description
(システムの構成)
図面を参照して実施例を説明する。図1は、本実施例のネットワークシステム2の概略図を示す。ネットワークシステム2は、イーサネット(登録商標)規格に準拠する通信システムである。なお、イーサネット(登録商標)は、Fast Ethernetであってもよいし、Gigabit Ethernetであってもよい。ネットワークシステム2は、多機能機10とネットワーク52とPC60等を備える。多機能機10とPC60は、ネットワーク52を介して相互に通信可能に接続される。ネットワーク52は、HUB50を備える。
多機能機10は、操作部12と記憶部14と印刷部16とLCD(Liquid Crystal Display)18と電源ユニット20と入出力ポート24と制御部30等を備える。操作部12は、複数のキーを備える。記憶部14は、例えば、LCD18に表示されるべき画像データを記憶している。記憶部14は、さらに、制御部30によって実行されるべきプログラムを記憶している。印刷部16は、PC60から送信される印刷データを印刷する。LCD18は、様々な情報を表示する。電源ユニット20は、図示省略の電源に接続されている。電源ユニット20から多機能機10を構成する各部14,16,18,30等に電力が供給される。入出力ポート24には、LANケーブル26の一端が接続されている。LANケーブル26の他端は、HUB50に接続されている。
(1)メインCPU36は、LCD18の光源を点灯状態と消灯状態との間で切換える処理を実行する。さらに、メインCPU36は、記憶部14に記憶されている画像データをLCD18に供給し、LCD18に画像データを表示させる表示処理を実行する。
(2)メインCPU36は、PC60との間で通信されるデータの処理を実行する。例えば、メインCPU36は、PC60から送信される印刷指示パケットに基づいて、印刷部16を駆動する印刷処理を実行する。
(3)メインCPU36は、電源ユニット20に接続されている。メインCPU36は、電源ユニット20に指示を送信することによって、PHYチップ40及びMACチップ42をON状態とOFF状態との間で切換える処理を実行する。ON状態は電力供給が実行されている状態であり、OFF状態は電力供給が停止されている状態である。なお、以下では、PHYチップ40及びMACチップ42をON状態にするための指示のことを「供給指示」と呼び、OFF状態にするための指示のことを「停止指示」と呼ぶ。
(4)メインCPU36は、PHYチップ40及びMACチップ42に接続されている。メインCPU36は、PHYチップ40及びMACチップ42から情報を取得する。さらに、メインCPU36は、PHYチップ40及びMACチップ42に所定の指示を送信する。
(1)サブCPU38は、第1クロック供給部32をクロック供給実行状態とクロック供給停止状態との間で切換える処理を実行する。即ち、本実施例では、メインCPU36に対するクロック供給が停止されている状態(メインCPU36のスリープ状態)が存在する。なお、本実施例では、多機能機10の電源がON状態である間は、サブCPU38に対するクロック供給が常に実行される。
(2)サブCPU38は、メインCPU36がスリープ状態の間に、PC60から特定のパケットを受信した場合に、そのパケットの処理(例えば応答処理)を実行する。
(3)サブCPU38は、電源ユニット20に接続されている。サブCPU38は、メインCPU36がスリープ状態の間に、PHYチップ40及びMACチップ42をON状態とOFF状態との間で切換える処理を実行する。即ち、サブCPU38は、供給指示と停止指示を電源ユニット20に送信する。
(4)サブCPU38は、PHYチップ40及びMACチップ42に接続されている。サブCPU38は、PHYチップ40及びMACチップ42から情報を取得する。さらに、サブCPU38は、PHYチップ40及びMACチップ42に所定の指示を送信する。なお、サブCPU38は、PHYチップ40から得られる後述の特定の情報を用いて、リンク(Link)状態を検出する。なお、リンク状態は、多機能機10がネットワーク52に通信可能に接続されているのか否かを示す情報である。以下では、多機能機10がネットワーク52に通信可能に接続されている状態のことを「リンクアップ状態」と呼び、多機能機10がネットワーク52に通信可能に接続されていない状態のことを「リンクダウン状態」と呼ぶ。リンクダウン状態の例として、入出力ポート24にLANケーブル26が接続されていない状態、入出力ポート24にLANケーブル26が接続されているがHUB50が動作してない状態等を挙げることができる。
続いて、多機能機10の状態について説明する。図2は、多機能機10の状態が移行する様子を示す。また、図3は、多機能機10の状態と各部18,36,38,40,42の状態との関係を示す。図2に示されるように、多機能機10は、処理状態70と待機状態72とLスリープ(Lightスリープ)状態74とDスリープ(Deepスリープ)状態76との間で状態が移行する。処理状態70は、メインCPU36が特定の処理を実行している状態である。ここでの特定の処理の例としては、上記の印刷処理、表示処理等を挙げることができる。図3に示されるように、処理状態70では、メインCPU36及びサブCPU38に対するクロック供給が実行されている。処理状態70では、LCD18の光源が点灯状態であり、LCD18に画像データが供給されている。処理状態70では、さらに、PHYチップ40及びMACチップ42がON状態である。
続いて、サブCPU38が実行する処理の内容について詳しく説明する。本実施例では、メインCPU36に対するクロック供給が実行されている状態(即ち処理状態70、待機状態72、及び、Lスリープ状態74)では、基本的にメインCPU36が処理を実行する。ただし、サブCPU38は、図4及び図5に示される処理を実行する。
続いて、メインCPU36が実行する処理の内容について詳しく説明する。メインCPU36が実行する印刷処理、表示処理等についての説明は省略する。上述したように、Dスリープ状態76において、上記の特定の処理(印刷処理、表示処理等)を実行する指示がユーザによってなされると、サブCPU38は、メインCPU36に対するクロック供給を再開させる。この結果、Dスリープ状態74からLスリープ状態76に移行する。図6に示されるように、クロック供給が再開されたメインCPU36は、電源ユニット20に供給指示を送信する(S30)。S30が実行される時点では、PHYチップ40及びMACチップ42は、ON状態であるかもしれないし、OFF状態であるかもしれない。OFF状態である場合、電源ユニット20は、PHYチップ40及びMACチップ42に対する電力供給を再開する。一方において、ON状態である場合、電源ユニット20は、処理を実行せず、ON状態を維持する。
第1実施例と異なる点について説明する。第1実施例では、図7及び図8に示されるように、第3期間104〜108,124,126に、PHYチップ40とMACチップ42の両方に対する一時的な電力供給が実行される。リンク状態を確認するためには、PHYチップ40がON状態であれば足り、MACチップ42がON状態である必要はない。このような観点から、本実施例では、第3期間にMACチップ42に対する電力供給を実行しない。
第1実施例と異なる点について説明する。第1実施例では、図7及び図8に示されるように、第2期間102,122において、PHYチップ40とMACチップ42の両方に対する電力供給が停止される。本実施例では、多機能機10の電源がONされている間は、PHYチップ40に対する電力供給が停止されない。即ち、本実施例では、MACチップ42のみに対する電力供給を停止することによって、省電力な第2期間を実現する。
Claims (7)
- ネットワークに接続されるネットワーク装置であって、
PHY層の処理を実行するPHY層処理実行部と、
前記PHY層処理実行部から与えられる情報を用いて、リンク状態がリンクアップ状態であるかリンクダウン状態であるかを判断する判断部であって、前記リンクアップ状態は、前記ネットワーク装置が前記ネットワークに通信可能に接続されている状態であり、前記リンクダウン状態は、前記ネットワーク装置が前記ネットワークに通信可能に接続されていない状態である、前記判断部と、
前記PHY層処理実行部に対する電力供給を制御する第1制御部と、
を備え、
前記第1制御部は、
前記PHY層処理実行部に対する継続的な電力供給が実行される第1期間に、前記リンク状態が前記リンクダウン状態であると前記判断部によって判断される場合に、前記PHY層処理実行部に対する継続的な電力供給を停止し、
前記PHY層処理実行部に対する継続的な電力供給が停止された後の第2期間内に、前記PHY層処理実行部に対する一時的な電力供給を実行し、
前記第2期間に前記PHY層処理実行部に対する一時的な電力供給が実行されて、前記リンク状態が前記リンクアップ状態であると前記判断部によって判断される場合に、前記PHY層処理実行部に対する継続的な電力供給を開始する
ことを特徴とするネットワーク装置。 - 前記第1制御部は、前記第2期間内に、前記PHY層処理実行部に対する一時的な電力供給を繰り返し実行する
ことを特徴とする請求項1に記載のネットワーク装置。 - スリープ状態と非スリープ状態との間で状態が移行する第2制御部をさらに備え、
前記第1制御部は、前記第1期間に、前記リンク状態が前記リンクダウン状態であると前記判断部によって判断され、かつ、前記第2制御部が前記スリープ状態である場合に、前記PHY層処理実行部に対する継続的な電力供給を停止する
ことを特徴とする請求項1又は2に記載のネットワーク装置。 - 前記第1制御部は、前記第2期間において、前記第2制御部が前記スリープ状態から前記非スリープ状態に移行する際には、前記リンク状態に関わらず、前記PHY層処理実行部に対する継続的な電力供給を開始する
ことを特徴とする請求項3に記載のネットワーク装置。 - MAC層の処理を実行するMAC層処理実行部をさらに備え、
前記第1制御部は、さらに、前記MAC層処理実行部に対する電力供給を制御し、
前記第1制御部は、
前記第1期間に、前記リンク状態が前記リンクダウン状態であると前記判断部によって判断される場合に、さらに、前記MAC層処理実行部に対する継続的な電力供給を停止し、
前記第2期間に前記PHY層処理実行部に対する一時的な電力供給が実行されて、前記リンク状態が前記リンクアップ状態であると前記判断部によって判断される場合に、前記MAC層処理実行部に対する継続的な電力供給を開始する
ことを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載のネットワーク装置。 - 前記第1制御部は、前記第2期間内に、前記PHY層処理実行部に対する一時的な電力供給を実行する際に、前記MAC層処理実行部に対する一時的な電力供給を実行しない
ことを特徴とする請求項5に記載のネットワーク装置。 - ネットワークに接続されるネットワーク装置であって、
PHY層の処理を実行するPHY層処理実行部と、
MAC層の処理を実行するMAC層処理実行部と、
前記PHY層処理実行部から与えられる情報を用いて、リンク状態がリンクアップ状態であるかリンクダウン状態であるかを判断する判断部であって、前記リンクアップ状態は、前記ネットワーク装置が前記ネットワークに通信可能に接続されている状態であり、前記リンクダウン状態は、前記ネットワーク装置が前記ネットワークに通信可能に接続されていない状態である、前記判断部と、
前記MAC層処理実行部に対する電力供給を制御する制御部と、
を備え、
前記制御部は、
前記リンク状態が前記リンクダウン状態であると前記判断部によって判断される場合に、前記MAC層処理実行部に対する継続的な電力供給を停止し、
前記リンク状態が前記リンクアップ状態であると前記判断部によって判断される場合に、前記MAC層処理実行部に対する継続的な電力供給を開始する
ことを特徴とするネットワーク装置。
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